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| liegen nahe der Oberfläche, das Bohrloch der Mar- 
| garetheninsel ist bereits 118 m und das im Stadt- 
' waldchen bereits 970 m tief. Im gleichen Maße 
| fällt auch der felsige Untergrund. 
_ Das ausführliche Resultat unserer Messungen 
‘in der Umgebung von Kecskemét zeigt Fig. 7, wo, 
"wie in den vorangehenden, ebenfalls die sub- 
erranen Störungswerte angegeben sind. Die in 
die einzelnen Gebiete eingetragenen Zahlen be- 
deuten eigentlich die Störungswerte von 0-022, 
0.034, 0.036 und 0.040 CGS. Wie ersichtlich, 
sind vom mittleren 22-er Gebiet ausgehend die 
f . “s . = 
Gradienten sämtlich nach auswärts gerichtet, die 
_dichteren Massen befinden sich demnach aus- 
_ warts, während in der Mitte geringere Massen 
vorhanden sein müssen. Geht man über das 40-er 
- Gebiet hinaus, so wendet sich der Gradient um, 
ein Zeichen dessen, daß die größten Massen im 
Umkreise des 40-er ‚Gebietes liegen. Noch besser 
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LYOSIIZSE & 
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I -yeranschaulichen die Isogammen diese Verhält- 
‚nisse. Die erste Isogamme in der Mitte hat einen 
Wert von 0-022 CGS, von da an steigen die 
_ Isogammen dem Rande zu an, in nordwest- 
_ licher Richtung, z. B. bis 0:040 CGS, dann neh- 
‚ men sie wieder ab. Bei Voraussetzung von wie- 
‚ der nur.zwei Schichten, einer tieferen dichteren 
__ und einer oberen losen Schicht, bilden die Iso- 
-gammen die Schichtenlinien des Niveaus der un- 
terirdischen tieferen Schicht, und zwar bei An- 
nahme eines Dichtenunterschiedes von 0,6 in 
Abständen von je 40 m. In der Mitte des dich- 
teren Untergrundes ist demnach eine Senkung 
vorhanden; von hier dem Rande zu steigt die 
dichtere Masse empor, um dann wieder zu fallen. 
Mit einem Worte, wir haben es mit einer Krater- 
bildung zu tun, respektive besser gesagt, mit einem 
„Ringgebirge“, wie es die Mondkrater sind. Das 
Ringgebirge ist nämlich verhältnismäßig breit, 
sein Durchmesser beträgt ca. 30 km, und am 
Rande erheben sich einzelne Gipfel. Diese son- 
Pekär: Die geophysikalischen Messungen des Barons Roland v. Eötvös. 

Fig. 
155 
derbare Bildung steht mit den Kecskeméter Erd- 
beben unzweifelhaft im Zusammenhang. Ohne 
mich auf Näheres einzulassen, erwähne ich nur, 
daß z. B. das Epizentrum (die Stelle der Erd- 
oberfläche über dem Mittelpunkt des Bebens) des 
Bebens vom 8. Juli 1911 auf unserer Karte mit 
dem Punkt C, also mit dem Mittelpunkt des Kra- 
ters zusammenfallt. Die auf unserer Zeichnung 
nicht angegebenen Bebenslinien, die Isoseisten, 
fallen ebenfalls mit diesem Gebilde zusammen. 
Ich hebe jedoch hervor, daß diese Schlußfol- 
gerungen nur unter der oben angeführten Voraus- 
setzung bestehen können. Bei Annahme anderer 
Massen von geringerer Dichte als die Umgebung 
können auch andere Bildungen die beobachteten 
Gravitationsstörungen bewirken. So kann das Mi- 
nimum in der Mitte auch der Anwesenheit eines 
größeren Salzkomplexes seinen Ursprung verdan- 
ken, wie es der Geologe Hugo Böckh für wahr- 
Wp, Nagykérés 
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7 y 
07123 4 5Kilometer 
(eu — ef 
Maßstab der Gradienten: 
0 20 20 30 0 50 10°9CGS 
£ 
ES Wertabstand der Isogammen: 0001 CGS 
—S= — um 
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scheinlich hält. Trotzdem also in diesem Fall 
wegen der Wahl der richtigen Voraussetzung 
unsere Schlußfolgerungen -ungewiB sind, tritt die 
eminente Wichtigkeit dieser Messungen doch klar 
zutage. Es ist ja nur an der Stelle des im Ge- 
lände leicht abzusteckenden Minimums und an 
einem der Maxima eine Bohrung auszuführen, 
um in diese unterirdische Gestaltung einen siche- 
ren Einblick zu erhalten. Ferner steht es fest, 
daß, ist nur einmal die eigentliche Bedeutung 
dieser Gravitationsstörung richtig festgestellt, 
Störungen von ähnlichem Typus in der Tiefebene 
auch in anderen Fällen dieselbe Bedeutung zu- 
kommt. Im allgemeinen: je mehr unzweifelhaft 
festgestellte Fälle wir haben, wie gewisse Gravi- 
tationsstörungen geologisch zu deuten sind, desto 
sicherer werden unsere Folgerungen auch in be- 
zug neuerer Fälle. Deshalb ist es vonnöten, daß 
die geologischen Erfahrungen und die Gravita- 
tionsmessungen einander gleichsam organisch er- 
gänzen. 
