
teilung der Sterne nach Ablauf der Zeiteinheit ein 
Bild der Verteilung der Geschwindigkeiten geben. 
Durch Abzählen der in einem Raumteil vorhandenen 
Sterne läßt sich unmittelbar die Häufigkeit des Vor- 
kommens der einzelnen Geschwindigkeiten bestimmen. 
Die Flächen gleicher Sterndichte und damit gleicher 
Häufigkeit der Geschwindigkeitsvektoren wurden auf 
analytischem Weg nach Spektralklassen sowie nach 
absoluten Helligkeiten getrennt ermittelt. Dabei sind 
die Geschwindigkeitsvektoren von der Sonnenbewegung 
relativ zum Fixsternsystem befreit. Letztere ist von 
G. Strömberg durch Mittelbildung über die beob- 
achteten Sterngeschwindigkeiten in bezug auf die 
Sonne bestimmt worden, wobei sich für die einzelnen 
Spektralklassen sowie für Riesen und Zwerge ver- 
schiedene Beträge der Sonnengeschwindigkeit nach 
Richtung und Größe ergaben. Die für die Häufigkeit 
-40 -30 -20 -10 I 
+30 
+20 

+10 
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"20 


"30 
+10 +20 +30 +40 
© -10 
Fig. 1. Geschwindigkeitsverteilung der Sterne F 0 bis G5 
heller als 2,9. 
J 
-30 
0-90 -2 
der Sterngeschwindigkeiten gefundenen Ergebnisse sind 
durch eine Reihe anschaulicher Figuren erläutert, von 
denen zwei hier wiedergegeben seien, 
Die Fig. 1, zeigt die Verteilung der Geschwindig- 
keiten der Spektraltypen FO bis G5 für die Sterne, 
deren absolute Helligkeit 2,9 übersteigt (also für 
Riesen). Die eingetragenen Punkte stellen eine Aus- 
wahl der Endpunkte der einzelnen Geschwindigkeits- 
vektoren dar, und zwar projiziert auf die Ebene der 
Milchstraße (XY) und auf eine Ebene senkrecht zu 
dieser (XZ). Die Schnittkurven der Flächen gleicher 
Dichte mit den Projektionsebenen sind vollständig 
eingezeichnet. Die Flächen gleich häufiger Geschwin- 
digkeiten sind annähernd dreiachsige Ellipsoide, deren 
kürzester Durchmesser senkrecht zur Milchstraße liegt. 
Eine ähnliche Verteilung zeigt sich auch bei den Riesen 
der späteren Spektraltypen; nur nähern sich die 
Ellipsoide mehr und mehr der Kugel. Diese ellip- 
soidische Anordnung sagt aus, daß die Sterne, 
besonders die der frühen Spektraltypen, in ührer 
RR Miele 




















+ 4 
oy wissenschaf 
Bewegung zwei Richtungen bevorzugen, — id 
ander entgegengesetzt sind, und die otha j in 
der Ebene der Milchstraße befinden. Die am 
häufigsten vorkommende Geschwindigkeit ist nicht | 
Null, sondern liegt im ersten Quadranten. Dies rührt — 
daher, daß die Geschwindigkeit der‘ Sonne in bezug 
auf die Gesamtheit der übrigen Sterne durch das arith 
metische Mittel aller Geschwindigkeitskomponenten i 
bezug auf die Sonne festgelegt ist. 
keiten sind aber um die am häufigsten vorkommend: 
Geschwindigkeit nicht symmetrisch verteilt. Viel 
mehr meiden die Sterne hoher Geschwindigkeit den 
ersten Quadranten, so daß die häufigste Geschwindig- 
‚keit mit der mittleren nicht zusammenfällt. £ 
Für die Zwerge der Spektralklassen GO bis M is 
dite Geschwindigkeitsverteilung ebenfalls eine ellip 
soidische. Die “Hauptachse in der Ebene der Milch- | 
740-30 -20 10 NG +10 +20 +30 +40 
0] +30 



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-30 
-40 -30 -20 “10 +10 +20 
Geschwindigkeitsverteilung der Sterne A6*bis ¥9, 
Helligkeit 0 bis 5,5. 
Fig. 2. 
straße ist jedoch gegen die der Riesen gedreht: die 
häufigste Geschwindigkeit liegt in der Richtung der 
negativen X-Achse. Diese letztere Richtung fällt nahe 
mit derjenigen von Kapteyns erstem Sternstrom zu- 
sammen, während die häufigste Richtung der Riesen Ea: 
sich mit Kapteyns zweitem Strom deckt. 
Von besonderer Wichtigkeit ist die hier wieder- 
gegebene Fig, 2. Hierbei sind die hellsten F-Sterne 
ausgeschlossen worden; die Gruppe umfaßt die 
Spektraltypen A 6 bis F9 und die absoluten Größen 0 
bis 5,5. Diese Sterne lassen eine Trennung in zwei 
Ströme erkennen, Der eine fällt mit dem allgemeinen 
Strom der Riesensterne zusammen ; der zweite mit dem | 
Taurusstrom, der über das ganze nähere Sternsystem 
ausgebreitet ist und etwa 20% vor allem der Sterne 
des F-Typus umfaßt. 
Das Leuchten der Milchstraßennebel. In einer 
früheren Untersuchung?) hatte E. Hubble aus den 
11, 164,198, 0 
‘ 
3) Vergl. Die Naturwiss. 
