1876 / 195 p. 8 (Deutscher Reichsanzeiger, Sat, 19 Aug 1876 18:00:01 GMT) scan diff

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8011113111 16700616“ vom Jahre 1833 bezeichnet den Anfang einer neuen Aera in der Geschichte des Erdmagnejwmus *und erhob die Lehre vom MagnetiSmus zum Rang einer exakten Wissenschaft. Er zeigte in dieser Abhandlung, wie die einem deßimmten Magneten zugehörigen Wirkungen eliminirt werden können, und er war, indem er einige Korrektionen für instru- mentale Irrthümer anbrachte, im Stande, die absolute magnetische Intenfität für irgend einen Ort der Erdobeksläche zu bestimmen. Hier muß noch hervorgehoben werden, daß Gauß es war, der, im Verein mit W. W e b e r , zuerft an einem Körper, deffen Vibration oder horizontale Drehung gemessen werden soll, einen Spiegel anbrachte, welcher die Theilungen einer Skala in ein fkftftehendes Teleskop reflektirt, und damit dem Beobachter einen Index ohne Reibung “und Gewicht und von größter Genauigkeit in die Hand gab. Photographien von den Gaußfchen Original-Jnftrumenten find von dem Göttinger Observatorium (Prof. Schering) und ein von Breithaupt in Gaffel vorzüglich außgeführtes Gaußsches Magnetometer ift von der höheren Gewerbeschule in Caffe! auSgestellt.

Der Erdmagnetiömus übt auf einen frei aufgehangenen Magneten in dreierlei Weise eine Wirkung aus: erßens dadurch, daß er der Magnetnadel eine beßimmte Richtung in Bezug auf Punkie des Horizonts ertheilf: diese Richtung wird „Deklination“ oder „Variation“ genannt; zweitens bringt er die Nadel in eine bestimmte Lage in Bezug auf die Vertikale; dies ift als „Inklination“ bekannt; drittens kommt die „Kraft“ in Betracht, Welche die Nadel in diese Richtungen treibt, und welche horizontale, beziehungSweise vertikale „Intenfiiät“ genannt wird. Diese drei „magnetischen Elemente“ werden mit Hülfe von Inftrumenten gemeffen, welche in 011 ihren typischen Formen auf der Ausstellung ver- treten find.

Kompasse nnd Deklinationsinftrumente smd in großer An- zahl vorhanden, von den frühesten chines1schen Kdmpaffen an bis auf die Verbesserungen, die man Sir William Thomson und Anderen verdankt, und bis auf die vortrefflichen Instrumente, welche die deutsche Admiralität aussteüt und die von C. Bam: berg in Berlin angefertigt worden sind.

Ein anderes Instrument zur Messung der magnetischen Deklination ist der Deklinations-Theodolit. Derselbe besteht ach einem Teleskop, Welches vertikale und horizontale Bewegung hat Und, über einer empfindlichen Kompaßnadel befestigt, auf einem getheilten Limbus gedreht werden kann. Das Teleskop wird ge- dreht, bis seine Kollimationslinie in der Ebene des astronomischen Meridians liegt, und die Differenz zwischen der Angabe seines getheilten Kreises und der des Bogens, für welche die Magnet- nadel der Index'ist, giebt die östliche, beziehungSweise westliche Deklination an. Ein schönes Instrument der Art, aus den Werkstätten des 81. Meyerftein in Göttingen hervorgegangen, ist von Professor Kundt in Straßburg außgefteüt. Ebenso zeigt ein magnetischer Theodolit; aus dem Institut von M. Tk). Edelmann in München einen hohen Grad von Vorzüglicbkeit.

Das Instrument, mit welchem die Inklination gemessen wird, das Inklinatorium, findet man in verschiedenen Formen in der Ausfteüung. An historischem Interesse dürfte wohl keines das- jenige übertreffen, welches-Kapitän Cook auf seiner Reise um die Welt benußt hat. Und welches das Königliche Seemuscum zu Greenwich eingeschickt Hat. Mit diesem Instrument fand Cook auf der Breite von 600 40 Min. S. eine JnklinaFion von 480 45 Min., eine der größten je beobachteten Inklina- tionen.

Das Jnklinatorium besteht im Wesentlichen aus einer Magnet- nadel, welche an einer durch ihren Schwerpunkt gehenden hori- zontalen Axe aufgehängt ist, 10 daß sie fich in einer vertikalen Ebene bewegen kann. Ein getheilter Kreis erlaubt die Ablesung der Richtung der Nadel und somit der Größe des Inklinations- winkels. Unter den auSgefteUten Instrumenten sind besonders die vom Observatorium zu Kew und die vom magnetischen Observatorium zu Göttingen wegen ihrer feinen AblesungSvor- richtungen hervorzuheben.

Deklination und Inklination find n5cht nur an verschiedenen Orten verschieden, sondern auch an demselben Orte zu verschie- denen Zeiten. Zur regelmäßigen Beobachtung diescr Verände- rungen find _ norzügl1ch auf Gauß' Antrieb - magnetische Observatorien errichtet. Diese Veränderungen find jheils säkular, d. h. die Extreme wsrden erst im Verxauf von Jahrhunderten erreicht, theils find fie jährlich, theils täglich und werden am besten durch selbstregiftrirende Instrumente aufgezeichnet. Der- artige Instrumente smd auf der Ausßellung wohl vertreten. Besonders ist auf die aUSgezeichneten, von Charles Brooke

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Tage oder bei Nacht fich ereignen, auf photographischem Wege aufzeichnen.

Es Würde zu weit führen, wenn wir hier versuchen wollten. eine klare Beschreibung dieser Inftrumente, des Gauß- schen Bifilarmagnetometers (u. A. von der höheren Gewerbe- schule in Caffe]. auSgeßellt), der Magnetometer des Odservato- riums in Kew und der Magnetometer des verstorbenen Sir Francis Ronaldt zu geben. Erwähnenswerth es, daß diese leßteren Instrumente in sofern von historischem Interesse find, als an ihnen eine automatische Aufzeichnung zum ersten Male mit Hülfe der Photographie bewerkstelligt wurde (im Jahre 1847).

Unter den Gegenständen. welche fick) auf reinen Magnetis- mus beziehen, wollen wir einen der größten natürlichen Magnet- fteine in der Welt, welchen das Teyler-Inftitut in Harlem eingejchickt hat, hervorheben. Derselbe wiegt 152 Kilogr. und vermag 114 Kilogr. zu tragen,

Hier smd auch noch die originalen Präparate und Apparate, welche Faraday bei seinen Uniersuchungen über die magneti- schen und diamagneiischen Eigenschaften der Gase anwendeje, von hohem historischen Interesse.

Die Geschichte der Elektrizität at die Eigenthümlichkeit, daß diese Wissenschaft Jahrhunderte hin urch, nachdem das Vor- handensein elektrischer Kräfte erkannt worden war, gleichsam in latentem Zufmnde war; man verstand es nicht, diese mäch- tige Najurkraft, dies gewaltige Mittel zur Civilijaiion, zu be- nußen. So ist diese Wissenschaft wenig älter als fünfzig Jahre; aber in keinem andern ZWeige der Naturwiffenschaft hat sich mehr Geschicklichkeit und größere erfinderische Kraft bethätigt; in keinem smd größere Resultate erhalten worden und keiner ver- spricht größere zukünftige Entwickelung.

Die ReibungSclektrizüät war den Alten bereits 600 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung bekannt. Man sagt, Thales von Milet, einer der ficben Weisen, habe fie zm-rst ap ge- riebenem Bernstein beobachtet, Plato gab 200 Jahre später in seinem T1mäus eine Theorie der elektrischen Wirkungen und berichtete die früheren Versuche, Plinius zählte 400 Jahre später die zu feinkr Zeit bekannten elektrischen Ersch-inungen auf; aber man scheint nie andere Körper als Bernstein zur Hervorbringung elektrischer Erscheinungen benußt zu haben. Erst am Anfang des 17.30510unde116 0ab Gilbert in seinem Buche „Die Magnete“ eine Liste von Körpern, welche äkmliche Eigenschaften befiyxn, wie der Bernstein. Merkwürdiger Weise spricht er bei (111 seinen ersuchen nur von elektrischer Un- ziehunq und überßeht gänzlich die elektrische Abstoßung.

Der erste große Schritt zum Studium der Elektrizität wurde 1670 durch Erfindung der Elektrifirmaschine zurückgelegt von Otto von Guericke, dem berühmten Bürgermeister von Magdeburg. Seine Maschine bestand aus einer Kugel von Scinvefek, die an einer mit einer Handhabe versehknen Axe be- feftiqt War. Beim Drehen der „Kugel wurde als Reibzyug die Fläche der Hand benutzt. Bei Benuyung dieser Maschine machte Otto von Guericke die wichtige Entdeckung, daß elektrische An- ziehung von elektrischer Abstoßung begleitet ist.

Wenn in der 2106811111111; diese Uße Elektrifirmaschine von Otto von Guericke fich befände, wie es mi1 seiner Luftpumpe der Fall ist, so würde d1e Ausstellung eine ganz voUständtge Geschichte der Gektrostatik darbieten. Die Schwefelkuge1 wurde bald durch eine Glaskugel erseßt, und die Reihung wurde nicbt mit der Hand, sondern durch Ledetk-ffen, welche mittelst Federn gegen die Kugel gedrückt wurden, hervorgebracht. Bei dnsem Stadium der Entwiaelung beginnt die Sammlung elektrischer Apparate in der Ausßeüung. Kings College hat die früheste Form von Nairne's Elektrisirmaschine eingeschickt. Sie zeigt eine hohle Glaskugel rnit einem Lkderreibzeug und ziemlich komplizirter Drebvorrichtung. Einige Verbefferungen zeigt eine daneoen ßehende Ma- schine, welche dem Entdecker des Sausrstoffs, Priestley, ge- hört hat. Hier besteht die Glaskugel aus einer großm Kock;- flajche, wie fie in chemischen Laboratorien gebraucht wird. An ldexnßhorizontal liegenden Hals derselben ist die Drehoorrichtung

e e igt.

Bald wurde die Kugel von Schwefel oder Glas durch einen Cylinder von Glas erseßt. Dies war (ine große Verbesserung, da das Retbzeug beffer aUSJenußt Werden konnte und die Ma- schine größere Stabikttät erhielt. Die Ausfüllung zeigt einige Ma- schinen (von Kings CollegeauSgesteUt) aus der Zeit der E nführung des Cylinders, dem Anfang des 18, Jahrhunderts. Noch immer War der Unterschied zwischen Leitern und Nichtleitern unbekannt. Erst die Entdeckung der verschiedenen Leistungsfähigkett verschie-

angegebenen, selbstregistrirenden Magnetometer hinzuweisen, welche

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von Widerstand, den fie der Elektrizität entgegenseßen, sowie die Entdeckung zweier verschiedener elektrischer Zustände ermöglichte die Herfjeklung moderner Elektrifirmaschinen. Von den älteren Maschinen hat bejonders das Museum von König Georg 111. in Kings Coücge interesante Exemplare ausgcftellt; die neueren smd in allen Formen vertreten. Hervorragend durch ihre Größe ist die Elektrifirmasägine des Prof. Guthrie, deren Scheibe aus vulkanifirtem Kauischuk 3 Fuß im Durchmesser mißt und welche 13 Zoll lange Funken giebt.

Nexen diesen Reibungsmaschinen findet fick) eine Reihe anderer Elektrifirmascbinen, die in ihrer äkßern Form viel Aehn- lichkeit mit erf'ertn haben, aber auf einem andexen Prinzip; Je- ruhen. Es smd dies die in Deuschland so genannten Influenz- maschinen. Ihren Ursprung kann man bis zu dem Elektropbor Volta's zurückverfolgen, dessen Wirkung auf der Thatsache be- ruht, daß ein elektrischer Körper auf alle umgebenden Körper in der Weise einwirkt, daß er ihren elektrischen Zustand dem sei- nigen gleich zu machen, oder, wie man wissenschaftlich sagt, ihr ekektrisches Potential zu vergrößern strebt. Diese .Influenz“ ift eine Zerseßung der neutralen Elektrizität, Welche in den der Einwirkung auSgeseßten Körpern enthalten ist, in die beiden aktiven elektrischen Zustände; die Elektrizität derselben Art wird abgestoßen, die der entgegengeseßten Art angezogen. Wird nun vermittelft eines gut leitenden Körpers die eine Art von Elektrizität hinweggenommen, so erhält man einen mit einer bestimmten Art von Elektrizität geladenen Körper. Theoretisch kann man so von der Erde eine unbegrenzte Menge von Elektrizität erlangen. Die Infiuenzmaschinen smd mecha- nische Entwickelungen dieses Prinzips.

Die Aussteüung enthält eine Reihe nach den Mustern von Bertsch, von Holß, von Töpler konstruirter Influenz- maschinen. Eine prachtvoÜe Holysch€ Maschine ist von Ruhmkorff in Paris eingeschickt worden. Sie enthält 5011 einer vier zu elektrifirende Platten und die Leiter find in V0r= bindung mit Leudener Flaschen, um die Entladung zu verstär- ken und intenfiver zu machen. Eine ebenso schöne Maschine von etwas geringerem Umfang, welche einige von Professor Helmholß angegebene Verbesserungen aufweist, ist von I. R. Voß in Berlin ausgeftellt Im Katalog finden fich noch einige Influenznmschinen aufaezählt, welche aber in der Ausstellung 1100) nicht vorhandkn find.

Die Konstruktion der galvanischen Batterie ist beka nt. Unter den zahlreichen Modifikationßn derselben, welche in der Ausstellung zu sehen find, wollen wir die originale 1. aniellsche Batterie hervorheben. Ferner ist das Meidingersche Element von dem Erfinder, Prof. Meidinger in Karlsruhe außgefnljt. Von Keiser und Schmidt in Berlin, Gebrüder Elliott in London, I. Teller in München find Batterien .ller Art, be- sonders auch f. g. Tanchbatterien ausgefteüt. Warren de la Rae und 01. H. Müller („aden 40 Zellen ihrer merkwürdigen Silber- chlorid=Batterie eingeschickx. Die Banerie, mit welcher diese Ge- lehrten ihre Wertbvollen Versuckze ausführen, beßeht aus nicht Weniger als 8040 solcher 3111611 und ist im Stande, 20 Fuß lange Funken zu liefern.

Die (*lektromagnetischen Maschinen haben in den leßten Jahren Veränderungen 11011 u-(hr fundamcntaler Natur erfavrsn, Be- sonders Werner Siemens, C W. Siemens und Sir Ch. Wheajstone haben hier fick; groß? Verdienste erworben In ihren ')1 aschinen wird der durch einen sebr schwach magnetifiixen Elektromagneten erzeugte Strom benußt, um die Magnetifimng deS Manneten zu mrßärken, welchcr ihn beworrief, um so wiederum einen ßärkcrn Snom zu erzeugen, 111001110) 1Wch größere Maanetisbung e11tw1ckelt wird und so weijer. Von diesen el-ktromagnetisthm I)?aschinen, die beson- ders zur Erzeugung des intenswen elektrischen Lichtes dienen, smd mehrere, darunter sehr mächtige, die zu ihrem Betriebe Dampfkraft benutzen, au6ges1ellt. Unter den Yussjellern machen wir Siemens und Halske in Bellin, W. Ladd & C0. in London, die Griellsckmfr ['Alliance. C, Fontaine und Breguet in Patio namhaft. Die von beiden Leyteren auSgesteUten smd Gramme'sche Maschinen, die seit einigcr Zeit viel Aufsehen erregen, obgleich 1111 111011 zuerß von Gramme, sondern schon vor zehn Jahren von Professor Pacinotti in Florenz hergestellt wo den. 0,1116 solche Gramme'sche Maschine strahlt ihr helles Licht vom Uhrthmm des Weßminsterpalastes jede Nacht, während das Parlamem Sißung hat. In der Aus- sjeUuncp werdcn ße ebenfalls Mils zur Lichterzeugung zwischen den Kohlensp Yen von Dübochschen Lampen benuyt, theils zur Hervorbringung jenes wunderbaren L1chtks in den s. g. Geiß- lerscqen Röhren, - geschlossene 0311161051711, welche sehr geringe Mengen reiner Gase enthalten.

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01

Die antike Nafuranschauung.*) U11. (Vergl. Bes. Veil. Nr. 37 vom 12. AUJUst.)

Die Griechen und Römer stehen in scharfem Gegensaß grundverschiedener Naturanlage und geschichtlicher Entwickelung, und demgemäß mußten M) (1110) in ihrem Verhältniß zur Natur und der Auffassung derselben durch die Phantasie bedeutende Unterschiede herausftellen. Von diesem Standpunkt aus könnte man aber auch eine weitere Scheidung innerhalb des Griechen- thums selbst vornehmen.

Die Römer stehen in der Art, wie fick) ihr Naturgefühl äußert, den Griechen viel näher, als den Modernen, von denen fie noch durch so viel Mittelglieder geschieden find. Der Geist des Mittelalters bildet noch nicht den vollen Gegensatz zum Alterthum in seiner Stellung zur Natur, sondern das mo- derne Bewußtsein, die reflektirte Bildung.

Die Eigenthümliäzkeit des römischen Naturells ist es freilich, fick) überall, oft kaum merklich, der modernen Empfin- dung anzunähern. Es herrscht hier eine große Helle über die empfundenen Eindrücke, oft schon verweilt die Reflkxion bei der Empfindung, und sucht daraus einen eigenthümlichen Genuß; disse wird in der Schilderung der Dinge etwas Selbftändiges neben denselben. Dies Uebergreifen der Reflexion zeigt sich auch deutlich in dsr Genefis der Kunftmerke, zumal der dichterischen; an SteÜe des genialen Instinkts, der unmittelbar aus innerer Natur handelt, tritt die b.wußte Erwägung der Kunstgeseße und die Berechnung auf den Eindruck.

Das griechische Naturgefühl dagegen giebt fich ganz hin an das Objekt. Die abstrakte Richtung der römischen Religion, jener Pandämonißmus, ließ die Römer viel mehr, als es bei den Griechen der Fall war, auf die Natur als Ganzes, Weit hinaus Über die Gegenwart ihrer äßhetisck; sinnlichen Er- scheinung, gerichtet sein, Und nicht nur für den Standpunkt des Plinius ist ein Wort von ihm bedeutungsvoll (11191, 1161, 711, 1): „Die AÜmacht und Erhabenheit der Natur wird in jeder Be- ziehung ungenügend gewürdigt, wenn man fie 11111: theilweise und nicht in ihrer Gesammtheit betrachtet.“

In Bezug auf diesen und einige andere Punkte, wo in der Art der römischen Naturansckzauung eine Eigenthümlichkeit er- scheint, ist im Folgenden Einiges hervorgehoben, während im AUgemeinen auch für die Römer gilt, was früher in Bezug auf die alten Völker Überhaupt gesagt ist.

Die eigentbümliche Beseelung der römischen Landschaft durch die „onmina“ des Feldes, des Waldes, der Berge ge- wahrte ihr in jedem Jakl einen eigenen Charakter, und was Tacitus von den Gkrmancn sagt (061111. 1T.): „Haine und Wälder weihen fie den Göttern und nennen mit den Namen derselben jenes Heiligthum, Welches fie nur mit Ehrfurcht schauen“ _ konnte auch den Römern nicht so ganz fremdartig e1schrinen; die Bezüge zwischen Natur und Stimmung des Gemüths traten immer deutlicher ins Vervußjsein. Bei Homer ist nur zuweilen und mehr unbewußt dieser Zusammenhang mit einem kurzen, aber desto schlagender wirkenden Blick auf die Landschaft erkannt, z. B. wenn es von dem Apollo- priefter heißt:

„Zürnend ging er am Strande des weitaufraujchenden Meeres;“

bei Emipides tritt der Zwiespalt der inneren und äußeren Welt, der Hang zu su jek1ivcr Versenkung schärfer, als bei irgend einem der früheren hervor.

Bei den Römern nimmt die entsprechende Stelle Ovid ein; ihm ist die Unendlichkeit des inneren Lebens schon aufgegangen, und oit Wild der Leser von dem Ausdruck eines ganz modernen Gefühls ü-errasa»t, z. B. in dsr 7. E*egie des 3. Buchs det „Tristren“, wo er gesteht, daß der Mensch nichts Unvexgänglickzes besiye, als Geist und Gemüth; und mag 111111911116 gkrauvt sein, was ihm gemubt Werden konnte, er tröstet fich damit, daß sein Geist, seine innere Welt, ihm bleibt, und er„fich an ihr erfreut. Properz sucht die Einsamkeit der Natur:

„Hier in der Einsamkeit, die still den Klagenden anhört,

Hier, wo der Weßmind weht tief im verödeien Haw,

Hier ist erlaubt, ßraflos verborgene Schmerzcn zu klagen, Da nur die Felsen allein Treue zu Halten verstehn.“ Ja, es fehlt nicht, daß er die Bäume des Haines, als Zeugen feiner Treue anruft.

Der Gegensaß zwischen Natur und Kunst zeigt sich erst

in der chriftlichen Weltanschauung; die Kirchenväter treten mit

Al *)_ M1. M08: „Ueber die Art des Naturempfiudens bei den ten.“