Bernstein, Aaron
,
Naturwissenschaftliche Volksbücher, Bd. 6/11
,
1897
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meſſen, erſchließen ſich dem menſchlichen Geiſt ſichere und feſte,
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auf Natur-Wahrheiten gegründete Annahmen über das Weltall,
<
lb
/>
die ſonſt nur zu den leeren Phantaſien gehörten, mit welchen
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/>
man ein um ſo harmloſeres Spiel zu treiben imſtande iſt, je
<
lb
/>
weniger Naturwahrheit dahinter ſteckt.</
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">Was Bradley vergebens geſucht hatte, gelang nämlich in den
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letzten Jahrzehnten mehrfach. </
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echoid-s4470
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preserve
">Der unſterbliche Aſtronom Beſſel
<
lb
/>
vermochte die Entfernung eines kleinen Sternes im Sternbild
<
lb
/>
des Schwans zu meſſen, welcher dem Auge keine beſondere
<
lb
/>
Merkwürdigkeit darbietet, der aber durch ſeine ſehr merklichen
<
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/>
Ortsveränderungen die Aufmerkſamkeit der Aſtronomen auf ſich
<
lb
/>
gezogen hatte. </
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">Beſſels unvergleichlich genaue Meſſungen und
<
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/>
Beobachtungen entdeckten, daß wirklich an dieſem Stern die
<
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/>
jährliche ſcheinbare Bewegung zu merken iſt, welche durch den
<
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/>
Umlauf der Erde um die Sonne hervorgebracht wird. </
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">Der
<
lb
/>
Stern beſchreibt ſcheinbar einen äußerſt kleinen, der Umlaufs-
<
lb
/>
bahn der Erde entgegengeſetzten Kreis, und aus der genauen
<
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/>
Meſſung dieſes Kreiſes ergab ſich, daß der Stern in einer
<
lb
/>
Entfernung von etwa elf und ein halb Billionen Meilen von der Sonne ſich befindet.</
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">Eine Entfernung dieſer Art iſt für die menſchliche Vor-
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/>
ſtellungsgabe vollkommen unerfaßlich.</
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preserve
">. Ein Dampfwagen, der
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lb
/>
täglich 200 Meilen zurücklegt, würde nicht weniger als 160 Mil-
<
lb
/>
lionen Jahre brauchen, um zu dieſem Stern zu gelangen. </
s
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">Nur
<
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/>
durch die Geſchwindigkeit des Lichts vermag man ſich einen
<
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/>
näheren Maßſtab für dieſe Entfernung zu verſchaffen. </
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">Das
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Licht dieſes Sternes braucht eine Zeit von acht Jahren und
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/>
acht Monaten, um zu uns zu gelangen.</
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">Den Aſtronomen Struve und Argelander und anderen
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ſind noch einige Meſſungen gelungen, aus welchen ſich die
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lb
/>
Entfernungen anderer Fixſterne mit gleicher Sicherheit ergeben.</
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">1 Billion iſt 1 Million mal 1 Million (1 000 000 000 000).</
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