Bernstein, Aaron, Naturwissenschaftliche Volksbücher, Bd. 12-16, 1897

Table of Notes

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            Richtung ihres Eindringens in die Atmoſphäre u. </s>
            <s xml:id="echoid-s11227" xml:space="preserve">ſ. </s>
            <s xml:id="echoid-s11228" xml:space="preserve">w. </s>
            <s xml:id="echoid-s11229" xml:space="preserve">eine
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            bedeutende Rolle ſpielen. </s>
            <s xml:id="echoid-s11230" xml:space="preserve">Man gelangt aber zu minder von
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            einander abweichenden Reſultaten, wenn man die berechneten
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            Höhen nach Meteorſchauern ſondert, in denen alle Meteore die-
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            ſelbe Geſchwindigkeit und wohl auch eine ähnliche chemiſche
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            Konſtitution haben. </s>
            <s xml:id="echoid-s11231" xml:space="preserve">Dies hat Weiß für die Meteore des
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            Laurentiusſtromes gethan und dabei gefunden, daß für dieſe die mittlere Höhe des Erſcheinens und Verſchwindens in
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            117 und 87 Kilometer liegt und keine Sternſchnuppe dieſes
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            Stromes in einer größeren Höhe als 180 Kilometer aufleuchtet,
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            während H. </s>
            <s xml:id="echoid-s11232" xml:space="preserve">A. </s>
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              <emph style="sp">Newton</emph>
            aus zahlreichen amerikaniſchen Beob-
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            achtungen vom Jahre 1863 für die periodiſchen Meteore des
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            13. </s>
            <s xml:id="echoid-s11234" xml:space="preserve">November die Höhe des Aufflammens und Verlöſchens
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            zu 155 und 98 Kilometer beſtimmte.</s>
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            <s xml:id="echoid-s11236" xml:space="preserve">A. </s>
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              <emph style="sp">Herſchel</emph>
            hat auch den Verſuch gemacht, die Maſſe der
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            Sternſchnuppen aus dem Lichte zu ermitteln, das ſie entwickeln,
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            und zwar auf folgende ſinnreiche Weiſe. </s>
            <s xml:id="echoid-s11238" xml:space="preserve">Kennt man von einer
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            Sternſchnuppe die Entfernung und den ſcheinbaren Glanz, ſo
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            kann man die Intenſität ihres Lichtes mit der einer gewiſſen
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            Quantität von leuchtendem Gas numeriſch vergleichen. </s>
            <s xml:id="echoid-s11239" xml:space="preserve">Nimmt
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            man nun ferner an, daß bei Gas wie bei Sternſchnuppen das
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            entwickelte Licht ſich wie die Menge der erzeugten Wärme ver-
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            hält, ſo kann man leicht die durch Verbrennung des Meteors
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            hervorgebrachte Wärme berechnen, deren mechaniſches Äquiva-
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            lent die in der Sternſchnuppe verbrauchte lebendige Kraft
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            darſtellt. </s>
            <s xml:id="echoid-s11240" xml:space="preserve">Iſt nun noch die Geſchwindigkeit des Meteors be-
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            kannt, ſo wird man daraus auf deſſen Maſſe ſchließen können.</s>
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            <s xml:id="echoid-s11242" xml:space="preserve">A. </s>
            <s xml:id="echoid-s11243" xml:space="preserve">Herſchel hat dieſe Rechnung für einige Sternſchnuppen
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            ausgeführt, die gleichzeitig an verſchiedenen Punkten Englands
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              ſchwarm, welchen die Erde alljährlich am 10. Auguſt, dem Tage des heiligen
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              Laurentius, durchſchneidet.</note>
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