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Eddy. Powers. Hazen. Henshaw. Velschow. Blake. Guillaume etc. 329 Ballons steigen zu lassen, die in bestimmter Höhe Pulverstaub erzeugen und ausschleudern. So hätte der Wasserdampf genügende Condensationskerne, zudem wäre das Verfahren billiger als das bisher angewandte und vom Staate unterstützte. Ch.-Ed. Guillaume. Les explosions et les chutes de pluie. La Nature 19 [2], 354—355, 1891. Verf. theilt zwei Berichte über künstliche Regenerzeugung durch Explosionen mit und geht dann an die Beantwortung der Frage: wie wirken Erschütterungen der Luft auf die Conden- sation? Als Hauptursache nimmt der Verf. die der Explosions- compression folgende Expansion und Abkühlung an, doch sei mög licherweise auch eine andere Ursache maassgebend. E. J. Houston. La production artificielle de la pluie. Rev. scient. 48, 526—528, 1891. Der Verf. kommt am Ende längerer Erörterungen u. a. zu folgenden Schlüssen: 1. Niemals wird man Regen durch Explosionen in der Luft beliebig erzeugen können, wenn nicht die meteorologischen Be dingungen günstig sind. 2. Im letzteren Falle wird man allerdings Regen auf weite Strecken hin erzeugen können. 3. Es wirkt dabei weniger die Energie der Explosion, als die im Wasserdampfe gebundene Energie. L. Kurowski. Die Höhe der Schneegrenze mit besonderer Berück sichtigung der Finsteraarhorngruppe. Penck’s Geograph. Abb. 5,115 —160. Wien, Hötzel, 1891. Ref.: Met. ZS. 8, (46—48), 1891 f. Peterm. Mitth. 37, 183, 1891. Nach einer historischen Einleitung geht der Verf. näher auf die Definition der Schneegrenze ein und gelangt auf Grund mathe matischer Betrachtungen zu folgendem Satze: „Wenn die Menge des Schnees genau proportional der Höhe zunimmt und die Inten sität der Ablation ebenso abnimmt, so ist die mittlere Höhe der Gletscheroberfläche genau gleich der Höhe der Schneegrenze.“ Ferner ergab sich hieraus: „Es dürfte die mittlere Höhe der Schnee- und Gletscheroberfläche eines zusammenhängenden, nach allen Richtungen vergletscherten Gebirges der idealen, klimatischen Schneegrenze recht nahe kommen.“