. Beihefte zum botanischen Centralblatt. Plants. Fig. 2. a Blattzellen aus der Randpartie eines Blattes, welches keine Flüssigkeitslinse trägt. b Blattzellen aus der Landpartie des nächsthöheren Blattes, dem ein Wassertropfen künstlich angehängt wurde (helles Tageslicht). Grenzfläche von Zelle und Luft stattfand. Beachten wir allein diejenigen Strahlen, welche senkrecht auf die Blattlinsen durch den optischen Mittelpunkt gehen, so erleidet deren Richtung auch beim Ãbertritt vom Blatt ins Wasser keine Ãnderung. Sie werden jedoch abermals gebrochen an der unteren Fläche der Flüssigkeits
. Beihefte zum botanischen Centralblatt. Plants. Fig. 2. a Blattzellen aus der Randpartie eines Blattes, welches keine Flüssigkeitslinse trägt. b Blattzellen aus der Landpartie des nächsthöheren Blattes, dem ein Wassertropfen künstlich angehängt wurde (helles Tageslicht). Grenzfläche von Zelle und Luft stattfand. Beachten wir allein diejenigen Strahlen, welche senkrecht auf die Blattlinsen durch den optischen Mittelpunkt gehen, so erleidet deren Richtung auch beim Ãbertritt vom Blatt ins Wasser keine Ãnderung. Sie werden jedoch abermals gebrochen an der unteren Fläche der Flüssigkeitslinse beim Ãbertritt in die Luft. Es ist ohne wei- teres aus der Figur 3 zu ersehen, daà nur die mittelsten Strahlen wirklich gebrochen werden, die Eandstrahlen werden total reflek- tiert und zwar zweimal (wenn / g >â 48« 36'). Erleiden diese total- reflektierten Strahlen wiederum nur gering-fügige Richtungsänderungen beim Ãbertritt aus dem Wasser in die Blattzelle, sie werden wie- derum stärker gebrochen beim Austritt aus der Zelle in die Luft. Dadurch werden sie, wie die Konstruktion zeigen würde, schwach konvergierend Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original Leipzig : Verlag von G. Thiem
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