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räume getrennt sind, deren Grösse nicht nur bei den verschiedenen 

 Körpern, sondern auch je nach dem Aggregatzustande variiert. 

 Sie ist eine Funktion der Temperatur, da mit zunehmender Er- 

 wärmung der Abstand der Moleküle vergrössert wird. 



Der natürliche Zusammenhang der Körper, ihre Festigkeit 

 und Härte, sowie ihr Widerstand gegen Zug und Druck erklärt 

 sich bloss durch die Annahme, dass zwischen den Molekülen 

 anziehende und abstossende Kräfte bestehen, die nur in den 

 molekularen Abständen thätig sind und durch ihr Zusammen- 

 Avirken den Abstand und die Anordnung der einzelnen Teilchen, 

 also die Struktur und den Aggregatzustand bedingen. Hiedurch 

 allein wird ermöglicht, dass der Körper einem äusseren Zuge 

 oder Drucke nachgibt, also die Eigenschaft der Elastizität zeigt. 

 Zugleich erhalten so die Moleküle die Fähigkeit , bei einem 

 äusseren Anstosse um ihre Gleichgewichtslage zu vibrieren. 



§ 4. Zwischen den Molekülen der einzelnen Elemente be- 

 stehen chemische Kräfte, die sich dadurch äussern, dass der 

 eine Grundstoff den andern aus seinen Verbindungen zu ver- 

 drängen und dessen Stelle einzunehmen sucht. Man hat diese 

 Vereinigungstendenz früher mit dem wenig zutreffenden Namen 

 der chemischen Verwandtschaft oder Affinität bezeichnet. Sie 

 wirkt ebenfalls nur in den molekularen Abständen, unterscheidet 

 sich aber von den eigentlichen Molekularkräften wesentlich da- 

 durch, dass sie erst unter bestimmten Bedingungen in Thätigkeit 

 tritt. Entsprechend hohe Temperatur, auch blosse mechanische 

 Erschütterung, ja die Wirkung eines Lichtstrahles reicht oftmals 

 schon aus, die chemischen Kräfte zu entfesseln und die Stoffum- 

 lagerung einzuleiten. Die Tendenz der Elemente, neue Molekül- 

 gruppierungen einzugehen, erweist sich innerhalb eines weiten 

 Intervalles unabhängig von der Temperatur; doch gilt das nicht 

 allgemein. Bei sehr tiefen Temperaturen (200° unter Null) hört 

 jede Vereinigungstendenz auf, und Stoffe, die unter normalen 

 Verhältnissen sehr energisch auf einander wirken, reagieren dann 

 nicht mehr. Die gleiche Erscheinung zeigt sich bei starker Er- 

 hitzung (2500° über Null). Die Elemente gehen bei dieser Tem- 

 peratur nicht nur keine neuen Verbindungen mehr ein, sondern 

 auch alle bereits eingegangenen zerfallen wieder in ihre Kompo- 

 nenten. Die Materie kann also bei genügender Erhitzung bloss 

 im Zustande der Dissoziation auftreten. 



