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verſuchten, wurden jeder Zeit durch zwei Schwierigkeiten 
aufgehalten. Die eine dieſer Schwierigkeiten beſtand in dem 
Nachweis: warum zwei Molecüle, die, wenn ſie zuſammen— 
kommen, mit einander einen feſten Körper bilden, gegen 
einander eine ſtärkere Anziehung ausüben, wie ſie die Erde 
auf jedes dieſer Molecüle übt. Um dieſe Thatſache zu er— 
klären, glaubte man nach dem Grade der Entfernung der 
Molecüle an einander Modificationen in der Anziehungskraft 
ſelbſt annehmen zu müſſen. Wäre damit auch eine dieſer 
Schwierigkeiten gelöſ't, ſo bleibt noch zu erklären, warum 
die freien Molecüle ſich nicht um einen gemeinſchaftlichen 
Mittelpunkt der Schwere ſammeln, da ihnen doch nicht wie 
den Himmelskörpern ein Hinderniß, keine Centrifugalkraft, 
die der Gravitation das Gleichgewicht hält, im Wege ſteht. 
Da man das zweite Factum nicht aus dem Geſetze der At— 
traction allein erklären konnte, ſo glaubte man, daß der 
zwiſchen den Molecülen der Körper vorhandene Wärmeſtoff 
hier in derſelben Weiſe wie die Centrifugalkraft auf die 
Himmelskörper wirke und hier, gleich dieſer, die Molecüle 
von einander halte. Der Verf. hatte es ſich zur Aufgabe 
gemacht, eine Erklärung der Thatſachen aus dem Geſetze der 
allgemeinen Attraction allein zu verſuchen. Die Comptes 
rendus vom 27. Sept. 1848 enthalten dieſen Verſuch. 
Der Einfluß, den ein Haufen materieller Molecüle auf 
eine andere ähnliche Maſſe, mit der er in Berührung kommt, 
ausübt, kann nach ihm auf zweierlei Weiſe gedacht werden: 
1) indem man beide Maſſen als um ihren Gravitations— 
mittelpunkt geſchaart annimmt, wo beide im geraden Ver— 
hältniſſe der Maſſen und im umgekehrten Verhältniſſe des 
Quadrats der Entfernungen auf einander wirken; 2) indem 
man beide durch die Vereinigung ſehr dichter und ſehr kleiner 
Molecüle entſtanden annimmt, die unter einander unend— 
lich kleinere Räume leer laſſen als ſie ſelbſt einnehmen. 
Nun iſt es klar, daß, wenn nach der erſten Anſicht 
beide auf einander wirkende Maſſen, die man ſich als ſphä— 
riſch geſtaltet denkt, ſich um einen materiellen Punkt, der 
den Mittelpunkt ihrer Schwerkraft einnimmt, geordnet haben 
und man ihre Maſſe und die Entfernung die ſie trennt als 
Einheit bezeichnet, ſich ihre Wirkung wie m: verhalten wird. 
Betrachtet man nun jede dieſer Kugeln aus der Vereinigung 
von 12 Fäden, die ihrerſeits jeder aus 60 Molecülen be— 
ſtänden, ſo zuſammengeſetzt, daß ſie ſtrahlenförmig das 
Innere der Kugel einnähmen und gegen einander eine Nei— 
gung von 600 beſäßen, und verbände mit dieſen Fäden 
nach außen zu andere, die gleichfalls jeder aus 60 Mole— 
cülen beſtänden, ſo würde man einen regelmäßigen, in der 
Mineralogie als Cubooctaeder bezeichneten Körper erhalten. 
Schon dieſer Name zeigt, daß die Grundgeſtalt dieſes Körpers 
aus der Combination des Würfels mit dem Octaeder her⸗ 
vorgegangen iſt; der Körper ſelbſt würde die Peripherie der 
Kugelgeſtalt an 12 Punkten berühren. 
- Nimmt man der einfacheren Rechnung wegen auf die 
Molecüle, die ſich an den Ecken über einander legen, keine 
Rückſicht, jo ſtellt ſich die Zahl der Molecüle für jeden der 
beiden Körper auf 2160, die Anziehung einer dieſer Mole— 
cüle auf das ihm nahe liegende Molecül entſpricht demnach 
213. X. 15. 
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ale 
ur 6,66. Die beiden Molecüle ziehen ſich ſomit nach 
(120) 
dem Verhältniſſe ihrer größeren Dichte und ihrer größeren 
Nähe um 6,66 Mal ſtärker an als beide Kugeln auf 
einander wirken. Um einen ſolchen Vergleich vollſtändig zu 
machen, müßte man das Anziehungsvermöoͤgen aller einzelnen 
Molecüle nach der vorhin entworfenen Anordnung, wie der— 
jenigen, die zwiſchen beiden Körpern zerſtreut liegen, der 
obigen Summe hinzufügen; eine ſolche Berechnung würde 
indes nur annähernde Reſultate gewähren, die ſich mehr 
oder weniger der Wahrheit nähern könnten. 
Wenn nun die Fäden, aus denen die Kugeln beſtänden, 
ſtatt aus 60 aus 600000 Molecülen gebildet würden, ſo 
müßte jedes Molecül gegen ſeinen Nachbar eine Anziehung 
1 
ausüben, die ſich verhielte wie — — — 66666. 
(12000000 
Aus dieſer Rechnung erſieht man, daß ſich die Attrac- 
tion der Molecüle zu einander, mit der Anziehung der beiden 
Körper gegen einander verglichen, in demſelben Grade ver— 
mehrt als ihre Zertheilung zunimmt. Nimmt man demnach 
noch beliebig mehr Molecüle auf jeden Radius der Kugel an, 
fo wird ſich mit der Zahl dieſer Molecüle auch ihre Attrac- 
tion zu einander im Gegenſatz zur Attraction der beiden 
Kugeln vermehren. 
Dies als factiſch nehmend, ſuchte der Verf., indem 
er ſich die Körper unter derartigen Verhältniſſen entftanden 
dachte, die Intenſität der Anziehungskräfte der Materie im 
zertheilten Zuſtande, wie ſie in Folge einer chemiſchen Reaction 
zwiſchen in Waſſer gelöſ'ten Subſtanzen verſchiedener Natur 
wirkſam iſt und dieſe zu einem feſten Körper vereinigt, zu 
beſtimmen. Er conſtruirte zu dem Ende einen Apparat, 
mit dem er den von den Theilchen durchlaufenen Raum von 
dem Momente an beſtimmte, wo ſie inmitten der Flüſſig⸗ 
keit als feſt auftreten, bis zu dem Momente, wo ſie ſich, mit 
anderen Theilchen vereinigt, als flockiger Kern abſetzen, der 
wiederum mit anderen Kernen den Niederſchlag bildet. In— 
dem er jeden dieſer Anziehungsmittelpunkte (Kerne) wie eine 
Maſſe betrachtete, die auf die entfernteſten Molecüle eine be— 
ſtimmte Anziehung ausübte, verglich er die Schnelligkeit, mit 
der die Molecüle ſich dieſer kleinen Maſſe näherten, mit der— 
jenigen, welche die Erde auf Körper, die ſich an ihrer 
Oberfläche befinden, ausüben müßte. 
Da der Verf. gern mit einem Niederſchlag experimen— 
tiren wollte, deſſen Bildung nicht zu raſch erfolgte, ſo wählte 
er eine Auflöſung von Seife in gypshaltigem Waſſer. Er 
nahm eine kleine Schale mit durchſichtigem Boden und ſtellte 
ſie unter das Geſichtsfeld einer Linſencombination, die zu 
ſeinem Apparate gehörte. Die Schale ward mit reinem 
Waſſer gefüllt, das 1000 feines Gewichts Gyps enthielt 
und in dasſelbe ein Stückchen feuchter Seife geworfen. In 
weniger als einer Stunde entſtand ein flockiger Nieder— 
ſchlag, der aus opaken Theilen, die mit durchſichtigen, 
aus zarten Fäden beſtehenden Theilchen abwechſelten, beſtand; 
die Anordnung und Lage der letzteren, ihre Geſtalt und ihr 
