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Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



Nr. 11. 



irregeleitet haben. Der Kcrnpunlct dieser Fri)r;e liegt eben darin, 

 tiass als Wärme nur die durcliaus ungeordnete, nach allen Rich- 

 tungen des Raumes gleich wahrsclieinlicho Bewegung der Moleküle 

 oder Atome angesehen werden darf, wiihrend jede besfiunnt 

 orientirte Bewegung der Moleküle als lebendige Kraft im .Sinne 

 der Mechanik in Betracht zu ziehen ist. Wenn beispiels\\ eise 

 ein Glas in einen leeren Raum hinüberströnit, so darf die fort- 

 schreitende Bewegung seiner Theilchen nicht mehr als Wärme 

 gelten, sie wird erst dann wieder Wärme, wenn alle Moleküle in 

 beiden Räumen gleichmässig vertheilt sind und nun wieder ihre 

 regellosen, nur an das Wahrscheinlichkeitsgesetz gebundenen 

 Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten angenommen haben. 

 Es hat somit Herr v. Helmlioltz eine höchst glückliche Idee ge- 

 habt, als er die Wärme als die ungeordnete, lebendige Kraft der 

 Jlasse dagegen als die geordnete Bewegung bezeichnet hat. 



Gerade in dieser Unterscheidung liegt aber auch die grosse 

 Schwierigkeit, diese Ansichten fruchtbar zu verwenden. Niclits 

 ist leichter als eine Vorrichtung zu ersinnen, bei welcher die un- 

 geordnete Wärmebewegung in geordnete Massenbewegung über- 

 gehen würde, ohne dem Satz von der Eutwerthung der Energie 

 Genüge zu leisten. Man denke sich z B mit Maxwell in einen 

 Raum, der mit Gas gefüllt ist, eine Scheidewand hineingebracht, 

 welche nur eine kleine OefiPnung hat. Die Oeft'nung sei durch 

 einen Schieber verschlossen und man sei im Stande, den Schieber 

 beliebig zu öffnen und zu schliessen; angenommen weiter, dass 

 wir die Moleküle sehen, und dass wir daher einem jeden gegen 

 die Geft'nung kommenden Theilchen nach Willkür den Weg 

 offnen oder schliessen könnten, so könnten wir auch nur Mole- 

 küle z. B. aus der ersten Abtheilung in die zweite hinüberlassen, 

 und dadurch eine Gasverdünnung auf der einen, eine Gasver- 

 dichtung auf der anderen Seite bewirken. Wir könnten also 

 ohne äussere Arbeit eine Zustandsänderung bewirken, die selbst 

 zur Arbeitsleistung herangezogen werden kann. Während wir 

 also einerseits ein .Streben vorfinden, Druckunterschiede zwischen 

 zwei Gasmassen auszugleichen, könnten wir umgekehrt ohne 

 Aufwand äusserer Arbeit Druckunterschiede hervorrufen. 



Wäre eine solche Erscheinung möglieh, dann müssten wir 

 alle Mechanik, ja selbst das Kausalgesetz fallen lassen. Ein am 

 Boden liegender Stein hat Molekularbewegung — ergo könnte 

 er ohne äussere Arbeitsleistung in die Luft hinaufsteigen. Jeder 

 Eisenbahnzug hat auch ohne Locomotive genug Wärme — wozu 

 brauchten wir Locomotiven? Wozu Maschinen, wozu Kohlen- 

 werke'? Wärme finden wir überall. Man hat sich viel Mühe ge- 

 geben, den Entropiesatz aus den Molekularbewegungen abzuleiten, 

 und hat es als einen besonders gültigen Beweis seiner Richtigkeit 

 hingestellt, dass dieses Unternehmen gelungen ist. Meines Er- 

 achtens liegen die Wurzeln dieses Satzes viel tiefer, und wenn 

 es gelang, Molekularhypothese und Entropiesatz in Einklang zu 

 bringen, so ist dies ein Glück für die Hypothese, aber nicht für 

 den Entropiesatz. 



Um aber die Uebereinstimmung beider herzustellen, muss zu 

 verschiedenen Hilfshypothesen gegriffen werden. Wir dürfen nie 

 die Bewegungen eines einzelnen Atoms oder Moleküls betrachten, 

 sondern müssen stets eine grosse Anzahl derselben in den ver- 

 schiedensten Bewegungszuständen in Erwägung ziehen; wir dürfen 

 nie zugeben, dass die Bewegung derselben in beliebiger Richtung 

 gestattet, in der entgegengesetzten verhindert werden kann. Und 

 wenn sieh jemand die Mühe nimmt, ähnliche Betrachtungen wie 

 Maxwell für irgendwelche andere Zustandsänderungen anzustellen, 

 und z. B. auf ein Ventil verfällt, welches den Molekülen nur 

 einseitig den Durchgang gestattet, so müssen wir gleich mit der 

 Hypothese nachhinken, dass es solche Ventile nicht giebt. Kurz, 

 wir müssen die Hypothese stets nach dem Entropiesatz zuschnei- 

 den, um mit dem Kausalgesetz nicht in Konflikt zu kommen. 

 W^ie sollen wir beispielsweise einem Wassermolekül unterhalb 

 der Dissociationstemperatur ansehen, wieviel W^ärme und wieviel 

 Arbeit es zur Zerlegung gebraucht? Mögen wir also auch diese 

 Hypothesen gern benutzen, um eine Vorstellung von den statt- 

 habenden Erscheinungen zu gewinnen, so sind wir doch derzeit 

 noch lange nicht im Stande, mit der Hypothese, Wärme sei eine 

 Art der Bewegung, durchwegs auszukommen. Das sichere Fun- 

 dament unserer Schlüsse ist nur der Satz von der Eutwerthung 

 der Energie; sollte es aber gelingen, die Hypothese soweit aus- 

 zubilden, dass sie sogar diesen einfachen Satz auf noch einfachere 

 W^eise begreiflich macht, dann wollen wir uns dessen wie jedes 

 Fortschritts freuen. Bis dahin bleibe aber die Hypothese nur 

 ein Bebelf für unser schwaches Fassungsvermögen; keineswegs 

 darf sie gegen das Kausalgesetz, wie es sich in der Lehre von 

 der Eutwerthung der Energie ausspricht, ins Treffen geführt 

 werden. Wer um den Fortbestand unserer gegenwärtigen Welt 



besorgt ist und eine Periode zunehmender Wirkungsfähigkeit der 

 Energie herbeiwünscht und sie gar aus den Bewegungen der 

 Moleküle und Atome im Voraus konstruirt, der bedenke, dass. 

 unsere E.xistenz an die Möglichkeit bleibender Zustandsände- 

 rungen geknün|)ft ist, und dass wir also eine solche Periode im 

 ewigen Wechsel der Natur ebensowenig überleben könnten, wie 

 den der Natur in unendlicher Ferne drohenden Wärmetod selbst." 

 Diese Stellen dürften besser als jedes andere Referat be- 

 weisen, dass wir in der vorliegenden Studie eine interessante- 

 Untersuchung und Darstellung des Entropiesatzes vor uns haben,, 

 die hoffentlich in dem gewünschten Grade zur Verbreitung des- 

 Verständnisses jenes tiefgreifenden und einschneidenden Gesetzes- 

 beiträgt. G. 



Ost, H., Lehrbuch der technischen Chemie. Berlin. 



Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften. Nr. 6—8. 6. Ueber 

 die Anwendung der Wellenlehre auf die Lehre vom Kreislaufe- 

 des Blutes und insbesondere auf die Pulslehre von E. H. Weber, 

 Hrsg. von M. von Frey. — . — 7. Untersuchungen über die Lange 

 des einfachen Sccundenpendels von F. W. Bessel. Hrsg. von 

 H. Bruus. — . — 8. I V(U'such einer Methode, die Massen der 

 Elementarmolekeln der Stoffe und die Verhältnisse, nach welchea 

 sie in Verbindungen eintreten, zu bestimmen, von A. Avogardo, 



— IL Brief des Hrn. Ampere an den Hrn. Grafen Berthollet^ 

 über die Bestiuimung der Verhältnisse, in welchen sich die- 

 .Stofi'e nach der Zahl und der wechselseitigen Anordnung der 

 Molekeln, aus denen ihre integrirenden Partikeln zusammenge- 

 setzt sind, verbinden. Hrsg. von W. Ostwald. Leipzig. 



Pfeffer, G., Zur Fauna von Süd-Georgien. Hamburg. 



— Uebersicht der von Herrn Dr. Franz Stuhlmann in Aegypten,, 

 auf Sansibar uud dem gegenüberliegenden Festlaude gesammel- 

 ten Reptilien. Amphibien, Fische. Mollusken und Krebse. Hamburg, 



Ratzel, F., Die Schneedecke besonders in deutschen Gebirgen, 

 Stuttgart. 



Schacbtebeck, F., Ueber einige Derivate des Metanitrotoluols. 

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Schaflfer, J., Ueber den feineren Bau fossiler Knochen. Leipzig, 



Schneider, G-., Die Hiracien der Westsudeten. Hirschberg. 



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 und Goschlechtsvertheilung bei den Pflanzen. Cassel. 



Schultze, O., Ueber die Entwickelung der Medullarplatte des 

 Froscheises- Würzburg. 



Schulze, E., u. Steiger, E., Untersuchungen über die stickstoff- 

 freien Reservestoffe der Samen von Lupinus Intens und über 

 die Umwandlungen derselben während des KeiniungsiJrozesses, 

 Berlin, 



Settegast, H., Der Darwinismus in seinem Verhältniss zur Natur- 

 forschung, Religion und Freimaurerei. Berlin. 



Spicker, G-., Spencer's Ansicht über das Verhältnis der Religion 

 zur Wissenschaft. Münster. 



Steinmann G., u. Döderlein, L., Elemente der Paläontologie. 

 Leiiizig. 



Tafelmacher, A., Zu dem 3. Gauss'schen Beweise des Reciproci- 

 täts-Satzea für die (juadratischen Reste gehörende Untersu- 

 chungen, Göttiugen. 



Thompson, S. P., Die dynamoelektrischen Maschinen. Halle. 



Thomson, J. J., Anwendungen der Dynamik auf Physik und 

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Vogt, C, sur un nouveau genre de Medusaire sessile Lipkea Rus- 

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Weber, H., Elektrodynamik mit Berücksichtigung der Thermo- 

 elektricität. der Elektrolyse und der Thermochemie. Braun- 

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Welzel, A;, Ueber den Nachweis des Kohlenoxydhaemoglobins. 

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Weyer, D. G. E., Kurze Azimuth-Tafel für alle Deklinationen, 

 Stundenwinkel und Höhen der Gestirne auf beliebigen Breiten. 

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Zschokke, F., Recherches sur la strücture anatomique et histolo- 

 gique des Oestodes. Basel. 



Inhalt: P. Andries: Eine neue Methode des italienischen Physikers (iovi, um den Ort, die Lage uud Grösse der Bilder von 

 Linsen oder Linsensystemen zu construiron und zu berechnen. (Mit Abbild.) — .1. Lützen: Aus der Enzyniologie. — Massen- 

 vergiftung durch Austern. — Heliotropitmus der Thiere und seine Uebereinstimmung mit dem Heliotroiiismus der Pflanzen. — 

 Die weissfrüchtige Heidelbeere. — Entwickelung von Samen an abgeschnittenen ßlüthenzweigen. — Fragen und Antworten: 

 Wie gewinnt man im Grossen reine Grassämereien"? — LItteratur: Paul Mantegazza: Die Physiologie des Hasses. — K. T h. 

 Liebe: Winke betreft'end das Aufhangen der Nistkästen für Vögel. — Ernst Haeckel: Natürliche Schöpfungs-Geschichte. 

 — F. Wald: Die Energie und ihre Eutwerthung. — Liste. 



Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie. Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. — 

 Verlag Ferd. Dümmlers Verlag.sbuehhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12. 



