122 Gesamtsitzung vom 13. Februar 191!) 



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ein in der Tat einfaches, aber sehr merkwürdiges Kraftgesetz. 



Es wird zur Veranschaulichung beitragen, wenn wir die absolute 

 Größe dieser Kraft mit der CouLoamschen und der NEWTONSchen ver- 

 gleichen. Zu diesem Ende betrachten wir die gegenseitige Wirkung 

 zweier Elektronen in i cm Abstand: durch Kombination des positiven 

 Elektrons (Wasserstoffion) mit einem negativen Elektron im Sinne des 

 BoiiRschen Modells entsteht das gewöhnliche Wasserstoffatom, dessen 

 NEWTONsche Kraftwirkung wir ebenfalls berechnen wollen. Schließ- 

 lich berechnen wir, ebenfalls bezogen auf i cm Abstand, aus Formel (9) 

 die Abstoßung zweier Wasserstoffatome. 



Elektrostatische Kraft 0.220- io - ' 8 Dynen 



Gravitation o. i/y-io" 5 » 



1 (6.55 • 10 -27 ) 2 



Kraft nach Formel (9)'. ... — — = 0.209-10 2y 



J 47T i.63-io- 24 



Wie bekannt, ist die Gravitation eine so überaus kleine Kraft, 

 daß sie bei allen Problemen, welche die Chemie und die Physik der 

 Materie (Dissoziation, Kompressibilität, Verdampfung, Zustandsgieichung 

 usw.) betreffen, ganz außer Betracht bleiben kann. Aber auch die 

 Kraft nach Formel (9) ist sehr klein im Verhältnis zur elektrostati- 

 schen Kraft; selbst wenn zwei Wasserstoifatome anstatt in 1 cm Ab- 

 stand in molekularen Abständen (z. B. io -8 cm) sich befinden, so ist 

 dieselbe immer noch etwa 1000 mal kleiner als die entsprechende 

 CouLosiBsche Kraft. Immerhin ist die neue Kraft so beträchtlich, daß 

 sie, wie schon ihre Herleitung aus dem Entartungsphänomen beweist, 

 bei Aufstellung von Zustandsgieichungen und in ähnlichen Fällen sich 

 geltend macht. Je größer die Masse der beiden betrachteten gleich- 

 artigen Moleküle ist, um so mehr tritt sie zurück. 



bi der kinetischen Theorie der Gase spielen Abstoßungskräfte. 

 die bei großer Nähe zweier Moleküle auftreten müssen und ihrer Wir- 

 kungsweise nach bisher völlig dunkel waren, eine große Rolle: sie 

 bedingen die freie Weglänge und damit die Erscheinungen der In- 

 nern Reibung, Diffusion und Wänneleitung. Experimentell und theo- 



