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Mathematiker Newton das Licht in seine farbigen Bestand- 

 teile, ohne zu ahnen, dass 200 Jahre später daraus ein Schluss 

 auf die Gleichartigkeit der Materie auf allen Weltkörpern ge- 

 zogen werden könnte. Er unterschied in dem Spektrum von 

 unten nach oben gerechnet folgende Farben : roth, orange, gelb, 

 grün, hell ober cyanblau, dunkelblau oder indigo und violett. 

 Diese Farben werden Spektralfarben genannt. Aus diesem Ver- 

 suche können wir zunächst folgern, dass das weisse Licht nicht 

 einfach, sondern aus unzähligen farbigen Bestandteilen besteht. 

 Alle Farben besitzen eine solche Reinheit und einen solchen Glanz, 

 wie keine andere Farbe; dieselben sind einfach, können also 

 nicht weiter zerlegt werden. Hiervon kann man sich leicht über- 

 zeugen, wenn man einen beliebigen Bestandtheil des Spektrums 

 nochmals durch ein Prisma gehen lässt; derselbe wird wohl 

 eine Ablenkung erfahren ohne aber zerlegt zu werden. Ist dieser 

 Versuch richtig, d. h. ist das weisse Licht in der That zusam- 

 mengesetzt, so müssen wir durch Wiedervereinigung sämmtlicher 

 Spektral färben weisses Licht erhalten. Dieses ist nun in der 

 That so, wie die Versuche lehren, welche man mit Hülfe eines 

 Brennglases ausführen kann. 



Nachdem schon 1802 der Engländer Wollaston in dem 

 Spektrum zwei dunkle Linien zwischen grün und blau entdeckt 

 hatte, wurden dieselben jedoch erst zwischen 1814 und 1818 

 von dem Münchner Optiker Dr. Josef von Fraunhofer ein- 

 gehender studirt und die hervorstechenderen mit Buchstaben 

 bezeichnet, ohne dass er im Stande war näheren Aufschluss 

 über die Natur derselben geben zu können. Dieses gelang erst 

 den grossen deutschen Naturforschern Gustav Robert Kirch- 

 hoff und Robert Wilhelm Bimsen, 



Leiten wir statt des Sonnenlichtes ein Bündel des weissen 

 Drummond'schen Kalklichtes durch einen Spalt und zerlegen 

 dasselbe durch ein Prisma, so entsteht ein Spektrum dessen 

 Farben ununterbrochen auf einander folgen; die einzelnen Farben 

 sind nicht scharf begrenzt, sondern fliessen allmählig die eine 

 in die andere über, wodurch sie ein ununterbrochenes, conti- 

 nuirliches Spektrum bilden. Ebenso erhalten wir vom elektrischen 

 Lichte ein ununterbrochenes Spektrum. In gleicherweise geben 

 alle andern weissglühenden festen oder flüssigen Körper ein 

 ähnliches Spektrum. Diese Spektren sind nur in sofern von 

 einander verschieden als die Breite der Farben wechselt. Wenn 

 also ein ununterbrochenes Spektrum mit allen Farbengattungen 

 erscheint, so dürfen wir mit Recht schliessen, dass das Licht 

 von einem glühenden festen oder flüssigen Körper herstammt. 



Ist die Lichtquelle ein glühender Dampf oder ein glühendes 

 Gas, so ist das Spektrum von dem vorhin beschriebenen inso- 

 fern verschieden, als wir statt der ununterbrochenen Folge der 

 Farben eine Reihe von hell glänzenden farbigen Linien erhalten, 



