tJEBER DIE VERTHEILUNG DER ENERG TE, U. S. W. 



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Dann wiirde zugleich aucli (1er zweite Hauptsatz der Theruiodynamik, 

 der Satz der Vermehrung der Entropie, welcher ja auch nicht blos fur 

 ruhende nnd strahlende Wàrme- einzeln, sondern ebenso fur die Wech- 

 selwirkuugen beider Vqrgànge gilt, in jedem Ealle eine direkt anschau- 

 liche Bedeutung bekommen, indem dann der thermodynamische 

 Gleichgewiehtszustand jedes Systems immer zugleich auch der walir- 

 schemlichste Zustand desselben ist. Nimmt man aber diesen Satz als 

 richtig an — und obne ihn dùrfte ineiner Meinung nacb der Zusammen- 

 hang zwiseheu Entropie und Wahrscheinlichkeit ùberhaupt nicht auf- 

 recht zu erhalten sein — so folgt, dass der Wert von S nur von dem 

 Produkt der Complexionen ty. 31 abhàngen kann; demi da nach der 

 electromagnetischen Théorie der Strablung die mechanischen u. die 

 electromagnetischen Complexionen ganz unabhàngig von einander sind, 

 so ist die Wahrscheinlichkeit des zusammenffesetzten Zustandes odeich 



o o 



dem Produkt der Wahrschemlichkeiten der einzelnen Zustànde. Es 

 muss also gelten : 



ccR=k 



Dann ist : 



8= Alog(Sp'Sl) + const. 



und der aus der Wârmestrahlung berechnete, oben angegebene Wertb 

 von k giit vollstandig allgemein fur die Denuition der Entropie aus der 

 Wahrscheinlichkeit, auch in der kinetischen Gastheorie. Die ani Anfang 

 aufgeworfene Erage nacb der Vertheilung der Energie zwiseheu Aether 

 und Materie beantwortet sich dann dahin, dass diejenige Yertheilung 

 die stabile ist, welcbe die grosste Anzahl von Complexionen, mechaui- 

 sche u. electromagnetische zusaminen genommen, zulâsst. Die Verall- 

 gemeinerung dièses Résultats auf mehratomige Molécule, sowie auf die 

 Strablung iiïi freien Aether und auf complicirter gebaute Resonatoren 

 dùrfte keine principiellen Schwierigkeiten mehr bieten, wenn auch die 

 praktisebe Durchfuhrung zum Tbeil noch unthunlich sein wird. 

 Aus der letzten Gleicbung folgt: 



k 1,346. ÎO" 16 



a =^=^iTâô^ = 1 ' 62 - 10 - 24 



d. h. die Masse eines Atoms oder Moleciils ist das 1.02.10 24 fâche der 

 Masse des gr. Atoms oder gr. Moleciils. 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II. TOME VI. 5 



