Einstein, Albert. 'Theorie der Opaleszens von homogenen Fluessigkeiten und Fluessigkeitsgemischen in der Naehe des kritischen Zustandes'. Annalen der Physik, 33 (1910)
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    <html>
      <body>
        <p class="indent">
          <pb/>
        </p>
        <p class="indent"/>
        <p class="noindent">sein. Ist die Flüssigkeit in einen Würfel eingeschlossen,
          <br/>
        welcher bezüglich eines Koordinatensystems </p>
        <center class="par-math-display">
          <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/Einst_Theor_de_191023x.png" alt="0 < x < L , 0 < y < L " class="par-math-display"/>
        </center>
        <p class="nopar"/>
        <p class="noindent">und</p>
        <center class="par-math-display">
          <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/Einst_Theor_de_191024x.png" alt="0 < z < L " class="par-math-display"/>
        </center>
        <p class="nopar"/>
        <p class="noindent">charakterisiert ist, so können wir für das Innere dieses Würfels
          <br/>
        setzen</p>
        <table width="100%" class="equation">
          <tr>
            <td>
              <a id="x1-8r5"/>
              <center class="math-display">
                <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/Einst_Theor_de_191025x.png" alt=" r = r + D , { sum 0 sum sum D = Br st cos 2 p r-x-cos 2 ps -y--cos 2 pt -z--. r s t 2 L 2 L 2 L " class="math-display"/>
              </center>
            </td>
            <td width="5%">(5)</td>
          </tr>
        </table>
        <p class="nopar"/>
        <p class="noindent">Die Größen
          <span class="cmmi-12">
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-25.png" alt="r" class="cmmi-12x-x-25" align="middle"/>
          ,
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-1b.png" alt="s" class="12x-x-1b"/>
          ,
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-1c.png" alt="t" class="12x-x-1c"/>
          </span>
        bedeuten die ganzen positiven Zahlen.
          <br/>
        Hierzu ist aber folgendes zu </p>
        <p class="indent"> Streng genommen kann man nicht von der Dichte einer
          <br/>
        Flüssigkeit in einem Raumpunkte reden, sondern nur von der
          <br/>
        mittleren Dichte in einem Raume, dessen Abmessungen groß
          <br/>
        sind gegenüber der mittleren Distanz benachbarter Moleküle.
          <br/>
        Aus diesem Grunde werden die Glieder der Entwickelung, bei
          <br/>
        denen eine der Größen
          <span class="cmmi-12">
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-25.png" alt="r" class="cmmi-12x-x-25" align="middle"/>
          ,
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-1b.png" alt="s" class="12x-x-1b"/>
          ,
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-1c.png" alt="t" class="12x-x-1c"/>
          </span>
        oberhalb gewisser Grenzen
          <br/>
        liegt, keine physikalische Bedeutung besitzen. Aus dem fol-
          <br/>
        genden wird man aber ersehen, daß dieser Umstand für uns
          <br/>
        nicht von Bedeutung ist.</p>
        <p class="indent"> Die Größen
          <span class="cmmi-12">B</span>
          <sub>
            <span class="cmmi-8">
              <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi8-25.png" alt="r" class="cmmi-8x-x-25" align="middle"/>
            ,
              <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi8-1b.png" alt="s" class="8x-x-1b"/>
            ,
              <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi8-1c.png" alt="t" class="8x-x-1c"/>
            </span>
          </sub>
        werden sich mit der Zeit ändern, derart,
          <br/>
        daß sie im Mittel gleich Null sind. Wir fragen nach den
          <br/>
        statistischen Gesetzen, denen die Größen
          <span class="cmmi-12">B </span>
        unterliegen. Diese
          <br/>
        spielen die Rolle der Parameter
          <span class="cmmi-12">
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-15.png" alt="c" class="12x-x-15"/>
          </span>
        des vorigen Paragraphen,
          <br/>
        welche den Zustand unseres Systems im phänomenologischen
          <br/>
        Sinne </p>
        <p class="indent"> Diese statistischen Gesetze erhalten wir nach dem vorigen
          <br/>
        Paragraphen, indem wir die Arbeit
          <span class="cmmi-12">A </span>
        in Funktion der Größen
          <span class="cmmi-12">B </span>
          <br/>
        ermitteln. Dies ist auf folgende Weise möglich. Bezeichnen
          <br/>
        wir mit
          <span class="cmmi-12">
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-27.png" alt="f" class="cmmi-12x-x-27" align="middle"/>
          </span>
          <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/Einst_Theor_de_191026x.png" alt="(r)" class="left" align="middle"/>
        die Arbeit, die man aufwenden muß, um die
          <br/>
        Masseneinheit von der mittleren Dichte
          <span class="cmmi-12">
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-25.png" alt="r" class="cmmi-12x-x-25" align="middle"/>
          </span>
          <sub>
            <span class="cmr-8">0</span>
          </sub>
        isotherm auf die
          <br/>
        Dichte
          <span class="cmmi-12">
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-25.png" alt="r" class="cmmi-12x-x-25" align="middle"/>
          </span>
        zu bringen, so hat diese Arbeit für die im Volumen-
          <br/>
        element
          <span class="cmmi-12">d
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-1c.png" alt="t" class="12x-x-1c"/>
          </span>
        befindliche Masse
          <span class="cmmi-12">
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-25.png" alt="r" class="cmmi-12x-x-25" align="middle"/>
          d
            <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/cmmi12-1c.png" alt="t" class="12x-x-1c"/>
          </span>
        den </p>
        <center class="par-math-display">
          <img src="http://foxridge.mpiwg-berlin.mpg.de/permanent/einstein/annalen/Einst_Theor_de_1910/fulltext/img/Einst_Theor_de_191027x.png" alt="r f dt , " class="par-math-display"/>
        </center>
        <p class="nopar"> </p>
      </body>
    </html>