Einstein, Albert. 'Theorie der Opaleszens von homogenen Fluessigkeiten und Fluessigkeitsgemischen in der Naehe des kritischen Zustandes'. Annalen der Physik, 33 (1910)

List of thumbnails

< >
21
21
22
22
23
23
24
24
< >
page |< < of 24 > >|
    <html>
      <body>
        <p class="indent">
          <pb/>
        </p>
        <p class="indent"> </p>
        <dl class="description">
          <dt class="description"> </dt>
          <dd class="description">
            <span class="cmmi-12">M</span>
            <span class="cmsy-10x-x-120">''</span>
            <span class="cmr-10x-x-109">das Molekulargewicht der zweiten Komponente in der Dampf- </span>
            <br/>
            <span class="cmr-10x-x-109">phase,</span>
          </dd>
          <dt class="description"> </dt>
          <dd class="description">
            <span class="cmmi-10x-x-109">v </span>
            <span class="cmr-10x-x-109">das Volumen des Fl</span>
            <span class="cmr-10x-x-109">üssigkeitsgemisches, in welchem die Massen- </span>
            <br/>
            <span class="cmr-10x-x-109">einheit der</span>
            <span class="cmr-10x-x-109">ersten Komponente enthalten ist,</span>
          </dd>
          <dt class="description"> </dt>
          <dd class="description">
            <span class="cmmi-10x-x-109">k </span>
            <span class="cmr-10x-x-109">die Masse zweiter Komponente, welche auf die Masseneinheit erster</span>
            <br/>
            <span class="cmr-10x-x-109">Komponente entf</span>
            <span class="cmr-10x-x-109">ällt,</span>
          </dd>
          <dt class="description"> </dt>
          <dd class="description">
            <span class="cmmi-10x-x-109">p</span>
            <span class="cmsy-10x-x-109">''</span>
            <span class="cmr-10x-x-109">der Dampfdruck der zweiten Komponente.</span>
          </dd>
        </dl>
        <p class="noindent">Damit es nicht wunderlich erscheine, daß in (17d) die beiden
          <br/>
        Komponenten eine verschiedene Rolle spielen, bemerke ich,
          <br/>
        daß die bekannte thermodynamische </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_1910112x.png" alt=" 1 d p'' 1 1 dp' --''--''- = - --' . ----'- M p M k p " class="par-math-display"/>
        </center>
        <p class="nopar"/>
        <p class="noindent">besteht. Aus dieser kann man schließen, daß es gleichgültig
          <br/>
        ist, welche Komponente man als erste bzw. zweite </p>
        <p class="indent"> Eine quantitative experimentelle Untersuchung der hier
          <br/>
        behandelten Erscheinungen wäre von großem Interesse. Denn
          <br/>
        einerseits wäre es wertvoll, zu wissen, ob das Boltzmann-
          <br/>
        sche Prinzip wirklich die hier in Betracht kommenden Er-
          <br/>
        scheinungen richtig ergibt, andererseits könnte man durch
          <br/>
        solche Untersuchungen zu genauen Werten für die Zahl
          <span class="cmmi-12">N </span>
          <br/>
        </p>
        <p class="indent"> Zürich, Oktober </p>
        <div class="center">
          <p class="noindent"/>
          <p class="noindent">(Eingegangen 8. Oktober 1910.)</p>
        </div>
        <div class="center">
          <p class="noindent"/>
          <p class="noindent">----------</p>
        </div>
      </body>
    </html>