Der Mensch höre also auf, außerhalb der Welt Wesen zu suchen und von ihnen ein Glück zu erwarten, das die Natur ihm versagt. Er lerne vielmehr eben diese Natur und ihre Gesetze kennen. Dann wende er das Beobachtete auf seine eigene Glückseligkeit an, mit stiller Unterwerfung unter die Gesetze, denen er sich nicht entziehen kann.

Offenbar ist es ein Mißbrauch, wenn man dem Menschen ein physisches und ein moralisches Sein beilegt. Der Mensch ist ein rein physisches Wesen und seine moralische Existenz ist nur eine besondere Seite seines physischen Seins. Seine sichtbaren Handlungen sowohl wie seine inneren Erregungen sind natürliche Folgen seines eigentümlichen Mechanismus und der Eindrücke, die er von Wesen seiner Umgebung erhält.«

Auf die philosophische Unhaltbarkeit dieser Lehren hat schon Voltaire hingewiesen. Ihren unumwundensten Ausdruck fanden sie in Lamettries Buch, Der Mensch eine Maschine[883].

Hiermit endet unsere Betrachtung der naturwissenschaftlichen Errungenschaften desjenigen Zeitalters, das vom Wiederaufleben der Wissenschaften bis zu dem gegen das Ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden Umschwung reicht. Wir gedachten auch der geistigen Strömungen, die neben der geschilderten Entwicklung einhergingen, sie bedingten und durch sie bedingt wurden. Der nächste und der Schlußband sollen das Emporblühen der Naturwissenschaften in der mit jenem Umschwung anhebenden neuesten Zeit bis zu den Problemen des Tages schildern.

Verzeichnis der im II. Bande enthaltenen Abbildungen.

Figuraus
1. Mikroskop aus zwei SammellinsenGerland u. Traumüller, Geschichte d. physikalisch. Experimentierkunst. Leipzig, W. Engelmann. 1899. Abb. 109.
2.Keplers Konstruktion des astronomischen FernrohrsKeplers Dioptrik (Ostwalds Klassiker Nr. 144. S. 38).
3.Keplers Abbildung zur Erläuterung des holländischen FernrohrsKeplers Dioptrik (Ostwalds Klassiker Nr. 144. S. 59).
4.Keplers TeleobjektivKeplers Dioptrik (Ostwalds Klassiker Nr. 144. S. 60).
5.Galileis Erklärung der GezeitenDialog, Ausg. v. Strauß. S. 446.
6.Galileis Versuch, den Widerstand des Vakuums zu messenOstwalds Klassiker Nr. 11. S. 70.
7.Galilei ermittelt das Gesetz der gleichförmig beschleunigten BewegungOstwalds Klassiker Nr. 24. S. 21.
8.Galilei untersucht die Bewegung auf der schiefen EbeneOstwalds Klassiker Nr. 24. S. 40.
9.Galileis Versuch, der später auf das Gesetz von der Erhaltung der Kraft geführt hatOstwalds Klassiker Nr. 24. S. 19.
10.Zur Erklärung der Isochronie der Pendelschwingungen.
11.Kreis und Zykloide als Bahnen des schwingenden Körpers.
12.Galilei verbindet das Pendel mit einem ZählwerkGerland u. Traumüller, Geschichte d. physik. Experimentierkunst. 1899. S. 120.
13.Galileis Entwurf einer PendeluhrZeitschrift f. Instrumentenkunde. 1868. S. 79.
14.Galileis Ableitung der WurfkurveOstwalds Klass. Nr. 24. Fig. 108.
15.Ableitung des Hebelgesetzes aus dem Prinzip der virtuellen GeschwindigkeitenM. Rühlmann, Gesch. d. techn. Mechanik. 1885. Abb. 13.
16.Galilei wendet das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten auf die schiefe Ebene anE. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung. 1883. Fig. 40 (S. 47).
17.Galileis Versuch über Kräftebeziehungen in einem System von KörpernE. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung. 1883. S. 157.
18.Galilei vergleicht die Bruchfestigkeit hohler und massiver ZylinderOstwalds Klass. Nr. 11. Fig. 37.
19.Galilei untersucht die Bruchfestigkeit eines BalkensRühlmann, Vorträge über Gesch. der techn. Mechanik. Leipzig 1885. Fig. 12.
20.Galilei untersucht die Bruchfestigkeit von PrismenOstwalds Klass. Nr. 11. Fig. 18.
21.Galileis ThermoskopGerland u. Traumüller, Geschichte d. physik. Experimentierkunst. 1899. S. 116.
22.Das in den Abhandlungen der Accademia del Cimento dargestellte GefäßbarometerMusschenbroek, Tent. MDCCLVI Tab. IX. Fig. 3.
23.Vorrichtung für Versuche im Vakuumdesgl.
24.Durch Kapillarwirkung hervorgerufene Bewegungen.
25.Guerickes ThermoskopGuerickes »Experimenta nova«. Cap. 37.
26.Drebbels Thermoskop.
27.Das i. d. Abhandlungen der Accademia del Cimento dargestellte ThermometerMusschenbroek, Tentamina Tab. I. Fig. 1.
28.Versuch der Akademiker über die Zusammendrückbarkeit des Wassersdesgl.
29.Grimaldis Nachweis der Beugung des LichtesGrimaldi, Physico-Mathesis de lumine, coloribus et iride. Bologna 1665.
30.Grimaldi beobachtet die Beugung an einem Lichtkegeldesgl.
31.Grimaldi entdeckt die Interferenz des Lichtesdesgl.
32.Die Pole eines kugelförmigen Magneten aufzufindenGilbert, Physiologia nova de magnete, magneticisque corporibus et de magno magnete tellure. London 1600.
33.Die Teilung eines Magnetendesgl.
34.Gilbert untersucht die Stellung eines kleineren Magneten zu seiner Terelladesgl.
35.Gilberts Versuche m. armierten Magnetendesgl.
36.Guerickes ElektrisiermaschineOtto v. Guericke, De vacuo spatio 1672. Tafel XVIII. Fig. 5.
37.Keplers BildGünther, Kepler u. Galilei.
38.Keplers Konstruktion der PlanetensphärenKeplers Mysterium cosmographicum de admirabili proportione orbium coelestium. Tübingen 1596. (Opera omnia. Bd. I.)
39.Keplers Konstruktion der Planetensphärendesgl.
40.Tychos RiesenquadrantTychos Astronomiae instauratae Mechanica. 1602.
41.Tychos Distanzenmesserdesgl.
42.Tychos AzimutalquadrantTychonis Brahe, De mundi aetherei recentioribus phaenomenis. Prag 1603. 2. Buch. Abbildung auf S. 463.
43.Tychos SystemGuericke, De vacuo spatio. Buch I. Abb. III.
44.Erläuterung des zweiten Keplerschen Gesetzes.
45.Kepler erblickt einen SonnenfleckenKepler, Opera omnia (ed. Frisch). Bd. II. S. 805.
46.Keplers Verfahren, den Brechungswinkel zu bestimmenKeplers Dioptrik. Opera omnia Bd. II. S. 528.
47.Snellius entdeckt das Brechungsgesetz.
48.Ableitung des Brechungsgesetzes.
49.Kepler beweist, daß eine Linse umgekehrte Bilder liefertKeplers Dioptrik. (Ostwalds Klassiker Nr. 144. Fig. 11.)
50.Hevels Abbildung des MondesHevels Selenographie. 1647. Tafel 23.
51.Das Reflexionsgesetz, erklärt aus dem Prinzip der kleinsten Wirkung.
52.Fermat erklärt das Brechungsgesetz aus dem Prinzip der kleinsten Wirkung.
53.Keplers Kubatur des RingesOpera omnia (ed. Frisch) Bd. IV, p. 575. (Ostwalds Klassiker Nr. 165. S. 7.)
54.Keplers Rotationskörper, den er Apfel nannteKeplers Doliometrie. (Ostwalds Klassiker Nr. 165. S. 7.)
55.Keplers Untersuchung der größten und kleinsten Werte.
56.Stevins Ableitung der Gleichgewichtsbedingung für die schiefe EbeneStevin, Beghinselen der Weegkonst. Leyden 1586.
57.Stevins Nachweis des hydrostatischen ParadoxonsStevins Werke. Leyden 1634. S. 499. Fig. 4.
58.Stevins Nachweis des aufwärts gerichteten DruckesStevins Werke. Leyden 1634. S. 500. Fig. 2 u. 3.
59.Stevins Ableitung des Seitendruckes.
60.Torricellis Versuch. Torricelli, Esperienza del Argento Vivo7. Heft der »Neudrucke«, herausgegeben von Prof. Dr. G. Hellmann, Berlin 1897.
61.Pascals Abänderung des Torricelli'schen VersuchesMach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Fig. 83.
62.Pascals durch den Druck des Wassers in Tätigkeit gesetzter HebelMach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Fig. 82.
63.Guerickes LuftpumpeWiedergabe der 6. Tafel von Guerickes De vacuo spatio.
64.Guerickes WasserbarometerWiedergabe der 10. Tafel von Guerickes De vacuo spatio.
65.Boyles Versuch, eine Beziehung zwischen dem Druck und dem Volumen eines Gases zu findenBoyle, Opera varia. 1680. S. 38. Fig. 5.
66.Glaubers DestillierofenGlauber, Beschreibung einer Destillierkunst. 1648.
67.Mayows Analyse der LuftOstwalds Klass. Nr. 125. Fig. 3.
68.Ansicht von Newtons SpiegelteleskopAbbildung aus den Philos. Transactions von 1672.
69.Newtons schematische Zeichnung seines SpiegelteleskopsNewtons Optik. 1721. 1. Buch. 1. Teil. Tafel 5. Fig. 29.
70.Hadleys SpiegeloktantAbbildung aus den Philos. Transactions von 1732.
71.Newton untersucht das SpektrumNewtons Optik. I. Tafel III. Abb. 13.
72.Newtons Nachweis, daß die Spektralfarben verschieden brechbar sindNewtons Optik. I. Tafel IV. Abb. 18.
73.Newton vereinigt die Spektralfarben zu weißem LichtNewtons Optik. II. Tafel IV. Abb. 16.
74.Das Luftfernrohrnach Huygens.
75.Newton erklärt das Zustandekommen des RegenbogensNewton Optics. London 1721. Book I. Part. II. Tab. IV. Fig. 15.
76.Hooke erklärt die InterferenzHookes Micrographia.
77.Newtons Ableitung der Zentralbewegung aus der WurfbewegungNewtons Principien (Ausgabe von Wolfers). Fig. 213.
78.Newtons Satz über die Zentralbewegunga. a. O. (1872). Fig. 15.
79.Newtons Bild.
80.Huygens' Bild.
81.Huygens' Darstellung des SaturnringesChristiani Hugenii Systema Saturnium. Haag 1659.
82.Römer berechnet die Geschwindigkeit des LichtesHuygens, Abhandlung über das Licht. Fig. 2 (Ostwalds Klassiker Nr. 20. S. 14).
83.Die Fortpflanzung des Lichtesa. a. O. Abb. auf S. 21.
84.Huygens erklärt die Fortpflanzung des Lichtesa. a. O. Abb. auf S. 22.
85.Erläuterung des Huygens'schen Prinzipsa. a. O. Abb. auf S. 23.
86.Huygens erklärt die Reflexion des Lichtesa. a. O. Abb. auf S. 26.
87.Huygens leitet aus seinem Prinzip das Brechungsgesetz aba. a. O. Abb. auf S. 36.
88.Huygens untersucht den Doppelspata. a. O. Abb. auf S. 50.
89.Huygens erläutert den Aufbau des Doppelspats
90.Huygens erklärt die Doppelbrechunga. a. O. Abb. auf S. 57.
91. u. 92.Huygens entdeckt die Polarisation durch DoppelbrechungWilde, Geschichte d. Optik, Bd. II. Tafel II. Fig. 33.
93.Turmuhr aus dem 14. JahrhundertGerland u. Traumüller, Geschichte d. physik. Experimentierkunst. Fig. 75.
94.Huygens' Abbildung der von ihm erfundenen PendeluhrChristiani Hugenii, Horologium oscillatorium. 1673. S. 4. Fig. 1.
95.Huygens beweist, daß die Schwingungen in der Cykloide isochron erfolgenHorologium oscillatorium. Figur auf S. 12.
96.Huygens' CykloidenpendelHuygens, Horologium oscillatorium. S. 4. Fig. 2.
97.Huygens' UnruheHuygens, Opera varia. Bd. I.
98.Das Problem des Schwingungsmittelpunktes
99.Huygens löst das Problem des SchwingungsmittelpunktesRühlmann, Geschichte der techn. Mechanik. S. 95. Abb. 19.
100.Huygens untersucht die Bewegung des ZentrifugalpendelsOstwalds Klass. Nr. 138. Fig. 21.
101.Huygens zeigt, daß sich bewegliche Körper unter dem Einfluß der Zentrifugalkraft nach den spezifischen Gewichten ordnenE. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Fig. 106.
102.Halleys Ableitung der barometrischen Höhenformel
103.Tschirnhausens Satz über die katakaustische LinieCantor, Vorlesungen z. Geschichte d. Mathematik. Bd. III. S. 142.
104.Stenos Zeichnungen von Längsschnitten durch Bergkristallev. Kobell, Geschichte der Mineralogie. S. 18.
105.Stenos Zeichnungen von Querschnitten durch Bergkristalledesgl.
106.Hookes zusammengesetztes MikroskopHookes Micrographia. Schem. I. Fig. 5 u. 6.
107.Borelli erläutert die Wirkung des zweiköpfigen ArmmuskelsBorelius, De motu animalium. Leyden 1685. Tab. III. Fig. 2.
108.Borelli ermittelt den Schwerpunkt eines MenschenBorelius, De motu animalium. Leyden 1685. Fig. 12.
109.Swammerdams Zeichnung des Darmkanals der BieneSwammerdam, Bibel der Natur. Tafel XVIII. Fig. 1.
110.Malpighis Darstellung des Nervensystems vom SeidenschmetterlingMalpighi, De Bombycibus. Tab. VI. Fig. 1 u. 2.
111.Malpighi untersucht die Verbindung eines Nervenknotens mit dem Tracheensystemdesgl.
112.Malpighis Darstellung der Entwicklung eines WirbeltieresMalpighi, De ovo incubato. Taf. II.
113.Malpighis Darstellung der Entwicklung eines Wirbeltieresdesgl.
114.Leeuwenhoeks Abbildung von InfusorienLeeuwenhoek, Arcana naturae. 1695. Bd. I. S. 42.
115.Leeuwenhoeks Darstellung der Muskelfasern des HerzensLeeuwenhoek, Arcana naturae. 1695. Bd. I. S. 447.
116.Die älteste Abbildung, welche den zelligen Bau der Korksubstanz darstelltHooke, Micrographia. Schem. XI. Fig. 1.
117.Leeuwenhoek bildet die einfachen und die gehöften Tüpfel der Holzfasern einer Kiefer abArcana naturae. Bd. I. S. 315.
118.Malpighis Darstellung eines Längsschnittes durch das Holz der RebeMalpighi, Die Anatomie der Pflanzen, bearb. v. M. Möbius, (Ostwalds Klass. Nr. 120. S. 31.)
119.Eulers Bild.
120.Eine der von Euler untersuchten elastischen Kurven.
121.Schwingende Saiten.
122.Eulers aus Glas und Wasser zusammengesetztes ObjektivglasEulers Briefe an eine deutsche Prinzessin. Leipzig 1773. Bd. III. Abb. auf S. 299.
123.Bouguers PhotometerWilde, Gesch. d. Optik. II. Teil. 3. Tafel.
124.Lamberts PhotometerLambert, Photometrie. (Ostwalds Klassiker Nr. 31. Fig. 2.)
125.Chladni'sche KlangfigurenChladni, Entdeckungen über die Theorie des Klanges. Taf. VIII. Fig. 87–90.
126.Erläuterung des Clairaut'sehen Kanalprinzips.
127.Die Bestimmung der Länge des Sekundenpendels.
128.Halleys Bestimmung der SonnenparallaxeJ. Müller, Lehrbuch d. kosmischen Physik. 5. Aufl. 1894. Fig. 97.
129.Maskelyne und Hutton bestimmen die Dichte der Erde.
130.Bradley entdeckt die Aberration.
131.Bradleys Erklärung der Aberration.
132.Das von Romé de l'Isle gebrauchte AnlegegoniometerHauy, Traité de Minéralogie. 1801. Bd. V, p. VIII. Fig. 77.

Namen- und Sachverzeichnis.

A.