[309]. Anfänge der Spektralanalyse. – [310]. Die Entdeckung der Fraunhoferschen Linien. – [312]. Bunsen und Kirchhoff erfinden das Spektroskop. – [313]. Die Spektren der Metalle. – [314]. Die Empfindlichkeit der Spektralreaktion. – [316]. Die Umkehrung der Spektren. – [317]. Emission und Absorption. – [318]. Die spektralanalytische Untersuchung der Sonne. – [320]. Die Entdeckung neuer Elemente. – [322]. Verbesserungen des Spektroskops. – [323]. Anwendungen der Spektralanalyse. – [324]. Spektroskopie und Astronomie. – [325]. Anfänge der Photographie. – [327]. Photographie und Astronomie. – [328]. Farbenphotographie.

15. Das Emporblühen der physikalischen Chemie.

(S. [329]-[371].)

[330]. Physikalische und chemische Eigenschaften. – [331]. Photochemische Messungen. – [334]. Photochemische Induktion. – [335]. Photochemie und Astronomie. – [336]. Photochemische Wirkungen des Spektrums. – [337]. Polarisiertes Licht und chemische Zusammensetzung. – [338]. Polarisation und kristallinisches Gefüge. – [339]. Chemisch-optische Untersuchungen. – [342]. Drehungsvermögen und chemisches Gleichgewicht. – [345]. Dynamisches oder statisches Gleichgewicht. – [346]. Affinität und Wärmetönung. – [347]. Grundgesetz der Thermochemie. – [349]. Abnorme Dampfdichten. – [350]. Theorie der Dissoziation. – [352]. Thermodynamische Untersuchungen. – [353]. Massenwirkungsgesetz. – [354]. Reaktionsgeschwindigkeit. – [356]. Geschwindigkeitskoeffizient. – [357]. Reaktionsverlauf. – [358]. Bedingungen des Gleichgewichtszustandes. – [359]. Mechanik der chemischen Vorgänge. – [360]. Grundgesetze der chemischen Mechanik. – [362]. Osmotische Untersuchungen. – [363]. Ähnlichkeit des gasförmigen und des gelösten Zustandes. – [364]. Osmotischer Druck und absolute Temperatur. – [365]. Ausdehnung der Gasgesetze auf Lösungen. – [366]. Dissoziation in Lösungen. – [367]. Theorie der elektrolytischen Dissoziation. – [368]. Der Vorgang der Elektrolyse. – [370]. Die Wanderung der Ionen. – [371]. Leitfähigkeit der Elektrolyte.

16. Neuere Fortschritte der theoretischen und der angewandten Physik.

(S. [372]-[390].)

[373]. Fortschritte der mathematischen Physik. – [374]. Fortschritte der Akustik. – [375]. Analyse des Klanges. – [376]. Fortschritte der Optik. – [377]. Physiologie und Optik. – [378]. Physiologie und Psychophysik. – [379]. Fortschritte der Elektrizitätslehre. – [380]. Elektrische Schwingungen. – [382]. Die Versuche von Hertz. – [383]. Elektrische Strahlen. – [384]. Licht und Elektrizität. – [385]. Funkentelegraphie. – [386]. Faradays Kraftlinien. – [387]. Maxwellsche Theorie. – [388]. Elektromagnetische Theorie des Lichtes. – [389]. Elektronentheorie. – [390]. Theorie der galvanischen Elemente.

17. Die Naturwissenschaften und die moderne Kultur.

(S. [391]-[435].)

[392]. Die Grundlagen der chemischen Industrie. – [393]. Chemische Industrie und Leuchtgaserzeugung. – [394]. Neue Herstellungsweisen. – [396]. Die organisch-chemische Industrie. – [397]. Wichtige Synthesen. – [398]. Technik und Physik. – [399]. Telegraphie und Telephonie. – [400]. Galvanoplastik. – [401]. Elektrisches Licht. – [402]. Elektrizitätsquellen. – [403]. Dynamoelektrisches Prinzip. – [404]. Elektrotechnik und Chemie. – [405]. Neue wirtschaftliche Probleme. – [407]. Wissenschaft und Produktion. – [408]. Materielle und geistige Kultur. – [409]. Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie. – [410]. Naturwissenschaft und Geisteswissenschaften. – [411]. Ethische Bedeutung der Naturwissenschaften. – [412]. Grenzen der Naturwissenschaften. – [413]. Ausgestaltung des Weltbildes.