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Weber's Planetary Model of the Atom Bekannt ist Wilhelm Weber
zusammen mit Karl Friedrich Gauss fur die Schaffung der absoluten
Masssysteme, Grundlage fur die heutigen SI-Einheiten. Webers
Atommodell, entstanden um 1860 und in der physikhistorischen
Literatur kaum bekannt, wird hier prasentiert von Andre Koch Torres
Assis, Professor an der brasilianischen Universitat Campinas, und
vom Institut fur Geschichte der Naturwissenschaften der Universitat
Hamburg, von Privatdozent Dr. Karl Heinrich Wiederkehr,
Studiendirektor im Ruhestand, und von Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt.
Mit dem Triumph der Feldphysik und Nahwirkungstheorie (Faraday,
Maxwell, Heinrich Hertz) legte man allzu schnell die altere
Elektrodynamik als uberholte Fernwirkungstheorie ad acta. Erst Ende
des 19. Jahrhunderts setzte sich der Gedanke einer substantiellen
atomistischen Struktur der Elektrizitat durch (H.A. Lorentz, J.J.
Thomson). Auf der Grundlage der Ampereschen Hypothese der
Molekularstrome kreisen in Webers Atommodell elektrische Teilchen
mit elektrischer Ladung und sehr kleiner Masse um ein ponderables
Atom oder Molekul, das ebenfalls elektrische Ladung tragt. Diese
kreisenden Teilchen erregen nach Weber im Ather Lichtwellen von
gleicher Frequenz. Die Ahnlichkeit mit dem Bohrschen Atommodell -
sieht man von den Quantenbedingungen und Quantensprungen ab - ist
verbluffend. Energetische Betrachtungen bei der Ausstrahlung der
Lichtwellen machte Weber allerdings noch nicht. Bei der Begrundung
der Metallelektronik ging Weber ebenfalls von den Ampereschen
Molekularstromen aus. Wird an dem Leiter Spannung angelegt,
erfolgen Wurfbewegungen elektrischer Teilchen, die so von der
Wirkungssphare eines ponderablen Atoms in die Wirkungssphare eines
benachbarten Atoms gelangen. Auf diese Ideen aufbauend schufen dann
Riecke, Drude und H.A. Lorentz die klassische Elektronentheorie der
Metalle. Sommerfeld nahm unter Benutzung der inzwischen
entwickelten Quantentheorie diese Idee wieder auf und die
Festkorperp
Colours play is an important role in our daily life. Colour theory
is a complex field of knowledge. On the occasion of 200 years
Goethe's colour theory (2010) an interdisciplinary symposium
"Colours in culture and science" was organized. The different
topics are now discussed and presented in this book: 1. Colours in
Philosophy and Epistemology, 2. Colours in Cultural History -
Pigments and Dyes, 3. Colours in Art and Cultural History, 4. Light
and Colour - Colour Theory: Newton's Physics versus Goethe, 4.
Colour Theories, Colour Systems and Colour Chemistry, 5. Colour
Perception and Colour Vision and 6. Cultural Meaning of Colours.
Charakteristisch fur die unterschiedlichen Auffassungen der Natur-
und Geisteswissenschaftler ist der Streit uber die Farbentheorien
von Newton und Goethe; sind das zwei unvereinbare Weltanschauungen?
So sind im Symposium Colours in culture and science - Farben in
Kulturgeschichte und Naturwissenschaft - anlasslich von 200 Jahre
Goethes Farbenlehre - die verschiedenartigsten Aspekte zum Thema
Farben" zur Sprache gekommen, unter Einbeziehung der
Farbenforschung in den Kulturwissenschaften, u. a. der Archaologie
und der Kunst- und Kulturgeschichte. Auch die Bedeutungen der
Farben in der Zeichentheorie (Semiotik) sowie in den verschiedenen
Bereichen der Naturwissenschaften (Astronomie, Physik, Chemie und
Biologie) und der Technik wurden behandelt, um dem Phanomen Farbe
sowohl unter geistes- als auch unter naturwissenschaftlichem Aspekt
gerecht zu werden. Interessanterweise hatte die Goethesche
Farbentheorie (mit dem Farbkreis und der Idee der Polaritat,
Gegenfarbentheorie) sogar eine grosse Wirkung insbesondere auf die
Kunst (z. B. Turner, van Gogh, Bauhaus), aber sie lieferte auch
diverse Anregungen fur die Philosophie, die Musik, die
Neurophysiologie (die Theorie der Farbwahrnehmung) und die Ordnung
von Farbraumen (die Farbmetrik). Eine Erforschung des Themas Farben
kann nur in einem interdisziplinaren Ansatz erfolgen. In diesem
Zusa
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