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プロジェクト・グーテンベルグ電子書籍『ポピュラーサイエンス・ライブラリーの使い方;科学史;総合索引』
この電子書籍は、アメリカ合衆国および世界のほとんどの地域にいるあらゆる人が、無料で、ほとんど制限なく利用できます。
この電子書籍に同梱されているプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンス、またはwww.gutenberg.orgで公開されているライセンスの条件に従って、コピーしたり、他人に譲ったり、再利用したりすることができます。
アメリカ合衆国にいない場合は、この電子書籍を利用する前に、ご自身がいる国の法律を確認する必要があります。
タイトル:『ポピュラーサイエンス・ライブラリーの使い方;科学史;総合索引』
著者:ガレット・パットマン・サーヴィス、アーサー・セルウィン=ブラウン
発行日:2016年2月6日 [電子書籍番号#51133]
最終更新日:2024年10月22日
言語:英語
その他の情報やフォーマット:www.gutenberg.org/ebooks/51133
制作担当:リチャード・トンシング、ジュリエット・サザーランド、およびhttp://www.pgdp.netにあるオンライン分散校正チーム
*** プロジェクト・グーテンベルグ電子書籍『ポピュラーサイエンス・ライブラリーの使い方;科学史;総合索引』の始まり ***
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タイトル:『ポピュラーサイエンス・ライブラリーの使い方;科学史;総合索引』
著者:ガレット・パットマン・サーヴィス、アーサー・セルウィン=ブラウン
発行日:2016年2月6日 [電子書籍番号#51133]
最終更新日:2024年10月22日
言語:英語
その他の情報やフォーマット:www.gutenberg.org/ebooks/51133
制作担当:リチャード・トンシング、ジュリエット・サザーランド、およびhttp://www.pgdp.netにあるオンライン分散校正チーム
*** プロジェクト・グーテンベルグ電子書籍『ポピュラーサイエンス・ライブラリーの使い方;科学史;総合索引』の始まり ***
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著作権:ユーイング・ガロウェイ
世界最大の蒸気船、マジェスティック
世界最大の蒸気船、マジェスティック
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ポピュラーサイエンス・ライブラリー
編集長
ガレット・P・サーヴィス
著者
ウィリアム・J・ミラー
ヒッポリート・グルーナー
A・ラッセル・ボンド
D・W・ヘリング
ルーミス・ハヴェマイヤー
アーネスト・G・マーティン
アーサー・セルウィン=ブラウン
ロバート・シェノー・ギヴラー
アーネスト・インガソル
ウィルフレッド・メイソン・バートン
ウィリアム・B・スコット
アーネスト・J・ストロイベル
ノーマン・テイラー
デイビッド・トッド
チャールズ・フィッツヒュー・タルマン
ロビン・ビーチ
科学史、用語集、総索引を収録し、全16巻で構成
図版付き
編集長
ガレット・P・サーヴィス
著者
ウィリアム・J・ミラー
ヒッポリート・グルーナー
A・ラッセル・ボンド
D・W・ヘリング
ルーミス・ハヴェマイヤー
アーネスト・G・マーティン
アーサー・セルウィン=ブラウン
ロバート・シェノー・ギヴラー
アーネスト・インガソル
ウィルフレッド・メイソン・バートン
ウィリアム・B・スコット
アーネスト・J・ストロイベル
ノーマン・テイラー
デイビッド・トッド
チャールズ・フィッツヒュー・タルマン
ロビン・ビーチ
科学史、用語集、総索引を収録し、全16巻で構成
図版付き
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第16巻
P. F. コリアー&サン社
ニューヨーク
P. F. コリアー&サン社
ニューヨーク
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著作権 1922年
P. F. コリアー&サン・カンパニー著
アメリカ合衆国製
P. F. コリアー&サン・カンパニー著
アメリカ合衆国製
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人気の科学図書館の使い方
著:ガレット・P・サーヴィス
科学の歴史
著:アーサー・セルウィン=ブラウン
総合索引
著:ガレット・P・サーヴィス
科学の歴史
著:アーサー・セルウィン=ブラウン
総合索引
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P. F. コリアー&サン・カンパニー
ニューヨーク
ニューヨーク
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序文
『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』の最終巻または索引巻は、この優れたシリーズの価値を高めるだけでなく、実際にそれを何倍にもしている。第16巻は3つの部分から構成されている。まず、編集者のガレット・サーヴィスが「ポピュラーサイエンス・ライブラリーの使い方」という章で、読者が日々の経験と関連付けながら、そこに蓄積された科学的知識を最大限に楽しみ、活用する方法を説明している。次にアーサー・セルウィン=ブラウンによる「科学の歴史」があり、自然の力を理解し自分のために利用しようとする人類の努力の成果を学ぶ上で優れた基礎となっている。ここには最古の時代から現在に至るまでの進歩、過去・現在・将来の発見や発明が簡潔に記録されている。
第16巻の第3部分は、全巻のほぼ半分を占めている。それが総索引であり、索引として可能な限り完全で実用的なものとなっている。こうして、科学に関する16巻が揃い、どの著作も読みやすく、それぞれが独立した完成度の高い内容を持っており、索引を含むすべてのものが、それぞれの分野で既に卓越した功績を上げてきた専門家たちによって作成されている。索引によってこれらの著作群は一つの統一体となり、16冊の本に含まれるあらゆる知識が、読者や学生がすぐに利用できるようになっている。
索引で用いられている文体は、この種の資料の標準的なものである。巻数はローマ数字、すなわちi, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xviで表され、ページ番号は数字で示されている。すべてのトピックおよびサブトピックはアルファベット順に配列されている。
『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』を読んだり研究したりする際には、都合の良い時には常に索引巻を手元に置いておきましょう。異なる著者の意見や記述を比較することができれば、興味が大いに高まり、これらの事柄に対する深い洞察が得られるでしょう。特定のトピックに関する情報を得るためにこのライブラリーを参照資料として利用する場合、索引によって調べているテーマに関するすべての文章の所在する巻数とページ番号がわかります。
『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』は、その著者の数と質、そしてできるだけ使いやすくするために払われた配慮の点において唯一無二の存在である。
『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』の最終巻または索引巻は、この優れたシリーズの価値を高めるだけでなく、実際にそれを何倍にもしている。第16巻は3つの部分から構成されている。まず、編集者のガレット・サーヴィスが「ポピュラーサイエンス・ライブラリーの使い方」という章で、読者が日々の経験と関連付けながら、そこに蓄積された科学的知識を最大限に楽しみ、活用する方法を説明している。次にアーサー・セルウィン=ブラウンによる「科学の歴史」があり、自然の力を理解し自分のために利用しようとする人類の努力の成果を学ぶ上で優れた基礎となっている。ここには最古の時代から現在に至るまでの進歩、過去・現在・将来の発見や発明が簡潔に記録されている。
第16巻の第3部分は、全巻のほぼ半分を占めている。それが総索引であり、索引として可能な限り完全で実用的なものとなっている。こうして、科学に関する16巻が揃い、どの著作も読みやすく、それぞれが独立した完成度の高い内容を持っており、索引を含むすべてのものが、それぞれの分野で既に卓越した功績を上げてきた専門家たちによって作成されている。索引によってこれらの著作群は一つの統一体となり、16冊の本に含まれるあらゆる知識が、読者や学生がすぐに利用できるようになっている。
索引で用いられている文体は、この種の資料の標準的なものである。巻数はローマ数字、すなわちi, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xviで表され、ページ番号は数字で示されている。すべてのトピックおよびサブトピックはアルファベット順に配列されている。
『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』を読んだり研究したりする際には、都合の良い時には常に索引巻を手元に置いておきましょう。異なる著者の意見や記述を比較することができれば、興味が大いに高まり、これらの事柄に対する深い洞察が得られるでしょう。特定のトピックに関する情報を得るためにこのライブラリーを参照資料として利用する場合、索引によって調べているテーマに関するすべての文章の所在する巻数とページ番号がわかります。
『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』は、その著者の数と質、そしてできるだけ使いやすくするために払われた配慮の点において唯一無二の存在である。
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読者や学生が利用するにあたり、最も興味深い科学コレクションです。
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目次
ページ
人気科学図書館の使い方 ギャレット・P・サーヴィス著 9
科学の歴史 39–198
章
I. 科学の歴史 39
II. 原始人と初期文明 46
III. バビロニア以前の科学 56
IV. エジプトの科学 64
V. ギリシャにおける体系化された科学の誕生 76
VI. ギリシャ科学の黄金時代 86
VII. ローマ時代と中世 97
VIII. 17世紀の科学 106
近代科学への前奏――18世紀 117
IX. 19世紀の物理科学 129
X. 自然科学 139
XI. 有機進化、変異、遺伝 149
XII. 化学および植物学の理論 159
XIII. 地質学、冶金学、気象学 168
XIV. 医学と薬学 178
XV. 電気と放射能 188
XVI. 20世紀の科学 195
総合索引 199–384
ページ
人気科学図書館の使い方 ギャレット・P・サーヴィス著 9
科学の歴史 39–198
章
I. 科学の歴史 39
II. 原始人と初期文明 46
III. バビロニア以前の科学 56
IV. エジプトの科学 64
V. ギリシャにおける体系化された科学の誕生 76
VI. ギリシャ科学の黄金時代 86
VII. ローマ時代と中世 97
VIII. 17世紀の科学 106
近代科学への前奏――18世紀 117
IX. 19世紀の物理科学 129
X. 自然科学 139
XI. 有機進化、変異、遺伝 149
XII. 化学および植物学の理論 159
XIII. 地質学、冶金学、気象学 168
XIV. 医学と薬学 178
XV. 電気と放射能 188
XVI. 20世紀の科学 195
総合索引 199–384
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図版一覧
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世界最大の蒸気船「マジェスティック」 表紙
対面ページ
エオヒップス――現代の馬が進化した祖先 16
オルニトレステス――アメリカ大陸に生息していた先史時代の動物 17
古代クレタ島のフレスコ画から見る、昔の狩人、馬、猟犬 17
先史時代の絵画――スペインのアルタミラ洞窟からの複製品の展示 24
かつて北アメリカ大陸を徘徊していたサーベルトゥース・タイガー 25
グーテンベルクの印刷機――展示されている模型 32
ベンジャミン・フランクリンの印刷機 33
コロンブスの旗艦「サンタ・マリア」の模型 48
1921年のピューリッツァー賞を受賞した飛行機、カーティス海軍レーサー 49
大陸横断飛行を行ったアメリカ陸軍の飛行船 49
1834年製の電動モーター 64
1843年製の旋盤 64
1878年製のエジソン・フォノグラフ 65
ホイットニー式綿糸紡績機 65
1831年製のデ・ウィット・クリントン型列車と現代の機関車 80
1870年代の機関車 81
1831年にイギリスから持ち込まれた機関車「ジョン・ブル」 81
イギリスのグリニッジ天文台の屋上にある気象・天文学用器具 112
「R-24」を固定した飛行船用係留塔 113
正面から見た姿
感染した物品を滅菌する病室 160
パリの近代的な手術室――生徒や医師を観察するためのガラスドームと無線マイクが設置されている 161
エドゥアール・ベランと、画像を電線で送信するテレオグラフ 176
対面ページ
エオヒップス――現代の馬が進化した祖先 16
オルニトレステス――アメリカ大陸に生息していた先史時代の動物 17
古代クレタ島のフレスコ画から見る、昔の狩人、馬、猟犬 17
先史時代の絵画――スペインのアルタミラ洞窟からの複製品の展示 24
かつて北アメリカ大陸を徘徊していたサーベルトゥース・タイガー 25
グーテンベルクの印刷機――展示されている模型 32
ベンジャミン・フランクリンの印刷機 33
コロンブスの旗艦「サンタ・マリア」の模型 48
1921年のピューリッツァー賞を受賞した飛行機、カーティス海軍レーサー 49
大陸横断飛行を行ったアメリカ陸軍の飛行船 49
1834年製の電動モーター 64
1843年製の旋盤 64
1878年製のエジソン・フォノグラフ 65
ホイットニー式綿糸紡績機 65
1831年製のデ・ウィット・クリントン型列車と現代の機関車 80
1870年代の機関車 81
1831年にイギリスから持ち込まれた機関車「ジョン・ブル」 81
イギリスのグリニッジ天文台の屋上にある気象・天文学用器具 112
「R-24」を固定した飛行船用係留塔 113
正面から見た姿
感染した物品を滅菌する病室 160
パリの近代的な手術室――生徒や医師を観察するためのガラスドームと無線マイクが設置されている 161
エドゥアール・ベランと、画像を電線で送信するテレオグラフ 176
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人気の科学図書館の使い方
彼の一連の著書は、専門家だけでなく、すべての人々を対象に書かれているのです。
それは、不必要な専門用語を使わず、明確かつ興味深く自分の専門分野を説明できる専門家たちの仕事であり、また、科学知識に対する一般大衆の日増しに高まる欲求を的確に理解している人々の仕事でもある。私たちが生きるこの素晴らしい時代において科学が持つ極めて重要な意味は、第二次世界大戦の出来事によって圧倒的な力で証明された。ある人々が主張するように、科学が戦争をより破壊的で恐ろしいものにしたと非難されるかもしれないが、一方で、科学こそが世界を専制主義の時代へと後退させるのを防いだのだという事実を否定する者はいない。科学がすべての人々にとって真に重要であるのは、あらゆる形態の人間の産業発展においてその役割が急速に拡大しているからであり、産業こそが民主主義の母なのである。1921年の夏に亡くなったフランスの物理学者でカラー写真の発明者でもあるガブリエル・リップマンは次のように述べている。「何千年もの間、科学は手探りで進歩してきたし、産業もまた推測に頼ってゆっくりと発展してきた。しかし過去1世紀間において、科学はそれ以前の全期間を通じて得られた成果以上の進歩を遂げ、産業もまた急成長し、巨人のような速さで前進し始めたのである。」現代における科学の極めて重要な意義や、その応用範囲の広さや複雑さにもかかわらず、普通の学校教育を受け、優れた自然的能力を持つ人であれば、科学的な内容を明確で平易な言葉、日常生活や経験から得られる例を交えて説明されれば、理解するのはそれほど難しくない。よく語られる科学の手法というのも、結局のところ常識の手法に過ぎず、高度な効率性を目指して訓練された頭脳によって体系的に適用されているにすぎない。実際、訓練された科学者の頭脳と他の賢い人の頭脳との間の実質的な違いは、科学者が物事や出来事を見て考える方法や習慣を身につけている点にあり、それによって彼は、かつての先人たちがやらざるを得なかったような無計画なやり方ではなく、より迅速かつ正確にその本質や意味を把握することができるのである。開拓者は常に経験則に基づいて行動しなければならないが、その分野を十分に探求した後には、より良い方法を知るようになる。各科学分野にはそれぞれ特有の手法があるが、一般の読者がそれらの分野で確立された事実や原理を理解するために、これらの特殊な手法を学ぶ必要はない。すべての成果は一つの共有された宝庫に集められるのであり、科学が人類に最大限の利益をもたらすためにはそうあるべきなのである。
彼の一連の著書は、専門家だけでなく、すべての人々を対象に書かれているのです。
それは、不必要な専門用語を使わず、明確かつ興味深く自分の専門分野を説明できる専門家たちの仕事であり、また、科学知識に対する一般大衆の日増しに高まる欲求を的確に理解している人々の仕事でもある。私たちが生きるこの素晴らしい時代において科学が持つ極めて重要な意味は、第二次世界大戦の出来事によって圧倒的な力で証明された。ある人々が主張するように、科学が戦争をより破壊的で恐ろしいものにしたと非難されるかもしれないが、一方で、科学こそが世界を専制主義の時代へと後退させるのを防いだのだという事実を否定する者はいない。科学がすべての人々にとって真に重要であるのは、あらゆる形態の人間の産業発展においてその役割が急速に拡大しているからであり、産業こそが民主主義の母なのである。1921年の夏に亡くなったフランスの物理学者でカラー写真の発明者でもあるガブリエル・リップマンは次のように述べている。「何千年もの間、科学は手探りで進歩してきたし、産業もまた推測に頼ってゆっくりと発展してきた。しかし過去1世紀間において、科学はそれ以前の全期間を通じて得られた成果以上の進歩を遂げ、産業もまた急成長し、巨人のような速さで前進し始めたのである。」現代における科学の極めて重要な意義や、その応用範囲の広さや複雑さにもかかわらず、普通の学校教育を受け、優れた自然的能力を持つ人であれば、科学的な内容を明確で平易な言葉、日常生活や経験から得られる例を交えて説明されれば、理解するのはそれほど難しくない。よく語られる科学の手法というのも、結局のところ常識の手法に過ぎず、高度な効率性を目指して訓練された頭脳によって体系的に適用されているにすぎない。実際、訓練された科学者の頭脳と他の賢い人の頭脳との間の実質的な違いは、科学者が物事や出来事を見て考える方法や習慣を身につけている点にあり、それによって彼は、かつての先人たちがやらざるを得なかったような無計画なやり方ではなく、より迅速かつ正確にその本質や意味を把握することができるのである。開拓者は常に経験則に基づいて行動しなければならないが、その分野を十分に探求した後には、より良い方法を知るようになる。各科学分野にはそれぞれ特有の手法があるが、一般の読者がそれらの分野で確立された事実や原理を理解するために、これらの特殊な手法を学ぶ必要はない。すべての成果は一つの共有された宝庫に集められるのであり、科学が人類に最大限の利益をもたらすためにはそうあるべきなのである。
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――そして、一般の店舗を通じて、広く一般大衆が自由に知識を得られるようにすべきである。この一連の書物の目的は、人々のためのそのような科学の宝庫を築くことにある。
現代科学の偉大な発見や成果を理解しようとする際にある程度の恐れを感じる人々にとって、最も優れた科学者であり、自分の専門分野のリーダーであっても、自分が研究している分野以外の科学の特殊な方法や技術的な詳細を把握しようとはせず、またそんなことは試みもしないのだと知ることは励みになるだろう。他の分野に関しては、彼らも実質的には非科学的な読者と同じ立場にあり、彼らが持つ唯一の利点といえば、明確な思考力や精神力を集中的に活用するための特別な訓練によって与えられるものだけである。
さらに、科学というのは実際、人間以外のものの中で最も興味深いものなのである。もし科学が人々の生活や周囲の環境を変えてこなかったなら、科学は人々自身にとってもそれほど興味深いものではなくなっただろう。もしヴォルテールが好んで語った、より賢明な別の世界からの使者が数百年前、あるいは百年前に私たちの地球を訪れ、今再び呼びかけを行ったなら、彼は自分が去ってからの間に科学がまるで魔法のようにもたらした生活や社会のあらゆる面の変化に驚き、そして間違いなく喜ぶだろう。彼はおそらくこう叫ぶだろう。「私がこの世界を初めて見た時から、宇宙のより啓蒙された場所から来た何者かの偉大な教師や指導者がここにいたに違いない。彼はこれらの生き物たちにどれほど素晴らしい新しい精神を与えたことか。彼のおかげで彼らはより熟達し、神の子のようになったのだ。」
あなたの日常生活の中で、科学の影響を受けていない、あるいは科学によって新たな光を当てられていない要素が一つでも見つかるだろうか。私たちの周りにある最も単純なものや、最もありふれた出来事や事故の科学的な関係を追跡してみるのは非常に魅力的だ。
朝目覚めた瞬間から始めてみれば、目にするものや注意を引くものの中に、科学の影響を受けていないものは一つもなく、しかもしばしば最も予想外で素晴らしい形で照らし出されていることに気づくだろう。これらのことを考えることによって、この小さな図書館の書籍をどのように活用すればよいかが最もよくわかる。朝目を開けると、窓のカーテン越しに明るい光が見え、そうして太陽が昇ったのだとわかる。
しかし、少し止まってみよう。「太陽が昇った」とはどういう意味だろうか?太陽は実際には「昇った」わけではない。しかし、天文学の最も重要な事実の一つが目の前で示されているのだ。それは人類が何千年もかけてようやく発見した事実である。もしあなたが望むなら、今、あなたは天文学者の立場に立っているのだ。これは彼の科学の領域の一部なのである。彼は、翌朝東の空に太陽が「昇る」という現象が、実際には夜の間に球形の地球が半回転したことを意味していると世界に納得させるのに長い時間を要した。今はこれが単純に思えるかもしれないが、遠い昔の私たちの祖先にとっては、たとえ
現代科学の偉大な発見や成果を理解しようとする際にある程度の恐れを感じる人々にとって、最も優れた科学者であり、自分の専門分野のリーダーであっても、自分が研究している分野以外の科学の特殊な方法や技術的な詳細を把握しようとはせず、またそんなことは試みもしないのだと知ることは励みになるだろう。他の分野に関しては、彼らも実質的には非科学的な読者と同じ立場にあり、彼らが持つ唯一の利点といえば、明確な思考力や精神力を集中的に活用するための特別な訓練によって与えられるものだけである。
さらに、科学というのは実際、人間以外のものの中で最も興味深いものなのである。もし科学が人々の生活や周囲の環境を変えてこなかったなら、科学は人々自身にとってもそれほど興味深いものではなくなっただろう。もしヴォルテールが好んで語った、より賢明な別の世界からの使者が数百年前、あるいは百年前に私たちの地球を訪れ、今再び呼びかけを行ったなら、彼は自分が去ってからの間に科学がまるで魔法のようにもたらした生活や社会のあらゆる面の変化に驚き、そして間違いなく喜ぶだろう。彼はおそらくこう叫ぶだろう。「私がこの世界を初めて見た時から、宇宙のより啓蒙された場所から来た何者かの偉大な教師や指導者がここにいたに違いない。彼はこれらの生き物たちにどれほど素晴らしい新しい精神を与えたことか。彼のおかげで彼らはより熟達し、神の子のようになったのだ。」
あなたの日常生活の中で、科学の影響を受けていない、あるいは科学によって新たな光を当てられていない要素が一つでも見つかるだろうか。私たちの周りにある最も単純なものや、最もありふれた出来事や事故の科学的な関係を追跡してみるのは非常に魅力的だ。
朝目覚めた瞬間から始めてみれば、目にするものや注意を引くものの中に、科学の影響を受けていないものは一つもなく、しかもしばしば最も予想外で素晴らしい形で照らし出されていることに気づくだろう。これらのことを考えることによって、この小さな図書館の書籍をどのように活用すればよいかが最もよくわかる。朝目を開けると、窓のカーテン越しに明るい光が見え、そうして太陽が昇ったのだとわかる。
しかし、少し止まってみよう。「太陽が昇った」とはどういう意味だろうか?太陽は実際には「昇った」わけではない。しかし、天文学の最も重要な事実の一つが目の前で示されているのだ。それは人類が何千年もかけてようやく発見した事実である。もしあなたが望むなら、今、あなたは天文学者の立場に立っているのだ。これは彼の科学の領域の一部なのである。彼は、翌朝東の空に太陽が「昇る」という現象が、実際には夜の間に球形の地球が半回転したことを意味していると世界に納得させるのに長い時間を要した。今はこれが単純に思えるかもしれないが、遠い昔の私たちの祖先にとっては、たとえ
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私たちのような理性を持つ人間でさえ、運動の相対性については今知っているほど多くのことを学んでいなかった。たとえ私たちであっても、アインシュタインがそこから導き出したいくつかの結論には困惑するかもしれない。太陽や星と呼ばれる他の恒星、惑星と呼ばれる他の世界について天文学が発見した他にも百もの事柄がすぐに頭に浮かび、私たちはそれらについて読むために天文学の書物を手に取る。
しかし、これは科学的な関係や意味が明らかになると途端に奇妙な興味深さを帯びる、日々起こる出来事の連なりの始まりに過ぎない。科学は、私たちがベッドから出て思考を始める瞬間から、疑問を投げかけ、それに答えてくれる存在だ。天気が良いのか曇りか雨か、涼しいのか暖かいのかを確かめるために窓を開けるとき、私たちは空や空気の様子から結論を導き出すが、そのとき私たちは別の科学分野、つまり私たちの「小さな図書館」に含まれる気象学、すなわち大気の領域に足を踏み入れているのだ。雲の様子や空気の感触から導き出される結論の正確性は、確実性だけでなく興味の面においても、この分野の専門家たちが雨や雲、サイクロン、気圧、強風や心地よいそよ風、大嵐や小嵐――要するに、目に見えないが力強い大気という王国の法則や神秘について何を学んできたかを読めば、大幅に高まるだろう。その王国は、そこに住む鳥たちがこのような侵略をどう思っているかなど気にせず、私たちが自分たちの活動の世界に取り込み始めたばかりのものだ。
さて、窓を閉めて朝の身支度を始める。蛇口をひねって水を飲んだり、冷たくて生き生きとして活力を与えてくれるその液体に手や顔を浸したりする。しかし、鳥や四足の動物もまた、私たちと同じように水の触感や味から強い身体的喜びを感じることができる。だが、思考する存在である私たちには、それらの単純な生き物には得られない、水の触感や外見から得られる喜びの源がある。その喜びの源は、もしこれらの本の精神を理解していれば、流れる水を見るだけで思い出される別の科学分野、すなわち化学の原理や事実から生まれるのだ。化学の初期の歴史には、エルドラドを探求することや、人間の精神が魔法の力を求める努力に関連する、抗いがたいロマンスが満ちている。かつて化学の世界は一種の半科学的な夢の国であり、そこでは「錬金術師」たちが卑金属を金に変える「哲学者の石」と、持ち主にファウストのような無限の喜びを与える魔法使いの杖を同時に探し求めていたのだ。
水は下等な動物にとっては謎ではないが、私たち人間でさえも、それを分析できるようになった今でも依然として大きな謎なのだ。蛇口から流れ出て泡立つ水を見ると、それが二つの目に見えず静かなガスで構成されているという事実を思い出さずにはいられない。そして化学は、そのガスを分離することで水を消し去る方法だけでなく、
しかし、これは科学的な関係や意味が明らかになると途端に奇妙な興味深さを帯びる、日々起こる出来事の連なりの始まりに過ぎない。科学は、私たちがベッドから出て思考を始める瞬間から、疑問を投げかけ、それに答えてくれる存在だ。天気が良いのか曇りか雨か、涼しいのか暖かいのかを確かめるために窓を開けるとき、私たちは空や空気の様子から結論を導き出すが、そのとき私たちは別の科学分野、つまり私たちの「小さな図書館」に含まれる気象学、すなわち大気の領域に足を踏み入れているのだ。雲の様子や空気の感触から導き出される結論の正確性は、確実性だけでなく興味の面においても、この分野の専門家たちが雨や雲、サイクロン、気圧、強風や心地よいそよ風、大嵐や小嵐――要するに、目に見えないが力強い大気という王国の法則や神秘について何を学んできたかを読めば、大幅に高まるだろう。その王国は、そこに住む鳥たちがこのような侵略をどう思っているかなど気にせず、私たちが自分たちの活動の世界に取り込み始めたばかりのものだ。
さて、窓を閉めて朝の身支度を始める。蛇口をひねって水を飲んだり、冷たくて生き生きとして活力を与えてくれるその液体に手や顔を浸したりする。しかし、鳥や四足の動物もまた、私たちと同じように水の触感や味から強い身体的喜びを感じることができる。だが、思考する存在である私たちには、それらの単純な生き物には得られない、水の触感や外見から得られる喜びの源がある。その喜びの源は、もしこれらの本の精神を理解していれば、流れる水を見るだけで思い出される別の科学分野、すなわち化学の原理や事実から生まれるのだ。化学の初期の歴史には、エルドラドを探求することや、人間の精神が魔法の力を求める努力に関連する、抗いがたいロマンスが満ちている。かつて化学の世界は一種の半科学的な夢の国であり、そこでは「錬金術師」たちが卑金属を金に変える「哲学者の石」と、持ち主にファウストのような無限の喜びを与える魔法使いの杖を同時に探し求めていたのだ。
水は下等な動物にとっては謎ではないが、私たち人間でさえも、それを分析できるようになった今でも依然として大きな謎なのだ。蛇口から流れ出て泡立つ水を見ると、それが二つの目に見えず静かなガスで構成されているという事実を思い出さずにはいられない。そして化学は、そのガスを分離することで水を消し去る方法だけでなく、
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2つの気体が結合することで新たな水が生成される。謎は――なぜそうなるのか、ということだ。これは魅力的な問いであり、化学に関するこの本の目的は、その問題や同様の問題の解決策について、あらゆる可能性のある手がかりを提供することにある。また、驚くべきことに、最新の化学では、古代の錬金術師たちの過度な期待に対する一種の根拠が発見されている。それは、ある物質が実際に別の異なる物質へと変化する方法が見つかったこと、つまり「元素」が別の「元素」の形を取るようになったこと、そして物質の中に存在する驚くべき閉じ込められたエネルギーの存在に関する手がかりも得られたことだ。そのエネルギーを解放すれば、人間は真に「魔法」と呼べる力を操ることができるのだ。
身支度を終えた後、化学科学がもたらすあらゆる示唆や教訓を思い出しながら、ダンベルやインディアンクラブを使って、または伸縮性のあるコードを引いたり、拳で革製のボールを叩いたりして血液の流れを速め始める。まるで世界チャンピオンになるかのように。では、このような運動の価値を教えてくれたのは何か?あなたは依然として科学の土台の上にいるのであり、実際には科学の別の分野、すなわち健康学や衛生学の原理を実践しているのだ。これらは広義の医学の一部であり、その分野に関する書籍が証明するように、この科学が人類にもたらす最も大きな貢献は、私たちの身体的存在の法則を教え、適切な注意と運動によって身体のあらゆる機能を最良の状態に保つ方法を直接的または間接的に示すことにある。生理学や医学といった、身体に関するさまざまな科学の中でも、このようなことが指摘されている。
革製のボールが床に激しく打ち付けられる音を聞いて、犬はその刺激的な音に興奮し部屋に駆け込んできて、元気いっぱいの朝の挨拶であなたの運動を中断する。尾を力強く振り、喜びの吠え声や舐める行為を通して、活発な朝の散歩を待ち望んでいる様子を示すのだ。これによって、あなたの頭には科学の別の分野、すなわち動物学のことが思い浮かぶ。そこには非常に興味深い内容が満載であり、動物界のさまざまな種々相が互いにどのような関係にあるか、特に聖書の物語によれば全てを監督する役割を最初に担った人間との関係について、深く有益な思索を促す内容も含まれている。犬があなたにとって馴染み深い存在であっても、その家族関係や野生の祖先からの系譜など、100もの詳細は、アリストテレスやプリニウスの時代から現在に至るまで、好奇心旺盛な研究者たちによって動物学という科学の研究を通じてのみ知ることができる。今日では、アメリカの元大統領が地球の最も遠隔地を冒険的に巡り、珍しい野生動物について新たな知識を得たり、個人的に接触したりし、かつてローマの闘技場の血塗られた砂の上から安全な場所からそれらを眺めていた皇帝たちが賞賛した巨大な獣をその自然の生息地で追い求めているのだ。そしてこれが現代の…
身支度を終えた後、化学科学がもたらすあらゆる示唆や教訓を思い出しながら、ダンベルやインディアンクラブを使って、または伸縮性のあるコードを引いたり、拳で革製のボールを叩いたりして血液の流れを速め始める。まるで世界チャンピオンになるかのように。では、このような運動の価値を教えてくれたのは何か?あなたは依然として科学の土台の上にいるのであり、実際には科学の別の分野、すなわち健康学や衛生学の原理を実践しているのだ。これらは広義の医学の一部であり、その分野に関する書籍が証明するように、この科学が人類にもたらす最も大きな貢献は、私たちの身体的存在の法則を教え、適切な注意と運動によって身体のあらゆる機能を最良の状態に保つ方法を直接的または間接的に示すことにある。生理学や医学といった、身体に関するさまざまな科学の中でも、このようなことが指摘されている。
革製のボールが床に激しく打ち付けられる音を聞いて、犬はその刺激的な音に興奮し部屋に駆け込んできて、元気いっぱいの朝の挨拶であなたの運動を中断する。尾を力強く振り、喜びの吠え声や舐める行為を通して、活発な朝の散歩を待ち望んでいる様子を示すのだ。これによって、あなたの頭には科学の別の分野、すなわち動物学のことが思い浮かぶ。そこには非常に興味深い内容が満載であり、動物界のさまざまな種々相が互いにどのような関係にあるか、特に聖書の物語によれば全てを監督する役割を最初に担った人間との関係について、深く有益な思索を促す内容も含まれている。犬があなたにとって馴染み深い存在であっても、その家族関係や野生の祖先からの系譜など、100もの詳細は、アリストテレスやプリニウスの時代から現在に至るまで、好奇心旺盛な研究者たちによって動物学という科学の研究を通じてのみ知ることができる。今日では、アメリカの元大統領が地球の最も遠隔地を冒険的に巡り、珍しい野生動物について新たな知識を得たり、個人的に接触したりし、かつてローマの闘技場の血塗られた砂の上から安全な場所からそれらを眺めていた皇帝たちが賞賛した巨大な獣をその自然の生息地で追い求めているのだ。そしてこれが現代の…
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市民たちから託された政治的権力を放棄した後、統治者は、日々増え続ける科学の知識に何かを加えるという仕事ほど魅力的なものはないと考えた。
絵:チャールズ・R・ナイト。(アメリカ自然史博物館)
現代の馬が進化した祖先である小さなエオヒップス。
絵:チャールズ・R・ナイト。(アメリカ自然史博物館)
現代の馬が進化した祖先である小さなエオヒップス。
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オルニトレステス――アメリカ大陸の先史時代の動物
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写真:メトロポリタン美術館
「昔の狩人、馬、そして猟犬」
古代クレタ島のフレスコ画より
次に、活発な運動によって回復した血液循環によって体の欲求や必要が呼び覚まされ、朝食のことを思い出させます。朝食は、身体と心の力を維持するための喜びであり手段でもあるのです。朝食は本来、生理学という科学の範疇に属します。また、身体のエンジンを動かし続けるための「炉」を燃やすことに関わるため、力学や物理学とも関連しています。ここでは、エンジニアや消防士が自分の重要な仕事の基礎となる原理を学ばないわけにいかないのと同じように、無視してはならない科学分野に直面しているのです。体系的に発展した最初の科学の一つが、人体の構造、すなわち解剖学、およびその機能、つまり生理学でした。これらの分野に関する正しい知識が確立されるまでには時間がかかったのです。
「昔の狩人、馬、そして猟犬」
古代クレタ島のフレスコ画より
次に、活発な運動によって回復した血液循環によって体の欲求や必要が呼び覚まされ、朝食のことを思い出させます。朝食は、身体と心の力を維持するための喜びであり手段でもあるのです。朝食は本来、生理学という科学の範疇に属します。また、身体のエンジンを動かし続けるための「炉」を燃やすことに関わるため、力学や物理学とも関連しています。ここでは、エンジニアや消防士が自分の重要な仕事の基礎となる原理を学ばないわけにいかないのと同じように、無視してはならない科学分野に直面しているのです。体系的に発展した最初の科学の一つが、人体の構造、すなわち解剖学、およびその機能、つまり生理学でした。これらの分野に関する正しい知識が確立されるまでには時間がかかったのです。
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人類は進化してきたが、最も古い時代においてでさえ、自分の身体を適切にケアし、傷や病気に対処するためには、自分の身体について何かを知ることの重要性を理解するほど賢明であった。古くから「人間を研究する上で最も重要なのは人間自身である」という言葉がある。しかし、その研究には二つの主要な分野がある。一つ目は生理学、解剖学、医学などの分野であり、もう一つ目は、常に魅力的な謎であり続けてきた、私たち自身のより内面的な部分、つまり心や魂と呼ばれるものに関するものだ。これが心理学という科学のテーマであり、その名前はギリシャ神話の魔法のような雰囲気の中をちらちらと光る太陽の光のように現れる、繊細で不可解な精神性「プシュケー」、すなわち魂に由来している。この微妙で精巧な科学は、本来は科学的というよりも詩的で神秘的な性格を持っているが、朝食を済ませ、一日の仕事に向けて体のエネルギーを準備した後、目の前に迫る問題について熟考し始めると、より冷静で実用的な姿を見せてくれる。
夜寝るとき、おそらく何か重要な仕事のことで頭が混乱していて、その複雑さの中で正しい道筋が見えなかったのだろう。あちこち寝返りを打ちながら、事実や論拠、推理の流れを何度も繰り返し考えてみたが、それらはますます曖昧で絡み合っていき、ついには疲労の極みで不安定な眠りに落ちてしまった。しかし今朝、驚くべきことに、何の努力もせず、服を着たり、ボールを打ったり、犬と遊んだり、ベーコンと卵を食べたりと他のことに忙しくしている最中に、昨夜必死に探しても見つからなかった手がかりや解決策が突然目の前に現れるのだ。一瞬のうちに、難しい問題が解決され、水が坂を流れ下るように簡単かつ自然に解決される。そして、以前からそれに気づけなかった自分を愚かだと思う。しかし、そう急ぐな!確かに君は愚かだったが、今思っているようにそれは心のせいではなく、身体的な疲労が原因だったのだ。十分な休息なしに脳を長時間働かせ続けたため、オイルがなくなったエンジンのようになってしまい、思考の印象を受け取ったり伝えたりすることができなかったのだ。
このような経験は多くの人々に何度も起こる。このシリーズの心理学の本の目的は、私たちの脳を通じて心がどのように機能するかという法則をすべての人に理解してもらうことにある。しかし、このようなことで頻繁に悩まされる人々のうち、特にこのテーマに専念した、最も魅力的で興味深い科学の一分野が存在することを知っている人はどれほどいるだろうか?心理学の本を学ぶことで、問題が解決される前に、あなたを大いに悩ませ、苦しめてきたようなことについて明らかになるだろう。それは24時間もの間、あなたの最善の努力にもかかわらず解決できず、あるいはうまく把握できずにいた問題が、朝食のテーブルの上に明らかに現れるのだ。心の表出を支配する法則を知ることが、すべての人間にとっていかに重要かは言うまでもない。
夜寝るとき、おそらく何か重要な仕事のことで頭が混乱していて、その複雑さの中で正しい道筋が見えなかったのだろう。あちこち寝返りを打ちながら、事実や論拠、推理の流れを何度も繰り返し考えてみたが、それらはますます曖昧で絡み合っていき、ついには疲労の極みで不安定な眠りに落ちてしまった。しかし今朝、驚くべきことに、何の努力もせず、服を着たり、ボールを打ったり、犬と遊んだり、ベーコンと卵を食べたりと他のことに忙しくしている最中に、昨夜必死に探しても見つからなかった手がかりや解決策が突然目の前に現れるのだ。一瞬のうちに、難しい問題が解決され、水が坂を流れ下るように簡単かつ自然に解決される。そして、以前からそれに気づけなかった自分を愚かだと思う。しかし、そう急ぐな!確かに君は愚かだったが、今思っているようにそれは心のせいではなく、身体的な疲労が原因だったのだ。十分な休息なしに脳を長時間働かせ続けたため、オイルがなくなったエンジンのようになってしまい、思考の印象を受け取ったり伝えたりすることができなかったのだ。
このような経験は多くの人々に何度も起こる。このシリーズの心理学の本の目的は、私たちの脳を通じて心がどのように機能するかという法則をすべての人に理解してもらうことにある。しかし、このようなことで頻繁に悩まされる人々のうち、特にこのテーマに専念した、最も魅力的で興味深い科学の一分野が存在することを知っている人はどれほどいるだろうか?心理学の本を学ぶことで、問題が解決される前に、あなたを大いに悩ませ、苦しめてきたようなことについて明らかになるだろう。それは24時間もの間、あなたの最善の努力にもかかわらず解決できず、あるいはうまく把握できずにいた問題が、朝食のテーブルの上に明らかに現れるのだ。心の表出を支配する法則を知ることが、すべての人間にとっていかに重要かは言うまでもない。
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時間や労力の損失を最小限に抑えつつ、自分の潜在能力を最大限に引き出すことができるのがその利点です。
目覚めた瞬間からほとんど無意識のうちに歩み始め、また翌日に眠りにつくまで同じように無意識のうちにその道を進み続ける、この素晴らしい科学の道をこれからも進んでいきましょう。先ほど見たように、私たちが眠っている間でさえも心は完全に活動を止めているわけではなく、疲れた脳が休息を取っている間にもこっそりとその日の謎を解き明かしているのです。おそらくあなたは都市の郊外やビジネスセンターから遠く離れた場所に住んでおり、家から職場や用事の場所までかなりの距離を移動しなければならないのでしょう。車や路面電車、トロリーバス、通勤列車を利用するかもしれません。いずれにせよ、自分で車を運転するにせよ、エンジンや機関車によって引かれる車に乗るにせよ、あなたは物理学という科学と向き合うことになります。もちろん、力学だけでなく、現代においては電気や磁気も含まれます。蒸気機関車が煙を吐き出す様子や、静かに長い列車を引く電動モーター、そして遅い馬車の群れの中を蛇のように敏捷に曲がりくねりながら進む速い自動車を見れば、これらのものが生まれるまでの長く困難な道のりを思い出さずにはいられません。そして、人類の発明の成果の歴史だけでなく、それらが機能する原理まで自分で知ろうと決意しなければ、知的な好奇心に欠けていると言えるでしょう。もし車を持っているなら、自分で運転し、その機械の手入れも自分で学ぶことが良いでしょう。そうすれば、私たちが暮らす世界の姿を変えてきた力学という科学の基本原理を習得する上で大きく前進できるからです。もちろん、これらの知識は実践経験だけでは得られませんが、観察したことと、力学や物理学、化学、電気などに関する書物で読んだことを組み合わせることで、毎日が新しく、役立ち、興味深いことを学ぶ学校の日となります。さらに、この目覚めた時代に生きるすべての人が必ず知っておくべきことでもあり、このような学びを続けることで知ることができるのです。毎朝の出勤途中の移動も、少しの日々の読書を通じて、周囲にあるあらゆる機械やエンジン、メカニズムの構造や働き方を理解しておけば、楽しい知的体験へと変わるでしょう。しかし、人生において機械だけが全てではありません。出勤途中に目に入る道端の花壇の美しさを想像してみてください。朝日に照らされて花々は鮮やかに輝き、まだ乾かない露でキラキラと光っており、まるでダイヤモンドが散りばめられているかのようです。おそらくこれまで、これらの植物や花の名前や特徴についてほとんど知らなかったかもしれません。しかし今朝は、何らかの偶然な理由で、
目覚めた瞬間からほとんど無意識のうちに歩み始め、また翌日に眠りにつくまで同じように無意識のうちにその道を進み続ける、この素晴らしい科学の道をこれからも進んでいきましょう。先ほど見たように、私たちが眠っている間でさえも心は完全に活動を止めているわけではなく、疲れた脳が休息を取っている間にもこっそりとその日の謎を解き明かしているのです。おそらくあなたは都市の郊外やビジネスセンターから遠く離れた場所に住んでおり、家から職場や用事の場所までかなりの距離を移動しなければならないのでしょう。車や路面電車、トロリーバス、通勤列車を利用するかもしれません。いずれにせよ、自分で車を運転するにせよ、エンジンや機関車によって引かれる車に乗るにせよ、あなたは物理学という科学と向き合うことになります。もちろん、力学だけでなく、現代においては電気や磁気も含まれます。蒸気機関車が煙を吐き出す様子や、静かに長い列車を引く電動モーター、そして遅い馬車の群れの中を蛇のように敏捷に曲がりくねりながら進む速い自動車を見れば、これらのものが生まれるまでの長く困難な道のりを思い出さずにはいられません。そして、人類の発明の成果の歴史だけでなく、それらが機能する原理まで自分で知ろうと決意しなければ、知的な好奇心に欠けていると言えるでしょう。もし車を持っているなら、自分で運転し、その機械の手入れも自分で学ぶことが良いでしょう。そうすれば、私たちが暮らす世界の姿を変えてきた力学という科学の基本原理を習得する上で大きく前進できるからです。もちろん、これらの知識は実践経験だけでは得られませんが、観察したことと、力学や物理学、化学、電気などに関する書物で読んだことを組み合わせることで、毎日が新しく、役立ち、興味深いことを学ぶ学校の日となります。さらに、この目覚めた時代に生きるすべての人が必ず知っておくべきことでもあり、このような学びを続けることで知ることができるのです。毎朝の出勤途中の移動も、少しの日々の読書を通じて、周囲にあるあらゆる機械やエンジン、メカニズムの構造や働き方を理解しておけば、楽しい知的体験へと変わるでしょう。しかし、人生において機械だけが全てではありません。出勤途中に目に入る道端の花壇の美しさを想像してみてください。朝日に照らされて花々は鮮やかに輝き、まだ乾かない露でキラキラと光っており、まるでダイヤモンドが散りばめられているかのようです。おそらくこれまで、これらの植物や花の名前や特徴についてほとんど知らなかったかもしれません。しかし今朝は、何らかの偶然な理由で、
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心理的な理由から、あなたはその素晴らしい光景に特に魅了され、疑いようのない有用性に加えて、これほど多くの喜びをもたらすものをこれ以上無知のままにしておかないと決意するのです。家に戻ったら植物学の書物を手に取り、それがあなたをこれまで知らなかった精神的な喜びの世界へと導いてくれるかもしれません。
春であれば、松のように高く、幹がまっすぐで、地面から50フィート以上も上の大きな枝に垂れ下がった茎にたくさんの美しい花が咲いている、背の高く優雅な木の姿に興味を持つかもしれません。それはまるで鳥たちのためだけの空中の花園のようです。熱帯以外で花をつける木について聞いたことがなかったあなたは、この木が何なのかを知りたいという強い欲求を感じ、そうして強い個人的関心に基づく入門の道が植物学という科学へと開かれるのです。そして、都市でも田舎でも公園でも、散歩や乗馬をしていると、必ず何か見知らぬ花や植物、木に目が引かれ、これらについて簡単に得られる知識がなければどれほど多くの喜びを逃し、どれほど多くの有益な知識を失うことになるかを実感する人は少なくありません。このような知識は、目を閉じて脳から注意をそらすのとほとんど変わらず無駄になってしまう時間を少し割くだけで誰でも得ることができます。花や木ほど神秘的で魅力的ではないわけではないのが、自分の用事で飛び回る鳥や昆虫です。それらを説明するためには動物の生態を扱う動物学の書物があります。植物学と動物学は合わさって、一般人の野外生活の魅力に対する考え方を大きく変える力を持っています。
農夫であれ、庭師であれ、果樹栽培家であれ、土を耕す人々にとっては、もちろん植物学が科学の中の女王です。しかし、彼らもまた、女王を取り巻く華やかな宮廷を形成する他の科学分野について無知のままでいるわけにはいきません。最近では、あらゆる種類の農業活動の改善に植物学の知識を応用することにおいて、科学がこれほど不可欠であることが証明されています。常にこの点で最も豊かな国の一つであるフランスでは、戦後政府は小学校から高等学校に至るまでの生徒たちに植物学や植物生理学の教育を行うための特別な措置を講じており、植物界に関するあらゆる進歩の成果を彼らに伝えています。植物学に関する読書や研究はあらゆる面で奨励されています。この教育改革を拡大するための最も重要な提案の一つは、田舎の学校が都市の学校よりも植物学のさまざまな分野にもっと重点を置くべきだというものです。これは、土地で育ち、その栽培を人生の仕事とする若者たちに実用的で基本的な知識を提供するだけでなく、その土地や風景、雰囲気、社会、娯楽、そしてシンプルで美しく健康的な生活様式への愛情を育むためでもあります。
列車や車が、道路の高さや勾配を変えることなく、丘の丸い背中を通って切り開かれた岩盤の中を急ぎ抜けていくとき、偶然にも
春であれば、松のように高く、幹がまっすぐで、地面から50フィート以上も上の大きな枝に垂れ下がった茎にたくさんの美しい花が咲いている、背の高く優雅な木の姿に興味を持つかもしれません。それはまるで鳥たちのためだけの空中の花園のようです。熱帯以外で花をつける木について聞いたことがなかったあなたは、この木が何なのかを知りたいという強い欲求を感じ、そうして強い個人的関心に基づく入門の道が植物学という科学へと開かれるのです。そして、都市でも田舎でも公園でも、散歩や乗馬をしていると、必ず何か見知らぬ花や植物、木に目が引かれ、これらについて簡単に得られる知識がなければどれほど多くの喜びを逃し、どれほど多くの有益な知識を失うことになるかを実感する人は少なくありません。このような知識は、目を閉じて脳から注意をそらすのとほとんど変わらず無駄になってしまう時間を少し割くだけで誰でも得ることができます。花や木ほど神秘的で魅力的ではないわけではないのが、自分の用事で飛び回る鳥や昆虫です。それらを説明するためには動物の生態を扱う動物学の書物があります。植物学と動物学は合わさって、一般人の野外生活の魅力に対する考え方を大きく変える力を持っています。
農夫であれ、庭師であれ、果樹栽培家であれ、土を耕す人々にとっては、もちろん植物学が科学の中の女王です。しかし、彼らもまた、女王を取り巻く華やかな宮廷を形成する他の科学分野について無知のままでいるわけにはいきません。最近では、あらゆる種類の農業活動の改善に植物学の知識を応用することにおいて、科学がこれほど不可欠であることが証明されています。常にこの点で最も豊かな国の一つであるフランスでは、戦後政府は小学校から高等学校に至るまでの生徒たちに植物学や植物生理学の教育を行うための特別な措置を講じており、植物界に関するあらゆる進歩の成果を彼らに伝えています。植物学に関する読書や研究はあらゆる面で奨励されています。この教育改革を拡大するための最も重要な提案の一つは、田舎の学校が都市の学校よりも植物学のさまざまな分野にもっと重点を置くべきだというものです。これは、土地で育ち、その栽培を人生の仕事とする若者たちに実用的で基本的な知識を提供するだけでなく、その土地や風景、雰囲気、社会、娯楽、そしてシンプルで美しく健康的な生活様式への愛情を育むためでもあります。
列車や車が、道路の高さや勾配を変えることなく、丘の丸い背中を通って切り開かれた岩盤の中を急ぎ抜けていくとき、偶然にも
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掘削された場所の側壁を見ると、岩石の表面に奇妙な筋状の模様や交差する線が見られ、また色や質感が異なる層が交互に重なっている。その中には、滑らかで均一な暗色の石から成るものもあれば、多様な色合いを持つ粗い粒状の塊から成るものもあり、その粒子の一部は、切り開かれた場所の上部に差し込む斜めの日光の中で、まるで微細な鏡のようにきらめく。ここでは、私たちは地質学者や鉱物学者の不思議な世界に足を踏み入れているのだ。これは、私たちの書籍の中でも最も興味深いテーマの一つである。自然という古代の手によって岩石に刻まれたこれらの痕跡や記号を目の当たりにして、わくわくするような興味を感じない人は、実に知性が鈍いに違いない。それらはエジプトのヒエログリフよりもはるかに解読しやすい言葉で、私たちが住むこの球形の惑星がどのようにして徐々に形成されてきたかを物語っているのだ。私たちはまるでハエやアリのように、この惑星の表面に閉じ込められ、空虚な宇宙の中を回転しながら、9300万マイル離れた太陽という星の周りを共に回っている。太陽は私たちの世界の誕生を見届け、以来ずっとその光によって世界を温め、照らし続けてきたのだ。
鉄道の切り開かれた場所にある岩層の中には、地質学の書物のページが見える。それらは人間が書いた最も古い聖典よりもはるかに古く、人類が地上の生命の樹から分かれ出る何百万年も前、地球の果てしない過去の夜明けや夕暮れ時に起こった出来事を記している。これらの地質学的記録は、数百万年前に起こった世界の形成過程について語っており、何百万年もの隔たりがあるにもかかわらず、その痕跡や遺構は、まるで昨日の出来事のように目で容易に識別できる。注意深い人なら、特に丘陵地帯を含む田園地帯を20マイルも走行する間、常に地質学の基本的な事実を意識せずにはいられない。これらのことを理解するために必要なのは、少しの予備的な読書と、それに伴う賢明な思考と観察だけだ。すべての岩石が同じに見え、すべての丘も同じに見える人には、心を少し目覚めさせる必要がある。このシリーズが考案され、執筆された際に想定されていたのは、まさにそのような人々であり、彼らはこのような記述に対して少しも不快に感じる理由はない。なぜなら、おそらく彼らの同胞の99.1パーセント、そして社会の中でも優秀な人々でさえも、彼らと同じように地質学の最も基本的な事実について無知だからだ。地質学の大まかな流れを把握するのは難しい科学ではなく、一度その流れを掴めば、これ以上に魅力的な科学はほとんどない。地質学の入門書を読む初心者であっても、乗車や散歩の際に得られる観察の機会を活用すれば、ごく短い時間で、地形の歴史をその姿から読み取り、氷河時代における氷河の作用を認識したり、古代の川が流れていた場所や、溶岩が地殻の表層から噴出した場所を見分けたり、さらには国の一部では誰の足元にもある化石の中から、地球上の原始的な生物の形を今も保持しているものを一目で識別したりする能力を身につけることができる。その中には既に絶滅した動物もいれば、個体の寿命は数千万年も前に終わったにもかかわらず、化石として残った形が依然として元の姿によく似ているものもある。
鉄道の切り開かれた場所にある岩層の中には、地質学の書物のページが見える。それらは人間が書いた最も古い聖典よりもはるかに古く、人類が地上の生命の樹から分かれ出る何百万年も前、地球の果てしない過去の夜明けや夕暮れ時に起こった出来事を記している。これらの地質学的記録は、数百万年前に起こった世界の形成過程について語っており、何百万年もの隔たりがあるにもかかわらず、その痕跡や遺構は、まるで昨日の出来事のように目で容易に識別できる。注意深い人なら、特に丘陵地帯を含む田園地帯を20マイルも走行する間、常に地質学の基本的な事実を意識せずにはいられない。これらのことを理解するために必要なのは、少しの予備的な読書と、それに伴う賢明な思考と観察だけだ。すべての岩石が同じに見え、すべての丘も同じに見える人には、心を少し目覚めさせる必要がある。このシリーズが考案され、執筆された際に想定されていたのは、まさにそのような人々であり、彼らはこのような記述に対して少しも不快に感じる理由はない。なぜなら、おそらく彼らの同胞の99.1パーセント、そして社会の中でも優秀な人々でさえも、彼らと同じように地質学の最も基本的な事実について無知だからだ。地質学の大まかな流れを把握するのは難しい科学ではなく、一度その流れを掴めば、これ以上に魅力的な科学はほとんどない。地質学の入門書を読む初心者であっても、乗車や散歩の際に得られる観察の機会を活用すれば、ごく短い時間で、地形の歴史をその姿から読み取り、氷河時代における氷河の作用を認識したり、古代の川が流れていた場所や、溶岩が地殻の表層から噴出した場所を見分けたり、さらには国の一部では誰の足元にもある化石の中から、地球上の原始的な生物の形を今も保持しているものを一目で識別したりする能力を身につけることができる。その中には既に絶滅した動物もいれば、個体の寿命は数千万年も前に終わったにもかかわらず、化石として残った形が依然として元の姿によく似ているものもある。
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人類の最も新しい歴史的時代であるこの20世紀において、今なお現世で繁栄している現代の親族や子孫たち。
今や、初めて見たときと同じくらい魅力的に思える屋外世界の魅力から目を背け、それらについて単に観察するだけでなく、考え、読み込む習慣を身につけているなら、朝刊を手に取る。車内の仲間たちのほとんどはすでにその中に深く埋もれている。政治ニュース、スキャンダル、犯罪者の行為に関する報道、海外情報、そして目に入る社会の噂話の中で、あなたの注意は次の見出しに引きつけられる――「オランウータンのジョン・ダニエルが死んだ」。奇妙に聞こえるだろう。バーナムが自分の最大の象を失い、その骨格を科学界に寄贈して以来、新聞に動物の訃報が載ったことはなかったのだ。さらに読み進めると、類人猿の人間との関係、あるいは表面的な関係についての教授のインタビューがある。「ジョン・ダニエル」は、もし森の中の親族たちが、白い肌を持ち服を着た看守たちが彼をどれほど大切に思っていたかを理解できていたなら、おそらくその王と認められていただろう。おそらくあなたはその段落を切り抜いて、後でよく考えるために脇に置くだろう。家にある『ポピュラーサイエンス』シリーズには、動物学、地質学、人類学の各分野に関する少なくとも3冊の本があり、この極めて重要なテーマについて多くの興味深く信頼性の高い情報が記されているはずだ。子供から大人まで長年楽しませてきた、人間のような動作や習慣、姿、悪戯をする動物園の「人間の風刺画」のような存在が死んだことで、この問題が突然今日のニュースの中で取り上げられ、これまで動物学者やその学生の専門分野だと思っていた事柄に新たな光が当てられたのだから、あなたもこれを重要だと考えるだろう。これからは、これらすべてのことをより広い視点で捉えるようになり、この種のテーマで新聞記者にインタビューされる学者たちの議論をよりよく理解し、楽しむことができるだろう。たとえ個人的には人間と類人猿の間に実際の関係はないと思っていても、時代の探求心はこのような譲歩を要求するのだ。そして、そうした疑問は一切気にせずとも、人類学の分野の本は非常に興味深く、有益だと感じるだろう。
最後に、朝の移動が終わると、あなたの注意は自然科学から工学へと向けられる。車や電車から降りてオフィスへ向かう。今や完全に目覚めたあなたの心は、周囲のあらゆるものの科学的な関係に敏感で、人間の夢が実現したこの驚くべき光景の背後にある意味について考えずにはいられない。風の速さで、あなたは都市の舗道の下深くへと運ばれていく。人工的な地下の日差しの中、太陽光が届かない場所で、深海の自発光生物を模した小さな飛行室の中にいるのだ。あるいは、3階、4階、5階の窓を駆け抜け、屋根の上を飛び越えていくのだ。
今や、初めて見たときと同じくらい魅力的に思える屋外世界の魅力から目を背け、それらについて単に観察するだけでなく、考え、読み込む習慣を身につけているなら、朝刊を手に取る。車内の仲間たちのほとんどはすでにその中に深く埋もれている。政治ニュース、スキャンダル、犯罪者の行為に関する報道、海外情報、そして目に入る社会の噂話の中で、あなたの注意は次の見出しに引きつけられる――「オランウータンのジョン・ダニエルが死んだ」。奇妙に聞こえるだろう。バーナムが自分の最大の象を失い、その骨格を科学界に寄贈して以来、新聞に動物の訃報が載ったことはなかったのだ。さらに読み進めると、類人猿の人間との関係、あるいは表面的な関係についての教授のインタビューがある。「ジョン・ダニエル」は、もし森の中の親族たちが、白い肌を持ち服を着た看守たちが彼をどれほど大切に思っていたかを理解できていたなら、おそらくその王と認められていただろう。おそらくあなたはその段落を切り抜いて、後でよく考えるために脇に置くだろう。家にある『ポピュラーサイエンス』シリーズには、動物学、地質学、人類学の各分野に関する少なくとも3冊の本があり、この極めて重要なテーマについて多くの興味深く信頼性の高い情報が記されているはずだ。子供から大人まで長年楽しませてきた、人間のような動作や習慣、姿、悪戯をする動物園の「人間の風刺画」のような存在が死んだことで、この問題が突然今日のニュースの中で取り上げられ、これまで動物学者やその学生の専門分野だと思っていた事柄に新たな光が当てられたのだから、あなたもこれを重要だと考えるだろう。これからは、これらすべてのことをより広い視点で捉えるようになり、この種のテーマで新聞記者にインタビューされる学者たちの議論をよりよく理解し、楽しむことができるだろう。たとえ個人的には人間と類人猿の間に実際の関係はないと思っていても、時代の探求心はこのような譲歩を要求するのだ。そして、そうした疑問は一切気にせずとも、人類学の分野の本は非常に興味深く、有益だと感じるだろう。
最後に、朝の移動が終わると、あなたの注意は自然科学から工学へと向けられる。車や電車から降りてオフィスへ向かう。今や完全に目覚めたあなたの心は、周囲のあらゆるものの科学的な関係に敏感で、人間の夢が実現したこの驚くべき光景の背後にある意味について考えずにはいられない。風の速さで、あなたは都市の舗道の下深くへと運ばれていく。人工的な地下の日差しの中、太陽光が届かない場所で、深海の自発光生物を模した小さな飛行室の中にいるのだ。あるいは、3階、4階、5階の窓を駆け抜け、屋根の上を飛び越えていくのだ。
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電気がすべてを成し遂げるという事実に、思わず感慨深くなり、驚かされる。その電気とは、針の先ほどの大きさしかない青い星のような瞳を持ち、子供のようなしわくちゃの冠のような形をした、鋭い光線を放つ不思議な存在だ。昔、摩擦電気機械が使われていた頃は、猫に電気ショックを与えて、悲鳴を上げながら逃げ出し、髪の毛が逆立つのを見るのは大変面白い冗談だった。しかし今では、電気は比類のない恐ろしい力を持つ巨人となり、重々しいスチームといった存在をその速い進路から追いやり、世界を自分のものにしつつある。ただし、依然としてこの新しくて万能なしもべを少し恐れているのは人間だけだ。
スペイン、アルタミラの洞窟にある先史時代の絵画の複製品展
スペイン、アルタミラの洞窟にある先史時代の絵画の複製品展
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チャス・R・ナイト作の絵画。写真:アメリカ自然史博物館
先史時代に北アメリカを徘徊したサーベルトゥース・タイガー
この無限の力を持つ現代の「ジン」は、不思議な装置から呼び出されて、些細なことでも重大なことでもあなたのために成し遂げてくれる。オフィスに着いて妻に電話をかけ、「ブランクさんが夕食に帰ってくる」と伝えるとき、遠く離れた場所での会話という奇跡がどのようにして実現されるのか、電気技師でない限り、または私たちのシリーズで一冊分も割かれている、あらゆる種類の機械の動作における電気の応用について深く学んだ人でない限り、全く想像もつかないだろう。賢明な人間が自分の電話の仕組みや、それが構築されている単純な科学的原理を知らないのは、恥ずべきことであり非難されるべきことだ。もし電話やそのようなものが自然の産物で木に実るものだったなら、その秘密を正確に知らないのも許されるかもしれない。しかし、それらは私たち全員と同じ制約を持つ人間によって作られているのだから、少なくともその仕組みを理解すべきだ。
このように、毎日誰もが経験するさまざまな出来事を振り返るだけで、このコンパクトな科学の書物で扱われている様々な科学分野が、私たちの最も無意識的な行動や最も習慣的な思考内容を含む、私たちのあらゆる活動と、いかに密接かつ切り離せない形で結びついているかがわかるのだ。
先史時代に北アメリカを徘徊したサーベルトゥース・タイガー
この無限の力を持つ現代の「ジン」は、不思議な装置から呼び出されて、些細なことでも重大なことでもあなたのために成し遂げてくれる。オフィスに着いて妻に電話をかけ、「ブランクさんが夕食に帰ってくる」と伝えるとき、遠く離れた場所での会話という奇跡がどのようにして実現されるのか、電気技師でない限り、または私たちのシリーズで一冊分も割かれている、あらゆる種類の機械の動作における電気の応用について深く学んだ人でない限り、全く想像もつかないだろう。賢明な人間が自分の電話の仕組みや、それが構築されている単純な科学的原理を知らないのは、恥ずべきことであり非難されるべきことだ。もし電話やそのようなものが自然の産物で木に実るものだったなら、その秘密を正確に知らないのも許されるかもしれない。しかし、それらは私たち全員と同じ制約を持つ人間によって作られているのだから、少なくともその仕組みを理解すべきだ。
このように、毎日誰もが経験するさまざまな出来事を振り返るだけで、このコンパクトな科学の書物で扱われている様々な科学分野が、私たちの最も無意識的な行動や最も習慣的な思考内容を含む、私たちのあらゆる活動と、いかに密接かつ切り離せない形で結びついているかがわかるのだ。
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ここでは、都市や郊外に住む人の朝の生活を例に挙げて説明した。村や田舎地域の住民の生活も同様に示唆に富んでおり、多くの点でさらに興味深い。田舎に住む人は、都市に住む人よりも、絶えず変化し続ける自然とより密接な関わりを持つ。農場で暮らす人の人生における最も単純な出来事でさえ、迷路の手がかりのように、科学の最も素晴らしい分野へと導く糸口となり得る。そして、これらの本が与える指針に従ってその手がかりをたどる幸運な人にとっては、精神的な大転換をもたらすのである。筆者は子供の頃、最近耕された畑でインディアンの矢じりを発見した際に心に残った深い印象を今でも覚えている。美しく削られた火打石の形、端は角のようにほとんど半透明で、まるで奇跡的に植民地時代からずっと壊れていないかのような細く尖った先端、矢の柄に取り付けやすくするために平らな三角形の底部の両側に丁寧に作られた二つの小さな「耳」、そして年長者たちが語る、この武器が実際に白人入植地への夜襲で使われたのではないかという考え——恐ろしいモホーク族の戦いの叫び声や、燃え盛る柵や小屋の明かりの中で見せられる人間の首の皮——これらすべてが、『新世界のローマ人』と呼ばれる五部族の赤い戦士たちの歴史の詳細を知りたいという強い願望を生み出し、また、文明を知らない大陸で「石器時代」を続けてきたこの奇妙で野蛮な人種の生活や習慣についても何かを知りたいと思わせたのである。当時、このシリーズの中には人類の歴史や発展に関するそのような本は存在しなかった。しかし、もしそのような本が存在し、矢じりを発見した人の手に渡っていたなら、それは間違いなく『ロビンソン・クルーソー』以上に彼を魅了しただろう。なぜなら、真実にはロマンスの真の要素が備わっていれば、子供であっても大人と同じように、偽物よりも真実の方がはるかに興味深いと判断できるからだ。同様に、筆者はアディロンダック山脈の南麓で別の耕された畑を見たときに、鉱物学への興味が心に芽生え、それは決して消えることはなかった。そこでは新しく掘られた畝が日差しの中で輝き、そこには大量の石英結晶が散らばっていた。その中には特に大きく完璧なものもあり、まるで巨大なダイヤモンドのように畑全体に広がり、それを見つけた人の心をコヒノール原石を発見した人のような興奮で満たしたのである。また、スコハリー川沿いの板岩からハンマーで割り出すことができる、非常に奇妙な「石のボタン」もあった。それを割ってみると、純銀——時には金——のように見える黄鉄鉱でできていることがわかった。このようなものは常に田舎に住む子供たちの注意を引き、好奇心を喚起するが、家庭の図書館に自然科学に関する一般向けの本がないため、それらがもたらしうる真の喜びや教訓は通常見過ごされがちである。私たちはその不足を補おうとしているのである。
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丘や小川、池、川、森、田んぼではなく、常に空にそびえる建物や、支柱の上に架けられた鉄道、多層式の吊り橋、発電所、地下に第二の都市を形成するトンネル、そして夜間の電灯がもたらす無数の驚異的な光景に目を向けている都市の子供たちやその大人たちにとっては、物理学、力学、電気および磁気に関する書籍の方がより直接的な興味と価値を持つ。学校でこれらのことについて学ぶ内容だけでは、彼らの好奇心を満たすには到底不十分だ。彼らには、自分の探求を導き、疑問に答えてくれる本が家庭に必要なのである。そうすることによってのみ、科学的知識の普及や、物事の真実や意味を明らかにする科学的思考法の定着が徹底的に図られるのだ。科学の歴史が明らかに示しているように、多くの人々がその問題に力を注ぐようになったときにのみ、科学は最も急速に進歩する。確かに偉大な天才は障害を乗り越えていくが、もし障害が事前にほぼ完全に取り除かれていたなら、その才能はさらに大きな成果をもたらしたかもしれない。多くの若者が、ある科学分野に関する平易に書かれた本の記述によって興味を抱き、それがきっかけとなって輝かしいキャリアを歩み、自国や時代に大きな貢献をしてきた。
特定の科学分野に詳しくない人々がそれについて読む際に直面する困難の一つは、専門用語の過度な使用、簡単な例示の欠如、そして時には読者の困難に対する理解の欠如に起因する。このシリーズの特別な目的は、このような問題を避けることにある。通常の教科書は学校の生徒のために作られており、生徒のそばにいて指導や助言を与える教師によって補完されることを想定している。しかし、学校卒業後に何らかの先端的な科学分野について自ら学びたいと思う読者にとっては、本の中に教師が含まれている必要がある。
また、科学の基本的な原理や公式を少し学ぶだけで、それほど長期間の学習を要しないにもかかわらず、誰にでも大きな力が与えられることを理解していない人も多い。「一般の人々」であっても、これらの簡単な知識の鍵を手に入れれば、科学者の計算の一部を自分で検証することができる。もしその計算方法を知らなければ、それは永遠に天才の神秘的な業績の範疇に留まるだろう。
例を挙げてみよう。ニュートンの落下法則を考えてみよう。多くの人々は一見して、この法則に自分にとって特に興味深い点は何もないと思うかもしれない。しかし、実際に見てみよう。物理学の書籍には、この法則は次のように記述されている。「S = ½gt²」、つまり「Sはgとtの二乗の積の半分に等しい」ということだ。これを見た瞬間、多分皆さんは複雑な道具を手に取って何か普通の目的のために使ってみようと思うかもしれない。それでも試してみよう。「S」というのは移動した距離、つまり進んだ距離のことだ。
特定の科学分野に詳しくない人々がそれについて読む際に直面する困難の一つは、専門用語の過度な使用、簡単な例示の欠如、そして時には読者の困難に対する理解の欠如に起因する。このシリーズの特別な目的は、このような問題を避けることにある。通常の教科書は学校の生徒のために作られており、生徒のそばにいて指導や助言を与える教師によって補完されることを想定している。しかし、学校卒業後に何らかの先端的な科学分野について自ら学びたいと思う読者にとっては、本の中に教師が含まれている必要がある。
また、科学の基本的な原理や公式を少し学ぶだけで、それほど長期間の学習を要しないにもかかわらず、誰にでも大きな力が与えられることを理解していない人も多い。「一般の人々」であっても、これらの簡単な知識の鍵を手に入れれば、科学者の計算の一部を自分で検証することができる。もしその計算方法を知らなければ、それは永遠に天才の神秘的な業績の範疇に留まるだろう。
例を挙げてみよう。ニュートンの落下法則を考えてみよう。多くの人々は一見して、この法則に自分にとって特に興味深い点は何もないと思うかもしれない。しかし、実際に見てみよう。物理学の書籍には、この法則は次のように記述されている。「S = ½gt²」、つまり「Sはgとtの二乗の積の半分に等しい」ということだ。これを見た瞬間、多分皆さんは複雑な道具を手に取って何か普通の目的のために使ってみようと思うかもしれない。それでも試してみよう。「S」というのは移動した距離、つまり進んだ距離のことだ。
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落下する物体において、「g」とは、重力が毎秒その物体に与える加速度を意味し、「t」とは落下にかかった時間を意味する。したがって、この公式が示すのは、物体が落下する時間を測り、その秒数を二乗して(自分自身に掛ける)、その値に「g」を掛けるということだ。地球上のほぼどこでも「g」は32という数値で表され、最後にその全体を2で割れば、物体が落下した距離がわかる。ここでの距離はフィート単位になる。なぜなら「g」を表す32という数値もフィート単位だからだ。この規則を覚えて使えるようにしておくことは、生死に関わる問題であったり、少なくとも心の平穏を乱すことになったりするかもしれない。例えば、休暇中に見知らぬホテルに滞在しており、最上階の部屋に泊まっているとする。窓の外を見ると、非常階段やその他の安全装置がないことに驚き、火事になった場合の唯一の手段はベッドカバーでロープを作ってそれを使って降りることだけだ。しかし、地面までの距離はどれくらいだろう?ロープの長さはどれくらい必要だろう?ベッドには十分なシーツがあるだろうか?落下する物体に関するこの簡単な公式なら、5分以内にその疑問に答えてくれる。まず、小さな固形物を窓から落とし、時計を使ったり、秒数を数えたりして、地面に到達するのにどれくらい時間がかかるかを記録する。確実にするために、この実験を2、3回繰り返す。例えば、3秒かかったとしよう。では、規則を適用する。3の二乗は9で、9に32を掛けると288になり、2で割ると高さは144フィートになる!おそらくベッドカバーで作ったロープでは長さが足りないだろう。何か補助的なものを取りに行った方が良い。しかし、高層ホテル以外では2秒しかかからない可能性の方が高く、その場合の計算結果は高さが64フィートになり、ベッドカバーを使えば対応可能かもしれない。
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グーテンベルクの印刷機のモデル
これらのモデルは発展の3つの段階を示しており、最初のものが右側にある。
これらのモデルは発展の3つの段階を示しており、最初のものが右側にある。
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ベンジャミン・フランクリンの印刷所
原本は現在、ワシントンの国立博物館に所蔵されている。
これは、一般の読者が自分の職業上の都合から手の届かないものだと考えがちな科学の数多くの法則が、実際にはどれほど有用で興味深いものかを示すための、ごくわずかな例に過ぎない。しかし、電気や磁気、化学、医学、生理学などの分野においても、同様に単純な例は見つけられる。時として、専門用語自体がその定義や簡潔な説明を内包していることがある。この点の顕著な例は天文学における「光年」という言葉に見られる。その意味とは
原本は現在、ワシントンの国立博物館に所蔵されている。
これは、一般の読者が自分の職業上の都合から手の届かないものだと考えがちな科学の数多くの法則が、実際にはどれほど有用で興味深いものかを示すための、ごくわずかな例に過ぎない。しかし、電気や磁気、化学、医学、生理学などの分野においても、同様に単純な例は見つけられる。時として、専門用語自体がその定義や簡潔な説明を内包していることがある。この点の顕著な例は天文学における「光年」という言葉に見られる。その意味とは
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この言葉はその名の通り、光が1年間に進む距離を表している。実際、光の速さは秒速186,300マイルであることが直接測定によって明らかになっているため、1光年もまた莫大な数のマイルに相当するはずだ。正確に言えば、その数値は少なくとも5,860,000,000,000にも上る。しかし、このような用語は、どれほど素晴らしい思考の世界へと私たちを導くことか!あの星は地球から2,000光年離れており、今あなたの目に届いているその光波は、ユリウス・カエサルがガリアを征服していた時にその星を出発したもので、それ以来ずっと地球へ向かって飛んできたのだ。別の星は5,000光年離れているが、今あなたがそれを見ている光は、アブラハムがカルデアのウルを出発して聖地に定住しようとした時にその星から放たれたもので、果てしない宇宙空間の中で何処にも留まることなく、つい先日になってようやくあなたの網膜上でその微小な波動が消え去ったのだ。このシリーズの各巻には、このような知識の宝庫や思考を豊かにする要素が散りばめられている。出版社、編集者、執筆者たちの目的は、学校生活が終わった後もあらゆる科学分野の進展を追い続けたいと願う人々――この最も科学的な時代においては誰もがそうすべきだが――だけでなく、これまで科学の世界に足を踏み入れる時間や機会、あるいはその意欲さえ持てなかった人々のためにも、これらの知識を簡潔かつ明確にまとめ上げることにあった。
このシリーズの各巻で扱われている様々なテーマの相互関係についても少し触れておくとよいだろう。そうすれば、読者自身がどの順番で本を読むのが最適かを考える手がかりになる。当然、読者は科学全体の明確な概観を得ると同時に、特定の分野についてより詳しく理解したいと思うだろう。その詳細度は、その分野に対する個人の関心度によって異なる。最初の目的のためには、まずこの巻に記されている科学の歴史や発展に関する簡潔な説明を読み、その後、より単純で理解しやすい分野から取り組むのが望ましい。しかし、根本的に科学は一つであり、そのあらゆる分野にはただ一つの目的と対象、すなわち人間の能力の及ぶ範囲内で物事の真実を明らかにし証明することがあり、またただ一つの方法論、つまり観察において可能な限りの正確さを追求し、推論において最大限の明確さと正確性を実現するための常識を極限まで鍛え上げた方法論があることを忘れてはならない。本来の科学は、感覚によって観察可能で、繰り返しの観察や実験によって検証可能な事柄にのみ限定され、その推論や予測は、私たちの前に現れる自然現象の一定の順序に完全に基づいている。
科学は生命や有機体と同じように一つで不可分なものであり、その分野の区分が統一性の欠如を意味するのは、動物や樹木の様々な器官や枝、あるいは建物の異なる構造部分が統一性を欠くということと同じではない。天文学は地質学から完全に独立しているわけではなく、地質学も植物学から、植物学も化学から、そして他のどの分野も同様だ。
このシリーズの各巻で扱われている様々なテーマの相互関係についても少し触れておくとよいだろう。そうすれば、読者自身がどの順番で本を読むのが最適かを考える手がかりになる。当然、読者は科学全体の明確な概観を得ると同時に、特定の分野についてより詳しく理解したいと思うだろう。その詳細度は、その分野に対する個人の関心度によって異なる。最初の目的のためには、まずこの巻に記されている科学の歴史や発展に関する簡潔な説明を読み、その後、より単純で理解しやすい分野から取り組むのが望ましい。しかし、根本的に科学は一つであり、そのあらゆる分野にはただ一つの目的と対象、すなわち人間の能力の及ぶ範囲内で物事の真実を明らかにし証明することがあり、またただ一つの方法論、つまり観察において可能な限りの正確さを追求し、推論において最大限の明確さと正確性を実現するための常識を極限まで鍛え上げた方法論があることを忘れてはならない。本来の科学は、感覚によって観察可能で、繰り返しの観察や実験によって検証可能な事柄にのみ限定され、その推論や予測は、私たちの前に現れる自然現象の一定の順序に完全に基づいている。
科学は生命や有機体と同じように一つで不可分なものであり、その分野の区分が統一性の欠如を意味するのは、動物や樹木の様々な器官や枝、あるいは建物の異なる構造部分が統一性を欠くということと同じではない。天文学は地質学から完全に独立しているわけではなく、地質学も植物学から、植物学も化学から、そして他のどの分野も同様だ。
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これらは物理学でもなく、電磁気学でもなく、また生理学や医学についても同様である。したがって、科学の研究をどこから始めるべきかという問題は、誰にとっても同じように答えられるものではない。しかし、すべての分野においてその精神は同じである。
どの科学分野にも特別な興味を持たない人が、さまざまな分野を順番に学ぶ際の最良の手がかりは、それらの歴史的発展にあるだろう。これは、人間の心が周囲の環境に対して自然に反応した結果である。最も身近で、最も重要なものがまず彼の注意を引いたのである。最も大まかな分類としては、地球表面の事物に関する科学、地球の上空、大気中の事物に関する科学、そして直接見ることができない地球内部の事物に関する科学となる。
これらを順番に見ていくと、自然と以下のように細分化される。
1—地球上の事物—以下の学問によって説明される:
(a) 人類学:人間とその祖先に関する科学で、人間の本質、起源、進化、人種や部族への分類、社会、産業などを扱う。
(b) 动物学:動物の生命に関する科学で、「下等動物」や植物界とは異なる動物の生命について扱う。生物学という関連分野は植物と動物の両方を扱うが、その主な対象は最も広い意味での生命現象である。
(c) 植物学:植物の生命に関する科学。
(d) 地理学:地形学と組み合わせて、土地や海、川や山、政治的区分などを扱う。当シリーズでは地形学の章でこれについて述べている。
(e) このカテゴリーには、地球表面で遭遇する事物の研究の成果であるいくつかの科学分野が含まれる。それらは以下の通りである。
物理学:自然力に関する科学で、固体、液体、気体の物体や物質に関連する現象を含む、私たちの周りの無生物世界の法則を扱う。
化学:物質とその変化に関する科学で、原子とその構成要素、そして原子が分子を形成してさまざまな化学元素を作り出す過程などを扱う。
どの科学分野にも特別な興味を持たない人が、さまざまな分野を順番に学ぶ際の最良の手がかりは、それらの歴史的発展にあるだろう。これは、人間の心が周囲の環境に対して自然に反応した結果である。最も身近で、最も重要なものがまず彼の注意を引いたのである。最も大まかな分類としては、地球表面の事物に関する科学、地球の上空、大気中の事物に関する科学、そして直接見ることができない地球内部の事物に関する科学となる。
これらを順番に見ていくと、自然と以下のように細分化される。
1—地球上の事物—以下の学問によって説明される:
(a) 人類学:人間とその祖先に関する科学で、人間の本質、起源、進化、人種や部族への分類、社会、産業などを扱う。
(b) 动物学:動物の生命に関する科学で、「下等動物」や植物界とは異なる動物の生命について扱う。生物学という関連分野は植物と動物の両方を扱うが、その主な対象は最も広い意味での生命現象である。
(c) 植物学:植物の生命に関する科学。
(d) 地理学:地形学と組み合わせて、土地や海、川や山、政治的区分などを扱う。当シリーズでは地形学の章でこれについて述べている。
(e) このカテゴリーには、地球表面で遭遇する事物の研究の成果であるいくつかの科学分野が含まれる。それらは以下の通りである。
物理学:自然力に関する科学で、固体、液体、気体の物体や物質に関連する現象を含む、私たちの周りの無生物世界の法則を扱う。
化学:物質とその変化に関する科学で、原子とその構成要素、そして原子が分子を形成してさまざまな化学元素を作り出す過程などを扱う。
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電気と磁気、すなわち力の科学は、他のあらゆる分野の根本的な基盤となっており、原子を構成する要素である電子の性質を研究することによって、化学自体よりもさらに深く物事の構造を探求する。実際、この科学はある面では化学と混在しているが、電磁気の力学的な側面を扱う場合には完全に独立したものとなる。
医学、すなわち健康の科学、生理学、すなわち身体の科学、心理学、すなわち人間行動の科学、力学、すなわち機械の科学なども、当然ながら地球上の事物というカテゴリーに含まれる。
2—地球上空の事物—以下の科学によって説明される:
(a) 天文学、すなわち天体の科学。
(b) 気象学、すなわち大気、雨、風、嵐、好天や悪天、季節の変化などを研究する科学であり、急速に発展している航空航行技術とも密接に関連している。
3—地球内部の事物—以下の科学によって説明される:
(a) 地質学、すなわち地殻の科学。これは岩石の様々な層構造を扱い、化石やその他の痕跡の形で、長い時代を通じて地球に生息してきた生物の特性や進化の素晴らしい記録を保持している。もちろん、地質学が扱う現象の中には地表で明らかに見えるものもあるが、火山や地震、温泉や間欠泉のように、一部は地下にあり目に見えないものの、地表への影響によってその存在が知られるものもある。
(b) 地質学と密接に関連するのが、岩石や鉱物・金属物質の構造と性質を研究する鉱物学、火山や一般的な地殻変動を研究する火山学、そして複数の分野から成り、巨大な産業発展の基盤となっている鉱業である。
前述の通り、これほど膨大な科学知識が記述された書籍をどの順序で読んでいくかは、読者自身が最良の判断を下す必要がある。しかし、特定の分野を選ぶ傾向がなく、人類の知識の自然な発展の流れにできるだけ沿って学びたいと思うのであれば、歴史の後にまず天文学の書籍から読み始めるのが良いだろう。天文学は…
医学、すなわち健康の科学、生理学、すなわち身体の科学、心理学、すなわち人間行動の科学、力学、すなわち機械の科学なども、当然ながら地球上の事物というカテゴリーに含まれる。
2—地球上空の事物—以下の科学によって説明される:
(a) 天文学、すなわち天体の科学。
(b) 気象学、すなわち大気、雨、風、嵐、好天や悪天、季節の変化などを研究する科学であり、急速に発展している航空航行技術とも密接に関連している。
3—地球内部の事物—以下の科学によって説明される:
(a) 地質学、すなわち地殻の科学。これは岩石の様々な層構造を扱い、化石やその他の痕跡の形で、長い時代を通じて地球に生息してきた生物の特性や進化の素晴らしい記録を保持している。もちろん、地質学が扱う現象の中には地表で明らかに見えるものもあるが、火山や地震、温泉や間欠泉のように、一部は地下にあり目に見えないものの、地表への影響によってその存在が知られるものもある。
(b) 地質学と密接に関連するのが、岩石や鉱物・金属物質の構造と性質を研究する鉱物学、火山や一般的な地殻変動を研究する火山学、そして複数の分野から成り、巨大な産業発展の基盤となっている鉱業である。
前述の通り、これほど膨大な科学知識が記述された書籍をどの順序で読んでいくかは、読者自身が最良の判断を下す必要がある。しかし、特定の分野を選ぶ傾向がなく、人類の知識の自然な発展の流れにできるだけ沿って学びたいと思うのであれば、歴史の後にまず天文学の書籍から読み始めるのが良いだろう。天文学は…
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始まりというものには、知的な好奇心を呼び覚ます特別な力がある。次に人類学、そしていわゆる「自然史」に関する様々な分野があり、機械的でより技術的な分野は最後に回される。
あるいは、読者はまず、すべての人間にとって重要な分野、つまり医学――健康の科学、生理学――人体の科学、心理学――心の科学――から取り組み、これらはそれぞれ生命を適切に守り育てるために不可欠なものであり、その後、先に示した順序で他の分野を学んでもよい。
ガレット・P・サーヴィス
あるいは、読者はまず、すべての人間にとって重要な分野、つまり医学――健康の科学、生理学――人体の科学、心理学――心の科学――から取り組み、これらはそれぞれ生命を適切に守り育てるために不可欠なものであり、その後、先に示した順序で他の分野を学んでもよい。
ガレット・P・サーヴィス
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第1章 科学の歴史
科学の歴史を見ると、太古の時代から徐々に進展してきた最も優れた人間たちの発見が、私たちの現代文明を可能にしたことがわかる。これほど注目に値する研究はほとんどなく、他のどの知識分野よりも真の喜びを与えてくれるものはない。科学の歴史をしっかり理解している者は、現代の工業技術や応用科学の基本原理がどのように確立されたのかその経緯を知らない者たちよりも知的な優位性を持つ。科学の歴史は比較の基準を提供し、今日の多くの驚異的な事象を明らかにし、思考力を養い、絶え間ない思索のヒントを与えてくれる。
「科学」という言葉は知識を意味する。それはローマ語に由来する。この言葉の意味を明確に理解しておくことは重要だ。誰もが、科学がある種の知識に関連していることは知っているが、具体的にどのような知識を含むのかを知っている人は少ない。科学とは単なる一つの事実に関する知識を意味するのではない。また、何かを行うための知識を意味するのでもない。科学が誕生するずっと以前から、私たちの先祖たちは多くの物理的、哲学的、宗教的な事実を観察していた。彼らは夜が明けて昼になり、星々が動き、毎日太陽が空を移動していくことを知っていた。しかし、こうした事実だけでは科学とは言えない。私たちが科学と呼ぶものは、人間が一つの事実と別の事実を比較し、現象を分類し、知識を体系的に整理し始めたときに始まったのである。秩序、方法、体系――これらが科学の基本原則である。したがって、最も適切な定義としては、正確な観察と正しい思考によって得られ、検証されたあらゆる種類の体系的な知識と言えるだろう。今日、人類の知識全体は体系的に整理され、合理的な体系として構成されている。したがって、現代科学は私たちのあらゆる正確な知識を包含していると言える。その範囲は非常に広く、その細分化も無限に及ぶ。
科学の歴史を見ると、太古の時代から徐々に進展してきた最も優れた人間たちの発見が、私たちの現代文明を可能にしたことがわかる。これほど注目に値する研究はほとんどなく、他のどの知識分野よりも真の喜びを与えてくれるものはない。科学の歴史をしっかり理解している者は、現代の工業技術や応用科学の基本原理がどのように確立されたのかその経緯を知らない者たちよりも知的な優位性を持つ。科学の歴史は比較の基準を提供し、今日の多くの驚異的な事象を明らかにし、思考力を養い、絶え間ない思索のヒントを与えてくれる。
「科学」という言葉は知識を意味する。それはローマ語に由来する。この言葉の意味を明確に理解しておくことは重要だ。誰もが、科学がある種の知識に関連していることは知っているが、具体的にどのような知識を含むのかを知っている人は少ない。科学とは単なる一つの事実に関する知識を意味するのではない。また、何かを行うための知識を意味するのでもない。科学が誕生するずっと以前から、私たちの先祖たちは多くの物理的、哲学的、宗教的な事実を観察していた。彼らは夜が明けて昼になり、星々が動き、毎日太陽が空を移動していくことを知っていた。しかし、こうした事実だけでは科学とは言えない。私たちが科学と呼ぶものは、人間が一つの事実と別の事実を比較し、現象を分類し、知識を体系的に整理し始めたときに始まったのである。秩序、方法、体系――これらが科学の基本原則である。したがって、最も適切な定義としては、正確な観察と正しい思考によって得られ、検証されたあらゆる種類の体系的な知識と言えるだろう。今日、人類の知識全体は体系的に整理され、合理的な体系として構成されている。したがって、現代科学は私たちのあらゆる正確な知識を包含していると言える。その範囲は非常に広く、その細分化も無限に及ぶ。
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科学は、正確でない知識を考慮に入れない。多くの人々がビジネスで役立てる貴重な情報を得ているが、それを実際には理解していないため、他者に伝えたり説明したりすることができない。
農家や花栽培家は、農学、植物学、生物学の原理に含まれる事柄に関する重要な実践的知識を持っていることが多い。しかし、その実践的知識は真の科学ではない。それはむしろ芸術家の直感的衝動に似ており、科学的分析の結果ではなく、具体的で伝達可能な形にはなっていない。
もし人々が他者に伝え、利用可能にできる知識の原理を発見しなかったら、科学は存在しえなかっただろう。科学的知識は、感情や個人的信念の痕跡をすべて取り除かなければならない。したがって、真の科学とは非個人的な知識なのである。
科学の歴史は、私たちの正確な知識が不規則な道筋をたどりながらも着実に進歩してきた様子を示している。目立った進展がほとんど見られない長い期間があった後、素晴らしい発見によって記憶に残る進歩が続いたのである。
今日一般的に受け入れられている多くの真理も、かつては疑問視されていたり、新しい理論だったりしたことを常に忘れてはならない。科学の歴史は、今では当たり前の真理と思われるものを検証し、発展させるために費やされた莫大な知的努力を示している。
代数や幾何学、惑星の運動といった基本原理も、最終的に真実として受け入れられるまで数千年にわたって検証が続けられた。
歴史の黎明期の人間の知性も、今日のそれと似ていた。しかし、十分な素材や機会がなかったため、私たちが今日行っているように活用されることはなかった。同じ理由から、初期の科学の進歩は現在ほど速くはなかった。進歩とは累積的なものであり、一つ一つの進歩が次の進歩を助けるのである。科学者の役割は、個人的な見解に対抗し、他の人々も真実として受け入れられるような現象の説明を提供することである。確認された事実は分類され、順序付けられ、偏見のない観点からその意義が認識されなければならない。
農家や花栽培家は、農学、植物学、生物学の原理に含まれる事柄に関する重要な実践的知識を持っていることが多い。しかし、その実践的知識は真の科学ではない。それはむしろ芸術家の直感的衝動に似ており、科学的分析の結果ではなく、具体的で伝達可能な形にはなっていない。
もし人々が他者に伝え、利用可能にできる知識の原理を発見しなかったら、科学は存在しえなかっただろう。科学的知識は、感情や個人的信念の痕跡をすべて取り除かなければならない。したがって、真の科学とは非個人的な知識なのである。
科学の歴史は、私たちの正確な知識が不規則な道筋をたどりながらも着実に進歩してきた様子を示している。目立った進展がほとんど見られない長い期間があった後、素晴らしい発見によって記憶に残る進歩が続いたのである。
今日一般的に受け入れられている多くの真理も、かつては疑問視されていたり、新しい理論だったりしたことを常に忘れてはならない。科学の歴史は、今では当たり前の真理と思われるものを検証し、発展させるために費やされた莫大な知的努力を示している。
代数や幾何学、惑星の運動といった基本原理も、最終的に真実として受け入れられるまで数千年にわたって検証が続けられた。
歴史の黎明期の人間の知性も、今日のそれと似ていた。しかし、十分な素材や機会がなかったため、私たちが今日行っているように活用されることはなかった。同じ理由から、初期の科学の進歩は現在ほど速くはなかった。進歩とは累積的なものであり、一つ一つの進歩が次の進歩を助けるのである。科学者の役割は、個人的な見解に対抗し、他の人々も真実として受け入れられるような現象の説明を提供することである。確認された事実は分類され、順序付けられ、偏見のない観点からその意義が認識されなければならない。
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科学の歴史とは、科学的な方法による検証を経た人類の無数の実験、理論、経験が記録されたものである。科学があらゆる知識を包含しているのは事実だが、その真の範囲は法則に還元可能で体系化できる知識に限られている。人間の心はすべての知識を一つの糸で結びつけるが、私たちはそれを、その発展に用いられる方法や基本概念、計画によって定義される、より大きくもより小さくも分割して図示しなければならない。こうして、どの科学の境界も単に近似値に過ぎないことがわかる。科学の一般的な分類も同様に近似値にすぎない。最初の大きなグループには、数学や論理学といった抽象的、あるいは形式的な科学が含まれる。もう一方の大きなグループには、形式的な関係とは対照的に現象を扱う具体的な科学が含まれる。化学、生物学、物理学、心理学、社会学は具体的なグループに属する。歴史の始まりにおいて、人間は自然の偉大な現象を観察し、その法則を理解し説明しようと努力していた。宗教は感情的でありながら知的でもあり、この二つの性質によって、世界の謎を解明しようとする原始人を引き付けたのである。科学が生まれたのも宗教を通じてであった。原始的な信仰に関する最近の研究は、驚くべき形で人間の心理的統一性を明らかにしている。世界中のあらゆる場所、あらゆる時代、あらゆる状況下において、人間の心は、存在の根本的要素に対する自然な反応として、似たような仕方で働くのである。人間の精神活動には著しい類似性がある。思考の法則はすべての人間において自動的に作用しているようだ。先史時代の人々の心も、今日の人間の心と同じように機能していた。感覚から得られる印象も、すべての民族によって似たような方法で解釈されているようだ。これこそが、各国の歴史、民間伝承、宗教に見られる数多くの類似点の説明である。それらは無数の詳細において大きく異なるが、その根本的な概念においては多くの類似点を持っている。普通の人間は常に宗教的であった。人類は常に宇宙に対して明確な態度を取ってきたが、これが宗教の普遍性をもたらしたのである。
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世界中の古代の人々も、以下の詩でロングフェローが歌った少年と同じように、宇宙の謎を解き明かす鍵を知りたがっていたようだ。
「自然という古き看護師は、その子を膝の上に抱き、こう言った。『これはお父さんがあなたのために書いた物語の本よ。』
『私と一緒に、まだ足を踏み入れられていない場所へ行きましょう。神の手稿の中に、まだ読まれていないものを読んでみましょう。』
そうして彼は、親愛なる古き看護師である自然と共に、どんどん遠くへと旅立った。自然は昼夜を問わず、宇宙の物語を彼に歌って聞かせてくれた。
道が長く感じられる時や、彼の心が弱ってしまう時には、自然はより素晴らしい歌を歌ったり、より不思議な物語を語ったりした。」
現代科学は、自然の物語の本を読み、その素晴らしい物語を理解したいという人間の本能的な願望から発展してきた。人類の初期の試行錯誤を通じて、人間の行動は厳格な道徳法則に従って規制されなければならないということがわかった。これにより、宗教的信念だけでなく魔法や医学にも関わる原始的な社会制度が発展した。最も早く世界的に受け入れられた信念のうちの二つは、私たちには魂があり、死後も人格が続くというものだった。これらの基本的な信仰の原則は、知識の発展に極めて有益な結果をもたらした。
今日でも、一部のアメリカ先住民や他の原始的な民族は、天体や空、海、大地、そして植物や動物、人間など、すべてが意識を持つ巨大なシステムの一部であると信じて暮らしている。
「自然という古き看護師は、その子を膝の上に抱き、こう言った。『これはお父さんがあなたのために書いた物語の本よ。』
『私と一緒に、まだ足を踏み入れられていない場所へ行きましょう。神の手稿の中に、まだ読まれていないものを読んでみましょう。』
そうして彼は、親愛なる古き看護師である自然と共に、どんどん遠くへと旅立った。自然は昼夜を問わず、宇宙の物語を彼に歌って聞かせてくれた。
道が長く感じられる時や、彼の心が弱ってしまう時には、自然はより素晴らしい歌を歌ったり、より不思議な物語を語ったりした。」
現代科学は、自然の物語の本を読み、その素晴らしい物語を理解したいという人間の本能的な願望から発展してきた。人類の初期の試行錯誤を通じて、人間の行動は厳格な道徳法則に従って規制されなければならないということがわかった。これにより、宗教的信念だけでなく魔法や医学にも関わる原始的な社会制度が発展した。最も早く世界的に受け入れられた信念のうちの二つは、私たちには魂があり、死後も人格が続くというものだった。これらの基本的な信仰の原則は、知識の発展に極めて有益な結果をもたらした。
今日でも、一部のアメリカ先住民や他の原始的な民族は、天体や空、海、大地、そして植物や動物、人間など、すべてが意識を持つ巨大なシステムの一部であると信じて暮らしている。
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相互に関連し合った生命世界においては、その関係の度合いは類似性の程度によって区別される。宗教的信念は、理解しがたいものを把握し、無限を発見しようとする努力から生まれた。宗教は神秘や儀式、礼拝の研究へとつながった。魔法もまた発展し、それにも独自の慣習や教義、儀式があった。魔法と宗教の違いは、魔法使いは個人的な友人たちに頼られるのに対し、宗教的信念を持つ人々は厳格な形の崇拝を通じて共通の結びつきを持っていた点である。魔法は体系化されなかったが、宗教は神聖なもの、特に道徳的概念や行動規範に関する信念と実践の統一された体系であった。
宗教、魔法、死霊術、科学の密接な結びつきは、古代ギリシャ時代に至るまで続いた。ギリシャには医療の神アスクラピオスに捧げられた多くの神殿が建てられていた。治癒は、患者やその友人たちが神に捧げる貴重な供物によってもたらされると信じられていた。健康への道筋は、神が夢を通じて彼らに示してくれると考えられていた。
オーストララシアや南北アメリカの先住民たちの代表的な儀式に関する最近の研究により、先史時代に精神的・道徳的・身体的科学が発展する過程で働いた要因や状況について、非常に豊富な情報が得られている。人類の知性が生み出した最もロマンチックな物語のいくつかは、原始的な民族の風俗、儀式、宗教的礼拝の歴史や原理について扱った最近の科学書の中に見出すことができる。人類の精神発展の歴史の初期の章や、神秘的な力から始まり、魔法や死霊術を経て宗教や哲学へと進化してきた科学の歴史を見ると、現在達成されている高度な文明が、長大な時間をかけて徐々に形成され、過去2千年から3千年の間に初めて花開いたのだということがわかり、思慮深い人々に大きな喜びを与えるに違いない。これらの物語を研究すれば、科学がどれほど宗教と密接に結びついているか、なぜすべての正常な人間が本質的に宗教的であるか、そしてなぜ私たちの文明が存続し、人類が存在し続けることが可能なのかが明らかになる。
宗教、魔法、死霊術、科学の密接な結びつきは、古代ギリシャ時代に至るまで続いた。ギリシャには医療の神アスクラピオスに捧げられた多くの神殿が建てられていた。治癒は、患者やその友人たちが神に捧げる貴重な供物によってもたらされると信じられていた。健康への道筋は、神が夢を通じて彼らに示してくれると考えられていた。
オーストララシアや南北アメリカの先住民たちの代表的な儀式に関する最近の研究により、先史時代に精神的・道徳的・身体的科学が発展する過程で働いた要因や状況について、非常に豊富な情報が得られている。人類の知性が生み出した最もロマンチックな物語のいくつかは、原始的な民族の風俗、儀式、宗教的礼拝の歴史や原理について扱った最近の科学書の中に見出すことができる。人類の精神発展の歴史の初期の章や、神秘的な力から始まり、魔法や死霊術を経て宗教や哲学へと進化してきた科学の歴史を見ると、現在達成されている高度な文明が、長大な時間をかけて徐々に形成され、過去2千年から3千年の間に初めて花開いたのだということがわかり、思慮深い人々に大きな喜びを与えるに違いない。これらの物語を研究すれば、科学がどれほど宗教と密接に結びついているか、なぜすべての正常な人間が本質的に宗教的であるか、そしてなぜ私たちの文明が存続し、人類が存在し続けることが可能なのかが明らかになる。
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過去においても未来においても、道徳法則が認識されることにかかっている。科学の歴史は、その生命力を維持するために宗教的儀式を必要とする道徳的制裁こそが、人類の進歩の根本的な基盤であるという事実を示している。
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第II章 原始人と初期文明
科学史の発展は一定の軌道をたどってきたわけではない。進歩には一定のリズムがあったわけでもない。輝かしい発見がなされるたびに、必ず反動が現れた。活発な実験活動が行われる時期の後には、目立った進歩が見られない時期が続いた。こうした停滞した時期は、活発な時期に生み出された無数の詳細や推論を整理し、分類し、検証するために必要だったようである。
人類全体が私たちの知的財産の形成に貢献してきたが、中には他の民族よりもこの点で活発だった民族もいる。そのため、現存する民族の祖先に関する最近の発見を簡単に概観しておくことが望ましい。
インド・マレーシア地域、中央アジアの一部、そしてメソポタミアのチグリス川とユーフラテス川の流域は、人類の誕生地とされている。しかし、地球の地形は著しく変化してきたため、人類史の初期についてはほとんど確かなことはわからない。したがって、科学史の観点からは、これらの制約を踏まえつつ、人類の祖先はインド付近に起源を持つという見解を受け入れることができる。
最も古い文明はペルシャ湾周辺で誕生した。それらを築いた人々は中央アジアから来た。彼らはかなり高い水準の文化を持っており、それは彼ら自身がさらに古い文明の中心地から来たことを示唆している。
先史時代の研究は考古学と呼ばれる。便宜上、その主要な時期は石器時代、青銅器時代、鉄器時代に分けられる。これらはそれぞれ、道具として使われた素材によって区別される。石器時代には人々は石製の槍の先端や矢、ナイフを使っていたが、鉄器時代には同様のものが鉄や銅で作られるようになった。
人類に関する学問は人類学と呼ばれる。これは遠い過去からの人類の進化の過程や、芸術、科学、宗教の原始的な発展について扱う。しかし、これは最も新しい学問の一つである。
科学史の発展は一定の軌道をたどってきたわけではない。進歩には一定のリズムがあったわけでもない。輝かしい発見がなされるたびに、必ず反動が現れた。活発な実験活動が行われる時期の後には、目立った進歩が見られない時期が続いた。こうした停滞した時期は、活発な時期に生み出された無数の詳細や推論を整理し、分類し、検証するために必要だったようである。
人類全体が私たちの知的財産の形成に貢献してきたが、中には他の民族よりもこの点で活発だった民族もいる。そのため、現存する民族の祖先に関する最近の発見を簡単に概観しておくことが望ましい。
インド・マレーシア地域、中央アジアの一部、そしてメソポタミアのチグリス川とユーフラテス川の流域は、人類の誕生地とされている。しかし、地球の地形は著しく変化してきたため、人類史の初期についてはほとんど確かなことはわからない。したがって、科学史の観点からは、これらの制約を踏まえつつ、人類の祖先はインド付近に起源を持つという見解を受け入れることができる。
最も古い文明はペルシャ湾周辺で誕生した。それらを築いた人々は中央アジアから来た。彼らはかなり高い水準の文化を持っており、それは彼ら自身がさらに古い文明の中心地から来たことを示唆している。
先史時代の研究は考古学と呼ばれる。便宜上、その主要な時期は石器時代、青銅器時代、鉄器時代に分けられる。これらはそれぞれ、道具として使われた素材によって区別される。石器時代には人々は石製の槍の先端や矢、ナイフを使っていたが、鉄器時代には同様のものが鉄や銅で作られるようになった。
人類に関する学問は人類学と呼ばれる。これは遠い過去からの人類の進化の過程や、芸術、科学、宗教の原始的な発展について扱う。しかし、これは最も新しい学問の一つである。
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その重要な教えの一つは、遺伝や人種的素因が、環境や教育よりも、人類の進化や文明の発展において、常により重要な役割を果たしてきたというものである。宗教的、道徳的、美的な本能といった遺伝的傾向は、人類のあらゆる人種を維持し発展させる上で不可欠であった。道徳的規律こそが自己制御の主要な要素であり、それゆえに文明の基盤となっているのである。道徳感覚が人類にとってこれほど有益であり、私たちの本能的欲求の中で最も強力なものであるからこそ、人類は常に、そして今後も宗教的であり続けるのである。道徳感覚は人間の知識、欲望、意志を制御し、私たちの先祖が思考を始めて以来、人類を支配してきたのである。この事実を認識すれば、道徳的・倫理的規範に反するものや、宗教的信念を損なうものは、文明や人類の進歩にとって有害であることが容易にわかる。宗教、倫理、美学の歴史は、道徳的自己規律が人類や知識・科学の保護・発展に果たしてきた役割を明確に示している。個人の道徳的統制は、社会全体や特定の人種・民族集団にも影響を及ぼす。倫理的理想は、各個人が自らの目的を達成するのを助けると同時に、部族や社会全体が共通の目的を達成するよう影響を与える。文明や科学の発展に極めて貴重な役割を果たしてきたこの偉大な道徳的・本能的力は、「人間の社会的・民族的良心」と呼ばれている。それは個人レベルでも集団レベルでも作用するのである。ヨーロッパの人種は、一般的な頭蓋指数に応じていくつかのグループに分けられている。長頭型の人々は、かつてバルト海沿岸地域に多数いたため、北欧系またはバルト系の亜種として分類される。このグループの人々は、背が高く、肌や髪の色が明るく、体格が良く、目の色も明るいのが特徴である。この人々にはスカンジナビア人、アングロサクソン人、そして一部の重要なゲルマン系集団、さらにはアーリア人として知られるアジア系の人々も含まれる。
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著作権:ユーイング・ガロウェイ
コロンブスの旗艦である帆船「サンタ・マリア」の模型
コロンブスの旗艦である帆船「サンタ・マリア」の模型
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ピューリッツァー賞を受賞した飛行機、カーティス・ネイビー・レーサー
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大陸横断飛行を行うアメリカ陸軍の気球
現代文明、芸術、工業、科学の発展において最も重要な役割を果たしたのは、北欧系の人々であった。次に重要度が高いのがイベリア系、すなわち地中海系の人々である。この大きな人種グループに属する人々は、もともとアフリカの北大西洋沿岸からフランス北部周辺の北欧地域にかけての地域に居住していた。彼らは地中海沿岸やアジアの広大な地域にも進出した。彼らの頭蓋骨は長いが、その絶対的なサイズでは北欧系のものとは異なる。身長も北欧系より低く、体も弱い。一方、髪の色、目の色、肌の色は暗色または黒色である。ウェールズ人、ムーア人、初期のギリシャ人は主に地中海系グループに分類される。カルタゴ人、フェニキア人、エジプト人、エトルリア人もこのグループに属していた。
円頭族はアルプス系の人種グループである。これは今日最も数が多い人種グループであり、小さく丸い頭、短い体、暗色の髪、暗色の目を特徴とする。アジア起源であり、スラブ人、現代のギリシャ人、イタリア人、ドイツ人、オーストリア人、スイス人、北欧化以前のアイルランド人、フランス人、ベルギー人が含まれる。アルプス系人々によるヨーロッパへの最初の侵入は紀元前1万年頃に始まった。その後も小アジアの高原地帯、バルカン半島、ドナウ川流域を通じて何度も侵入があった。彼らは紀元前1800年頃にイングランドに到達し、アイルランドに小さな集落を形成した。その子孫たちは今では自らをケルト人と呼び、典型的なアルプス系の特徴を持っている。
現代文明、芸術、工業、科学の発展において最も重要な役割を果たしたのは、北欧系の人々であった。次に重要度が高いのがイベリア系、すなわち地中海系の人々である。この大きな人種グループに属する人々は、もともとアフリカの北大西洋沿岸からフランス北部周辺の北欧地域にかけての地域に居住していた。彼らは地中海沿岸やアジアの広大な地域にも進出した。彼らの頭蓋骨は長いが、その絶対的なサイズでは北欧系のものとは異なる。身長も北欧系より低く、体も弱い。一方、髪の色、目の色、肌の色は暗色または黒色である。ウェールズ人、ムーア人、初期のギリシャ人は主に地中海系グループに分類される。カルタゴ人、フェニキア人、エジプト人、エトルリア人もこのグループに属していた。
円頭族はアルプス系の人種グループである。これは今日最も数が多い人種グループであり、小さく丸い頭、短い体、暗色の髪、暗色の目を特徴とする。アジア起源であり、スラブ人、現代のギリシャ人、イタリア人、ドイツ人、オーストリア人、スイス人、北欧化以前のアイルランド人、フランス人、ベルギー人が含まれる。アルプス系人々によるヨーロッパへの最初の侵入は紀元前1万年頃に始まった。その後も小アジアの高原地帯、バルカン半島、ドナウ川流域を通じて何度も侵入があった。彼らは紀元前1800年頃にイングランドに到達し、アイルランドに小さな集落を形成した。その子孫たちは今では自らをケルト人と呼び、典型的なアルプス系の特徴を持っている。
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頭蓋指数。この人種は今やヨーロッパによく適応し、そのアジア的な特徴のほとんどが失われてしまった。円形の頭蓋骨や黒い目、黒い髪だけが、彼らがモンゴロイド系であることを示す唯一の証拠である。
人類のこれら3つの主要な人種グループの各構成員は、長い歴史を通じて科学や芸術の発展に貢献してきた。北欧人たちは、ケルト語やウェールズ語といったアーリア語を話す農耕民族としてヨーロッパの歴史に登場した。彼らは北方から押し寄せ、青銅製、後には鉄製の強力な武器を用いて、そこに先に住んでいた人々を追い払った。一方、先に住んでいた人々は依然として石器時代の武器や道具を使っていた。
北欧人よりもはるかに古くからヨーロッパに定住していた知的な民族がいた。最近の考古学的調査によってその存在が明らかになったこの民族は、クロマニョン人として知られている。彼らは紀元前25,000年から10,000年の間に生息していた。彼らの頭蓋骨は、発達した頬骨と広い顔つきによって北欧人のものと区別される。彼らの頭蓋指数が示すように、彼らの文化は高水準のものであった。現存している数多くの絵画や芸術作品から、彼らが世界でも優れた民族の一つであったことがわかる。
クロマニョン人がヨーロッパに定住し、先に住んでいた人々と混血すると、彼らの身体的な発達や体格は次第に低下し始めた。最終的には、彼らが住んでいた劣った民族によって吸収され、滅ぼされてしまった。世界で最も知的な民族であったと思われる古代ギリシャ人の消滅と同様に、これは優れた人種と劣った人種との接触によって、人間の身体的・知的な能力の向上が常に妨げられていることを示している。
鉄器時代、つまり紀元前2000年頃以前になされた科学的発見は多くなかった。生存競争が非常に激しかったため、思索や哲学的な考察を行う機会はほとんどなかった。科学が急速に進歩し始めたのは、鉄器時代に冶金学の基本原理が発見された後のことである。金属の利用によって人類にもたらされた恩恵は、生活の厳しさを和らげ、思索を可能にし、実験を行う手段を提供した。
近代史はメソポタミアの人々から始まる。バビロンが建設される以前にも、チグリス川やユーフラテス川の東側、ペルシャ、インド、モンゴル、タタール、中国には文明的な民族がいた。しかし、より早い時代のアジアの人種についてよりも、バビロニア人やアッシリア人についての方が多くの情報が得られている。
バビロニア人やアッシリア人は中央アジアを起源とし、紀元前10,000年頃、あるいはそれよりも前にアラビアへ移住したようである。エジプトのピラミッドや他のセム系の遺跡が建設される以前から、彼らはアラビアに定着していた。彼らは遠い東方から文明や文化に多くの重要な貢献をもたらし、さらに多くのものを発展させた。
人類のこれら3つの主要な人種グループの各構成員は、長い歴史を通じて科学や芸術の発展に貢献してきた。北欧人たちは、ケルト語やウェールズ語といったアーリア語を話す農耕民族としてヨーロッパの歴史に登場した。彼らは北方から押し寄せ、青銅製、後には鉄製の強力な武器を用いて、そこに先に住んでいた人々を追い払った。一方、先に住んでいた人々は依然として石器時代の武器や道具を使っていた。
北欧人よりもはるかに古くからヨーロッパに定住していた知的な民族がいた。最近の考古学的調査によってその存在が明らかになったこの民族は、クロマニョン人として知られている。彼らは紀元前25,000年から10,000年の間に生息していた。彼らの頭蓋骨は、発達した頬骨と広い顔つきによって北欧人のものと区別される。彼らの頭蓋指数が示すように、彼らの文化は高水準のものであった。現存している数多くの絵画や芸術作品から、彼らが世界でも優れた民族の一つであったことがわかる。
クロマニョン人がヨーロッパに定住し、先に住んでいた人々と混血すると、彼らの身体的な発達や体格は次第に低下し始めた。最終的には、彼らが住んでいた劣った民族によって吸収され、滅ぼされてしまった。世界で最も知的な民族であったと思われる古代ギリシャ人の消滅と同様に、これは優れた人種と劣った人種との接触によって、人間の身体的・知的な能力の向上が常に妨げられていることを示している。
鉄器時代、つまり紀元前2000年頃以前になされた科学的発見は多くなかった。生存競争が非常に激しかったため、思索や哲学的な考察を行う機会はほとんどなかった。科学が急速に進歩し始めたのは、鉄器時代に冶金学の基本原理が発見された後のことである。金属の利用によって人類にもたらされた恩恵は、生活の厳しさを和らげ、思索を可能にし、実験を行う手段を提供した。
近代史はメソポタミアの人々から始まる。バビロンが建設される以前にも、チグリス川やユーフラテス川の東側、ペルシャ、インド、モンゴル、タタール、中国には文明的な民族がいた。しかし、より早い時代のアジアの人種についてよりも、バビロニア人やアッシリア人についての方が多くの情報が得られている。
バビロニア人やアッシリア人は中央アジアを起源とし、紀元前10,000年頃、あるいはそれよりも前にアラビアへ移住したようである。エジプトのピラミッドや他のセム系の遺跡が建設される以前から、彼らはアラビアに定着していた。彼らは遠い東方から文明や文化に多くの重要な貢献をもたらし、さらに多くのものを発展させた。
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彼らは宗教的で、哲学的な思考を持ち、商業にも精通していた人々でした。彼らは現代の宗教の体系を形成しました。バビロニア人は神々の世界を一つの体系にまとめ、主要な神々とそれより下位の神々、天界や星界の神々と地上の神々、そして時間や空間を司る神々を区別しました。彼らは創世、大洪水、楽園などに関する多くの宗教的神話を創り出し、これらは後に他の宗教にも受け入れられました。
バビロニア人もアッシリア人も美しい賛歌や祈り、寓話、宗教的物語を作り出し、また祭司や修道女、助手たちによって行われる数多くの精巧な宗教的習慣や儀式、典礼、祭りがありました。
天の神であるアヌまたはアヌムはバビロニア人の主な神であり、一方アシュールはアッシリア人の主要な神でした。
宗教研究や儀式はこれらの人々の時間の大部分を占めており、その結果、彼らの神殿や修道院、学校、その他の宗教的建築物は大きく、数も多かったです。彼らの建築は非常に芸術的でした。これが彼らが科学的発明を行う動機の一つとなりました。彼らは化学、物理学、冶金学、数学といったあらゆる基礎的な自然科学分野で重要な発見をし、それによって建築物を改良し、絵画やタイル、精巧な金属や織物で装飾することができました。彼らには優れた専門家、芸術家、法学者、銀行家、請負業者、科学者がいました。彼らは文学を好み、広大な図書館を設立しました。音楽や楽器も彼らの間で非常に人気がありました。
私たちに伝わっている数多くの美しい石板や磁器板から明らかなように、彼らの楔形文字による記述は非常に優れていました。
私たちが知っている文学や法律、宗教政策の断片からは、各大帝国内に存在した数多くのバビロニア人やアッシリア人の集落が、今日の社会や政治状況に似た状態にあったことがわかります。当時の科学や芸術は十分に発展しており、これらの古代人たちは、後のどの民族と比べても快適で道徳的で、法的に安全な生活を送ることができました。
中国もほぼ同じ時期にバビロニア人と同様の進歩を遂げていたようです。どうやら両民族とも中央アジアにいた、同様だがより早い段階の文明を持つ民族と接触していたようです。初期の中国人も宗教的な民族でしたが、バビロニア人よりも哲学的であったようです。これにより彼らは抽象的科学の分野でさらなる進歩を遂げることができました。後年、彼らは物理科学の分野でも急速な進歩を遂げました。
エジプト人はバビロニア帝国とアッシリア帝国の終わり頃に台頭し、何世紀にもわたって文明の発展に大きな役割を果たしました。彼らが科学や芸術の研究を通じて世界にもたらした数多くの恩恵は、十分に評価されていません。
古代史には、インドで覇権を争った二つの偉大なアジアの民族が描かれています。それは白肌のアーリア人と有色人種のドラヴィダ人でした。
バビロニア人もアッシリア人も美しい賛歌や祈り、寓話、宗教的物語を作り出し、また祭司や修道女、助手たちによって行われる数多くの精巧な宗教的習慣や儀式、典礼、祭りがありました。
天の神であるアヌまたはアヌムはバビロニア人の主な神であり、一方アシュールはアッシリア人の主要な神でした。
宗教研究や儀式はこれらの人々の時間の大部分を占めており、その結果、彼らの神殿や修道院、学校、その他の宗教的建築物は大きく、数も多かったです。彼らの建築は非常に芸術的でした。これが彼らが科学的発明を行う動機の一つとなりました。彼らは化学、物理学、冶金学、数学といったあらゆる基礎的な自然科学分野で重要な発見をし、それによって建築物を改良し、絵画やタイル、精巧な金属や織物で装飾することができました。彼らには優れた専門家、芸術家、法学者、銀行家、請負業者、科学者がいました。彼らは文学を好み、広大な図書館を設立しました。音楽や楽器も彼らの間で非常に人気がありました。
私たちに伝わっている数多くの美しい石板や磁器板から明らかなように、彼らの楔形文字による記述は非常に優れていました。
私たちが知っている文学や法律、宗教政策の断片からは、各大帝国内に存在した数多くのバビロニア人やアッシリア人の集落が、今日の社会や政治状況に似た状態にあったことがわかります。当時の科学や芸術は十分に発展しており、これらの古代人たちは、後のどの民族と比べても快適で道徳的で、法的に安全な生活を送ることができました。
中国もほぼ同じ時期にバビロニア人と同様の進歩を遂げていたようです。どうやら両民族とも中央アジアにいた、同様だがより早い段階の文明を持つ民族と接触していたようです。初期の中国人も宗教的な民族でしたが、バビロニア人よりも哲学的であったようです。これにより彼らは抽象的科学の分野でさらなる進歩を遂げることができました。後年、彼らは物理科学の分野でも急速な進歩を遂げました。
エジプト人はバビロニア帝国とアッシリア帝国の終わり頃に台頭し、何世紀にもわたって文明の発展に大きな役割を果たしました。彼らが科学や芸術の研究を通じて世界にもたらした数多くの恩恵は、十分に評価されていません。
古代史には、インドで覇権を争った二つの偉大なアジアの民族が描かれています。それは白肌のアーリア人と有色人種のドラヴィダ人でした。
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アーリア人は大平原からドラヴィダ人を追い出すことに成功し、そこに定住して大都市を築き、重要な世界貿易を発展させ、また多くの芸術作品や科学的・哲学的発見を世界にもたらした。一方、ドラヴィダ人は山岳地帯に退き、その子孫は今なおそこに住んでいる。インドの様々な民族の精神は常に強い哲学性を持っていた。これが多くの宗教宗派や哲学体系の発展へとつながり、彼らは重要な数学的発見も成し遂げた。古代ギリシャ人の科学的傾向は具体的なもので、科学的問題に対する幾何学的証明を重視していたのに対し、古代インドの人々の傾向は数値的象徴や算術的証明に向けられていた。ギリシャ人が幾何学を発展させていた頃、インド人は算術や代数学の分野に貢献していたのである。中国人もその精神的傾向において古代インド人によく似ていたが、おそらく生活環境の違いにより、彼らの考え方はより具体的なものであった。彼らも数学の分野で進歩を遂げ、医学、化学、冶金学、そして商業や工業に応用される多くの科学分野を発展させた。中国での数学の進歩はインドを経由してエジプト、ひいてはヨーロッパに伝わった。中国における初期の数学的発見には、数式方程式を解く方法や魔法の正方形・円の開発があり、これらは幾何学や天文学の研究に大きな刺激を与えた。アラブ人、ギリシャ人、ローマ人はアジアの人々の発見を受け継ぎ、エジプト人はそれをさらに発展させて私たちに伝えた。アラブ人は幾何学的手段によって三次方程式を解き、三角法の基本原理を完成させ、数学、物理学、化学、天文学の分野で大きな進歩を遂げた。科学の初期史を概観すると、最も古い時代からすでに人類は因果関係という重要な原理と向き合っていたことがわかる。検証可能なデータが不足していたため、当初は進歩は必然的に遅かったが、その後は速くなった。偉大な都市バビロンが建設された直後から、バビロニア人は芸術や科学に関する十分な知識を持ち、世界の商人や偉大な産業家となることができた。彼らは多くの都市を建設し、高度に文明化された生活を送っていた。現代科学の歴史は、バビロンの建設を起点として考えるのが適切であろう。
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第三章
バビロニア以前の科学
天体の現象における驚異的な事実
太陽は、原始人の知的発達が始まった初期から彼らの注目を集めていた。昼夜の交替、月の満ち欠け、彗星や隕石、日食や月食、季節の循環などが観察され、記録されていった。このようにして、長い未開の時代を通じて多くの科学的事実が認識され、伝承として受け継がれてきた。これらはおそらく最も早く収集された科学的データの一つであった。原始的天文学がいつ体系化されたのかを特定する手段はないが、かなり古い時代にその概略が形成されていたと考えられる。
バビロニアの祭司たちの間には、彼らの天文学的観測や記録は40万年以上前から続いているという伝承があった。この主張は古代の人々に信じられ、アレクサンダー大王がインド遠征を行った際にも語られた。天文学は中央アジアの原始民族によって体系的な学問として発展したようであり、学識ある旅行者たちによって中国、インド、アラビアへと伝えられた。紀元前3000年以前には中国にも官立の天文学者がおり、歴史記録によると、ホウとヒという名の二人の天文学者が、仕事を怠り日食の予報を適時に出せなかったため紀元前2159年に処刑されたという。中国の歴史には、紀元前2857年に皇帝が天文学の研究を奨励する詔を発布したとも記されている。これらやその他の歴史的記録から、約5,000年前には天文学が十分に発展していただけでなく、その教育的価値も認識されていたことがわかる。
中国で天文学の研究が進められている一方で、インドでも独立してこの科学が発展した。インドの天文学者たちは中国のものとは異なる体系を考案し、多数の天文表を作成した。これらの天文表は紀元前3102年の頃から公表され、広く利用されていた。
バビロニア以前の科学
天体の現象における驚異的な事実
太陽は、原始人の知的発達が始まった初期から彼らの注目を集めていた。昼夜の交替、月の満ち欠け、彗星や隕石、日食や月食、季節の循環などが観察され、記録されていった。このようにして、長い未開の時代を通じて多くの科学的事実が認識され、伝承として受け継がれてきた。これらはおそらく最も早く収集された科学的データの一つであった。原始的天文学がいつ体系化されたのかを特定する手段はないが、かなり古い時代にその概略が形成されていたと考えられる。
バビロニアの祭司たちの間には、彼らの天文学的観測や記録は40万年以上前から続いているという伝承があった。この主張は古代の人々に信じられ、アレクサンダー大王がインド遠征を行った際にも語られた。天文学は中央アジアの原始民族によって体系的な学問として発展したようであり、学識ある旅行者たちによって中国、インド、アラビアへと伝えられた。紀元前3000年以前には中国にも官立の天文学者がおり、歴史記録によると、ホウとヒという名の二人の天文学者が、仕事を怠り日食の予報を適時に出せなかったため紀元前2159年に処刑されたという。中国の歴史には、紀元前2857年に皇帝が天文学の研究を奨励する詔を発布したとも記されている。これらやその他の歴史的記録から、約5,000年前には天文学が十分に発展していただけでなく、その教育的価値も認識されていたことがわかる。
中国で天文学の研究が進められている一方で、インドでも独立してこの科学が発展した。インドの天文学者たちは中国のものとは異なる体系を考案し、多数の天文表を作成した。これらの天文表は紀元前3102年の頃から公表され、広く利用されていた。
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これら初期の天文学的研究によって、今日私たちが知っているような時間の区分が生まれました。バビロニア人は7日間から成る1週間を持っており、各日には惑星の名前が付けられ、さらに時間や分に分けられていました。日々は月や年にまとめられました。バビロニアやカルデアの天文学者たちは、中国やインドの学者たちと同様に重要な人物であり、高い学識を持つ者と見なされていました。
バビロニアの1ヶ月は、新月が初めて観測される夜に始まりました。実際の月の周期は約29日強であるため、月と月の間には調整が必要でした。月次の調整を容易にするため、多くの占星術的観測が行われました。これらの観測を行うのを容易にしたのが、焼き土板やプリズムに記録された天体図でした。同様に、占星術的観測によって位置が特定された世界地図もバビロニア時代に作られていました。
天文学的観測や予測の有用性から、それらをより広範な目的に活用できるという考えが生まれました。占星家たちは兆候を導き出し、星占いを行おうと努めました。計算を容易にするため、彼らは計算機や時間を測定する装置を発明しました。ニネベの王立図書館から出土した粘土板によれば、カルデアの占星家たちは機械的な手段で1日の時間を分割する装置を持っていたことがわかります。これらは現代の時計や計時装置の先駆けでした。
これら初期の科学者たちは、地球を広大な円形の平野として描き、そこには高い山脈が交差し、大河に囲まれ、他の山脈は果てしない海の中に消えていくと考えていました。天蓋は、遠く離れた山々の最高峰によって支えられていると信じられていました。この特異な宇宙観のために、バビロニア以前の人々やバビロニア人たちは、満足のいく機械的な世界観を築くことができませんでした。一般の知識が進歩し、ニュートンやラプラスのような人々が初期の理論の誤りを正し、確かな仮説を提示できるようになるまで、世界は適切な機械論を待たなければなりませんでした。
科学の進歩には、体系的な観測と想像力の力が必要です。それは、画像のように考えることです。
バビロニアの1ヶ月は、新月が初めて観測される夜に始まりました。実際の月の周期は約29日強であるため、月と月の間には調整が必要でした。月次の調整を容易にするため、多くの占星術的観測が行われました。これらの観測を行うのを容易にしたのが、焼き土板やプリズムに記録された天体図でした。同様に、占星術的観測によって位置が特定された世界地図もバビロニア時代に作られていました。
天文学的観測や予測の有用性から、それらをより広範な目的に活用できるという考えが生まれました。占星家たちは兆候を導き出し、星占いを行おうと努めました。計算を容易にするため、彼らは計算機や時間を測定する装置を発明しました。ニネベの王立図書館から出土した粘土板によれば、カルデアの占星家たちは機械的な手段で1日の時間を分割する装置を持っていたことがわかります。これらは現代の時計や計時装置の先駆けでした。
これら初期の科学者たちは、地球を広大な円形の平野として描き、そこには高い山脈が交差し、大河に囲まれ、他の山脈は果てしない海の中に消えていくと考えていました。天蓋は、遠く離れた山々の最高峰によって支えられていると信じられていました。この特異な宇宙観のために、バビロニア以前の人々やバビロニア人たちは、満足のいく機械的な世界観を築くことができませんでした。一般の知識が進歩し、ニュートンやラプラスのような人々が初期の理論の誤りを正し、確かな仮説を提示できるようになるまで、世界は適切な機械論を待たなければなりませんでした。
科学の進歩には、体系的な観測と想像力の力が必要です。それは、画像のように考えることです。
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原始的な推理を提供するものである。純粋な推理が抽象的な言語的イメージを扱うのに対し、より具体的な画像的思考は物体のイメージを扱う。思考する人と夢見る人の違いは、主に彼らの心の働き方にある。しかし、思考する人でさえも、画像的思考、夢、または夢想的思考という基本的な心的操作によって思考の材料を得ているのである。科学においては、経験を予測し、進行中のプロセスの課題を提示するために想像力の積極的な活用が必要である。ほとんどの偉大な発明、そしておそらくすべての原始的な発明は、想像力によって刺激されたものである。しかし、想像力は巧みに導かれない限り、多くの誤りを犯しやすい。だからこそ、あらゆる時代において知識に関連して多くの誤りが生じてきたのである。しかし、想像力に基づく活動なしには、ほとんど、あるいは全く進歩はあり得ない。近代科学が粗雑な想像力に由来する多くの不合理な要素から解放されたのは、ごく最近のことである。これを念頭に置けば、文明の発展において古代の神話や魔法、儀式が果たした役割の鍵が手に入る。
「魔法」という言葉は、ペルシア語で祭司を意味する言葉に由来する。ゾロアスター教の祭司たちであるマギたちは、バビロニア時代直前に、彼らの宗教、学問、神秘主義的実践が世界中に大きな影響を与えた。魔法は宗教、哲学、科学の先駆者である。
医学も、悪霊の力に対処する方法を探求した祭司たちによって、ある程度恩恵を受けた。化学や冶金術も進歩し、魔法使いたちによってさえ新たな知識の領域が開かれた。
バビロニア人の魔法は彼らの帝国が滅びた後も存続した。それはエジプト人や同時代の人々に受け継がれ、さらに中世の魔法使いや錬金術師、そしてあらゆる時代の劇作家、詩人、小説家たちに伝えられていった。
土器の板、巻物、プリズムの製造技術におけるバビロニア人の改良により、科学的事実の蓄積が大いに促進された。これらに美しく描かれた楔形文字の記号が、当時のあらゆる知識を記録していた。これら石のような記録は多くの修道院や図書館に保管された。その後、文字が発明され、アルファベットが形成され、ヒエログリフは書記法に取って代わられた。
「魔法」という言葉は、ペルシア語で祭司を意味する言葉に由来する。ゾロアスター教の祭司たちであるマギたちは、バビロニア時代直前に、彼らの宗教、学問、神秘主義的実践が世界中に大きな影響を与えた。魔法は宗教、哲学、科学の先駆者である。
医学も、悪霊の力に対処する方法を探求した祭司たちによって、ある程度恩恵を受けた。化学や冶金術も進歩し、魔法使いたちによってさえ新たな知識の領域が開かれた。
バビロニア人の魔法は彼らの帝国が滅びた後も存続した。それはエジプト人や同時代の人々に受け継がれ、さらに中世の魔法使いや錬金術師、そしてあらゆる時代の劇作家、詩人、小説家たちに伝えられていった。
土器の板、巻物、プリズムの製造技術におけるバビロニア人の改良により、科学的事実の蓄積が大いに促進された。これらに美しく描かれた楔形文字の記号が、当時のあらゆる知識を記録していた。これら石のような記録は多くの修道院や図書館に保管された。その後、文字が発明され、アルファベットが形成され、ヒエログリフは書記法に取って代わられた。
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アルファベットの発明により、読み書きが容易になった。これによって教育が促進され、その影響は時代を超えて続いてきたのである。
かつてなぜ科学的発見が非常に遅く、長い間隔を置いて行われたのか、今ならその理由がわかる。事実を蓄積し、研究し、分類し、比較する必要があった。これらの研究結果は記録され、将来の利用のために保管されなければならなかった。これを行えたのはごく少数の学識者だけだった。しかしアルファベットが発明され、教育が発展すると、多くの人々が活動を始め、思考や実験、哲学的思索が大いに広がった。その後、新たな宗教施設や学校、哲学アカデミーが設立され、そこでは当時最も優れた人々が学者たちを手本に理論を構築し、発明を行った。
バビロンで楔形文字が完成した直後、数字を表すための記号が考案された。縦向きの矢じり状の楔は1を表し、横向きの楔は10を表した。縦向きと横向きの楔を組み合わせると100を意味した。これらの記号のさまざまな配置によって、掛け算、引き算、割り算、足し算が行われることを示した。このシンプルな方法によって、あらゆる種類の算術結果を記録することができた。
バビロニアの数学者たちは小数、整数、分数に精通しており、天文学や工学に関する計算の表や記録からは、驚くほど高い数学的能力がうかがえる。これは、数千年前の人々が商業や産業、そして占星術の計算に必要な重要な計算法を既に熟知していたことを示している。
バビロンは偉大な世界の大都市であり、今日のロンドンに相当する位置にあった。そこの商人たちは世界的な商取引を行っており、それには適切な会計制度が必要だった。そしてそれには高度に発達した算術体系が前提となっていた。今日の商業で使われているほぼすべての算術計算が彼らによって用いられていた。彼らの会計士たちは、今日の中国の会計士と同様に、そろばん、つまり計算機を使用していた。
古代の計算の正確さ、報告の効率性、そして知的活動を遂行する際の自信を如実に示す例がある。
かつてなぜ科学的発見が非常に遅く、長い間隔を置いて行われたのか、今ならその理由がわかる。事実を蓄積し、研究し、分類し、比較する必要があった。これらの研究結果は記録され、将来の利用のために保管されなければならなかった。これを行えたのはごく少数の学識者だけだった。しかしアルファベットが発明され、教育が発展すると、多くの人々が活動を始め、思考や実験、哲学的思索が大いに広がった。その後、新たな宗教施設や学校、哲学アカデミーが設立され、そこでは当時最も優れた人々が学者たちを手本に理論を構築し、発明を行った。
バビロンで楔形文字が完成した直後、数字を表すための記号が考案された。縦向きの矢じり状の楔は1を表し、横向きの楔は10を表した。縦向きと横向きの楔を組み合わせると100を意味した。これらの記号のさまざまな配置によって、掛け算、引き算、割り算、足し算が行われることを示した。このシンプルな方法によって、あらゆる種類の算術結果を記録することができた。
バビロニアの数学者たちは小数、整数、分数に精通しており、天文学や工学に関する計算の表や記録からは、驚くほど高い数学的能力がうかがえる。これは、数千年前の人々が商業や産業、そして占星術の計算に必要な重要な計算法を既に熟知していたことを示している。
バビロンは偉大な世界の大都市であり、今日のロンドンに相当する位置にあった。そこの商人たちは世界的な商取引を行っており、それには適切な会計制度が必要だった。そしてそれには高度に発達した算術体系が前提となっていた。今日の商業で使われているほぼすべての算術計算が彼らによって用いられていた。彼らの会計士たちは、今日の中国の会計士と同様に、そろばん、つまり計算機を使用していた。
古代の計算の正確さ、報告の効率性、そして知的活動を遂行する際の自信を如実に示す例がある。
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バビロニアの天文学者が作成した公式報告書の翻訳によれば、その職務は次のように記されている。
「我が主君である王様へ、あなたの忠実なしもべ、マル=イシュタルより。
『……タムムズ月の新月の日が過ぎていく中、最初の日に、以前王様に予言した通り、月が再び水星の上に見えました。私の計算は正確でした。』」
バビロンの記録には、このような性質の豊富な文書が残っている。
インドの多くの民族は常にカーストに分かれていた。そのため、科学分野での先駆的な研究は祭司たちの手に委ねられていた。しかし、主要な祭司たちは各時代で最も知的な人々の中におり、知識を求めて各地を巡ったため、インドは常に中国、中央アジア、バビロニアで得られた進歩と接触していた。これら古代学問の中心地は共に発展していった。
インド人は優れた数学者であり、早期に現在「アラビア数字」として知られるものを発見し、発展させた。この分野において彼らはバビロニア人の助けを受けていた。
インド人は中国人やバビロニア人と同様に、利息や割引、パートナーシップ、算術級数や幾何級数の合計といった問題を容易に解き、組み合わせや排列における数値の変化も簡単に算出できた。また、代数、数の根の求め方、さまざまな種類の方程式、三角法の原理にも精通していた。
中国人も常に優れた数学者であった。おそらくこのことが、彼らが常に優れた商人や銀行家であり続けた理由だろう。
バビロニア以前の時代の中国人数学者の業績については、インド人のそれほど詳しくはないが、同時代の著述家たちの記述から、中国人の科学者たちも同時代の他の人々と同じく優秀で活発だったことがわかる。
バビロニア時代に科学や数学の分野で学者たちが達成した高い完成度については既に述べた。芸術、工業、法律、医学の分野でも同様の完成度が達成されていた。ハンムラビ法典という名前で今に伝わっている素晴らしい法律の著作もその一例である。
「我が主君である王様へ、あなたの忠実なしもべ、マル=イシュタルより。
『……タムムズ月の新月の日が過ぎていく中、最初の日に、以前王様に予言した通り、月が再び水星の上に見えました。私の計算は正確でした。』」
バビロンの記録には、このような性質の豊富な文書が残っている。
インドの多くの民族は常にカーストに分かれていた。そのため、科学分野での先駆的な研究は祭司たちの手に委ねられていた。しかし、主要な祭司たちは各時代で最も知的な人々の中におり、知識を求めて各地を巡ったため、インドは常に中国、中央アジア、バビロニアで得られた進歩と接触していた。これら古代学問の中心地は共に発展していった。
インド人は優れた数学者であり、早期に現在「アラビア数字」として知られるものを発見し、発展させた。この分野において彼らはバビロニア人の助けを受けていた。
インド人は中国人やバビロニア人と同様に、利息や割引、パートナーシップ、算術級数や幾何級数の合計といった問題を容易に解き、組み合わせや排列における数値の変化も簡単に算出できた。また、代数、数の根の求め方、さまざまな種類の方程式、三角法の原理にも精通していた。
中国人も常に優れた数学者であった。おそらくこのことが、彼らが常に優れた商人や銀行家であり続けた理由だろう。
バビロニア以前の時代の中国人数学者の業績については、インド人のそれほど詳しくはないが、同時代の著述家たちの記述から、中国人の科学者たちも同時代の他の人々と同じく優秀で活発だったことがわかる。
バビロニア時代に科学や数学の分野で学者たちが達成した高い完成度については既に述べた。芸術、工業、法律、医学の分野でも同様の完成度が達成されていた。ハンムラビ法典という名前で今に伝わっている素晴らしい法律の著作もその一例である。
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それは法律の分野で達成された大きな進歩だけを示すのではなく、付随してその記述を通じて農業、工業、商業、ビジネスの進歩も示している。紀元前2300年頃に書かれたハンムラビ法典にある多くの記述は、バビロンにおいて医学がかなりの進歩を遂げていたことを示している。外科医たちは大胆な手術を行う者たちであり、白内障の手術をよく行っていた。今日の外科医が行う多くの一般的な大規模な手術も古代人によって行われていた。彼らは骨折の治療にも長けていた。医師たちは薬物を効果的に利用しており、今日使われている多くの薬物も彼らには既に知られていた。初期の東洋諸国の発見はバビロンで集められ、発展させられた。科学、数学、幾何学、農業、天文学、哲学、芸術といったあらゆる分野がバビロンに集中し、エジプト人やギリシャ人に受け継がれた。古代ギリシャに与えられる多くの功績は、バビロンにも分け与えられるべきものである。ギリシャがその文明や芸術、科学の原理を得たのはバビロンからであり、ギリシャの建築や彫刻でさえも元々はバビロンに由来するものであった。
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第IV章 エジプトの科学
エジプトの初期文明は、古代都市であるテーベやメンフィスで発展した。エジプトの歴史の黎明期について研究する学者たちも、この地を支配してきた様々な民族の起源を明確に説明することはできない。ある学派は、初期の黒人系住民はアフリカに起源を持つと主張する。一方、別の学派はこれに反対し、アジアが起源だと提唱している。どちらの学派も、自らの主張を裏付けるための事実を挙げることができる。しかし実際には、アフリカにも非常に古い時代から人々が住んでいたため、その人種の移動経路を完全に追跡することは不可能である。人間は非常に遠い昔に種や亜種に分かれていった。各時代、各地域で優勢だった民族とは、覇権を巡る長期にわたる争いにおいて勝利した者たちであった。多くの人種は、今日の家族の中に時折現れる遺伝的形質以外、何の痕跡も残さずに消え去ってしまった。最近になってようやく解明された進化の法則こそが、長い昔に絶滅した多くの人種について知るための唯一の手段である。また、覇権を握り、自ら地域や国を支配するほどの力がなく、より強い人種の間に住むことで生き延びてきた人種もいる。日本のアイヌや、アジア・ヨーロッパに住むユダヤ人がその良い例である。
エジプトの初期文明は、古代都市であるテーベやメンフィスで発展した。エジプトの歴史の黎明期について研究する学者たちも、この地を支配してきた様々な民族の起源を明確に説明することはできない。ある学派は、初期の黒人系住民はアフリカに起源を持つと主張する。一方、別の学派はこれに反対し、アジアが起源だと提唱している。どちらの学派も、自らの主張を裏付けるための事実を挙げることができる。しかし実際には、アフリカにも非常に古い時代から人々が住んでいたため、その人種の移動経路を完全に追跡することは不可能である。人間は非常に遠い昔に種や亜種に分かれていった。各時代、各地域で優勢だった民族とは、覇権を巡る長期にわたる争いにおいて勝利した者たちであった。多くの人種は、今日の家族の中に時折現れる遺伝的形質以外、何の痕跡も残さずに消え去ってしまった。最近になってようやく解明された進化の法則こそが、長い昔に絶滅した多くの人種について知るための唯一の手段である。また、覇権を握り、自ら地域や国を支配するほどの力がなく、より強い人種の間に住むことで生き延びてきた人種もいる。日本のアイヌや、アジア・ヨーロッパに住むユダヤ人がその良い例である。
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初期の電動モーターのモデル
この装置は1834年にM・H・ヤコビによって発明され、1838年にはサンクトペテルブルクのネヴァ川でボートを推進するために使用されました。
この装置は1834年にM・H・ヤコビによって発明され、1838年にはサンクトペテルブルクのネヴァ川でボートを推進するために使用されました。
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早期の旋盤のモデル
この機構は1843年にトーマス・ブランチャードによって発明されました。彼はまた、銃砲の銃身を旋削するための旋盤も発明しました。
この機構は1843年にトーマス・ブランチャードによって発明されました。彼はまた、銃砲の銃身を旋削するための旋盤も発明しました。
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著作権:アンダーウッド&アンダーウッド
1878年製のエジソン・フォノグラフ
音声は、声によって振動する錫箔上に記録された。
1878年製のエジソン・フォノグラフ
音声は、声によって振動する錫箔上に記録された。
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ホイットニー式綿用ジン
1793年に発明されたこの装置は、綿業および綿製品の生産業界に革命をもたらしました。
アジア、ヨーロッパ、そして広大なアフリカ大陸の間に位置するという優れた地理的条件から、エジプトは人種の移住において重要な通路となってきました。多くの民族がそこで生活し、統治を行い、新たにやってきたより強力な民族の波に押し流されていきました。各民族は、エジプトに滞在している間、間違いなくエジプトの知識や慣習の蓄積に貢献し、科学の発展にも寄与しました。
テーベの墓からは6000年以上前の古代エジプト人の遺体が発見されています。当時の人々はギリシャ型の顔立ちをしていました。彼らは当時のインドやアラビアの人々に似ており、現代のエジプト人とも大差ありませんでした。ナイル川流域に定住したアジア系やネグロイド系の人々は、異なる時期に婚姻を通じてエジプト人の外見を変えていきましたが、彼らの活力が衰え、他の民族に追いやられると、エジプト人は再び典型的なセム系の特徴を取り戻しました。
1793年に発明されたこの装置は、綿業および綿製品の生産業界に革命をもたらしました。
アジア、ヨーロッパ、そして広大なアフリカ大陸の間に位置するという優れた地理的条件から、エジプトは人種の移住において重要な通路となってきました。多くの民族がそこで生活し、統治を行い、新たにやってきたより強力な民族の波に押し流されていきました。各民族は、エジプトに滞在している間、間違いなくエジプトの知識や慣習の蓄積に貢献し、科学の発展にも寄与しました。
テーベの墓からは6000年以上前の古代エジプト人の遺体が発見されています。当時の人々はギリシャ型の顔立ちをしていました。彼らは当時のインドやアラビアの人々に似ており、現代のエジプト人とも大差ありませんでした。ナイル川流域に定住したアジア系やネグロイド系の人々は、異なる時期に婚姻を通じてエジプト人の外見を変えていきましたが、彼らの活力が衰え、他の民族に追いやられると、エジプト人は再び典型的なセム系の特徴を取り戻しました。
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エジプトの歴史は、実際には約1万年前の古王国時代から始まります。アビドスの墓群は、この初期の時代に関する情報を提供してくれています。第一王朝には8人の強力な王がおり、彼ら全員が文明の発展に貢献しました。アビドス、そして後にメンフィスが彼らの主要な都市でした。彼らは豪華な生活を送り、芸術や科学の後援者でもありました。この時代の芸術作品や彫刻、象牙や黒檀で作られた工芸品は、当時の人々の趣味や高い知性を雄弁に物語っています。現代の博物館には、当時の遺物が豊富に収蔵されており、これらはどんな記述よりも、エジプト人が歴史の初期に達成した文明の水準を示しています。
初期のエジプト人は、バビロニア人の科学や芸術、慣習を取り入れました。これらを基盤として、祭司や学者たちは実験を行い、多くの独自の研究や発見を成し遂げました。
紀元前3000年頃にカイロ近郊に建てられたピラミッドは、初期のエジプト人が達成した高い文化水準を示しています。王たちを称えるこれらの有名な建造物は、科学的に設計・建造され、永遠に残るように作られました。その有用性を高めるため、正確な幾何学的形状を持ち、方位や特定の天体の位置を示すように計画されました。その建造方法の詳細からは、多くの数学的・幾何学的・物理学的知識が明らかになり、実際の建設には高度な機械技術だけでなく優れた工学的能力も必要でした。ピラミッドは様々な材料で造られました。外壁には巨大な花崗岩のブロックが使われ、これらはナイル川上流から運ばれてきました。それらはボートで川を下り、今日見られる位置に据え付けられました。レンガや石積みを固定するためには、さまざまなモルタルやモルタル混合物が使用されました。これには化学や物理学の深い知識が求められました。一部の大きなピラミッドのアーチや傾斜した壁は、当時の建築家や技師が自分の職業をどれほどよく理解していたかを示しています。同じような手段を持っていても、現代の最も優秀な専門家であっても、これほど素晴らしい成果を得るのは難しいでしょう。
近年、宝石加工業者たちは、炭化ケイ素やエメリー粉、またはダイヤモンドを刃先に備えた鋼製の円盤状の工具を使って石や宝石を切る技術を習得しました。ピラミッドの建設者たちもこの石を切る方法を知っていました。彼らは実際に、ダイヤモンドを埋め込んだ青銅製ののこぎりを使って、ピラミッド建設に使用された巨大な花崗岩や閃長岩、デイオライト、玄武岩のブロックを切りました。また、彼らは岩石掘削機の刃先にもダイヤモンドを取り付け、今日私たちがダイヤモンドコアドリルを使って行うように岩石を掘削しました。しかし、これらの道具を作る技術は後に失われてしまいました。機械式の岩石用のこぎりやダイヤモンドドリルが再発明されたのは、ごく最近の半世紀の間のことです。これは、エジプトの歴史の黎明期における技術者たちの創造力を如実に示しています。テーベのメムノニウムにある、重さ887長トンもあるラムセス2世の壮大な記念建造物の建設者たちは、138マイル離れたエスーアンの採石場から巨大な石を陸路で運び込みました。
初期のエジプト人は、バビロニア人の科学や芸術、慣習を取り入れました。これらを基盤として、祭司や学者たちは実験を行い、多くの独自の研究や発見を成し遂げました。
紀元前3000年頃にカイロ近郊に建てられたピラミッドは、初期のエジプト人が達成した高い文化水準を示しています。王たちを称えるこれらの有名な建造物は、科学的に設計・建造され、永遠に残るように作られました。その有用性を高めるため、正確な幾何学的形状を持ち、方位や特定の天体の位置を示すように計画されました。その建造方法の詳細からは、多くの数学的・幾何学的・物理学的知識が明らかになり、実際の建設には高度な機械技術だけでなく優れた工学的能力も必要でした。ピラミッドは様々な材料で造られました。外壁には巨大な花崗岩のブロックが使われ、これらはナイル川上流から運ばれてきました。それらはボートで川を下り、今日見られる位置に据え付けられました。レンガや石積みを固定するためには、さまざまなモルタルやモルタル混合物が使用されました。これには化学や物理学の深い知識が求められました。一部の大きなピラミッドのアーチや傾斜した壁は、当時の建築家や技師が自分の職業をどれほどよく理解していたかを示しています。同じような手段を持っていても、現代の最も優秀な専門家であっても、これほど素晴らしい成果を得るのは難しいでしょう。
近年、宝石加工業者たちは、炭化ケイ素やエメリー粉、またはダイヤモンドを刃先に備えた鋼製の円盤状の工具を使って石や宝石を切る技術を習得しました。ピラミッドの建設者たちもこの石を切る方法を知っていました。彼らは実際に、ダイヤモンドを埋め込んだ青銅製ののこぎりを使って、ピラミッド建設に使用された巨大な花崗岩や閃長岩、デイオライト、玄武岩のブロックを切りました。また、彼らは岩石掘削機の刃先にもダイヤモンドを取り付け、今日私たちがダイヤモンドコアドリルを使って行うように岩石を掘削しました。しかし、これらの道具を作る技術は後に失われてしまいました。機械式の岩石用のこぎりやダイヤモンドドリルが再発明されたのは、ごく最近の半世紀の間のことです。これは、エジプトの歴史の黎明期における技術者たちの創造力を如実に示しています。テーベのメムノニウムにある、重さ887長トンもあるラムセス2世の壮大な記念建造物の建設者たちは、138マイル離れたエスーアンの採石場から巨大な石を陸路で運び込みました。
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どんな困難な課題であっても、古代エジプトの技術者や建築家たちを屈服させることはなかった。彼らは自分たちの能力に絶大な自信を持っており、壮大なプロジェクトを確実に完成させられると確信していたため、契約違反に対する厳しい罰則にも躊躇することはなかった。彼らが使用したクレーン、レバー、くさび、岩石掘削機、ポンプ、送風機、圧縮機、そして建設用道具は、彼らの知識がいかに高度であったかを示している。彼らの採石方法は、今日の最良の手法と似ていた。巨大な石塊や石板が必要な場合、必要な寸法を岩面に刻み、そこに溝を作った。金属製のくさびをその溝に挿入し、多数のハンマーで同時に打撃を加えた。この継続的な振動によって、やがて滑らかな表面を持つ石が割れ落ちた。これらの石を彫像や装飾品の形に加工する際には、輸送上の困難を減らすために、多くの場合直接採石場で行われた。可能であれば水運が利用された。石を砂漠の上を運ばなければならない場合は、クレーンで持ち上げ、人間や動物が引くそりに乗せたり、レバーを使って前進させたりした。これはまさに現代の技術者が重い鋼鉄機械を移動させる方法と同じだった。サイフォンの原理も古代エジプト人には早くから知られていた。それは家庭で水を供給したり、樽やタンクから家の器にワインを汲み出したりするために日常的に利用されていた。しかし、その主な用途は土木工事にあった。サイフォンは、村々に水を供給したり、農地の排水を行ったり、灌漑のために大規模に建設された。多くの記録によれば、山を越えて大量の水を高い場所まで運ぶためにも建設されていた。ヘロドトスによると、幾何学という科学は、ナイル川流域の農地を毎年調査する必要からエジプト人によって発見されたという。幾何学が実用的な科学として確立されると、土地測量や天文学的測量が簡素化され、数学の多くの分野が発展した。海洋測量の科学も発展し、これによって地図作成や地理学が大きく進歩し、エジプト人は地理学の分野で有名になった。土地測量においてエジプト人が達成した高い技術には、正確な測量器具が必要だった。これらの器具も早くから発明されていた。ギリシャ人はジオデシックスや同様の器具の発明者を自分たちだと主張しているが、エジプトの歴史を見ると、ギリシャ人がエジプトの学問を研究し始めるずっと以前から、エジプトの測量士たちはノモン、測量コンパス、水平器を使用していた。天文学もエジプトで大きく進歩した。太陽が私たちの惑星系の中心にあるとする理論、今ではコペルニクスの理論と呼ばれるものもエジプトでは既に知られており、実際に利用されていた。彼らは黄道の傾斜を理解しており、天の川がさまざまな大きさの多数の星々が集まったものであることも知っていた。また、月明かりは単に太陽光が反射されたものに過ぎないことも理解していた。彗星の動き、主要な恒星や星座の位置なども……
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天体現象は天図に記録されたり、天文表に記載・予測されることで研究されていた。ギリシャの科学者たちによる発見は自然と哲学的思考を刺激し、それがまた科学的実験に影響を与え、研究の範囲を広げることにつながった。古代エジプトで使用された器具や機械に関する記述は、初期の絵画記録に頼らざるを得ず、これらは必ずしも明確ではない。しかし、エジプト人がバビロニア人や他の東洋の民族によって発展させられた科学をすぐに習得し、それを改良したことを示している。彼らの天文学、数学、幾何学、化学、物理学、医学、農業に関する知識は非常に広範囲に及んでいた。祭司や学者たちは純粋科学を教え、絶えず実験を行い、一方で技術者、建築家、測量士、機械工たちは科学を芸術分野に応用した。ある初期王朝の記録の中で、一流の科学学校で学ぶためナイル川を上って行く学生の父親は次のような助言をしている。「学問に心を注ぎ、母親のように知識を愛しなさい。なぜなら、学問ほど貴重なものはないからだ。」前章で見たように、メソポタミアの人々は星や主要な天体を神格と見なしていた。エジプト人も同様にはしなかったが、天界をすべての敬虔な魂の住処と見なしていた。紀元前1320年頃、テーベで新王国が建国された時点での彼らの天文学的知識は驚くほど広範囲に及んでいた。エジプト人は太陽の動きに従って365¼日の周期に時間を分け、さらに月の動きに従って約29½日の周期に分けていた。このように、私たちが今使っている年や月の制度の基礎はエジプト人によって完全に理解されていたのである。医学という科学はエジプトの歴史の非常に早い時期から発展していた。バビロニア人によって整理された医師、外科医、薬剤師、獣医、歯科医といった各分野の区分はエジプト人によって引き継がれた。多くの優れた医師の名前も伝わっている。しかし、彼らの解剖学に関する知識は依然として乏しく、医学に関連する迷信的な慣習も多く存在した。現存している様々な医学書からは、エジプトの医師たちが現代並みの徹底した方法で診断を研究していたことがわかる。彼らは、正しい治療法を処方するためには、症状を徹底的に研究することによってのみ得られる各疾患に関する正確な知識が必要であることを理解していた。エジプトの医学書や処方箋から魔法や迷信的な治療法を除いてみると、その基本的な原理は健全で効果的であった。それらは現代と同様の方向性で発展していったのである。数学はエジプトで大いに注目されていた。この分野における東洋諸国の知識はエジプト人によって容易に吸収された。ギリシャの歴史家たちもまた…
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エジプト人がこの分野において示した高い能力に驚き、彼らはほぼ一致して数学がエジプトで誕生したと主張した。ピラミッドの底辺は四方の方向に沿っており、正確な天文学的手法によって決定されていた。天文学者や測量士たちは三角法に長けていた。エジプト人は分数を知っており、それはバビロンの学校で教えられていたものである。未知数を表す現代の「x」にあたるものは、エジプト人には「hau」という名前で知られていた。彼らは二次方程式も用いていた。x² + y² = 100であり、かつx:y = 1:¾という条件のもとでxとyを求める問題は、この種の問題としては最も古い例の一つであり、カフーンで発見されたパピルスに記されていた。その問題は次のように述べられている。「例えば面積が100単位の面を、辺の比が1:¾となる二つの二乗数の和として表すこと。」パピルスには解法の手順も記されていた。数学の著作やパピルスにはこのような類似の問題が多数記載されており、遠い時代においてもエジプトの科学者たちがどれほど高度な数学の知識を持っていたかがわかる。しかし、彼らの数学的問題を表現する方法は粗末であり、その結果、解を見出すのに多大な労力を要した。もし効果的な数学的記号が考案されていれば、抽象的な科学は初期エジプト時代よりもさらに大きく進歩していただろうことは疑いようがない。単純な記号が欠如していたためにエジプト人が作り出した複雑な代数的問題の解法を研究すると、現在量や変化、演算を表現するために用いられている手段が現代の数学にいかに大きな恩恵をもたらしているかが理解できる。エジプト人は科学の発見を芸術分野に応用するのが得意だった。ナイル川のおかげで彼らの国は農業において豊かな可能性を持ち、彼らは単一耕運機や二重耕運機、熊手など、多くは牛やロバ、その他の動物によって引かれる農業機械の開発に多大な努力を注いだ。刈り入れは鎌や斧を使って行われた。灌漑が理解され広く実践されていただけでなく、肥料の重要性も認識されていた。農民たちは肉や野菜、一般的な食品を乾燥させたり漬け込んだりすることによって保存する方法を知っていた。彼らはまたビールやワイン、植物油や種子油、アルコールも醸造していた。家畜の選抜や遺伝の原理も理解され、特定の品種の牛や家畜を育成するために活用されていた。エジプトではパピルスの葦が豊富に生育しており、これが紙作りや織物作り、糸作り、その他多くの繊維製品の技術の発明につながった。これらの産業は織機やロープや紐を紡ぐ装置、亜麻織物を作る機械などの発明にもつながった。これらの機械で作られたリネンや布地は比類のないものであった。染色技術も繊維産業と共に発展した。エジプトの空は晴れやかであるため、昔から人々は鮮やかな色を好んできた。鮮やかな繊維製品への需要
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色は染料および染色化学の著しい発展をもたらした。植物性染料や鉱物性染料が使用されていた。染料は必ずしも製品全体に塗布されるわけではなく、ステンシルやその他のパターン作成法が用いられた。人々の高度に洗練された芸術的技術は、芸術的にデザインされた織物を求め、製造業者たちは美しく豊かな素材で応えた。
毛皮や羽毛を使った産業も早期から重要視されていた。エジプト人はヒョウやガゼルのような美しい装飾用の皮膚を好んだ。こうした皮膚はさまざまな家庭用品に加工され、衣服として、あるいはラグやマット、座布団の覆いとして利用された。芸術的な目的に適さない皮膚は革職人のもとへ送られ、さまざまな種類の革に変換された。皮革加工技術は高度に発展し、今日でもその優れた品質が称賛されている革が生み出された。革職人たちは、今日使われているのと同様の化学的処理を用いて事業を行っていた。
エジプトでは木材が不足していたため、さまざまな代替品が発明された。一般的な代替品の一つがパピエ・マチェのようなもので、これはリネンや木、植物のパルプ、そしてさまざまなペーストから作られた。芸術作品に使用される際には、成形されたものにラッカーや各種のスタッコが塗られた。これらの材料からは非常に美しい物品が作られ、それは芸術家たちが物理的・化学的原理に関する幅広い実践的知識を持っていたことを示している。
化学的知識はガラス製造においても顕著に見られた。彼らはこの分野で優れた技術を持っていた。あらゆる種類のガラスが作られ、染色や釉薬を施して装飾された。ガラス職人たちはガラスの中に宝石を模倣することができ、彼らのガラスビーズやエナメル製品は比類のないものであった。一部の現代の化学者たちは、ガラス製造がエジプトではどの現代国家よりも高い水準に達していたと考えている。
エジプトの磁器もまた精巧に作られていた。これらはエナメルや染色を施し、さまざまな方法で装飾されていた。陶器や磁器の制作において芸術家たちが用いた色、釉薬、装飾技法には幅広い化学的知識が必要であった。ガラスや磁器の装飾に使用された顔料の中には金属から作られたものもあり、その使用には冶金学の知識が求められた。鉛やニッケル、マンガンといった金属は、色の基材として十分に純粋な状態にするために融剤を用いて精製する必要があった。芸術家たちは多くの金属酸化物の価値を知っているだけでなく、異なる酸化物を混ぜ合わせたり、酸を用いて金属に作用させることによって特別な色合いを得る方法も理解していた。これは、リネンの染色において植物性や金属性の染料に酸を作用させて珍しい色合いを得るのと同じ手法である。
布地を染色する際には媒染剤が使用され、これらに酸やアルカリを作用させることでさまざまな色が生み出された。エジプト人の化学的・物理学的知識について知るためには、保存されてきた遺物に頼るしかない。
毛皮や羽毛を使った産業も早期から重要視されていた。エジプト人はヒョウやガゼルのような美しい装飾用の皮膚を好んだ。こうした皮膚はさまざまな家庭用品に加工され、衣服として、あるいはラグやマット、座布団の覆いとして利用された。芸術的な目的に適さない皮膚は革職人のもとへ送られ、さまざまな種類の革に変換された。皮革加工技術は高度に発展し、今日でもその優れた品質が称賛されている革が生み出された。革職人たちは、今日使われているのと同様の化学的処理を用いて事業を行っていた。
エジプトでは木材が不足していたため、さまざまな代替品が発明された。一般的な代替品の一つがパピエ・マチェのようなもので、これはリネンや木、植物のパルプ、そしてさまざまなペーストから作られた。芸術作品に使用される際には、成形されたものにラッカーや各種のスタッコが塗られた。これらの材料からは非常に美しい物品が作られ、それは芸術家たちが物理的・化学的原理に関する幅広い実践的知識を持っていたことを示している。
化学的知識はガラス製造においても顕著に見られた。彼らはこの分野で優れた技術を持っていた。あらゆる種類のガラスが作られ、染色や釉薬を施して装飾された。ガラス職人たちはガラスの中に宝石を模倣することができ、彼らのガラスビーズやエナメル製品は比類のないものであった。一部の現代の化学者たちは、ガラス製造がエジプトではどの現代国家よりも高い水準に達していたと考えている。
エジプトの磁器もまた精巧に作られていた。これらはエナメルや染色を施し、さまざまな方法で装飾されていた。陶器や磁器の制作において芸術家たちが用いた色、釉薬、装飾技法には幅広い化学的知識が必要であった。ガラスや磁器の装飾に使用された顔料の中には金属から作られたものもあり、その使用には冶金学の知識が求められた。鉛やニッケル、マンガンといった金属は、色の基材として十分に純粋な状態にするために融剤を用いて精製する必要があった。芸術家たちは多くの金属酸化物の価値を知っているだけでなく、異なる酸化物を混ぜ合わせたり、酸を用いて金属に作用させることによって特別な色合いを得る方法も理解していた。これは、リネンの染色において植物性や金属性の染料に酸を作用させて珍しい色合いを得るのと同じ手法である。
布地を染色する際には媒染剤が使用され、これらに酸やアルカリを作用させることでさまざまな色が生み出された。エジプト人の化学的・物理学的知識について知るためには、保存されてきた遺物に頼るしかない。
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彼らの化学に関する書物は何一つ現存しておらず、観察された結果から推測するしかない。
冶金処理を行う際、エジプト人は小さな高炉や溶解炉を使用した。空気は風箱によって圧縮され、管を通して溶融物質の中に送り込まれた。
金属加工、溶解、圧延、鍛造、はんだ付け、時効処理、研削といった手法は、現代で用いられている一般的な方法と似ていた。
エジプト人は実用的な民族であり、工業技術において素晴らしい進歩を遂げ、機械的、農業的、天文学的、医学的、化学的な問題に対処するのに十分な科学的原理も習得していた。しかし、バビロニア人やアッシリア人、その他の東洋の民族と同様に、エジプト人は自らの科学を体系化しなかった。彼らの研究は常に実用的な目的を念頭に行われ、その目的が達成されると実験は終了した。彼らは真の科学的な方法を発見することはなかった。それは、長年にわたってエジプトの科学を研究し、エジプトの知識を基礎として今日私たちが知っている主要な科学分野を確立した別の民族によって成し遂げられたのである。ギリシャ人はエジプト人から科学の進歩という灯りを受け取り、学問を体系化し、それをローマ人や他の民族に正確で有効かつ発展した形で伝えた。
ギリシャ人は科学的原理を理想化し体系化したのに対し、エジプト人やそれ以前の民族は、自らの実践的な努力によって得られる結果で満足していた。科学の歴史を通じて、進歩は常に、一方が実用的な才能を持ち、もう一方が哲学的な才能を持つ民族間のこのような相互作用によってもたらされてきたのである。
冶金処理を行う際、エジプト人は小さな高炉や溶解炉を使用した。空気は風箱によって圧縮され、管を通して溶融物質の中に送り込まれた。
金属加工、溶解、圧延、鍛造、はんだ付け、時効処理、研削といった手法は、現代で用いられている一般的な方法と似ていた。
エジプト人は実用的な民族であり、工業技術において素晴らしい進歩を遂げ、機械的、農業的、天文学的、医学的、化学的な問題に対処するのに十分な科学的原理も習得していた。しかし、バビロニア人やアッシリア人、その他の東洋の民族と同様に、エジプト人は自らの科学を体系化しなかった。彼らの研究は常に実用的な目的を念頭に行われ、その目的が達成されると実験は終了した。彼らは真の科学的な方法を発見することはなかった。それは、長年にわたってエジプトの科学を研究し、エジプトの知識を基礎として今日私たちが知っている主要な科学分野を確立した別の民族によって成し遂げられたのである。ギリシャ人はエジプト人から科学の進歩という灯りを受け取り、学問を体系化し、それをローマ人や他の民族に正確で有効かつ発展した形で伝えた。
ギリシャ人は科学的原理を理想化し体系化したのに対し、エジプト人やそれ以前の民族は、自らの実践的な努力によって得られる結果で満足していた。科学の歴史を通じて、進歩は常に、一方が実用的な才能を持ち、もう一方が哲学的な才能を持つ民族間のこのような相互作用によってもたらされてきたのである。
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第五章 ギリシャにおける体系科学の創始
世界は、芸術や文学と同様に、科学の分野においてもギリシャ人に恩義を負っている。
古代ギリシャの観念主義的な精神は、詩人や芸術家、思想家だけでなく、科学者たちにも影響を与えた。しかし、ギリシャの科学者たちはエジプトの偉大な学府で学び、その国から多くの知識を得ていた。ギリシャがもたらした最も大きな貢献は、方法論や分析手法の面であった。それは、ギリシャ人の抽象的思考や哲学的探求への傾向によって生まれたものだ。彼らはすぐに、科学とは特定の抽象化の手法によって得られる知識であることを理解した。データは体系的に収集され、整理・分類され、公平に研究されなければならない。そして、その研究成果は最も有用な形でまとめられ表現されなければならない。進歩は試行錯誤によって、また実験結果は分析だけでなく総合によっても検証され、帰納法と演繹法の両方によって成し遂げられなければならなかった。
イオニアの哲学者たちが最初に、エジプトやアジアの科学の原理を取り巻く神話的伝統から脱却した。紀元前580年頃のミレトスのタレスは、万物には本質や力、あるいは魂が存在すると説いた。この普遍的な活動原理は超人的なものである。世界が何でできているのかを探求する中で、彼は水、つまり湿気こそが基本要素であるという考えに至った。彼によれば、すべての物質はさまざまな形態や組み合わせにおける水に他ならないのだ。ここに、明確な目的と統一された意図を持って科学知識が追求されている姿が見られる。これ以前のどの民族も、このような論理的で実り多い方法で知識に迫ろうとしたことはなかった。
学識豊かなバビロニア人に地球とは何かと尋ねられると、彼らは単純にこう答えた。「世界が創造された時、太陽神マルドゥクがチアマト、すなわち混沌を分け、上に空が、下に大地ができたのだ」と。エジプト人も同様のやり方で「世界が創造された時、シューがケブの腕から女神ヌイトを引き離し、今では彼女は彼の上に浮かび、彼が大地なのだ」と答えた。タレスはこのような説明を拒絶し、より具体的な定義を求めた。彼にとって慣習的な信念は受け入れがたく、彼の知識は理性に基づかなければならなかった。ここに新しい科学的精神性の夜明けと、知識を探求する新しい方法の始まりが見られる。世界は新たな知的活動の領域に導かれたのである。
タレスの理論は他のギリシャの哲学者たちによって研究された。しかし、タレスの友人であったアナクシマンドロスはそれを否定し、代わりに、物質の基礎をなす永遠で不滅の実体が一つ存在すると提案した。それは水ではなく……
世界は、芸術や文学と同様に、科学の分野においてもギリシャ人に恩義を負っている。
古代ギリシャの観念主義的な精神は、詩人や芸術家、思想家だけでなく、科学者たちにも影響を与えた。しかし、ギリシャの科学者たちはエジプトの偉大な学府で学び、その国から多くの知識を得ていた。ギリシャがもたらした最も大きな貢献は、方法論や分析手法の面であった。それは、ギリシャ人の抽象的思考や哲学的探求への傾向によって生まれたものだ。彼らはすぐに、科学とは特定の抽象化の手法によって得られる知識であることを理解した。データは体系的に収集され、整理・分類され、公平に研究されなければならない。そして、その研究成果は最も有用な形でまとめられ表現されなければならない。進歩は試行錯誤によって、また実験結果は分析だけでなく総合によっても検証され、帰納法と演繹法の両方によって成し遂げられなければならなかった。
イオニアの哲学者たちが最初に、エジプトやアジアの科学の原理を取り巻く神話的伝統から脱却した。紀元前580年頃のミレトスのタレスは、万物には本質や力、あるいは魂が存在すると説いた。この普遍的な活動原理は超人的なものである。世界が何でできているのかを探求する中で、彼は水、つまり湿気こそが基本要素であるという考えに至った。彼によれば、すべての物質はさまざまな形態や組み合わせにおける水に他ならないのだ。ここに、明確な目的と統一された意図を持って科学知識が追求されている姿が見られる。これ以前のどの民族も、このような論理的で実り多い方法で知識に迫ろうとしたことはなかった。
学識豊かなバビロニア人に地球とは何かと尋ねられると、彼らは単純にこう答えた。「世界が創造された時、太陽神マルドゥクがチアマト、すなわち混沌を分け、上に空が、下に大地ができたのだ」と。エジプト人も同様のやり方で「世界が創造された時、シューがケブの腕から女神ヌイトを引き離し、今では彼女は彼の上に浮かび、彼が大地なのだ」と答えた。タレスはこのような説明を拒絶し、より具体的な定義を求めた。彼にとって慣習的な信念は受け入れがたく、彼の知識は理性に基づかなければならなかった。ここに新しい科学的精神性の夜明けと、知識を探求する新しい方法の始まりが見られる。世界は新たな知的活動の領域に導かれたのである。
タレスの理論は他のギリシャの哲学者たちによって研究された。しかし、タレスの友人であったアナクシマンドロスはそれを否定し、代わりに、物質の基礎をなす永遠で不滅の実体が一つ存在すると提案した。それは水ではなく……
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無限で永遠に続く運動。水は極端な温度変化にさらされている。そのような状況下では、物質を構成するほど安定したものは存在し得なかった。原始的な物質というのは、互いに対立する要素から自由でなければならない。
アナクシマンドロスによれば、世界は永遠で無限の基本要素から生じた、温度変化を受ける物質の進化によって誕生した。そこから爆発のように炎の球体が生まれ、同心円状の層を持つ円形の形をとった。これらの環が分離するにつれて、太陽、月、星々、その他の天体や地球が形成された。アリストテレスによれば、アナクシマンドロスの理論によれば、地上の領域は最初は湿っていたが、太陽によってその水分が乾燥すると、蒸発した部分が風や太陽・月の動きを生み出し、残った部分が海となった。やがて海も乾燥してしまうだろうとアナクシマンドロスは考えていた。世界の熱、すなわち火が、冷たく湿った要素全体を燃やしてしまうのだ。そうなれば世界は、周囲にある無限の原始要素のように熱と冷たさの混合物となり、それに吸収されてしまうだろう。
この物質や世界の進化に関する理論は、それ以前のどの科学的理論よりも著しい進歩を示している。ミレトス学派の多くの哲学者たちによってさらに発展させられ、思想史において重要な役割を果たした。
アナクシマンドロスが地上の生物について述べた説明の大胆さは、彼の動物の進化に関する見解からも理解できる。彼は、生物は太陽によって水分が蒸発する過程で湿った要素から生まれたと教えた。人間は最初は魚のような姿をしていた。すべての動物は、保護的な外皮や殻に包まれた湿った環境の中で進化した。年齢が進むにつれて、彼らはより乾燥した空気の中に出てきて、その保護的な外皮を脱ぎ捨てた。人間は最初から創造されたものではなく、他の種々の生物が融合して生まれたものだという。彼がこのように主張した理由は、人間の幼少期が非常に長いため、もし最初からその姿で生まれていたら生存できなかっただろうということだった。古代の祖先から徐々に進化してきたに違いない。これはダーウィンの理論の先駆けと見なすことができる。このように、時代を経るごとに人間の考え方には一定のリズムがある。
アナクシメネスはアナクシマンドロスのいくつかの考えを否定し、それに代わる新しい考えを提唱した。彼は先輩ほど大胆な思想家ではなく、彼の世界観もアナクシマンドロスのものほど興味深いものではなかった。しかし、彼の多くの教えは今日でも正しいものとして受け入れられている。
アナクシメネスは、基本要素は無限ではなく、限定されたものだと主張した。無数の物質がそこから派生し、私たちの魂が大気のように私たちを結びつけているのと同様に、息や空気が全世界を覆っている。空気は常に動いており、そうでなければこれほど多くの変化を引き起こすことはできない。空気は希薄化や凝縮によってさまざまな物質に変化する。
アナクシマンドロスによれば、世界は永遠で無限の基本要素から生じた、温度変化を受ける物質の進化によって誕生した。そこから爆発のように炎の球体が生まれ、同心円状の層を持つ円形の形をとった。これらの環が分離するにつれて、太陽、月、星々、その他の天体や地球が形成された。アリストテレスによれば、アナクシマンドロスの理論によれば、地上の領域は最初は湿っていたが、太陽によってその水分が乾燥すると、蒸発した部分が風や太陽・月の動きを生み出し、残った部分が海となった。やがて海も乾燥してしまうだろうとアナクシマンドロスは考えていた。世界の熱、すなわち火が、冷たく湿った要素全体を燃やしてしまうのだ。そうなれば世界は、周囲にある無限の原始要素のように熱と冷たさの混合物となり、それに吸収されてしまうだろう。
この物質や世界の進化に関する理論は、それ以前のどの科学的理論よりも著しい進歩を示している。ミレトス学派の多くの哲学者たちによってさらに発展させられ、思想史において重要な役割を果たした。
アナクシマンドロスが地上の生物について述べた説明の大胆さは、彼の動物の進化に関する見解からも理解できる。彼は、生物は太陽によって水分が蒸発する過程で湿った要素から生まれたと教えた。人間は最初は魚のような姿をしていた。すべての動物は、保護的な外皮や殻に包まれた湿った環境の中で進化した。年齢が進むにつれて、彼らはより乾燥した空気の中に出てきて、その保護的な外皮を脱ぎ捨てた。人間は最初から創造されたものではなく、他の種々の生物が融合して生まれたものだという。彼がこのように主張した理由は、人間の幼少期が非常に長いため、もし最初からその姿で生まれていたら生存できなかっただろうということだった。古代の祖先から徐々に進化してきたに違いない。これはダーウィンの理論の先駆けと見なすことができる。このように、時代を経るごとに人間の考え方には一定のリズムがある。
アナクシメネスはアナクシマンドロスのいくつかの考えを否定し、それに代わる新しい考えを提唱した。彼は先輩ほど大胆な思想家ではなく、彼の世界観もアナクシマンドロスのものほど興味深いものではなかった。しかし、彼の多くの教えは今日でも正しいものとして受け入れられている。
アナクシメネスは、基本要素は無限ではなく、限定されたものだと主張した。無数の物質がそこから派生し、私たちの魂が大気のように私たちを結びつけているのと同様に、息や空気が全世界を覆っている。空気は常に動いており、そうでなければこれほど多くの変化を引き起こすことはできない。空気は希薄化や凝縮によってさまざまな物質に変化する。
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ヘラクレイトスは、物質の不安定さによって世界で絶えず起こる変化を強調した。彼は、世界の変化の過程において、それを支配する法則や原理以外には不変のものは何もないと教えた。
宇宙論的な思索だけがギリシャの科学者たちの関心を引いたわけではなかった。例えばピタゴラスは、数学研究に専念する哲学学校を設立し、その結果、商業上の必要を超えた水準で算術が発展した。彼は算術を深遠な哲学体系の基礎としたのである。
ピタゴラスはエジプトで学問を修め、そこで初めてエジプトやバビロニアの数学や幾何学に触れた。また、ミレトス派の宇宙論的哲学も研究した。海外での学習からギリシャに戻った後、彼は、これまでの哲学者たちが提案してきたものよりも受け入れやすい宇宙の均一性の原理を見出そうと努めた。彼は数と自然現象の間に多数の関係があることに気づき、哲学の真の基盤は数の中にあると考えた。この主張を裏付けるためのデータを求める中で、彼は調和音列を発見した。
彼の実験によれば、同じ長さのハープの弦を½:⅔:¾の比率の重りで張ると、オクターブ、五度、四度の調和音程が生じることがわかった。音の調和が比率に依存することから、彼は世界の秩序と美しさは数に由来すると結論づけた。
音階には7つの音程があり、天を巡る惑星も7つある。したがって7は基本数でなければならない。これが彼に球体の調和に関する考えを思いつかせたのである。
ピタゴラスと彼の弟子たちは、1から2n+1までの奇数の和は常に完全平方数になることを発見した。上記の数列に偶数を加えると2、6、12、20などが得られ、これらの各数は互いに1だけ異なる2つの因数に分けることができる。例えば6=2×3、12=3×4、20=4×5などである。このような数は「ヘテロメシック数」と呼ばれた。n(n+1)/2のような数は「三角形数」と呼ばれた。その他にも多くの算術的関係が発見され、それぞれ特有の名前が与えられた。ピタゴラス派はまた、算術的、幾何学的、調和的、音楽的な比例の原理にも精通していた。
宇宙論的な思索だけがギリシャの科学者たちの関心を引いたわけではなかった。例えばピタゴラスは、数学研究に専念する哲学学校を設立し、その結果、商業上の必要を超えた水準で算術が発展した。彼は算術を深遠な哲学体系の基礎としたのである。
ピタゴラスはエジプトで学問を修め、そこで初めてエジプトやバビロニアの数学や幾何学に触れた。また、ミレトス派の宇宙論的哲学も研究した。海外での学習からギリシャに戻った後、彼は、これまでの哲学者たちが提案してきたものよりも受け入れやすい宇宙の均一性の原理を見出そうと努めた。彼は数と自然現象の間に多数の関係があることに気づき、哲学の真の基盤は数の中にあると考えた。この主張を裏付けるためのデータを求める中で、彼は調和音列を発見した。
彼の実験によれば、同じ長さのハープの弦を½:⅔:¾の比率の重りで張ると、オクターブ、五度、四度の調和音程が生じることがわかった。音の調和が比率に依存することから、彼は世界の秩序と美しさは数に由来すると結論づけた。
音階には7つの音程があり、天を巡る惑星も7つある。したがって7は基本数でなければならない。これが彼に球体の調和に関する考えを思いつかせたのである。
ピタゴラスと彼の弟子たちは、1から2n+1までの奇数の和は常に完全平方数になることを発見した。上記の数列に偶数を加えると2、6、12、20などが得られ、これらの各数は互いに1だけ異なる2つの因数に分けることができる。例えば6=2×3、12=3×4、20=4×5などである。このような数は「ヘテロメシック数」と呼ばれた。n(n+1)/2のような数は「三角形数」と呼ばれた。その他にも多くの算術的関係が発見され、それぞれ特有の名前が与えられた。ピタゴラス派はまた、算術的、幾何学的、調和的、音楽的な比例の原理にも精通していた。
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1831年製のデ・ウィット・クリントン型機関車と、現代の機関車が並んでいる様子
1870年代に製造された機関車が、今もオザーク地方で使用されている
1870年代に製造された機関車が、今もオザーク地方で使用されている
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「ジョン・ブル」――1831年にイギリスから持ち込まれてアメリカで運用が開始された機関車。
ピタゴラスも幾何学の分野で同様の進歩を遂げた。彼は、あらゆる算術的な事実には幾何学上の対応物があり、あらゆる幾何学的な事実にも算術上の対応物があると考えた。また、2つの整数の二乗の和が3番目の数の二乗に等しくなるような整数を見出す規則を考案した。さらに無理数の理論も発展させた。最初に発見された無理比は、正方形の一辺とその対角線の比率で、1:√2̅であったと言われている。ユークリッド(紀元前300年)は、今日でも使われている自著『幾何学原論』の第10巻でこの理論を発展させた。
ピタゴラスは数学を確固たる科学的基盤の上に置くだけでなく、世界の物理現象が数学的法則によって支配されているという事実も確立した。ピタゴラスの時代のギリシャ人による天文学の進歩はほとんど見られない。ミレトス学派やピタゴラスの仲間たちは多くの理論を提唱したが、それらのどれもエジプトの考え方より優れているとは言えなかった。ヒケタスをはじめとする当時の人々は、太陽、月、星、そして天界の他のすべての天体は静止しており、動くのは地球だけだと考えていた。
ピタゴラスも幾何学の分野で同様の進歩を遂げた。彼は、あらゆる算術的な事実には幾何学上の対応物があり、あらゆる幾何学的な事実にも算術上の対応物があると考えた。また、2つの整数の二乗の和が3番目の数の二乗に等しくなるような整数を見出す規則を考案した。さらに無理数の理論も発展させた。最初に発見された無理比は、正方形の一辺とその対角線の比率で、1:√2̅であったと言われている。ユークリッド(紀元前300年)は、今日でも使われている自著『幾何学原論』の第10巻でこの理論を発展させた。
ピタゴラスは数学を確固たる科学的基盤の上に置くだけでなく、世界の物理現象が数学的法則によって支配されているという事実も確立した。ピタゴラスの時代のギリシャ人による天文学の進歩はほとんど見られない。ミレトス学派やピタゴラスの仲間たちは多くの理論を提唱したが、それらのどれもエジプトの考え方より優れているとは言えなかった。ヒケタスをはじめとする当時の人々は、太陽、月、星、そして天界の他のすべての天体は静止しており、動くのは地球だけだと考えていた。
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地球が自転することにより、まるで天体が動いていて地球は静止しているかのような錯覚が生じた。ピタゴラス、ヒケタス、フィロラオスの天文学的理論は、宇宙が土、空気、火、水という要素から構成されており、全体が球形をして地球が中心にあり、すべてが生命や運動を持っていると主張した。これらの初期の理論は、2,000年後にコペルニクスの理論が受け入れられるのに役立った。宇宙は一つの調和のとれた巨大なシステムであり、真実の唯一の基準は理性であるというピタゴラス派の考え方は、時代を超えて知的探求に大きな影響を与えてきた。物理科学や数学における理論を検証するためのデータを収集する目的で、ギリシャ人は多くの器具を発明した。振動する弦の関係を調べるために使われたモノコードは、実用物理学において我々が確かな情報を持っている最初の機械の一つである。音波の動きを研究するためには、金床や金属・ガラス製の円盤、鐘型の円筒が用いられた。アルクマイオン(紀元前508年)は、最も初期のギリシャの解剖学者の一人であった。彼はピタゴラスの弟子であり、医学的問題を研究する際に師の論理的な研究方法を用いた。エジプト人は医学をかなり発展させ、ギリシャ人に教えていたが、彼らの方法は適切な原理に基づいていなかった。その結果、分析的思考力に優れたギリシャ人はエジプトのある考え方を受け入れることができなかった。エジプトの解剖学の知識は特に未熟であり、アルクマイオンはその分野の研究を始めた。彼の解剖学および生理学における発見は非常に偉大なものであり、身体の主要な器官の機能を明らかにし、視神経や動脈系と神経系の違い、ユースタキア管、脳の二つの部分、そして脳と感覚器官や脊椎をつなぐ神経を発見した。これらの進歩により、医学は物理科学、数学、天文学と同様の論理的な基盤の上に置かれるようになった。この最初の偉大な解剖学者であり生理学者は、解剖学的な解剖や外科的検査の手法を発明し、医学の実践をより有用なものへと発展させた。ギリシャ人が理性の要求に応える宇宙論を持っていることを確信した後、彼らは物質がどのようにして無数の形態に変化するのかという問題に研究の焦点を当てた。エンペドクレスは、土、空気、火、水という基本要素が異なる比率で混ざり合うと、さまざまな種類の物質が生じると説いた。レウキッポス、デモクリトス、アナクサゴラスらはこの問題をより詳しく研究し、新しい理論を展開した。物質を可能な限り細分化しても、その構成要素の比率は同じままでいるのか?この問題が彼らの注目を引いた。彼らはまた、物質の基本的な状態を説明するより単純な概念が存在しないかとも自問した。彼らが研究を始めた当時、物質の性質はそれらの…に反映されると考えられていた。
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本質とは、例えば蜂蜜の甘さや空の色のように、蜂蜜や空とは別個に研究されるべき実在のものである。しかしデモクリトスは、夜明けや日没時に空が経験するような色の変化は、もしその色々が実在の基本要素であるならば起こり得ないと考えた。これを熟考しているうちに、彼らの心に次のような考えが浮かんだ。「もし物質が無限に多くの極微小な粒子、すなわち原子から構成されていると仮定すれば、原子の量や配置の変化によって物質の変化を説明できるのではないか?」この考え方が原子論の発展と原子論者という哲学派の誕生につながった。
レウキッポスによれば、宇宙を漂う原子の一部が衝突し合うことで新しい物質が生まれるという。彼はまた、原子が回転的な軌道を描き、その回転運動が周囲の原子を引き寄せ、この動きが原子内で無限に続くことで構成要素が絶えず再配列され、軽い元素は周辺に、重い元素は中心に集まると考えた。これらの変化は圧力や衝撃によって引き起こされる。原子に関するこれらの概念は宇宙論的議論にも取り入れられ、果てしない宇宙の中には様々な世界や惑星が存在し、それぞれが他のものとの衝突によって破壊されない限り、物理法則に従って自由に動いていると教えられた。
ゼノンは、回転運動が重視されている点を問題視し、これらの学説に異議を唱えた。彼はそのような原子の運動は不可能であることを示そうと試みた。原子の運動が不可能であるという彼の証明は、自らの究極的統一原理に関する理論を支持する目的で作られたものであり、彼の思考傾向は否定に向かっていた。ライバルのパルメニデスが科学的原理について肯定的に主張するたびに、ゼノンは常に否定的な立場を取った。
ゼノンの運動不可能性に関する最初の証明は、固定された空間を通過することの不可能性についてであった。彼は直線を無限に多くの部分に分けることで無限に多くの点が生じ、これらには運動の始点が存在しないことを示した。
二番目の証明では、境界が動く空間を通過することの不可能性を示そうとした。アキレスとカメの話がこれを例証している。競走において追い手は、追われる者が同時に出発する地点に必ず到達しなければならないが、後者は常に先を行っている。
三番目の「静止した矢」の議論では、動いている矢は瞬間ごとにその軌道上のある一点に位置しており、その瞬間の速度はゼロに等しいとされた。その軌道はゼロの集合に過ぎず、そこからは何の大きさも導き出せない。ゼノンはまた、後にアインシュタインらによって行われた運動の相対性に関する哲学的議論も予見していた。彼は動いている馬車を例に挙げ、異なる方向に動く他の物体上の観察者にとってその馬車の動きは異なって見え、速度や方向の変化が認められるとした。
レウキッポスによれば、宇宙を漂う原子の一部が衝突し合うことで新しい物質が生まれるという。彼はまた、原子が回転的な軌道を描き、その回転運動が周囲の原子を引き寄せ、この動きが原子内で無限に続くことで構成要素が絶えず再配列され、軽い元素は周辺に、重い元素は中心に集まると考えた。これらの変化は圧力や衝撃によって引き起こされる。原子に関するこれらの概念は宇宙論的議論にも取り入れられ、果てしない宇宙の中には様々な世界や惑星が存在し、それぞれが他のものとの衝突によって破壊されない限り、物理法則に従って自由に動いていると教えられた。
ゼノンは、回転運動が重視されている点を問題視し、これらの学説に異議を唱えた。彼はそのような原子の運動は不可能であることを示そうと試みた。原子の運動が不可能であるという彼の証明は、自らの究極的統一原理に関する理論を支持する目的で作られたものであり、彼の思考傾向は否定に向かっていた。ライバルのパルメニデスが科学的原理について肯定的に主張するたびに、ゼノンは常に否定的な立場を取った。
ゼノンの運動不可能性に関する最初の証明は、固定された空間を通過することの不可能性についてであった。彼は直線を無限に多くの部分に分けることで無限に多くの点が生じ、これらには運動の始点が存在しないことを示した。
二番目の証明では、境界が動く空間を通過することの不可能性を示そうとした。アキレスとカメの話がこれを例証している。競走において追い手は、追われる者が同時に出発する地点に必ず到達しなければならないが、後者は常に先を行っている。
三番目の「静止した矢」の議論では、動いている矢は瞬間ごとにその軌道上のある一点に位置しており、その瞬間の速度はゼロに等しいとされた。その軌道はゼロの集合に過ぎず、そこからは何の大きさも導き出せない。ゼノンはまた、後にアインシュタインらによって行われた運動の相対性に関する哲学的議論も予見していた。彼は動いている馬車を例に挙げ、異なる方向に動く他の物体上の観察者にとってその馬車の動きは異なって見え、速度や方向の変化が認められるとした。
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後の時代にプロタゴラスはこの相対性の考えを発展させ、物事とはそれが知覚される瞬間に各人にとって見える姿そのものであることを示した。彼は自らの教えを「人間こそが万物の尺度である」という格言に要約した。200年後、懐疑論者たちはプロタゴラスの相対性理論を発展させ、一連の論証を通じて、知覚が異なる種類の動物だけでなく、多くの条件や状況によっても変化することを証明しようと試みた。また、人間の知覚だけでなく、その知覚から生じる意見も変化しうることが示された。別の学派では、あらゆる意見に対して同様に正当な理由をもって反論できると主張された。
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第六章 ギリシャ科学の黄金時代
原子論者たちの研究や科学理論によって、科学は大きく進歩した。物質や宇宙に関する一貫した機械論的理論が提唱された。科学や哲学からは、それらに付着していた多くの古い迷信が取り除かれた。生み出された主要な理論は論理的原理に基づいていた。こうした変化が進む中で、数多くの科学的器具や装置が発明され、科学を研究するための体系的な方法も確立された。これらがさらなる進歩のための手段となった。
宇宙の機械論的理論が一見完璧であるように見えたため、探求心旺盛な知性は満足した。ヘラクレイトスの時代以降の科学的議論や発見によって生じた興奮も収まった。しかし、しばらくすると世間の関心は実用的な事柄に集中するようになり、科学に対する反動が起こった。科学的原理が引用されると、その有効性や有用性を疑う傾向が現れた。これにより知識の源泉や認識の仕組みについての探求が行われ、紀元前450年頃から紀元前400年まで続いた人文主義時代として知られる新たな知的時代が始まった。
修辞学の教師であり、言葉の表現を研究することに慣れていたソフィストたちは、思考の基礎を探求する活動に積極的に取り組んだ。プロタゴラスの知識論は、エンペドクレスの「内側の原子が外側の原子に向かって移動する」という教義に基づいていた。知覚とは、これらの原子が衝突した結果生じるものである。彼らは、この知覚は知覚する主体とは異なるものであり、また知覚を生み出す対象とも異なるものだと考えた。知覚は両者によって条件付けられるが、独立した存在を持つのである。この心理学的問題を説明するために、感覚知覚の主観性に関する教義が発展した。これにより、知識は厳密に個人的なものであり、知覚が行われる瞬間に存在する条件の下でのみ真実であり得るという結論に至った。こうした制約のため、プロタゴラスはさらに自らの…
原子論者たちの研究や科学理論によって、科学は大きく進歩した。物質や宇宙に関する一貫した機械論的理論が提唱された。科学や哲学からは、それらに付着していた多くの古い迷信が取り除かれた。生み出された主要な理論は論理的原理に基づいていた。こうした変化が進む中で、数多くの科学的器具や装置が発明され、科学を研究するための体系的な方法も確立された。これらがさらなる進歩のための手段となった。
宇宙の機械論的理論が一見完璧であるように見えたため、探求心旺盛な知性は満足した。ヘラクレイトスの時代以降の科学的議論や発見によって生じた興奮も収まった。しかし、しばらくすると世間の関心は実用的な事柄に集中するようになり、科学に対する反動が起こった。科学的原理が引用されると、その有効性や有用性を疑う傾向が現れた。これにより知識の源泉や認識の仕組みについての探求が行われ、紀元前450年頃から紀元前400年まで続いた人文主義時代として知られる新たな知的時代が始まった。
修辞学の教師であり、言葉の表現を研究することに慣れていたソフィストたちは、思考の基礎を探求する活動に積極的に取り組んだ。プロタゴラスの知識論は、エンペドクレスの「内側の原子が外側の原子に向かって移動する」という教義に基づいていた。知覚とは、これらの原子が衝突した結果生じるものである。彼らは、この知覚は知覚する主体とは異なるものであり、また知覚を生み出す対象とも異なるものだと考えた。知覚は両者によって条件付けられるが、独立した存在を持つのである。この心理学的問題を説明するために、感覚知覚の主観性に関する教義が発展した。これにより、知識は厳密に個人的なものであり、知覚が行われる瞬間に存在する条件の下でのみ真実であり得るという結論に至った。こうした制約のため、プロタゴラスはさらに自らの…
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万物の尺度は人間であると教える相対性理論。
事実とは、各人にとって真実であると思われるものである。イソクラテス、プラトン、アリストテレス、ソクラテスがこの知的運動の指導者たちだった。
ソクラテスはピタゴラスの可理解形相説を発展させた。感覚の具体的な性質は知覚の領域に属する。これらが思考の対象から取り除かれると、残るのは形相や理念のみである。したがって、純粋で可理解な形相こそが事物の本質を構成しているのは明らかだ。デモクリトスのような初期の科学者たちは、おそらく原子の形相という観点から考えていた。ソクラテス、プラトン、そして後の思想家たちは、形相を類似した論理的要素の概念と見なした。デモクリトスにとって知識は本質的に合理主義的なものであった。一方、プラトンは知識にはそれ自体に倫理的・美的な目的があると考えた。
これらの合理主義の各形態はギリシャの思想を刺激し、哲学的・科学的探求への強い衝動を生み出した。それらはアリストテレスの思想の基盤を築いたのである。
科学は形相に関する議論が引き起こす混乱によって妨げられていた。アリストテレスは、当時の主要な科学であった論理学、物理学、倫理学の適切な進歩は、科学の本質を念頭に置かない限り達成できないことに気づいた。彼は、正しい思考の形相についての知識は、思考の対象を念頭に置くことによってのみ理解でき、そのためには知識とその対象との一般的な関係についての明確な概念が必要だと考えた。一般的な関係の研究は、特殊な関係の研究へとつながった。一般的概念と特殊的概念との関連が明らかになり、アリストテレスは、特殊な概念から普遍的な概念を演繹することによって、概念化、理解、証明が生じると見なした。したがって、科学とは、知覚によって得られた事実をその一般的な根拠や現象から導き出すことに他ならない。これらの思索を行う中で三段論法の論理的形式が自然と浮かび上がり、三段論法の発明はギリシャ人が知識に対してなした最も輝かしい貢献の一つとなった。
三段論法形式の発明によって得られた論理的結果は、真実の現実という問題の解決策を示唆した。アリストテレスは、それが現象自体の中で展開される本質であるとした。これが実り多い科学的成果へとつながった。プラトンと彼の同時代人たちは数学を統合し、……を定式化した。
事実とは、各人にとって真実であると思われるものである。イソクラテス、プラトン、アリストテレス、ソクラテスがこの知的運動の指導者たちだった。
ソクラテスはピタゴラスの可理解形相説を発展させた。感覚の具体的な性質は知覚の領域に属する。これらが思考の対象から取り除かれると、残るのは形相や理念のみである。したがって、純粋で可理解な形相こそが事物の本質を構成しているのは明らかだ。デモクリトスのような初期の科学者たちは、おそらく原子の形相という観点から考えていた。ソクラテス、プラトン、そして後の思想家たちは、形相を類似した論理的要素の概念と見なした。デモクリトスにとって知識は本質的に合理主義的なものであった。一方、プラトンは知識にはそれ自体に倫理的・美的な目的があると考えた。
これらの合理主義の各形態はギリシャの思想を刺激し、哲学的・科学的探求への強い衝動を生み出した。それらはアリストテレスの思想の基盤を築いたのである。
科学は形相に関する議論が引き起こす混乱によって妨げられていた。アリストテレスは、当時の主要な科学であった論理学、物理学、倫理学の適切な進歩は、科学の本質を念頭に置かない限り達成できないことに気づいた。彼は、正しい思考の形相についての知識は、思考の対象を念頭に置くことによってのみ理解でき、そのためには知識とその対象との一般的な関係についての明確な概念が必要だと考えた。一般的な関係の研究は、特殊な関係の研究へとつながった。一般的概念と特殊的概念との関連が明らかになり、アリストテレスは、特殊な概念から普遍的な概念を演繹することによって、概念化、理解、証明が生じると見なした。したがって、科学とは、知覚によって得られた事実をその一般的な根拠や現象から導き出すことに他ならない。これらの思索を行う中で三段論法の論理的形式が自然と浮かび上がり、三段論法の発明はギリシャ人が知識に対してなした最も輝かしい貢献の一つとなった。
三段論法形式の発明によって得られた論理的結果は、真実の現実という問題の解決策を示唆した。アリストテレスは、それが現象自体の中で展開される本質であるとした。これが実り多い科学的成果へとつながった。プラトンと彼の同時代人たちは数学を統合し、……を定式化した。
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論理的に定義を行い、適切な批判法や証明法を示した。ある点が直線の境界であり、直線が曲面の境界であり、曲面が立体の境界であることが明らかにされた。このような科学的要素の具体的な定義は、分析的手法を用いて、既知から未知へと進むことによって発展し、科学的仮説の検証法や総合的な証明法の発見へとつながった。以前の哲学者たちには、アリストテレスが科学者たちに与えたような進歩的な道具は一切なかった。これらの道具の使用により、知識の全面的な見直しが行われ、科学の数も大幅に増加した。今日でも多くの学校で使われているユークリッドの幾何学の教科書は、彼の時代の科学的方法の状況をよく示している。ユークリッドもまた、アリストテレス、プラトン、ソクラテスらと同様に優れた体系化者であった。彼は先人たちの幾何学的証明を集め、論理的に正しく簡潔なものだけを選び出し、いくつかの公理、すなわち第一原理の上に壮大な幾何学体系を構築した。
アルキメデスは球面幾何学および円筒幾何学に関する教科書を著した。彼は球面の面積が大円の面積の4倍であることを証明し、球面部分の性質や、球面形状の表面積などを計算する方法を示した。この偉大な科学者は力学や物理学の分野でも研究を行った。彼はレバーについて調査し、その力の原理を明らかにした。さらに静水力学や水力学を研究し、比重の理論を発見し、それを測定する方法も考案した。
アポロニオスはアルキメデスの約40年後に科学的な教科書の出版を始めた。彼の代表作は円錐曲線に関する教科書であった。アルキメデスが曲線図形の面積計算に関して行った研究は、数世紀後に微積分学の発見へとつながった。一方、アポロニオスが発表した円錐曲線の理論は、あらゆる種類の幾何学的曲線に関する問題の解決法へと発展し、測定の幾何学や形状・位置の幾何学を厳密な科学的基盤の上に置くことに貢献した。
ヒッパルコスは新たな数学的・幾何学的発見を天文学に応用した。彼は太陽、月、惑星の観測される運動を、均一な円運動という仮定によって表現する方法を見出した。彼の理論は…
アルキメデスは球面幾何学および円筒幾何学に関する教科書を著した。彼は球面の面積が大円の面積の4倍であることを証明し、球面部分の性質や、球面形状の表面積などを計算する方法を示した。この偉大な科学者は力学や物理学の分野でも研究を行った。彼はレバーについて調査し、その力の原理を明らかにした。さらに静水力学や水力学を研究し、比重の理論を発見し、それを測定する方法も考案した。
アポロニオスはアルキメデスの約40年後に科学的な教科書の出版を始めた。彼の代表作は円錐曲線に関する教科書であった。アルキメデスが曲線図形の面積計算に関して行った研究は、数世紀後に微積分学の発見へとつながった。一方、アポロニオスが発表した円錐曲線の理論は、あらゆる種類の幾何学的曲線に関する問題の解決法へと発展し、測定の幾何学や形状・位置の幾何学を厳密な科学的基盤の上に置くことに貢献した。
ヒッパルコスは新たな数学的・幾何学的発見を天文学に応用した。彼は太陽、月、惑星の観測される運動を、均一な円運動という仮定によって表現する方法を見出した。彼の理論は…
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太陽の運動については、地球が太陽の公転軌道の中心ではないと仮定されていた。彼は地球と公転軌道の真の中心を結ぶ線を引き、太陽からの距離が最も短くなる場所と最も長くなる場所を求めた。そして、あらゆる時刻における太陽の星々の中での位置を示す大量の太陽表を作成した。次に彼は月の動きに注目し、日食や月食を予測するための表を作成した。その後、様々な惑星が研究され、それらの平均的な運動が計算され記録された。星々も地図に描かれ、目録が作成された。彼は1,080個の星の見かけ上の動きを記述し、150年前にアリスティルスやティモカリスが行った観測や計算結果と自分のものを比較した。また、分点の進行も発見した。ヒッパルコスの天文学的計算により、三角法は大きく進歩した。私たちが正弦を使うように弦を利用し、天球を平面と仮定することで、彼は緯度線と経度線の交点によって星々(そして同様に地理的地点)の位置を決定した。天球のメカニズムを表す装置であるプラノスフィアも、ヒッパルコスの多くの科学的発明の一つであった。ヒッパルコスが天体物理学の問題に取り組んでいる間、アレクサンドリアの科学教授であったヘロは、物質に関する数多くの問題を解決し、機械科学の知識を実際に応用するための機械を考案していた。おそらく弟子のヘロの助けを借りて、クテシビウスは多数の貴重な工学上の発明を行った。彼は水力学や空気力学の専門家であり、改良されたサイフォン、空気楽器、圧力ポンプ、真空ポンプ、熱風エンジンなどの機械を考案した。気体の物理に関する研究により、彼は物質の分子論を採用するに至った。彼は、あらゆる状態や形態の物質を構成する無数の粒子の間には真空が存在すると考えていた。クテシビウスは測量器具を改良した。彼のディオプトラという装置は、屈折計に相当するもので、三脚の上に置かれた平面台で、方位盤と2つの照準器が備え付けられていた。この平面台はネジや水位計によって調整された。この装置は、技術者たちによって水平測定や灌漑施設や農地の整備、鉱業や探査のための坑道の掘削に利用された。
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目的としては、トンネル掘削にも利用された。また、岩盤や山の傾斜角を測定するための傾斜計もこの装置と一緒に使われていた。ギリシャ人が静水力学、力学、空気力学、そして物理学全般に関する知識を得る上で大きな貢献をしたのはクテシビウスであった。彼は優れた発明家であり講師であっただけでなく、物理や力学に関する貴重な教科書の著者でもあった。ヘロはクテシビウスの教科書を何度も編集し、そこで論じられている理論や機械のいくつかを発明した功績もある。彼もまた多数の科学書を出版した。ヘロの三角法に関する業績は重要であり、三角形の面積を算出するための公式を記述し、その公式は今でも彼の名前で呼ばれている。彼は球面三角形を定義し、不規則な立体の体積を測定する方法も考案した。蒸気タービンはヘロの発明した機械の中で最もよく知られているものである。学者たちは、ピアノのような仕組みを利用して自動的に動作する彼の素晴らしい楽器や、特に複数の鳥の声を模倣する機械的なおもちゃについて多くのことを学んでいる。これらのおもちゃでは、一群の鳥が交互に歌ったり口笛を吹いたりするようになっていた。その仕組みは、さまざまな種類の口笛を作動させるための空気管から成っていた。流れる水を利用して空気圧縮機を動かし、圧縮機から出る空気が鳥たちの様々な動きを制御し、口笛を吹くための空気を供給していた。ヘロと彼の師匠が作ったこのような多くの機械は、彼らが今日の専門家と同じくらい空気圧式やその他の機械的なおもちゃを作るのが得意だったことを示している。彼らは科学的原理を理解しているだけでなく、それらを設計し実際に動作させるための工学的・機械的な能力も持っていた。ヘロの消防車は蒸気エンジンほど有名ではないが、それでも非常に優れた発明品であった。それはレバーや力ポンプによって動作し、今でも一部の遠隔地の農村地域で消防隊が使用しているエンジンに似ていた。ヘロが記述した中で最も興味深い機械の一つは、ワインやその他の液体を供給するためのスロットマシンであった。この機械は円筒形の容器で、上部にコインを入れるためのスロット穴があり、その下にはコインが落ちる場所があるレバーが設置されていた。
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コイン。落下するコインの重みによってレバーの一方が下がり、もう一方が上がることでバルブが開き、液体が漏れ出した。レバーアームが一定距離動くと、コインは滑り落ち、バルブは自動的に閉じた。
ヘローの蒸気タービンは原始的なものだった。ボイラーで蒸気が生成され、パイプを通して回転する球体や羽根に作用させられた。この機械は機械式おもちゃを動かすために発明された。およそ2,000年後になって初めて、発明家たちは蒸気をおもちゃ以上に重要な機構を動かすために利用できると考えるようになった。
科学界の次に偉大な人物は、西暦139年頃アレクサンドリアに住んでいたエジプトの天文学者クラウディウス・プトレマイオスである。彼はヒッパルコスの数学著作の新しい版を出版し、自身も多くの科学書を著した。彼の主要な著作である『数学の文法』は、西暦1500年頃のコペルニクスの時代まで、あらゆる天文学的研究の基礎となった。
プトレマイオスの理論によれば、地球が宇宙の中心であり、太陽や惑星は地球の周りを回っているとされた。分や秒という概念もプトレマイオスの偉大な業績に由来する。彼は円を360度に、直径を120等分した。円周の各等分部分をさらに60の部分に分けた。これらの部分のラテン語名はpartes minutæ primæおよびsecundæ、つまり第一小分割と第二小分割と呼ばれた。
ギリシャの科学者たちは論理的分析に非常に興味を持ち、自らの教えの基礎となる根本的な事実を絶えず調査した。彼らは仮説を立て、数学的な結論を導き出し、それらを観測や実験の結果と比較した。ヒッパルコスは自らの惑星理論が検証に耐えないことに気づくと、できるだけ多くの新たな観測を行い、将来他の科学者が利用できるよう天文学データを収集することにした。彼は、古い理論が間違っていることはわかっていたものの、より良い理論を確立するのに十分なデータが手元にないことを認識していた。そのため彼は意図的に後世のためのデータを蓄積する努力をした。
プトレマイオスの地理学に関する論文は、場所や名称、記述に関する百科事典のようなものだった。この著作の中で彼はインドから……までの5,000以上の場所を記載した。
ヘローの蒸気タービンは原始的なものだった。ボイラーで蒸気が生成され、パイプを通して回転する球体や羽根に作用させられた。この機械は機械式おもちゃを動かすために発明された。およそ2,000年後になって初めて、発明家たちは蒸気をおもちゃ以上に重要な機構を動かすために利用できると考えるようになった。
科学界の次に偉大な人物は、西暦139年頃アレクサンドリアに住んでいたエジプトの天文学者クラウディウス・プトレマイオスである。彼はヒッパルコスの数学著作の新しい版を出版し、自身も多くの科学書を著した。彼の主要な著作である『数学の文法』は、西暦1500年頃のコペルニクスの時代まで、あらゆる天文学的研究の基礎となった。
プトレマイオスの理論によれば、地球が宇宙の中心であり、太陽や惑星は地球の周りを回っているとされた。分や秒という概念もプトレマイオスの偉大な業績に由来する。彼は円を360度に、直径を120等分した。円周の各等分部分をさらに60の部分に分けた。これらの部分のラテン語名はpartes minutæ primæおよびsecundæ、つまり第一小分割と第二小分割と呼ばれた。
ギリシャの科学者たちは論理的分析に非常に興味を持ち、自らの教えの基礎となる根本的な事実を絶えず調査した。彼らは仮説を立て、数学的な結論を導き出し、それらを観測や実験の結果と比較した。ヒッパルコスは自らの惑星理論が検証に耐えないことに気づくと、できるだけ多くの新たな観測を行い、将来他の科学者が利用できるよう天文学データを収集することにした。彼は、古い理論が間違っていることはわかっていたものの、より良い理論を確立するのに十分なデータが手元にないことを認識していた。そのため彼は意図的に後世のためのデータを蓄積する努力をした。
プトレマイオスの地理学に関する論文は、場所や名称、記述に関する百科事典のようなものだった。この著作の中で彼はインドから……までの5,000以上の場所を記載した。
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モロッコの緯度と経度も記されている。
プトレマイオスの音響や光学に関する教科書は長く高く評価されてきた。光学に関する著作には、彼が大いに発展させた屈折についての貴重な章が含まれている。これらの著作には、古代で用いられていた最良の科学的手法を示す優れた実験データが収められている。
次に偉大な数学者および物理学者として挙げられるのはパップスとディオファントスである。前者は西暦300年頃に生きており、数学や天文学の教科書の著者でもあった。そのうちのいくつかは現存しており、当時のギリシャ科学の水準を示す上で非常に貴重である。
現存するディオファントスの算術の教科書は、代数および代数的記号・手法の使用について初めて完全な解説を含んでいる点で注目に値する。ユークリッドは二次方程式を幾何学的に解き、ヘロは記号を使わずに代数的に解いたが、ディオファントスは代数的記号を用いて二次方程式を解いたのである。数世紀後、ユークリッド幾何学が主流となり、算術や代数的手法で解ける多くの問題が幾何学や三角法によって解かれるようになると、ディオファントスは算術や数学全般への関心を再び高めることに成功した。
ディオファントスの時代直後の政治的変動やその他の知的動向により、人々の関心は別の方向へ向かい、その後ギリシャでは偉大な科学者は現れなかった。
物理学者たちが発見を重ねている間、医学者たちは解剖学、生物学、薬物学を研究していた。ディオファントスの時代の医学は、理論と実践の両面において、今日の医学と非常によく似た地位を持っていた。
コス島のヒポクラテス(紀元前460年)は、ギリシャ医学の最も偉大な指導者であった。彼は迷信を捨て、他の科学分野で非常に有効であることが証明されていた帰納的哲学の原理に基づいて研究や臨床を行った。彼は病人の治療のための病院を設立し、看護師たちに症状や病歴を記録させた。このようにして多くの症例集が作成された。彼は公衆衛生に関する著作も執筆した。彼の頭蓋骨穿孔手術は、今日の優秀な外科医が行うものよりも過激なものであり、それは彼の著書の中で記述されている。
プトレマイオスの音響や光学に関する教科書は長く高く評価されてきた。光学に関する著作には、彼が大いに発展させた屈折についての貴重な章が含まれている。これらの著作には、古代で用いられていた最良の科学的手法を示す優れた実験データが収められている。
次に偉大な数学者および物理学者として挙げられるのはパップスとディオファントスである。前者は西暦300年頃に生きており、数学や天文学の教科書の著者でもあった。そのうちのいくつかは現存しており、当時のギリシャ科学の水準を示す上で非常に貴重である。
現存するディオファントスの算術の教科書は、代数および代数的記号・手法の使用について初めて完全な解説を含んでいる点で注目に値する。ユークリッドは二次方程式を幾何学的に解き、ヘロは記号を使わずに代数的に解いたが、ディオファントスは代数的記号を用いて二次方程式を解いたのである。数世紀後、ユークリッド幾何学が主流となり、算術や代数的手法で解ける多くの問題が幾何学や三角法によって解かれるようになると、ディオファントスは算術や数学全般への関心を再び高めることに成功した。
ディオファントスの時代直後の政治的変動やその他の知的動向により、人々の関心は別の方向へ向かい、その後ギリシャでは偉大な科学者は現れなかった。
物理学者たちが発見を重ねている間、医学者たちは解剖学、生物学、薬物学を研究していた。ディオファントスの時代の医学は、理論と実践の両面において、今日の医学と非常によく似た地位を持っていた。
コス島のヒポクラテス(紀元前460年)は、ギリシャ医学の最も偉大な指導者であった。彼は迷信を捨て、他の科学分野で非常に有効であることが証明されていた帰納的哲学の原理に基づいて研究や臨床を行った。彼は病人の治療のための病院を設立し、看護師たちに症状や病歴を記録させた。このようにして多くの症例集が作成された。彼は公衆衛生に関する著作も執筆した。彼の頭蓋骨穿孔手術は、今日の優秀な外科医が行うものよりも過激なものであり、それは彼の著書の中で記述されている。
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頭部の傷害。彼の著作の多くが現存しており、ギリシャにおける医学の状況を非常に興味深く、貴重な形で描き出している。ギリシャ人が科学やあらゆる主要な知識分野を確固たる基盤の上に築き、遠い昔から受け継がれてきた感情的で伝統的な要素を排除していた数世紀の間に、政治的な変動によって外国の民族がギリシャに移住してきた。人種的純粋性を保持する重要性は認識されなかった。その結果、長頭型の本来のギリシャ人たちは、アジアからやってきた劣った民族の群れに道を譲らざるを得なくなった。これら新しい円頭型の人々は独創的な思考力を持たず、ギリシャ人が成し遂げたように科学や芸術を発展させることができなかった。彼らは、自分たちが追いやった文明化された人々が与えてくれた素晴らしい知識の宝を、ほとんど評価することさえできなかったのである。エジプト人やバビロニア人は実用的な目的のために知識を発展させ、その目的が達成されると、さらに探求しようという意欲を示さなかった。しかし、ギリシャ人の分析的な思考は、根本的な法則や第一原理に関する知識を求めていたのである。
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第七章 ローマ時代と中世
ローマ人はギリシャ文化を受け継いだが、彼らは実用的な民族であった。分析的思考においてはギリシャ人よりも知的能力が劣っており、それが科学の発展を妨げた。一方で、ローマ人は弁論、歴史、芸術、文学の分野で高い水準に達した。音楽の分野ではおそらくギリシャ人に匹敵していた。しかし、アリスタルコス、ヒッパルコス、ユークリッド、プトレマイオス、アルキメデス、デモクリトス、ヒポクラテス、プラトン、アリストテレスといった、前章で言及されたような偉大な思想家を生み出すことはなかった。
ローマ人が知性において欠けていた部分は、エネルギーで補っていた。彼らは優れた兵士や船乗り、優秀な政治家、有能な建築家、技術者、農民となった。これが彼らが政治的に非常に強大になった理由である。彼らは実用的な世界において最も実践的な民族だった。ギリシャ人のような偉大な科学的成果を私たちに残す代わりに、何マイルにも及ぶ有用な道路、水路、城壁、要塞、橋、建物、彫像などを残した。これらの遺跡はヨーロッパや北アフリカ全土に見られ、ローマの工学技術がローマ法や政治制度と同様に広く利用されていたことを示している。世界の偉大な科学的発見はごく少数の民族によってなされてきた。科学的素養を持つ国々でも、必ずしも常に成果を上げていたわけではない。偉大な発明や発見は、国家のニーズに応じて生まれ、その前には長期間にわたる準備作業が行われる。偉大な科学者たちは一般化を目指して活動するが、一般的な理論を構築するためのデータや観察結果を集めるには、多くの下位の科学者たちの協力が必要である。これが、偉大な科学的活動が不規則な周期で起こる理由のようだ。
人類のあらゆる分野で偉大な業績を残したユリウス・カエサルは、二つの重要な科学的改革を実施した。彼は暦の修正を行った。紀元前47年時点で、暦には約85日分の誤差が蓄積されていた。これが修正され、1年の長さが……
ローマ人はギリシャ文化を受け継いだが、彼らは実用的な民族であった。分析的思考においてはギリシャ人よりも知的能力が劣っており、それが科学の発展を妨げた。一方で、ローマ人は弁論、歴史、芸術、文学の分野で高い水準に達した。音楽の分野ではおそらくギリシャ人に匹敵していた。しかし、アリスタルコス、ヒッパルコス、ユークリッド、プトレマイオス、アルキメデス、デモクリトス、ヒポクラテス、プラトン、アリストテレスといった、前章で言及されたような偉大な思想家を生み出すことはなかった。
ローマ人が知性において欠けていた部分は、エネルギーで補っていた。彼らは優れた兵士や船乗り、優秀な政治家、有能な建築家、技術者、農民となった。これが彼らが政治的に非常に強大になった理由である。彼らは実用的な世界において最も実践的な民族だった。ギリシャ人のような偉大な科学的成果を私たちに残す代わりに、何マイルにも及ぶ有用な道路、水路、城壁、要塞、橋、建物、彫像などを残した。これらの遺跡はヨーロッパや北アフリカ全土に見られ、ローマの工学技術がローマ法や政治制度と同様に広く利用されていたことを示している。世界の偉大な科学的発見はごく少数の民族によってなされてきた。科学的素養を持つ国々でも、必ずしも常に成果を上げていたわけではない。偉大な発明や発見は、国家のニーズに応じて生まれ、その前には長期間にわたる準備作業が行われる。偉大な科学者たちは一般化を目指して活動するが、一般的な理論を構築するためのデータや観察結果を集めるには、多くの下位の科学者たちの協力が必要である。これが、偉大な科学的活動が不規則な周期で起こる理由のようだ。
人類のあらゆる分野で偉大な業績を残したユリウス・カエサルは、二つの重要な科学的改革を実施した。彼は暦の修正を行った。紀元前47年時点で、暦には約85日分の誤差が蓄積されていた。これが修正され、1年の長さが……
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1年は365日で、4年ごとに1日が追加される。カエサルの暦は今も使われている。
彼のもう一つの改革は、アウグストゥスの治世になってようやく完成したもので、ローマ帝国に関する科学的調査であった。これによりローマだけでなく世界全体に大きな利益がもたらされた。地理学、商業、工業が発展し、多くの実践的な科学者が育成され、収集・作成されたさまざまなデータや地図によって統計手法や測量、天文学的計算が大幅に改善された。
ローマが科学に寄与した初期の成果の一つが、ウィトルウィウスによる建築に関する教科書である。この優れた著作は、中世に状況が変わり新たな建築法が求められるまで、建築の標準的な手引きとなった。
ルクレティウスの自然哲学に関する著作、ストラボの地理学、プリニウスの自然史に関する書物、ガレノスの包括的な医学書もまた、次々と現れた貢献である。これらは主に、偉大なギリシャの科学者たちの教えをローマ人が実際に利用できるように発展させることを目的としていた。
ローマの歴史を見ると、あらゆる学問分野が重視され、ローマの専門家たちは非常に有能であった。しかし、偉大な発見者として際立つ人物はいない。上に挙げた名前は、ローマ科学の主要な指導者たちであり、それらは単にローマ人の実用的な思考傾向を反映しているに過ぎない。ローマ人が成し遂げた最善のことは、ギリシャの科学を保存し、広大な帝国全土で実践的な応用を通じてそれを徹底的に検証し、後世の国々に受け継がせたことであった。
ギリシャの衰退期における哲学的思考は、神学的思索へと向かい、最終的には倫理学や神学へと移行した。ローマ人は倫理学、美学、神学に大きな関心を示した。知的発展に深い影響を与えることになる新しい宗教が、徐々に思想家たちの注目を集めるようになった。ローマ人はキリスト教の一神教や来世、善意、愛といった教義に魅了された。この新しい神学に対する批判的な攻撃から、キリスト教の主要な教義を解明し、体系化し、証明することを目的とした強力なスコラ哲学が生まれた。
彼のもう一つの改革は、アウグストゥスの治世になってようやく完成したもので、ローマ帝国に関する科学的調査であった。これによりローマだけでなく世界全体に大きな利益がもたらされた。地理学、商業、工業が発展し、多くの実践的な科学者が育成され、収集・作成されたさまざまなデータや地図によって統計手法や測量、天文学的計算が大幅に改善された。
ローマが科学に寄与した初期の成果の一つが、ウィトルウィウスによる建築に関する教科書である。この優れた著作は、中世に状況が変わり新たな建築法が求められるまで、建築の標準的な手引きとなった。
ルクレティウスの自然哲学に関する著作、ストラボの地理学、プリニウスの自然史に関する書物、ガレノスの包括的な医学書もまた、次々と現れた貢献である。これらは主に、偉大なギリシャの科学者たちの教えをローマ人が実際に利用できるように発展させることを目的としていた。
ローマの歴史を見ると、あらゆる学問分野が重視され、ローマの専門家たちは非常に有能であった。しかし、偉大な発見者として際立つ人物はいない。上に挙げた名前は、ローマ科学の主要な指導者たちであり、それらは単にローマ人の実用的な思考傾向を反映しているに過ぎない。ローマ人が成し遂げた最善のことは、ギリシャの科学を保存し、広大な帝国全土で実践的な応用を通じてそれを徹底的に検証し、後世の国々に受け継がせたことであった。
ギリシャの衰退期における哲学的思考は、神学的思索へと向かい、最終的には倫理学や神学へと移行した。ローマ人は倫理学、美学、神学に大きな関心を示した。知的発展に深い影響を与えることになる新しい宗教が、徐々に思想家たちの注目を集めるようになった。ローマ人はキリスト教の一神教や来世、善意、愛といった教義に魅了された。この新しい神学に対する批判的な攻撃から、キリスト教の主要な教義を解明し、体系化し、証明することを目的とした強力なスコラ哲学が生まれた。
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アフリカ出身のアウレリウス・アウグスティヌス(西暦353年~430年)は、神と自己についての知識こそが研究すべき適切な対象であるという見解を提唱した。科学に価値があるのは、神の力を明らかにするためだけである。私たちが信じるものを理解するには知性が必要であり、理解したことを信じるには信仰が必要だ。最高の善、すなわち道徳的理想は超越的なものであるため、キリスト教徒にはそれを実現することはできない。したがって、人間の完全性とは神への愛と他者への善意にあるべきだ。
このような思想の転換によって生じた状況は、科学の発展にとって好都合ではなかった。世界は、スコラ哲学が形而上学上の議論に没頭するまで待たなければならなかった。その後、ロジャー・ベーコン(1214年~1294年)が長年にわたって科学と数学を束縛してきた枷からそれらを解放した。
ヨーロッパの思想がスコラ哲学の議論に忙しくしている間、アラブ人やムーア人たちは科学の研究を続けていた。スペインのムーア人たちは多くの貴重な教科書を出版し、建築や医学の分野で新たな原理を確立した。セビリアにある彼らのヒラルダ天文台は、ヨーロッパで最初に建てられた天文学用の建物であり、コルドバの大学も長期にわたって最も優れた専門学校であり続けた。
パリ、サレルノ、オックスフォード、ケンブリッジの大学や、ボローニャの法学部は11世紀から12世紀にかけて設立され、今日に至るまで科学の灯を守り続けている。
イギリスのフランシスコ会修道士であったロジャー・ベーコンはパリ大学の卒業生であり、物理学や数学の分野で優れた才能を持っていた。教皇クレメンス4世は彼に科学の教科書を執筆するよう依頼し、ベーコンは1266年にそれを完成させた。1268年にはオックスフォード大学の教授となった。彼の『大著作』(1267年)には古代および現代の哲学や科学が要約されており、ムーア人たちの研究成果も含まれていた。この偉大な著作は、科学は実験に基づかなければならず、天文学や物理学は幾何学や数学に根差すべきだという事実を再確認した。実験的方法や論理的説明の重要性を明確に認識したベーコンは、彼の時代で最も偉大な知的存在と見なされている。
暦の誤差もベーコンによって算出され修正された。彼は当時広く受け入れられていたプトレマイオスの天文学的原理を批判した。物理学に関する彼の実験は、重要な発見へとつながった。
このような思想の転換によって生じた状況は、科学の発展にとって好都合ではなかった。世界は、スコラ哲学が形而上学上の議論に没頭するまで待たなければならなかった。その後、ロジャー・ベーコン(1214年~1294年)が長年にわたって科学と数学を束縛してきた枷からそれらを解放した。
ヨーロッパの思想がスコラ哲学の議論に忙しくしている間、アラブ人やムーア人たちは科学の研究を続けていた。スペインのムーア人たちは多くの貴重な教科書を出版し、建築や医学の分野で新たな原理を確立した。セビリアにある彼らのヒラルダ天文台は、ヨーロッパで最初に建てられた天文学用の建物であり、コルドバの大学も長期にわたって最も優れた専門学校であり続けた。
パリ、サレルノ、オックスフォード、ケンブリッジの大学や、ボローニャの法学部は11世紀から12世紀にかけて設立され、今日に至るまで科学の灯を守り続けている。
イギリスのフランシスコ会修道士であったロジャー・ベーコンはパリ大学の卒業生であり、物理学や数学の分野で優れた才能を持っていた。教皇クレメンス4世は彼に科学の教科書を執筆するよう依頼し、ベーコンは1266年にそれを完成させた。1268年にはオックスフォード大学の教授となった。彼の『大著作』(1267年)には古代および現代の哲学や科学が要約されており、ムーア人たちの研究成果も含まれていた。この偉大な著作は、科学は実験に基づかなければならず、天文学や物理学は幾何学や数学に根差すべきだという事実を再確認した。実験的方法や論理的説明の重要性を明確に認識したベーコンは、彼の時代で最も偉大な知的存在と見なされている。
暦の誤差もベーコンによって算出され修正された。彼は当時広く受け入れられていたプトレマイオスの天文学的原理を批判した。物理学に関する彼の実験は、重要な発見へとつながった。
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光学の分野において、彼はレンズを改良し、顕微鏡や望遠鏡も作ったとされる。また、潮の動きを説明するための月の理論も提唱した。
ロジャー・ベーコンは物理現象について非常に正確な考察を行い、当時としてはあまりに先進的すぎて理解不能だったため魔術の罪で告発されるほどであったが、その著作は今なお読者を驚かせている。アジアでは古くから眼鏡にレンズが使われていたが、視力矯正のために科学的原理に基づいてレンズを使用することを初めて提案したのはベーコンだったと考えられている。また、彼は爆薬としての火薬の価値を認識し、それをモロッコからヨーロッパに持ち込んだようだ。誤解されたため、ベーコンは学派を設立せず、弟子も残さなかった。
ノルマンディーの司教ニコラ・オレスム(1323–1382)は数学において分数の概念を用い、新たな記号法を開発した。ほぼ同時期に、カンタベリー大司教のトマス・ブラッドワーディンは星形多角形について論じ、ボエティウスやバースといった他のイギリス人たちも天文学や数学の新しい教科書を執筆した。彼らによってイギリスに三角法の学派が誕生し、この科学分野は大きく発展した。
西暦1200年から1400年の間に、磁石コンパスが改良されて海上で利用されるようになり、時計も改良されて広く普及した。織物技術も進歩し、印刷術が発明され、さまざまな科目の教科書が書かれ、ヨーロッパにおいて教育が広まり始めた。これらすべての要因が、偉大な産業的・科学的覚醒への道を準備したのである。
ブリクセンの司教ニコラウス・デ・クーザ(1401–1464)は数学に関する著作を出版し、地球の動きは昼夜の自転を示していると提唱した。こうして、新しい惑星運動の理論への道が開かれた。ポーランド出身のニコラウス・コペルニクス(1473–1543)は、ギリシャの天文学者ヒケタスの著作やプルタルコスの『ギリシャ科学者列伝』を研究した結果、自身の名前が付けられた天文学体系を構築した。彼の偉大な著作『天体の回転について』では、太陽を惑星系の中心として扱っている。
ロジャー・ベーコンは物理現象について非常に正確な考察を行い、当時としてはあまりに先進的すぎて理解不能だったため魔術の罪で告発されるほどであったが、その著作は今なお読者を驚かせている。アジアでは古くから眼鏡にレンズが使われていたが、視力矯正のために科学的原理に基づいてレンズを使用することを初めて提案したのはベーコンだったと考えられている。また、彼は爆薬としての火薬の価値を認識し、それをモロッコからヨーロッパに持ち込んだようだ。誤解されたため、ベーコンは学派を設立せず、弟子も残さなかった。
ノルマンディーの司教ニコラ・オレスム(1323–1382)は数学において分数の概念を用い、新たな記号法を開発した。ほぼ同時期に、カンタベリー大司教のトマス・ブラッドワーディンは星形多角形について論じ、ボエティウスやバースといった他のイギリス人たちも天文学や数学の新しい教科書を執筆した。彼らによってイギリスに三角法の学派が誕生し、この科学分野は大きく発展した。
西暦1200年から1400年の間に、磁石コンパスが改良されて海上で利用されるようになり、時計も改良されて広く普及した。織物技術も進歩し、印刷術が発明され、さまざまな科目の教科書が書かれ、ヨーロッパにおいて教育が広まり始めた。これらすべての要因が、偉大な産業的・科学的覚醒への道を準備したのである。
ブリクセンの司教ニコラウス・デ・クーザ(1401–1464)は数学に関する著作を出版し、地球の動きは昼夜の自転を示していると提唱した。こうして、新しい惑星運動の理論への道が開かれた。ポーランド出身のニコラウス・コペルニクス(1473–1543)は、ギリシャの天文学者ヒケタスの著作やプルタルコスの『ギリシャ科学者列伝』を研究した結果、自身の名前が付けられた天文学体系を構築した。彼の偉大な著作『天体の回転について』では、太陽を惑星系の中心として扱っている。
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天気予報はティコ・ブラーエ(1546–1601)によって向上し、彼は多くの優れた天文学的観測も行った。彼は天体観測用の器具を大幅に改良し、デンマークのウラニボルグに壮大な天文台を建設して充実した設備を整えた。そこで数多くの重要な観測が行われた。
惑星軌道の楕円形およびその運動法則を発見したヨハネス・ケプラーは、ブラーエの弟子であり、師の研究を引き継いだ。彼が火星の運動を観測した結果、惑星は円ではなく楕円軌道を描いていることを発見した。天文学に関する多数の著作に加えて、彼は光学やその他の科学分野についても貴重な書物を執筆した。
ガリレオ(1564–1642)はティコ・ブラーエとケプラーの業績を引き継ぎ、それをさらに発展させた。彼は天体観測用として初めての望遠鏡を作り、それを使って天の川が無数の星々の集まりから成っていること、月の表面には平野や山々があること、木星の周りを4つの衛星が回っていること、金星が軌道を回る際に月と同様の位相を示すこと、そして太陽には時折黒点が現れ、それによって太陽の自転が明らかになることを突き止めた。ガリレオは運動の法則や力学、物理学の原理を確立する上でも同様に重要な業績を残した。
近代数学の発展は、アラビア数字、十進分数、対数という3つの知的成果によって始まった。この数字表記法は西暦700年頃にアラブ人がインドから導入したものである。彼らはそれ以前から数字を使用していたが、古い体系はエジプト人やギリシャ人が用いていた体系と同様に粗末なものだった。西暦825年頃にバグダッドで出版されたモハメド・イブン・ムーサーの『数学の教科書』には、近代数字に関する最初の重要な解説が含まれていた。この重要な著作をきっかけに、さらに多くのアラビア語の論文が生まれ、その中にはより洗練された方法を示すものもあった。
十進分数は中央アジアの古代民族によって使用され、彼らからバビロニア人に伝えられた。彼らの体系は明らかに60進法に基づいていた。ベルギー人のシモン・ステヴィン(1548–1620)は十進法を大いに改良した。彼はウィリアムの案を採用した。
惑星軌道の楕円形およびその運動法則を発見したヨハネス・ケプラーは、ブラーエの弟子であり、師の研究を引き継いだ。彼が火星の運動を観測した結果、惑星は円ではなく楕円軌道を描いていることを発見した。天文学に関する多数の著作に加えて、彼は光学やその他の科学分野についても貴重な書物を執筆した。
ガリレオ(1564–1642)はティコ・ブラーエとケプラーの業績を引き継ぎ、それをさらに発展させた。彼は天体観測用として初めての望遠鏡を作り、それを使って天の川が無数の星々の集まりから成っていること、月の表面には平野や山々があること、木星の周りを4つの衛星が回っていること、金星が軌道を回る際に月と同様の位相を示すこと、そして太陽には時折黒点が現れ、それによって太陽の自転が明らかになることを突き止めた。ガリレオは運動の法則や力学、物理学の原理を確立する上でも同様に重要な業績を残した。
近代数学の発展は、アラビア数字、十進分数、対数という3つの知的成果によって始まった。この数字表記法は西暦700年頃にアラブ人がインドから導入したものである。彼らはそれ以前から数字を使用していたが、古い体系はエジプト人やギリシャ人が用いていた体系と同様に粗末なものだった。西暦825年頃にバグダッドで出版されたモハメド・イブン・ムーサーの『数学の教科書』には、近代数字に関する最初の重要な解説が含まれていた。この重要な著作をきっかけに、さらに多くのアラビア語の論文が生まれ、その中にはより洗練された方法を示すものもあった。
十進分数は中央アジアの古代民族によって使用され、彼らからバビロニア人に伝えられた。彼らの体系は明らかに60進法に基づいていた。ベルギー人のシモン・ステヴィン(1548–1620)は十進法を大いに改良した。彼はウィリアムの案を採用した。
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イングランドのバックリーをはじめとする数学者たちは、基数を60ではなく100,000とした。スコットランドの貴族であるジョン・ネイピア(1550–1617)は対数を発明した。この偉大な数学者の業績の物語は、科学史において最も興味深いものの一つである。ネイピアによる最初の対数表は1614年に出版された。オックスフォード大学の教授であったヘンリー・ブリッグス(1556–1631)は、対数表の改良案を提案し、現在の常用対数表で用いられているように基数を10とするようネイピアを説得した。ブリッグスは1624年に、1から20,000までおよび90,000から100,000までの数値の小数点以下14桁までの対数を含む対数表を出版した。オランダ人のエイドリアン・ヴラック(1600–1667)は、20,000から90,000までの数値の対数を計算し、こうして1から100,000までの全範囲の対数列を完成させた。ロンドン出身のエドマンド・ガンター(1581–1626)は、各分ごとの角度の対数正弦値および対数正接値を小数点以下7桁まで計算した。彼は余弦や余切という用語を考案し、1620年に出版された著作の中でこれらを使用した。もう一人のイングランド人であるウィリアム・オートレッド(1574–1660)は数学の教科書を執筆し、今日広く使われている多くの数学記号や、直線式および円形式の計算尺を発明した。ボナヴェントゥーラ・カヴァリエリ(1598–1647)は数学的公式に多くの改善を加え、不可分量という新しい概念を提唱した。これによりケプラーが提起した難解な天文学上の問題の一部が解決され、トリチェリ、ヴィヴィアーニ、ド・ロベルヴァルらがあらゆる種類の曲線に関する難問を解くことが可能になった。フランス最偉大の数学者の一人であるピエール・ド・フェルマー(1601–1665)は、最大値や最小値を計算するための規則を確立した。この種の方程式における彼の関数は、微分積分学の関数に非常に近かった。微分積分学はフェルマーの業績を基にラグランジュ、ラプラス、フーリエなどのフランス人たちによって発展させられた。パスカルとフェルマーは確率論を発展させた。パスカルは曲線を扱うための多くの有用な手法を考案した。ネイピアの発明によって刺激されたイングランドとフランスでの活発な数学活動は、ニュートンとライプニッツによる無限小積分学の発見への道を準備したのである。
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ニュートンは、イタリアでガリレオが亡くなった同年にイングランドで生まれました。彼の最も偉大な業績は、有名な著作『プリンキピア』、すなわち『自然哲学の数学的原理』に記されており、そこでは万有引力の法則、運動の法則、そして力学の数学的原理が展開されています。『プリンキピア』は1687年に出版され、それ以来、数学および物理学の基礎と見なされてきました。
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第八章
十七世紀の科学
数学、物理学、天文学の分野で達成された驚くべき進歩、多くの新しい科学器具の発明、そして前章で述べたような改良された教科書や科学表の出版により、十七世紀初頭には他の科学分野への関心が高まった。天文学や物理学ほど進歩しなかった医学も改善が始まった。ムーア人はスペインに優れた医科大学を設立していたが、彼らの教育法はヒポクラテスやギリシャの学派が定めた原理に基づいていた。現代医学の基礎はジョン・ハーベイ(1578–1657)によって築かれた。ヒポクラテスは血液を体の主要な構成要素の一つ、すなわち四つの主要な「体液」の一つだと考えていた。しかし、動物の解剖を通じて動脈系の機能を研究し始めるまで、血液の流れについては調査されていなかった。動脈は単なる空気の通り道と見なされていた。それは、動脈が死後の検死時にのみ、中が空っぽの状態でしか研究されなかったからである。十六世紀の解剖学者たちはその重要性を理解できなかった。洞察力に優れた観察者であったハーベイは、イギリスだけでなく大陸のいくつかの大学でも学び、独創的な思考力を持っていたため、自分が教えられてきた医学理論を検証しようと決意した。彼が心臓、動脈、静脈の機能について発見したことは画期的なものであった。彼は非常に優れた研究を行い、簡潔でありながらも説得力のある実験を行ったため、先人たちよりも自らの理論が受け入れられるのに苦労しなかった。彼は間もなくヒポクラテスやガレノスに匹敵する人物として認められるようになった。ハーベイは、動脈から静脈へ血液が流れ込む様子を実際に目にすることはなかったが、彼の死後4年目にマルチェッロ・マルピーギ(1628–1694)が顕微鏡を用いて、カメの肺内の微細な血管を通って血液球が心臓から動脈を経由して静脈へ、そして再び心臓へ戻る様子を示した。その後、カエルの足の網目に顕微鏡を当てることで血液循環が証明された。低倍率のレンズを使えば、この方法で良好な視界が得られる。ハーベイは胚胎学を含む多くの重要な発見も行った。彼は、以前信じられていたように完璧な小さな鶏からではなく、段階的な発達と分化の過程を経て鶏の胚が形成されることを実証した。
十七世紀の科学
数学、物理学、天文学の分野で達成された驚くべき進歩、多くの新しい科学器具の発明、そして前章で述べたような改良された教科書や科学表の出版により、十七世紀初頭には他の科学分野への関心が高まった。天文学や物理学ほど進歩しなかった医学も改善が始まった。ムーア人はスペインに優れた医科大学を設立していたが、彼らの教育法はヒポクラテスやギリシャの学派が定めた原理に基づいていた。現代医学の基礎はジョン・ハーベイ(1578–1657)によって築かれた。ヒポクラテスは血液を体の主要な構成要素の一つ、すなわち四つの主要な「体液」の一つだと考えていた。しかし、動物の解剖を通じて動脈系の機能を研究し始めるまで、血液の流れについては調査されていなかった。動脈は単なる空気の通り道と見なされていた。それは、動脈が死後の検死時にのみ、中が空っぽの状態でしか研究されなかったからである。十六世紀の解剖学者たちはその重要性を理解できなかった。洞察力に優れた観察者であったハーベイは、イギリスだけでなく大陸のいくつかの大学でも学び、独創的な思考力を持っていたため、自分が教えられてきた医学理論を検証しようと決意した。彼が心臓、動脈、静脈の機能について発見したことは画期的なものであった。彼は非常に優れた研究を行い、簡潔でありながらも説得力のある実験を行ったため、先人たちよりも自らの理論が受け入れられるのに苦労しなかった。彼は間もなくヒポクラテスやガレノスに匹敵する人物として認められるようになった。ハーベイは、動脈から静脈へ血液が流れ込む様子を実際に目にすることはなかったが、彼の死後4年目にマルチェッロ・マルピーギ(1628–1694)が顕微鏡を用いて、カメの肺内の微細な血管を通って血液球が心臓から動脈を経由して静脈へ、そして再び心臓へ戻る様子を示した。その後、カエルの足の網目に顕微鏡を当てることで血液循環が証明された。低倍率のレンズを使えば、この方法で良好な視界が得られる。ハーベイは胚胎学を含む多くの重要な発見も行った。彼は、以前信じられていたように完璧な小さな鶏からではなく、段階的な発達と分化の過程を経て鶏の胚が形成されることを実証した。
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微生物は1683年、アントニウス・フォン・レーウェンフック(1632–1723)によって発見されました。彼は自分の歯から採取したサンプルを観察していた際に、長くて短い桿状のバチルスや細菌、螺旋形のもの、微球菌などを初めて目にしました。彼はこれらを殺す方法を探し、酢と熱いコーヒーを混ぜたものでうがいすることでかなりの効果を得ました。この実験は、19世紀にリスターによって考案された抗菌手術の初期の先駆けの一つでした。
フランスの外科医アンブロワーズ・パレ(1517–1590)は、傷の治療における先駆者でした。従来の方法は沸騰した油を使うことでしたが、彼は単に傷口を清潔にして包帯を巻くだけで、非常に痛みを伴う熱い油を使うよりも良く、より早く回復させることができることを発見しました。パレは出血を止めるために靭帯を利用し、口唇裂やヘルニアの手術、恥骨上結石摘出術の技術を向上させました。彼はこれらの手術の原理を、腎臓や膀胱の疾患の手術に高い技術を持っていた流浪の外科医ピーター・フランコ(1505–1570)から学びました。
ライデン大学の教授であり、「シルビウス脳裂」の発見者として最もよく知られるフランツ・デ・ラ・ボエ(1614–1672)は、化学医学という新しい学派を創設しました。ファン・ヘルモントは彼に、胃が多くの一般的な疾患の原因である可能性を示唆しました。これが調査される中で、新しい薬剤を用いた多くの実験が行われました。これらの実験の成功により、医療実践に大きな改革がもたらされました。イギリスの医師トマス・ウィリス(1622–1675)は、ハーヴェイの業績を研究したファン・ヘルモントとシルビウスが提案した治療法をさらに発展させました。
科学的根拠に基づく医療の実践を確立したもう一人の偉大なイギリスの医学の天才が現れました。トマス・シデナム(1624–1689)は、以下の3つの原則に基づいて医学の学派を創設しました:(1)疾患の経過を正確に記述すること、(2)各疾患に対して一定の治療法を用いること、(3)各疾患に対する特異的な治療法を探求すること。これらの教えの成果は非常に顕著でした。シデナム以前には、医学で使用されていた薬剤はキンカの抽出物だけでした。上述のオランダ人たちやシデナムは、多くの有効な薬剤を発見しました。薬学におけるシデナムの最も重要な発見は、ラウダヌムの特性の解明でした。
イングランドのエリザベス女王の宮廷医であったウィリアム・ギルバートは、ガリレオやステヴィンが重力や流体力学の法則を研究している間に、地磁気や化学の法則の研究に取り組みました。彼の化学に関する研究は広範囲にわたり、非常に価値がありました。しかし、彼の名声は磁気と電気に関する研究によって永続しました。彼は地球が南北極を持つ巨大な磁石であることを発見しました。彼の磁気に関する優れた教科書には、今日知られている多くの基本的な事実が記載されていました。彼は磁気と電気の違いを明記し、電荷、導電性の原理、鉄を磁化する方法についても説明しました。ガリレオは彼について「私はこの著者を非常に尊敬し、羨ましく思う」と記しています。
フランスの外科医アンブロワーズ・パレ(1517–1590)は、傷の治療における先駆者でした。従来の方法は沸騰した油を使うことでしたが、彼は単に傷口を清潔にして包帯を巻くだけで、非常に痛みを伴う熱い油を使うよりも良く、より早く回復させることができることを発見しました。パレは出血を止めるために靭帯を利用し、口唇裂やヘルニアの手術、恥骨上結石摘出術の技術を向上させました。彼はこれらの手術の原理を、腎臓や膀胱の疾患の手術に高い技術を持っていた流浪の外科医ピーター・フランコ(1505–1570)から学びました。
ライデン大学の教授であり、「シルビウス脳裂」の発見者として最もよく知られるフランツ・デ・ラ・ボエ(1614–1672)は、化学医学という新しい学派を創設しました。ファン・ヘルモントは彼に、胃が多くの一般的な疾患の原因である可能性を示唆しました。これが調査される中で、新しい薬剤を用いた多くの実験が行われました。これらの実験の成功により、医療実践に大きな改革がもたらされました。イギリスの医師トマス・ウィリス(1622–1675)は、ハーヴェイの業績を研究したファン・ヘルモントとシルビウスが提案した治療法をさらに発展させました。
科学的根拠に基づく医療の実践を確立したもう一人の偉大なイギリスの医学の天才が現れました。トマス・シデナム(1624–1689)は、以下の3つの原則に基づいて医学の学派を創設しました:(1)疾患の経過を正確に記述すること、(2)各疾患に対して一定の治療法を用いること、(3)各疾患に対する特異的な治療法を探求すること。これらの教えの成果は非常に顕著でした。シデナム以前には、医学で使用されていた薬剤はキンカの抽出物だけでした。上述のオランダ人たちやシデナムは、多くの有効な薬剤を発見しました。薬学におけるシデナムの最も重要な発見は、ラウダヌムの特性の解明でした。
イングランドのエリザベス女王の宮廷医であったウィリアム・ギルバートは、ガリレオやステヴィンが重力や流体力学の法則を研究している間に、地磁気や化学の法則の研究に取り組みました。彼の化学に関する研究は広範囲にわたり、非常に価値がありました。しかし、彼の名声は磁気と電気に関する研究によって永続しました。彼は地球が南北極を持つ巨大な磁石であることを発見しました。彼の磁気に関する優れた教科書には、今日知られている多くの基本的な事実が記載されていました。彼は磁気と電気の違いを明記し、電荷、導電性の原理、鉄を磁化する方法についても説明しました。ガリレオは彼について「私はこの著者を非常に尊敬し、羨ましく思う」と記しています。
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水銀気圧計とその法則は、ガリレオの弟子であったエヴァンジェリスタ・トリチェッリ(1608–1647)によって発見された。彼の気圧計を用いて、トリチェッリは空気の物理や気体圧力に関する知識を大きく進展させ、流体力学の原理も研究した。顕微鏡、望遠鏡、六分儀などの器具も彼によって大幅に改良され、彼の数学的業績は実験科学への貢献に次ぐものであった。気圧計として使われたトリチェッリ管は、水銀柱の上部に真空を作り出す手段であった。フランスの数学者パスカルは真空の物理について研究し、自身の実験結果に基づく重要な著作を発表した。これらやヨーロッパの科学者たちが行った他の実験들は、ボイルやマリオットらによる気体や真空に関する研究の基礎を築き、最終的に蒸気機関やその他多くの現代機械の発明につながった。
ロバート・ボイル(1627–1691)は1660年にオックスフォードで、化学化合物と化学混合物を区別する書物を出版した。彼はヴァン・ヘルモントが初めて提案した「気体」という用語を採用し、沸騰や凝固の物理に関する貴重な研究も行った。金属の酸化、焼成や金属・合金の溶融の結果、大気圧の計算、光線による色の変化の研究、電気に関する研究なども、この偉大な実験家が行った科学的業績の一部である。しかし彼の名声は主に気体に関する研究成果によるものである。ボイルは錬金術師として人生を始め、熟練した化学者として亡くなった。
ボイルと同時代のフランス人であるエドメ・マリオットも同様の実験を行い、ボイル・マリオットの法則と呼ばれる気体の物理法則の確立に貢献した。ドイツの物理学者オットー・フォン・ゲリケ(1602–1686)もボイルの研究を引き継ぎ、新しい型の空気ポンプを発明した。また彼は電気に関する重要な実験も行った。
ギルバート、ハーベイ、ヴァン・ヘルモント、トリチェッリ、ボイル、マリオット、そしてその他の科学的方法の先駆者たちは、数多くの貴重な器具を発明し、示唆に富んだ教科書を執筆しただけでなく、自らの実験について魅力的に記述することで科学知識の発展とそれへの関心を高めた。近代教育はこれらの人々によって始まった。この時期以前には、教育の根本的な目的が人々に魂を守り神に仕える方法を教えることだけであった、不毛な時代があった。しかし、この人文主義的な理念は自然法則に関する知識の進展を妨げ、科学者たちの研究は徐々にそれに対する強い反発を招いた。これがまた、科学だけでなくあらゆる学問分野におけるさらなる進歩をもたらした。ホッブズ、ロック、デカルト、ヴォルテールらによって発展させられた自然主義の時代への道が開かれたのである。
ロバート・ボイル(1627–1691)は1660年にオックスフォードで、化学化合物と化学混合物を区別する書物を出版した。彼はヴァン・ヘルモントが初めて提案した「気体」という用語を採用し、沸騰や凝固の物理に関する貴重な研究も行った。金属の酸化、焼成や金属・合金の溶融の結果、大気圧の計算、光線による色の変化の研究、電気に関する研究なども、この偉大な実験家が行った科学的業績の一部である。しかし彼の名声は主に気体に関する研究成果によるものである。ボイルは錬金術師として人生を始め、熟練した化学者として亡くなった。
ボイルと同時代のフランス人であるエドメ・マリオットも同様の実験を行い、ボイル・マリオットの法則と呼ばれる気体の物理法則の確立に貢献した。ドイツの物理学者オットー・フォン・ゲリケ(1602–1686)もボイルの研究を引き継ぎ、新しい型の空気ポンプを発明した。また彼は電気に関する重要な実験も行った。
ギルバート、ハーベイ、ヴァン・ヘルモント、トリチェッリ、ボイル、マリオット、そしてその他の科学的方法の先駆者たちは、数多くの貴重な器具を発明し、示唆に富んだ教科書を執筆しただけでなく、自らの実験について魅力的に記述することで科学知識の発展とそれへの関心を高めた。近代教育はこれらの人々によって始まった。この時期以前には、教育の根本的な目的が人々に魂を守り神に仕える方法を教えることだけであった、不毛な時代があった。しかし、この人文主義的な理念は自然法則に関する知識の進展を妨げ、科学者たちの研究は徐々にそれに対する強い反発を招いた。これがまた、科学だけでなくあらゆる学問分野におけるさらなる進歩をもたらした。ホッブズ、ロック、デカルト、ヴォルテールらによって発展させられた自然主義の時代への道が開かれたのである。
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カント、ルソーら。自然主義は、あらゆる現象を最も単純な言葉で説明し、普遍的原理によって万物を結びつけることを目指した。近代においてはダーウィンの進化論によって大きな推進力を与えられた。16世紀から17世紀にかけての偉大な科学的発見は、他にも重要な教育的影響をもたらした。それらは専門分化を促し、科学機関や学校、大学の設立につながった。ガリレオの時代にイタリアでリンチア科学者協会が設立され、その後1657年にアッカデーミア・デル・チメントとなった。イングランド王立協会は1645年頃に組織され、1662年に正式に設立された。創設当初から多くの貴重な科学的業績を上げ、優れた科学者たちの研究を支援し、科学研究を指導し、科学記録の印刷や海外探検の資金提供も行った。世界のほぼすべての主要国が同様の目的を持つ機関を設立している。ボイルの化学的発見は広範な注目を集め、物質の構成を解明するための研究が始まった。ライデンのヘルマン・ボーアハーフェ(1668–1738)は有機化学の研究に取り組み、イングランドではスティーヴン・ヘイルズ(1677–1761)が同様の研究を行った。これらの化学者はいずれも貴重な実験手法や器具を発明した。ヘイルズはガスを集めるために使われる空気槽を改良した。今や科学者たちは望遠鏡、コンパス、六分儀、顕微鏡、気圧計、温度計、空気ポンプ、圧力計などの器具を手に入れることができ、植物や動物、昆虫の細胞構造、微生物や細菌、水中や海中に存在する微小生物、さらには大気や天空、地殻の現象までも、訓練を受けた観察者によって研究できるようになった。これらの器具の発明により、研究者たちはますます専門化し、古来から哲学の付属物であった科学は哲学から完全に切り離された。マルピーギ、キルヒャー、リウエンホーク、グルー、フックによる顕微鏡を用いた研究は、研究の分野を大幅に拡大した。彼らは顕微鏡を用いた化学や解剖学を発展させ、動植物の組織に関する従来の考え方を変えた。鉱物学、植物学、昆虫学といった科学分野も恩恵を受け、医学は実質的に革命を迎えた。王立協会の初期の出版物からは、当時顕微鏡や望遠鏡を用いた研究がいかに広く注目されていたかがわかる。
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著作権:Keystone View Co.
イギリス、グリニッジ天文台の屋上にある気象・天文学用機器
イギリス、グリニッジ天文台の屋上にある気象・天文学用機器
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出典:「Aeronautics」、ロンドン
R-24固定装置を備えた飛行船用係留塔
当時、イングランドのフランシス・ベーコン(1561–1626)、フランスのルネ・デカルト(1596–1650)、ドイツのゴットフリート・ライプニッツ(1646–1716)は、それぞれ科学の発展に大きな貢献をした。
ベーコンの深い学識により、彼は科学的な方法論を的確に記述し、科学的批判を導くことができた。彼は帰納的な手法に基づく科学的方法に一般の注目を集めた。
デカルトは、世界中の優れた知性の人々が長年にわたって哲学や形而上学に取り組んでも何も確実なものを発見できていないことに気づき、どんな権威や評判に基づく信念も受け入れないと決意した。彼はデータを厳密に検討することによって自ら結論を導き出そうとした。彼は数学や幾何学の助けを借りて自然の謎を解明しようとし、デカルト哲学を発展させた。
デカルトの数学に関する著作は、彼の一般的な科学的思想よりも今ではよく知られている。彼は1637年に『方法序説』および『幾何学について』を出版した。後者の著作では解析的手法の発展に向けた提案がなされている。彼の定式化は、彼自身よりもさらに巧妙だと言われている。他の数学者たちによる彼の解析的手法の広範な利用により、何世紀にもわたって解決不可能だとされてきた多くの科学的問題が解決された。
R-24固定装置を備えた飛行船用係留塔
当時、イングランドのフランシス・ベーコン(1561–1626)、フランスのルネ・デカルト(1596–1650)、ドイツのゴットフリート・ライプニッツ(1646–1716)は、それぞれ科学の発展に大きな貢献をした。
ベーコンの深い学識により、彼は科学的な方法論を的確に記述し、科学的批判を導くことができた。彼は帰納的な手法に基づく科学的方法に一般の注目を集めた。
デカルトは、世界中の優れた知性の人々が長年にわたって哲学や形而上学に取り組んでも何も確実なものを発見できていないことに気づき、どんな権威や評判に基づく信念も受け入れないと決意した。彼はデータを厳密に検討することによって自ら結論を導き出そうとした。彼は数学や幾何学の助けを借りて自然の謎を解明しようとし、デカルト哲学を発展させた。
デカルトの数学に関する著作は、彼の一般的な科学的思想よりも今ではよく知られている。彼は1637年に『方法序説』および『幾何学について』を出版した。後者の著作では解析的手法の発展に向けた提案がなされている。彼の定式化は、彼自身よりもさらに巧妙だと言われている。他の数学者たちによる彼の解析的手法の広範な利用により、何世紀にもわたって解決不可能だとされてきた多くの科学的問題が解決された。
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デカルトは代数学の発展にも貢献した。曲線の理論を代数学に応用することで、その有用性の範囲は大きく拡大された。これらの革新を行う中で、デカルトは現代の指数表記法の手法や記号を導入した。イギリスの数学者ウォリスもまた、数学的表記法の発展において重要な役割を果たした。彼はギリシャの表記法やニコラ・シュケ(1484年)、J・ビュルギ、トマス・ハリオット(1631年)、ヨハン・フッデ(1659年)らの成果を基盤としていた。デカルトはこれらの学者たちの著作に精通しており、間違いなく彼らの影響を受けていた。
ロベルヴァル、フェルマー、パスカルはフランスの同時代の数学者であり、数学の歴史に偉大な名を残した。彼らは皆、数学を永続的に豊かにする貢献をし、他の科学分野のさらなる進歩を可能にした。
地理学も次第に注目を集めるようになった。新しい科学機器によって、科学的な謎を解明するために必要な世界中のデータが収集できるようになった。
ウィリアム・ダンピア(1653–1715年)は科学的探検の先駆者の一人である。東洋やオーストララシアへの航海の中で、動物学、植物学、気象学、風や潮汐、海流、そして魚類や海洋生物に関する多くの重要なデータを収集した。彼の風に関する著書は、最初の優れた気象学の標準的な著作となった。
自然発生説は長い間ヨーロッパで支配的であった。ギリシャ人もこの説を信じており、マルティン・ルターの時代にも真実として受け入れられていた。イタリアの生物学者フランチェスコ・レディ(1626–1697年)は、死んだ動物の肉を保護すれば新鮮なままでいられることを示した。スパランツァーニ神父(1729–1799年)はレディの理論をさらに発展させ、煮沸して密封された溶液中では微生物や細菌は繁殖しないことを示した。ここに消毒科学の始まりが見られる。
イングランドのベーコン、フランスのカルヴァン、ドイツのルター、スコットランドのノックスの指導のもと、ヨーロッパの思想は活発化し、前述のような偉大な発見がなされていった。ボイルの化学上の発見が化学を錬金術から分離させ、当時の自然主義的哲学が科学者の専門分化を促し哲学を科学から切り離したように、ベーコンとその同時代人たちによって引き起こされた知的覚醒もまた、魔女信仰の廃止や宗教・倫理における革命的な思想をもたらした。
ロックは経験に基づいた「合理的キリスト教」を確立しようと努めた。彼の時代まで、神学は物理的な問題の迷宮に絡み合っており、ニュートン、ヒューム、ロックといった知性の高い人々でさえも困惑していた。
ニュートンの研究は主に数学的・天文学的な問題に基づいていた。1660年にケンブリッジ大学の学生だった頃、彼はデカルト、ケプラー、ファン・スクーテン、バロウの著作、特にギリシャやイギリスの数学者たちの著作を研究した。J・ウォリスの著作は彼にとって非常に貴重なものであった。「算術の…」
ロベルヴァル、フェルマー、パスカルはフランスの同時代の数学者であり、数学の歴史に偉大な名を残した。彼らは皆、数学を永続的に豊かにする貢献をし、他の科学分野のさらなる進歩を可能にした。
地理学も次第に注目を集めるようになった。新しい科学機器によって、科学的な謎を解明するために必要な世界中のデータが収集できるようになった。
ウィリアム・ダンピア(1653–1715年)は科学的探検の先駆者の一人である。東洋やオーストララシアへの航海の中で、動物学、植物学、気象学、風や潮汐、海流、そして魚類や海洋生物に関する多くの重要なデータを収集した。彼の風に関する著書は、最初の優れた気象学の標準的な著作となった。
自然発生説は長い間ヨーロッパで支配的であった。ギリシャ人もこの説を信じており、マルティン・ルターの時代にも真実として受け入れられていた。イタリアの生物学者フランチェスコ・レディ(1626–1697年)は、死んだ動物の肉を保護すれば新鮮なままでいられることを示した。スパランツァーニ神父(1729–1799年)はレディの理論をさらに発展させ、煮沸して密封された溶液中では微生物や細菌は繁殖しないことを示した。ここに消毒科学の始まりが見られる。
イングランドのベーコン、フランスのカルヴァン、ドイツのルター、スコットランドのノックスの指導のもと、ヨーロッパの思想は活発化し、前述のような偉大な発見がなされていった。ボイルの化学上の発見が化学を錬金術から分離させ、当時の自然主義的哲学が科学者の専門分化を促し哲学を科学から切り離したように、ベーコンとその同時代人たちによって引き起こされた知的覚醒もまた、魔女信仰の廃止や宗教・倫理における革命的な思想をもたらした。
ロックは経験に基づいた「合理的キリスト教」を確立しようと努めた。彼の時代まで、神学は物理的な問題の迷宮に絡み合っており、ニュートン、ヒューム、ロックといった知性の高い人々でさえも困惑していた。
ニュートンの研究は主に数学的・天文学的な問題に基づいていた。1660年にケンブリッジ大学の学生だった頃、彼はデカルト、ケプラー、ファン・スクーテン、バロウの著作、特にギリシャやイギリスの数学者たちの著作を研究した。J・ウォリスの著作は彼にとって非常に貴重なものであった。「算術の…」
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ウォリスの「親和力」に関する研究は彼の注意を天文学的問題へと向けさせ、それが後に彼の偉大な成果へとつながった。
ニュートンの『プリンキピア』は、これまでに生み出された最も優れた知的著作の一つとしてすでに挙げられている。
惑星がその軌道を保つための中心力の性質についてニュートンが深く考察した結果、もし惑星が太陽の周りを楕円軌道で回っているのであれば、それらを公転させている太陽へ向かう力は距離の二乗に反比例しなければならないと証明し、これによってケプラーの法則の数学的基盤を築いた。月が地球の周りを回る現象から、彼はこの重力の法則が実際に成り立つことを確認した。その後彼は運動全般の研究に取り組み、あらゆる物質粒子が同じ二乗反比例の法則に従って他のすべての粒子を引き寄せることを示した。
植物園は1545年にパドヴァに設立され、その後間もなくピサ、ライデン、パリ、ロンドンにも設立された。薬用植物に多くの注目が払われ、数多くの薬草に関する書籍が出版された。マルピーギ、グルー、カメラリウス(1665–1721)は植物学や植物形態学に関する著作を発表した。レイおよびリンネ(1707–1778)は植物の分類を研究し、記述植物学の教科書を編纂した。ビュフォン(1707–1788)は、動物学においてリンネの業績が植物学にもたらした影響と同様の影響をもたらした有名な著書『動物の自然史』を出版した。
振り返ってみると、あらゆる科学的知識は試行錯誤の方法や多数の観察結果の累積的な分析によって得られてきたことがわかる。進歩は均等にではなく、反復的で循環的な形で起こる。進展の後には反動が伴うが、最終的にはすべて前進していくのである。
ニュートンの『プリンキピア』は、これまでに生み出された最も優れた知的著作の一つとしてすでに挙げられている。
惑星がその軌道を保つための中心力の性質についてニュートンが深く考察した結果、もし惑星が太陽の周りを楕円軌道で回っているのであれば、それらを公転させている太陽へ向かう力は距離の二乗に反比例しなければならないと証明し、これによってケプラーの法則の数学的基盤を築いた。月が地球の周りを回る現象から、彼はこの重力の法則が実際に成り立つことを確認した。その後彼は運動全般の研究に取り組み、あらゆる物質粒子が同じ二乗反比例の法則に従って他のすべての粒子を引き寄せることを示した。
植物園は1545年にパドヴァに設立され、その後間もなくピサ、ライデン、パリ、ロンドンにも設立された。薬用植物に多くの注目が払われ、数多くの薬草に関する書籍が出版された。マルピーギ、グルー、カメラリウス(1665–1721)は植物学や植物形態学に関する著作を発表した。レイおよびリンネ(1707–1778)は植物の分類を研究し、記述植物学の教科書を編纂した。ビュフォン(1707–1788)は、動物学においてリンネの業績が植物学にもたらした影響と同様の影響をもたらした有名な著書『動物の自然史』を出版した。
振り返ってみると、あらゆる科学的知識は試行錯誤の方法や多数の観察結果の累積的な分析によって得られてきたことがわかる。進歩は均等にではなく、反復的で循環的な形で起こる。進展の後には反動が伴うが、最終的にはすべて前進していくのである。
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第九章
近代科学の前奏曲――18世紀
18世紀が始まる頃、科学は人々に思考する力を与え始めていた。偉大な科学者たちの業績は、あらゆる面で思考の潮流を変えていった。良心の自由、信仰の自由、機会の平等が求められるようになり、代表制政府、経済的自由、法の前の個人の平等も求められた。人々は自由な主体でありたいと願った。バークリー、ロック、ヒューム、スピノザ、ヴォルテール、ルソーらの哲学的著作は、科学者たちの著作を補完し、合理的思考を促進した。三段論法的推理が、権威に基づく信念の受容という慣習に取って代わった。このような世論の変化は、科学にとって極めて好都合な影響を与えた。
ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(1646–1716)は、物質を多数の単純な力の集合体として捉えた。彼によれば、多種多様な物質が存在し、単一の自然力などなく、無限に多くの力がある。各力は何らかの個別の実体によって表される。力は分割不可能で、非物質的で、拡がりを持たない。彼はこれらの単純な力を「本質的形態」、「単位」、「原子」、または「モナド」と呼んだ。モナドは数学的な点でも物理的な点でもない。真の点とは形而上学的なものである。言い換えれば、ライプニッツは永遠の力と原子に関する哲学を創造したのである。
ギリシャ人たちは、レウキッポス、エンペドクレス、アナクサゴラスから、物質は原子から構成されていると教えられていた。空間は無限であり、原子は分割不可能である。原子は絶えず活動状態にあり、それらが集まって世界や惑星を形成する。空間を飛び交う中で、原子同士の衝突によって渦巻くような運動が生じる。多くの哲学者がこれらの見解を否定したが、時代を通じて学生たちに学ばれ続け、ライプニッツが新しい原子論を提唱したとき、世界はそれを受け入れる準備ができていた。ライプニッツのモナドはプラトンの理念――すなわち永遠の目的――に似ていた。アリストテレスは、モナドは絶対的で分割不可能な存在だと考えていた。一方、ライプニッツは、各モナドは進化の過程にあり、内的な必然性を通じてその本質を実現していくと述べた。それは……
近代科学の前奏曲――18世紀
18世紀が始まる頃、科学は人々に思考する力を与え始めていた。偉大な科学者たちの業績は、あらゆる面で思考の潮流を変えていった。良心の自由、信仰の自由、機会の平等が求められるようになり、代表制政府、経済的自由、法の前の個人の平等も求められた。人々は自由な主体でありたいと願った。バークリー、ロック、ヒューム、スピノザ、ヴォルテール、ルソーらの哲学的著作は、科学者たちの著作を補完し、合理的思考を促進した。三段論法的推理が、権威に基づく信念の受容という慣習に取って代わった。このような世論の変化は、科学にとって極めて好都合な影響を与えた。
ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(1646–1716)は、物質を多数の単純な力の集合体として捉えた。彼によれば、多種多様な物質が存在し、単一の自然力などなく、無限に多くの力がある。各力は何らかの個別の実体によって表される。力は分割不可能で、非物質的で、拡がりを持たない。彼はこれらの単純な力を「本質的形態」、「単位」、「原子」、または「モナド」と呼んだ。モナドは数学的な点でも物理的な点でもない。真の点とは形而上学的なものである。言い換えれば、ライプニッツは永遠の力と原子に関する哲学を創造したのである。
ギリシャ人たちは、レウキッポス、エンペドクレス、アナクサゴラスから、物質は原子から構成されていると教えられていた。空間は無限であり、原子は分割不可能である。原子は絶えず活動状態にあり、それらが集まって世界や惑星を形成する。空間を飛び交う中で、原子同士の衝突によって渦巻くような運動が生じる。多くの哲学者がこれらの見解を否定したが、時代を通じて学生たちに学ばれ続け、ライプニッツが新しい原子論を提唱したとき、世界はそれを受け入れる準備ができていた。ライプニッツのモナドはプラトンの理念――すなわち永遠の目的――に似ていた。アリストテレスは、モナドは絶対的で分割不可能な存在だと考えていた。一方、ライプニッツは、各モナドは進化の過程にあり、内的な必然性を通じてその本質を実現していくと述べた。それは……
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外部から決定される。あらゆる物質の形態は胚の中にその萌芽として存在していた。モナドの中では何も失われることはなく、将来の段階はより初期の段階で既に決定されている。各モナドは過去を背負い、未来に満ちている。当時の生物学者たちは一般的にこの内包説を受け入れていた。1759年にカスパー・F・ヴォルフは、均一な原始的な胚から器官が次第に進化し分化していくというエピジェネシス説を提唱した。この見解が認められるようになったのは、前世紀半ばにダーウィンが彼の偉大な発見を発表してからのことだった。原子論の歴史は、優れた才能を持つ人々によって一般化され、新たな理論として提唱されるまでに、偉大な科学的アイデアが経なければならない長い準備期間を明確に示している。
現代の数学科学はデカルトの解析幾何学から発展した。彼は、科学的事実を発見するための真の方法として、明らかに真でないと認識できるものは何も真だと受け入れてはならず、すべての仮定は証明されるべきであり、各種の困難は個別に研究されるべきであり、中間段階を省略してはならず、詳細は体系的に列挙されるべきだと示した。思考は秩序だって導かれなければならず、対象の最も単純な特性から始めて、論理的な順序で各主題の最も複雑な側面へと進んでいくのである。デカルトは自身の著作の中でこれらの規則を実践した。彼による微分積分学の改良、カヴァリエーリによる同分野での改良、そしてパスカルとフェルマーによる確率論の発展により、科学者たちは研究で直面するほぼすべての物理的問題を解決できる道具を手に入れることができた。
新しい解析手法によって得られた最初の成果の一つが光学という科学の確立であった。ニュートンは白光がさまざまな色の光線から構成されており、ある物体が反射する色は、その物体が特定の光線を反射しつつ他の光線を吸収する能力に起因することを示した。オランダの物理学者ホイヘンスは光の波動説を提唱した。屈折現象はニュートンとホイヘンスの両者によって説明され、後者はアイスランド石の結晶の二重屈折を研究する中で偏光現象を発見した。
現代の数学科学はデカルトの解析幾何学から発展した。彼は、科学的事実を発見するための真の方法として、明らかに真でないと認識できるものは何も真だと受け入れてはならず、すべての仮定は証明されるべきであり、各種の困難は個別に研究されるべきであり、中間段階を省略してはならず、詳細は体系的に列挙されるべきだと示した。思考は秩序だって導かれなければならず、対象の最も単純な特性から始めて、論理的な順序で各主題の最も複雑な側面へと進んでいくのである。デカルトは自身の著作の中でこれらの規則を実践した。彼による微分積分学の改良、カヴァリエーリによる同分野での改良、そしてパスカルとフェルマーによる確率論の発展により、科学者たちは研究で直面するほぼすべての物理的問題を解決できる道具を手に入れることができた。
新しい解析手法によって得られた最初の成果の一つが光学という科学の確立であった。ニュートンは白光がさまざまな色の光線から構成されており、ある物体が反射する色は、その物体が特定の光線を反射しつつ他の光線を吸収する能力に起因することを示した。オランダの物理学者ホイヘンスは光の波動説を提唱した。屈折現象はニュートンとホイヘンスの両者によって説明され、後者はアイスランド石の結晶の二重屈折を研究する中で偏光現象を発見した。
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ボイルの化学的発見により、化学分野で多くの研究が行われるようになった。ブラック、ベルグマン、ヴァン・ヘルモントは二酸化炭素ガスの性質を調べた。ジョセフ・ブラックは石灰岩に酸を作用させ、発生したガスをヘイルズの気体集め装置で捕集した。彼はそのガスと残った石灰岩の重量を測定し、石灰岩が失った量がガスの重量に等しいことを発見した。そこで彼は逆の過程を試み、石灰水からチョークを作り出すことに成功した。この簡単な実験は化学分析や合成の道を開き、物質の構成に関する私たちの知識に大きく貢献した。
ベルグマンはブラックが得たガスをリトマス紙で試験し、酸性反応を示すことを確認した。1779年にはラヴォアジエが、そのガスが炭素と酸素から構成されていることを証明した。その後、イギリスの化学者であるプリーストリーとカヴェンディッシュもこの研究を続けた。カヴェンディッシュは鉄、スズ、亜鉛などの金属に硫酸を作用させ、新しいガスを発見し、それを水素と名付けた。ラザフォードは1772年に窒素を発見し、プリーストリーは一酸化窒素を単離し、1774年に酸素を発見した。実験の過程でプリーストリーはアンモニアや二酸化硫黄などの化学物質も発見した。しかし、彼の最も偉大な業績は酸素の単離と同定、そして水の成分の発見であった。これらの発見を踏まえて、彼は空気が単純な元素ではなく、窒素と酸素、そしていくつかの不純物ガスの混合物であることを指摘した。この偉大な化学者の業績は、物理学や天文学、数学におけるニュートンの業績と同様に、化学分野においても大きな成果をもたらした。
スウェーデン人のカール・ヴィルヘルム・シェーレは多くの実験を行い、タルタル酸や光による塩化銀の分解、硝酸マグネシウム、マグネシア、ミクロコスミック・ソルト、硫化水素、塩素、フッ化水素などの無機酸の発見につなげた。また、乳酸、没食子酸、ピログアル酸、シュウ酸、クエン酸、マル酸、ムシン酸、尿酸といった有機酸も発見した。彼はグリセリンや乳糖を単離し、ヒドロシアン酸、硼砂、プルンバゴ、プルシアンブルーなどの化学物質の性質も解明した。さらに多くの新しい化学的・実験的手法も考案した。シェーレは薬剤師の助手として働き、貧しい生活を送っていた。しかし、不利な状況下で実験を行っていたにもかかわらず
ベルグマンはブラックが得たガスをリトマス紙で試験し、酸性反応を示すことを確認した。1779年にはラヴォアジエが、そのガスが炭素と酸素から構成されていることを証明した。その後、イギリスの化学者であるプリーストリーとカヴェンディッシュもこの研究を続けた。カヴェンディッシュは鉄、スズ、亜鉛などの金属に硫酸を作用させ、新しいガスを発見し、それを水素と名付けた。ラザフォードは1772年に窒素を発見し、プリーストリーは一酸化窒素を単離し、1774年に酸素を発見した。実験の過程でプリーストリーはアンモニアや二酸化硫黄などの化学物質も発見した。しかし、彼の最も偉大な業績は酸素の単離と同定、そして水の成分の発見であった。これらの発見を踏まえて、彼は空気が単純な元素ではなく、窒素と酸素、そしていくつかの不純物ガスの混合物であることを指摘した。この偉大な化学者の業績は、物理学や天文学、数学におけるニュートンの業績と同様に、化学分野においても大きな成果をもたらした。
スウェーデン人のカール・ヴィルヘルム・シェーレは多くの実験を行い、タルタル酸や光による塩化銀の分解、硝酸マグネシウム、マグネシア、ミクロコスミック・ソルト、硫化水素、塩素、フッ化水素などの無機酸の発見につなげた。また、乳酸、没食子酸、ピログアル酸、シュウ酸、クエン酸、マル酸、ムシン酸、尿酸といった有機酸も発見した。彼はグリセリンや乳糖を単離し、ヒドロシアン酸、硼砂、プルンバゴ、プルシアンブルーなどの化学物質の性質も解明した。さらに多くの新しい化学的・実験的手法も考案した。シェーレは薬剤師の助手として働き、貧しい生活を送っていた。しかし、不利な状況下で実験を行っていたにもかかわらず
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その功績により、彼は同時代で最も偉大な化学者として、また歴史上最も優れた化学実験家の一人と見なされるようになった。カヴェンディッシュは空気の構成成分の比率を明らかにし、水の性質やその体積組成を実証した。彼が行った実験の手法や、計量・測定・計算における洗練された方法論により、彼は系統的化学の創始者と見なされている。彼の手法は優れたラヴォアジエよりも科学的であり、実践的なシーレよりもはるかに学識が深く、哲学的思考に長けていた。
化学者たちがこうした偉大な進歩を遂げている間、物理学の分野でも重要な発展があった。世界中で名声を得た最初のアメリカ人科学者であるベンジャミン・フランクリン(1706–1790)は、雷が電気現象であることを明らかにした。1752年には有名な凧を使った実験により、大気中の電荷と機械によって生じる電荷が同じ性質のものであることを示した。フランクリンは、二つの電荷間の電気力を研究するためのいくつかの電気実験をカヴェンディッシュに提案した。これらの実験により、カヴェンディッシュは帯電体間の電気的引力の法則を発見した。その後、フランクリンは電荷保存の法則を発見した。
シャルル・オーギュスタン・クーロン(1736–1806)は電気実験の分野に大きな貢献をした。彼はカヴェンディッシュやプリーストリー、その他の先駆的な電気学者たちの実験を再検討し、電流や磁場を説明するための公式を提供する分子磁化の理論を確立した。
シメオン・ドニ・ポアソン(1781–1840)は、彼の名前が付けられた誘導磁気の法則を発見した。
ルイージ・ガルヴァーニ(1737–1798)は、複数の金属から成る金属弧を介して神経や筋肉を通じてカエルの四肢を接続すると、その四肢が痙攣することを観察した。彼はこの痙攣が、彼が「ガルバニズム」または「動物電気」と呼んだ特殊な液体によるものだと考えた。
もう一人のイタリア人であるアレッサンドロ・ヴォルタ(1745–1827)は、ボルタ電池の理論を発見し、それを解明した。
化学者たちがこうした偉大な進歩を遂げている間、物理学の分野でも重要な発展があった。世界中で名声を得た最初のアメリカ人科学者であるベンジャミン・フランクリン(1706–1790)は、雷が電気現象であることを明らかにした。1752年には有名な凧を使った実験により、大気中の電荷と機械によって生じる電荷が同じ性質のものであることを示した。フランクリンは、二つの電荷間の電気力を研究するためのいくつかの電気実験をカヴェンディッシュに提案した。これらの実験により、カヴェンディッシュは帯電体間の電気的引力の法則を発見した。その後、フランクリンは電荷保存の法則を発見した。
シャルル・オーギュスタン・クーロン(1736–1806)は電気実験の分野に大きな貢献をした。彼はカヴェンディッシュやプリーストリー、その他の先駆的な電気学者たちの実験を再検討し、電流や磁場を説明するための公式を提供する分子磁化の理論を確立した。
シメオン・ドニ・ポアソン(1781–1840)は、彼の名前が付けられた誘導磁気の法則を発見した。
ルイージ・ガルヴァーニ(1737–1798)は、複数の金属から成る金属弧を介して神経や筋肉を通じてカエルの四肢を接続すると、その四肢が痙攣することを観察した。彼はこの痙攣が、彼が「ガルバニズム」または「動物電気」と呼んだ特殊な液体によるものだと考えた。
もう一人のイタリア人であるアレッサンドロ・ヴォルタ(1745–1827)は、ボルタ電池の理論を発見し、それを解明した。
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ニコルソンとカーライルは摩擦電気を発見し、ウィリアム・クルックシャンクはボルタ電流が金属塩の溶液を分解することを示した。ウィリアム・ハイド・ウォラストンはクルックシャンクの発見を利用して、摩擦電流とボルタ電流が同一であることを証明した。ハンフリー・デイヴィー(1778–1829)は1807年に、これまで提唱されていた化学説と接触説を統合した新たなボルタ理論を確立し、電気的引力と化学的引力が同じ原因によって生じることを示した。彼は化学的親和力も本質的には電気的現象であると考えた。
1705年、フランシス・ホークスビーは王立協会に報告書を提出し、十分に排気された容器内の水銀上に通常の空気を通すと電光が生じることを示した。これは、電気を用いて光を生み出すことが可能であることを初めて実証したものであった。デュファイ(1699–1739)は正の電流と負の電流について記述した。ワトソンは王立協会のために電流の速度を測定し、それが事実上瞬時であることを明らかにした。
これら、そしてその他多数の発見は、プリーストリー、キャベンディッシュ、シーレ、ボイル、ラヴォアジエらによる化学分野での発見が化学にもたらした影響と同様のものを電気分野にもたらした。
18世紀の数多くの探検航海は地理学の発展に寄与した。交易利益を考慮せずに地理的知識を得るための特別な探検隊が組織された。この世紀の初頭にはイエズス会士たちが中国やモンゴルにおいて貴重な調査を行った。デンマークの科学探検隊はアラビアを調査し、その成果は1772年にニーブールによって出版された。ジェームズ・ブルースはナイル川の源流という古くからの謎を解明する目的でアビシニアを訪れた。マングー・パークはニジェール川の流路を調査した。ジェームズ・クック船長は天文学的観測を目的としてタヒチへ科学探検隊を率いて行き、これにより歴史上最も偉大で価値の高い探検航海の一つが生まれた。クックは1778年にアメリカ大陸の最西端を特定し、ベーリング海やアラスカに関する彼の記述は極地海域への関心を再燃させ、その結果多くの北極・南極探検が行われ、豊富な科学的成果が得られた。
ハドソン湾会社は北米の北極地域の特性や資源を調査するため多くの探検家を派遣した。ロシア人も同様のことを行った。
1705年、フランシス・ホークスビーは王立協会に報告書を提出し、十分に排気された容器内の水銀上に通常の空気を通すと電光が生じることを示した。これは、電気を用いて光を生み出すことが可能であることを初めて実証したものであった。デュファイ(1699–1739)は正の電流と負の電流について記述した。ワトソンは王立協会のために電流の速度を測定し、それが事実上瞬時であることを明らかにした。
これら、そしてその他多数の発見は、プリーストリー、キャベンディッシュ、シーレ、ボイル、ラヴォアジエらによる化学分野での発見が化学にもたらした影響と同様のものを電気分野にもたらした。
18世紀の数多くの探検航海は地理学の発展に寄与した。交易利益を考慮せずに地理的知識を得るための特別な探検隊が組織された。この世紀の初頭にはイエズス会士たちが中国やモンゴルにおいて貴重な調査を行った。デンマークの科学探検隊はアラビアを調査し、その成果は1772年にニーブールによって出版された。ジェームズ・ブルースはナイル川の源流という古くからの謎を解明する目的でアビシニアを訪れた。マングー・パークはニジェール川の流路を調査した。ジェームズ・クック船長は天文学的観測を目的としてタヒチへ科学探検隊を率いて行き、これにより歴史上最も偉大で価値の高い探検航海の一つが生まれた。クックは1778年にアメリカ大陸の最西端を特定し、ベーリング海やアラスカに関する彼の記述は極地海域への関心を再燃させ、その結果多くの北極・南極探検が行われ、豊富な科学的成果が得られた。
ハドソン湾会社は北米の北極地域の特性や資源を調査するため多くの探検家を派遣した。ロシア人も同様のことを行った。
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彼ら自身の北方の土地のためであった。
こうした地理学者たちの活動により、航海法、海図作成、水深測量、造船技術が向上するとともに、膨大な量の科学的データも得られた。
イギリス海軍当局はチャールズ2世に正確な航海表の必要性を指摘した。当時の著名な天文学者の一人であるフラムスティードは、新しい恒星位置の目録や潮汐表、その他の航海データを作成するという明確な目的のもと、1675年に王立天文官に任命された。彼はすぐにグリニッジ天文台を設立し、航海士たちのためのデータを世界中に提供してきた。
グリニッジでフラムスティードの後継者となったブラッドリーは、星図の作成を進める中で多くの重要な天文学的発見を行った。彼は光の屈折や地球軸の変化を発見した。
ロキエルは太陽の視差を研究し、1751年に喜望峰で多数の恒星観測を行った。彼は南半球にある1万個の恒星の位置を特定した。
地球の曲率に関するデータを得るため、ペルーやラップランドなどで測定が行われた。重力の変動を調べるための振り子を用いた観測も多くの国で行われた。王立天文官であったマスケリンは、1761年にセントヘレナ島で金星の通過を観測した。この探検により、月の距離を利用して海上で経度を求める方法が完成した。
ウィリアム・ハーシェル卿は1781年に天王星を発見し、その後その衛星も発見した。彼は多くの星団や二重星、星雲も発見し、太陽系がヘラクレス座内またはその近くの方向に向かって宇宙を移動していることも突き止めた。
18世紀末にはグリニッジ天文台が『航海暦』や恒星・気象観測に関する年次報告書、そして重要な天文学的専門書を出版していた。同様の出版物は次の世紀にフランス、ドイツ、イタリアでも始まった。
18世紀における数学の発見には、微分、積分、その他の微積分法や微分方程式などが含まれる。
こうした地理学者たちの活動により、航海法、海図作成、水深測量、造船技術が向上するとともに、膨大な量の科学的データも得られた。
イギリス海軍当局はチャールズ2世に正確な航海表の必要性を指摘した。当時の著名な天文学者の一人であるフラムスティードは、新しい恒星位置の目録や潮汐表、その他の航海データを作成するという明確な目的のもと、1675年に王立天文官に任命された。彼はすぐにグリニッジ天文台を設立し、航海士たちのためのデータを世界中に提供してきた。
グリニッジでフラムスティードの後継者となったブラッドリーは、星図の作成を進める中で多くの重要な天文学的発見を行った。彼は光の屈折や地球軸の変化を発見した。
ロキエルは太陽の視差を研究し、1751年に喜望峰で多数の恒星観測を行った。彼は南半球にある1万個の恒星の位置を特定した。
地球の曲率に関するデータを得るため、ペルーやラップランドなどで測定が行われた。重力の変動を調べるための振り子を用いた観測も多くの国で行われた。王立天文官であったマスケリンは、1761年にセントヘレナ島で金星の通過を観測した。この探検により、月の距離を利用して海上で経度を求める方法が完成した。
ウィリアム・ハーシェル卿は1781年に天王星を発見し、その後その衛星も発見した。彼は多くの星団や二重星、星雲も発見し、太陽系がヘラクレス座内またはその近くの方向に向かって宇宙を移動していることも突き止めた。
18世紀末にはグリニッジ天文台が『航海暦』や恒星・気象観測に関する年次報告書、そして重要な天文学的専門書を出版していた。同様の出版物は次の世紀にフランス、ドイツ、イタリアでも始まった。
18世紀における数学の発見には、微分、積分、その他の微積分法や微分方程式などが含まれる。
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力学や物理・天文学的計算のためのさまざまな公式もあった。オイラー、ラグランジュ、ラプラス、ダランベール、カルノーは著名な数学者であった。
かつては熱は「カロリック」と呼ばれる質量を持たない物質と見なされ、高温の物体から放出され、低温の物体に吸収されるものと考えられていた。そのため水銀の膨張は分子間距離の増大ではなく、カロリックの添加によって説明されていた。フランシス・ベーコンとスコットランドの化学者ブラックが初期の研究を行い、それによって最終的にラムフォード伯爵が熱の真の理論を確立することができた。ワットとニューコーメンもこれらの研究に興味を持ち、蒸気機関において自らの理論を実用化した。ブラックは比熱と潜熱を記述し、自身の名を冠したカロリメーターを発明して使用した。
ホールは1733年に望遠鏡用の無色レンズを発明し、別のイギリスの光学技師であるドロンドは無色レンズを改良し、1758年には無色レンズを用いた望遠鏡の対物レンズを作成した。これらのレンズは主に天文望遠鏡用に設計されたが、顕微鏡やその他の科学機器にも応用され、光に関する私たちの知識の向上に寄与した。
この世紀の探検航海は、鉱物学や地質学を含む動物学や自然史全般の研究を促進した。フック、レイ、ウッドワードはイングランドで岩石や化石を収集し、それらの起源を説明する仮説を提唱した。ラッザロ・モーロは、化石は岩石が形成される際にそこに堆積したに違いないと提案し、また岩石層をそこに含まれる特徴的な化石によって区別した。その後ハットンとスミスがイングランドの岩石、化石、地形について科学的な研究を行い、後にライエルによる偉大な発見のための基礎を築いた。
最初の官立鉱山学校は1775年にザクセン州のフライベルクに設立された。この施設やその後他の国々で設立された施設により、地質学や冶金学の研究が盛んになり、19世紀に大きな進歩がもたらされた。
古代にはアリストテレスやテオフラストス、16世紀にはゲスナー、17世紀にはレイ、グルー、マルピーギ、ウィルラビらがいた。
かつては熱は「カロリック」と呼ばれる質量を持たない物質と見なされ、高温の物体から放出され、低温の物体に吸収されるものと考えられていた。そのため水銀の膨張は分子間距離の増大ではなく、カロリックの添加によって説明されていた。フランシス・ベーコンとスコットランドの化学者ブラックが初期の研究を行い、それによって最終的にラムフォード伯爵が熱の真の理論を確立することができた。ワットとニューコーメンもこれらの研究に興味を持ち、蒸気機関において自らの理論を実用化した。ブラックは比熱と潜熱を記述し、自身の名を冠したカロリメーターを発明して使用した。
ホールは1733年に望遠鏡用の無色レンズを発明し、別のイギリスの光学技師であるドロンドは無色レンズを改良し、1758年には無色レンズを用いた望遠鏡の対物レンズを作成した。これらのレンズは主に天文望遠鏡用に設計されたが、顕微鏡やその他の科学機器にも応用され、光に関する私たちの知識の向上に寄与した。
この世紀の探検航海は、鉱物学や地質学を含む動物学や自然史全般の研究を促進した。フック、レイ、ウッドワードはイングランドで岩石や化石を収集し、それらの起源を説明する仮説を提唱した。ラッザロ・モーロは、化石は岩石が形成される際にそこに堆積したに違いないと提案し、また岩石層をそこに含まれる特徴的な化石によって区別した。その後ハットンとスミスがイングランドの岩石、化石、地形について科学的な研究を行い、後にライエルによる偉大な発見のための基礎を築いた。
最初の官立鉱山学校は1775年にザクセン州のフライベルクに設立された。この施設やその後他の国々で設立された施設により、地質学や冶金学の研究が盛んになり、19世紀に大きな進歩がもたらされた。
古代にはアリストテレスやテオフラストス、16世紀にはゲスナー、17世紀にはレイ、グルー、マルピーギ、ウィルラビらがいた。
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動物学の主要な教科書の著者たち。ブフン(1707–1785)とリンネ(1707–1778)は18世紀における現代自然史の創始者であった。ブフンは種を記述し、一方リンネはそれらを分類した。リンネは類人猿、レムール、コウモリを含む霊長類目の中でホモ・サピエンスを独立した種として命名し、人間の自然界における位置を定めた。
医学はエドワード・ジェナーの研究によって革命を迎えた。彼は化学者、数学者、天文学者の科学的手法を医学に応用し、正確な観察、巧みな実験、慎重な一般化、徹底した検証を通じて予防医学を確立した。天然痘の予防法としての接種法の発見は、1798年に非常に興味深い論文として王立協会に報告され、今日の数多くの素晴らしい進歩の先駆けとなった。
この世紀にはフライベルク鉱山学校、ウーリッジ天文台、パリの土木工学学校(1747年)、ゲッティンゲン大学(1737年)、ボン大学(1777年)、ブリュッセル大学(1781年)、イェール大学(1701年)、プリンストン大学(1746年)が設立された。
現代の工業化はこの世紀の終わり頃に始まった。ワットによる蒸気機関の発明は、世界がこれまで経験した中で最も大きな推進力を物質文明に与えた。この発明は、ボイル、ニュートン、ブラック、カヴェンディッシュ、デイビー、プリーストリー、ラヴォアジエらの実験的な研究の直接的な成果であった。これは、ある世代の科学的発見が次の世代の知識の進歩のための基礎を提供し、単一の発明が生活の全貌を変え、多数の人々に雇用をもたらし、海外での入植を促進し、新たな産業を生み出し、商業の領域を拡大することを示している。イギリスの科学者たちによるいくつかの基本的な物理学的研究の成果から蒸気機関が発展していった歴史は、科学史上最も壮大な物語の一つである。
偉大な科学的発見やそれに伴う産業・商業の発展によって世界が取る新たな様相は、急速な進歩に慣れていない人々にとって奇妙に思えた。新しい思想が世界中に広まっていく過程で、不安に似た恐怖心が国外に広がっていた。社会的な理由から、啓蒙運動はフランスで最も強く行われていた。
医学はエドワード・ジェナーの研究によって革命を迎えた。彼は化学者、数学者、天文学者の科学的手法を医学に応用し、正確な観察、巧みな実験、慎重な一般化、徹底した検証を通じて予防医学を確立した。天然痘の予防法としての接種法の発見は、1798年に非常に興味深い論文として王立協会に報告され、今日の数多くの素晴らしい進歩の先駆けとなった。
この世紀にはフライベルク鉱山学校、ウーリッジ天文台、パリの土木工学学校(1747年)、ゲッティンゲン大学(1737年)、ボン大学(1777年)、ブリュッセル大学(1781年)、イェール大学(1701年)、プリンストン大学(1746年)が設立された。
現代の工業化はこの世紀の終わり頃に始まった。ワットによる蒸気機関の発明は、世界がこれまで経験した中で最も大きな推進力を物質文明に与えた。この発明は、ボイル、ニュートン、ブラック、カヴェンディッシュ、デイビー、プリーストリー、ラヴォアジエらの実験的な研究の直接的な成果であった。これは、ある世代の科学的発見が次の世代の知識の進歩のための基礎を提供し、単一の発明が生活の全貌を変え、多数の人々に雇用をもたらし、海外での入植を促進し、新たな産業を生み出し、商業の領域を拡大することを示している。イギリスの科学者たちによるいくつかの基本的な物理学的研究の成果から蒸気機関が発展していった歴史は、科学史上最も壮大な物語の一つである。
偉大な科学的発見やそれに伴う産業・商業の発展によって世界が取る新たな様相は、急速な進歩に慣れていない人々にとって奇妙に思えた。新しい思想が世界中に広まっていく過程で、不安に似た恐怖心が国外に広がっていた。社会的な理由から、啓蒙運動はフランスで最も強く行われていた。
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人々に対する政治的・宗教的な抑圧。それはフランス革命によって終わり、世界中で理性と人権への尊重が強まった。
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第X章 19世紀の物理科学
19世紀において、科学的発見の道筋はほとんど垂直な線で表すことができる。これほど急速かつ驚異的な進歩が遂げられたことはかつてなかった。過去の保守的な時代の抑圧的な制約から人間の精神が解放され、人類の知的エネルギーが解き放たれたのである。新しい理想主義的哲学が以前の哲学に取って代わり、科学や物質的なものに普遍的な関心が寄せられるようになった。こうした変化の中で社会科学は後退し、それに伴い心理学の研究も衰退した。
しかし、新しい合理主義的な精神の影響を最も強く受けたのは物理科学であった。
物理的量同士の関係は測定によって確立される。これらが正確に把握されれば、その量的関係に関する問題は数学的原理によって解決することができる。このようにして物理学は測定を通じて数学と結びつくのである。科学が進歩するほど、物理的測定における精度の要求も高まる。物理学において達成された厳密で明確な実験手法により、独自の器具、規則、方法、公式を持つ測定科学が生まれた。
長さの測定は物理学の基礎の一つである。これはある物体の長さを別の物体の長さと比較することによって行われる相対的な操作である。ほとんどの国では度量衡局が長さの基準を管理している。10進法の測定体系の専門家であったフランスのデランブルは19世紀初頭、ミリメートルの百分の一ほどの微小な量は観測不可能だと主張した。しかし現在の国際度量衡局では、ミリメートルの万分の二、三分の一までを正確に測定できる。わずか一世紀の間に測定科学はこれほどまでに進歩したのである。
19世紀において、科学的発見の道筋はほとんど垂直な線で表すことができる。これほど急速かつ驚異的な進歩が遂げられたことはかつてなかった。過去の保守的な時代の抑圧的な制約から人間の精神が解放され、人類の知的エネルギーが解き放たれたのである。新しい理想主義的哲学が以前の哲学に取って代わり、科学や物質的なものに普遍的な関心が寄せられるようになった。こうした変化の中で社会科学は後退し、それに伴い心理学の研究も衰退した。
しかし、新しい合理主義的な精神の影響を最も強く受けたのは物理科学であった。
物理的量同士の関係は測定によって確立される。これらが正確に把握されれば、その量的関係に関する問題は数学的原理によって解決することができる。このようにして物理学は測定を通じて数学と結びつくのである。科学が進歩するほど、物理的測定における精度の要求も高まる。物理学において達成された厳密で明確な実験手法により、独自の器具、規則、方法、公式を持つ測定科学が生まれた。
長さの測定は物理学の基礎の一つである。これはある物体の長さを別の物体の長さと比較することによって行われる相対的な操作である。ほとんどの国では度量衡局が長さの基準を管理している。10進法の測定体系の専門家であったフランスのデランブルは19世紀初頭、ミリメートルの百分の一ほどの微小な量は観測不可能だと主張した。しかし現在の国際度量衡局では、ミリメートルの万分の二、三分の一までを正確に測定できる。わずか一世紀の間に測定科学はこれほどまでに進歩したのである。
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光線の振動は、標準長さを決定するために利用される。1894年にミッチェルソンとブノワは、カドミウムから放出される赤色、緑色、青色の光の波長を基準にして10センチメートルという標準長さを測定し、その後フランスの標準メートルと比較した。これらの実験では非常に正確な結果が得られた。
質量の測定も物理学における重要な基盤である。質量とは物体中に含まれる物質の量であり、重力が質量に及ぼす力を重量と呼ぶ。重量は質量だけに依存するわけではなく、測定される物体の位置にも依存する。なぜなら、ある場所で物体の重さを測り、別の場所で再び測定すると、緯度や高度の変化によって重力の大きさが変わるからだ。質量の国家標準はイリジウムと白金の合金で作られている。
この世紀には、時間、温度、物理定数に関する多くの優れた測定が行われた。大気、地球、海の温度を示す高温・低温の記録表も作成された。高温度の炉内ガスであれ低温度の凍結混合物であれ、あらゆる温度を測定するための器具や方法が考案された。
質量、長さ、時間、温度の測定単位は基本的なものであり、速度、加速度、力、面積といった他の単位はこれらを基準にして定義される。そのため、後者の単位は派生単位と呼ばれる。これらのうち多くは重要であり、正確な測定が求められる。
この世紀の最初の成果の一つは、エネルギー保存の法則の確立であった。フランシス・ベーコンは運動は熱の現象であると提唱し、ニュートンはエネルギー保存の原理を見出したが、摩擦の本質を発見し、熱の機械的等価物について初めて推定を行ったのはベンジャミン・トンプソン、すなわちラムフォード伯爵であった。ハンフリー・デイヴィー卿は、真空状態で2つの氷塊をこすり合わせるだけでそれらを溶かすことができることを示した。しかし彼は、この実験から導き出されるべき重要な結論を導き出すことができなかった。もし彼が、氷は熱を吸収する性質を持つため、その熱は氷自体から供給されるはずがないと気づいていれば、後にその成果を発表したイギリスの物理学者ジェームズ・P・ジュールによってなされる偉大な業績を予見できたであろう。
質量の測定も物理学における重要な基盤である。質量とは物体中に含まれる物質の量であり、重力が質量に及ぼす力を重量と呼ぶ。重量は質量だけに依存するわけではなく、測定される物体の位置にも依存する。なぜなら、ある場所で物体の重さを測り、別の場所で再び測定すると、緯度や高度の変化によって重力の大きさが変わるからだ。質量の国家標準はイリジウムと白金の合金で作られている。
この世紀には、時間、温度、物理定数に関する多くの優れた測定が行われた。大気、地球、海の温度を示す高温・低温の記録表も作成された。高温度の炉内ガスであれ低温度の凍結混合物であれ、あらゆる温度を測定するための器具や方法が考案された。
質量、長さ、時間、温度の測定単位は基本的なものであり、速度、加速度、力、面積といった他の単位はこれらを基準にして定義される。そのため、後者の単位は派生単位と呼ばれる。これらのうち多くは重要であり、正確な測定が求められる。
この世紀の最初の成果の一つは、エネルギー保存の法則の確立であった。フランシス・ベーコンは運動は熱の現象であると提唱し、ニュートンはエネルギー保存の原理を見出したが、摩擦の本質を発見し、熱の機械的等価物について初めて推定を行ったのはベンジャミン・トンプソン、すなわちラムフォード伯爵であった。ハンフリー・デイヴィー卿は、真空状態で2つの氷塊をこすり合わせるだけでそれらを溶かすことができることを示した。しかし彼は、この実験から導き出されるべき重要な結論を導き出すことができなかった。もし彼が、氷は熱を吸収する性質を持つため、その熱は氷自体から供給されるはずがないと気づいていれば、後にその成果を発表したイギリスの物理学者ジェームズ・P・ジュールによってなされる偉大な業績を予見できたであろう。
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1843年以前に彼が行った多くの実験。彼の任務は、熱の正確な機械的等価物を見出すことだった。最も良い結果は、一定の高さから鉛の塊を落下させ、その落下時に生じるエネルギーを利用して、一定量の水が入った容器内の回転する羽根を動かすことによって得られた。精密な温度計が水中の温度上昇を記録し、424グラムの鉛が1メートル落下するか、あるいは1グラムの鉛が424メートル落下すると、1グラムの水の温度を1摂氏度上昇させるのに十分な熱が生じることを示した。言い換えれば、772ポンドの鉛が1フィート落下するか、あるいは1ポンドの鉛が772フィート落下すると、1ポンドの水の温度が1華氏度上昇する。この772フィート・ポンド、または424グラム・メートルという値が、多くの重要な理論の基礎となった熱の機械的等価物である。しかし、ジュールが算出した等価物は通常の大気温での値であり、水の比熱は温度によって変化するため、温度が上昇するにつれて等価物の値も上昇する。1897年にオズボーン・レイノルズは、氷点と沸点の間の温度における平均的な等価物の値を777フィート・ポンドとして求めた。ジュールの等価物の発見により、運動や機械的仕事と、摩擦によって仕事が完全に消費される際に生じる熱の量との関係が確立された。同様の関係は、電流を発生させたりガスを膨張させたりするような間接的な方法で仕事が変換される場合でも成り立つ。ジュールの法則の真実性を確認するために行われた数多くの精巧な実験により、熱は物質やカロリーではなく、純粋に機械的な効果であることが明らかになった。摩擦と熱の関係に関するこの偉大な発見は、電気学、分子物理学、化学の基礎となっており、エンジニアが動力機械を設計する際に用いる公式の源泉でもある。内燃機関も、ジュールの等価物の発見およびそれから導き出された物理理論の成果である。この偉大な発見により、新たな物質論が発展した。ダルトンは化学に原子論を適用する際、二つの元素が結合して第三の物質を形成する場合、特別な条件がない限り、一方の元素の一つの原子が他方の元素の一つの原子と結合する可能性が高いと提案していた。水が酸素と…によって生成される場合も同様である。
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水素が一緒になると、酸素の1原子が水素の1原子と結合すると彼は考えました。その後、ゲイ=リュサックは、水を生成する際に酸素1容積が水素2容積と結合するだけでなく(ダルトンが考えていた1容積ではない)、硝酸や炭酸ガスもアンモニアガスと1:1または1:2の比率で結合することを証明しました。また、窒素1容積が水素3容積と結合してアンモニアが生成され、一酸化炭素が酸素中で燃焼するとその体積の半分の酸素が消費されることも示しました。彼はこれらおよびその他の事実から、気体は常に体積比において単純な割合で結合し、結合時に見られる体積の減少も、1つ以上の気体の体積と類似した単純な関係にあると結論づけました。アボガドロはゲイ=リュサックの実験データをもとに、同じ体積のどの気体にも含まれる分子の数は常に一定であり、また体積に比例すると提案しました。さらに、同じ圧力と温度下での異なる気体の同じ体積には同じ数の分子が含まれるとも提案しました。ウィリアムソンによるアルコールに関する実験は、化学反応におけるアボガドロの仮説の有効性に疑問を投げかけました。しかし、1860年に新しい化学的原子量や化学式が英語の教科書に導入されることで、これらの疑問は解消されました。これらの実験から導き出された物質の分子論は、すべての可視的な物質形態はより単純で小さい化学元素の集合体であると仮定しています。メンデレーエフとニューランズは、元素の物理的・化学的性質がその原子量の関数であることを示しました。最近では放射性に関する研究や、気体中を流れる電流に基づく観測によって原子論に対する私たちの見解が変わってきましたが、これらの点については放射線に関する章で取り上げます。物質内でのエネルギーの最終的な消失に関する問題は、気体の中で研究するのが最適です。現在、ヨーロッパでは気体分子内の分子エネルギーの交換を追跡する目的で多くの重要な研究が行われています。マクスウェルや他の研究者たちは昔から、分子の運動は永遠に続くことはないと発見していました。運動エネルギーは、摩擦、空気抵抗、他の分子との衝突、衝突によって生じる振動、その他の分子的作用によって次第に失われていくのです。
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運動である。空気抵抗によって散逸するエネルギーは、空気中のエネルギーに変換されることがわかっている。衝突によって失われるエネルギーは、各分子内の内部振動に変わる。ここで問題となるのは、ガスにどのような影響が及ぶかという点である。これには、分子内の内部振動が伝播し、そのエネルギーが周囲の媒質に移行することによる影響が関わってくる。この現象を説明するために、量子力学理論と呼ばれるものが提唱されている。量子力学理論はニュートン力学とは異なるようである。カルノーとクラウジウスは、熱の仕事原動力が、それを実現するために用いられる媒体に依存しないことを発見した。例えば、滝の仕事原動力は、その高さや一定時間内に流れ落ちる水量に依存する。クラウジウスは、カルノーの考えを力学的な言葉で次のように述べた。すなわち、最終状態が初期状態と同じである一連の変換過程において、他の何らかの付随的な現象が同時に起こらない限り、熱が低温の物体から高温の物体へ移動することは不可能である。一連の変換の後に初期状態に戻る熱機関が仕事やエネルギーを供給できるのは、二つの熱源が存在し、そのうちの一方には決してもう一方より高温にはならない一定量の熱が与えられた場合のみである。二つの定められた温度間で作動する可逆機械の出力は、どんな非可逆エンジンよりも大きく、また、これら二つの温度間で作動するすべての可逆機械において同じである。クラウジウスは、この原理が絶対温度尺度の定義につながることを示した。さらに、物理的平衡を回復するのを助ける別の要因があり、彼はそれをエントロピーと名付けた。これは圧力や体積と同様に、他の変数と共に作用して物体の状態を定義する変数である。カルノーとクラウジウスのこれらの発見は、永久機関の存在が不可能であることを示し、内燃機関から効率を得る上での多くの困難を解決するのに役立った。これらの原理からは、極めて重要な工業的・科学的成果が生まれている。1875年から1896年にかけてJ・W・ギブズ、ヘルムホルツ、デュアムらによって内部熱力学的ポテンシャルに関する研究が行われ、可圧性流体や弾性平衡に関する理論が発展した。
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理論は、電気や放射現象を解明する上で計り知れない価値があることが証明されている。
ギブスが1876年に行ったもう一つの発見もまた、素晴らしい成果をもたらした。それが相律として知られている。物質系が分かれてできる均一な物質を相と呼ぶ。アイスランド石が部分的に石灰および二酸化炭素ガスに分解した系では、炭酸石灰、石灰、二酸化炭素ガスがその3つの相となる。相の数と反応に関与する独立した粒子の数によって、その系の平衡法則の一般的な形が決まる。ギブスのこの発見により、物理学の領域は大きく拡大した。これは分子や原子の研究、浸透作用、電気分解、そして熱力学に関わるほとんどの問題において重要である。
光とは一般に、目によって受け取られる感覚印象と定義される。かつては、光は光源から放出される粒子の流れによって生じると考えられていた。これが発光説と呼ばれるものである。19世紀初頭になると、波動説が発光説に取って代わった。波動説によれば、光とはエーテル中を縦方向に伝わる横方向の振動運動である。
ファラデー、マクスウェル、フレネル、ハミルトン、グリーンらの実験により、波動説が有効であるためには、大気中の空気や人間が知るあらゆる物質とは異なる新しい媒質が必要であることが示唆された。反射、屈折、回折、偏光に関する研究結果が古い光の粒子説が成り立たないことを示したのと同様に、これらの実験も波動説と発光説の両方に疑問を投げかけるものであった。
フレネルは偏光の問題を研究している際、ホークが提唱した光の理論が正しいように思えることに気づいた。ホークは、光の振動は縦方向ではなく横方向であると主張していた。フレネルは自身の実験により、光線の進行方向に沿った縦方向の振動という考えでは光の偏光の変化を説明できないことを発見した。彼らは、光線に垂直な方向での横方向の運動が存在すると示唆した。フレネルの研究成果が発表されると、物理学者たちは、光の振動が横方向であるということを否定すれば、光の波動運動も否定されることに気づいた。今や、どのような媒質中にも横方向の振動は存在しえないのである。
ギブスが1876年に行ったもう一つの発見もまた、素晴らしい成果をもたらした。それが相律として知られている。物質系が分かれてできる均一な物質を相と呼ぶ。アイスランド石が部分的に石灰および二酸化炭素ガスに分解した系では、炭酸石灰、石灰、二酸化炭素ガスがその3つの相となる。相の数と反応に関与する独立した粒子の数によって、その系の平衡法則の一般的な形が決まる。ギブスのこの発見により、物理学の領域は大きく拡大した。これは分子や原子の研究、浸透作用、電気分解、そして熱力学に関わるほとんどの問題において重要である。
光とは一般に、目によって受け取られる感覚印象と定義される。かつては、光は光源から放出される粒子の流れによって生じると考えられていた。これが発光説と呼ばれるものである。19世紀初頭になると、波動説が発光説に取って代わった。波動説によれば、光とはエーテル中を縦方向に伝わる横方向の振動運動である。
ファラデー、マクスウェル、フレネル、ハミルトン、グリーンらの実験により、波動説が有効であるためには、大気中の空気や人間が知るあらゆる物質とは異なる新しい媒質が必要であることが示唆された。反射、屈折、回折、偏光に関する研究結果が古い光の粒子説が成り立たないことを示したのと同様に、これらの実験も波動説と発光説の両方に疑問を投げかけるものであった。
フレネルは偏光の問題を研究している際、ホークが提唱した光の理論が正しいように思えることに気づいた。ホークは、光の振動は縦方向ではなく横方向であると主張していた。フレネルは自身の実験により、光線の進行方向に沿った縦方向の振動という考えでは光の偏光の変化を説明できないことを発見した。彼らは、光線に垂直な方向での横方向の運動が存在すると示唆した。フレネルの研究成果が発表されると、物理学者たちは、光の振動が横方向であるということを否定すれば、光の波動運動も否定されることに気づいた。今や、どのような媒質中にも横方向の振動は存在しえないのである。
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流体に似ている。というのも、体積が一定である限り、流体の各部分は何の反応も見られずに移動させることができるのが流体の特徴だからである。これにより、光の伝播には固体が必要だという仮定が生じ、ケルビン卿はその固体は鋼よりも硬いものでなければならないと主張した。
振動説が受け入れられると、エーテルの性質を調べ、その特性を明らかにする必要が生じた。そこでノイマン、マッカラー、グリーン、ストークスらはエーテルの弾性固体理論を展開した。
レイリー卿、ローレンツ、ドルード、ラモアらの実験は、光が電磁的擾乱と同一であり、したがって電気的現象であることを示唆した。
19世紀における物理学の最も優れた発展のいくつかは電気分野にあった。それらにより産業や商業における電気の利用が大幅に拡大し、さまざまな種類の放射性の研究へとつながり、それらがまた非常に優れた性質の研究を促進していった。
振動説が受け入れられると、エーテルの性質を調べ、その特性を明らかにする必要が生じた。そこでノイマン、マッカラー、グリーン、ストークスらはエーテルの弾性固体理論を展開した。
レイリー卿、ローレンツ、ドルード、ラモアらの実験は、光が電磁的擾乱と同一であり、したがって電気的現象であることを示唆した。
19世紀における物理学の最も優れた発展のいくつかは電気分野にあった。それらにより産業や商業における電気の利用が大幅に拡大し、さまざまな種類の放射性の研究へとつながり、それらがまた非常に優れた性質の研究を促進していった。
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第十一章 自然科学
動物の姿は至る所で見られる。山頂、砂漠の平原、海岸辺などでその姿を目にすることができる。さらに、荒涼とした北極の氷原にも動物相が存在する。この驚くべき生命の分布は、歴史の黎明期から注目されてきた。原始人は、しばしば美しい洞窟壁画を通じて、周囲の野生動物を詳細に観察していたことを示している。自然史の基本的事実は、近東の古代民族によって研究された。ギリシャ人は多くの自然史に関する書物を著し、現代の進化論を先取りしていた。しかし、自然科学の進歩は遅々として進まず、18世紀末になってようやくリンネやビュフォンが偉大な業績を残し始めた。19世紀が始まると、自然界のさらに広範な領域が分類・整理・記述されるようになった。リンネは一般的な構造に基づく分類の原理について広範な見解を示し、その業績はキュヴィエによって発展・改良された。ビュフォンは環境の変化に伴う種の変異の可能性について提言し、変異の原因に関する明確な理論を定式化することで、古代ギリシャの進化論を発展させた。彼は動物学および植物学における現代の進化論を推進する上で重要な役割を果たし、これらの理論は陸上生物に関する私たちの知識を他の何よりも深めることに貢献した。18世紀から19世紀にかけて行われた数多くの科学的探検隊によって、動物や動物相に関する膨大な量のデータが収集された。19世紀初頭にこれらのデータが整理・分類されると、ある特定の動物種の生息範囲が厳密に限定されていることがすぐに明らかになった。そこで、生命の地理的分布を研究する新しい科学が発展した。これにより、あらゆる動物種、昆虫、鳥類、魚類の真の生息地や、それらの主な移動経路を特定する上で大きな成果が得られた。世界は約12の陸上生物の地域、サブ地域、および過渡地域に分けられている。これらは地図上に示されている。
動物の姿は至る所で見られる。山頂、砂漠の平原、海岸辺などでその姿を目にすることができる。さらに、荒涼とした北極の氷原にも動物相が存在する。この驚くべき生命の分布は、歴史の黎明期から注目されてきた。原始人は、しばしば美しい洞窟壁画を通じて、周囲の野生動物を詳細に観察していたことを示している。自然史の基本的事実は、近東の古代民族によって研究された。ギリシャ人は多くの自然史に関する書物を著し、現代の進化論を先取りしていた。しかし、自然科学の進歩は遅々として進まず、18世紀末になってようやくリンネやビュフォンが偉大な業績を残し始めた。19世紀が始まると、自然界のさらに広範な領域が分類・整理・記述されるようになった。リンネは一般的な構造に基づく分類の原理について広範な見解を示し、その業績はキュヴィエによって発展・改良された。ビュフォンは環境の変化に伴う種の変異の可能性について提言し、変異の原因に関する明確な理論を定式化することで、古代ギリシャの進化論を発展させた。彼は動物学および植物学における現代の進化論を推進する上で重要な役割を果たし、これらの理論は陸上生物に関する私たちの知識を他の何よりも深めることに貢献した。18世紀から19世紀にかけて行われた数多くの科学的探検隊によって、動物や動物相に関する膨大な量のデータが収集された。19世紀初頭にこれらのデータが整理・分類されると、ある特定の動物種の生息範囲が厳密に限定されていることがすぐに明らかになった。そこで、生命の地理的分布を研究する新しい科学が発展した。これにより、あらゆる動物種、昆虫、鳥類、魚類の真の生息地や、それらの主な移動経路を特定する上で大きな成果が得られた。世界は約12の陸上生物の地域、サブ地域、および過渡地域に分けられている。これらは地図上に示されている。
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記述されている。1876年にA・R・ウォレス博士が行った研究では、これらの生物帯の相対的な重要性や範囲、動物相の多様性の違い、異なる帯における種間の関係、そしてそれらの隔離度が明らかにされた。これらの広大な地理的帯域に関する記述は、多くの興味深い書物を占めており、現存するあらゆる重要な生物形態を網羅している。
特定の帯域や動物群を研究した博物学者たちは、しばしば卓越した業績を残した。オーデュボンによって一連の素晴らしい絵画として記録された北アメリカの鳥類研究や、フュールブリンガーをはじめとする他の博物学者たちの研究は、1876年に出版されたウォレスの『動物の地理的分布』と比肩しうるものである。
パーカー、ハクスリー、クアトルファージュ、オーウェンらによる形態学的研究は、自然史の多くの分野に革命をもたらし、生物学における重要な発見へとつながった。
気候が種の発達、移動、衰退、そして文明の拡大や形成に与える影響については、詳細に研究されてきた。クロポトキンは、古代アジアにおける気候変動が先住部族の集団をヨーロッパへと追いやったことを示した。彼らは食料不足を引き起こす干ばつのために移住を余儀なくされたのである。多くの歴史的出来事も気候要因によって形作られてきた。乾燥地帯に住む人々が新たな食料源を求めて遊牧生活を送るのと同様に、動物や昆虫も同じ理由で移動を余儀なくされるのである。
気候の影響のもとで起こる疫病による生命の変化も研究され、多くの器官の起源や発達、そして動物の習性について多くの知見が得られている。気候変動が生命に与える影響に関する研究から導き出される主な結論の一つは、特定の気候が特定の動物種の発達を促進するということ、また、歴史上、文明が大いに栄えた地域では特定の気候が支配的であったということである。したがって、各種の動物や各種の文明が特定の形で発展するためには、一定の気候条件が必要であると考えられる。歴史が示すように、人類の進歩における多くの条件の一つが、気候要因の変動によって世紀ごとに繰り返し変化してきたのと同様に、これらの要因は最古の時代からあらゆる種類の有機生命に影響を与え、それらを変化させてきたのである。気候は動物の特性、習性、発達を促進したり、遅らせたり、消滅させたりする役割を果たす。気候が果たす役割に関する研究は
特定の帯域や動物群を研究した博物学者たちは、しばしば卓越した業績を残した。オーデュボンによって一連の素晴らしい絵画として記録された北アメリカの鳥類研究や、フュールブリンガーをはじめとする他の博物学者たちの研究は、1876年に出版されたウォレスの『動物の地理的分布』と比肩しうるものである。
パーカー、ハクスリー、クアトルファージュ、オーウェンらによる形態学的研究は、自然史の多くの分野に革命をもたらし、生物学における重要な発見へとつながった。
気候が種の発達、移動、衰退、そして文明の拡大や形成に与える影響については、詳細に研究されてきた。クロポトキンは、古代アジアにおける気候変動が先住部族の集団をヨーロッパへと追いやったことを示した。彼らは食料不足を引き起こす干ばつのために移住を余儀なくされたのである。多くの歴史的出来事も気候要因によって形作られてきた。乾燥地帯に住む人々が新たな食料源を求めて遊牧生活を送るのと同様に、動物や昆虫も同じ理由で移動を余儀なくされるのである。
気候の影響のもとで起こる疫病による生命の変化も研究され、多くの器官の起源や発達、そして動物の習性について多くの知見が得られている。気候変動が生命に与える影響に関する研究から導き出される主な結論の一つは、特定の気候が特定の動物種の発達を促進するということ、また、歴史上、文明が大いに栄えた地域では特定の気候が支配的であったということである。したがって、各種の動物や各種の文明が特定の形で発展するためには、一定の気候条件が必要であると考えられる。歴史が示すように、人類の進歩における多くの条件の一つが、気候要因の変動によって世紀ごとに繰り返し変化してきたのと同様に、これらの要因は最古の時代からあらゆる種類の有機生命に影響を与え、それらを変化させてきたのである。気候は動物の特性、習性、発達を促進したり、遅らせたり、消滅させたりする役割を果たす。気候が果たす役割に関する研究は
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生活環境を変化させることによって得られたデータは、有機生命やその法則、進化をめぐる哲学的問題に大いに光を当てるものであった。1831年にチャールズ・ダーウィンを博物学者として南米へ向かったビーグル号の科学調査航海、1839年にW・J・フッカー卿を植物学者として行われたロス南極探検、1846年にT・H・ハクスリーを外科医としてオーストラリアおよび南洋へ向かったラトルスネイク号の航海により、自然史分野における科学的データが集積され、それらが分類・発展されることで自然科学は革命を迎えた。1872年のチャレンジャー号の探検や、その他多くの記憶に残るイギリスの科学探検によって、以前の探検で収集されたデータはさらに補完・確認された。ハーベイによる心臓の拍動による血液の流れの説明は、生物学への関心を高めた。化学者であったマイヤーとヘルムホルツは、尿素や糖を人工的に合成することに成功し、エネルギー保存の法則に基づくメカニズムの観点から生物を研究した。彼らは食物の分解によって生じる化学的・熱的エネルギーが体の様々な機能を担っていることを明らかにした。これら貴重な発見は、すべての生物が生きた細胞から構成されていることを示したシュライデンとシュヴァンによってさらに補完され、細胞内でのコロイドや溶液による働き、神経内での電気的活動も解明された。最も微小な動物の形態に関する研究も驚くべき結果をもたらした。1838年にシュヴァンは、発酵する酵母が生きた植物細胞から成り、有機物の腐敗はそうした細胞の活動によって引き起こされることを発見した。ルイ・パスツール(1822–1895)は、どんな動物体内にも常に細菌や微生物が存在するのは、外部からの侵入や既存の細菌の異常な増殖を促す要因によるものだと実証した。また、鶏コレラやフィロキセラ、蚕病といった病気も特定の微生物によって引き起こされることを実験によって示した。これらの発見により、多くの一般的な病気が特定の微生物に起因することが明らかになった。このように科学的知識が著しく拡充されている一方で、他の博物学者たちは本能的、感情的、知的な側面を研究していた。
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単独でいる場合も群れでいる場合も、動物の行動や心理について。動物や昆虫は、時には高度な知性の兆候を示し、多くの場合社会的に生活し、感情的な側面を伴って遊んだり求愛したりすることがわかっている。人間に至るまでの動物界全体において、動物たちは自己や種の保存という目的によって行動が導かれている。ごく小さな昆虫であっても、遊びは動物の教育において重要な要素であることがわかっている。どの動物の行動も孤立して存在するのではなく、他の動物の行動と関連している。狩る側も狩られる側も、戦う者もライバルも配偶者も敵も、互いに反応し合っているのだ。
昆虫を研究する昆虫学は、広範囲にわたって体系化されてきた。昆虫の変態に関するほぼすべての現象が明らかになっている。ビネ、ラボック、ファーブルをはじめとする多くの学者の業績によって、昆虫の心理が明らかにされてきた。J・H・ファーブルがハエやマスター蜂、狩猟蜂、毛虫、バッタ、聖甲虫などの昆虫の生態について書いた魅力的な著作は、ロマン主義文学の傑作に劣らず興味深く、教訓的である。特に、彼がホタルの発光が特殊な管を通じた空気中の酸素による酸化作用によるものであり、オスもメスも、卵や幼虫でも同様に発光することを発見した記述ほど興味深いものはない。彼は、ホタルの一生が最初から最後まで光の祭典であることを示している。メスのホタルは生きた灯台のように、暗い夜に自分たちがいる野生のタイムや他の花々を明るく照らし、田園地帯に小さな妖精の国を作り出しているのだ。
生物の成長や形態に関する研究によって、物理生物学において多くの興味深い問題が明らかになった。細胞や組織、殻や骨、葉や花といったものは物質のさまざまな部分であり、その構成粒子は物理学の法則に従って動いたり形作られたりしている。蝶の美しい翅の鱗やレースフライの翅、有孔虫の螺旋状の殻といった形態は、物理的力の作用結果を示す自然な図解である。生物学者たちは、動物の運動の性質を動物運動学として研究するだけでなく、生物自体の形態も研究しており、その安定性や均衡は静的な状態をもたらす力の相互作用やバランスによって説明される。
昆虫を研究する昆虫学は、広範囲にわたって体系化されてきた。昆虫の変態に関するほぼすべての現象が明らかになっている。ビネ、ラボック、ファーブルをはじめとする多くの学者の業績によって、昆虫の心理が明らかにされてきた。J・H・ファーブルがハエやマスター蜂、狩猟蜂、毛虫、バッタ、聖甲虫などの昆虫の生態について書いた魅力的な著作は、ロマン主義文学の傑作に劣らず興味深く、教訓的である。特に、彼がホタルの発光が特殊な管を通じた空気中の酸素による酸化作用によるものであり、オスもメスも、卵や幼虫でも同様に発光することを発見した記述ほど興味深いものはない。彼は、ホタルの一生が最初から最後まで光の祭典であることを示している。メスのホタルは生きた灯台のように、暗い夜に自分たちがいる野生のタイムや他の花々を明るく照らし、田園地帯に小さな妖精の国を作り出しているのだ。
生物の成長や形態に関する研究によって、物理生物学において多くの興味深い問題が明らかになった。細胞や組織、殻や骨、葉や花といったものは物質のさまざまな部分であり、その構成粒子は物理学の法則に従って動いたり形作られたりしている。蝶の美しい翅の鱗やレースフライの翅、有孔虫の螺旋状の殻といった形態は、物理的力の作用結果を示す自然な図解である。生物学者たちは、動物の運動の性質を動物運動学として研究するだけでなく、生物自体の形態も研究しており、その安定性や均衡は静的な状態をもたらす力の相互作用やバランスによって説明される。
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細胞の形成や分裂、そしてそれらの核運動に関する図解は、化学的・生理学的反応によって生じる数多くの複雑な物理的力の作用の結果である。これらに関する研究により、有機的生命を発達させる精子、核、染色体、または生殖質は決して単独では機能しえないことが明らかになった。それらはエネルギーの源となる他の力によって動き出されなければならないのだ。ジョージ・レイニーによる小動物の骨格の形成に関する実験、カーペンターによる貝殻の形成に関する研究、そしてハーティング教授による同様のテーマに関する研究は、石灰溶液がゼラチン質や膜と共に作用することで、多種多様な原始生物の骨格や魚の鱗、あるいは貝殻の極めて美しい模様や彫刻がどのようにして形成されるかを示している。デカルト座標を動物の外形、頭蓋骨、骨、臓器に適用することにより、新たな数学の分野である生物学的研究が生まれ、他のデータに基づく理論を裏付ける多くの成果が得られ、いつでも重要な一般化の確立につながり得る興味深い事実が提供されている。生物界における美しさという現象は非常に顕著であり、人間が美しいものに対して感じる喜びもごく自然なものであるため、他の動物の美的感情についても研究が行われてきた。美を普遍的に評価していることを疑わせない膨大な量の事実が集められている。貝殻、蝶、鳥の美しい色合い、有孔虫、放散虫、海綿の骨格のデザインの驚くべき美しさ、角や花や葉の芽の優雅な対数螺旋状の形、そして競走馬やガゼルの魅力的な流れるような線形――これら動物の形態を際立たせ、引き立てる有機的な美の要素は、すべて自然全体の美化に寄与している。オウム、ハチドリ、サンゴ礁に生息する魚、蝶、ランに見られる形、色、動きの美の組み合わせは常に完璧である。また、地球上のあらゆる場所、あらゆる生息帯において、有機的な美しさは風景や天体の美しさと調和していることもわかっている。有機界におけるこの美の普遍性の生物学的意義については、次章で詳述する。
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海や川、小川、湖に生息する魚類も、空や野外、土壌、また他の生物に寄生する昆虫と同様に、徹底的に研究され、分類され、記述されている。大西洋の調査により、海洋の最も深い場所にのみ生息する多くの種類の魚が発見された。これらの魚は、その環境に適応するために非常に特異な形態をしている。彼らが生息する場所は暗いため、ホタルや蛍の発光器官に実質的に似た発光器官を持っており、この光は魚が分泌する物質の酸化によって生じるのだ。記録されている魚類の科は180以上あり、各科には平均して20の属が含まれ、各属には約5種の魚がいる。したがって、既知の魚種の数は19,000から20,000種程度である。デンマークの自然学者ヘンセンは、スカゲラック海峡の夏の海域で1平方マイルあたり278,795,000,000個もの受精した魚卵を発見した。北極から南極までの海域には、魚卵だけでなく、甲殻類やその他の海洋生物の卵も豊富に存在する。これは、海洋においても陸上と同じく有機生命が豊富に存在していることを示している。温度や塩分濃度が海洋の循環や流れの主要な要因であるように、それらは海洋の有機生命を育む上での重要な要素でもある。潮汐によってあちこちへ運ばれる、植物性・動物性の生物、魚や動物の幼生や卵などから成る多様な生物群集をプランクトンと呼ぶ。この言葉は「海の生きたほこり」または「エマルジョン」という意味だ。植物性プランクトンは細菌や微細な藻類で構成されており、その大部分は珪藻類、渦鞭毛藻類、藍藻類などの一次生産者である。動物性プランクトンには原生動物、放散虫、球形虫などの微小生物が含まれる。また、コペポッダのような目に見えない微小な甲殻類や、さまざまな魚や藻類の卵や胞子も大量に存在する。特定の海域ではこれらの生物が非常に密集しているため、その特有の色合いが水中に反映される。例えば紅海は赤みがかった藻類によって色づいている。バルト海やその他の海域も同様だ。
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グリーンランド付近は藻の群れによって緑色に染まっており、特定の熱帯海域も同様に鮮やかな色彩を呈することが多い。プランクトンは魚に栄養を供給する。季節ごとにプランクトンの動きを観察することで、主要な漁業対象魚の移動の原因や範囲、結果が明らかになった。これらの研究は非常に価値が高いため、ほとんどの大国は定期的に観測を行うための海洋生物調査所や調査船を支援している。ノルウェーの博物学者セアス、ジョン・マレー卿、モナコ公などは、多くの魚類の生活史、餌場、変態、移動について記述し、プランクトン群集の住民が互いに依存しあったり、硝化菌や脱窒菌、化学物質、石灰やリン酸塩、角質膜状の物質といった無機物を生み出したりする仕組みを明らかにした。生物学や発生学の進展、そして特定の魚類、昆虫、鳥類、動物の特異な習性や体色は、自然界の設計原理、種の進化の原因、動物の本能や習性に関する探求へとつながった。エラスムス、ダーウィン、ビュフォン、キュヴィエらがこの研究を始めたが、1859年に『種の起源』を出版し、有機生命の謎の多くに対する解決策を初めて提示したのはチャールズ・ダーウィン(1809–1882)であった。次章では、彼の研究から何が生まれてきたかを示す。
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第十二章
有機進化、変異、そして遺伝
原始人が創造に関する科学的な問題を思索し始めたときに、この学問は発展した。彼らは生命の起源や生物の進化の原因、そして自然界に見られる均一性や秩序の由来を探求した。したがって、今日私たちが有機進化の科学として研究しているものは、最も古い科学の一つである可能性が高い。時代が進むにつれて、生命の起源については次のような理論によって説明されてきた:(1)現在の状態の永続性、(2)奇跡的な創造、(3)移住による増加や連続的な創造による増加を伴う災害説、そして最終的には(4)有機進化である。
有機進化という用語は、生物の構成要素が新たな組み合わせを形成することを意味する。それは何もないところから動物や植物が生まれる――つまり新たな創造――を意味するのではない。その考えはとうに否定されている。ダーウィンが確立した科学は、長さ、幅、深さ、時間という四つの次元を用いて自然史の全過程を調査するものであった。これがダーウィンが偉大な発見に至るための道筋となった。彼は普通の動植物に起こる微細な変化を研究し、遠い昔からの自然界の様子を振り返る中で、毎年無数の弱く、適応力の低い植物や昆虫、動物が死滅していく様子を目の当たりにした。このプロセスが常に続いてきたのだと考えると、生き残る生物の適応能力はこのような試練を通じて得られるのだという考えが彼の頭に浮かんだのである。
人類の知性が生み出した最も素晴らしい概念の一つは、一見複雑で不調和に思える自然界のシステムが、冷却した地球上のゼリー状の細胞から始まり、徐々に発展してきたというものである。
ダーウィンの最初の偉大な著作が出版される前には、生物学者たちは一般的に種の永続性という理論を信じていた。ダーウィンによれば、彼の時代のどの自然学者も、種の永続性という理論の正しさを疑ってはいなかったという。
有機進化、変異、そして遺伝
原始人が創造に関する科学的な問題を思索し始めたときに、この学問は発展した。彼らは生命の起源や生物の進化の原因、そして自然界に見られる均一性や秩序の由来を探求した。したがって、今日私たちが有機進化の科学として研究しているものは、最も古い科学の一つである可能性が高い。時代が進むにつれて、生命の起源については次のような理論によって説明されてきた:(1)現在の状態の永続性、(2)奇跡的な創造、(3)移住による増加や連続的な創造による増加を伴う災害説、そして最終的には(4)有機進化である。
有機進化という用語は、生物の構成要素が新たな組み合わせを形成することを意味する。それは何もないところから動物や植物が生まれる――つまり新たな創造――を意味するのではない。その考えはとうに否定されている。ダーウィンが確立した科学は、長さ、幅、深さ、時間という四つの次元を用いて自然史の全過程を調査するものであった。これがダーウィンが偉大な発見に至るための道筋となった。彼は普通の動植物に起こる微細な変化を研究し、遠い昔からの自然界の様子を振り返る中で、毎年無数の弱く、適応力の低い植物や昆虫、動物が死滅していく様子を目の当たりにした。このプロセスが常に続いてきたのだと考えると、生き残る生物の適応能力はこのような試練を通じて得られるのだという考えが彼の頭に浮かんだのである。
人類の知性が生み出した最も素晴らしい概念の一つは、一見複雑で不調和に思える自然界のシステムが、冷却した地球上のゼリー状の細胞から始まり、徐々に発展してきたというものである。
ダーウィンの最初の偉大な著作が出版される前には、生物学者たちは一般的に種の永続性という理論を信じていた。ダーウィンによれば、彼の時代のどの自然学者も、種の永続性という理論の正しさを疑ってはいなかったという。
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既存の状況を受け入れ、彼が提唱する種の変化に関する見解に耳を貸そうとしなかったのである。
ダーウィンは自然選択と適者生存による有機的進化論を提唱した。この理論の素晴らしさは、そのシンプルさと、私たちが日々目の当たりにしている現象との結びつきにある。ダーウィンが自らの理論を裏付けるためにデータを巧みに活用したことで、科学界は急速に変化し、知識の全体的な傾向や、人間の活動するほぼすべての分野において革命的な変化がもたらされた。
ダーウィンが自身の考えを簡潔に述べたのは次の通りだ。「各種において生まれる個体の数は、生き残れる数をはるかに上回っており、その結果、絶えず生存のための闘争が繰り広げられる。したがって、複雑で時には変化する生活環境の中で、何らかの形で自分に有利な変化を遂げた生物は、生き残る可能性が高くなり、自然選択されるのである。強力な遺伝の法則により、選ばれた変種は、その新しく変化した形態を次世代に伝えようとする傾向がある。」(『種の起源』序文)
適者生存の原理を示すこの記述は、太古の時代から続く自然の壮大な姿を垣間見せており、現在存在する生物が、世界で繰り広げられた最も激しい戦いの勝者たちの子孫であることを示している。動物であれ植物であれ、すべての個体が常に経験する激しく持続的な生存競争こそが、自然界におけるあらゆる進歩の原動力である。それらは、自然が美しさや有用性、完璧さを実現するための手段なのである。
ダーウィンの理論は、ある種の個体同士が必ずしも同じではなく、その子孫が親とは多くの点で異なるという観察事実に基づいていた。動物学、植物学、生理学などの科学が提供するデータは、現在存在する動植物の種々が、多くの既存の種が様々な要因によって変化してきた結果として生まれたことを裏付けている。私たちがよく知っている生物の特徴は、今もなお進行中である変化と同様の一連の変化が蓄積された結果なのである。
種の変異を研究する方法、そしてそれに伴う重要な要素である遺伝に関する研究は、比較や統計的検討によって行われる。
ダーウィンは自然選択と適者生存による有機的進化論を提唱した。この理論の素晴らしさは、そのシンプルさと、私たちが日々目の当たりにしている現象との結びつきにある。ダーウィンが自らの理論を裏付けるためにデータを巧みに活用したことで、科学界は急速に変化し、知識の全体的な傾向や、人間の活動するほぼすべての分野において革命的な変化がもたらされた。
ダーウィンが自身の考えを簡潔に述べたのは次の通りだ。「各種において生まれる個体の数は、生き残れる数をはるかに上回っており、その結果、絶えず生存のための闘争が繰り広げられる。したがって、複雑で時には変化する生活環境の中で、何らかの形で自分に有利な変化を遂げた生物は、生き残る可能性が高くなり、自然選択されるのである。強力な遺伝の法則により、選ばれた変種は、その新しく変化した形態を次世代に伝えようとする傾向がある。」(『種の起源』序文)
適者生存の原理を示すこの記述は、太古の時代から続く自然の壮大な姿を垣間見せており、現在存在する生物が、世界で繰り広げられた最も激しい戦いの勝者たちの子孫であることを示している。動物であれ植物であれ、すべての個体が常に経験する激しく持続的な生存競争こそが、自然界におけるあらゆる進歩の原動力である。それらは、自然が美しさや有用性、完璧さを実現するための手段なのである。
ダーウィンの理論は、ある種の個体同士が必ずしも同じではなく、その子孫が親とは多くの点で異なるという観察事実に基づいていた。動物学、植物学、生理学などの科学が提供するデータは、現在存在する動植物の種々が、多くの既存の種が様々な要因によって変化してきた結果として生まれたことを裏付けている。私たちがよく知っている生物の特徴は、今もなお進行中である変化と同様の一連の変化が蓄積された結果なのである。
種の変異を研究する方法、そしてそれに伴う重要な要素である遺伝に関する研究は、比較や統計的検討によって行われる。
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文化的実験や交配も含まれる。進化とは、自然の働きに伴って起こる分化の過程である。ダーウィン以前の偉大な博物学者たちは、この普遍的な分化を示す事実に気づいていたが、それを明確に表現し証明するには、ダーウィンの特別に広範な思考力が必要だった。ハーバート・スペンサーが示したように、進化による起源の法則は、動植物の新種を生み出す方法に限られるものではない。星々、惑星、地質層、地球の地形や形状、人間の制度や社会習慣、そして自然界のほぼすべてのものが、この法則に従っているのである。ダーウィンがその理論を提唱して以来、進化に関する多くの研究が行われてきたが、「適者生存」という基本原理は依然として批判を受けていない。選択の詳細や様々な要因の影響に関する彼の見解の中には修正や拡張されたものもあり、多くの新たな進化的要因も発見されている。また、一つの原因の後には通常複数の結果が生じることもわかっている。ヴァイスマンは適応の重要性に注目した。ほとんどの生物は、自らが生きる環境に非常によく適応している。あらゆる動植物の主要な部分や、近縁種との違いを生むすべての点は、それらを持つ生物にとって有用であるために生じたものであることが明らかになっている。自然選択は常に進行的であるため、どんな適応も完璧なものは存在しない。常により有用なものへと進化し続け、形や色の美しさ、効率性の向上を目指す絶え間ない努力が続くのである。進化に関する研究は、適応がどのように機能するかを示す興味深い証拠を多数提供している。ここで一例を挙げよう。アメリカ南部でよく見られるメキシコ産のユッカ植物は、プロヌバ科の蛾によって受粉される。この蛾は、他の蛾には見られない特殊な卵管や特異な上顎触角など、仕事を遂行するためのいくつかの特別な器官を持っている。メスの蛾はこれらの触角を使って複数のユッカの花から花粉を集め、それを球状にして固める。固まりができると、蛾は適切な場所を探すのである。
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訪れられていない花に自分の卵を数個産み付けた後、彼女は花柱を登り、花粉の塊を柱頭に押し込む。これがユッカが受粉し、受精する仕組みである。このような仕組みには二つの重要な目的がある。すなわち、ある植物種とある蛾の種、そしてそれらに依存する生物たちが、この蛾の活動によって生き残ることができるのだ。このような協力的な適応例は他にも多く知られている。
1845年にケテレーが、その後フランシス・ゴルティンやカール・ピアソンが、進化の問題を扱う際に統計的手法を用い、生物測定学という新しい科学が発展した。この科学によって、遺伝的特徴の影響に関する多くの重要なデータが得られている。オランダの植物学者デ・フリースによる突然変異による植物の変異に関する研究は、変異の原因を探るための広範な研究分野を開いた。彼は、栄養状態の改善や光量の増加によって体積が大きくなったり色合いが良くなったりすること、そしてそのような改善された特性が遺伝する可能性があることを示した。
生物測定学者たちは人間における祖先遺伝の法則を導き出し、コペンハーゲンのヨハンセン教授による自家受粉豆類に関する実験や、ジェニングスによる原生動物に関する実験によってこれが確認された。この仮説は、特定の男女のすべての祖先が、その個人が持つ遺伝的特質に一定の寄与をしていると示唆している。個人とその特定の祖先たちとの間の平均的な類似度は数値で表すことができる。
グレゴール・メンデル(1822–1882)の実験や結論は祖先遺伝の法則に反する傾向にあるが、例外的事例は特別な条件の作用によって説明できると考えられている。カール・ピアソンはイギリス人の多数の統計記録を分析することにより、人工選択によって顔の輪郭や身長といった選ばれた特性は数世代以内に変化させることができることを示した。しかし、短期間でその特性が約90%変化してしまうと、元の方法では効果が薄れるため、別の方法を用いなければならない。
ある集団内で集団の平均値から大きさが異なる個体は、その平均値とは異なる子孫を生み出す。
1845年にケテレーが、その後フランシス・ゴルティンやカール・ピアソンが、進化の問題を扱う際に統計的手法を用い、生物測定学という新しい科学が発展した。この科学によって、遺伝的特徴の影響に関する多くの重要なデータが得られている。オランダの植物学者デ・フリースによる突然変異による植物の変異に関する研究は、変異の原因を探るための広範な研究分野を開いた。彼は、栄養状態の改善や光量の増加によって体積が大きくなったり色合いが良くなったりすること、そしてそのような改善された特性が遺伝する可能性があることを示した。
生物測定学者たちは人間における祖先遺伝の法則を導き出し、コペンハーゲンのヨハンセン教授による自家受粉豆類に関する実験や、ジェニングスによる原生動物に関する実験によってこれが確認された。この仮説は、特定の男女のすべての祖先が、その個人が持つ遺伝的特質に一定の寄与をしていると示唆している。個人とその特定の祖先たちとの間の平均的な類似度は数値で表すことができる。
グレゴール・メンデル(1822–1882)の実験や結論は祖先遺伝の法則に反する傾向にあるが、例外的事例は特別な条件の作用によって説明できると考えられている。カール・ピアソンはイギリス人の多数の統計記録を分析することにより、人工選択によって顔の輪郭や身長といった選ばれた特性は数世代以内に変化させることができることを示した。しかし、短期間でその特性が約90%変化してしまうと、元の方法では効果が薄れるため、別の方法を用いなければならない。
ある集団内で集団の平均値から大きさが異なる個体は、その平均値とは異なる子孫を生み出す。
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同じ方向だが、その程度はより小さい。この法則は髪の色や知能、体質にも当てはまる。選抜によっては、集団全体の平均的な特性に変化が生じる。しかし、純系内での選抜、あるいは平均値や典型的な値の周りでの通常の変動のみが見られる場合には、顕著な変化は生じない。どの集団における通常の選抜というのは、極端なタイプを部分的に分離することに他ならない。どんな祖先の個人的な特性もその子孫に影響を与えない。受け継がれるのは典型的な特性だけである。生物測定学の研究によって明らかにされたこれらやその他多くの事実は、退化的な影響を防ぐための移民規制に役立つはずであり、また、より多くの収益を得るために家畜や作物をどのように改良すべきかを示すことで農業の効率を大幅に高めている。農家たちは政治家よりも積極的にこれらの利点を活用してきた。過去一世紀にわたって競走馬やトロット馬のスピード、牛の搾乳能力がどのように向上したかは明らかだが、国民の健康や効率性を改善するための取り組みはほとんど行われていない。突然変異とは、単一のステップまたは一連のステップによって新しい種や特性が生まれる過程のことである。1894年にベイツンは、対称性がすべての生物に共通する特性であることを示した。これは器官全体やその一部に影響を及ぼす可能性がある。大きな対称性は生物全体に関わり、小さな対称性は器官やその一部にのみ関わる。対称的なパターンに関わる量的変異と、生物の体質や構成に変化が生じる質的変異がある。例えば、赤い花を咲かせる植物が白い花を持つ子孫を産むことがある。質的変異はしばしば不連続的で、偶発的なものであり、頻度は低い。有機体は多数の細胞から構成されている。細胞の生命物質である原生質は多くの要素から形成されており、その中でも炭素、酸素、水素、窒素、硫黄が特に重要である。新しい細胞は既存の細胞が二分することによって生まれる。したがって、どんな動物や植物の歴史を遡っていけば、その祖先が単一の細胞しか持っていなかった時期に到達する。有性生殖によって繁殖するすべての動物や植物は、実際には細胞から始まり、胚の段階で主要な進化変化を遂げていくのである。
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細胞は、生物全体が経験するあらゆる進化的変化の影響を受けやすい。胚胎学の研究によれば、両親から受け継いだ生殖細胞が融合することで全く新しい個体が形成され、これら2つの細胞、すなわち配偶子や生殖細胞が融合する時点で、その個体は両親およびその祖先の特性を受け継ぐ。細胞、植物、動物の性別は、細胞核内に存在する男性または女性の性染色体、あるいは性決定因子の有無によって決まる。一部の動物や植物では、雄の特性が雌の子孫に、一方で雌の特性が雄の子孫に受け継がれる。このような現象には多くの変種が存在する。このような遺伝上の奇妙な動きは、染色体や特異染色体、そして基本単位である細胞を支配する法則によって説明される。遺伝の胚質説によれば、生物の各部分は生殖細胞内の別々の物質粒子によって表されるとされる。メンデルの理論では、各細胞には多数の性決定因子が含まれており、その半分はそれぞれの親から受け継がれると考えられている。これにより、生殖細胞は各親から一定数の性決定因子を持つことができる。これらの研究から、自然界の調和が形、数、パターン、色といった形で現れており、それらは基本的に単純であり、体系的に研究すれば非常に明確になり、法則として記述・表現することが可能であることがわかる。将来の世代の身体的、社会的、精神的な人種的資質を向上させたり悪化させたりする可能性のある社会的要因を研究する学問が優生学である。この新しい学問もまた、ダーウィンの理論の発表に端を発した知的発展の革命の産物である。フランシス・ガルトンがその先駆者であり、その後をピアソン、ユール、ロンブローゾ(1836–1909)らが続いた。遺伝学や生物統計学の研究によって裏付けられた優生学の研究によれば、自然の進化過程の傑作である人類は、人間を現在の状態にまで進化させた力を丁寧に導くことによって、さらなる発展が可能である。人間は改善され得るのである。
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選抜と教育によって、より美しく、より明晰な知性、より高い体格、より健全な性格、より良い体質を目指すのである。人間がこれまで成し遂げてきたことは、科学の指導と奨励のもとで彼が何を成し遂げられるかを判断する良い基準となる。
生物の遺伝的現象を研究する遺伝学は、1865年にメンデルによって発見された遺伝法則に基づいている。この法則は、アレロモーフと呼ばれる特定の形質の遺伝に関するものである。これらの形質は、多かれ少なかれ相反する性質を持つペアとしてまとまっていることがわかっている。科学的な選抜育種実験を行うためには、これらの特性を理解することが必要である。同じアレロモーフの新しい組み合わせを持つ2つの類似した生殖細胞が受精すると、純粋なタイプの新しい接合子が形成され、その系統は安定して子孫を残す。これが新種の誕生の理由である。一方、結合が不均等であったり部分的であったりする場合、子孫の形質に不規則性が生じ、新種が誕生する可能性は低くなる。この法則は、あらゆる分野で活動する自然学者たちによって非常に重視されている。優生学、遺伝学、生物計測学という3つの新しい科学は、望ましい形質を持つ個体を育成し、望ましくない形質を持つ個体を排除することによって人類を再生させる道を開いたのである。
生物の遺伝的現象を研究する遺伝学は、1865年にメンデルによって発見された遺伝法則に基づいている。この法則は、アレロモーフと呼ばれる特定の形質の遺伝に関するものである。これらの形質は、多かれ少なかれ相反する性質を持つペアとしてまとまっていることがわかっている。科学的な選抜育種実験を行うためには、これらの特性を理解することが必要である。同じアレロモーフの新しい組み合わせを持つ2つの類似した生殖細胞が受精すると、純粋なタイプの新しい接合子が形成され、その系統は安定して子孫を残す。これが新種の誕生の理由である。一方、結合が不均等であったり部分的であったりする場合、子孫の形質に不規則性が生じ、新種が誕生する可能性は低くなる。この法則は、あらゆる分野で活動する自然学者たちによって非常に重視されている。優生学、遺伝学、生物計測学という3つの新しい科学は、望ましい形質を持つ個体を育成し、望ましくない形質を持つ個体を排除することによって人類を再生させる道を開いたのである。
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第十三章 化学的・植物学的理論
第二次世界大戦は、化学がどれほど進歩しているかを示すものであった。軍事や海軍の目的で使用された優れた高爆薬、有毒ガス、潤滑油やエンジンオイル、そして多くの貴重な化学物質――その多くは急ぎで開発されたものであった――は、現代の化学者が自らの科学分野をいかに熟知しているかを示していた。しかし化学はまだ新しい学問である。実際、その始まりは1661年にイングランドでロバート・ボイルによってもたらされた。ボイルは空気の希薄化や気体の性質に関する実験を行い、著書『懐疑的な化学者』の中で次のような注目すべき言葉を記している。「人々が自然の現象を説明することは決してできないだろう。なぜなら彼らは、それらの現象を単にある特定の成分の存在や比率から導き出そうとし、そのような成分や元素を静止状態にある物体と見なしているからだ。しかし実際には、物質のほとんどの性質、ひいては自然の現象は、物体の微小な部分の運動や作用に依存しているように思われる。」このようにボイルは、19世紀に発展した物質に関する化学理論を予見していた。
1777年頃、ラヴォアジエは一つの化学反応から別の反応へと量的研究を進めることで、多くの反応過程を記述し、元素と化合物の違いを明らかにした。彼はすべての錬金術的な公式を捨て去り、実験結果を分数や比率で表現した。J・B・リヒターは1791年から1802年にかけて一連の実験を行い、一定量の酸によって中和されるさまざまな塩基の重量、および一定量の塩基によって中和されるさまざまな酸の重量を測定した。彼は、ラヴォアジエやボイルが仮定していたように、化学化合物の組成は一定であることを発見した。
1808年にダルトンは気体の原子構造を説明し、化学的結合における倍数比の法則を概説し、二成分、三成分、四成分の化合物についても述べた。1815年にはゲイ=リュサックがシアン化水素を単離することでプルシック酸を研究し、それが化合物でありながら水素や金属と共に元素のような役割を果たすことを発見した。ベルツェリウスもまた、アンモニウムがアルカリ金属のすべての性質を持っていることを発見した。
上記の発見から10年後、ファラデーは液化炭素ガスから炭素と水素の化合物を合成し、これが化学に関する広範な研究へとつながった。
第二次世界大戦は、化学がどれほど進歩しているかを示すものであった。軍事や海軍の目的で使用された優れた高爆薬、有毒ガス、潤滑油やエンジンオイル、そして多くの貴重な化学物質――その多くは急ぎで開発されたものであった――は、現代の化学者が自らの科学分野をいかに熟知しているかを示していた。しかし化学はまだ新しい学問である。実際、その始まりは1661年にイングランドでロバート・ボイルによってもたらされた。ボイルは空気の希薄化や気体の性質に関する実験を行い、著書『懐疑的な化学者』の中で次のような注目すべき言葉を記している。「人々が自然の現象を説明することは決してできないだろう。なぜなら彼らは、それらの現象を単にある特定の成分の存在や比率から導き出そうとし、そのような成分や元素を静止状態にある物体と見なしているからだ。しかし実際には、物質のほとんどの性質、ひいては自然の現象は、物体の微小な部分の運動や作用に依存しているように思われる。」このようにボイルは、19世紀に発展した物質に関する化学理論を予見していた。
1777年頃、ラヴォアジエは一つの化学反応から別の反応へと量的研究を進めることで、多くの反応過程を記述し、元素と化合物の違いを明らかにした。彼はすべての錬金術的な公式を捨て去り、実験結果を分数や比率で表現した。J・B・リヒターは1791年から1802年にかけて一連の実験を行い、一定量の酸によって中和されるさまざまな塩基の重量、および一定量の塩基によって中和されるさまざまな酸の重量を測定した。彼は、ラヴォアジエやボイルが仮定していたように、化学化合物の組成は一定であることを発見した。
1808年にダルトンは気体の原子構造を説明し、化学的結合における倍数比の法則を概説し、二成分、三成分、四成分の化合物についても述べた。1815年にはゲイ=リュサックがシアン化水素を単離することでプルシック酸を研究し、それが化合物でありながら水素や金属と共に元素のような役割を果たすことを発見した。ベルツェリウスもまた、アンモニウムがアルカリ金属のすべての性質を持っていることを発見した。
上記の発見から10年後、ファラデーは液化炭素ガスから炭素と水素の化合物を合成し、これが化学に関する広範な研究へとつながった。
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異性体現象と、重要な組み合わせを持つ有機ラジカルに関する偉大な発見。
ヤコブ・ベルツェリウス(1779–1848)が異性体の組み合わせを研究していた際、彼は有機反応を表現する方法を考案するに至った。彼はヴェーラーおよびリービッヒに手紙を書き、新しい方法を説明し、次のように述べている。「単純な物質のように化合物を構成する一次三原子の存在を確実に認識できるようになった時点から、各ラジカルを独自の記号で表すことで化学式という言語の表現が大幅に容易になり、表現したい化合物の構造が読者の目の前に明確に示されるだろう。」
写真:ファイフス・アベニュー病院
感染した物品を滅菌する部屋
ヤコブ・ベルツェリウス(1779–1848)が異性体の組み合わせを研究していた際、彼は有機反応を表現する方法を考案するに至った。彼はヴェーラーおよびリービッヒに手紙を書き、新しい方法を説明し、次のように述べている。「単純な物質のように化合物を構成する一次三原子の存在を確実に認識できるようになった時点から、各ラジカルを独自の記号で表すことで化学式という言語の表現が大幅に容易になり、表現したい化合物の構造が読者の目の前に明確に示されるだろう。」
写真:ファイフス・アベニュー病院
感染した物品を滅菌する部屋
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パリの病院にある近代的な手術室。ここにはガラス製のドームが設置されており、手術を見たい学生や医師が、外科医のコメントをはっきりと聞くための無線マイクも備えられている。この反応を表す方法の例として、塩素が安息香酸に作用する場合が挙げられている。彼は安息香酸をB2O、クロルベンゼンをB2CL2、ベンザミドをB2 + NH2と表した。その後、いくつかの簡単な改良が加えられた。
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グメリンによって、ベルツェリウスが考案した方法は広く採用され、今日でも使用されている。
元素のさまざまな組み合わせを発見することを目的として現在行われている数多くの研究により、化学分析は大きく進歩した。
ベルツェリウスが記述した分析結果を読むと、まるで昨日書かれたかのように思える。彼と同時代の人々は、今日私たちが見るほどの効率性を持つ分析法や合成法を確立した。
また、ベルツェリウスのおかげで、元素の電気的性質を示す表や、化学的親和力を電気的引力と同一視する電気化学理論、新しい命名法、そして膨大な量の記述的化学知識も得られた。
1819年にデュロンとプティが各種固体元素の比熱を発見し、1818年にミッチャーリヒが同形現象を発見したことを受けて、1826年にベルツェリウスによって新しい原子量表が発表された。
ミッチャーリヒが同形現象に関する実験を行ったことで、二形性が発見され、結晶学の研究が進んだ。彼は結晶測定に関する知識を活用し、合成化学や結晶化の法則を確立した。
イギリスでは、トンプソン、プラウト、ウォラストンが、ベルツェリウスやミッチャーリヒがスウェーデンで研究していたのと同様の問題に取り組んでいた。
1826年にジャン=バティスト・デュマによって分子が原子と区別され、1834年にファラデーは電気化学作用の法則を発見した。
有機化学は、1803年にダルトンがマンチェスター哲学協会で原子量の理論に関する論文を発表したことにより、イギリスのマンチェスターで誕生した。この論文によってガイ=リュサック、テナール、ベルトレ、ド・ソシュールらがダルトンが考案した有機分析法を研究するようになった。ガイ=リュサックとテナールはダルトンの方法を大幅に改良し、1824年にはシェヴルールの油脂に関する研究によって、有機分析は高度な水準に達した。
石油油などの炭化水素化合物における置換現象はローランによって研究され、彼は基本核の理論を提唱した。ナフタレン基の核はC10H8であり、エチレン基の核はC2H4である。これらから置換によって派生核が得られ、さらに多くの炭化水素系統から得られた派生核に水素や他の元素が作用することで新たな化合物が生成される。
炭化水素の同系性は、1844年にゲルハルトがアルコールを研究している際に発見された。ヴルッツのアンモニア化合物に関する研究、ウィリアムソンのエーテルに関する研究、ホフマンのアニリンに関する研究、グラハムとリービッヒのクエン酸に関する研究、そしてフランクランド、コルベ、ケクレのその他の化合物に関する研究によって、有機化学は非常に高い水準にまで発展し、工業化学者たちはこれらの理論的成果を活用して多くの重要な産業を築くことができた。
元素のさまざまな組み合わせを発見することを目的として現在行われている数多くの研究により、化学分析は大きく進歩した。
ベルツェリウスが記述した分析結果を読むと、まるで昨日書かれたかのように思える。彼と同時代の人々は、今日私たちが見るほどの効率性を持つ分析法や合成法を確立した。
また、ベルツェリウスのおかげで、元素の電気的性質を示す表や、化学的親和力を電気的引力と同一視する電気化学理論、新しい命名法、そして膨大な量の記述的化学知識も得られた。
1819年にデュロンとプティが各種固体元素の比熱を発見し、1818年にミッチャーリヒが同形現象を発見したことを受けて、1826年にベルツェリウスによって新しい原子量表が発表された。
ミッチャーリヒが同形現象に関する実験を行ったことで、二形性が発見され、結晶学の研究が進んだ。彼は結晶測定に関する知識を活用し、合成化学や結晶化の法則を確立した。
イギリスでは、トンプソン、プラウト、ウォラストンが、ベルツェリウスやミッチャーリヒがスウェーデンで研究していたのと同様の問題に取り組んでいた。
1826年にジャン=バティスト・デュマによって分子が原子と区別され、1834年にファラデーは電気化学作用の法則を発見した。
有機化学は、1803年にダルトンがマンチェスター哲学協会で原子量の理論に関する論文を発表したことにより、イギリスのマンチェスターで誕生した。この論文によってガイ=リュサック、テナール、ベルトレ、ド・ソシュールらがダルトンが考案した有機分析法を研究するようになった。ガイ=リュサックとテナールはダルトンの方法を大幅に改良し、1824年にはシェヴルールの油脂に関する研究によって、有機分析は高度な水準に達した。
石油油などの炭化水素化合物における置換現象はローランによって研究され、彼は基本核の理論を提唱した。ナフタレン基の核はC10H8であり、エチレン基の核はC2H4である。これらから置換によって派生核が得られ、さらに多くの炭化水素系統から得られた派生核に水素や他の元素が作用することで新たな化合物が生成される。
炭化水素の同系性は、1844年にゲルハルトがアルコールを研究している際に発見された。ヴルッツのアンモニア化合物に関する研究、ウィリアムソンのエーテルに関する研究、ホフマンのアニリンに関する研究、グラハムとリービッヒのクエン酸に関する研究、そしてフランクランド、コルベ、ケクレのその他の化合物に関する研究によって、有機化学は非常に高い水準にまで発展し、工業化学者たちはこれらの理論的成果を活用して多くの重要な産業を築くことができた。
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1868年にローター・マイヤー、1869年にメンデレーエフが原子量を発表し、価数の理論や原子量の相互関係における進展を示した。メンデレーエフは自らの周期表にある空いている位置から、重要な新元素の発見を予測することができた。これらの元素のうち多くがその後実際に発見された。アニリン染料産業は多くの化学者の発見によって発展した。基礎的な研究はファラデー、ローラン、ルンゲによって行われ、彼らはコールガスタールから貴重な炭化水素を分離した。ホフマンはアニリンを発見し、1856年にパーキンはクロム酸を用いてアニリンを酸化させてモーヴ色の染料を得た。この発見およびその後のパーキンの発見が合成染料の発展に大きな推進力となった。染料の溶解度は、酸性を高める(硫酸化)か、アルカリ性を高める(アルキル化)ことによって向上させることができる。現在では同じ方法を用いて、多くの一般的な芳香族化合物から同様の染料が製造されている。爆薬の化学はヴァン・ヘルモント、デブス、ブンゼン、アーベル、ノーベルらによって発展した。1831年にユーレはフルミネートを起爆剤として使用し、フォンテーヌとアーベルはピクレートを爆薬として利用した。1832年にブラコノーが発見し、1846年にシェーンバインが爆薬として使用したニトロセルロース(ガンコットン)、そして1847年にソブレロが製造したニトログリセリンもある。1890年にノーベルはガンコットン、ダイナマイト、ゼラチンから作られた無煙火薬を導入した。1848年にパスツールは、二重ナトリウムアンモニウムラセマートを結晶化させると、溶液中から2種類の結晶が分離することを示した。一方の結晶を水に溶かすと偏光光線を左に回転させ、もう一方の結晶の水溶液は光線を右に回転させた。このようにして、これらの結晶は水中にある状態でも完璧な光によってその幾何学的性質を明らかにした。パスツールは、この種の光学活性が何らかの形の分子の非対称性の表れであると指摘した。1874年にル・ベルもまた、光学活性が化学分子の非対称性の表れであることを指摘し、光学活性を持つすべての炭素化合物には4つの異なる原子または基団と結合した炭素原子が含まれていることを示した。1875年にファン・ト・ホフは、四面体状の炭素原子の配置と偏光現象との間に明確な関係があることを示し、そのような原子に関する理論を確立した。イェール大学のウィラード・ギブスは、熱力学的な手法によって化学平衡の条件を体系的に分類する方法であるいわゆる相律を発見した。ファン・ト・ホフ、プフェッファーらは、2つの溶液を混ぜ合わせたとき、一方がもう一方よりも濃度が高ければ、濃度の高い方から拡散が始まり、濃度の低い方へと広がっていくことに気づいた。これは濃縮溶液に存在する力の表れであり、今日では浸透圧として知られている。ファン・ト・ホフとアレニウスは、濃度が同等の場合、溶液の浸透圧は正確に等しいことを示した。
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気体の圧力。これらの発見により、電解化学に関する一連の素晴らしい研究が進められることになった。
オストワルドによって発展させられた電解離理論によれば、水溶液中の電解質分子はイオンと呼ばれる帯電した粒子に分解される。1851年にウィリアムソンが示唆したように、非常に希薄な溶液では強酸、強塩基、塩類の解離はほぼ完全に行われる。
触媒、すなわち化学反応には直接関与しない物質によって引き起こされる反応は、ベルゼリウスによって発見された。オストワルドは触媒反応を研究・発展させ、今日では特に石油精製や窒素固定の分野で広く利用されている。例えば、高温の白金は二酸化硫黄と酸素が結合して硫酸や三酸化硫黄を生成する反応の触媒として用いられる。
工業における触媒の最も重要な応用の一つが、空気中から窒素を得るためのハーバー法である。空気と水素を金属ウランや炭化鉄といった触媒の存在下で圧縮し、高温に加熱すると、窒素と水素が結合してアンモニアが生成される。
サー・ウィリアム・クルックスによる電気パルスを受けた真空管に関する実験は、放射性の発見への道を開き、ラジウムに関する研究は物質の性質や本質に関する私たちの理解を根本的に変えた。
ヘリウム、アルゴン、ラジウムから放出されるニトン、その他の元素の発見は、後ほど述べる。
現代植物学の父と呼ばれるカール・リンネは、哲学的原理に基づいて植物の属や種を定めた。彼は二名法を確立し、現代的な記載方法を考案した。これにより、ド・ジュシューおよびド・カンドールの体系的な研究の基礎が築かれた。
1819年、ド・カンドールは形態学的特徴に基づく新しい分類法を発表した。彼は植物器官の対称性の概念を定義し、図解し、自然な分類は対称性の原理に基づかなければならないと主張した。
胚乳と胚の間の関係は、1810年にロバート・ブラウンがオーストラリアのプロテア科植物に関する専門書の中で明らかにした。彼は種子内の貯蔵物質の形態学的性質についても記述し、細胞核の機能を発見し、細胞学の基礎を築いた。また、高倍率の顕微鏡で観察した際に植物の液体中の微小粒子が振動する現象、すなわちブラウン運動は純粋に物理的な原因によるものであることを示した。
シュルツェ、ウンガーらは、ナイト、ロバート・ブラウン、フックらが以前に提案した考えに基づいて、植物細胞内の原生質の役割を発見した。アレクサンダー・ブラウンとド・バリーは、原生質の動きと植物の移動能力との関連性を明らかにした。
オストワルドによって発展させられた電解離理論によれば、水溶液中の電解質分子はイオンと呼ばれる帯電した粒子に分解される。1851年にウィリアムソンが示唆したように、非常に希薄な溶液では強酸、強塩基、塩類の解離はほぼ完全に行われる。
触媒、すなわち化学反応には直接関与しない物質によって引き起こされる反応は、ベルゼリウスによって発見された。オストワルドは触媒反応を研究・発展させ、今日では特に石油精製や窒素固定の分野で広く利用されている。例えば、高温の白金は二酸化硫黄と酸素が結合して硫酸や三酸化硫黄を生成する反応の触媒として用いられる。
工業における触媒の最も重要な応用の一つが、空気中から窒素を得るためのハーバー法である。空気と水素を金属ウランや炭化鉄といった触媒の存在下で圧縮し、高温に加熱すると、窒素と水素が結合してアンモニアが生成される。
サー・ウィリアム・クルックスによる電気パルスを受けた真空管に関する実験は、放射性の発見への道を開き、ラジウムに関する研究は物質の性質や本質に関する私たちの理解を根本的に変えた。
ヘリウム、アルゴン、ラジウムから放出されるニトン、その他の元素の発見は、後ほど述べる。
現代植物学の父と呼ばれるカール・リンネは、哲学的原理に基づいて植物の属や種を定めた。彼は二名法を確立し、現代的な記載方法を考案した。これにより、ド・ジュシューおよびド・カンドールの体系的な研究の基礎が築かれた。
1819年、ド・カンドールは形態学的特徴に基づく新しい分類法を発表した。彼は植物器官の対称性の概念を定義し、図解し、自然な分類は対称性の原理に基づかなければならないと主張した。
胚乳と胚の間の関係は、1810年にロバート・ブラウンがオーストラリアのプロテア科植物に関する専門書の中で明らかにした。彼は種子内の貯蔵物質の形態学的性質についても記述し、細胞核の機能を発見し、細胞学の基礎を築いた。また、高倍率の顕微鏡で観察した際に植物の液体中の微小粒子が振動する現象、すなわちブラウン運動は純粋に物理的な原因によるものであることを示した。
シュルツェ、ウンガーらは、ナイト、ロバート・ブラウン、フックらが以前に提案した考えに基づいて、植物細胞内の原生質の役割を発見した。アレクサンダー・ブラウンとド・バリーは、原生質の動きと植物の移動能力との関連性を明らかにした。
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自由な動物性ゾオゴニディアの動きや、菌類動物のアメーバ状の動き。これらの研究は、プロトプラズムの構造と組成に関するさらなる研究へと研究の方向を導き、細胞説の発展に寄与した。
藻類は1847年から1850年にかけて、ネーゲリ、ウンガー、フォン・モール、ハウスタインらによって研究され分類された。
維管束隠花植物はホフマイスターによって研究された。彼は、苔類、維管束隠花植物、裸子植物はもちろん、被子植物においても有性世代と無性世代が交互に現れることが共通していることを発見した。
ホフマイスターの業績により、植物の自然分類体系は、花や果実の形態的特徴のバランスに基づくのではなく、実際の生殖器官や隠れた生殖器官の解剖学的特徴に基づくべきだという認識が生まれた。
化石植物学、すなわち古植物学は1828年にアドルフ・ブロンニアールによって創設された。ウィザム、ゲッペルト、ウンガー、コルダらもこの学問の発展に貢献した。
1859年にダーウィンの『種の起源』が出版された時、各種の植物学はすでに多くの優秀な専門家によって十分に研究されていた。膨大な量のデータや記述が集められており、他の科学と同様に、植物学もダーウィンの理論によって一層発展する準備が整っていた。
植物の段階的進化という考えは多くの植物学者によってすでに疑われていたが、ダーウィンの天才的な洞察によってそれが発展した。生きている植物は、食物や光、空気、成長のためのスペースを巡って競争し、不利な環境と闘う多数の単位として描かれるようになった。組織の分類が始まり、水や塩分の吸収、樹液の上昇、ミネラルや窒素の吸収、代謝や成長といった現象が解明された。クロロフィルやその他の植物成分の性質や機能についても研究が行われた。これらの研究の結果、ルーサー・バーバンクの業績に見られるように、人工選抜によって作物を改良する方法が提案されるに至った。
藻類は1847年から1850年にかけて、ネーゲリ、ウンガー、フォン・モール、ハウスタインらによって研究され分類された。
維管束隠花植物はホフマイスターによって研究された。彼は、苔類、維管束隠花植物、裸子植物はもちろん、被子植物においても有性世代と無性世代が交互に現れることが共通していることを発見した。
ホフマイスターの業績により、植物の自然分類体系は、花や果実の形態的特徴のバランスに基づくのではなく、実際の生殖器官や隠れた生殖器官の解剖学的特徴に基づくべきだという認識が生まれた。
化石植物学、すなわち古植物学は1828年にアドルフ・ブロンニアールによって創設された。ウィザム、ゲッペルト、ウンガー、コルダらもこの学問の発展に貢献した。
1859年にダーウィンの『種の起源』が出版された時、各種の植物学はすでに多くの優秀な専門家によって十分に研究されていた。膨大な量のデータや記述が集められており、他の科学と同様に、植物学もダーウィンの理論によって一層発展する準備が整っていた。
植物の段階的進化という考えは多くの植物学者によってすでに疑われていたが、ダーウィンの天才的な洞察によってそれが発展した。生きている植物は、食物や光、空気、成長のためのスペースを巡って競争し、不利な環境と闘う多数の単位として描かれるようになった。組織の分類が始まり、水や塩分の吸収、樹液の上昇、ミネラルや窒素の吸収、代謝や成長といった現象が解明された。クロロフィルやその他の植物成分の性質や機能についても研究が行われた。これらの研究の結果、ルーサー・バーバンクの業績に見られるように、人工選抜によって作物を改良する方法が提案されるに至った。
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第十四章 地質学、冶金学、気象学
地質学は本質的に19世紀の産物である。化石、鉱物、岩石、そして地層は、古来よりある程度注目されてきた。エジプト人、ギリシャ人、ローマ人にはこれらの主題に関する書物があり、アリストテレスのようなギリシャの哲学者たちもそれについて講義を行っていた。しかし、地質学が科学的な基盤の上に置かれ、発展を遂げ始めたのは昨世紀に入ってからのことである。この改革は、キュヴィエの古生物学に関する研究、18世紀の化学的・物理学的発見、そしてフック、ボイル、ビュフォン、リンネらの業績によって始まった。地理学的研究に必要な特殊な技術は、生物学、解剖学、植物学、物理学が科学的な水準に達するまで発展することはなかった。だからこそ地質学は何世紀にもわたって未発達の状態に留まり、19世紀になって急激に進歩したのである。その準備には長い時間と多大な労力が費やされたが、成果は急速かつ輝かしいものであった。
「イギリス地質学の父」と呼ばれるウィリアム・スミス(1769–1839)は、オックスフォードシャーおよびイングランド西部で炭鉱や農地の調査を行っていた鉱山測量士であった。彼の職業上の仕事がきっかけで石炭層の研究を行うようになり、1793年にはサマセットシャーの傾斜した石炭層の地図を作成した。石炭層に伴う数多くの地層には化石が含まれており、それらを利用すればその地域の地層を北部の他の地域の地層と識別できることがわかった。彼は1799年に、このように標準化石を用いて化石を含む岩層を識別する方法について報告し、1815年にはイングランド、ウェールズ、スコットランド南部の地質図を発表した。この地図は、科学的な地質学や鉱物学が産業にもたらす利点を示し、ヨーロッパ中の科学者たちが地質現象を研究し、各地の地質の概略図を作成するきっかけとなった。
ヒュー・ミラー(1802–1856)によってイングランドで出版された、古赤色砂岩層の化石に関する古生物学の著作は大変な人気を博し、「地質学に関して書かれた最も魅力的な書物」と評されている。これはスミスの『組織化された化石によって識別される地層』に続くものであった。これら二つの著作の出版によって多数の地図が作成された。これらの地図には詳細な記述が求められ、それによって多くの興味深いデータが蓄積され、それらが集められ体系化されることで多くの重要な発見がもたらされた。
これらの著者たちが書物を準備している間、ヴェルナー、ド・リュック、ド・ソシュール、ラマルクらは古生物学の問題を解明し、ロメ・ド・リル、ブロニヤール、オイー、ドービッソンらは鉱物学の体系を築いていた。
地質学は本質的に19世紀の産物である。化石、鉱物、岩石、そして地層は、古来よりある程度注目されてきた。エジプト人、ギリシャ人、ローマ人にはこれらの主題に関する書物があり、アリストテレスのようなギリシャの哲学者たちもそれについて講義を行っていた。しかし、地質学が科学的な基盤の上に置かれ、発展を遂げ始めたのは昨世紀に入ってからのことである。この改革は、キュヴィエの古生物学に関する研究、18世紀の化学的・物理学的発見、そしてフック、ボイル、ビュフォン、リンネらの業績によって始まった。地理学的研究に必要な特殊な技術は、生物学、解剖学、植物学、物理学が科学的な水準に達するまで発展することはなかった。だからこそ地質学は何世紀にもわたって未発達の状態に留まり、19世紀になって急激に進歩したのである。その準備には長い時間と多大な労力が費やされたが、成果は急速かつ輝かしいものであった。
「イギリス地質学の父」と呼ばれるウィリアム・スミス(1769–1839)は、オックスフォードシャーおよびイングランド西部で炭鉱や農地の調査を行っていた鉱山測量士であった。彼の職業上の仕事がきっかけで石炭層の研究を行うようになり、1793年にはサマセットシャーの傾斜した石炭層の地図を作成した。石炭層に伴う数多くの地層には化石が含まれており、それらを利用すればその地域の地層を北部の他の地域の地層と識別できることがわかった。彼は1799年に、このように標準化石を用いて化石を含む岩層を識別する方法について報告し、1815年にはイングランド、ウェールズ、スコットランド南部の地質図を発表した。この地図は、科学的な地質学や鉱物学が産業にもたらす利点を示し、ヨーロッパ中の科学者たちが地質現象を研究し、各地の地質の概略図を作成するきっかけとなった。
ヒュー・ミラー(1802–1856)によってイングランドで出版された、古赤色砂岩層の化石に関する古生物学の著作は大変な人気を博し、「地質学に関して書かれた最も魅力的な書物」と評されている。これはスミスの『組織化された化石によって識別される地層』に続くものであった。これら二つの著作の出版によって多数の地図が作成された。これらの地図には詳細な記述が求められ、それによって多くの興味深いデータが蓄積され、それらが集められ体系化されることで多くの重要な発見がもたらされた。
これらの著者たちが書物を準備している間、ヴェルナー、ド・リュック、ド・ソシュール、ラマルクらは古生物学の問題を解明し、ロメ・ド・リル、ブロニヤール、オイー、ドービッソンらは鉱物学の体系を築いていた。
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ジェームズ・ハットン博士(1726–1797)による『地球の理論』は1785年に出版され、1795年には拡充版が発行された。この書物では、砂が砂岩、石英岩、片岩などの岩石に変化する過程や、洪水や溶岩流の作用、川や雨、風の彫刻的な力などが記述されている。また、地殻の収縮や火山活動によって地層が交互に沈降したり隆起したりする影響も指摘し、あらゆる地質学的現象には純粋に物理的な原因が存在すると説いた。
プレイフェアの『ハットンの地球理論の解説』はハットンの著作の内容を補完し、ジェイムソン、カーウァン、ブエ、サー・ジェームズ・ホール、ドーブリー、セント・クレア=デヴィル、バックランド、セジウィック、ベーキウェル、ブライスラック、マクルーアらの著作も次々と登場し、ハットン派、すなわちウェルネリアン派の地質堆積論を支えた。
ジェームズ・ソウアービー(1757–1822)の『グレートブリテンの鉱物貝類学』およびジェームズ・デ・カール・ソウアービー(1781–1871)が1812年から1845年にかけて発表した著作は、古生物学が独立した科学として確立されるきっかけとなった。父子共に優れた博物学者であり画家でもあった彼らは、ウィリアム・スミスと同様に、化石やそれを含む岩石を実物大かつ自然色で再現した。これらの著作により、野外地質学者が地層や模式化石を識別する作業が大幅に簡素化された。
ドイツではフォン・シュローテハイム男爵(1764–1882)、ゴルトフス(1782–1848)、ムンスター伯爵(1776–1844)らによって地質学が研究された。ブロッキ(1772–1826)はイタリアの化石地層について記述した。
マッカロックの『岩石の地質分類』は、岩石学が記述的地質学から独立した科学として位置づけられることを意味した。マッカロックは、古代の花崗岩や花崗岩質片岩が最も古い岩石の一種であると指摘した。
ヨーロッパの先駆的な地質学者にはフォン・フンボルト、マーチソン、ライエル、ド・ラ・ベシュ、フォン・ブッフ、エリー・ド・ボーモン、ホリー、ギーキー、ボニー、ウォラストン、スクロープ、ドーベニーらがいた。一方、アメリカではジェームズ・ドワイト・ダナ(1818–1895)、E・S・ダナ、コンラッド、ヒッチコック、ウォーレン、レスリー、フレモントらが記述的地質学に関する著作を発表した。
ニューメキシコ州の地質や鉱物については、フンボルトの『新スペイン』に記述がある。1845年に出版されたグリーンハウのオレゴン州とカリフォルニア州に関する著作や、ルイス・クラークの報告書も、アメリカの地形や地質に関する知識の向上に大きく貢献した。これらの報告に続き、スタントン、クラレンス・キング、ヘイグ、エモンズ、カスター、パウエル、デイビス、ギルバート、アガシズらによる報告も相次ぎ、アメリカの地質学、古生物学、氷河時代、鉱物学のさまざまな側面が明らかにされ、ダナ、ウィリアムズ、イディングス、ワシントン、ピルソン、クラーク、グラバウ、ブラッシュらによる貴重な著作の出版への道が開かれた。
現在の要因の観点から地質学的問題を扱う研究は、ライエルの『地質学の原理』(1830–1833)の出版後に始まった。それ以前の地質学者たちは…
プレイフェアの『ハットンの地球理論の解説』はハットンの著作の内容を補完し、ジェイムソン、カーウァン、ブエ、サー・ジェームズ・ホール、ドーブリー、セント・クレア=デヴィル、バックランド、セジウィック、ベーキウェル、ブライスラック、マクルーアらの著作も次々と登場し、ハットン派、すなわちウェルネリアン派の地質堆積論を支えた。
ジェームズ・ソウアービー(1757–1822)の『グレートブリテンの鉱物貝類学』およびジェームズ・デ・カール・ソウアービー(1781–1871)が1812年から1845年にかけて発表した著作は、古生物学が独立した科学として確立されるきっかけとなった。父子共に優れた博物学者であり画家でもあった彼らは、ウィリアム・スミスと同様に、化石やそれを含む岩石を実物大かつ自然色で再現した。これらの著作により、野外地質学者が地層や模式化石を識別する作業が大幅に簡素化された。
ドイツではフォン・シュローテハイム男爵(1764–1882)、ゴルトフス(1782–1848)、ムンスター伯爵(1776–1844)らによって地質学が研究された。ブロッキ(1772–1826)はイタリアの化石地層について記述した。
マッカロックの『岩石の地質分類』は、岩石学が記述的地質学から独立した科学として位置づけられることを意味した。マッカロックは、古代の花崗岩や花崗岩質片岩が最も古い岩石の一種であると指摘した。
ヨーロッパの先駆的な地質学者にはフォン・フンボルト、マーチソン、ライエル、ド・ラ・ベシュ、フォン・ブッフ、エリー・ド・ボーモン、ホリー、ギーキー、ボニー、ウォラストン、スクロープ、ドーベニーらがいた。一方、アメリカではジェームズ・ドワイト・ダナ(1818–1895)、E・S・ダナ、コンラッド、ヒッチコック、ウォーレン、レスリー、フレモントらが記述的地質学に関する著作を発表した。
ニューメキシコ州の地質や鉱物については、フンボルトの『新スペイン』に記述がある。1845年に出版されたグリーンハウのオレゴン州とカリフォルニア州に関する著作や、ルイス・クラークの報告書も、アメリカの地形や地質に関する知識の向上に大きく貢献した。これらの報告に続き、スタントン、クラレンス・キング、ヘイグ、エモンズ、カスター、パウエル、デイビス、ギルバート、アガシズらによる報告も相次ぎ、アメリカの地質学、古生物学、氷河時代、鉱物学のさまざまな側面が明らかにされ、ダナ、ウィリアムズ、イディングス、ワシントン、ピルソン、クラーク、グラバウ、ブラッシュらによる貴重な著作の出版への道が開かれた。
現在の要因の観点から地質学的問題を扱う研究は、ライエルの『地質学の原理』(1830–1833)の出版後に始まった。それ以前の地質学者たちは…
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多くの岩層が砂や泥の層の固結や、今日でも研究可能なその他の作用によって形成されたことは知られていた。しかし、ライエルが地質学の全分野を体系的に扱った方法は地質学者たちに深い印象を与え、彼の偉大な著作の出版はこの科学における新しい時代の幕開けとなった。イギリスのデ・ラ・ベッチェ、バックランド、ガイキー、ボニーらの地質学者、アメリカの地質調査所に所属するダナや多くの科学者、ドイツのフォークトとナウマン、スイスのシュトゥーダー、イタリアのストパンニ、その他多くの国々の専門家たちがライエルの業績を引き継ぎ、現在では実質的にあらゆる重要な地質的要因が明らかになり、それらの作用による影響も記述されている。
地質時代における生物の進化の連続性は古生物学によって研究される。この科学は、体系的かつ記述的な地質学と同時期に発展した。アメリカとカナダのアガシズ、ホール、ドーソン、ウォルコット、マーシュら、イギリスのオーウェン、プレストウィッチら、そしてヨーロッパの数多くの研究者たちが、化石や地層学のさまざまな側面に関する貴重な専門書を発表してきた。
古生物学は、動植物の時代の順序を明らかにすることで、時間の測定の基準となり、人類や主要な哺乳類の古代性を明らかにするとともに、気候や陸海の変化も示してきた。
地質学が多くの産業に応用されることで、「経済地質学」と呼ばれる新たな分野が生まれた。これは有用な鉱物の起源や地理的分布、地下水や石油の生成過程、土壌が経験する変化などを扱う。
経済地質学に最初の大きな推進力を与えたのは、1854年に発表されたホイットニーの『アメリカ合衆国の金属資源』、1859年に発表されたフォン・コッタの鉱床に関する研究、そして欧米の著名な地質学者たちの教科書に記載された経済的な内容であった。近年、ボニー、グロッデック、ド・ロネ、フィリップス、プロセプニ、ヴァン・ハイス、エモンズ、ル・コント、リンドグレンらの研究により、この科学の重要性と有用性は大幅に高まっている。
これらの研究者たちは、地殻の深度、温度、物理的・化学的条件に関する一連の詳細な調査を行った。岩石や土壌の化学分析が行われ、物理的・化学的力によって生じる変化も記録された。これらを基に、岩石、土壌、鉱物、鉱床の形成に関する理論が構築された。土壌中の水の侵食作用は2万フィートを超えない深さまでしか及ばないことがわかった。一方、静水圧の水層はその半分の深さまで存在することはほとんどなく、温度上昇がその存在を妨げている。これらの研究者たちの研究により、火山活動が岩石の変化に果たす役割や、熱い溶液やマグマの侵入によって生じる影響が明らかになった。
地質時代における生物の進化の連続性は古生物学によって研究される。この科学は、体系的かつ記述的な地質学と同時期に発展した。アメリカとカナダのアガシズ、ホール、ドーソン、ウォルコット、マーシュら、イギリスのオーウェン、プレストウィッチら、そしてヨーロッパの数多くの研究者たちが、化石や地層学のさまざまな側面に関する貴重な専門書を発表してきた。
古生物学は、動植物の時代の順序を明らかにすることで、時間の測定の基準となり、人類や主要な哺乳類の古代性を明らかにするとともに、気候や陸海の変化も示してきた。
地質学が多くの産業に応用されることで、「経済地質学」と呼ばれる新たな分野が生まれた。これは有用な鉱物の起源や地理的分布、地下水や石油の生成過程、土壌が経験する変化などを扱う。
経済地質学に最初の大きな推進力を与えたのは、1854年に発表されたホイットニーの『アメリカ合衆国の金属資源』、1859年に発表されたフォン・コッタの鉱床に関する研究、そして欧米の著名な地質学者たちの教科書に記載された経済的な内容であった。近年、ボニー、グロッデック、ド・ロネ、フィリップス、プロセプニ、ヴァン・ハイス、エモンズ、ル・コント、リンドグレンらの研究により、この科学の重要性と有用性は大幅に高まっている。
これらの研究者たちは、地殻の深度、温度、物理的・化学的条件に関する一連の詳細な調査を行った。岩石や土壌の化学分析が行われ、物理的・化学的力によって生じる変化も記録された。これらを基に、岩石、土壌、鉱物、鉱床の形成に関する理論が構築された。土壌中の水の侵食作用は2万フィートを超えない深さまでしか及ばないことがわかった。一方、静水圧の水層はその半分の深さまで存在することはほとんどなく、温度上昇がその存在を妨げている。これらの研究者たちの研究により、火山活動が岩石の変化に果たす役割や、熱い溶液やマグマの侵入によって生じる影響が明らかになった。
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鉱物や鉱床の分類法として、さまざまな体系が確立されてきた。リチャード・ベックの『鉱床の性質』(1900年)やリンドグレンの『鉱床』(1919年)は、鉱物の観点から経済地質学を体系化し、金属生成の時代を明らかにする上で大きく貢献した著作である。アメリカ合衆国の鉱床については、アメリカ地質調査所の専門書やケンプ、スパー、グラバウなどの研究者によって記述されている。この地質学の分野では、鉱物元素が示す濃集傾向が強調されており、あらゆる気候的要因がこの現象を助長すると考えられている。流動する地下水も静止している地下水も、強力な補助要因となる。経済地質学の他の側面は、地下水や顕微鏡による岩石学・鉱物学、岩石の化学分析などの研究を通じて発展してきた。この分野の先駆者にはピルソン、エモンズ、イディングス、ワシントン、ヴァン・ハイズ、クラークなどがいる。今日の巨大な冶金産業は、すべて19世紀に発見・応用された科学的原理に依存している。前世紀の冶金学者たちは、溶融した鋼鉄に特定の金属を加えることでそれを硬化させられることを知っていた。このような方法は1722年にレオミュールによって発表された。彼は、赤熱状態の鋼鉄を固体のスズ、鉛、銅、銀、金の中に押し込むことで、純粋な鋼鉄よりも強く硬い合金が得られることを示した。ベルグマンによって行われた金属合金に関する一連の熱量測定研究により、鋼鉄が鉄と異なるのは炭素含有量だけであるという事実が明らかになった。1798年にはクルエが、ダイヤモンドを使って少量の坩堝鉄を溶解させて鋼鉄を作り出す実験を行い、これは大きな話題となり、鋳鉄や鍛造鉄、鋼鉄の冶金に関する多くの実験が行われるようになった。1802年から1807年にかけてトーマス・ヤングは鉄と鋼の機械的性質を研究し、弾性率の理論を確立した。1817年にはロバート・スターリング牧師に対して再生式製鉄炉の特許が与えられた。翌年、サミュエル・ボールドウィン・ロジャースはパッドル炉の砂底に代わって鉄底を使用した。1820年にはファラデーとストダートが最初のニッケルと鋼鉄の合金を作り出し、1822年にはファラデーが硬鋼と軟鋼の間に根本的な化学的違いがあることを示した。1828年にはジェームズ・ボーモント・ニールソンに対して製鉄炉用の送風装置の特許が与えられた。これらの発見により、製鉄技術は大きく進歩した。1842年にはナスミスによって蒸気ハンマーの特許が取得され、1843年から1848年にかけてトーマス・アンドリューズは結合熱に関する貴重な研究を行った。
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こうして、冶金学上最も偉大な発明の一つが実現するための土壌が整った。それは、ベッセマー転炉を用いて銑鉄を空気の力で鋼に変換する方法である。この発明により鋼の利用範囲は飛躍的に拡大しただけでなく、熱風の優れた酸化作用にも注目が集まり、その結果、銅、鉛、亜鉛の冶金技術にも多くの重要な改良がもたらされた。シーメンス、ホイットワース、ベル、グラハム、パーシー、リチャーズ、マーティン、トーマス、ホリー、ヒューイット、フリッツ、ホウ、ジョーンズらは、アメリカやヨーロッパにおいて鉄と鋼の冶金技術にさらなる重要な改良を加えた。
アメリカで最初の製鉄所の一つは、1726年にデラウェア州ニューカッスル郡でキース知事によって建設された。その後、ウィルミントンには圧延工場や鍛造工場が建設された。アメリカで初めて製造された鉄は、1718年にメリーランド州およびバージニア州の製鉄所からイギリスへ輸出された。ベッセマー製鋼法は、1865年にニューヨーク州トロイの製鉄所でエイブラム・ヒューイットによってアメリカに導入された。こうした出発点から、アメリカの鉄鋼産業は急速に発展し、今日では世界の年間生産量の5分の2以上を占めるに至っている。
鉄と鋼の合金も重要性を持つようになり、金属組織学と呼ばれる新しい科学が誕生した。シェフィールドのアーノルド教授、シェラード・コウパー=コールズ、ロバーツ=オーステン、ソービー、チェルマック、チェルノフ、ヴュスト、ジークラーらは、この冶金学分野の発展に積極的に貢献した。また、金属の熱処理の効果を扱う関連分野でも同様の進展が見られた。
鉄鋼産業の発展は、銅、鉛、亜鉛の冶金技術の進歩にもつながった。高炉を銅、鉛、亜鉛の製錬に応用したのは主にアメリカであり、最初の高炉の一つは1877年にコロラド州リードビルで建設された。それ以降、黄鉄鉱の製錬は主にアメリカの冶金学者たちによって発展させられた。鉛、銅、亜鉛の冶金技術も、鉄と鋼が達成した水準に匹敵する高いレベルに到達している。
金と銀の冶金技術は、1848年にカリフォルニアで鉱床が発見された後に改善が始まった。プレス法やアマルガム法が改良され、硫化鉱石が見つかると塩素化法が開発された。その後、低品位鉱石に対する安価な化学溶剤の需要に応えて、シアン化法や臭化法が考案された。電気炉の冶金分野への応用により、冶金学者の手法の範囲は大幅に広がった。
1853年にピションは自身が試験していた小型アーク炉について記述し、1878年にはウィリアム・シーメンス卿が鉄鉱石を還元するための炉を建造した。モワッサンは90年代に多数の炉や製錬法に関する実験を行い、商業的な電気製錬の発展に大きく貢献した。フォーレ、コウルズ、ボルチャース、ド・シャルモン、ジロー、エルーらも、各種の炉や製錬法、冶金工程を発明した。
アメリカで最初の製鉄所の一つは、1726年にデラウェア州ニューカッスル郡でキース知事によって建設された。その後、ウィルミントンには圧延工場や鍛造工場が建設された。アメリカで初めて製造された鉄は、1718年にメリーランド州およびバージニア州の製鉄所からイギリスへ輸出された。ベッセマー製鋼法は、1865年にニューヨーク州トロイの製鉄所でエイブラム・ヒューイットによってアメリカに導入された。こうした出発点から、アメリカの鉄鋼産業は急速に発展し、今日では世界の年間生産量の5分の2以上を占めるに至っている。
鉄と鋼の合金も重要性を持つようになり、金属組織学と呼ばれる新しい科学が誕生した。シェフィールドのアーノルド教授、シェラード・コウパー=コールズ、ロバーツ=オーステン、ソービー、チェルマック、チェルノフ、ヴュスト、ジークラーらは、この冶金学分野の発展に積極的に貢献した。また、金属の熱処理の効果を扱う関連分野でも同様の進展が見られた。
鉄鋼産業の発展は、銅、鉛、亜鉛の冶金技術の進歩にもつながった。高炉を銅、鉛、亜鉛の製錬に応用したのは主にアメリカであり、最初の高炉の一つは1877年にコロラド州リードビルで建設された。それ以降、黄鉄鉱の製錬は主にアメリカの冶金学者たちによって発展させられた。鉛、銅、亜鉛の冶金技術も、鉄と鋼が達成した水準に匹敵する高いレベルに到達している。
金と銀の冶金技術は、1848年にカリフォルニアで鉱床が発見された後に改善が始まった。プレス法やアマルガム法が改良され、硫化鉱石が見つかると塩素化法が開発された。その後、低品位鉱石に対する安価な化学溶剤の需要に応えて、シアン化法や臭化法が考案された。電気炉の冶金分野への応用により、冶金学者の手法の範囲は大幅に広がった。
1853年にピションは自身が試験していた小型アーク炉について記述し、1878年にはウィリアム・シーメンス卿が鉄鉱石を還元するための炉を建造した。モワッサンは90年代に多数の炉や製錬法に関する実験を行い、商業的な電気製錬の発展に大きく貢献した。フォーレ、コウルズ、ボルチャース、ド・シャルモン、ジロー、エルーらも、各種の炉や製錬法、冶金工程を発明した。
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アルミニウム、炭化ケイ素、アセチレンなどの重要な産業は、鉄や銅の電気冶金技術から発展したものである。亜鉛、銅、ニッケル、銀、金、白金のメッキや、エルモア法による管状の銅の電着も、金属の電解精製と同様に電気冶金の原理に基づいている。
著作権:Keystone View Co.
エドゥアール・ベランと、電線を通じて画像を送信するテレオグラフ
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オシレーティング・オーディオンの発明者、リー・デ・フォレスト
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英語で聴くためのラジオ機器を備えた自動車
ツアー
地球の大気における物理現象は、気象学という科学のもとで研究されている。
天気予報という技術は、人類が誕生して以来ほぼずっと存在していたが、確かな基盤が築かれたのは近年のことだ。
1643年にトリチェリが気圧計を発明し、1685年にボイルがそれを改良して気体の圧力測定に応用した。18世紀の化学者たち、すなわちボイル、ブラック、ラザフォード、プリーストリー、シーレ、ラヴォアジエ、カベンディッシュらは、皆、大気の化学について研究した。1749年にフランクリンは、温度を測定するために凧を使って温度計を高く上げた。
ツアー
地球の大気における物理現象は、気象学という科学のもとで研究されている。
天気予報という技術は、人類が誕生して以来ほぼずっと存在していたが、確かな基盤が築かれたのは近年のことだ。
1643年にトリチェリが気圧計を発明し、1685年にボイルがそれを改良して気体の圧力測定に応用した。18世紀の化学者たち、すなわちボイル、ブラック、ラザフォード、プリーストリー、シーレ、ラヴォアジエ、カベンディッシュらは、皆、大気の化学について研究した。1749年にフランクリンは、温度を測定するために凧を使って温度計を高く上げた。
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気温。1784年にジェフリーズとブランチャードが大気観測のために気球を使った上昇飛行を行った。気球や凧、その他の装置を用いた高層大気の観測は、19世紀末から行われてきている。
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第十五章 医学と薬学
19世紀初頭の医学は転換期にあった。18世紀の偉大な科学的発見によって人々は大いに影響を受け、それが医学への影響を過大評価する傾向を生み出した。その結果、根拠のない思弁や非現実的な仮説が乱立することになった。
18世紀にヨーロッパ全土で大きな影響力を持っていた著名な医師の一人がヘルマン・ボーアハーフェ(1668–1738)である。彼が1709年にライデンで出版した『Aphorismi』は非常に人気があり、ヨーロッパのあらゆる言語やアジアの数か国の言語に翻訳された。彼の名声は、化学分野での発見や医学上の教えによって築かれている。
ボーアハーフェの医学学校で最も優秀だった弟子の一人がアルブレヒト・フォン・ハラー(1708–77)である。ハラーは多くの医学書や専門論文を発表した。中でも特に有名なのが『人体生理学の要素』(1759–66)である。脂肪の消化における胆汁の役割、切除された筋肉の興奮性がすべての生物組織の固有の性質であるというグリッソンの仮説の証明、そして心臓の働きを説明するいくつかの理論などが、彼が医学界にもたらした偉大な貢献である。
鳥類、爬虫類、魚類における乳管やリンパ管の存在が発見されたことにより、ウィリアム・ヒューソンは注目を集め、王立協会の会員となった。彼は1771年に血液の凝固に関する専門論文を発表した。
ウィリアム・カンバーランド・クルックシャンク(1745–1800)は、神経の外科手術、卵管の機能、吸収の生理学について研究した。
ガルヴァーニ、ヴォルタ、ベンジャミン・フランクリン、ヘンリーらによる電気に関する発見により、筋肉疾患の治療において電流を利用した多くの実験が行われるようになった。
19世紀初頭の医学は転換期にあった。18世紀の偉大な科学的発見によって人々は大いに影響を受け、それが医学への影響を過大評価する傾向を生み出した。その結果、根拠のない思弁や非現実的な仮説が乱立することになった。
18世紀にヨーロッパ全土で大きな影響力を持っていた著名な医師の一人がヘルマン・ボーアハーフェ(1668–1738)である。彼が1709年にライデンで出版した『Aphorismi』は非常に人気があり、ヨーロッパのあらゆる言語やアジアの数か国の言語に翻訳された。彼の名声は、化学分野での発見や医学上の教えによって築かれている。
ボーアハーフェの医学学校で最も優秀だった弟子の一人がアルブレヒト・フォン・ハラー(1708–77)である。ハラーは多くの医学書や専門論文を発表した。中でも特に有名なのが『人体生理学の要素』(1759–66)である。脂肪の消化における胆汁の役割、切除された筋肉の興奮性がすべての生物組織の固有の性質であるというグリッソンの仮説の証明、そして心臓の働きを説明するいくつかの理論などが、彼が医学界にもたらした偉大な貢献である。
鳥類、爬虫類、魚類における乳管やリンパ管の存在が発見されたことにより、ウィリアム・ヒューソンは注目を集め、王立協会の会員となった。彼は1771年に血液の凝固に関する専門論文を発表した。
ウィリアム・カンバーランド・クルックシャンク(1745–1800)は、神経の外科手術、卵管の機能、吸収の生理学について研究した。
ガルヴァーニ、ヴォルタ、ベンジャミン・フランクリン、ヘンリーらによる電気に関する発見により、筋肉疾患の治療において電流を利用した多くの実験が行われるようになった。
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モンロー家の父、息子、孫は、その優れた教育能力によって、1720年にヨーロッパの医学教育の中心地をライデンからエディンバラへと移すことに貢献した。これらの人々や彼らの多くの弟子たちは、医学のあらゆる分野で素晴らしい業績を上げた。彼らがエディンバラ大学に設立した医学部は、今なお高い評価を維持している。18世紀で最も優れた解剖学者には、チェセルデン、ポット、モンロー家、ハンター家、デソー、スカルパなどがいた。彼らの研究は主に形態学的なものであった。外科学の解剖学は、ジョセフ・リュートード(1703–1780)、アルビヌス、アイゼンマン、ゾーメリング、マスカニ、サンディフォート、カルダーニの著作によって始まった。1800年当時に使用されていた解剖学の教科書では、人体の構造についての概説が記されており、臓器の機能やそれらと外傷・疾患との関係に関する当時の理論も含まれていた。章の半分以上は病理解剖や症例の記述に割かれていた。当時の顕微鏡は単純なレンズに過ぎなかったため、組織やより微細な構造の解剖は軽視されていた。生理学はすべての医学生が学んだが、この学問はあまり発展していなかったため、独立した科目として扱われることはなかった。長年にわたり、それは解剖学の研究の一部として存在していた。19世紀初頭になってようやく発展が始まり、1846年にはロンドンのガイズ病院でウィリアム・ガル卿によって初めて独立した科目として教えられるようになった。それ以前は助産学の教授たちが教えていた。前章で触れた化学や物理学の大きな進歩が、生理学を医学の重要な分野として前面に押し出したのである。1805年に出版された、当時最も権威のある人物による著書『助産実践入門』によれば、当時は婦人科というものはほとんど存在しなかった。麻酔薬や消毒剤、そして腹部触診や両手を使った触診法の体系的な応用は、いずれも19世紀の革命的な発見であり、デンマンがミドルセックス病院の産科部門を率いていた頃にはまだ知られていなかった。19世紀が始まった当初、医師たちは聴診や打診の重要性を認識していなかった。彼らが熟知していたのは……
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発熱や心臓・胸部の疾患の症状はあったが、それらの違いを判断する手段はなかった。当時の教科書によれば、今日ではよく見られる心臓病の形態も、死後の検査によって初めて知られるものであった。しかし、心臓の弁の狭窄が起きた場合、どの部分が影響を受けているのかを医師たちは判断できなかった。心臓や胸部の疾患の原因部位も特定できなかったのである。
寄生虫学も同様に進歩していなかった。1810年に出版された書籍によれば、水腫虫や糸状虫などの寄生虫は、医師たちにとって非常に謎めいた存在であった。
18世紀を通じて外科の水準は極めて低かった。最も優れた手術はフランスやオランダで行われていたが、チェセルデン、ハンター家、モンロー家、アバーネシーらがイギリスとスコットランドに自らの学派を設立するまではそうであった。ドイツの医師たちは、1785年にベルリンで軍当局によって医学・外科学の教育機関が設立されるまで、単なる理髪師に過ぎなかった。
1800年時点でアメリカには、ニューヨークのキングス・カレッジやハーバード、ダートマス、フィラデルフィアの各カレッジ、そしてペンシルベニア大学を含む、いくつかの優れた医科大学が存在した。また、多くの医学協会もあった。ヨーロッパの医学・外科学の教科書、例えばチェセルデン、モンロー、ハラー、ボーアハーフェ、サイデナムの著作が用いられていた。アメリカの医療実践もヨーロッパと同じ水準にあった。多くの特許薬が使用されていたが、当局は医療行為の規制の重要性を認識していた。
1760年にニューヨーク市で、1772年にニュージャージー州で規制法が制定され、1799年には議会によって一般的な検疫法が可決された。
医学の近代化は、1847年にヘルムホルツが『エネルギー保存の法則』を、1859年にダーウィンが『種の起源』を発表したことによって大きく進展した。これらの著作により、以前の時代に医学を取り巻いていた神話や伝説が完全に払拭され、化学者、物理学者、技術者などがすでに素晴らしい成果を上げているように、厳密に科学的根拠に基づいて行動することの必要性が医学生たちに教えられた。ダーウィンの生物学の教えは医師たちに強い影響を与え、彼らのあらゆる活動に影響を及ぼした。
寄生虫学も同様に進歩していなかった。1810年に出版された書籍によれば、水腫虫や糸状虫などの寄生虫は、医師たちにとって非常に謎めいた存在であった。
18世紀を通じて外科の水準は極めて低かった。最も優れた手術はフランスやオランダで行われていたが、チェセルデン、ハンター家、モンロー家、アバーネシーらがイギリスとスコットランドに自らの学派を設立するまではそうであった。ドイツの医師たちは、1785年にベルリンで軍当局によって医学・外科学の教育機関が設立されるまで、単なる理髪師に過ぎなかった。
1800年時点でアメリカには、ニューヨークのキングス・カレッジやハーバード、ダートマス、フィラデルフィアの各カレッジ、そしてペンシルベニア大学を含む、いくつかの優れた医科大学が存在した。また、多くの医学協会もあった。ヨーロッパの医学・外科学の教科書、例えばチェセルデン、モンロー、ハラー、ボーアハーフェ、サイデナムの著作が用いられていた。アメリカの医療実践もヨーロッパと同じ水準にあった。多くの特許薬が使用されていたが、当局は医療行為の規制の重要性を認識していた。
1760年にニューヨーク市で、1772年にニュージャージー州で規制法が制定され、1799年には議会によって一般的な検疫法が可決された。
医学の近代化は、1847年にヘルムホルツが『エネルギー保存の法則』を、1859年にダーウィンが『種の起源』を発表したことによって大きく進展した。これらの著作により、以前の時代に医学を取り巻いていた神話や伝説が完全に払拭され、化学者、物理学者、技術者などがすでに素晴らしい成果を上げているように、厳密に科学的根拠に基づいて行動することの必要性が医学生たちに教えられた。ダーウィンの生物学の教えは医師たちに強い影響を与え、彼らのあらゆる活動に影響を及ぼした。
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1858年に出版されたフィルヒョウの『細胞病理学』、ハクスリーの『生理学』(1866年)および『脊椎動物・無脊椎動物の解剖学』(1871年~77年)、ハーケルの『一般形態学』(1866年)、そして数多くの医学百科事典や臨床・特殊疾患に関する教科書は、新しい科学的精神の成果であった。新たな医師団体が結成され、これらの団体は議論の促進、観察結果の報告、そして無数の専門書の出版を推進した。高水準の医学雑誌も優れた教育機能を果たした。
フランスでパスツールが行った発酵や腐敗に関する研究により、グラスゴー大学の外科教授であったジョセフ・リスターは、病院で日々見られる膿毒症、丹毒、破傷風、敗血症、壊疽などの疾患による高い死亡率について深く考えるようになった。彼は、傷口の処置において極めて厳格な清潔さを保とうと努めていたにもかかわらず、手術症例の45%が死亡に至っていることに気づいた。パスツールが「腐敗は微生物による現象である」と述べたことから、リスターは傷口内での微生物の増殖を防ぐ方法を探求する実験を行った。塩化亜鉛や硫酸亜鉛の弱い溶液から始め、偶然にも石炭酸を試したところ驚くべき結果が得られ、2年後の1867年には消毒手術に関する専門書を発表し、それは瞬く間に世界的に有名になった。リスターは得た名声に惑わされることなく、自らの重要な発見の科学的発展に注力した。彼は乳酸発酵、細菌と肉体の炎症との関係、そして傷口を消毒して治療する最善の方法について研究した。
しかし、リスターが傷口の治療に消毒法を初めて用いたわけではなく、彼の医学実践への大きな貢献は、体系的な方法で実験を行った点にあった。彼は優れた外科医ではなかったが、慎重かつ丁寧な人物であり、患者が回復することを最も望んでいた。彼の外科医としてのキャリア全体はこの原則に基づいており、その効果は非常に高く、彼が亡くなる前には医療界全体が彼を大家として敬い、彼が亡くなった際にはその遺体がウェストミンスター寺院に埋葬されたことを喜んだ。
テオドール・ビルロートはリスターの最も優れた弟子の一人であった。彼はリスターの手法を大陸の外科に導入し、それらを用いることで傷口の治療法を改善し、外科の新たな分野を切り開いた。
フランスでパスツールが行った発酵や腐敗に関する研究により、グラスゴー大学の外科教授であったジョセフ・リスターは、病院で日々見られる膿毒症、丹毒、破傷風、敗血症、壊疽などの疾患による高い死亡率について深く考えるようになった。彼は、傷口の処置において極めて厳格な清潔さを保とうと努めていたにもかかわらず、手術症例の45%が死亡に至っていることに気づいた。パスツールが「腐敗は微生物による現象である」と述べたことから、リスターは傷口内での微生物の増殖を防ぐ方法を探求する実験を行った。塩化亜鉛や硫酸亜鉛の弱い溶液から始め、偶然にも石炭酸を試したところ驚くべき結果が得られ、2年後の1867年には消毒手術に関する専門書を発表し、それは瞬く間に世界的に有名になった。リスターは得た名声に惑わされることなく、自らの重要な発見の科学的発展に注力した。彼は乳酸発酵、細菌と肉体の炎症との関係、そして傷口を消毒して治療する最善の方法について研究した。
しかし、リスターが傷口の治療に消毒法を初めて用いたわけではなく、彼の医学実践への大きな貢献は、体系的な方法で実験を行った点にあった。彼は優れた外科医ではなかったが、慎重かつ丁寧な人物であり、患者が回復することを最も望んでいた。彼の外科医としてのキャリア全体はこの原則に基づいており、その効果は非常に高く、彼が亡くなる前には医療界全体が彼を大家として敬い、彼が亡くなった際にはその遺体がウェストミンスター寺院に埋葬されたことを喜んだ。
テオドール・ビルロートはリスターの最も優れた弟子の一人であった。彼はリスターの手法を大陸の外科に導入し、それらを用いることで傷口の治療法を改善し、外科の新たな分野を切り開いた。
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消化管分野において、彼は初めて食道と幽門を切除し、喉頭を摘出する手術を行った人物である。ポーランド人のミクリッチ=ロデツキはビルロートの主要な助手であり、リスターの治療法の先駆者でもあった。消化器の外科手術を専門とし、消毒法の普及に貢献し、食道や胃の検査法として現代的な手法を導入した。また、口腔疾患の治療にも長けていた。フェリックス・ギヨンはリスターの理論を泌尿生殖器系の疾患の外科治療に応用し、この分野の第一人者となった。著名なドイツの外科書作家であるベルナルド・ナウニンは、糖尿病や肝臓・膵臓の疾患に関する権威となった。ジャン=マルタン・シャルコーはパリのサルペトリエール病院を世界で最も優れた神経科診療所にした。彼はまた、胆道や腎臓の疾患に関する偉大な専門家でもあった。サー・ジェームズ・ペイジット、サー・ジョナサン・ハッチンソン、サー・ウィリアム・ガル、ジェナー、ウィルクス、スペンサー・ウェルズ、クリフォード・オールバットらは、著作を通じて医学の発展に大きく貢献しただけでなく、大規模な病院と密接に連携し、疾患の治療と同様に病院運営にも力を注いだ。現代の病院は、彼らの先駆的な業績のおかげでこそ存在しているのである。ルイ・パスツールの発酵に関する研究により乳酸菌が発見され、これが細菌性疾患に関する数多くの画期的な発見の出発点となった。彼の研究によって感染症は新たな分類に置かれることになった。外傷性感染症の病因については、ロベルト・コッホ(1843–1910)の研究によって進展が見られた。コレラ菌や東洋眼炎の原因微生物の発見、そして結核の性質と治療法に関する研究により、彼の名は世界中に知られるようになった。1882年に結核菌を、1884年にアジア型コレラ菌を単離したことは、多数の病原体の発見へ向けた重要な一歩となった。数世代前の腸チフス、黄熱病、マラリアといった熱病は、毎年多くの命を奪っていた。上述のリスター、パスツール、コッホ、そしてフランスの生理学者クロード・ベルナールの功績により、医師たちはこれらの疾患の被害を抑える手段を手に入れ、今日ではもはや人類にとって深刻な災害ではなく、些細な悩みに過ぎないものとなったのである。
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腸チフスの病原体は1880年にエーベルトによって発見された。肺炎球菌は1886年にフランケルによって分離された。
現代の外科手術は、局所的または全身的な感覚麻痺を引き起こす作用を持つ数多くの麻酔薬の使用によって大いに進歩した。催眠薬は最も古い時代から外科手術で用いられてきたが、麻酔薬の実用的な利用は1818年のファラデーの発見以降のことである。彼はその年に一酸化二窒素やエーテル、その他の気体の性質を記述し、医学での利用を提唱した。
ジョン・ゴッドマン(1822年)、ジェームズ・ジャクソン(1833年)、そしてウッド博士およびベイチ博士(1834年)らは、ファラデーの提案を活用したアメリカ人医師たちであった。コネチカット州ハートフォードの歯科医ホレース・ウェルズは1844年にエーテルを使用した。2年後、ボストンの歯科医W・T・モートンがこれを成功裏に応用した。1847年、パリのフルーレンス博士はクロロホルムを有効な麻酔薬として記述し、同年、ジェームズ・シンプソン卿は産科領域での麻酔薬としてエーテルを導入した。
メスマーは1777年頃に催眠術を医学の臨床に導入し、1784年にベンジャミン・フランクリンは彼が「磁気的睡眠」と呼んだものの医学的価値について好意的に報告した。アレクサンドル・ベルトランは1831年頃に催眠術の本質を記述し、1841年にはジェームズ・ブレイドがイギリスの医療現場でこれを応用した。特定の神経疾患において催眠術が有効であることは認められているものの、広く普及するには至っていない。
過去に医学の発展に貢献した他のアメリカ人医師には、産科疾患の治療法で高い評価を得たジェームズ・マリオン・シムズ(1813–1883年)やトーマス・エメットがいる。ウィリアム・ボーモント(1785–1853年)は胃液の機能を研究し、消化器系の疾患に対する治療法を考案した。ジョン・ショー・ビリングスはロバート・フレッチャーの協力を得て、ワシントンの外科医長図書館の目録を編纂し、同業界に貢献した。
薬理学は医学と同じくらい古い。原始人も草や根、樹皮の薬効を知っていた。どの時代の重要な集落にも薬草師や薬剤師が存在してきた。しかし、科学的な薬理学は現代医学と同じく新しいものである。コルドゥスは1535年に使用されていた薬品を掲載した薬典を出版した。それ以来、多くの同様の著作が登場している。モンロー家の第二代…
現代の外科手術は、局所的または全身的な感覚麻痺を引き起こす作用を持つ数多くの麻酔薬の使用によって大いに進歩した。催眠薬は最も古い時代から外科手術で用いられてきたが、麻酔薬の実用的な利用は1818年のファラデーの発見以降のことである。彼はその年に一酸化二窒素やエーテル、その他の気体の性質を記述し、医学での利用を提唱した。
ジョン・ゴッドマン(1822年)、ジェームズ・ジャクソン(1833年)、そしてウッド博士およびベイチ博士(1834年)らは、ファラデーの提案を活用したアメリカ人医師たちであった。コネチカット州ハートフォードの歯科医ホレース・ウェルズは1844年にエーテルを使用した。2年後、ボストンの歯科医W・T・モートンがこれを成功裏に応用した。1847年、パリのフルーレンス博士はクロロホルムを有効な麻酔薬として記述し、同年、ジェームズ・シンプソン卿は産科領域での麻酔薬としてエーテルを導入した。
メスマーは1777年頃に催眠術を医学の臨床に導入し、1784年にベンジャミン・フランクリンは彼が「磁気的睡眠」と呼んだものの医学的価値について好意的に報告した。アレクサンドル・ベルトランは1831年頃に催眠術の本質を記述し、1841年にはジェームズ・ブレイドがイギリスの医療現場でこれを応用した。特定の神経疾患において催眠術が有効であることは認められているものの、広く普及するには至っていない。
過去に医学の発展に貢献した他のアメリカ人医師には、産科疾患の治療法で高い評価を得たジェームズ・マリオン・シムズ(1813–1883年)やトーマス・エメットがいる。ウィリアム・ボーモント(1785–1853年)は胃液の機能を研究し、消化器系の疾患に対する治療法を考案した。ジョン・ショー・ビリングスはロバート・フレッチャーの協力を得て、ワシントンの外科医長図書館の目録を編纂し、同業界に貢献した。
薬理学は医学と同じくらい古い。原始人も草や根、樹皮の薬効を知っていた。どの時代の重要な集落にも薬草師や薬剤師が存在してきた。しかし、科学的な薬理学は現代医学と同じく新しいものである。コルドゥスは1535年に使用されていた薬品を掲載した薬典を出版した。それ以来、多くの同様の著作が登場している。モンロー家の第二代…
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エディンバラ大学医学部のマジャンディーおよびクロード・ベルナールは、薬学を科学的な基盤の上に置いた。彼らは、1765年にフィレンツェでフォンタナが蛇毒の効果を研究する際に用いた科学的手法に従った。1842年当時、最も重要な教科書はパレイラの『薬物学の要素』であり、この書物では薬物の生理学的効果について非常に簡潔に記述されていた。生理学的な意義は、その約20年後になって初めて適切に評価されるようになった。
現在では、薬物は科学的に分類・製造されており、その製造には科学のあらゆる知識が活用されている。アメリカの化学者たちは新しい薬物を製造するための機械や方法を発明した。マグネシウムシトレートはフィラデルフィア出身のヘンリー・ブレアによって発明された。彼の研究室からは、リン酸塩シロップを含む多くの有用な治療薬が生まれた。
現在では、薬物は科学的に分類・製造されており、その製造には科学のあらゆる知識が活用されている。アメリカの化学者たちは新しい薬物を製造するための機械や方法を発明した。マグネシウムシトレートはフィラデルフィア出身のヘンリー・ブレアによって発明された。彼の研究室からは、リン酸塩シロップを含む多くの有用な治療薬が生まれた。
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第十六章 電気と放射性
19世紀における最も驚くべき科学的進歩の中でも、特に電気分野の成果は世界的な注目を集めている。モースが電信を導入したのは1844年のことであった。電話は1876年にアレクサンダー・グラハム・ベルによって発明され、エジソンは1878年に初期の発電機を製造し、1879年には並列動作可能な最初の高抵抗白熱灯を作り出した。エジソン初の発電・照明施設は1882年にニューヨーク市のパールストリート257番地に開設された。
数千年前から電気現象は大まかには理解されていたが、実際に研究され、実用的な目的に応用されるようになったのは16世紀にウィリアム・ギルバートがエリザベス女王の治世下で古典的な実験を行ってからである。ライデン瓶は18世紀前半に発見され、これらの瓶を使った実験から多くの重要な発明が生まれ、長年にわたり私たちの電気に関する知識はこのような研究に依存していた。ベンジャミン・フランクリンはライデン瓶を使った実験の中で、その放電が雷のそれに似ていることを発見し、さらに摩擦電流によって充電された瓶の内部は正電荷を帯び、外部は負電荷を帯びることも明らかにした。
ヴォルタ電池は1796年にガルヴァーニの生理学的電気に関する実験の結果として発明され、ハンフリー・デイヴィー卿は1809年に王立協会で最初の実用的な電気ランプを披露した。発電機は本質的にはファラデーによって発明され、1831年に彼によって王立協会で説明された。これはおそらく、エンジニアたちに任意の大きさの電流を生成し利用する実用的な手段を与えた点で、あらゆる電気技術の中で最も偉大な成果であった。ブンゼンは1840年にアークランプ用の炭素棒を作る方法を考案し、エジソンは1879年に実用的な炭素白熱灯のフィラメントを作り出した。ファラデーの発明はこれらすべての照明技術の発展を促進した。
エンジン駆動式の発電機は1870年に実用的な機械として完成し、それ以降は電車、船舶用エンジン、発電所、鍛造用ハンマーなど、数多くの二次機械の動力源となった。電気炉の発明によって、電気の利用に新たな収益性の高い分野が開かれた。ハンフリー・デイヴィー卿は1808年に電気アークを生成し、その溶接能力に深く感銘を受けた。彼はこのアークを使って多くの金属を溶解させ、通常の蝋燭が蜜蝋を溶かすのと同じようにプラチナも容易に溶解させることができることを発見した。
19世紀における最も驚くべき科学的進歩の中でも、特に電気分野の成果は世界的な注目を集めている。モースが電信を導入したのは1844年のことであった。電話は1876年にアレクサンダー・グラハム・ベルによって発明され、エジソンは1878年に初期の発電機を製造し、1879年には並列動作可能な最初の高抵抗白熱灯を作り出した。エジソン初の発電・照明施設は1882年にニューヨーク市のパールストリート257番地に開設された。
数千年前から電気現象は大まかには理解されていたが、実際に研究され、実用的な目的に応用されるようになったのは16世紀にウィリアム・ギルバートがエリザベス女王の治世下で古典的な実験を行ってからである。ライデン瓶は18世紀前半に発見され、これらの瓶を使った実験から多くの重要な発明が生まれ、長年にわたり私たちの電気に関する知識はこのような研究に依存していた。ベンジャミン・フランクリンはライデン瓶を使った実験の中で、その放電が雷のそれに似ていることを発見し、さらに摩擦電流によって充電された瓶の内部は正電荷を帯び、外部は負電荷を帯びることも明らかにした。
ヴォルタ電池は1796年にガルヴァーニの生理学的電気に関する実験の結果として発明され、ハンフリー・デイヴィー卿は1809年に王立協会で最初の実用的な電気ランプを披露した。発電機は本質的にはファラデーによって発明され、1831年に彼によって王立協会で説明された。これはおそらく、エンジニアたちに任意の大きさの電流を生成し利用する実用的な手段を与えた点で、あらゆる電気技術の中で最も偉大な成果であった。ブンゼンは1840年にアークランプ用の炭素棒を作る方法を考案し、エジソンは1879年に実用的な炭素白熱灯のフィラメントを作り出した。ファラデーの発明はこれらすべての照明技術の発展を促進した。
エンジン駆動式の発電機は1870年に実用的な機械として完成し、それ以降は電車、船舶用エンジン、発電所、鍛造用ハンマーなど、数多くの二次機械の動力源となった。電気炉の発明によって、電気の利用に新たな収益性の高い分野が開かれた。ハンフリー・デイヴィー卿は1808年に電気アークを生成し、その溶接能力に深く感銘を受けた。彼はこのアークを使って多くの金属を溶解させ、通常の蝋燭が蜜蝋を溶かすのと同じようにプラチナも容易に溶解させることができることを発見した。
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現在、化学工場や冶金工場で広く使用されている電気炉とは、単に熱を閉じ込めるための装置が備えられた大型の電気アークに過ぎない。炭素で内張りされた炉では、現在4,000度セルシウス以上の高温に加熱されている。ナイアガラでアルミニウムの大量生産が始まった際、安価な研磨剤の産業的必要性に感銘を受けたエドワード・アチソン博士は、偶然にも電気炉で磁器片を高温に加熱し、それを純粋な炭素と接触させることで炭素が非常に硬くなることを発見した。1891年に彼は高電流と粉砕したコークスと砂の混合物を用いて実験を行い、砂中の酸素が二酸化炭素ガスとして炭素と共に放出され、還元された金属シリコンが同原子量の炭素と結合して新しい物質が生成される方法を見出し、これをカーボランダムと名付けた。カーボランダム製造におけるこの成功により、電気炉を用いた人工黒鉛の製造法が考案された。1906年には柔らかくて凝集しない黒鉛が作られ、これは重機の潤滑剤として広く使用されている。1911年にはアチソン博士が自らの電気炉で初めて化学的に純粋な人工炭素を製造した。成形時に圧力を加えることにより、この炭素は将来的にダイヤモンドに変換することが可能である。電気炉のもう一つの貴重な産物であるアセチレンガスは、1836年にダブリンでエドマンド・デイヴィーによって発見された。その後、多くの化学者が炭化物を製造する方法を発見した。アメリカの化学者T・ステリー・ハントは1886年に、アルカリ金属やカルシウム、マグネシウム、アルミニウム、シリコン、ボロンの酸化物が電気炉内で炭素の存在下で還元され、他の金属と合金化できることを観察した。また、この方法によってシリコンやアセチレンを製造できることも発見した。カナダの技術者T・L・ウィルソンは、電気炉でアルミニウム青銅を製造しようと試みる中で、炭素を用いて石灰を還元する実験法を考案した。彼はこれによってカルシウムカーバイドが生成されることを発見し、1892年にこの発明の特許を取得した。現在では、このプロセスの変形版が大気中の窒素から窒素や硝酸を製造するために利用されている。無線技術の発展は、多くの研究者の努力によってもたらされた。1838年にK・A・ステーンハイルは送信電信において接地回路を利用し、無線電信の可能性を示唆した。1840年にジョセフ・ヘンリーはアメリカで初めて高周波振動を生成した。1853年にケルビン卿は非結合型電気振動回路を支配する数学的原理を定式化した。1862年にジョセフ・ヘイワースは無線電信の方法に特許を取得した。1867年にクラーク・マックスウェルは電磁波の存在を予測し、1887年にヘルツによってその存在が実証された。ヒューズはコヒーラーという現象を発見し、1892年にブランビーはヒューズのコヒーラーを用いて無線波を検出した。1886年にA・E・ドルベアはアンテナを利用した無線電信システムに関する米国特許を取得した。オリバー・ロッジ卿
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1894年に彼は王立協会で自らの無線システムについて説明し、同年にポポフも同様に自分の無線システムについて記述を発表した。1897年、G・マルコーニがイギリスの無線電信・信号会社の設立を推進したことにより、無線電信は実用的な技術として成立した。マルコーニは電気分野における一連の優れた発見を商業的に活用することに成功し、この成功がさらなる多くの関連する発見へとつながった。1907年に発明され、1911年にリーベンとライス、1913年にマイサー、1914年にラングミュアによって改良されたデ・フォレストの三電極熱電子検出器「オーディオン」は、無線電話による音声伝送の大きな可能性を開いた。金属の電気沈着法や精製法については以前の章で触れたが、多くの産業がこれらに基づいている。ニエプスは1838年に商業的に成功した写真を制作した。それより前の1824年には印刷用の版を彫り、同年にダンブワーズ枢機卿の写真版画を発表した。フォックス・タルボットは、ニエプスが版のコーティングとして使用していた瀝青に代わるものとして、ゼラチンと重クロム酸カリウムの混合物の特許を取得した。1872年にジローは、フォックス・タルボットの凹版作成法が浮き彫り版の作成にも利用できることを発見した。1885年から1886年にかけて、F・E・アイヴスは2本の単線スクリューを組み合わせて新しい細かい交差線スクリーンを作り出し、これによってハーフトーンプロセスが開発された。同時にアイヴスは三色写真版画法も開発した。写真や写真版画は今日、非常に広く利用されており、私たちの文明と密接に結びついているため、これらに基づく巨大な産業が、ほんの一、二世代前にアメリカやヨーロッパの数人の科学者によってなされたいくつかの科学的発見の成果であることを理解している人はほとんどいない。
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エチオピアの総督フイが持参したツタンカーメンへの贈り物。右側にいる派手な服装をした男はフェニキア人かもしれない。(エジプト絵画)
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ツタンカーメンの墓――ハトホルの寝台を取り出す。その牛はイシスまたはハトホルに捧げられたもので、月輪を持つ角がその象徴であった。
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ツタンカーメンの義母、ネフェルティティ女王
この素晴らしい作品は、身元不明のエジプト人彫刻家によって制作されたもので、エジプトの「異端王」アッハンaton(本来はアメンホテプまたはアメノフィス4世)の妻を表している。原作は現在ベルリン博物館に所蔵されている。
化学者たちは長い間、亜鉛やフッ素、リンなどの化合物が発光性を持つという事実を知っていた。80年代初頭に、ウェルスバッハ式ガスランプを写真板の上に置き、暗室で2週間露光させると美しい写真が得られることがわかった。このランプから放たれる目に見えない光線が写真板に画像を焼き付けるのである。
この素晴らしい作品は、身元不明のエジプト人彫刻家によって制作されたもので、エジプトの「異端王」アッハンaton(本来はアメンホテプまたはアメノフィス4世)の妻を表している。原作は現在ベルリン博物館に所蔵されている。
化学者たちは長い間、亜鉛やフッ素、リンなどの化合物が発光性を持つという事実を知っていた。80年代初頭に、ウェルスバッハ式ガスランプを写真板の上に置き、暗室で2週間露光させると美しい写真が得られることがわかった。このランプから放たれる目に見えない光線が写真板に画像を焼き付けるのである。
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1895年、レントゲンは現在「X線」として知られているものを発見した。この発見は、1859年にプルッカーが透明なガラスの蛍光の原因を解明するために始めた実験の成果であり、1879年から1885年にかけてウィリアム・クルックス卿も蛍光に関する素晴らしい実験を行った。彼らこそが、陰極線の発見や近年のその他の重要な電波関連の発見の先駆者たちであった。クルックス卿は、ファラデーが提唱した物質の第4の状態について考え、1885年に、陰極線を構成する物質は固体でも気体でも液体でもなく、気体状態を超えた第4の状態にあるという見解を示した。1895年にペレンは、これらの線が負の電荷を帯びていることを発見し、J・J・トムソン卿はその速度が光速よりも著しく低いことに気づいた。しかし、その巨大な運動量のため、何ものもその衝撃に長く耐えることはできない。それらは白金を溶融させ、ダイヤモンドをコークス状に変形させる。陰極線を構成する電子は当初はクルックスの真空管内で研究されていたが、現在では宇宙全体に存在していることがわかっている。1897年にラーモルは磁気の電子論を提唱した。アンリ・ベクレルが最初に放射性を発見した。彼は1896年にウラン塩からX線写真を撮影した。キュリー夫妻はウランの研究を続け、ウラン鉱石に含まれる鉱物の中でビスマスとバリウムが放射性を持つことを発見した。一方、これらの金属が通常の鉱石に含まれている場合には放射性はない。この発見により、ポロニウムとラジウムという2つの新しい金属が発見された。現在、ラジウムはアメリカやオーストラリア産のウラン鉱石から得られる溶液を分留することによって製造されている。既知の物質の中で最も軽いものの一つであるヘリウムは、1895年にウィリアム・ラムゼー卿によって発見され、1908年にオネスによって絶対零度より3度高い温度、すなわち摂氏マイナス270度で液化された。ヘリウムは、すべての放射性元素の崩壊によって生じる最終的な生成物の一つであるようだ。放射性に関する最も興味深い発見の中には、ごく最近のものもある。1915年にウランから製造されたラジウムは、1919年になって時間の経過とともにその量が時間の二乗に比例して増加していることがわかった。ある製品に含まれるラジウムの量は4年間で10倍に増加していた。このことにより、物質が一定の割合で変化し続けるという古い考え方が科学的真実に基づいていたことが明らかになった。
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第十七章 二十世紀の科学
現在、私たちは大きな変革の時代にいることは明らかだ。科学的な発見が前世紀の終わりにあまりにも急速に進んだため、科学的概念を再構築し調整する必要が生じた。このプロセスは第二次世界大戦が始まった頃も続いていた。世界的な混乱により、戦争に役立つ分野を除き、科学の発展は一時的に停滞した。しかし一方で、科学はかつてないほど特定の産業分野と密接に結びつき、そうして築かれた協力関係は、すべての文明国において人類の将来の発展にとって極めて価値の高いものとして認識されている。
各時代の哲学的思想は、一般的に社会的・知的状況と調和して発展する。したがって、著名な思想家たちの哲学的教義は、その時代の精神を代表するものと見なすことができる。前世紀半ばにダーウィンが進化論や生存競争、そして生活環境が種の存続に与える影響に関する理論を発表すると、哲学はハミルトン、ヒューム、ミルの功利主義や寛容主義、そしてフランスの実証主義から、ハーバート・スペンサーの総合的進化論へと方向転換した。スペンサーの基本的な教えの一つは知識の相対性であった。思考の過程には関係性、差異、類似性が含まれる。これは単なる関係づけに過ぎない。したがって、どんな思考も関係性以上のものを表現することはできない。類似性や差異性を発見するという思考の基本行為が、私たちのあらゆる知識の基盤となっている。
この新しい経験主義に対する反動は、1898年にウィリアム・ジェームズが『哲学的観念と実践的結果』を出版したことによって始まった。この著作により、理論と実践の間の伝統的な対立の絶対性や究極性を否定し、私たちが考えたり行動したりするすべてのことはまず意志されなければならないという事実にその根拠を置く実用主義の哲学が広まった。現実とは思考から完全に独立した純粋な経験に他ならない。ベルクソンはこの実用主義の哲学をさらに発展させ、現実についての知識は直観を通じて得られると説いた。
現在、私たちは大きな変革の時代にいることは明らかだ。科学的な発見が前世紀の終わりにあまりにも急速に進んだため、科学的概念を再構築し調整する必要が生じた。このプロセスは第二次世界大戦が始まった頃も続いていた。世界的な混乱により、戦争に役立つ分野を除き、科学の発展は一時的に停滞した。しかし一方で、科学はかつてないほど特定の産業分野と密接に結びつき、そうして築かれた協力関係は、すべての文明国において人類の将来の発展にとって極めて価値の高いものとして認識されている。
各時代の哲学的思想は、一般的に社会的・知的状況と調和して発展する。したがって、著名な思想家たちの哲学的教義は、その時代の精神を代表するものと見なすことができる。前世紀半ばにダーウィンが進化論や生存競争、そして生活環境が種の存続に与える影響に関する理論を発表すると、哲学はハミルトン、ヒューム、ミルの功利主義や寛容主義、そしてフランスの実証主義から、ハーバート・スペンサーの総合的進化論へと方向転換した。スペンサーの基本的な教えの一つは知識の相対性であった。思考の過程には関係性、差異、類似性が含まれる。これは単なる関係づけに過ぎない。したがって、どんな思考も関係性以上のものを表現することはできない。類似性や差異性を発見するという思考の基本行為が、私たちのあらゆる知識の基盤となっている。
この新しい経験主義に対する反動は、1898年にウィリアム・ジェームズが『哲学的観念と実践的結果』を出版したことによって始まった。この著作により、理論と実践の間の伝統的な対立の絶対性や究極性を否定し、私たちが考えたり行動したりするすべてのことはまず意志されなければならないという事実にその根拠を置く実用主義の哲学が広まった。現実とは思考から完全に独立した純粋な経験に他ならない。ベルクソンはこの実用主義の哲学をさらに発展させ、現実についての知識は直観を通じて得られると説いた。
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人生とは単なる直感的な知識に過ぎない。直感とは科学的な理性よりも深いものであり、それは感覚を通じて自然の永遠のプロセスと私たちを結びつけるのだ。現在、哲学的思考は「相対性原理」と呼ばれる古い原理の復活の影響を一時的に受けている。これは一般にアインシュタイン理論として知られており、1905年にアルベルト・アインシュタインがローレンツやフィッツジェラルドが発展させた理論を基に、光の速度は観測者の位置が変わっても一定であり、空間や時間も可変的であるとする最初の相対性原理を発表したからだ。1917年にアインシュタインはこの考えを拡張し、すべての自然法則を包含させた。空間や時間は単なる精神的な概念として扱われる。それらには物質のような具体性はないが、宇宙の枠組みを構成し、形や連続性を与えている。その結果、私たちはそれらをあまりにも頻繁に目にするため、そこに現実性を見出してしまうのだ。相対性理論は、時間が連続的ではないことを示唆している。異なる場所にある瞬間同士に同一性は存在しない。現在の瞬間は実際にはこの直近の点を超えて延びてはいない。他の場所には、この瞬間よりも古い、若い、または同時の瞬間が存在するが、それらはこの瞬間とは全く異なるものである。ある瞬間が同時であるためには、同じ場所で起こる必要がある。物体や出来事が持つ実体や形は、私たちの心の活動によって生じる。物体や出来事が持つあらゆる意味や重要性もまた、私たちの心から派生するものだ。宇宙の現実とは、生命や心の中で現れる活動、あるいは一連の活動なのである。空間の相対性は、アンリ・ポアンカレ教授が挙げた例によって説明される。仮に私がニューヨークのウォールストリートであなたに会い、「明日の同じ時間にここでまた会おう」と言ったとしよう。あなたもそれに応じると約束する。しかし、地球の表面上の位置に関してのみならず、この約束を守ることは不可能だ。なぜなら、今から明日にかけて地球は巨大な距離を移動し、ウォールストリートやその他多くのものを引き連れて行くからだ。太陽もまた、地球を引き連れて星々から離れていくだろう。相対性原理の哲学的な意味を説明するために、ハーバート・ワイルドン・カー教授が描いた別の興味深い想像図もある。非常に寒い朝に、私たちが呼吸する空気中の水蒸気が小さな雲に凝縮し、しばらく浮遊した後徐々に消えて大気中に再吸収されるのを見たとしよう。
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この再吸収の瞬間に、私たちのあらゆる比率は瞬時に変化し、新しい次元は以前の状態と比べて無限小になるはずだ。私たちは自分が変わったことに気づけるだろうか?相対性理論によれば、比率が変わってもその割合は一定に保たれるため、何が起こったのかを知ることはできないとされる。変化は、私たちの周りの物体の新しい次元として現れるだろう。小さな雲を構成する微小な水の球体たちは、今や遠く離れた宇宙空間に広がる星や惑星のように見え、互いに遠く離れており、すべてがゆっくりと長い時間をかけて進化していくのだ。そのような変化は、新しい時間と新しい空間として示されるだろう。
しかし、相対性原理は私たちの物理的感覚にとって自然の真理としては受け入れがたいように思える。注目すべきは、相対性原理が通常、状況が不安定で思考が混乱し、再調整の期間にあるときに引用されることだ。したがってアインシュタインの理論は現代の調和を表しているかもしれないが、将来的には単なる一時的な哲学的思潮に過ぎなかったことが判明するかもしれない。
鋭い観察力を持つベイジョットは、1868年にダーウィンの進化論がもたらす変化について次のように記している。「50年前と同じ、あるいは少しでも同じである科学や芸術の分野はほとんどない。私たちが見ないわけにはいかない新しい発明の世界が私たちの周りに生まれており、目に見えないものの、新しい思想の世界が空気中に漂い、私たちに影響を与えているのだ。」これらは半世紀以上前の非常に真実な言葉だが、今日の状況を描写するのにも役立つのだ!
しかし、相対性原理は私たちの物理的感覚にとって自然の真理としては受け入れがたいように思える。注目すべきは、相対性原理が通常、状況が不安定で思考が混乱し、再調整の期間にあるときに引用されることだ。したがってアインシュタインの理論は現代の調和を表しているかもしれないが、将来的には単なる一時的な哲学的思潮に過ぎなかったことが判明するかもしれない。
鋭い観察力を持つベイジョットは、1868年にダーウィンの進化論がもたらす変化について次のように記している。「50年前と同じ、あるいは少しでも同じである科学や芸術の分野はほとんどない。私たちが見ないわけにはいかない新しい発明の世界が私たちの周りに生まれており、目に見えないものの、新しい思想の世界が空気中に漂い、私たちに影響を与えているのだ。」これらは半世紀以上前の非常に真実な言葉だが、今日の状況を描写するのにも役立つのだ!
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総合索引
Page 187
A、母音の発音、記録、iv、234
アーッドヴァーク、xii、281-2
そろばん、または計算機、xv、183-4、xvi、61
アワビ、xii、71
クリーブランド・アッベ教授、i、216-17
アボット博士、太陽研究、ii、171、186-7
腹部の血液循環、ix、196、197;検査方法、x、147、371;腹部の筋肉、ix、77
腹部の臓器とその血液循環の制御、ix、215、216、217、220;黒人種と白人種におけるこれらの臓器の発達、xv、50;腸間膜による支持、ix、59;腹部の平滑筋、160-1
光の屈折、ii、91-2
オレゴン州のアバート湖、xiv、203
異常なコンプレックス、x、355-6
アブサロカ山脈、xiv、104-5、226
膿瘍の原因(細菌)、x、195、198、221;神経衰弱の治療、58-9
アブサンの産地、xiii、266
「絶対」という用語の技術的意味、iv、381
恒星の絶対等級、ii、317;アダムスの測定法、124、153;スペクトル型との関係、115、317;恒星間距離の測定における利用、318、330
気象学における絶対最大値・最小値、i、204、365
温度計における絶対目盛り、i、73、iv、141、viii、107-8
絶対単位、iv、64、69、70
絶対零度、i、73、iv、141、v、347-8、viii、107-8;その時の分子状態、iv、142-3、viii、108;最も近づく温度、i、32、iv、173、xvi、194;宇宙空間における絶対零度、vi、270
吸収線、ii、111-12(フラウンホーファー線、スペクトルを参照)
抽象的な概念への注意の難しさ、xi、228、233-4;原始言語における表現、xv、144-150
アラブの天文学者アブル・ウェファ、ii、38
アーッドヴァーク、xii、281-2
そろばん、または計算機、xv、183-4、xvi、61
アワビ、xii、71
クリーブランド・アッベ教授、i、216-17
アボット博士、太陽研究、ii、171、186-7
腹部の血液循環、ix、196、197;検査方法、x、147、371;腹部の筋肉、ix、77
腹部の臓器とその血液循環の制御、ix、215、216、217、220;黒人種と白人種におけるこれらの臓器の発達、xv、50;腸間膜による支持、ix、59;腹部の平滑筋、160-1
光の屈折、ii、91-2
オレゴン州のアバート湖、xiv、203
異常なコンプレックス、x、355-6
アブサロカ山脈、xiv、104-5、226
膿瘍の原因(細菌)、x、195、198、221;神経衰弱の治療、58-9
アブサンの産地、xiii、266
「絶対」という用語の技術的意味、iv、381
恒星の絶対等級、ii、317;アダムスの測定法、124、153;スペクトル型との関係、115、317;恒星間距離の測定における利用、318、330
気象学における絶対最大値・最小値、i、204、365
温度計における絶対目盛り、i、73、iv、141、viii、107-8
絶対単位、iv、64、69、70
絶対零度、i、73、iv、141、v、347-8、viii、107-8;その時の分子状態、iv、142-3、viii、108;最も近づく温度、i、32、iv、173、xvi、194;宇宙空間における絶対零度、vi、270
吸収線、ii、111-12(フラウンホーファー線、スペクトルを参照)
抽象的な概念への注意の難しさ、xi、228、233-4;原始言語における表現、xv、144-150
アラブの天文学者アブル・ウェファ、ii、38
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加速度、定義と測定、iv、57、381;
力との関係、59-61、63-4、71-2;
重力による加速度、65
事故、電気によるもの、x、254;
疲労によるもの、xi、274;
事故の予防、vii、32-3、xi、365
地質学的な事故、xiv、188
視力の調節、ix、110-11、113;
関連する筋肉、161、162
蓄電池、貯蔵用バッテリー、iv、300
水圧式蓄電池、v、106
正確さ、習慣との関係、xi、253;
正確さに無関心な人々、156、157、158-9
酢酸、vi、111、viii、220;
溶解度、112;
酢の中での存在、218、249、293
アセチレンガス、発見、xvi、190;
生成過程、vii、312;
製鋼における利用、321;
炎の発光性、viii、60;
製造法と用途、231
痩果、xiii、58-9、344、345
エドワード・G・エイチソン博士、vii、300-1、309-10、xvi、189-90
アシュール文化の道具、xv、105、107
無色レンズ、iv、373;
発明の経緯、xvi、125-6
無色屈折望遠鏡、ii、100-1、103
酸症、x、280
酸、viii、19-20、114-15、373;
糖類に対する作用、226、228;
アミノ酸、230(アミノ酸を参照);
塩基との関係、115;
イオン化理論による定義、122;
電解質、125;
生成過程、20、39、118、373;
体内での生成、x、280-1;
水素の製造、viii、32-3、102;
溶液中でのイオン化、119、25、300、1
力との関係、59-61、63-4、71-2;
重力による加速度、65
事故、電気によるもの、x、254;
疲労によるもの、xi、274;
事故の予防、vii、32-3、xi、365
地質学的な事故、xiv、188
視力の調節、ix、110-11、113;
関連する筋肉、161、162
蓄電池、貯蔵用バッテリー、iv、300
水圧式蓄電池、v、106
正確さ、習慣との関係、xi、253;
正確さに無関心な人々、156、157、158-9
酢酸、vi、111、viii、220;
溶解度、112;
酢の中での存在、218、249、293
アセチレンガス、発見、xvi、190;
生成過程、vii、312;
製鋼における利用、321;
炎の発光性、viii、60;
製造法と用途、231
痩果、xiii、58-9、344、345
エドワード・G・エイチソン博士、vii、300-1、309-10、xvi、189-90
アシュール文化の道具、xv、105、107
無色レンズ、iv、373;
発明の経緯、xvi、125-6
無色屈折望遠鏡、ii、100-1、103
酸症、x、280
酸、viii、19-20、114-15、373;
糖類に対する作用、226、228;
アミノ酸、230(アミノ酸を参照);
塩基との関係、115;
イオン化理論による定義、122;
電解質、125;
生成過程、20、39、118、373;
体内での生成、x、280-1;
水素の製造、viii、32-3、102;
溶液中でのイオン化、119、25、300、1
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溶液中でのイオン化、119-25、300-1;
製造法、275-6;
分子構造、218;
分子構造と物理状態、298;
命名法、viii、98;
有機系のもの、52、219-21;
酸素の含有量、34;
そこから生成される塩類、72、83、114、373;
植物性のもの、222-3、336、349;
容量分析法による分析、292-3
酸塩、viii、116
ニキビの原因、x、201、311
アコニット、xiii、252
ドングリ、xiii、193;
リスによる散布、55-6、340;
生存率、xv、21
音響雲、i、190
大気中の音響学、i、186-96;
講堂の音響特性、iv、239
(「音」も参照)
人間関係の選択、xi、257、380-1
後天的形質の遺伝、ix、325-7、x、230
後天的な好み、xi、72-3
紫外線、iv、365-6、381、vii、250、361
アクチノライト、iii、321-2
作用と反作用、iv、33-4、v、143;
ニュートンの法則、ii、66、iv、69
活動性、食物の必要性との関係、ix、295、296、297;
精神活動としての活動性、xi、12、13、236;
温度が活動性に与える影響、i、323-4
力学における活動性、iv、80
鼓膜の音に対する適応、xi、100;
目の色に対する適応、95;
鼻の匂いに対する適応、80-1;
皮膚の圧力に対する適応、111;
舌の味に対する適応、72;
寒暖に対する適応、113
環境への適応、xv、16
製造法、275-6;
分子構造、218;
分子構造と物理状態、298;
命名法、viii、98;
有機系のもの、52、219-21;
酸素の含有量、34;
そこから生成される塩類、72、83、114、373;
植物性のもの、222-3、336、349;
容量分析法による分析、292-3
酸塩、viii、116
ニキビの原因、x、201、311
アコニット、xiii、252
ドングリ、xiii、193;
リスによる散布、55-6、340;
生存率、xv、21
音響雲、i、190
大気中の音響学、i、186-96;
講堂の音響特性、iv、239
(「音」も参照)
人間関係の選択、xi、257、380-1
後天的形質の遺伝、ix、325-7、x、230
後天的な好み、xi、72-3
紫外線、iv、365-6、381、vii、250、361
アクチノライト、iii、321-2
作用と反作用、iv、33-4、v、143;
ニュートンの法則、ii、66、iv、69
活動性、食物の必要性との関係、ix、295、296、297;
精神活動としての活動性、xi、12、13、236;
温度が活動性に与える影響、i、323-4
力学における活動性、iv、80
鼓膜の音に対する適応、xi、100;
目の色に対する適応、95;
鼻の匂いに対する適応、80-1;
皮膚の圧力に対する適応、111;
舌の味に対する適応、72;
寒暖に対する適応、113
環境への適応、xv、16
Page 190
動物によるもの、16-18;
人間によるもの、3、25、26、28、31、36;
植物によるもの、xiii、11、12、28-31、89-90、149-50、346、355-83、xv、16、18-19;
昆虫と植物の間でのもの、xiii、144、xvi、152-3;
精神的な努力によるもの、x、361-2;
自然選択との関係、xv、24-5;
完全には成し遂げられない原理、xvi、152-3
(「環境」「環境変異」も参照)
アデルス・トゥング・フェルン、xiii、159
加算機、v、326-7
アディソン、トーマス、x、106、112
アデノイド、ix、104、224、x、341-2;感染源としての役割、220
アデノイド組織、ix、223、224
アーダー、C.、v、231
断熱変化、iv、158-9、381
脂肪組織、ix、298
アディロンダック山脈:年代、iii、191;そこに生息するシダ類、xiii、305;不規則な岩塊、iii、70;断層ブロック、89;断層線と川、xiv、128;花崗岩の形成、iii、112;グレンビル層、165、167;氷河時代を生き延びたもの、xiii、321;鉄鉱地帯、iii、359;湖の形成過程、145;雷の影響、24;オルドビス紀の地層の侵食、iii、186;石英やスレートの形成、xvi、29
アジュタントバード、xii、255
賞賛の感情、xi、146-7
思春期の心理状態、x、236-7
アドレナリン、ix、171-2、209、219、xi、137、138、273
副腎、ix、170-1;アディソン病、x、112-13;機能、xi、60、137
人間によるもの、3、25、26、28、31、36;
植物によるもの、xiii、11、12、28-31、89-90、149-50、346、355-83、xv、16、18-19;
昆虫と植物の間でのもの、xiii、144、xvi、152-3;
精神的な努力によるもの、x、361-2;
自然選択との関係、xv、24-5;
完全には成し遂げられない原理、xvi、152-3
(「環境」「環境変異」も参照)
アデルス・トゥング・フェルン、xiii、159
加算機、v、326-7
アディソン、トーマス、x、106、112
アデノイド、ix、104、224、x、341-2;感染源としての役割、220
アデノイド組織、ix、223、224
アーダー、C.、v、231
断熱変化、iv、158-9、381
脂肪組織、ix、298
アディロンダック山脈:年代、iii、191;そこに生息するシダ類、xiii、305;不規則な岩塊、iii、70;断層ブロック、89;断層線と川、xiv、128;花崗岩の形成、iii、112;グレンビル層、165、167;氷河時代を生き延びたもの、xiii、321;鉄鉱地帯、iii、359;湖の形成過程、145;雷の影響、24;オルドビス紀の地層の侵食、iii、186;石英やスレートの形成、xvi、29
アジュタントバード、xii、255
賞賛の感情、xi、146-7
思春期の心理状態、x、236-7
アドレナリン、ix、171-2、209、219、xi、137、138、273
副腎、ix、170-1;アディソン病、x、112-13;機能、xi、60、137
Page 191
関数、xi、60、137;
衝撃効果、59
アドリア海、ボラ風、i、133;
沿岸部、xiv、252-3、263;
デルタ地帯による埋め立て、53;
カルスト地帯、150
吸着作用、viii、316、373
食品の混入、viii、370-1
成人の基礎代謝、x、271;
成長、ix、287、288-9;
心拍数、x、334;
タンパク質の必要量、ix、281-3
金属の耐食性、vi、77
広告の心理学、xi、343-9;
看板や表示方法、vii、339-43;
広告におけるイメージの活用、xi、221;
天候を考慮した広告、i、255-6
エーゲ海の火山、xiv、317、319
エオリアン音調、i、195
空中エコー、i、190、193
空中根、xiii、20-2;
イチジクの空中根(図)、48
アンテナ、iv、314、vii、261;
ドルベアの特許、xvi、191;
飛行機用アンテナ、vii、282
(アンテナも参照)
エロクリノスコープ、i、282、365
気象学、i、18-19、20-3、89、365-6
航空気象学、i、284-305
航空技術、事故と安全に関する問題、i、49-50;
第二次世界大戦中の事故、x、246;
無液圧気圧計の重要性、iv、124;
霧について、i、94、95、300-2;
歴史と将来、39-51;
ラングリーの業績、iv、43-4;
パイロット気球の利用、i、22;
治療上の可能性、51;
天候の重要性、284-6
衝撃効果、59
アドリア海、ボラ風、i、133;
沿岸部、xiv、252-3、263;
デルタ地帯による埋め立て、53;
カルスト地帯、150
吸着作用、viii、316、373
食品の混入、viii、370-1
成人の基礎代謝、x、271;
成長、ix、287、288-9;
心拍数、x、334;
タンパク質の必要量、ix、281-3
金属の耐食性、vi、77
広告の心理学、xi、343-9;
看板や表示方法、vii、339-43;
広告におけるイメージの活用、xi、221;
天候を考慮した広告、i、255-6
エーゲ海の火山、xiv、317、319
エオリアン音調、i、195
空中エコー、i、190、193
空中根、xiii、20-2;
イチジクの空中根(図)、48
アンテナ、iv、314、vii、261;
ドルベアの特許、xvi、191;
飛行機用アンテナ、vii、282
(アンテナも参照)
エロクリノスコープ、i、282、365
気象学、i、18-19、20-3、89、365-6
航空気象学、i、284-305
航空技術、事故と安全に関する問題、i、49-50;
第二次世界大戦中の事故、x、246;
無液圧気圧計の重要性、iv、124;
霧について、i、94、95、300-2;
歴史と将来、39-51;
ラングリーの業績、iv、43-4;
パイロット気球の利用、i、22;
治療上の可能性、51;
天候の重要性、284-6
Page 192
風と気流、126、130、289-300
(航空機、気球も参照)
航空機、到達可能な高度、i、22、46;
高度が与える影響、303;
天文学上での利用、ii、208、212、225-6、382;
ブロッケン山から見える光景、i、185;
エンジンの効率、v、170;
ジャイロスコープによる安定化、343-4;
ヘリコプター、i、42;
歴史と発展、40-1、iv、43-4、v、230-3、382、383-4;
着陸、i、42、45、294(図)、302;
郵便サービス、44-5、vii、76;
気象学上での利用、i、22;
旅客機、41-2、43-5、50;
写真測量への応用、45-8;
原理、i、286-305、v、233-8;
プロペラ、iv、34;
無線通信との関係、vii、282-3;
離陸、iv、43;
安全性の問題、i、49-50;
ステレオグラムの作成、xi、180-1;
現在および将来の利用、i、41-2、43-9;
戦争での利用、v、107、372-3、375;
風の影響、i、285-6、289-300;
無線による操縦、vii、283;
第二次世界大戦、i、185、308、312、vii、283、x、246
(航空工学、飛行士も参照)
アスクラピオス、x、16、17;
その神殿、17、xvi、44
美術、その発展、xv、297-324
美的本能、xvi、47、48
宇宙のエーテル、vi、118-20;
その構造、vii、368;
弾性固体理論、xvi、137;
普遍的な存在、iv、180-1
エーテル波、さまざまな種類、vi、119、269、vii、249、250、259-61、371
アエティウス、中世の作家、x、31
エトナ山(エトナを参照)
(航空機、気球も参照)
航空機、到達可能な高度、i、22、46;
高度が与える影響、303;
天文学上での利用、ii、208、212、225-6、382;
ブロッケン山から見える光景、i、185;
エンジンの効率、v、170;
ジャイロスコープによる安定化、343-4;
ヘリコプター、i、42;
歴史と発展、40-1、iv、43-4、v、230-3、382、383-4;
着陸、i、42、45、294(図)、302;
郵便サービス、44-5、vii、76;
気象学上での利用、i、22;
旅客機、41-2、43-5、50;
写真測量への応用、45-8;
原理、i、286-305、v、233-8;
プロペラ、iv、34;
無線通信との関係、vii、282-3;
離陸、iv、43;
安全性の問題、i、49-50;
ステレオグラムの作成、xi、180-1;
現在および将来の利用、i、41-2、43-9;
戦争での利用、v、107、372-3、375;
風の影響、i、285-6、289-300;
無線による操縦、vii、283;
第二次世界大戦、i、185、308、312、vii、283、x、246
(航空工学、飛行士も参照)
アスクラピオス、x、16、17;
その神殿、17、xvi、44
美術、その発展、xv、297-324
美的本能、xvi、47、48
宇宙のエーテル、vi、118-20;
その構造、vii、368;
弾性固体理論、xvi、137;
普遍的な存在、iv、180-1
エーテル波、さまざまな種類、vi、119、269、vii、249、250、259-61、371
アエティウス、中世の作家、x、31
エトナ山(エトナを参照)
Page 193
エトナ山(エトナを参照)
愛情、その感情、xi, 147;
重要性、129;
存在場所、ix, 200
アフリカ、そこに生息する動物(肉食動物)、xii, 339, 342, 344, 345, 348, 352-3, 355, 356-7, 359, 360, 365;
動物、(草食動物)xii, 302, 303, 304-5, 308, 310, 320-1, 327-8, 329;
アリクイ類、281;
人類の古代史、xvi, 64;
コウモリ、xii, 370;
鳥類、249, 260, 266, 267;
「ブッシュ」地帯、xiv, 378-9, 380;
沿岸部と島々、251-2, 263;
沿岸部の対比、xii, 40, xiv, 305;
コーヒーの生産、xiii, 233;
ワニ、xii, 199-200;
排水システム、xiv, 190;
西海岸の砂塵、i, 55;
象捕獲、xv, 225;
探検、xiv, 196-7;
森林、366, 368-9, 382;
魚類、xii, 151, 154, 160, 166;
かつての水没地域、iii, 216, 235;
地理的特徴とその結果、xv, 136;
ゴールドコーストの死亡率、50;
南部の草原、xiv, 384;
健康状況、197, 223-4;
レムルス類、xii, 374, 375;
トカゲ、208;
サルや類人猿、379, 380, 383;
パームオイルの重要性、xiii, 11;
平野、xiv, 217-18;
内陸の高原、196, 221, 222;
川、流路の変化、155;
川の航行可能性、196;
中央部の岩石風化、78;
げっ歯類、xii, 288, 289-90;
愛情、その感情、xi, 147;
重要性、129;
存在場所、ix, 200
アフリカ、そこに生息する動物(肉食動物)、xii, 339, 342, 344, 345, 348, 352-3, 355, 356-7, 359, 360, 365;
動物、(草食動物)xii, 302, 303, 304-5, 308, 310, 320-1, 327-8, 329;
アリクイ類、281;
人類の古代史、xvi, 64;
コウモリ、xii, 370;
鳥類、249, 260, 266, 267;
「ブッシュ」地帯、xiv, 378-9, 380;
沿岸部と島々、251-2, 263;
沿岸部の対比、xii, 40, xiv, 305;
コーヒーの生産、xiii, 233;
ワニ、xii, 199-200;
排水システム、xiv, 190;
西海岸の砂塵、i, 55;
象捕獲、xv, 225;
探検、xiv, 196-7;
森林、366, 368-9, 382;
魚類、xii, 151, 154, 160, 166;
かつての水没地域、iii, 216, 235;
地理的特徴とその結果、xv, 136;
ゴールドコーストの死亡率、50;
南部の草原、xiv, 384;
健康状況、197, 223-4;
レムルス類、xii, 374, 375;
トカゲ、208;
サルや類人猿、379, 380, 383;
パームオイルの重要性、xiii, 11;
平野、xiv, 217-18;
内陸の高原、196, 221, 222;
川、流路の変化、155;
川の航行可能性、196;
中央部の岩石風化、78;
げっ歯類、xii, 288, 289-90;
Page 194
ゴムの生産、xiii, 248;
塩湖、viii, 139;
短距離走種、xv, 38-9;
アフリカ睡眠病、x, 167-70;
先住民の天然痘に関する迷信、285-6;
そこのヘビ、xii, 214, 226, 227-8, 231-2;
木材供給、xiv, 382;
そこが原産の野菜、xiii, 222-7;
火山と溶岩原、xiv, 317;
沿岸部での黄熱病、x, 160
(東アフリカ、北アフリカ、南アフリカ、西アフリカも参照)
アフリカの部族の身体装飾、xv, 256, 257-8;
借金者への扱い、370;
言語の変化、155;
父親中心の支配、367
(ブッシュマンも参照)
アフリカ睡眠病、x, 167-70, 199, xiv, 197, 223, 357;
化学療法による治療、x, 381;
コッホの研究、150, 169
残像、xi, 90-2, 220;
太陽の残像(緑色の閃光)、i, 171
余暑、i, 362, 366
アガシズ湖、iii, 144, xiv, 201;
その周辺の平野、215-16
アガシズ、ルイス――氷河時代の発見者、iii, 236;
魚の鱗について、xii, 134;
カメについて、188
瑪瑙、iii, 337
年齢、時間的・身体的な年齢、ix, 214;
疾病に与える影響、x, 236-7;
成長と年齢の関係、ix, 288-9
苦悶線、iv, 246, 247
アグーティ、xii, 289
アグラモンテ、アリスティード博士、x, 160, 200
農業化学、viii, 334-47
(肥料、窒素、カリ、土壌も参照)
農業用機具・機械、v, 239-50, xv, 235-6;
エジプトのもの、xvi, 72
塩湖、viii, 139;
短距離走種、xv, 38-9;
アフリカ睡眠病、x, 167-70;
先住民の天然痘に関する迷信、285-6;
そこのヘビ、xii, 214, 226, 227-8, 231-2;
木材供給、xiv, 382;
そこが原産の野菜、xiii, 222-7;
火山と溶岩原、xiv, 317;
沿岸部での黄熱病、x, 160
(東アフリカ、北アフリカ、南アフリカ、西アフリカも参照)
アフリカの部族の身体装飾、xv, 256, 257-8;
借金者への扱い、370;
言語の変化、155;
父親中心の支配、367
(ブッシュマンも参照)
アフリカ睡眠病、x, 167-70, 199, xiv, 197, 223, 357;
化学療法による治療、x, 381;
コッホの研究、150, 169
残像、xi, 90-2, 220;
太陽の残像(緑色の閃光)、i, 171
余暑、i, 362, 366
アガシズ湖、iii, 144, xiv, 201;
その周辺の平野、215-16
アガシズ、ルイス――氷河時代の発見者、iii, 236;
魚の鱗について、xii, 134;
カメについて、188
瑪瑙、iii, 337
年齢、時間的・身体的な年齢、ix, 214;
疾病に与える影響、x, 236-7;
成長と年齢の関係、ix, 288-9
苦悶線、iv, 246, 247
アグーティ、xii, 289
アグラモンテ、アリスティード博士、x, 160, 200
農業化学、viii, 334-47
(肥料、窒素、カリ、土壌も参照)
農業用機具・機械、v, 239-50, xv, 235-6;
エジプトのもの、xvi, 72
Page 195
エジプト、a、v、;
電力、vii、230
農業気象学、i、245-60
農業の段階、xv、187、199-203;
多配偶制と農業、288;
農業を営む統治者たち、367
古代の農業の中心地、xiii、221;
農業の起源、209-10、xv、200-2;
文明と農業、128;
農業の重要性、xiv、218;
草原と農業、383;
農業に最も適した平野、218-19;
農業の可能性とその決定要因、64;
夏の雨の重要性、352
エルロン、i、289、299、v、238、343
空気、呼吸によって消費される量、ix、256;
古代の空気に関する考え方、xvi、79;
気球の重りとしての空気、v、226;
空気の沸点、iv、173;
空気の浮力、107、108;
ガス中での空気の燃焼、viii、55、56;
ガソリンエンジン内での空気の燃焼、v、156-7;
垂直方向の変化、i、51;
空気の密度や滞留状態(換気を参照);
燃焼と空気、i、10;
空気の成分、9-16、vii、321、viii、66-8、ix、254、268;
空気の成分の発見、xvi、120、121;
圧縮空気(圧縮空気を参照);
空気の圧縮性、v、126;
冷却能力、i、318、319-21;
臨界温度と圧力、iv、172、173;
空気に関連する分解現象、xiii、312-13;
空気の密度、iv、113、198;
乾燥能力、i、77、323;
乾燥と湿気、viii、67、xiv、353-4;
空気の弾力性、iv、198、v、126;
電気伝導性、i、144-5、iv、259、265;
熱による膨張、151;
電力、vii、230
農業気象学、i、245-60
農業の段階、xv、187、199-203;
多配偶制と農業、288;
農業を営む統治者たち、367
古代の農業の中心地、xiii、221;
農業の起源、209-10、xv、200-2;
文明と農業、128;
農業の重要性、xiv、218;
草原と農業、383;
農業に最も適した平野、218-19;
農業の可能性とその決定要因、64;
夏の雨の重要性、352
エルロン、i、289、299、v、238、343
空気、呼吸によって消費される量、ix、256;
古代の空気に関する考え方、xvi、79;
気球の重りとしての空気、v、226;
空気の沸点、iv、173;
空気の浮力、107、108;
ガス中での空気の燃焼、viii、55、56;
ガソリンエンジン内での空気の燃焼、v、156-7;
垂直方向の変化、i、51;
空気の密度や滞留状態(換気を参照);
燃焼と空気、i、10;
空気の成分、9-16、vii、321、viii、66-8、ix、254、268;
空気の成分の発見、xvi、120、121;
圧縮空気(圧縮空気を参照);
空気の圧縮性、v、126;
冷却能力、i、318、319-21;
臨界温度と圧力、iv、172、173;
空気に関連する分解現象、xiii、312-13;
空気の密度、iv、113、198;
乾燥能力、i、77、323;
乾燥と湿気、viii、67、xiv、353-4;
空気の弾力性、iv、198、v、126;
電気伝導性、i、144-5、iv、259、265;
熱による膨張、151;
Page 196
凍結、動詞、345;
特定の種類のものが持つ健康上の利点、x、241;
熱伝導率、iv、178、179;
電離、i、142-4、146、150;
それなしでの生命(嫌気性環境を参照);
液化、iv、171、172;
(液体空気を参照);
水分保持能力、xiv、352-4
(湿度も参照);
分子速度、iv、133;
生命にとっての必要性、ii、244、245;
植物にとっての必要性、xiii、102、109;
その物理学、歴史的発展、iv、28-30;
一般の人々や科学者の認識、i、9-10;
圧力、iv、132
(大気圧も参照);
オゾンによる浄化、i、15、vii、354;
純度試験、i、321-2;
慣性による抵抗、v、234;
飛行機への影響、i、286-9、iv、43、v、235-6;
落下物に対する抵抗力、iv、42、97;
弾丸に対する抵抗力、v、369;
飽和状態、i、14、viii、67;
きらめき、i、174、iv、328、329;
土壌中での状態、xiii、92;
水への溶解度、viii、111;
音の伝播、i、186、iv、195、198-9、201、ix、98-9;
比熱、iv、161;
比熱比、156;
過剰摂取時の体への影響、31;
換気、(換気を参照);
振動、215;
太陽光による加熱、182;
凍結した水による加熱、161;
重量、107、116、124、v、221-2、230;
重量の発見、iv、29、114-16;
加熱された時の重量、v、223
(大気も参照)
特定の種類のものが持つ健康上の利点、x、241;
熱伝導率、iv、178、179;
電離、i、142-4、146、150;
それなしでの生命(嫌気性環境を参照);
液化、iv、171、172;
(液体空気を参照);
水分保持能力、xiv、352-4
(湿度も参照);
分子速度、iv、133;
生命にとっての必要性、ii、244、245;
植物にとっての必要性、xiii、102、109;
その物理学、歴史的発展、iv、28-30;
一般の人々や科学者の認識、i、9-10;
圧力、iv、132
(大気圧も参照);
オゾンによる浄化、i、15、vii、354;
純度試験、i、321-2;
慣性による抵抗、v、234;
飛行機への影響、i、286-9、iv、43、v、235-6;
落下物に対する抵抗力、iv、42、97;
弾丸に対する抵抗力、v、369;
飽和状態、i、14、viii、67;
きらめき、i、174、iv、328、329;
土壌中での状態、xiii、92;
水への溶解度、viii、111;
音の伝播、i、186、iv、195、198-9、201、ix、98-9;
比熱、iv、161;
比熱比、156;
過剰摂取時の体への影響、31;
換気、(換気を参照);
振動、215;
太陽光による加熱、182;
凍結した水による加熱、161;
重量、107、116、124、v、221-2、230;
重量の発見、iv、29、114-16;
加熱された時の重量、v、223
(大気も参照)
Page 197
(p)
気嚢、xii, 135-6, 164-5
エアブレーキ、iv, 129, 200, v, 130-3, 380, 381;電気自動車におけるもの、vii, 185-6
空気柱の共鳴、iv, 226-31;その振動、215
空気圧縮機、i, 26-7, iv, 128, v, 89-93, 127-8
空冷エンジン、v, 160-1
航空における気流、i, 293-300;これを探るためのパイロット気球、21-2
エアクッション、v, 133-5
エアホール、i, 298-9, 374, v, 224
エアジェット、v, 135-6
空輸、iv, 130, v, 114-15
エアロック、v, 118-19, 124
エアポンプ、iv, 126-7
飛行船、森林管理における利用、i, 49;将来的な着陸場所、43;将来の輸送分野での利用、42-3;高高度での影響、303;開発の歴史、40-1;その可能性、iv, 107-8(飛行船も参照)
エアスプリング、v, 126-38
空気波、i, 294(図)、298
アケリー、カール・E.、v, 136
アラバマ州:アルミニウム生産、iii, 369;チョークの鉱床、216;石炭層、199;鉄の生産、358-9;同州の土壌、xiv, 218
アラバスター、iii, 331, 332, viii, 149
アラスカ州:そこに生息する動物、xii, 318, 319, 320, 337;アウク類、265;ブラックフィッシュ、163;石炭田、iii, 348;海岸の変化、1899年の地震、97, xiv, 34, 114, 334-5;海岸の地形、iii, 57;フィヨルド沿岸、xiv, 258, 259
気嚢、xii, 135-6, 164-5
エアブレーキ、iv, 129, 200, v, 130-3, 380, 381;電気自動車におけるもの、vii, 185-6
空気柱の共鳴、iv, 226-31;その振動、215
空気圧縮機、i, 26-7, iv, 128, v, 89-93, 127-8
空冷エンジン、v, 160-1
航空における気流、i, 293-300;これを探るためのパイロット気球、21-2
エアクッション、v, 133-5
エアホール、i, 298-9, 374, v, 224
エアジェット、v, 135-6
空輸、iv, 130, v, 114-15
エアロック、v, 118-19, 124
エアポンプ、iv, 126-7
飛行船、森林管理における利用、i, 49;将来的な着陸場所、43;将来の輸送分野での利用、42-3;高高度での影響、303;開発の歴史、40-1;その可能性、iv, 107-8(飛行船も参照)
エアスプリング、v, 126-38
空気波、i, 294(図)、298
アケリー、カール・E.、v, 136
アラバマ州:アルミニウム生産、iii, 369;チョークの鉱床、216;石炭層、199;鉄の生産、358-9;同州の土壌、xiv, 218
アラバスター、iii, 331, 332, viii, 149
アラスカ州:そこに生息する動物、xii, 318, 319, 320, 337;アウク類、265;ブラックフィッシュ、163;石炭田、iii, 348;海岸の変化、1899年の地震、97, xiv, 34, 114, 334-5;海岸の地形、iii, 57;フィヨルド沿岸、xiv, 258, 259
Page 198
フィヨルドの沿岸、xiv, 258, 259;
氷河、iii, 59, 60, 62, xiv, 55, 60;
金の生産、iii, 366, 367;
氷河時代、239
アルバニア――不変性の物語、v, 251
アルバテグニウス、ii, 38
アルバトロス、xii, 251-2
アルブ、E・フルニエ・ダン、v, 332
エル=ザフラのアルブカシウス、x, 32
アルブミン(プロテインを参照)
アルブミン尿、x, 345-6
アルクマイオン――ギリシャの解剖学者、xvi, 82-3
アルコール(エチルアルコールまたは穀物アルコール)、viii, 212, 213-14;
沸点、iv, 168;
冷却作用、174;
酢酸への変換、viii, 218;
変性アルコール、250;
炎の色、60;
化学式、218;
水の凍結点の低下、299-300;
凍結状態、v, 345;
液体窒素中での凍結、i, 31;
将来の燃料としての可能性、viii, 209;
製造方法、250;
蒸留飲料中の含有率、250;
生理学的影響、ix, 94, 214, 244, 248-9, 320-1;
発酵による生成、viii, 213-14, 248-50, ix, 248, x, 138;
溶媒としての性質、viii, 217;
比重、iv, 112;
(アルコール類も参照)
アルコール飲料、viii, 249-50;
動脈の弾力性の低下、ix, 214;
栄養価、viii, 366, ix, 248-9;
熱帯地域での利用、xv, 126-7;
胃での吸収促進効果、ix, 244;
発生する熱量、94, 320-1
アルコール発酵、viii, 248-9;
体内での発酵、ix, 248-9;
氷河、iii, 59, 60, 62, xiv, 55, 60;
金の生産、iii, 366, 367;
氷河時代、239
アルバニア――不変性の物語、v, 251
アルバテグニウス、ii, 38
アルバトロス、xii, 251-2
アルブ、E・フルニエ・ダン、v, 332
エル=ザフラのアルブカシウス、x, 32
アルブミン(プロテインを参照)
アルブミン尿、x, 345-6
アルクマイオン――ギリシャの解剖学者、xvi, 82-3
アルコール(エチルアルコールまたは穀物アルコール)、viii, 212, 213-14;
沸点、iv, 168;
冷却作用、174;
酢酸への変換、viii, 218;
変性アルコール、250;
炎の色、60;
化学式、218;
水の凍結点の低下、299-300;
凍結状態、v, 345;
液体窒素中での凍結、i, 31;
将来の燃料としての可能性、viii, 209;
製造方法、250;
蒸留飲料中の含有率、250;
生理学的影響、ix, 94, 214, 244, 248-9, 320-1;
発酵による生成、viii, 213-14, 248-50, ix, 248, x, 138;
溶媒としての性質、viii, 217;
比重、iv, 112;
(アルコール類も参照)
アルコール飲料、viii, 249-50;
動脈の弾力性の低下、ix, 214;
栄養価、viii, 366, ix, 248-9;
熱帯地域での利用、xv, 126-7;
胃での吸収促進効果、ix, 244;
発生する熱量、94, 320-1
アルコール発酵、viii, 248-9;
体内での発酵、ix, 248-9;
Page 199
パスツールの研究、x, 138
アルコール計、iv, 113
アルコール類、viii, 212-14, 373;
沸点、299;
二重結合および三重結合を持つもの、215;
エステル中に含まれるもの、221;
分子の複雑さと物理的状態、298;
植物中に含まれるもの、349;
エーテル、アルデヒド、酸との関係、216-18, 219;
溶解度、37, 112
アルデバラン星の角直径、ii, 151;
アラビア語での名称、39;
化学組成、114-15;
色、297;
気体状態、382
アルデヒド類、viii, 218, 219, 373;
糖類中に含まれるもの、225
アルダー・フライ、xii, 106
アルダー樹、xiii, 193, 271-2
アリューシャン列島の青狐、xii, 344;
かつての関連性、xiii, 351;
火山性の特徴、iii, 106, 139, xiv, 315, 316
トラレスのアレクサンドロス、x, 31, 59
アレクサンダーソン発電機、vii, 274-5, 290-1
血液中のアレキシン、x, 210-11
アルファルファの施肥、xiii, 138-9;
マメ科植物に含まれるもの、198;
窒素固定作用、xiv, 66
アルフォンシーヌ表、ii, 39, 44
アルフレッド大王の使用言語、xv, 156;
彼の海軍、xiv, 261
藻類、xiii, 72-3;
分類に関する研究、xvi, 166;
奇妙な「藻の降り方」、i, 358-9;
化石、xiii, 303, 304(図版);
温泉中に存在するもの、ii, 249, xiii, 299;
海中に存在するもの、xii, 16-7, xvi, 147;
種の数、xiii, 323
アルコール計、iv, 113
アルコール類、viii, 212-14, 373;
沸点、299;
二重結合および三重結合を持つもの、215;
エステル中に含まれるもの、221;
分子の複雑さと物理的状態、298;
植物中に含まれるもの、349;
エーテル、アルデヒド、酸との関係、216-18, 219;
溶解度、37, 112
アルデバラン星の角直径、ii, 151;
アラビア語での名称、39;
化学組成、114-15;
色、297;
気体状態、382
アルデヒド類、viii, 218, 219, 373;
糖類中に含まれるもの、225
アルダー・フライ、xii, 106
アルダー樹、xiii, 193, 271-2
アリューシャン列島の青狐、xii, 344;
かつての関連性、xiii, 351;
火山性の特徴、iii, 106, 139, xiv, 315, 316
トラレスのアレクサンドロス、x, 31, 59
アレクサンダーソン発電機、vii, 274-5, 290-1
血液中のアレキシン、x, 210-11
アルファルファの施肥、xiii, 138-9;
マメ科植物に含まれるもの、198;
窒素固定作用、xiv, 66
アルフォンシーヌ表、ii, 39, 44
アルフレッド大王の使用言語、xv, 156;
彼の海軍、xiv, 261
藻類、xiii, 72-3;
分類に関する研究、xvi, 166;
奇妙な「藻の降り方」、i, 358-9;
化石、xiii, 303, 304(図版);
温泉中に存在するもの、ii, 249, xiii, 299;
海中に存在するもの、xii, 16-7, xvi, 147;
種の数、xiii, 323
Page 200
種の数、xiii, 323;
最も古い植物、303-4;
その時代の期間、314, 323
アルジェリアの動物、xii, 326, 359;
砂嵐、i, 54;
記録的な気温、209;
降雪量、210
アルゴルの実際の等級、ii, 321-2;
二次的な最小値、328;
変数の種類、325-6
アルゴンキン湖、iii, 149-50
消化管、ix, 233(図);
感染の発生場所、x, 220;
乳児における消化管、ix, 346;
筋肉の働き、xi, 37-8, 69;
細菌からの防御、x, 202;
出生時は無菌状態、201;
X線検査、373
消化器系の疾患、x, 319-38
脂肪族化合物の定義、viii, 373
アルカリ工業、viii, 276-8
アルカリ金属、viii, 132-47
アルカリの定義、viii, 373;
沈着物、139;
容量分析、292
アルカロイド、viii, 240
オールバット、クリフォード、xvi, 184;
オズラーとの関係、x, 151;
引用されている箇所、35
アレゲニー高原、xiv, 221;
そこの石炭、iii, 346-7;
現在の地形の起源、231-2
アレロモーフ、xvi, 157
アレルギー、x, 216-7
ワニ、xii, 182, 196-8;
ワニを誘うための野蛮な方法、xv, 222
同素体、viii, 43, 87, 373
合金、viii, 272-3;
最も古い植物、303-4;
その時代の期間、314, 323
アルジェリアの動物、xii, 326, 359;
砂嵐、i, 54;
記録的な気温、209;
降雪量、210
アルゴルの実際の等級、ii, 321-2;
二次的な最小値、328;
変数の種類、325-6
アルゴンキン湖、iii, 149-50
消化管、ix, 233(図);
感染の発生場所、x, 220;
乳児における消化管、ix, 346;
筋肉の働き、xi, 37-8, 69;
細菌からの防御、x, 202;
出生時は無菌状態、201;
X線検査、373
消化器系の疾患、x, 319-38
脂肪族化合物の定義、viii, 373
アルカリ工業、viii, 276-8
アルカリ金属、viii, 132-47
アルカリの定義、viii, 373;
沈着物、139;
容量分析、292
アルカロイド、viii, 240
オールバット、クリフォード、xvi, 184;
オズラーとの関係、x, 151;
引用されている箇所、35
アレゲニー高原、xiv, 221;
そこの石炭、iii, 346-7;
現在の地形の起源、231-2
アレロモーフ、xvi, 157
アレルギー、x, 216-7
ワニ、xii, 182, 196-8;
ワニを誘うための野蛮な方法、xv, 222
同素体、viii, 43, 87, 373
合金、viii, 272-3;
Page 201
アルミニウム、iii、369-70;
アンチモン、viii、169;
銅、164;
電解精製、vii、319-21;
融点、iv、161-2
沖積円錐、iii、33
沖積土壌、xiv、63、70-1
暦、古代ギリシャ・ローマのもの、i、67-8;
アラビア語での表現、ii、39;
天気予報としての利用、243-4
(航海暦も参照)
アルペングロウ、i、168、366
アルファベットの発明と発展、xv、175-6、xvi、60
アルファ・センタウリ、等級、運動、種類、ii、319;
視差と距離、312、313、314-15
アルファ・リラエ、太陽の移動方向、ii、18、306;
視差、312
アルファ線、i、143、viii、185
アルプス氷河、iii、60、62-3
アルプス系人種、xvi、49-50
アルプス山脈、アルペングロウ、i、168;
北極圏の動物相、xiv、365-6、377;
カモイス、xii、325;
フェーン風、i、105;
現在の形態の形成、iii、236、xiv、233;
氷河時代における湖、iii、146、xiv、200;
氷河と雪線、iii、59、60、62、240、xiv、55;
アルプス山脈のヤギ、xii、326;
吊り谷と発電所、xiv、57;
歴史的・経済的意義、240-2、243、244、245、xv、137-8;
激しい褶曲、xiv、36、230;
湖、iii、143-46;
海洋堆積物、235;
アルプス山脈の山塊、xiv、234;
ナポレオンの通過、244;
峠、58、240-1;
人口と産業、241-2
アンチモン、viii、169;
銅、164;
電解精製、vii、319-21;
融点、iv、161-2
沖積円錐、iii、33
沖積土壌、xiv、63、70-1
暦、古代ギリシャ・ローマのもの、i、67-8;
アラビア語での表現、ii、39;
天気予報としての利用、243-4
(航海暦も参照)
アルペングロウ、i、168、366
アルファベットの発明と発展、xv、175-6、xvi、60
アルファ・センタウリ、等級、運動、種類、ii、319;
視差と距離、312、313、314-15
アルファ・リラエ、太陽の移動方向、ii、18、306;
視差、312
アルファ線、i、143、viii、185
アルプス氷河、iii、60、62-3
アルプス系人種、xvi、49-50
アルプス山脈、アルペングロウ、i、168;
北極圏の動物相、xiv、365-6、377;
カモイス、xii、325;
フェーン風、i、105;
現在の形態の形成、iii、236、xiv、233;
氷河時代における湖、iii、146、xiv、200;
氷河と雪線、iii、59、60、62、240、xiv、55;
アルプス山脈のヤギ、xii、326;
吊り谷と発電所、xiv、57;
歴史的・経済的意義、240-2、243、244、245、xv、137-8;
激しい褶曲、xiv、36、230;
湖、iii、143-46;
海洋堆積物、235;
アルプス山脈の山塊、xiv、234;
ナポレオンの通過、244;
峠、58、240-1;
人口と産業、241-2
Page 202
人口と産業、241 2;
鉄道とトンネル、240-1;
降雨の影響、355;
河川、167;
凍結による岩石の破壊、76;
降雪量の測定、i, 118;
ダボスの太陽熱、210;
地層の厚さ、xiv, 229;
風、i, 131-2, 133;
若々しさ、xiv, 96
アルザスのカリ鉱床、viii, 279, xiv, 67-8, 209
スペインのアルタミラの洞窟絵画、iii, 305, xv, 114, 116, 118, 298
交流電流、iv, 307, vi, 153, 154-5, vii, 361;
交流用電流計、vii, 166, 169-72;
炭素アーク、208-9;
交流用遮断器、37-8, 40-1;
コンデンサの影響、vi, 304-5;
直流への変換、330-48;
周波数、153, 154-5;
インダクタンス、166-7, 169(インダクタンスを参照);
位相の遅れと進み、vi, 167-9, 171-4, vii, 362;
照明および磁気的影響、vi, 155-7;
電力の測定、165-9, 172;
オームの法則、164-5, 170;
音波との関係、v, 108;
電力の伝送、vi, 159-60, 195-6;
一般的な用途と特殊な用途、152;
電気炉での利用、vii, 305-6;
電気治療での利用、236-7, 244, 248-9;
牽引機関での利用、vi, 161-3, vii, 186, 196;
無線通信での利用、iv, 315, vi, 163;
電圧の変換、159-60(変圧器を参照);
交流用電圧計、vii, 154-5, 161-5;
交流用ワットメーター、172, 173, 177
交流発電機、iv, 307
(交流発電機も参照)
交流モーター、vi, 240-63
世代の交代、xiii, 160, xvi, 166
鉄道とトンネル、240-1;
降雨の影響、355;
河川、167;
凍結による岩石の破壊、76;
降雪量の測定、i, 118;
ダボスの太陽熱、210;
地層の厚さ、xiv, 229;
風、i, 131-2, 133;
若々しさ、xiv, 96
アルザスのカリ鉱床、viii, 279, xiv, 67-8, 209
スペインのアルタミラの洞窟絵画、iii, 305, xv, 114, 116, 118, 298
交流電流、iv, 307, vi, 153, 154-5, vii, 361;
交流用電流計、vii, 166, 169-72;
炭素アーク、208-9;
交流用遮断器、37-8, 40-1;
コンデンサの影響、vi, 304-5;
直流への変換、330-48;
周波数、153, 154-5;
インダクタンス、166-7, 169(インダクタンスを参照);
位相の遅れと進み、vi, 167-9, 171-4, vii, 362;
照明および磁気的影響、vi, 155-7;
電力の測定、165-9, 172;
オームの法則、164-5, 170;
音波との関係、v, 108;
電力の伝送、vi, 159-60, 195-6;
一般的な用途と特殊な用途、152;
電気炉での利用、vii, 305-6;
電気治療での利用、236-7, 244, 248-9;
牽引機関での利用、vi, 161-3, vii, 186, 196;
無線通信での利用、iv, 315, vi, 163;
電圧の変換、159-60(変圧器を参照);
交流用電圧計、vii, 154-5, 161-5;
交流用ワットメーター、172, 173, 177
交流発電機、iv, 307
(交流発電機も参照)
交流モーター、vi, 240-63
世代の交代、xiii, 160, xvi, 166
Page 203
発電機、構造、種類、用途、vi、157-9、196-216;
発電所での動作、357、374;
定格値、192-4;
同期作用、383-4;
得られる電圧、159;
無線通信、vii、290-1
高度計、i、72、366
高度、気圧による測定、iv、124;
気圧と高度、i、23、72、171、303;
気候への影響、xiv、220、223、364-6;
電位の変化と高度、i、144-5;
気圧表、iv、124;
岩石の風化と高度の関係、xiv、40;
音速と高度、i、186-8;
温度と高度、19、20、303
高積雲、i、100、101、103、298
高層雲、i、100-3
明礬、viii、312-13;
水の浄化における利用、320
アルミニウム、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
化学的活性、149、155;
不安定な化合物、137、257;
密度、iv、113;
電気伝導性、283;
電解還元、vii、320、viii、271、284;
金メッキ、vii、319;
重金属群における位置、viii、126-7;
融点と熱、iv、162、viii、384;
存在場所、19、129、148、154、198;
地殻中の含有率、iii、308、viii、192;
生産と用途、iii、369-70、viii、154-5;
収斂性のある塩類、116;
音速、iv、201;
比重、viii、384;
検出方法、287、288-9
アルミニウム避雷器、vii、17、50
アルミニウム線、vi、80、vii、23
発電所での動作、357、374;
定格値、192-4;
同期作用、383-4;
得られる電圧、159;
無線通信、vii、290-1
高度計、i、72、366
高度、気圧による測定、iv、124;
気圧と高度、i、23、72、171、303;
気候への影響、xiv、220、223、364-6;
電位の変化と高度、i、144-5;
気圧表、iv、124;
岩石の風化と高度の関係、xiv、40;
音速と高度、i、186-8;
温度と高度、19、20、303
高積雲、i、100、101、103、298
高層雲、i、100-3
明礬、viii、312-13;
水の浄化における利用、320
アルミニウム、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
化学的活性、149、155;
不安定な化合物、137、257;
密度、iv、113;
電気伝導性、283;
電解還元、vii、320、viii、271、284;
金メッキ、vii、319;
重金属群における位置、viii、126-7;
融点と熱、iv、162、viii、384;
存在場所、19、129、148、154、198;
地殻中の含有率、iii、308、viii、192;
生産と用途、iii、369-70、viii、154-5;
収斂性のある塩類、116;
音速、iv、201;
比重、viii、384;
検出方法、287、288-9
アルミニウム避雷器、vii、17、50
アルミニウム線、vi、80、vii、23
Page 204
アマルガム、定義、viii, 373
アマルガム化、定義、vi, 132;
電池における利用、132, 139;
金や銀の抽出における利用、viii, 131, 270
ナデシコ科、xiii, 188
アマトゥス・ルシタヌス、x, 58
アマゾン川、アラパイマ魚、xii, 154;
アラウカヤマガメ、193-4;
ブラックカイマン、198;
エレクトリックエール、160;
森林と湿地帯、xiii, 360;
ジャガー、xii, 362;
長さと体積、xiv, 189;
先住民の毒、xv, 228;
支流とそのつながり、xiv, 187;
水ボア、xii, 216;
スイレン、xiii, 359-60
アマゾンストーン、iii, 328
琥珀、ニスとしての利用、viii, 265;
琥珀内に含まれる昆虫の遺骸、iii, 16, 280;
琥珀の磁気性、iv, 256, vi, 11, 12
アンバーグリス、xii, 299
アンブローズ海峡の浚渫、v, 257-8;
海峡内の堆積物、xiv, 269;
無線航法システム、vii, 284-5
アメリカ、人類の古代史、xiv, 149;
コンパスの針の向き、iv, 246;
アメリカの発見と入植、xiv, 309-11;
アメリカの発見が植物学に与えた影響、x, 45;
最初の病院、81;
アメリカ特有の植物、xiii, 320;
アメリカ原産の野菜や果物、222-7(北アメリカおよび南アメリカを参照)
アメリカの建築物、乾燥と高温の影響、i, 322-3, xiv, 353
アメリカ植民地、アパラチア山脈の障壁、xiv, 191, 194, 242, 243, 249;
最初の病院、x, 81;
独立の結果、107;
医療の発展、81, 104
アマルガム化、定義、vi, 132;
電池における利用、132, 139;
金や銀の抽出における利用、viii, 131, 270
ナデシコ科、xiii, 188
アマトゥス・ルシタヌス、x, 58
アマゾン川、アラパイマ魚、xii, 154;
アラウカヤマガメ、193-4;
ブラックカイマン、198;
エレクトリックエール、160;
森林と湿地帯、xiii, 360;
ジャガー、xii, 362;
長さと体積、xiv, 189;
先住民の毒、xv, 228;
支流とそのつながり、xiv, 187;
水ボア、xii, 216;
スイレン、xiii, 359-60
アマゾンストーン、iii, 328
琥珀、ニスとしての利用、viii, 265;
琥珀内に含まれる昆虫の遺骸、iii, 16, 280;
琥珀の磁気性、iv, 256, vi, 11, 12
アンバーグリス、xii, 299
アンブローズ海峡の浚渫、v, 257-8;
海峡内の堆積物、xiv, 269;
無線航法システム、vii, 284-5
アメリカ、人類の古代史、xiv, 149;
コンパスの針の向き、iv, 246;
アメリカの発見と入植、xiv, 309-11;
アメリカの発見が植物学に与えた影響、x, 45;
最初の病院、81;
アメリカ特有の植物、xiii, 320;
アメリカ原産の野菜や果物、222-7(北アメリカおよび南アメリカを参照)
アメリカの建築物、乾燥と高温の影響、i, 322-3, xiv, 353
アメリカ植民地、アパラチア山脈の障壁、xiv, 191, 194, 242, 243, 249;
最初の病院、x, 81;
独立の結果、107;
医療の発展、81, 104
Page 205
医薬品、81、104;
そこで行われる苦行、xv、373;
川に沿った西への拡大、xiv、193-4
アメリカ先住民(「インディアン」を参照)
アメリカ式製造システム、v、48-56、213-14
アメジスト、iii、337;
東洋産のもの、327
アミド、viii、373;
酸性アミド、230
アミン、viii、210、214、215、373
アミノ基の定義、viii、374
アミノ酸の化学、viii、230、309-10;
生理学的な起源と用途、ix、279-84、287-8、x、204、277、278、279;
タンパク質の構成要素、viii、230、351、352
アミノ化合物、viii、236-7
アミノ誘導体、viii、210、214、215
電流計、iv、279-80、vii、165-72、361;
自動車用のもの、121;
ガルバノメーターとしての利用、179;
ホットワイヤー式のもの、163-4
アンモニア、viii、68-70;
アミンの生成源、215;
大気中のアンモニア、i、11、13、ix、269;
沸点と凍点、iv、173;
臨界温度と圧力、173;
密度、113;
発見の経緯、xvi、120;
ゲイ=リュサックの研究、133;
爆薬における利用、viii、74、75、253;
肥料における利用、147、253;
製氷における利用、v、357、358、380、viii、69、70;
窒素循環における役割、73;
汗中のアンモニア、ix、276;
金属検出における利用、viii、288-9;
名称、98;
天然および人工的な生成方法、i、13、35、36、153、viii、46、47、68、74、75、252、253、276、278、xvi、165
そこで行われる苦行、xv、373;
川に沿った西への拡大、xiv、193-4
アメリカ先住民(「インディアン」を参照)
アメリカ式製造システム、v、48-56、213-14
アメジスト、iii、337;
東洋産のもの、327
アミド、viii、373;
酸性アミド、230
アミン、viii、210、214、215、373
アミノ基の定義、viii、374
アミノ酸の化学、viii、230、309-10;
生理学的な起源と用途、ix、279-84、287-8、x、204、277、278、279;
タンパク質の構成要素、viii、230、351、352
アミノ化合物、viii、236-7
アミノ誘導体、viii、210、214、215
電流計、iv、279-80、vii、165-72、361;
自動車用のもの、121;
ガルバノメーターとしての利用、179;
ホットワイヤー式のもの、163-4
アンモニア、viii、68-70;
アミンの生成源、215;
大気中のアンモニア、i、11、13、ix、269;
沸点と凍点、iv、173;
臨界温度と圧力、173;
密度、113;
発見の経緯、xvi、120;
ゲイ=リュサックの研究、133;
爆薬における利用、viii、74、75、253;
肥料における利用、147、253;
製氷における利用、v、357、358、380、viii、69、70;
窒素循環における役割、73;
汗中のアンモニア、ix、276;
金属検出における利用、viii、288-9;
名称、98;
天然および人工的な生成方法、i、13、35、36、153、viii、46、47、68、74、75、252、253、276、278、xvi、165
Page 206
体内での生成と排出、ix, 284-5, x, 279-80;
冷却作用、iv, 174, 187-8, viii, 69-70;
溶解度、111
アンモニア水、viii, 68, 147
アンモナイト、iii, 275, xii, 75
アンモニウム、viii, 93, 147;
検出法、287, 289
アンモニウム化合物、viii, 147;
炭酸塩、137;
水酸化物、70, 121, 147, 288;
亜硝酸塩、121;
塩類、147, 280;
硫化物、289
無定形、定義、viii, 374
アンペール、A. M.、vi, 20-1;
その名にちなんだ電流の単位、iv, 278;
磁気偏向の法則、275
アンペール、電流の単位、iv, 278, 284, vi, 69, 70, vii, 361
(電流、オームの法則も参照)
アンペール・ターン、iv, 288, vii, 362
両生類、iii, 285, xii, 167-81;
出現時期、iii, 20;
最初に出現した時期、xv, 71;
海洋島における分布、xiv, 278;
魚類や爬虫類との関係、iii, 284, 286, xii, 165, 183
角閃石、iii, 321-3
円形劇場状の山、iii, 66
両性質、意味、viii, 352
アムンセン船長、彼の飛行機、i, 46
酢酸アミル、viii, 221
アミルアルコール、viii, 210, 214, 249
アミラーゼ、viii, 357, x, 326
アミロイド、viii, 255
アナコンダ(ボア)、xii, 216
回遊魚、xii, 155
嫌気性細菌、泥炭の生成において、xiii, 313;
汚水処理において、viii, 328
分析化学、viii, 285-95
冷却作用、iv, 174, 187-8, viii, 69-70;
溶解度、111
アンモニア水、viii, 68, 147
アンモナイト、iii, 275, xii, 75
アンモニウム、viii, 93, 147;
検出法、287, 289
アンモニウム化合物、viii, 147;
炭酸塩、137;
水酸化物、70, 121, 147, 288;
亜硝酸塩、121;
塩類、147, 280;
硫化物、289
無定形、定義、viii, 374
アンペール、A. M.、vi, 20-1;
その名にちなんだ電流の単位、iv, 278;
磁気偏向の法則、275
アンペール、電流の単位、iv, 278, 284, vi, 69, 70, vii, 361
(電流、オームの法則も参照)
アンペール・ターン、iv, 288, vii, 362
両生類、iii, 285, xii, 167-81;
出現時期、iii, 20;
最初に出現した時期、xv, 71;
海洋島における分布、xiv, 278;
魚類や爬虫類との関係、iii, 284, 286, xii, 165, 183
角閃石、iii, 321-3
円形劇場状の山、iii, 66
両性質、意味、viii, 352
アムンセン船長、彼の飛行機、i, 46
酢酸アミル、viii, 221
アミルアルコール、viii, 210, 214, 249
アミラーゼ、viii, 357, x, 326
アミロイド、viii, 255
アナコンダ(ボア)、xii, 216
回遊魚、xii, 155
嫌気性細菌、泥炭の生成において、xiii, 313;
汚水処理において、viii, 328
分析化学、viii, 285-95
Page 207
分析化学、viii、285-95
クリスタル分析装置、iv、354
病歴、x、370
アナフィラキシー、x、212-15、223
解剖学、中国の体系、x、13;
その科学の発展、24、30、41-2、44-5、49、51-2、81、116、117、xvi、82-3、179-80
アナクサゴラス、地球の起源について、ii、366-7;物質に関する理論、xvi、83、118
アナクシマンドロス、宇宙に関する理論、ii、367、xvi、77-8
アナクシメネス、宇宙に関する理論、ii、366-7、xvi、79
アンデス地方の雷、i、149
アンデス山脈、その氷河、xiv、54;通行不可能な状態、250;雷、i、149;鉱物資源、xiv、237;川、167;雪の尖塔、i、116-17;白亜紀に隆起、iii、219;火山、xiv、315;若々しさ、96、235
アンドリュース、トーマス、i、29、xvi、175
アンドロメダ星雲、ii、135-6、136-7、357、361;星雲内の新しい恒星、332-3
アネル、ドミニク、x、90-1
貧血、x、337;輸血による治療、338;原因と結果、xi、370-1;思春期における貧血、x、237;悪性貧血の発見、112
風速計、i、295、366
風速計、i、83-4、366;突風を測定するもの、295
無液圧式気圧計、i、71、72、366、iv、123-4、381
麻酔薬、外科手術における発見と使用、x、123-5、148、xvi、180、185;神経インパルスへの影響、xi、20;ヒンドゥー教における使用、x、13;中世における使用、41
クリスタル分析装置、iv、354
病歴、x、370
アナフィラキシー、x、212-15、223
解剖学、中国の体系、x、13;
その科学の発展、24、30、41-2、44-5、49、51-2、81、116、117、xvi、82-3、179-80
アナクサゴラス、地球の起源について、ii、366-7;物質に関する理論、xvi、83、118
アナクシマンドロス、宇宙に関する理論、ii、367、xvi、77-8
アナクシメネス、宇宙に関する理論、ii、366-7、xvi、79
アンデス地方の雷、i、149
アンデス山脈、その氷河、xiv、54;通行不可能な状態、250;雷、i、149;鉱物資源、xiv、237;川、167;雪の尖塔、i、116-17;白亜紀に隆起、iii、219;火山、xiv、315;若々しさ、96、235
アンドリュース、トーマス、i、29、xvi、175
アンドロメダ星雲、ii、135-6、136-7、357、361;星雲内の新しい恒星、332-3
アネル、ドミニク、x、90-1
貧血、x、337;輸血による治療、338;原因と結果、xi、370-1;思春期における貧血、x、237;悪性貧血の発見、112
風速計、i、295、366
風速計、i、83-4、366;突風を測定するもの、295
無液圧式気圧計、i、71、72、366、iv、123-4、381
麻酔薬、外科手術における発見と使用、x、123-5、148、xvi、180、185;神経インパルスへの影響、xi、20;ヒンドゥー教における使用、x、13;中世における使用、41
Page 208
動脈瘤、x、28注;
その形成と破裂、336;
治療法、28、91-2
エンジェルフィッシュ、xii、164
怒り、xi、139、141;
怒りの根本的な原因、ix、153、166;
サルによる怒りの表現、xv、64;
さまざまな感情における怒り、xi、146、148、149、150;
痛みと怒り、120;
怒りに伴う身体的症状、ix、240-1;
怒りにおける自己忘却、xi、134
被子植物、xiii、175-9;
被子植物における世代交代、xvi、166;
被子植物の最初の出現と普及、iii、256-7、xiii、317-18
釣り人の(魚の)目、xii、138;
釣り針の「餌」、133
ウジ虫、xii、51-3;
光を識別する能力、ix、105
アングロ・サクソン語、xv、156-7
北欧系のアングロ・サクソン人、xvi、48;
茶の使用、xiii、229
星の角直径、ii、150-1;
角直径の測定、322-3
無水物、定義、viii、374
アニリン、viii、52、237
アニリン染料、xvi、163;
アニリン染料の蛍光、iv、379
単細胞動物、(単細胞動物を参照)
動物電気、vi、16、17、19、23、64
(電気魚も参照)
動物性脂肪、viii、246(脂肪を参照)
動物界、分類、iii、259-60、xii、25-9;
動物界の区分方法、viii、349、xii、14、15、xiii、13、14;
植物界との関係、viii、334
動物性タンパク質、ix、279、280
(タンパク質も参照)
動物、xii、270;
動物の活動、ix、20-1;
その形成と破裂、336;
治療法、28、91-2
エンジェルフィッシュ、xii、164
怒り、xi、139、141;
怒りの根本的な原因、ix、153、166;
サルによる怒りの表現、xv、64;
さまざまな感情における怒り、xi、146、148、149、150;
痛みと怒り、120;
怒りに伴う身体的症状、ix、240-1;
怒りにおける自己忘却、xi、134
被子植物、xiii、175-9;
被子植物における世代交代、xvi、166;
被子植物の最初の出現と普及、iii、256-7、xiii、317-18
釣り人の(魚の)目、xii、138;
釣り針の「餌」、133
ウジ虫、xii、51-3;
光を識別する能力、ix、105
アングロ・サクソン語、xv、156-7
北欧系のアングロ・サクソン人、xvi、48;
茶の使用、xiii、229
星の角直径、ii、150-1;
角直径の測定、322-3
無水物、定義、viii、374
アニリン、viii、52、237
アニリン染料、xvi、163;
アニリン染料の蛍光、iv、379
単細胞動物、(単細胞動物を参照)
動物電気、vi、16、17、19、23、64
(電気魚も参照)
動物性脂肪、viii、246(脂肪を参照)
動物界、分類、iii、259-60、xii、25-9;
動物界の区分方法、viii、349、xii、14、15、xiii、13、14;
植物界との関係、viii、334
動物性タンパク質、ix、279、280
(タンパク質も参照)
動物、xii、270;
動物の活動、ix、20-1;
Page 209
活動、ix, 20 1;
環境への適応、v, 16-18, 24, xvi, 152;
感じられない賞賛、xi, 146;
美的感情、xvi, 145-6;
アナフィラキシー、x, 212, 213, 214;
付属器官の機能、xv, 56;
食欲、ix, 88;
山岳地帯における生息、xiv, 376-7;
人工的な熱の利用、ix, 308, xv, 229-30;
体温調節、ix, 307, 308, 311;
脳の機能、xv, 62-3;
食人行為、ix, 280-1;
皮膚や被毛のケア、x, 310;
子供の世話、xv, 275-6;
肉食性、xii, 332-65;
細胞構造、25;
体の化学と栄養、viii, 348-70;
種ごとの染色体、ix, 46;
分類、xii, 25-9;
気候の影響、xvi, 141;
気候による制約、xiv, 363-64;
冷血動物(冷血動物を参照);
コミュニケーション手段、xv, 140-1;
求愛行動、274-5;
原生質の違い、ix, 278-9;
方向認識能力、117;
複雑さの違い、48-50;
疾患、x, 206;
地形による分布の促進、xiv, 21;
家畜化、xv, 197-8;
耳の動き、ix, 82, 117;
学習能力、xv, 66;
胚胎発生、54-5;
進化についてのアナクシマンドロスの見解、xvi, 78-9;
経験からの学び、ix, 139, 152, xv, 66;
感情の表現、63-5;
顔と頭蓋骨、43;
さまざまな動物における恐怖心、xi, 136;
環境への適応、v, 16-18, 24, xvi, 152;
感じられない賞賛、xi, 146;
美的感情、xvi, 145-6;
アナフィラキシー、x, 212, 213, 214;
付属器官の機能、xv, 56;
食欲、ix, 88;
山岳地帯における生息、xiv, 376-7;
人工的な熱の利用、ix, 308, xv, 229-30;
体温調節、ix, 307, 308, 311;
脳の機能、xv, 62-3;
食人行為、ix, 280-1;
皮膚や被毛のケア、x, 310;
子供の世話、xv, 275-6;
肉食性、xii, 332-65;
細胞構造、25;
体の化学と栄養、viii, 348-70;
種ごとの染色体、ix, 46;
分類、xii, 25-9;
気候の影響、xvi, 141;
気候による制約、xiv, 363-64;
冷血動物(冷血動物を参照);
コミュニケーション手段、xv, 140-1;
求愛行動、274-5;
原生質の違い、ix, 278-9;
方向認識能力、117;
複雑さの違い、48-50;
疾患、x, 206;
地形による分布の促進、xiv, 21;
家畜化、xv, 197-8;
耳の動き、ix, 82, 117;
学習能力、xv, 66;
胚胎発生、54-5;
進化についてのアナクシマンドロスの見解、xvi, 78-9;
経験からの学び、ix, 139, 152, xv, 66;
感情の表現、63-5;
顔と頭蓋骨、43;
さまざまな動物における恐怖心、xi, 136;
Page 210
恐怖や怒りの影響、ix, 166;
食料としての肉体、24, 284-6, xv, 333-4;
その動物が食べる食物、viii, 349, 350, ix, 24, 29, 30;
食物の調達方法、18-20, 73-4;
地質学的歴史、iii, 12, 259, 306;
把握能力、ix, 67, 68, 82;
成長における依存要素、287-9;
毛の逆立ち、161, 166;
遺伝性、x, 231-2;
蹄を持つもの、xii, 300-31;
空腹感や渇きの感覚、ix, 87;
狩猟や捕獲、xv, 222-7, 227-8;
心臓の肥大、x, 331-2;
想像力、xi, 224;
模倣行為、xv, 66;
本能的な衝動、273;
本能、65-6;
陸生動物(「Land Animals」を参照);
植物より後に出現、xiii, 298;
ラテン語名、xii, 28-9;
群れ内でのリーダーシップ、xv, 361;
光と暗闇の影響、x, 253;
移動能力、v, 215, ix, 73-4;
発光性、i, 346-7;
人間が得る教訓、xv, 206, 208, 220;
人間との関係、53, 68;
海洋生物(「Marine Animals」を参照);
「道徳基準」の適用、xii, 351;
突然変異、ix, 342;
窒素の利用、viii, 73;
大陸島に生息するもの、xiv, 271;
海洋島に生息するもの、277-8;
最も古い化石、iii, 238, (図13);
生理学に関する考察、ix, 305;
植物との相互関係、viii, 334, 335, 347, 349, 350, xiii, 82;
力の発達、ix, 15, 16, 17, 18;
防御機構、xv, 16-18;
各種特性の研究、xvi, 143;
食料としての肉体、24, 284-6, xv, 333-4;
その動物が食べる食物、viii, 349, 350, ix, 24, 29, 30;
食物の調達方法、18-20, 73-4;
地質学的歴史、iii, 12, 259, 306;
把握能力、ix, 67, 68, 82;
成長における依存要素、287-9;
毛の逆立ち、161, 166;
遺伝性、x, 231-2;
蹄を持つもの、xii, 300-31;
空腹感や渇きの感覚、ix, 87;
狩猟や捕獲、xv, 222-7, 227-8;
心臓の肥大、x, 331-2;
想像力、xi, 224;
模倣行為、xv, 66;
本能的な衝動、273;
本能、65-6;
陸生動物(「Land Animals」を参照);
植物より後に出現、xiii, 298;
ラテン語名、xii, 28-9;
群れ内でのリーダーシップ、xv, 361;
光と暗闇の影響、x, 253;
移動能力、v, 215, ix, 73-4;
発光性、i, 346-7;
人間が得る教訓、xv, 206, 208, 220;
人間との関係、53, 68;
海洋生物(「Marine Animals」を参照);
「道徳基準」の適用、xii, 351;
突然変異、ix, 342;
窒素の利用、viii, 73;
大陸島に生息するもの、xiv, 271;
海洋島に生息するもの、277-8;
最も古い化石、iii, 238, (図13);
生理学に関する考察、ix, 305;
植物との相互関係、viii, 334, 335, 347, 349, 350, xiii, 82;
力の発達、ix, 15, 16, 17, 18;
防御機構、xv, 16-18;
各種特性の研究、xvi, 143;
Page 211
q , , , ;
増加率、xv, 19-21;
その理由、xi, 243-4, xv, 67-8;
反射作用、65;
調節機構、x, 249-50;
細胞からの繁殖、228, xvi, 155-6;
体液中の塩分、ix, 175-6;
季節的現象、i, 254, 256;
種子の散布、xiii, 55, 58, 340, 343;
視覚、ix, 105;
嗅覚、96-7, xi, 82;
性間の関係、xv, 274, 276-7;
嗅ぐ動作、ix, 82-3;
生存競争、xv, 21-2;
道具の使用、v, 9-11, x, 67-8;
触覚、91;
単細胞生物(単細胞動物を参照);
有用性、xii, 324-31;
変異、xv, 22-3(変異を参照);
ビタミンの必要性と蓄積、x, 256-60;
温血動物と冷血動物、ix, 305;
水不足の影響、37-8;
野生のもの、xii, 332-65;
幼体の代謝、ix, 38-9
動物性デンプン、viii, 350
動物崇拝、xv, 333-4, 340-1
アニミスト、アニミズム理論、x, 84-5
アニオンの定義、iv, 381
一年生植物、xiv, 367;
園芸用植物、xiii, 289, 297;
その寿命、53, 152;
根、15, 16
セレベス島のアノア、xii, 330
アノードの定義、iv, 317, 381, vii, 251, 362;
最初にファラデーによって定義される、vi, 23
南極大陸、吹雪、i, 133;
石炭鉱床、199;
面積と標高、xiv, 20, 22, 26;
かつての南米とのつながり、290;
増加率、xv, 19-21;
その理由、xi, 243-4, xv, 67-8;
反射作用、65;
調節機構、x, 249-50;
細胞からの繁殖、228, xvi, 155-6;
体液中の塩分、ix, 175-6;
季節的現象、i, 254, 256;
種子の散布、xiii, 55, 58, 340, 343;
視覚、ix, 105;
嗅覚、96-7, xi, 82;
性間の関係、xv, 274, 276-7;
嗅ぐ動作、ix, 82-3;
生存競争、xv, 21-2;
道具の使用、v, 9-11, x, 67-8;
触覚、91;
単細胞生物(単細胞動物を参照);
有用性、xii, 324-31;
変異、xv, 22-3(変異を参照);
ビタミンの必要性と蓄積、x, 256-60;
温血動物と冷血動物、ix, 305;
水不足の影響、37-8;
野生のもの、xii, 332-65;
幼体の代謝、ix, 38-9
動物性デンプン、viii, 350
動物崇拝、xv, 333-4, 340-1
アニミスト、アニミズム理論、x, 84-5
アニオンの定義、iv, 381
一年生植物、xiv, 367;
園芸用植物、xiii, 289, 297;
その寿命、53, 152;
根、15, 16
セレベス島のアノア、xii, 330
アノードの定義、iv, 317, 381, vii, 251, 362;
最初にファラデーによって定義される、vi, 23
南極大陸、吹雪、i, 133;
石炭鉱床、199;
面積と標高、xiv, 20, 22, 26;
かつての南米とのつながり、290;
Page 212
南アメリカとのかつてのつながり、290;
その地域の氷河、55;
島または大陸、23;
高原、222;
そこのペンギン、xii, 251;
無雨状態、i, 109;
居住不可能な状態、xiv, 21;
そこの風、i, 128-9
南極氷床、iii, 62, 237
南極海の海流、xiv, 299, 305;
その海域の広がり、22-3;
そこのセイエルフ、xii, 335;
そこのクジラ、298
アンタレス星の角直径、ii, 151, 322-3;
色、297;
かつての名称、302;
気体状態、382;
III型恒星、115
食虫目の動物、xii, 281-3;
縞模様のもの、274;
その動物の鱗、xv, 220-1;
棘のあるもの、xii, 272-3
先史時代の川々、xiv, 164-70, 174
アンテロープ類、xii, 326-8;
アンテロープ類の恐怖心、xi, 136;
チーターによるアンテロープ類の狩猟、xii, 365;
プロングホーン、322-3
昆虫の触角、xii, 100-1
無線用アンテナ、iv, 314, vii, 261;
構造、264-5;
実効抵抗、298;
基本波長、266, 294;
受信局のアンテナ、267;
種類、295-6
アンテナ回路、vii, 263-7;
エネルギーの散逸、297-8;
インダクタンスとキャパシタンス、294-5, 296-7;
放射の依存要素、298
その地域の氷河、55;
島または大陸、23;
高原、222;
そこのペンギン、xii, 251;
無雨状態、i, 109;
居住不可能な状態、xiv, 21;
そこの風、i, 128-9
南極氷床、iii, 62, 237
南極海の海流、xiv, 299, 305;
その海域の広がり、22-3;
そこのセイエルフ、xii, 335;
そこのクジラ、298
アンタレス星の角直径、ii, 151, 322-3;
色、297;
かつての名称、302;
気体状態、382;
III型恒星、115
食虫目の動物、xii, 281-3;
縞模様のもの、274;
その動物の鱗、xv, 220-1;
棘のあるもの、xii, 272-3
先史時代の川々、xiv, 164-70, 174
アンテロープ類、xii, 326-8;
アンテロープ類の恐怖心、xi, 136;
チーターによるアンテロープ類の狩猟、xii, 365;
プロングホーン、322-3
昆虫の触角、xii, 100-1
無線用アンテナ、iv, 314, vii, 261;
構造、264-5;
実効抵抗、298;
基本波長、266, 294;
受信局のアンテナ、267;
種類、295-6
アンテナ回路、vii, 263-7;
エネルギーの散逸、297-8;
インダクタンスとキャパシタンス、294-5, 296-7;
放射の依存要素、298
Page 213
アンテリオン、i、366;
その斜めの弧、378
雄器、xiii、158、159、161
花の雄しべ、xiii、45、118、119
アントラセン、viii、240、253
無煙炭、iii、344;
アメリカにおける埋蔵量、347-8;
成分、345、viii、44;
グラファイト質のもの、iii、345;
供給量の減少、346;
熱の損失、v、155
(硬炭も参照)
炭疽病、コッホによる研究、x、149;
パスツールによる研究、140-2
類人猿、xii、381-4;
霊長類、373;
人間の病気に対する感受性、x、206
人類学、第15巻、定義、xv、10、11、15、xvi、36、47;
日常的な関心事、26、29
抗体、x、205、216
反陰極、定義、iv、381
アンチクロール、viii、140
背斜、定義、iii、377;
図解、85、128(図7)、xiv、95
夕暮れ時の光線、i、169、366
反気旋、i、134-5、366、xiv、349、350;
シベリアの反気旋、i、218
抗原、x、205、217
アンチモン、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
固化時の膨張、iv、150;
融点、viii、384;
鉱石、198、270;
比重、384;
試験法、287-8;
工業での利用、169;
医学での利用、x、12、50、169
反節点電流、vii、297
その斜めの弧、378
雄器、xiii、158、159、161
花の雄しべ、xiii、45、118、119
アントラセン、viii、240、253
無煙炭、iii、344;
アメリカにおける埋蔵量、347-8;
成分、345、viii、44;
グラファイト質のもの、iii、345;
供給量の減少、346;
熱の損失、v、155
(硬炭も参照)
炭疽病、コッホによる研究、x、149;
パスツールによる研究、140-2
類人猿、xii、381-4;
霊長類、373;
人間の病気に対する感受性、x、206
人類学、第15巻、定義、xv、10、11、15、xvi、36、47;
日常的な関心事、26、29
抗体、x、205、216
反陰極、定義、iv、381
アンチクロール、viii、140
背斜、定義、iii、377;
図解、85、128(図7)、xiv、95
夕暮れ時の光線、i、169、366
反気旋、i、134-5、366、xiv、349、350;
シベリアの反気旋、i、218
抗原、x、205、217
アンチモン、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
固化時の膨張、iv、150;
融点、viii、384;
鉱石、198、270;
比重、384;
試験法、287-8;
工業での利用、169;
医学での利用、x、12、50、169
反節点電流、vii、297
Page 214
反節点電流、vii、297
アンティノーリ、ルイージ、i、213
消毒剤、viii、332-3;
カレル=デイキン溶液、x、181-3、382;
発見の経緯、40、145-6、xvi、180、182-3
消毒手術、x、146-7;
その発展の歴史、40、55、145-6、381-2、xvi、108、114、182-4;
第二次世界大戦中の使用状況、x、181-3、381-2
抗毒素、x、218、296-8;
ジフテリアの抗毒素、197、212、213-14、218、296-8;
破傷風の抗毒素、218、299
反貿易風、i、366、xiv、348
反夕暮れアーチ、i、167、366
角、xii、316、317、319
アントライオンズ、xii、106
マーク・アントニーによるカエサルに関する演説、xi、331
アリ、特にアブラムシを食べるアリ、xii、101;
三畳紀における出現、104;
幼虫による巣の修復、v、10;
熱帯地域における個体数、xii、282;
アリの群れ、i、357;
社会的習性、xii、124、125、126;
アリの地下の巣、xv、266
アントワープの爆撃とその可聴性、i、191;
アントワープの港、xiv、270
アンティルス、x、28
無尿症、x、344-5
大動脈、ix、196、201(図)、x、334;
大動脈の弾力性、ix、210;
大動脈の結紮、x、129-30
アウダド、xii、326
アパタイト、iii、323、viii、193
類人猿、xii、381-4;
セレベス島の黒い類人猿、379;
類人猿の脳、xv、62、90-1;
胚胎学的発達、54-5;
類人猿の模倣行為、66
アンティノーリ、ルイージ、i、213
消毒剤、viii、332-3;
カレル=デイキン溶液、x、181-3、382;
発見の経緯、40、145-6、xvi、180、182-3
消毒手術、x、146-7;
その発展の歴史、40、55、145-6、381-2、xvi、108、114、182-4;
第二次世界大戦中の使用状況、x、181-3、381-2
抗毒素、x、218、296-8;
ジフテリアの抗毒素、197、212、213-14、218、296-8;
破傷風の抗毒素、218、299
反貿易風、i、366、xiv、348
反夕暮れアーチ、i、167、366
角、xii、316、317、319
アントライオンズ、xii、106
マーク・アントニーによるカエサルに関する演説、xi、331
アリ、特にアブラムシを食べるアリ、xii、101;
三畳紀における出現、104;
幼虫による巣の修復、v、10;
熱帯地域における個体数、xii、282;
アリの群れ、i、357;
社会的習性、xii、124、125、126;
アリの地下の巣、xv、266
アントワープの爆撃とその可聴性、i、191;
アントワープの港、xiv、270
アンティルス、x、28
無尿症、x、344-5
大動脈、ix、196、201(図)、x、334;
大動脈の弾力性、ix、210;
大動脈の結紮、x、129-30
アウダド、xii、326
アパタイト、iii、323、viii、193
類人猿、xii、381-4;
セレベス島の黒い類人猿、379;
類人猿の脳、xv、62、90-1;
胚胎学的発達、54-5;
類人猿の模倣行為、66
Page 215
男性らしさ、iii, 301-3, xv, 88-95;
人間との関係、xv, 56-7;
鼻孔、xii, 376, xv, 46;
人間との身体的比較、iii, 301(図)、xv, 57-62;
推理能力、67-8;
間の性的関係、277-8;
頭蓋容量、xv, 89;
頭蓋の形状、42-3;
トラとの関係、xii, 362;
道具の使用、v, 9;
作業方法、xv, 58
アブ、xii, 118;
アリとの関係、101
アフィス・ライオンズ、xii, 106
アプロディーテ(海ネズミ)、xii, 54
ピーター・アピアン、ii, 41;
彼に関連する彗星、85
アプリシア、xii, 68
ペルガのアポロニオス、ii, 31, xvi, 90
アパラチア、iii, 195, 205, 210
アパラチア山脈の歴史、xiv, 96, 235;
キャッツキル山地、iii, 195;
炭層、iii, 346-7, 204, xiv, 237;
褶曲の程度、iii, 86, xiv, 36, 230;
森林、xiv, 372;
かつてのヘラジカ、xii, 317;
地質学的歴史、iii, 130, 132-4, 135-6, 140, 191, 205-7, 210, 219,
xiv, 97-8, 168-9, 228-9, 235-6;
「粒状構造」、xiv, 99;
歴史的役割、191, 194, 242-3, 249;
火成岩層は存在しない、228, 230, 234;
鉄鉱床、iii, 358-9;
長さと幅、xiv, 36-7, 227;
石灰岩質の土壌、iii, 27;
大理石の生産、371;
金属鉱石、xiv, 237;
谷部にある非海洋性堆積物、iii, 209-10, 214;
石油田、350
人間との関係、xv, 56-7;
鼻孔、xii, 376, xv, 46;
人間との身体的比較、iii, 301(図)、xv, 57-62;
推理能力、67-8;
間の性的関係、277-8;
頭蓋容量、xv, 89;
頭蓋の形状、42-3;
トラとの関係、xii, 362;
道具の使用、v, 9;
作業方法、xv, 58
アブ、xii, 118;
アリとの関係、101
アフィス・ライオンズ、xii, 106
アプロディーテ(海ネズミ)、xii, 54
ピーター・アピアン、ii, 41;
彼に関連する彗星、85
アプリシア、xii, 68
ペルガのアポロニオス、ii, 31, xvi, 90
アパラチア、iii, 195, 205, 210
アパラチア山脈の歴史、xiv, 96, 235;
キャッツキル山地、iii, 195;
炭層、iii, 346-7, 204, xiv, 237;
褶曲の程度、iii, 86, xiv, 36, 230;
森林、xiv, 372;
かつてのヘラジカ、xii, 317;
地質学的歴史、iii, 130, 132-4, 135-6, 140, 191, 205-7, 210, 219,
xiv, 97-8, 168-9, 228-9, 235-6;
「粒状構造」、xiv, 99;
歴史的役割、191, 194, 242-3, 249;
火成岩層は存在しない、228, 230, 234;
鉄鉱床、iii, 358-9;
長さと幅、xiv, 36-7, 227;
石灰岩質の土壌、iii, 27;
大理石の生産、371;
金属鉱石、xiv, 237;
谷部にある非海洋性堆積物、iii, 209-10, 214;
石油田、350
Page 216
石油田、350;
その西側の高原、xiv, 221;
現在の地形とその成因、iii, 231-2;
尾根や谷、36, 137, 233-4, xiv, 94, 97-8, 234, 236;
そこを流れる川々、iii, 36, 137, 233, xiv, 166-7, 168-9, 180-2;
かつて水没していた場所、iii, 12, 130, 168, 181, 184, 187, 194-5, 197, 198;
温泉や鉱泉、128, xiv, 143;
地層の厚さと構成、iii, 132, 180, xiv, 228-9;
さまざまな時代の地層、iii, 184, 187, 195-6, 203;
そこでの河川の流路変化、xiv, 180-2;
逆断層、iii, 90;
典型的な範囲、xiv, 226;
風食や水食による地形、iii, 39, xiv, 58, 98, 169
アパラチア革命、iii, 205, 208, 210
アパラチア山系、xiv, 227
アパラチア渓谷、xiv, 167
虫垂炎、無菌状態との関係、x, 147;
発症原因、224
虫垂、ix, 233(図);
感染源としての役割、x, 220;
人間や動物における虫垂炎、xv, 56
食欲、ix, 87-8, 299;
運動が食欲に与える影響、x, 303-4
リンゴ、その酸成分、viii, 223;
リンゴの進化、xiii, 54;
リンゴの栄養価値、viii, 365, ix, 250-1, 299, x, 268
リンゴの木、その科、xiii, 197-8;
起源、224;
花びらの配置、190
アプテリクス、xii, 249
アクアマリン、iii, 325
王水、viii, 174
水生動物、その精神活動の鈍さ、xii, 140(甲殻類、軟体動物、ナイド類、ポリプ類も参照)
水生植物、地球上で最初に出現したもの、xiii, 300, 301, 303;
受精の仕組み、123, 149-52;
化石、303
その西側の高原、xiv, 221;
現在の地形とその成因、iii, 231-2;
尾根や谷、36, 137, 233-4, xiv, 94, 97-8, 234, 236;
そこを流れる川々、iii, 36, 137, 233, xiv, 166-7, 168-9, 180-2;
かつて水没していた場所、iii, 12, 130, 168, 181, 184, 187, 194-5, 197, 198;
温泉や鉱泉、128, xiv, 143;
地層の厚さと構成、iii, 132, 180, xiv, 228-9;
さまざまな時代の地層、iii, 184, 187, 195-6, 203;
そこでの河川の流路変化、xiv, 180-2;
逆断層、iii, 90;
典型的な範囲、xiv, 226;
風食や水食による地形、iii, 39, xiv, 58, 98, 169
アパラチア革命、iii, 205, 208, 210
アパラチア山系、xiv, 227
アパラチア渓谷、xiv, 167
虫垂炎、無菌状態との関係、x, 147;
発症原因、224
虫垂、ix, 233(図);
感染源としての役割、x, 220;
人間や動物における虫垂炎、xv, 56
食欲、ix, 87-8, 299;
運動が食欲に与える影響、x, 303-4
リンゴ、その酸成分、viii, 223;
リンゴの進化、xiii, 54;
リンゴの栄養価値、viii, 365, ix, 250-1, 299, x, 268
リンゴの木、その科、xiii, 197-8;
起源、224;
花びらの配置、190
アプテリクス、xii, 249
アクアマリン、iii, 325
王水、viii, 174
水生動物、その精神活動の鈍さ、xii, 140(甲殻類、軟体動物、ナイド類、ポリプ類も参照)
水生植物、地球上で最初に出現したもの、xiii, 300, 301, 303;
受精の仕組み、123, 149-52;
化石、303
Page 217
湖沼において、xiv, 210
アラビア半島の動物たち、xii, 249, 327, 342, 344, 359;
デンマークの科学探検隊、xvi, 123;
アラビア半島の平野、xiv, 217;
コーヒーの発祥地、xiii, 231, 283
アラビア馬、xii, 307
アラビア語、xv, 162;
英語におけるアラビア語由来の単語、161
アラビア数字、xv, 184, xvi, 62, 103
アラブ人の天文学、ii, 11, 36-9, 302, xvi, 100;
アラブ人が知っていたバナナ、xiii, 216;
アラブ人の数学上の成果、ii, 12, xvi, 54, 103;
アラブ人の医学、x, 31-3, 36, 37-8, 39, 40, 100;
アラブ人の科学、xvi, 54, 100;
アラブ人によってもたらされた砂糖、xiii, 215
アラゴーによる回転磁気の発見、vi, 21;
雷に関する研究、i, 146
アラル海の沈下、xiv, 203;
水深と塩分濃度、206-7;
アラル海の面積、204
アラパイマ魚、xii, 154
アララコカトゥー、v, 9-10
アルカディア山脈、xiv, 227
アルカタグス、x, 25
アーク炉、vii, 303
アーク発電機、vii, 291
アルケオプテリクス、xii, 239-41
アルケゴニア、xiii, 158, 159, 161
古生代、iii, 164-75;
古生代の生物、262, 263, 265, xv, 71
古生代の岩石、iii, 164-74;
これらの岩石中に含まれる黒鉛、249-50;
これらの岩石中の鉄鉱石、358
偽アーチと真アーチ、xv, 268-9;
地震時の弱さ、xiv, 342
アルキメデス、iv, 25, 26;
彼の数学的な業績その他、xvi, 89, 90;
アルキメデスの原理、iv, 30, 102-5, 107
アラビア半島の動物たち、xii, 249, 327, 342, 344, 359;
デンマークの科学探検隊、xvi, 123;
アラビア半島の平野、xiv, 217;
コーヒーの発祥地、xiii, 231, 283
アラビア馬、xii, 307
アラビア語、xv, 162;
英語におけるアラビア語由来の単語、161
アラビア数字、xv, 184, xvi, 62, 103
アラブ人の天文学、ii, 11, 36-9, 302, xvi, 100;
アラブ人が知っていたバナナ、xiii, 216;
アラブ人の数学上の成果、ii, 12, xvi, 54, 103;
アラブ人の医学、x, 31-3, 36, 37-8, 39, 40, 100;
アラブ人の科学、xvi, 54, 100;
アラブ人によってもたらされた砂糖、xiii, 215
アラゴーによる回転磁気の発見、vi, 21;
雷に関する研究、i, 146
アラル海の沈下、xiv, 203;
水深と塩分濃度、206-7;
アラル海の面積、204
アラパイマ魚、xii, 154
アララコカトゥー、v, 9-10
アルカディア山脈、xiv, 227
アルカタグス、x, 25
アーク炉、vii, 303
アーク発電機、vii, 291
アルケオプテリクス、xii, 239-41
アルケゴニア、xiii, 158, 159, 161
古生代、iii, 164-75;
古生代の生物、262, 263, 265, xv, 71
古生代の岩石、iii, 164-74;
これらの岩石中に含まれる黒鉛、249-50;
これらの岩石中の鉄鉱石、358
偽アーチと真アーチ、xv, 268-9;
地震時の弱さ、xiv, 342
アルキメデス、iv, 25, 26;
彼の数学的な業績その他、xvi, 89, 90;
アルキメデスの原理、iv, 30, 102-5, 107
Page 218
p c p e o、v、30、0 5、0;
スクリュー型、26-7(図)
アークランプ、iv、310-11、352、vi、279、280-3;
ブンゼンの炭素棒、xvi、189;
太陽との比較、ii、169;
デイヴィーによる実験、vi、19;
直流および交流を用いた実験、vi、332、vii、208-9;
グラファイト電極、vii、300、308
アークプロセス、i、36、vii、323-4
ロイッツのアーク、i、366
北極群島、xiv、20
北極海流、xiv、304-5
北極海、そこに生息するケプポッド、xii、84;
水深、xiv、22;
閉鎖的な環境、22、290、299
山岳地帯に生育する北極植物、xiii、321、xiv、365-6、376-7
北極地域の生活条件、xv、123-4;
石炭時代の森林、xiii、307;
凍土、xiv、75;
生育期間、375;
植物の生育状況、365;
アザラシ、xii、335;
皮製のカヌー、xv、264;
雪線、72-3;
オオカミ、xii、340-1;
風、i、127、128
(極地地域も参照)
アルクトゥルス、視直径、ii、151;
距離の減少、120;
スペクトルにおける位相線、119;
気体状態、382;
名前の由来、302;
視差、316;
「太陽の星」、115
アレキパ天文台、ii、145-6
アレトゥーサ(植物)、xiii、186(図)
アルゼンチン、かつてそこに生息していたナマケモノ、xii、283;
雹の形成、i、343;
f (P)
スクリュー型、26-7(図)
アークランプ、iv、310-11、352、vi、279、280-3;
ブンゼンの炭素棒、xvi、189;
太陽との比較、ii、169;
デイヴィーによる実験、vi、19;
直流および交流を用いた実験、vi、332、vii、208-9;
グラファイト電極、vii、300、308
アークプロセス、i、36、vii、323-4
ロイッツのアーク、i、366
北極群島、xiv、20
北極海流、xiv、304-5
北極海、そこに生息するケプポッド、xii、84;
水深、xiv、22;
閉鎖的な環境、22、290、299
山岳地帯に生育する北極植物、xiii、321、xiv、365-6、376-7
北極地域の生活条件、xv、123-4;
石炭時代の森林、xiii、307;
凍土、xiv、75;
生育期間、375;
植物の生育状況、365;
アザラシ、xii、335;
皮製のカヌー、xv、264;
雪線、72-3;
オオカミ、xii、340-1;
風、i、127、128
(極地地域も参照)
アルクトゥルス、視直径、ii、151;
距離の減少、120;
スペクトルにおける位相線、119;
気体状態、382;
名前の由来、302;
視差、316;
「太陽の星」、115
アレキパ天文台、ii、145-6
アレトゥーサ(植物)、xiii、186(図)
アルゼンチン、かつてそこに生息していたナマケモノ、xii、283;
雹の形成、i、343;
f (P)
Page 219
パンパス地方(Pampasを参照);
家畜飼育、xiv, 384;
気象業務、i, 228-9(注)、ii, 186-7;
小麦栽培、xiii, 211
アルゴンの発見と性質、i, 10, 11, 12, viii, 67, 181, 309;
電球の充填剤としての利用、i, 33;
周期表上での分類、viii, 182-3;
記号および原子量、383
アルゴノーツ(貝類)、xii, 77-8
アルゴンヌ森林、xiv, 91
乾燥地帯、アルカリ鉱床、viii, 139;
砂嵐、i, 60;
水中の無機物、viii, 196;
そこに生育する植物、xv, 18-9;
降水量、i, 109, 112;
岩石の風化、xiv, 41-2, 51-2, 77-9, 124;
土壌、68-9, 383
(砂漠も参照)
サモス島のアリスタルコス、ii, 10, 27-8
アリスティッルス、ii, 28-9, 31
貴族制、その考え方の変遷、xv, 377
貴族型、xiii, 356
アリストテレス、関連性の原理、xi, 197-8;
中世における権威、ii, 33, 42;
宇宙観、ii, 367;
化石に関する講義など、xvi, 168;
医学に関する著作、x, 23, 27, 74;
気象学に関する論文、i, 67;
単子説、xvi, 118;
落下する物体について、ii, 53;
知識と認識について、xvi, 87;
火星について、ii, 227;
地球の起源について、xvi, 78;
流れ星について、ii, 283;
科学的方法、xvi, 88-9;
三段論法の発明、88;
動物学に関する著作、126
アリゾナ州、乾燥した地形、xiv, 42
家畜飼育、xiv, 384;
気象業務、i, 228-9(注)、ii, 186-7;
小麦栽培、xiii, 211
アルゴンの発見と性質、i, 10, 11, 12, viii, 67, 181, 309;
電球の充填剤としての利用、i, 33;
周期表上での分類、viii, 182-3;
記号および原子量、383
アルゴノーツ(貝類)、xii, 77-8
アルゴンヌ森林、xiv, 91
乾燥地帯、アルカリ鉱床、viii, 139;
砂嵐、i, 60;
水中の無機物、viii, 196;
そこに生育する植物、xv, 18-9;
降水量、i, 109, 112;
岩石の風化、xiv, 41-2, 51-2, 77-9, 124;
土壌、68-9, 383
(砂漠も参照)
サモス島のアリスタルコス、ii, 10, 27-8
アリスティッルス、ii, 28-9, 31
貴族制、その考え方の変遷、xv, 377
貴族型、xiii, 356
アリストテレス、関連性の原理、xi, 197-8;
中世における権威、ii, 33, 42;
宇宙観、ii, 367;
化石に関する講義など、xvi, 168;
医学に関する著作、x, 23, 27, 74;
気象学に関する論文、i, 67;
単子説、xvi, 118;
落下する物体について、ii, 53;
知識と認識について、xvi, 87;
火星について、ii, 227;
地球の起源について、xvi, 78;
流れ星について、ii, 283;
科学的方法、xvi, 88-9;
三段論法の発明、88;
動物学に関する著作、126
アリゾナ州、乾燥した地形、xiv, 42
Page 220
, p g p y, , ;
サボテン類、xiii, 28, 106-7;
チャッパラル地帯、xiv, 379;
断崖地帯、88;
高原の気候、222;
銅鉱山、iii, 360;
ビスビー地方の断層、90;
森林、xiv, 220-1, 373-4;
ギラモンスター、xii, 204, 207;
メサ、xiv, 82;
最も日当たりの良い州、i, 86;
木材の伐採制限、xiv, 373;
火山地帯、102, 315, 317, 318
アーカンソー州:アルミニウム生産、iii, 369;
温泉、xiv, 143, 144;
マラリア対策、x, 173-4
アークライト、リチャード、v, 274, 376
アーマディロ、xii, 282, 283-4;
鱗、xv, 220
アーマチュア反応、vi, 190, vii, 145-6
ダイナモのアーマチュア、iv, 307, vi, 176, vii, 362;
直流発電機のアーマチュア、vi, 178, 179-86;
交流発電機のアーマチュア、196, 197-8, 202, 205, 207, 210, 212-13
磁石のアーマチュア、iv, 250, vi, 30(図)、vii, 362;
用途、iv, 291-2
モーターのアーマチュア、vi, 223, 224-5, 235-6
軍隊における集団心理、xi, 326-7;
撤退時の疲労、275
装甲の発展、xv, 220-1
装甲ケーブル配線、vii, 61-2, 362
装甲魚、iii, 281, 282, 284
アルモリカン山脈、xiv, 96, 235
装甲板の製造、v, 323, 382
腕:動脈、ix, 196-7;
骨、67-8(図)、77(図);
骨の成長、58;
腕の長さの均等性、169-70;
腕の動きの自由度、66;
把握器官、82
サボテン類、xiii, 28, 106-7;
チャッパラル地帯、xiv, 379;
断崖地帯、88;
高原の気候、222;
銅鉱山、iii, 360;
ビスビー地方の断層、90;
森林、xiv, 220-1, 373-4;
ギラモンスター、xii, 204, 207;
メサ、xiv, 82;
最も日当たりの良い州、i, 86;
木材の伐採制限、xiv, 373;
火山地帯、102, 315, 317, 318
アーカンソー州:アルミニウム生産、iii, 369;
温泉、xiv, 143, 144;
マラリア対策、x, 173-4
アークライト、リチャード、v, 274, 376
アーマディロ、xii, 282, 283-4;
鱗、xv, 220
アーマチュア反応、vi, 190, vii, 145-6
ダイナモのアーマチュア、iv, 307, vi, 176, vii, 362;
直流発電機のアーマチュア、vi, 178, 179-86;
交流発電機のアーマチュア、196, 197-8, 202, 205, 207, 210, 212-13
磁石のアーマチュア、iv, 250, vi, 30(図)、vii, 362;
用途、iv, 291-2
モーターのアーマチュア、vi, 223, 224-5, 235-6
軍隊における集団心理、xi, 326-7;
撤退時の疲労、275
装甲の発展、xv, 220-1
装甲ケーブル配線、vii, 61-2, 362
装甲魚、iii, 281, 282, 284
アルモリカン山脈、xiv, 96, 235
装甲板の製造、v, 323, 382
腕:動脈、ix, 196-7;
骨、67-8(図)、77(図);
骨の成長、58;
腕の長さの均等性、169-70;
腕の動きの自由度、66;
把握器官、82
Page 221
把握器官、82;
ヤード単位による長さ、iv, 45;
人間および類人猿の体長、xv, 57, 59;
その筋肉、ix, 76-7
ヴィラノヴァのアルノルド、x, 41
芳香族炭化水素、viii, 232-6, 374
ココヤシから作られるアラック、xv, 125;
インド産のアラック、xiii, 213
アレニウス:火星上の生命について、ii, 248;浸透圧について、xvi, 164;生命の理論、xii, 9
矢の発展と利用、xv, 213-16;
インド産の矢、196(図)
ヒ素の親和力の強さ、viii, 128;
原子量と符号、383;
銅鉱石中のヒ素、vii, 320;
ヒ素の鉱石、viii, 198, 270;
ヒ素の性質、169;
比重、384;
ヒ素の検出法、201, 287, 288
芸術の原始的な形態、xv, 110-21;
科学と芸術、iv, 9
動脈血、ix, 260, 263, 264
動脈圧、ix, 213-14, x, 334
動脈、ix, 191, 196-7, x, 334;
動脈からの出血の発見、39;
細動脈の口径の変化、ix, 215;
静脈との接続、192-3(図)、197;
動脈の弾力性、59, 210-12, 213-14;
かつての動脈に関する考え方、x, 62, 63, 65, xvi, 106;
動脈の硬化、x, 334-6;
動脈の結紮、56, 96;
「人間も動脈と同じくらい古い」という考え、ix, 214, x, 335;
血液の動脈内を流れる様子、ix, 211-12;
動脈の収縮期と拡張期、x, 62, 63-4, 65
artesian井戸、iii, 118-19, xiv, 138;
artesian井戸の安定性、152;
ノースダコタ州のartesian井戸、12, 139;
artesian井戸から得られる温水、144
ヤード単位による長さ、iv, 45;
人間および類人猿の体長、xv, 57, 59;
その筋肉、ix, 76-7
ヴィラノヴァのアルノルド、x, 41
芳香族炭化水素、viii, 232-6, 374
ココヤシから作られるアラック、xv, 125;
インド産のアラック、xiii, 213
アレニウス:火星上の生命について、ii, 248;浸透圧について、xvi, 164;生命の理論、xii, 9
矢の発展と利用、xv, 213-16;
インド産の矢、196(図)
ヒ素の親和力の強さ、viii, 128;
原子量と符号、383;
銅鉱石中のヒ素、vii, 320;
ヒ素の鉱石、viii, 198, 270;
ヒ素の性質、169;
比重、384;
ヒ素の検出法、201, 287, 288
芸術の原始的な形態、xv, 110-21;
科学と芸術、iv, 9
動脈血、ix, 260, 263, 264
動脈圧、ix, 213-14, x, 334
動脈、ix, 191, 196-7, x, 334;
動脈からの出血の発見、39;
細動脈の口径の変化、ix, 215;
静脈との接続、192-3(図)、197;
動脈の弾力性、59, 210-12, 213-14;
かつての動脈に関する考え方、x, 62, 63, 65, xvi, 106;
動脈の硬化、x, 334-6;
動脈の結紮、56, 96;
「人間も動脈と同じくらい古い」という考え、ix, 214, x, 335;
血液の動脈内を流れる様子、ix, 211-12;
動脈の収縮期と拡張期、x, 62, 63-4, 65
artesian井戸、iii, 118-19, xiv, 138;
artesian井戸の安定性、152;
ノースダコタ州のartesian井戸、12, 139;
artesian井戸から得られる温水、144
Page 222
節足動物、iii, 260, 263, 264, 276-80, xii, 81, 126
スコットランドのアーサー・ズィート、xiv, 112
アーティチョーク、xiii, 206, 222
人工氷の製造、v, 349-50, 354-8, viii, 69, 70
人工光とその色、ix, 115;
人工光による利点、iv, 51
義肢、x, 190
大砲と装甲の関係、v, 368;
音が届く距離、i, 188-9
(銃や弾丸も参照)
大砲工場、xiii, 56
芸術、美的側面、その起源と発展、xv, 296-325
生活の技術、xv, 205-72
野生のタンポポの受精、xiii, 153
タンポポ科、xiii, 188;
花の配置、52
アーリア語族、xv, 161, 162, 163
北欧系のアーリア人、xvi, 48;
インドのアーリア人、53;
アーリア人社会における父権制、xv, 367
アスベスト、iii, 338
アセンション島、xiv, 289
海鞘類、xii, 19, 20, 129
アスクレピアデス属、x, 25-6
外科手術における無菌状態の維持、x, 14, 134, 146-8;
リスターの見解、144-5
灰、viii, 374;
発電所での灰の取り扱い、vi, 356;
石炭から生じる灰、viii, 44, 45;
植物から生じる灰、xiv, 65-6;
火山性の灰、324
庭園用の白樺、xiii, 271-2;
葉、36-7;
種子の散布、58, 343
アジアの動物、xii、(草食動物)、302, 305, 313, 314, 317, 320, 327;
(肉食動物)、336, 339, 344, 345, 352, 356, 357, 365;
アジアの鳥類、263;
気候変動の影響、iii, 75;xiv, 361-2;xvi, 141
スコットランドのアーサー・ズィート、xiv, 112
アーティチョーク、xiii, 206, 222
人工氷の製造、v, 349-50, 354-8, viii, 69, 70
人工光とその色、ix, 115;
人工光による利点、iv, 51
義肢、x, 190
大砲と装甲の関係、v, 368;
音が届く距離、i, 188-9
(銃や弾丸も参照)
大砲工場、xiii, 56
芸術、美的側面、その起源と発展、xv, 296-325
生活の技術、xv, 205-72
野生のタンポポの受精、xiii, 153
タンポポ科、xiii, 188;
花の配置、52
アーリア語族、xv, 161, 162, 163
北欧系のアーリア人、xvi, 48;
インドのアーリア人、53;
アーリア人社会における父権制、xv, 367
アスベスト、iii, 338
アセンション島、xiv, 289
海鞘類、xii, 19, 20, 129
アスクレピアデス属、x, 25-6
外科手術における無菌状態の維持、x, 14, 134, 146-8;
リスターの見解、144-5
灰、viii, 374;
発電所での灰の取り扱い、vi, 356;
石炭から生じる灰、viii, 44, 45;
植物から生じる灰、xiv, 65-6;
火山性の灰、324
庭園用の白樺、xiii, 271-2;
葉、36-7;
種子の散布、58, 343
アジアの動物、xii、(草食動物)、302, 305, 313, 314, 317, 320, 327;
(肉食動物)、336, 339, 344, 345, 352, 356, 357, 365;
アジアの鳥類、263;
気候変動の影響、iii, 75;xiv, 361-2;xvi, 141
Page 223
気候変動、その結果、III、75、XIV、361-2、XVI、141;
東部の気候、XIV、345;
そこのワニ、XII、201;
排水システム、XIV、190、195-6;
地震帯、331-2;
東海岸、248-64;
東部の断層地形、124-5;
食料作物が育つ地域、XIII、221;
森林、XIV、369-77;
かつてアメリカ大陸と繋がっていた時代、XII、313、XIII、351、XIV、30;
地質学的歴史、III、216、235-6;
草原や砂漠、XIV、381;
モンスーン地域の状況、359-60;
平野、217;
アメリカ大陸と共通する植物、XIII、351;
高原や山脈、XIV、217-22;
そこの齧歯類、XII、287-9;
ゴムの生産、XIII、248;
塩湖、VIII、139;
そこのカタツムリ、XII、69;
そこのヘビ、218、226、229、231、232;
陸生ヒル、55-6;
東部の樹木、XIV、377;
そこ原産の野菜や果物、XIII、222-7;
火山地帯、XIV、316-18;
風の種類、I、131、134、136
中央アジア(中央アジアを参照)
小アジアの気候変動、XIV、361-2;
小アジアの高原、222
アジア火山帯、XIV、316
アスパラガス、尿に与える影響、IX、274-5;
緑色の食品、27;
起源、XIII、222;
アスパラガスの茎、30
アスプス、XII、230
アッサム地震、III、98、XIV、334
アッセス、XII、308
アイデアの関連性、IX、150-1、XI、197-207
東部の気候、XIV、345;
そこのワニ、XII、201;
排水システム、XIV、190、195-6;
地震帯、331-2;
東海岸、248-64;
東部の断層地形、124-5;
食料作物が育つ地域、XIII、221;
森林、XIV、369-77;
かつてアメリカ大陸と繋がっていた時代、XII、313、XIII、351、XIV、30;
地質学的歴史、III、216、235-6;
草原や砂漠、XIV、381;
モンスーン地域の状況、359-60;
平野、217;
アメリカ大陸と共通する植物、XIII、351;
高原や山脈、XIV、217-22;
そこの齧歯類、XII、287-9;
ゴムの生産、XIII、248;
塩湖、VIII、139;
そこのカタツムリ、XII、69;
そこのヘビ、218、226、229、231、232;
陸生ヒル、55-6;
東部の樹木、XIV、377;
そこ原産の野菜や果物、XIII、222-7;
火山地帯、XIV、316-18;
風の種類、I、131、134、136
中央アジア(中央アジアを参照)
小アジアの気候変動、XIV、361-2;
小アジアの高原、222
アジア火山帯、XIV、316
アスパラガス、尿に与える影響、IX、274-5;
緑色の食品、27;
起源、XIII、222;
アスパラガスの茎、30
アスプス、XII、230
アッサム地震、III、98、XIV、334
アッセス、XII、308
アイデアの関連性、IX、150-1、XI、197-207
Page 224
言語において、ix, 151-2;
記憶との関係、149-50;
想像力において、xi, 219-20, 209, 212, 216-17;
注意力にとって必要、232-3, 234;
正常な複合体と異常な複合体、x, 355
アッシリア、文明の状況、xv, 127;
その芸術、301;
楔形文字、175(図);
歴史と文明、xvi, 51-3;
皮膚製の筏、xv, 264;
太陽崇拝と占星術、ii, 20-1
アッシリア語、xv, 162
小惑星、発見、ii, 254-7;
太陽系内での位置、163-4;
そこでの生命、248;
起源、258, 371, 373, 374;
写真による研究、131-2;
大きさ、形状、軌道、162, 257-8
気管支喘息、ix, 162, x, 223;
アデノイドに起因するもの、342
乱視、ix, 113-14, xi, 85
驚きと恐怖、xi, 131
天体恐怖症、i, 330-66
アストロラーベ、ii, 11, 29, 34, 46-7, 93
占星術、天文学との関係、ii, 9, 20;
各国における歴史、ii, 20-1, 23, 37, xvi, 58;
医学の進歩との関係、x, 14
天文器具、ベッセルについて、ii, 93;
その発展、10, 11, 12-13, 13-14, 16, 161
天文写真、ii, 125-38;
コロナの研究における利用、221-2, 225;
視差測定における利用、314;
星雲の研究における利用、358;
使用される望遠鏡、iv, 372-3
天文学、人々の日常的な関心事、xvi, 12;
定義、37;
正確な科学、x, 368;
その歴史、ii, 9-92, iv, 19, xvi, 56-8, 61, 69, 70, 81-2, 90-1, 100, 101
記憶との関係、149-50;
想像力において、xi, 219-20, 209, 212, 216-17;
注意力にとって必要、232-3, 234;
正常な複合体と異常な複合体、x, 355
アッシリア、文明の状況、xv, 127;
その芸術、301;
楔形文字、175(図);
歴史と文明、xvi, 51-3;
皮膚製の筏、xv, 264;
太陽崇拝と占星術、ii, 20-1
アッシリア語、xv, 162
小惑星、発見、ii, 254-7;
太陽系内での位置、163-4;
そこでの生命、248;
起源、258, 371, 373, 374;
写真による研究、131-2;
大きさ、形状、軌道、162, 257-8
気管支喘息、ix, 162, x, 223;
アデノイドに起因するもの、342
乱視、ix, 113-14, xi, 85
驚きと恐怖、xi, 131
天体恐怖症、i, 330-66
アストロラーベ、ii, 11, 29, 34, 46-7, 93
占星術、天文学との関係、ii, 9, 20;
各国における歴史、ii, 20-1, 23, 37, xvi, 58;
医学の進歩との関係、x, 14
天文器具、ベッセルについて、ii, 93;
その発展、10, 11, 12-13, 13-14, 16, 161
天文写真、ii, 125-38;
コロナの研究における利用、221-2, 225;
視差測定における利用、314;
星雲の研究における利用、358;
使用される望遠鏡、iv, 372-3
天文学、人々の日常的な関心事、xvi, 12;
定義、37;
正確な科学、x, 368;
その歴史、ii, 9-92, iv, 19, xvi, 56-8, 61, 69, 70, 81-2, 90-1, 100, 101
Page 225
その歴史:ii, 9, 92;iv, 19, xvi, 56, 8, 61, 69, 70, 81, 2, 90, 1, 100, 101, 102, 103, 124–5。
数学的・記述的な側面:ii, 15, 16。
気象学との関連:i, 7。
新しいものと古いもの:ii, 113–14。
個人による測定結果:xi, 155–6。
球形に関する内容:ii, 29。
『アストロノミー・トゥデイ』第2巻
アスリートの「フォーム」:ix, 159
スポーツ大会の観客にとっての価値:xi, 139–40
大西洋ケーブルの敷設:vi, 24。
電信高原との関連:xiv, 288
大西洋沿岸の浅瀬地帯:xiv, 25, 285
大西洋沿岸平野:xiv, 213–14。
この地域の自噴井:iii, 119。
森林:xiii, 371, xiv, 372–3。
地質学的歴史:iii, 212–13, 216, 221, 231。
土壌と農業:xiv, 218–19
大西洋の排水系統:xiv, 189–90
大西洋を横断する飛行船の飛行:iv, 107, v, 228–30, 233。
大西洋の鳥類:xii, 251, 252, 253。
対岸の気候:xiv, 345, 346–7。
クリッパー船による横断:v, 188。
海底の構造:xiv, 288–90。
大西洋のサンゴ礁:264。
水深:iii, 51。
大西洋の範囲:xiv, 22。
最初の蒸気船:v, 192–3, 378。
ニシン漁業:xii, 156。
大西洋の海洋島:xiv, 277。
大西洋の塩分:viii, 139。
海水の温度:xiv, 14, 297。
貿易風:i, 127, 130。
大西洋の樹状サンゴ:xii, 43。
長年変わらない状態:iii, 55。
天気図:i, 276。
無線による天気報告:280
(北大西洋も参照)
数学的・記述的な側面:ii, 15, 16。
気象学との関連:i, 7。
新しいものと古いもの:ii, 113–14。
個人による測定結果:xi, 155–6。
球形に関する内容:ii, 29。
『アストロノミー・トゥデイ』第2巻
アスリートの「フォーム」:ix, 159
スポーツ大会の観客にとっての価値:xi, 139–40
大西洋ケーブルの敷設:vi, 24。
電信高原との関連:xiv, 288
大西洋沿岸の浅瀬地帯:xiv, 25, 285
大西洋沿岸平野:xiv, 213–14。
この地域の自噴井:iii, 119。
森林:xiii, 371, xiv, 372–3。
地質学的歴史:iii, 212–13, 216, 221, 231。
土壌と農業:xiv, 218–19
大西洋の排水系統:xiv, 189–90
大西洋を横断する飛行船の飛行:iv, 107, v, 228–30, 233。
大西洋の鳥類:xii, 251, 252, 253。
対岸の気候:xiv, 345, 346–7。
クリッパー船による横断:v, 188。
海底の構造:xiv, 288–90。
大西洋のサンゴ礁:264。
水深:iii, 51。
大西洋の範囲:xiv, 22。
最初の蒸気船:v, 192–3, 378。
ニシン漁業:xii, 156。
大西洋の海洋島:xiv, 277。
大西洋の塩分:viii, 139。
海水の温度:xiv, 14, 297。
貿易風:i, 127, 130。
大西洋の樹状サンゴ:xii, 43。
長年変わらない状態:iii, 55。
天気図:i, 276。
無線による天気報告:280
(北大西洋も参照)
Page 226
大西洋沿岸、降雨量、i、112;
超電気帯、vi、384
大西洋型海岸、xiv、247、249-50
大西洋火山帯、xiv、316
気圧計、i、88-9、366
大気、その構造、i、9-23;
循環(風と嵐)、123-40、xiv、347-51;
成分(ガス)、9-16、viii、66-8、152;
高密度の影響、iv、31-2;
上昇に伴う密度の減少、i、16、17、171、173、303、iv、108、124、ix、267-8、xiv、354;
密度の不均一性とその光学効果、i、171-2;
大気中の病原菌、325-6;
大気中の塵や煙、52-65、325、vii、216-17、ix、269;
星の色に与える影響、ii、296;
流星に与える影響、283、285、290;
太陽光や色に与える影響、i、165-6、167-71;
帯電現象、144、145、146、150、vii、207、212-13、216-17;
大気による熱の吸収、iv、194;
太陽による大気の加熱、i、123;
大気による熱の保持、ii、244、382、iv、183-4;
大気の高さ、i、16-18、ii、244、iv、116;
高速道路、i、39-51;
大気の層(成層圏、対流圏を参照);
大気の光、164;
望遠鏡による大気の拡大観察、ii、98、140、141;
気象学、その科学、i、7;
大気による窒素固定(窒素固定を参照);
上層大気中の酸素、ix、267-8;
大気中の放射性物質、i、143;
大気中の資源、24-38;
大気の起源に関する理論、iii、160、163;
大気の地形学的特性、xiv、62-79;
大気の重量、i、23、ii、279、v、222-30
(「空気」も参照)
大気圧の単位、iv、121、123、381、viii、107
大気音響学、i、186-96
大気電気、i、141-63、vii、201-19、362;
超電気帯、vi、384
大西洋型海岸、xiv、247、249-50
大西洋火山帯、xiv、316
気圧計、i、88-9、366
大気、その構造、i、9-23;
循環(風と嵐)、123-40、xiv、347-51;
成分(ガス)、9-16、viii、66-8、152;
高密度の影響、iv、31-2;
上昇に伴う密度の減少、i、16、17、171、173、303、iv、108、124、ix、267-8、xiv、354;
密度の不均一性とその光学効果、i、171-2;
大気中の病原菌、325-6;
大気中の塵や煙、52-65、325、vii、216-17、ix、269;
星の色に与える影響、ii、296;
流星に与える影響、283、285、290;
太陽光や色に与える影響、i、165-6、167-71;
帯電現象、144、145、146、150、vii、207、212-13、216-17;
大気による熱の吸収、iv、194;
太陽による大気の加熱、i、123;
大気による熱の保持、ii、244、382、iv、183-4;
大気の高さ、i、16-18、ii、244、iv、116;
高速道路、i、39-51;
大気の層(成層圏、対流圏を参照);
大気の光、164;
望遠鏡による大気の拡大観察、ii、98、140、141;
気象学、その科学、i、7;
大気による窒素固定(窒素固定を参照);
上層大気中の酸素、ix、267-8;
大気中の放射性物質、i、143;
大気中の資源、24-38;
大気の起源に関する理論、iii、160、163;
大気の地形学的特性、xiv、62-79;
大気の重量、i、23、ii、279、v、222-30
(「空気」も参照)
大気圧の単位、iv、121、123、381、viii、107
大気音響学、i、186-96
大気電気、i、141-63、vii、201-19、362;
Page 227
p y, , , , , ;
気候学において、i, 211;
生理学的影響、330
大気エンジン、ニューコメン式、v, 144
大気光学、i, 164-85, iv, 327-9
大気圧、その量と方向、i, 23, ii, 244, iv, 116-23, v, 222, viii, 107;
異なる高度における量、iv, 124;
体の恒常性維持との関係、x, 250;
沸点との関係、iv, 170, viii, 303;
発見の経緯、iv, 114-16, 132, v, 112;
初期の実験、iv, 29-30;
耳内での平衡状態、ix, 102;
等圧線、i, 125-26;
生命活動との関係、ii, 245-48, xi, 53;
測定方法、i, 70-2, iv, 120, 121, 123, 124;
変化がもたらす生理学的影響、i, 303, 327-9;
成層圏との関係、20;
単位、iv, 121, 123, 381, viii, 107;
温度変化による変動、iv, 121-3, 124-5;
天気との関係、i, 70, 237-8, 241-2
(「圧力帯」も参照);
風との関係、124, 125-6, 127-9, 134-5;
作業によって生じる力、25, v, 112-15, 137-8
大気屈折、i, 167-74, 380, iv, 327-30;
初期の研究、ii, 32, 41
環礁、xii, 41
原子力、ii, 384, v, 181, viii, 186-7
原子番号、viii, 183, 309
原子論、その歴史と導出、viii, 110;
ギリシャ哲学における原子論、xvi, 83-4, 87, 118;
ライプニッツの原子論、117-18
原子体積の決定方法、viii, 307
原子量、viii, 92, 383;
化学計算における利用、96;
元素の分類、viii, 177-83, 189, xvi, 163;
原子量の決定方法、viii, 306-7;
水素を基準とした原子量、33;
はじめに、xvi, 134
気候学において、i, 211;
生理学的影響、330
大気エンジン、ニューコメン式、v, 144
大気光学、i, 164-85, iv, 327-9
大気圧、その量と方向、i, 23, ii, 244, iv, 116-23, v, 222, viii, 107;
異なる高度における量、iv, 124;
体の恒常性維持との関係、x, 250;
沸点との関係、iv, 170, viii, 303;
発見の経緯、iv, 114-16, 132, v, 112;
初期の実験、iv, 29-30;
耳内での平衡状態、ix, 102;
等圧線、i, 125-26;
生命活動との関係、ii, 245-48, xi, 53;
測定方法、i, 70-2, iv, 120, 121, 123, 124;
変化がもたらす生理学的影響、i, 303, 327-9;
成層圏との関係、20;
単位、iv, 121, 123, 381, viii, 107;
温度変化による変動、iv, 121-3, 124-5;
天気との関係、i, 70, 237-8, 241-2
(「圧力帯」も参照);
風との関係、124, 125-6, 127-9, 134-5;
作業によって生じる力、25, v, 112-15, 137-8
大気屈折、i, 167-74, 380, iv, 327-30;
初期の研究、ii, 32, 41
環礁、xii, 41
原子力、ii, 384, v, 181, viii, 186-7
原子番号、viii, 183, 309
原子論、その歴史と導出、viii, 110;
ギリシャ哲学における原子論、xvi, 83-4, 87, 118;
ライプニッツの原子論、117-18
原子体積の決定方法、viii, 307
原子量、viii, 92, 383;
化学計算における利用、96;
元素の分類、viii, 177-83, 189, xvi, 163;
原子量の決定方法、viii, 306-7;
水素を基準とした原子量、33;
はじめに、xvi, 134
Page 228
序論、xvi, 134;
物理状態との関係、viii, 297-8;
それに依存する性質、xvi, 134;
放射性との関係、viii, 184, 185-6, 188;
類似元素の規則的な増加、132, 176, 179;
比重との関係、313;
比熱との関係、308-9;
表、vii, 384, viii, 383
原子論者たち、その学派、xvi, 84-6
原子、viii, 25-7;
非対称な原子、309-10;
発色団、258;
定義、iv, 21, vi, 110-11, viii, 374;
vii, 362、分解、185-7, 188;
球状雷における解離した原子、vii, 214-15;
帯電、vi, 122-3;
原子のエネルギー(原子力を参照);
ギリシャの理論、xvi, 118;
原子に関する法則、viii, 110;
ライプニッツの見解、xvi, 118;
原子の磁場、vi, 117;
原子内の運動、viii, 309-10;
エピクロス派の物体の構造に関する理論、x, 26;
サイズ、vi, 112-13, 115;
安定性、vii, 215;
原子の構造、iv, 23, 55, vi, 113-15, 120-1, viii, 187-9, 307;
不変性、175-6
注意、xi, 228-36;
習慣との関係、253-5;
広告における注意喚起の方法、344-8;
通常の意味、40
引力、科学的な意味、vii, 362, iv, 96
可聴範囲、距離とその変動、i, 187-92;
振動の限界、iv, 204, ix, 99
オーディオン、iv, 315-16, vi, 339(図)、vii, 279, xvi, 191-2
(真空管も参照)
講堂の音響特性、iv, 239;
冷却システム、188
物理状態との関係、viii, 297-8;
それに依存する性質、xvi, 134;
放射性との関係、viii, 184, 185-6, 188;
類似元素の規則的な増加、132, 176, 179;
比重との関係、313;
比熱との関係、308-9;
表、vii, 384, viii, 383
原子論者たち、その学派、xvi, 84-6
原子、viii, 25-7;
非対称な原子、309-10;
発色団、258;
定義、iv, 21, vi, 110-11, viii, 374;
vii, 362、分解、185-7, 188;
球状雷における解離した原子、vii, 214-15;
帯電、vi, 122-3;
原子のエネルギー(原子力を参照);
ギリシャの理論、xvi, 118;
原子に関する法則、viii, 110;
ライプニッツの見解、xvi, 118;
原子の磁場、vi, 117;
原子内の運動、viii, 309-10;
エピクロス派の物体の構造に関する理論、x, 26;
サイズ、vi, 112-13, 115;
安定性、vii, 215;
原子の構造、iv, 23, 55, vi, 113-15, 120-1, viii, 187-9, 307;
不変性、175-6
注意、xi, 228-36;
習慣との関係、253-5;
広告における注意喚起の方法、344-8;
通常の意味、40
引力、科学的な意味、vii, 362, iv, 96
可聴範囲、距離とその変動、i, 187-92;
振動の限界、iv, 204, ix, 99
オーディオン、iv, 315-16, vi, 339(図)、vii, 279, xvi, 191-2
(真空管も参照)
講堂の音響特性、iv, 239;
冷却システム、188
Page 229
反響音、238
聴神経、ix, 101(図)、142、xi, 30、102;
内的・外的刺激、iv, 203
アウエンブルッガー、レオポルド、x, 98-9、110
角閃石、iii, 336
アウグスティヌス、アウレリウス、xvi, 99-100
アウクス、xii, 264-5
アウレリアヌス、xii, 116
オーレオレス、i, 184、370
オーリニャック洞窟、iii, 305
オーリニャック文化の道具、xv, 100、105、108-9
アウロックス、xii, 331
オーロラ、i, 158-62、367;
高度との関係、17;
磁気的な乱れとの関係、vi, 40;
放電によるオゾン、i, 16;
太陽黒点との関係、ii, 176、186
オーザブル・キャズム、iii, 44、243、xiv, 128、131
聴診、x, 108-10、371
オーストラリアの動物、xii, 204、249、272、274-5、276-7、278-80、285;
バラマンディ魚、154;
サンゴ礁、xii, 41、xiv, 263;
大木、xiii, 26;
黒鳥、xii, 259;
「ブッシュ」地帯、xiv, 378-9、380;
ブッシュマン、iii, 304;
気候、xiv, 358;
沿岸部のサンゴ礁、xii, 40、41;
砂漠の音、i, 196;
かつてのつながり、xii, 277;
氷河や石炭層、iii, 203-4;
草原、xiii, 373;
島または大陸、xiv, 23;
ハナアブやトビムシ、xv, 22;
内陸地域、xiv, 190、222;
鉱業生産、iii, 362、365、368、370;
モンスーン、i, 131;
ペルム紀の山々、iii, 205
聴神経、ix, 101(図)、142、xi, 30、102;
内的・外的刺激、iv, 203
アウエンブルッガー、レオポルド、x, 98-9、110
角閃石、iii, 336
アウグスティヌス、アウレリウス、xvi, 99-100
アウクス、xii, 264-5
アウレリアヌス、xii, 116
オーレオレス、i, 184、370
オーリニャック洞窟、iii, 305
オーリニャック文化の道具、xv, 100、105、108-9
アウロックス、xii, 331
オーロラ、i, 158-62、367;
高度との関係、17;
磁気的な乱れとの関係、vi, 40;
放電によるオゾン、i, 16;
太陽黒点との関係、ii, 176、186
オーザブル・キャズム、iii, 44、243、xiv, 128、131
聴診、x, 108-10、371
オーストラリアの動物、xii, 204、249、272、274-5、276-7、278-80、285;
バラマンディ魚、154;
サンゴ礁、xii, 41、xiv, 263;
大木、xiii, 26;
黒鳥、xii, 259;
「ブッシュ」地帯、xiv, 378-9、380;
ブッシュマン、iii, 304;
気候、xiv, 358;
沿岸部のサンゴ礁、xii, 40、41;
砂漠の音、i, 196;
かつてのつながり、xii, 277;
氷河や石炭層、iii, 203-4;
草原、xiii, 373;
島または大陸、xiv, 23;
ハナアブやトビムシ、xv, 22;
内陸地域、xiv, 190、222;
鉱業生産、iii, 362、365、368、370;
モンスーン、i, 131;
ペルム紀の山々、iii, 205
Page 230
ペルム紀の山々、iii, 205;
その地のオウム、xii, 266;
真珠漁業、62;
高原と平野、xiv, 218-22;
その地のウサギの害虫、xv, 20;
リア海岸、257;
川と水路系、xiv, 197;
羊の飼育、384;
その地のヘビ、xii, 214-29;
温帯林、xiii, 372;
木材供給、xiv, 382;
気候が歴史に与える影響、i, 324;
小麦栽培、xiii, 211;
野生米、214
オーストラリア人、xv, 193-5;
復讐行為、368;
ひげ、38;
鳥の捕獲、224;
船、262;
体に残る傷跡、257-8;
ブーメラン、194, 208;
首長たち、364;
肌の色、37;
調理法、195, 233;
踊りと音楽、313-14;
掘り棒、235;
狩りに使われる犬、223;
劇的な儀式や演劇、306, 308-9;
アヒル狩り、222;
白人の考え方、334;
メッセージ用の棒、166-7;
防衛用の棒、221;
砂絵、296;
歌、319-21;
投槍を使う人々、212(図);
足の指の利用、61
オーストリア:テンサイ糖の生産、xiii, 216;
森林、xiv, 238, 382;
その地のオウム、xii, 266;
真珠漁業、62;
高原と平野、xiv, 218-22;
その地のウサギの害虫、xv, 20;
リア海岸、257;
川と水路系、xiv, 197;
羊の飼育、384;
その地のヘビ、xii, 214-29;
温帯林、xiii, 372;
木材供給、xiv, 382;
気候が歴史に与える影響、i, 324;
小麦栽培、xiii, 211;
野生米、214
オーストラリア人、xv, 193-5;
復讐行為、368;
ひげ、38;
鳥の捕獲、224;
船、262;
体に残る傷跡、257-8;
ブーメラン、194, 208;
首長たち、364;
肌の色、37;
調理法、195, 233;
踊りと音楽、313-14;
掘り棒、235;
狩りに使われる犬、223;
劇的な儀式や演劇、306, 308-9;
アヒル狩り、222;
白人の考え方、334;
メッセージ用の棒、166-7;
防衛用の棒、221;
砂絵、296;
歌、319-21;
投槍を使う人々、212(図);
足の指の利用、61
オーストリア:テンサイ糖の生産、xiii, 216;
森林、xiv, 238, 382;
Page 231
イタリア、xiv, 244-5, 253;
その湖沼に住む人々、xiii, 210;
黄土の堆積、xiv, 72;
セルビア、306
自己製造型ワクチン、x, 218
自己中毒、ix, 249-52, x, 255, xi, 370;
母親における自己中毒、ix, 343-4
自動温度調節装置、vii, 87-8
自動制御、vi, 101-2, vii, 362-3;
モーターの自動制御、vi, 218, 224-9, 232
自動電信、vii, 112-13
自動電話、vi, 87, vii, 92-3, 106-7
自動車産業、v, 213-14, 383;
工作機械と自動車産業、55-6, 214, 383
アメリカ製自動車、v, 213-14;
ベンゼン燃料、viii, 235-6;
キャブレター、vii, 124-8;
クラッチ、143;
磁気式クラッチ、vi, 104;
クランクシャフト、vii, 130-1;
シリンダー、130-1;
シリンダーのテスト、128;
電気システム、120-50;
エンジン、v, 156-61;
エンジンの動作、vii, 123-33;
排気管周辺の結露、v, 128;
ラジエーターの凍結防止、viii, 299;
将来の燃料、209;
発電機出力の調節、vii, 144-50;
高速・低速時の空気混合比、126-7;
発展の歴史、v, 207, 212-13, 377, 383;
ホーン、iv, 240-1;
点火システム、vii, 130-41, 243;
点火のテスト、128;
ドライバーの無知、122-3;
照明システム、122, 135, 141-2;
使用上の制限、i, 41-2;
潤滑、vii, 300
その湖沼に住む人々、xiii, 210;
黄土の堆積、xiv, 72;
セルビア、306
自己製造型ワクチン、x, 218
自己中毒、ix, 249-52, x, 255, xi, 370;
母親における自己中毒、ix, 343-4
自動温度調節装置、vii, 87-8
自動制御、vi, 101-2, vii, 362-3;
モーターの自動制御、vi, 218, 224-9, 232
自動電信、vii, 112-13
自動電話、vi, 87, vii, 92-3, 106-7
自動車産業、v, 213-14, 383;
工作機械と自動車産業、55-6, 214, 383
アメリカ製自動車、v, 213-14;
ベンゼン燃料、viii, 235-6;
キャブレター、vii, 124-8;
クラッチ、143;
磁気式クラッチ、vi, 104;
クランクシャフト、vii, 130-1;
シリンダー、130-1;
シリンダーのテスト、128;
電気システム、120-50;
エンジン、v, 156-61;
エンジンの動作、vii, 123-33;
排気管周辺の結露、v, 128;
ラジエーターの凍結防止、viii, 299;
将来の燃料、209;
発電機出力の調節、vii, 144-50;
高速・低速時の空気混合比、126-7;
発展の歴史、v, 207, 212-13, 377, 383;
ホーン、iv, 240-1;
点火システム、vii, 130-41, 243;
点火のテスト、128;
ドライバーの無知、122-3;
照明システム、122, 135, 141-2;
使用上の制限、i, 41-2;
潤滑、vii, 300
Page 232
潤滑、vii, 300;
マグネシウム製部品、viii, 127-49;
マグネトー、vii, 135, 139-41;
その動画、iv, 349;
マフラー、v, 165;
オーウェン式磁気装置、vi, 104;
動力源、ix, 15, 74;
現在の見方、vii, 299;
レーシングカー、v, 214;
道路との関係、214-15;
空気緩衝式スプリング、134;
スターター、vi, 99, 238-9, vii, 120, 127, 135, 142-3;
使用される鋼合金、xiv, 238;
ステアリングギア、v, 38;
蓄電池のメンテナンス、vii, 121, 127, 144;
タイヤ、v, 133-4, 204;
熱によるタイヤのパンク、iv, 151;
単位体系、vii, 135-6;
電圧計、163
自律神経系、xi, 134-5, 137
自養生物、xiii, 96-7
自己暗示、xi, 305-10;
催眠術における自己暗示、311-20;
セールスにおける自己暗示、336-41;
睡眠時の自己暗示、287-8;
ポジティブな自己暗示、278
自動変圧器、vi, 327-8, 337(図);
無線システムにおける自動変圧器、vii, 266-91
秋、霜、i, 258;
秋の葉、xiii, 79, 175;
アメリカにおける秋の進行速度、i, 256
飛行士、高度が与える影響、i, 303;
飛行士が見る完全な虹、175;
霧が与える影響、300-1;
飛行士が到達する高度、ix, 267-8;
バランス感覚、v, 343;
第六感、i, 292;
飛行士の訓練、x, 242;
マグネシウム製部品、viii, 127-49;
マグネトー、vii, 135, 139-41;
その動画、iv, 349;
マフラー、v, 165;
オーウェン式磁気装置、vi, 104;
動力源、ix, 15, 74;
現在の見方、vii, 299;
レーシングカー、v, 214;
道路との関係、214-15;
空気緩衝式スプリング、134;
スターター、vi, 99, 238-9, vii, 120, 127, 135, 142-3;
使用される鋼合金、xiv, 238;
ステアリングギア、v, 38;
蓄電池のメンテナンス、vii, 121, 127, 144;
タイヤ、v, 133-4, 204;
熱によるタイヤのパンク、iv, 151;
単位体系、vii, 135-6;
電圧計、163
自律神経系、xi, 134-5, 137
自養生物、xiii, 96-7
自己暗示、xi, 305-10;
催眠術における自己暗示、311-20;
セールスにおける自己暗示、336-41;
睡眠時の自己暗示、287-8;
ポジティブな自己暗示、278
自動変圧器、vi, 327-8, 337(図);
無線システムにおける自動変圧器、vii, 266-91
秋、霜、i, 258;
秋の葉、xiii, 79, 175;
アメリカにおける秋の進行速度、i, 256
飛行士、高度が与える影響、i, 303;
飛行士が見る完全な虹、175;
霧が与える影響、300-1;
飛行士が到達する高度、ix, 267-8;
バランス感覚、v, 343;
第六感、i, 292;
飛行士の訓練、x, 242;
Page 233
視界を遮る障害物、i, 303;
それに関する気象情報、206, 227, 230, 231, 233, 286, 304-5
アヴィケンナ、x, 32-3;
彼が知らなかった動脈出血、39;
パラケルススによって焼かれた書物、47;
その著作の翻訳、38;
化石に関する見解、iii, 14
ビタミン欠乏症、x, 264
趣味の重要性、xi, 375-6
アボガドロの仮説、viii, 108-9, xvi, 133
畏敬の念、xi, 147
アクソロトル、xii, 173
神経の軸索、ix, 123-4, 125, 126, xi, 19
アエアエイ、xii, 374
アザレア、xiii, 202, 203(図)、289
アゾレス諸島、xiv, 276, 289;
周辺の海洋の深さ、289;
再発見、309;
火山活動、316
アゾレス高原、xiv, 288
アステカ文明、温帯気候地における文明、xv, 123;
王の誓い、366;
絵文字による表記、169-78(図);
アステカ人のタバコ使用、xiii, 257
アズライト、iii, 323
バアル、フェニキアの太陽神、ii, 20
ババコトス、xii, 375
チンパンジー、xii, 379-81;
霊長類、373
バビロン、そこを覆う吹き飛ばされた砂、iii, 75;
世界の大都市、xvi, 61
バビロニア語、xv, 162
バビロニア人の天文学、ii, 19-21, xvi, 56, 57-8, 61-2;
楔形文字、xv, 174, 175(図)、xvi, 60;
ギリシャ人やエジプト人がバビロニア人から受けた影響、63, 66, 69, 70, 71;
ハンムラビ法典、63;
歴史と文明、51-3, 55, 62-3;
宇宙観、77
それに関する気象情報、206, 227, 230, 231, 233, 286, 304-5
アヴィケンナ、x, 32-3;
彼が知らなかった動脈出血、39;
パラケルススによって焼かれた書物、47;
その著作の翻訳、38;
化石に関する見解、iii, 14
ビタミン欠乏症、x, 264
趣味の重要性、xi, 375-6
アボガドロの仮説、viii, 108-9, xvi, 133
畏敬の念、xi, 147
アクソロトル、xii, 173
神経の軸索、ix, 123-4, 125, 126, xi, 19
アエアエイ、xii, 374
アザレア、xiii, 202, 203(図)、289
アゾレス諸島、xiv, 276, 289;
周辺の海洋の深さ、289;
再発見、309;
火山活動、316
アゾレス高原、xiv, 288
アステカ文明、温帯気候地における文明、xv, 123;
王の誓い、366;
絵文字による表記、169-78(図);
アステカ人のタバコ使用、xiii, 257
アズライト、iii, 323
バアル、フェニキアの太陽神、ii, 20
ババコトス、xii, 375
チンパンジー、xii, 379-81;
霊長類、373
バビロン、そこを覆う吹き飛ばされた砂、iii, 75;
世界の大都市、xvi, 61
バビロニア語、xv, 162
バビロニア人の天文学、ii, 19-21, xvi, 56, 57-8, 61-2;
楔形文字、xv, 174, 175(図)、xvi, 60;
ギリシャ人やエジプト人がバビロニア人から受けた影響、63, 66, 69, 70, 71;
ハンムラビ法典、63;
歴史と文明、51-3, 55, 62-3;
宇宙観、77
Page 234
宇宙観、77;
その魔法、59;
数学、61、62、103;
医学、x、14、15;
科学についての考察、xiv、96
バベルッサ、xii、310
バチルス、x、195;
各種疾患に関連するもの、149、165-6、292、295、296、298-9
太陽の支え、i、169、367
ベーコン、そのカロリー量、ix、299
フランシス・ベーコン、彼が知っていた進化論、x、136;
ハーベイが彼を軽視していたこと、66;
彼がその時代に与えた影響、67;
ブロンティズムについて、i、196;
知識について、xi、10;
彼の科学的業績、xvi、113、115、125、131
ロジャー・ベーコン、xvi、100-1
嫌気性細菌、xiii、312-13;
大気中の電気との関係、i、330;
真の細菌の培養、x、195;
細菌の分類、195;
消毒剤による細菌の破壊、viii、332-3;
血液中での細菌の破壊、x、209-11;
病気の原因となる細菌(「病原菌」を参照);
細菌による発酵作用、ix、248;
花のない植物、xiii、13;
細菌の餌、ix、27、248;
空気中の細菌、i、61;
シカゴ基準、viii、332;
体内の細菌、x、201-2、204;
腸内の細菌、ix、247-9;
海中の細菌、xii、16;
レーウェンフックの研究、xvi、107-8;
低温が細菌に与える影響、i、32;
発光性細菌、346、349、xii、20;
細菌による窒素固定、i、35、viii、340、345、346、x、193-4、xiii、98、xiv、66;
細菌の種類の数、xiii、323
その魔法、59;
数学、61、62、103;
医学、x、14、15;
科学についての考察、xiv、96
バベルッサ、xii、310
バチルス、x、195;
各種疾患に関連するもの、149、165-6、292、295、296、298-9
太陽の支え、i、169、367
ベーコン、そのカロリー量、ix、299
フランシス・ベーコン、彼が知っていた進化論、x、136;
ハーベイが彼を軽視していたこと、66;
彼がその時代に与えた影響、67;
ブロンティズムについて、i、196;
知識について、xi、10;
彼の科学的業績、xvi、113、115、125、131
ロジャー・ベーコン、xvi、100-1
嫌気性細菌、xiii、312-13;
大気中の電気との関係、i、330;
真の細菌の培養、x、195;
細菌の分類、195;
消毒剤による細菌の破壊、viii、332-3;
血液中での細菌の破壊、x、209-11;
病気の原因となる細菌(「病原菌」を参照);
細菌による発酵作用、ix、248;
花のない植物、xiii、13;
細菌の餌、ix、27、248;
空気中の細菌、i、61;
シカゴ基準、viii、332;
体内の細菌、x、201-2、204;
腸内の細菌、ix、247-9;
海中の細菌、xii、16;
レーウェンフックの研究、xvi、107-8;
低温が細菌に与える影響、i、32;
発光性細菌、346、349、xii、20;
細菌による窒素固定、i、35、viii、340、345、346、x、193-4、xiii、98、xiv、66;
細菌の種類の数、xiii、323
Page 235
p
起源、xii, 12;
パスツールの研究、xvi, 143;
食品の保存における利用、viii, 372;
汚水処理への応用、325, 327-9;
単細胞生物、xiii, 166;
大きさ、i, 61, xiii, 63;
土壌、xii, 15;
超微細なもの、x, 200;
有用な形態、193-4
菌血症、x, 220
細菌学、x, 194;
その基礎、143, 196
テン、xii, 347-8
バッドランズ、iii, 139-40, 230, xiv, 62, 81-2
ベイジョットの言葉、xvi, 198
バグリヴィ、x, 76, 77-8, 155
バグパイプ、xv, 317
フィリピンのバギオでの豪雨、1, 110
バギオ、i, 136, 367
バハマ島のハリケーングラス、xiii, 344;
シサルの生産、240;
野生のイチジクの木、18
バイカル湖の深さ、xiv, 204;
裂け目のある谷地にある湖、123
ベイリーズビーズ、ii, 87
ベーキングパウダー、viii, 136-7, 223
重曹、viii, 135-6, 146, 278
平衡感覚(均衡感覚を参照)
均衡力、v, 183-6
平衡レバー、v, 63-4(図)、65
平衡ばねの発明、v, 65
平衡輪、v, 68-9, 71-2
脱毛症の古代的な治療法、x, 12;
帽子と脱毛症、309
バレアレス海盆、xiv, 291
バルフォア、フランシス、x, 131
ボールベアリング、iv, 93, v, 206
起源、xii, 12;
パスツールの研究、xvi, 143;
食品の保存における利用、viii, 372;
汚水処理への応用、325, 327-9;
単細胞生物、xiii, 166;
大きさ、i, 61, xiii, 63;
土壌、xii, 15;
超微細なもの、x, 200;
有用な形態、193-4
菌血症、x, 220
細菌学、x, 194;
その基礎、143, 196
テン、xii, 347-8
バッドランズ、iii, 139-40, 230, xiv, 62, 81-2
ベイジョットの言葉、xvi, 198
バグリヴィ、x, 76, 77-8, 155
バグパイプ、xv, 317
フィリピンのバギオでの豪雨、1, 110
バギオ、i, 136, 367
バハマ島のハリケーングラス、xiii, 344;
シサルの生産、240;
野生のイチジクの木、18
バイカル湖の深さ、xiv, 204;
裂け目のある谷地にある湖、123
ベイリーズビーズ、ii, 87
ベーキングパウダー、viii, 136-7, 223
重曹、viii, 135-6, 146, 278
平衡感覚(均衡感覚を参照)
均衡力、v, 183-6
平衡レバー、v, 63-4(図)、65
平衡ばねの発明、v, 65
平衡輪、v, 68-9, 71-2
脱毛症の古代的な治療法、x, 12;
帽子と脱毛症、309
バレアレス海盆、xiv, 291
バルフォア、フランシス、x, 131
ボールベアリング、iv, 93, v, 206
Page 236
弾道風、i, 313-67
球状雷、i, 149-52, vii, 205-6, 213-15;
イグニス・ファトゥウスとして、i, 347
気球観測機、i, 21, 367
気球、iv, 107-8, v, 219-30;
気象学上の利用法と種類、i, 18, 19, 20-2, 89, xvi, 177;
飛行船(飛行可能な気球を参照)、到達高度、i, 18, 22, 303, v, 225;
水素を用いた気球、iv, 108, viii, 33;
聞こえる音、i, 188;
なぜ上昇するのか、286, v, 221-2
バルト海沿岸地域、xiv, 247
バルト人種集団、xvi, 48-9
バルト海、貿易の発展、xiv, 308;
形成過程、287;
緑色の原因、xvi, 147;
塩分含有量、viii, 139, xiv, 296
ボルチモア港、xiv, 268
竹、イネ科植物、xiii, 179, 181;
急速な成長、358;
茎の構造、26, 183;
熱帯地での利用、xiv, 383
バナナ、xiii, 216-18;
カロリー含量、ix, 299;
味や香りの原因、viii, 221;
栄養価、365, x, 266-8;
熱帯林における存在、xiv, 368
バナナオイル、viii, 214, 221, 251
磐梯山の噴火、xiv, 324
海洋の浅瀬、xiv, 286
ガジュマル、xiii, 16(図版)、21
圧力の単位「バール」、i, 70, 367
バルバドスの過密問題、xiv, 282
とげのある果実、xiii, 58
理髪師としての外科医、x, 35, 41, 54, 105, xvi, 181
バーベリーの茂み、xiii, 128-30
バリサル砲、i, 195, 367
重晶石、iii, 323
球状雷、i, 149-52, vii, 205-6, 213-15;
イグニス・ファトゥウスとして、i, 347
気球観測機、i, 21, 367
気球、iv, 107-8, v, 219-30;
気象学上の利用法と種類、i, 18, 19, 20-2, 89, xvi, 177;
飛行船(飛行可能な気球を参照)、到達高度、i, 18, 22, 303, v, 225;
水素を用いた気球、iv, 108, viii, 33;
聞こえる音、i, 188;
なぜ上昇するのか、286, v, 221-2
バルト海沿岸地域、xiv, 247
バルト人種集団、xvi, 48-9
バルト海、貿易の発展、xiv, 308;
形成過程、287;
緑色の原因、xvi, 147;
塩分含有量、viii, 139, xiv, 296
ボルチモア港、xiv, 268
竹、イネ科植物、xiii, 179, 181;
急速な成長、358;
茎の構造、26, 183;
熱帯地での利用、xiv, 383
バナナ、xiii, 216-18;
カロリー含量、ix, 299;
味や香りの原因、viii, 221;
栄養価、365, x, 266-8;
熱帯林における存在、xiv, 368
バナナオイル、viii, 214, 221, 251
磐梯山の噴火、xiv, 324
海洋の浅瀬、xiv, 286
ガジュマル、xiii, 16(図版)、21
圧力の単位「バール」、i, 70, 367
バルバドスの過密問題、xiv, 282
とげのある果実、xiii, 58
理髪師としての外科医、x, 35, 41, 54, 105, xvi, 181
バーベリーの茂み、xiii, 128-30
バリサル砲、i, 195, 367
重晶石、iii, 323
Page 237
脈石鉱物、viii, 199
バリウム、viii, 148;
親和力の強さ、128;
原子量と符号、383;
炎の色、301;
蛍光特性、vii, 254;
比重、viii, 384;
検出方法、287-89
塩化バリウム、viii, 290, 301
樹皮シラミ、xii, 112
バーカー博士、引用、x, 375-6
大麦、成分と価値、viii, 364;
大麦から作られる麦芽、249;
成熟期間、xiv, 365;
産地、382;
大麦に含まれるビタミン、x, 262
棒磁石、iv, 242-3, 250, vi, 30-4
貝類、xii, 82, 84-5
納屋の電気利用、vii, 227-8;
納屋に設置される避雷針、i, 156
バロサイクロノメーター、i, 280, 367
気圧計、i, 71-2, 367
気圧計、i, 70-2, 367, iv, 119-24;
トリチェッリによる気圧計の開発、i, 68, iv, 29, 30, 114, xvi, 109, 177
気圧計用井戸、i, 354, 367
気圧勾配、i, 126, 373
気圧(大気圧を参照)
気圧の傾向、i, 71-2, 367
気圧感応性、xi, 53, 61
バラムンダ、xii, 154, 165-6
樽歯車、v, 27-8
障壁礁、xii, 40-1, xiv, 263
W. M.バートン教授、『医学』第10巻の著者
棒の振動周波数、iv, 223-4
基礎代謝(基本代謝を参照)
玄武岩質溶岩の定義、iii, 377;
グランドキャニオンにおける玄武岩質溶岩、177;
玄武岩質溶岩の節理、xiv, 129-30
バリウム、viii, 148;
親和力の強さ、128;
原子量と符号、383;
炎の色、301;
蛍光特性、vii, 254;
比重、viii, 384;
検出方法、287-89
塩化バリウム、viii, 290, 301
樹皮シラミ、xii, 112
バーカー博士、引用、x, 375-6
大麦、成分と価値、viii, 364;
大麦から作られる麦芽、249;
成熟期間、xiv, 365;
産地、382;
大麦に含まれるビタミン、x, 262
棒磁石、iv, 242-3, 250, vi, 30-4
貝類、xii, 82, 84-5
納屋の電気利用、vii, 227-8;
納屋に設置される避雷針、i, 156
バロサイクロノメーター、i, 280, 367
気圧計、i, 71-2, 367
気圧計、i, 70-2, 367, iv, 119-24;
トリチェッリによる気圧計の開発、i, 68, iv, 29, 30, 114, xvi, 109, 177
気圧計用井戸、i, 354, 367
気圧勾配、i, 126, 373
気圧(大気圧を参照)
気圧の傾向、i, 71-2, 367
気圧感応性、xi, 53, 61
バラムンダ、xii, 154, 165-6
樽歯車、v, 27-8
障壁礁、xii, 40-1, xiv, 263
W. M.バートン教授、『医学』第10巻の著者
棒の振動周波数、iv, 223-4
基礎代謝(基本代謝を参照)
玄武岩質溶岩の定義、iii, 377;
グランドキャニオンにおける玄武岩質溶岩、177;
玄武岩質溶岩の節理、xiv, 129-30
Page 238
接合、xiv, 129 30;
そこから来る土壌、iii, 28
雷によって磁化された玄武岩、i, 152-3
塩基、化学における塩基、viii, 374;
イオン化理論による定義、122;
電解質、125;
形成と特性、20, 39, 115, 117-18;
溶液中でのイオン化、119-25, 300-1;
リトマス試験、114;
生成、276
野球、カーブボールの投げ方、iv, 67-9
野球試合における観客の心理、xi, 327;
観客にとっての価値、139-40
野球選手の感覚タイプ、xi, 156
侵食の基準面、その定義、iii, 30, 377, xiv, 40;
川が形成される場所、49;
波の場合、254
ベースプラグ、vi, 276-7, vii, 72
基礎代謝、ix, 37, 78, x, 271;
1日あたりのカロリー量、ix, 296, x, 271;
疾患が基礎代謝に与える影響、ix, 302-4, x, 272;
熱の生成、ix, 307;
肥満者の基礎代謝、x, 274;
タンパク質が基礎代謝を促進する作用、ix, 301-2;
プロトプラズムの消耗、282-3;
温度や水が基礎代謝に与える影響、37-8
耳の基底膜、iv, 203
盆地の形成、xiv, 117
海洋の盆地、xiv, 286
バスケットフィッシュ、xii, 49
インド式のかご、xv, 248
バスク人の隔離状況、xv, 130
バスルームの照明、vii, 71-2
入浴、ix, 313, 321-2, x, 311-12;
運動後の入浴の必要性、x, 304;
治療効果、311, 383;
不眠症に対する温浴、xi, 289-90
(冷浴、温浴も参照)
B ii 369 72
そこから来る土壌、iii, 28
雷によって磁化された玄武岩、i, 152-3
塩基、化学における塩基、viii, 374;
イオン化理論による定義、122;
電解質、125;
形成と特性、20, 39, 115, 117-18;
溶液中でのイオン化、119-25, 300-1;
リトマス試験、114;
生成、276
野球、カーブボールの投げ方、iv, 67-9
野球試合における観客の心理、xi, 327;
観客にとっての価値、139-40
野球選手の感覚タイプ、xi, 156
侵食の基準面、その定義、iii, 30, 377, xiv, 40;
川が形成される場所、49;
波の場合、254
ベースプラグ、vi, 276-7, vii, 72
基礎代謝、ix, 37, 78, x, 271;
1日あたりのカロリー量、ix, 296, x, 271;
疾患が基礎代謝に与える影響、ix, 302-4, x, 272;
熱の生成、ix, 307;
肥満者の基礎代謝、x, 274;
タンパク質が基礎代謝を促進する作用、ix, 301-2;
プロトプラズムの消耗、282-3;
温度や水が基礎代謝に与える影響、37-8
耳の基底膜、iv, 203
盆地の形成、xiv, 117
海洋の盆地、xiv, 286
バスケットフィッシュ、xii, 49
インド式のかご、xv, 248
バスク人の隔離状況、xv, 130
バスルームの照明、vii, 71-2
入浴、ix, 313, 321-2, x, 311-12;
運動後の入浴の必要性、x, 304;
治療効果、311, 383;
不眠症に対する温浴、xi, 289-90
(冷浴、温浴も参照)
B ii 369 72
Page 239
コウモリ、xii, 369-72;
海洋上の島々において、xiv, 277
電池(電気電池を参照)
戦闘における群衆心理、xi, 326-7;
戦闘による雨、i, 336-8
戦艦における電気の応用(アメリカ海軍)、vii, 325-35;
戦艦での砲撃訓練、v, 104;
その重要性、vii, 325-6;
無線による戦艦の指揮、284;
無線電話と戦艦、281-3
ボーキサイト、iii, 369;
耐火物の原料として、vii, 307
ベイベリーブッシュ、xiii, 191, 341
ベイリス:ホルモンの発見、x, 320;セクレチンの発見、325;引用箇所、xi, 198-9
不規則な海岸線上の入江、xiv, 252;リア海岸の入江、257
アルフレッド・E・ビーチ、v, 138
ロビン教授:『電気』の著者、vi, vii巻
ビーチに生息する端脚類、xii, 85;
ビーチの特徴、xiv, 246;
ビーチの形成過程、iii, 58, 81;
ビーチに生育する植物、xiii, 381-2;
隆起したビーチ、iii, 81, xiv, 209;
ビーチの急速な発展、iii, 58
ビーチノミ、xii, 81-5
防波堤、xiv, 246
ビーチワーム、xii, 54
ビーズ状の雷、i, 149
「ビーグル号」の航海、x, 134-5, xiv, 142
ビームバランス、iv, 101-2
ビームウォーパー、v, 280
豆類:食料として、viii, 365, ix, 34, 36, 299, x, 262-79;
食料を得るための装置、xiii, 97;
豆の葉、36-7, 113;
茎の動き、111;
マメ科の植物、198
海洋上の島々において、xiv, 277
電池(電気電池を参照)
戦闘における群衆心理、xi, 326-7;
戦闘による雨、i, 336-8
戦艦における電気の応用(アメリカ海軍)、vii, 325-35;
戦艦での砲撃訓練、v, 104;
その重要性、vii, 325-6;
無線による戦艦の指揮、284;
無線電話と戦艦、281-3
ボーキサイト、iii, 369;
耐火物の原料として、vii, 307
ベイベリーブッシュ、xiii, 191, 341
ベイリス:ホルモンの発見、x, 320;セクレチンの発見、325;引用箇所、xi, 198-9
不規則な海岸線上の入江、xiv, 252;リア海岸の入江、257
アルフレッド・E・ビーチ、v, 138
ロビン教授:『電気』の著者、vi, vii巻
ビーチに生息する端脚類、xii, 85;
ビーチの特徴、xiv, 246;
ビーチの形成過程、iii, 58, 81;
ビーチに生育する植物、xiii, 381-2;
隆起したビーチ、iii, 81, xiv, 209;
ビーチの急速な発展、iii, 58
ビーチノミ、xii, 81-5
防波堤、xiv, 246
ビーチワーム、xii, 54
ビーズ状の雷、i, 149
「ビーグル号」の航海、x, 134-5, xiv, 142
ビームバランス、iv, 101-2
ビームウォーパー、v, 280
豆類:食料として、viii, 365, ix, 34, 36, 299, x, 262-79;
食料を得るための装置、xiii, 97;
豆の葉、36-7, 113;
茎の動き、111;
マメ科の植物、198
Page 240
エンドウ、98;
起源、222;
花弁、47;
種子、56;
種子葉、176
髭、人種的特徴として、xv, 38
クマ、xii, 336-8;
クマの犬歯、333;
最初の洞窟居住者、xv, 206;
イギリスにおけるクマ、xiv, 273
捕食動物、xii, 332-65
音の振動、iv, 219-20, vii, 279
ボーフォート風力階級、i, 84, 367
ボーモント、ウィリアム、ix, 240, x, 121, xvi, 186
美の普遍的な評価、xvi, 145-6
ビーバーダム・クリーク、iii, 38-9
ビーバーダム湖、iii, 157
ビーバー、xii, 295-6;
最初の木材伐採者、xv, 206
ベッケル法則、v, 287-8
ベックレル、アンリ、xvi, 193
ダニ、xii, 114;
古代のダニ、104
堆積岩(「Bedded Rock」を参照)
ベッドフォード石灰岩、iii, 371-2
寝室の空気、xi, 285;
家具と睡眠、xi, 290;
照明、vi, 275-6, vii, 71
適切な睡眠用のベッド、xi, 290
ミツバチの餌、xiii, 124
ブナ林、利用される炭素量、i, 14;
チリのブナ林、xiv, 371;
デンマークのブナ林、xv, 86-7;
ブナ林の水の必要量、xiv, 377-8
ブナ科の植物、xiii, 193;
庭園造りでの利用、271-2;
葉芽の保護、34;
アメリカのブナ林、368, xiv, 372
起源、222;
花弁、47;
種子、56;
種子葉、176
髭、人種的特徴として、xv, 38
クマ、xii, 336-8;
クマの犬歯、333;
最初の洞窟居住者、xv, 206;
イギリスにおけるクマ、xiv, 273
捕食動物、xii, 332-65
音の振動、iv, 219-20, vii, 279
ボーフォート風力階級、i, 84, 367
ボーモント、ウィリアム、ix, 240, x, 121, xvi, 186
美の普遍的な評価、xvi, 145-6
ビーバーダム・クリーク、iii, 38-9
ビーバーダム湖、iii, 157
ビーバー、xii, 295-6;
最初の木材伐採者、xv, 206
ベッケル法則、v, 287-8
ベックレル、アンリ、xvi, 193
ダニ、xii, 114;
古代のダニ、104
堆積岩(「Bedded Rock」を参照)
ベッドフォード石灰岩、iii, 371-2
寝室の空気、xi, 285;
家具と睡眠、xi, 290;
照明、vi, 275-6, vii, 71
適切な睡眠用のベッド、xi, 290
ミツバチの餌、xiii, 124
ブナ林、利用される炭素量、i, 14;
チリのブナ林、xiv, 371;
デンマークのブナ林、xv, 86-7;
ブナ林の水の必要量、xiv, 377-8
ブナ科の植物、xiii, 193;
庭園造りでの利用、271-2;
葉芽の保護、34;
アメリカのブナ林、368, xiv, 372
Page 241
牛肉、カロリー、ix, 299;
タンパク質の含有量、279;
ビタミンの含有量、x, 262
牛肉エキスの価値、viii, 362
ミツバチ、xii, 125-6;
第三紀における姿、104;
顎や上顎の構造、100;
植物を訪れるミツバチ、xiii, 123-4, 126-7, 128-30, 137-9
蜜蝋、viii, 221-45;
融解に必要な条件、iv, 162
甲虫、xii, 121-4;
その外見、104
ビーツ、壊血病予防に効果的なビタミンの含有量、x, 266;
起源と歴史、xiii, 222;
糖分の蓄積、ix, 27-8;
腫れた根、xiii, 19
(糖用ビーツも参照)
ビート糖、viii, 226-7, 242, xiii, 216;
グルコースとの比較、ix, 230
初心者の幸運、xi, 253
ベゴニア、葉の色、xii, 42;
繁殖方法、165-6
ベヘル、ジェイコブ、v, 248
アルプス地方に住むベルギー人、xvi, 49
ベルギーで発見された化石、iii, 292;
ドイツによる侵略の理由、xiv, 91-2;
低地帯、247;
霧の多い地域、i, 195;
タバコの消費量、xiii, 256;
地形、xiv, 86(地図)、90-1;
亜鉛の生産、iii, 364
アレクサンダー・グラハム・ベル、電話の発明、vii, 92, xvi, 188
チャールズ・ベル、x, 117
ジョン・ベル、x, 129
パトリック・ベル牧師、v, 246
ベルクランクレバー、v, 24-5
ベル・アイル海峡におけるダム建設計画、i, 345
タンパク質の含有量、279;
ビタミンの含有量、x, 262
牛肉エキスの価値、viii, 362
ミツバチ、xii, 125-6;
第三紀における姿、104;
顎や上顎の構造、100;
植物を訪れるミツバチ、xiii, 123-4, 126-7, 128-30, 137-9
蜜蝋、viii, 221-45;
融解に必要な条件、iv, 162
甲虫、xii, 121-4;
その外見、104
ビーツ、壊血病予防に効果的なビタミンの含有量、x, 266;
起源と歴史、xiii, 222;
糖分の蓄積、ix, 27-8;
腫れた根、xiii, 19
(糖用ビーツも参照)
ビート糖、viii, 226-7, 242, xiii, 216;
グルコースとの比較、ix, 230
初心者の幸運、xi, 253
ベゴニア、葉の色、xii, 42;
繁殖方法、165-6
ベヘル、ジェイコブ、v, 248
アルプス地方に住むベルギー人、xvi, 49
ベルギーで発見された化石、iii, 292;
ドイツによる侵略の理由、xiv, 91-2;
低地帯、247;
霧の多い地域、i, 195;
タバコの消費量、xiii, 256;
地形、xiv, 86(地図)、90-1;
亜鉛の生産、iii, 364
アレクサンダー・グラハム・ベル、電話の発明、vii, 92, xvi, 188
チャールズ・ベル、x, 117
ジョン・ベル、x, 129
パトリック・ベル牧師、v, 246
ベルクランクレバー、v, 24-5
ベル・アイル海峡におけるダム建設計画、i, 345
Page 242
, p p g, ,
鐘の振動、iv, 221-2
ベル電話会社、vii, 92;自動電話、106
ベネディクト会の医療活動、x, 36
ベンゲラ海流、xiv, 305
ベン・ネビス山の氷の成長、i, 122;セント・エルモの火、158
ベンツ、カール、v, 213
ベンザルデヒド、viii, 239
ベンゼン、viii, 51, 234-5, 374;誘導体、236;コールタールからの生成、253;凝固点と融点、iv, 163-4
ベンゼン炭化水素、viii, 206, 232-6;誘導体、236-40;製品、52, 241, 258
ベンゼン環、viii, 233, 234, 240
ガソリン、viii, 234-5
安息香酸、viii, 236, 239, 372
ベンゾール、viii, 234-5
ベンジルアルコール、viii, 239
ベンジルブロミド、viii, 263
ベレア砂岩、iii, 372
カルピのベレンガリオ、x, 52, 60
化学者ベルグマン、xvi, 119, 120, 174
ベルグシュルント、iii, 66
ベルクソンの哲学、xvi, 196
脚気、ix, 35-6, x, 257-9, 264;原因、viii, 369;人種による罹患しやすさ、xv, 50-1
ベーリング海でのアザラシの繁殖、xii, 334
ベーリング海峡、xiv, 22
バークシャー丘陵の形成、iii, 188, 190
ベルリンの汚水処理、viii, 327
グラモフォンの発明者エミール・ベルリナー、v, 328-9, 382;送信装置、381
バミューダ諸島の気候、xiv, 370-1;サンゴ礁、xii, 40
鐘の振動、iv, 221-2
ベル電話会社、vii, 92;自動電話、106
ベネディクト会の医療活動、x, 36
ベンゲラ海流、xiv, 305
ベン・ネビス山の氷の成長、i, 122;セント・エルモの火、158
ベンツ、カール、v, 213
ベンザルデヒド、viii, 239
ベンゼン、viii, 51, 234-5, 374;誘導体、236;コールタールからの生成、253;凝固点と融点、iv, 163-4
ベンゼン炭化水素、viii, 206, 232-6;誘導体、236-40;製品、52, 241, 258
ベンゼン環、viii, 233, 234, 240
ガソリン、viii, 234-5
安息香酸、viii, 236, 239, 372
ベンゾール、viii, 234-5
ベンジルアルコール、viii, 239
ベンジルブロミド、viii, 263
ベレア砂岩、iii, 372
カルピのベレンガリオ、x, 52, 60
化学者ベルグマン、xvi, 119, 120, 174
ベルグシュルント、iii, 66
ベルクソンの哲学、xvi, 196
脚気、ix, 35-6, x, 257-9, 264;原因、viii, 369;人種による罹患しやすさ、xv, 50-1
ベーリング海でのアザラシの繁殖、xii, 334
ベーリング海峡、xiv, 22
バークシャー丘陵の形成、iii, 188, 190
ベルリンの汚水処理、viii, 327
グラモフォンの発明者エミール・ベルリナー、v, 328-9, 382;送信装置、381
バミューダ諸島の気候、xiv, 370-1;サンゴ礁、xii, 40
Page 243
サンゴ礁、xii, 40
ベルナール、クロード、x, 127-8, xvi, 185-6
ベリー類、xiii, 54;道端にある毒、252
バーソンの気球上昇実験、i, 18, v, 225
ベルトラン、アレクサンドル、xvi, 185-6
ベリル、iii, 324-5
ベルゼリウス、ヤコブ、xvi, 160-1, 165;発酵について、x, 138
ベッセル、グリニッジからの解雇、xi, 156;器具と方法、ii, 16, 55;天才と器具について、93;予測について、124;恒星の視差の研究、311-12, 313
ベッセマー転換炉、v, 319, 320, 322, 380, viii, 159;発明、xvi, 175
ベッセマー鋼、その原料、iii, 356
ベッソン、ルイ博士、i, 181;ネフォスコープ、86, 85(図)
おうし座ベータ星、ii, 123
ベータ線、i, 143, viii, 185
ベテルギウス、角直径、ii, 151, 322-3;化学的性質の研究、114;色、297;名前、39
ベテルナッツ、xiii, 254-5
ベベル歯車、v, 30-1;原始的なもの、27-8
さまざまな植物から作られる飲料、xiii, 213, 219, 227-35
バラル、xii, 326
ビアンキーニ、ii, 99, 227
バイアス、心理的影響、xi, 103, 208-9, 216
ビーバータール、スイス、xiv, 186
聖書、そこに記された人間について、xv, 69;アングロ・サクソン語の一節、157;描かれている感情、xi, 131;「大いなる海」について、xiv, 358;米や砂糖については言及されていない、xiii, 214-15
ベルナール、クロード、x, 127-8, xvi, 185-6
ベリー類、xiii, 54;道端にある毒、252
バーソンの気球上昇実験、i, 18, v, 225
ベルトラン、アレクサンドル、xvi, 185-6
ベリル、iii, 324-5
ベルゼリウス、ヤコブ、xvi, 160-1, 165;発酵について、x, 138
ベッセル、グリニッジからの解雇、xi, 156;器具と方法、ii, 16, 55;天才と器具について、93;予測について、124;恒星の視差の研究、311-12, 313
ベッセマー転換炉、v, 319, 320, 322, 380, viii, 159;発明、xvi, 175
ベッセマー鋼、その原料、iii, 356
ベッソン、ルイ博士、i, 181;ネフォスコープ、86, 85(図)
おうし座ベータ星、ii, 123
ベータ線、i, 143, viii, 185
ベテルギウス、角直径、ii, 151, 322-3;化学的性質の研究、114;色、297;名前、39
ベテルナッツ、xiii, 254-5
ベベル歯車、v, 30-1;原始的なもの、27-8
さまざまな植物から作られる飲料、xiii, 213, 219, 227-35
バラル、xii, 326
ビアンキーニ、ii, 99, 227
バイアス、心理的影響、xi, 103, 208-9, 216
ビーバータール、スイス、xiv, 186
聖書、そこに記された人間について、xv, 69;アングロ・サクソン語の一節、157;描かれている感情、xi, 131;「大いなる海」について、xiv, 358;米や砂糖については言及されていない、xiii, 214-15
Page 244
天気に関することわざ、I、67
(旧約聖書および新約聖書も参照)
重炭酸ナトリウムの医療上での利用、X、12、322
二頭筋、IX、76-7(図あり)
ビシャー、X、117
自転車用ポンプ、I、26-7
自転車レースにおけるエネルギー消費、IX、297
自転車における平衡の維持、IV、62;
回転運動の原理、V、343;
ペダルの発明、380;
自転車の乗り方、IX、155-6、158-9
ビエラ彗星、II、280、286
二年生植物の根、XIII、16、18
両用レンズ、IX、112;フランクリンによって発明された、X、104
ビッグクリーク発電所、V、79、81
ビーグロウ、ヘンリー・J.、X、125
ビッグホーン羊、XII、326
天文学者ビグールダン、II、358-9
カリフォルニアの大木:樹齢と大きさ、XIII、26;枝、86;年輪から見える気候変動、I、199、200、XIV、362;かつての広範な分布、III、256、XIII、352
(セコイアも参照)
インドのビハール州における雹嵐、I、120
胆汁、IX、237、243、275-6、X、325-6、329-30
胆汁過多症、X、330
マグロ科の魚、XII、152
ビリングス、ジョン・ショウ、XVI、186
ビルロート、テオドール、XVI、183
二重星、II、122-4、334-5;距離、319-20;軌道の離心率、377;起源、378-9;周期、319;銀河系との関係、327;変動性、326-7
(二重星も参照)
(旧約聖書および新約聖書も参照)
重炭酸ナトリウムの医療上での利用、X、12、322
二頭筋、IX、76-7(図あり)
ビシャー、X、117
自転車用ポンプ、I、26-7
自転車レースにおけるエネルギー消費、IX、297
自転車における平衡の維持、IV、62;
回転運動の原理、V、343;
ペダルの発明、380;
自転車の乗り方、IX、155-6、158-9
ビエラ彗星、II、280、286
二年生植物の根、XIII、16、18
両用レンズ、IX、112;フランクリンによって発明された、X、104
ビッグクリーク発電所、V、79、81
ビーグロウ、ヘンリー・J.、X、125
ビッグホーン羊、XII、326
天文学者ビグールダン、II、358-9
カリフォルニアの大木:樹齢と大きさ、XIII、26;枝、86;年輪から見える気候変動、I、199、200、XIV、362;かつての広範な分布、III、256、XIII、352
(セコイアも参照)
インドのビハール州における雹嵐、I、120
胆汁、IX、237、243、275-6、X、325-6、329-30
胆汁過多症、X、330
マグロ科の魚、XII、152
ビリングス、ジョン・ショウ、XVI、186
ビルロート、テオドール、XVI、183
二重星、II、122-4、334-5;距離、319-20;軌道の離心率、377;起源、378-9;周期、319;銀河系との関係、327;変動性、326-7
(二重星も参照)
Page 245
(二重星も参照)
製本機、v、247-8
双眼鏡の原理、xi、180
二名法、x、84
ビントゥロング、xii、353
生化学、viii、205、348
生物気候学の法則、i、256、367-8
生物学の定義、xvi、36、42;
発展の歴史、118、142、144-58;
医学との関係、x、369;
ダーウィンによる現代生物学、134-6;
生物学に関する考察、368
生物測定学、xvi、153-8
ビオの気球飛行、i、18;
気象観測、ii、284-5
黒雲母、iii、334
カバノキ属の起源、xiii、324-5;
この属の特徴、193;
受粉の仕組み、148;
造園における利用、271-2;
種子の散布、343;
アメリカにおける分布、368、xiv、372
オーストラリア人による鳥捕り、xv、224
鳥を捕るクモ、xii、97
鳥類、xii、239-69;
鳥類の解剖学、239、247-8;
エオセン時代における鳥類、xv、71;
雛の世話、275-6;
羽の形状、xii、250;
鳥類の色、245-6;
求愛行動、xv、274-5;
胚学的な類似点、54;
進化、iii、286、295-7、xii、195、239-43;
鳥類の目、xi、98;
鳥類の恐怖心、136;
鳥類の羽毛、xii、243-7;
花の受粉における鳥類の役割、xiii、123;
鳥類の食性、ix、24
製本機、v、247-8
双眼鏡の原理、xi、180
二名法、x、84
ビントゥロング、xii、353
生化学、viii、205、348
生物気候学の法則、i、256、367-8
生物学の定義、xvi、36、42;
発展の歴史、118、142、144-58;
医学との関係、x、369;
ダーウィンによる現代生物学、134-6;
生物学に関する考察、368
生物測定学、xvi、153-8
ビオの気球飛行、i、18;
気象観測、ii、284-5
黒雲母、iii、334
カバノキ属の起源、xiii、324-5;
この属の特徴、193;
受粉の仕組み、148;
造園における利用、271-2;
種子の散布、343;
アメリカにおける分布、368、xiv、372
オーストラリア人による鳥捕り、xv、224
鳥を捕るクモ、xii、97
鳥類、xii、239-69;
鳥類の解剖学、239、247-8;
エオセン時代における鳥類、xv、71;
雛の世話、275-6;
羽の形状、xii、250;
鳥類の色、245-6;
求愛行動、xv、274-5;
胚学的な類似点、54;
進化、iii、286、295-7、xii、195、239-43;
鳥類の目、xi、98;
鳥類の恐怖心、136;
鳥類の羽毛、xii、243-7;
花の受粉における鳥類の役割、xiii、123;
鳥類の食性、ix、24
Page 246
ゲーム、xii、261-3;
心臓、x、332;
感染症、206;
発光性、i、346-7;
人間が得る教訓、xv、206;
移動の原因、xiii、55;
一夫一妻制、xv、276-7;
油を分泌する器官、x、310;
分類、xii、249;
スズメ目の鳥、268-9;
排泄物中のリン、xiv、68;
保護色、xv、17;
ダチョウ目の鳥、xii、243-49;
肋骨、184;
種子の散布、xiii、55、58、59、340-3;
嗅覚、xi、78;
歌う習性、iv、209;
歌うための器官、xii、248-9;
睡眠の習慣、xi、287;
子供に飛ぶことを教える方法、xv、66、275-6;
体温調節、ix、306、307、308;
狩猟や漁業での利用、xv、223-4;
さまざまなグループ、xii、264-7;
温血性、ix、305;
水、xii、250-9
キンチョウの求愛行動、xv、275;
羽、xii、244
猛禽類、xii、260-1
バーミンガム鉄鉱地帯、iii、358-9
ジュラ山脈のビルス川、xiv、94
出生、ix、344;
出生時の体の状態と発達、345-52;
骨、58;
細菌からの解放、x、201;
心拍数、334、ix、347;
筋肉細胞、48、348;
頭蓋の容量、xv、40;
体温の変化、xi、36-7
心臓、x、332;
感染症、206;
発光性、i、346-7;
人間が得る教訓、xv、206;
移動の原因、xiii、55;
一夫一妻制、xv、276-7;
油を分泌する器官、x、310;
分類、xii、249;
スズメ目の鳥、268-9;
排泄物中のリン、xiv、68;
保護色、xv、17;
ダチョウ目の鳥、xii、243-49;
肋骨、184;
種子の散布、xiii、55、58、59、340-3;
嗅覚、xi、78;
歌う習性、iv、209;
歌うための器官、xii、248-9;
睡眠の習慣、xi、287;
子供に飛ぶことを教える方法、xv、66、275-6;
体温調節、ix、306、307、308;
狩猟や漁業での利用、xv、223-4;
さまざまなグループ、xii、264-7;
温血性、ix、305;
水、xii、250-9
キンチョウの求愛行動、xv、275;
羽、xii、244
猛禽類、xii、260-1
バーミンガム鉄鉱地帯、iii、358-9
ジュラ山脈のビルス川、xiv、94
出生、ix、344;
出生時の体の状態と発達、345-52;
骨、58;
細菌からの解放、x、201;
心拍数、334、ix、347;
筋肉細胞、48、348;
頭蓋の容量、xv、40;
体温の変化、xi、36-7
Page 247
xiでの温度変化、36、7;
ixでの重量、31
出生数、男性および女性、ix、340
ビスケー湾、水深、xiv、289;
同地における砂の破壊、iii、75
ビショップズ・リング、i、58、183、368
ビスマルクの頭蓋容量、xv、40
ビスマス、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
固化時の膨張、iv、150;
ローズの融解性金属に含まれる状態、162;
融点、viii、384;
圧力が融点に与える影響、iv、163;
産出場所、viii、131;
比重、384;
検出方法、287-8
バイソン、xii、329-30;
かつてヨーロッパにいたこと、xv、76;
クロマニョン文化の絵画に描かれている様子、114-18(図)
苦味、ix、95、xi、70、71、72
チドリ類、xii、254-5
瀝青炭、アメリカにおける埋蔵層、iii、200-1、346-7、348;
成分、345;
炭素含有率、viii、
(「軟炭」も参照)
瀝青質地層の起源、iii、249-50
二枚貝、xii、58、63
黒色(色)、光の吸収、iv、364、x、309;
光の干渉によって生じる、iv、377-8;
黒色に対する感覚、ix、115
ジョセフ・ブラック、化学分野での業績、xvi、119-20、125、177;
呼吸生理学の発見、x、88-9
クロゴミムシ、xii、107
ブラックベリー、集合果、xiii、55;
バラ科に属する、197;
起源、224;
成長過程、28
クロウ、xii、269
ixでの重量、31
出生数、男性および女性、ix、340
ビスケー湾、水深、xiv、289;
同地における砂の破壊、iii、75
ビショップズ・リング、i、58、183、368
ビスマルクの頭蓋容量、xv、40
ビスマス、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
固化時の膨張、iv、150;
ローズの融解性金属に含まれる状態、162;
融点、viii、384;
圧力が融点に与える影響、iv、163;
産出場所、viii、131;
比重、384;
検出方法、287-8
バイソン、xii、329-30;
かつてヨーロッパにいたこと、xv、76;
クロマニョン文化の絵画に描かれている様子、114-18(図)
苦味、ix、95、xi、70、71、72
チドリ類、xii、254-5
瀝青炭、アメリカにおける埋蔵層、iii、200-1、346-7、348;
成分、345;
炭素含有率、viii、
(「軟炭」も参照)
瀝青質地層の起源、iii、249-50
二枚貝、xii、58、63
黒色(色)、光の吸収、iv、364、x、309;
光の干渉によって生じる、iv、377-8;
黒色に対する感覚、ix、115
ジョセフ・ブラック、化学分野での業績、xvi、119-20、125、177;
呼吸生理学の発見、x、88-9
クロゴミムシ、xii、107
ブラックベリー、集合果、xiii、55;
バラ科に属する、197;
起源、224;
成長過程、28
クロウ、xii、269
Page 248
黒死病、x、163-4
ロシアの「黒い大地」、xiv、217
ブラックフィッシュ、xii、297
ドイツの黒い森、xiv、238-9;その地質、87(地図)、90、117、128
ブラックヒルズ、xiv、93、227;その中心部、111;かつての森林、373;鉱泉、145
カルカッタのブラックホール、i、321、ix、268、x、238
ブラックリード、iii、331、viii、43(グラファイトを参照)
黒い雷、i、148
黒火薬、viii、144-5、260
黒人種、xv、32;脳容量と頭蓋骨の大きさ、41;疾患に対する免疫力と感受性、48-9、50-1;顔の角度、45;熱帯地域に適している点、50;顎の角度、44;鼻の形状、46;関連する民族、37;別個の起源説、69、70;頭蓋骨の形状、42;この人種の特徴、35
黒海、沿岸の懸崖、xiv、58;港の重要性、267;塩分濃度、296、viii、139;黒海に生息するスズキ科の魚、xii、152
ブラックスネークス、xii、218-19、229
ヘンリー・ブレア、xvi、187
ブランク山、そこにある天文台、ii、142-9;「復活」について、i、168;そこでの音の強度、186
毛布の保温性、iv、178
高炉、v、317-18;空気の流れ、viii、158;古代エジプトでの使用例、xvi、74;炭素の利用法、viii、157
ロシアの「黒い大地」、xiv、217
ブラックフィッシュ、xii、297
ドイツの黒い森、xiv、238-9;その地質、87(地図)、90、117、128
ブラックヒルズ、xiv、93、227;その中心部、111;かつての森林、373;鉱泉、145
カルカッタのブラックホール、i、321、ix、268、x、238
ブラックリード、iii、331、viii、43(グラファイトを参照)
黒い雷、i、148
黒火薬、viii、144-5、260
黒人種、xv、32;脳容量と頭蓋骨の大きさ、41;疾患に対する免疫力と感受性、48-9、50-1;顔の角度、45;熱帯地域に適している点、50;顎の角度、44;鼻の形状、46;関連する民族、37;別個の起源説、69、70;頭蓋骨の形状、42;この人種の特徴、35
黒海、沿岸の懸崖、xiv、58;港の重要性、267;塩分濃度、296、viii、139;黒海に生息するスズキ科の魚、xii、152
ブラックスネークス、xii、218-19、229
ヘンリー・ブレア、xvi、187
ブランク山、そこにある天文台、ii、142-9;「復活」について、i、168;そこでの音の強度、186
毛布の保温性、iv、178
高炉、v、317-18;空気の流れ、viii、158;古代エジプトでの使用例、xvi、74;炭素の利用法、viii、157
Page 249
、、、;
空気の冷却、v、347;
現代型の発展、315-16、xvi、174、175、176;
酸素の役割、i、33;
塵からのカリウムの抽出、viii、279
爆破解体、v、261-2;
爆薬の使用、viii、260;
圧縮空気を用いた爆破解体、i、27;
水を用いた爆破解体、v、100
爆薬、viii、137-8
漂白、その化学的原理、viii、86;
塩素、85-6;
過酸化水素、41、86;
オゾン、vii、354;
二酸化硫黄、viii、78、146;
羊毛の漂白、256
漂白剤、viii、86-7、146、153、274
出血病、ix、181;
その伝播、x、234
動脈や静脈からの出血、x、39;
ヒルを用いた止血法、xii、55;
出血の止め方、ix、179-81
混合遺伝、ix、334、x、230-1;
動植物の育種における混合遺伝、ix、337
ブレリオの飛行、i、43
病害の原因、xiii、71
視覚障害者のための光読み取り装置、v、332、334-5、384;
視覚障害者の空間認識能力、xi、168-9
失明、黒色が見える場合、ix、116;
失明の原因、xi、96-7;
脳疾患による失明、ix、146;
白内障による失明、112
盲点、xi、87-9
ブリッシュ司令官、v、367-8
暴風雪、i、133-4、368;
暴風雪対策装置、345
ブロック&タックル、v、34-5
ブロック山脈、iii、138-9、xiv、117、226
ブロック信号システム、v 211、vii、355、9
空気の冷却、v、347;
現代型の発展、315-16、xvi、174、175、176;
酸素の役割、i、33;
塵からのカリウムの抽出、viii、279
爆破解体、v、261-2;
爆薬の使用、viii、260;
圧縮空気を用いた爆破解体、i、27;
水を用いた爆破解体、v、100
爆薬、viii、137-8
漂白、その化学的原理、viii、86;
塩素、85-6;
過酸化水素、41、86;
オゾン、vii、354;
二酸化硫黄、viii、78、146;
羊毛の漂白、256
漂白剤、viii、86-7、146、153、274
出血病、ix、181;
その伝播、x、234
動脈や静脈からの出血、x、39;
ヒルを用いた止血法、xii、55;
出血の止め方、ix、179-81
混合遺伝、ix、334、x、230-1;
動植物の育種における混合遺伝、ix、337
ブレリオの飛行、i、43
病害の原因、xiii、71
視覚障害者のための光読み取り装置、v、332、334-5、384;
視覚障害者の空間認識能力、xi、168-9
失明、黒色が見える場合、ix、116;
失明の原因、xi、96-7;
脳疾患による失明、ix、146;
白内障による失明、112
盲点、xi、87-9
ブリッシュ司令官、v、367-8
暴風雪、i、133-4、368;
暴風雪対策装置、345
ブロック&タックル、v、34-5
ブロック山脈、iii、138-9、xiv、117、226
ブロック信号システム、v 211、vii、355、9
Page 250
ブロック信号システム、v、211、vii、355-9
ブロック・ティン、viii、161
血液、消化された食物の吸収、ix、226、243-6;
アドレナリンの影響、171-2、xi、137-8;
肺による血液の酸素化、x、62、331;
循環中の量、337;
貧血、337;
動脈内の血液、ix、260、263、264;
血液中の二酸化炭素、190、262-3;
その影響、264-7、x、339;
一酸化炭素の影響、viii、50-1;
血液の循環(「血液の循環」を参照);
血液の凝固、ix、180、x、88、337;
感情による凝固反応、xi、138-9;
クロロフィルに関連する色素、xii、14;
酸素との関係における血液の色、ix、259-61;
血液の成分、173-90;
血液の変化による生命活動の調節、168-72;
輸送システム、191、225;
血球を形成する組織の成長、287;
分布効率、x、238-9;
緊急時の感情が及ぼす影響、ix、166、171、293、xi、136-7;
血液中の脂肪、ix、289;
血流の制御方法、215-16、219-21;
血液の機能の概要、50-1、x、331-7;
白血球による病原体の破壊、197、209-11;
胚内の血液、ix、343;
組織や体液との物質交換、51(図)、191、193-5、221-2;
血液中の鉄や塩類の用途、viii、354;
肝臓の血液に対する作用、x、329;
母体からの影響、ix、343-4;
高山病の影響、i、328;
血液の中性またはアルカリ性、x、280-1;
酸素の供給と輸送、ix、182-3、198-9、253-62、x、338-9;
血小板、ix、188-9;
血液中のタンパク質、176-7、194-5、262-3;
心臓を通過する速度、210、211、212;
ブロック・ティン、viii、161
血液、消化された食物の吸収、ix、226、243-6;
アドレナリンの影響、171-2、xi、137-8;
肺による血液の酸素化、x、62、331;
循環中の量、337;
貧血、337;
動脈内の血液、ix、260、263、264;
血液中の二酸化炭素、190、262-3;
その影響、264-7、x、339;
一酸化炭素の影響、viii、50-1;
血液の循環(「血液の循環」を参照);
血液の凝固、ix、180、x、88、337;
感情による凝固反応、xi、138-9;
クロロフィルに関連する色素、xii、14;
酸素との関係における血液の色、ix、259-61;
血液の成分、173-90;
血液の変化による生命活動の調節、168-72;
輸送システム、191、225;
血球を形成する組織の成長、287;
分布効率、x、238-9;
緊急時の感情が及ぼす影響、ix、166、171、293、xi、136-7;
血液中の脂肪、ix、289;
血流の制御方法、215-16、219-21;
血液の機能の概要、50-1、x、331-7;
白血球による病原体の破壊、197、209-11;
胚内の血液、ix、343;
組織や体液との物質交換、51(図)、191、193-5、221-2;
血液中の鉄や塩類の用途、viii、354;
肝臓の血液に対する作用、x、329;
母体からの影響、ix、343-4;
高山病の影響、i、328;
血液の中性またはアルカリ性、x、280-1;
酸素の供給と輸送、ix、182-3、198-9、253-62、x、338-9;
血小板、ix、188-9;
血液中のタンパク質、176-7、194-5、262-3;
心臓を通過する速度、210、211、212;
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赤血球、181-4(赤血球を参照);
更新、173;
感覚への影響、xi, 68;
睡眠時の影響、283-5, 289;
ギリシャにおける魂の概念としての赤血球、xv, 330;
糖分の調節と過剰、ix, 290-3, x, 329, 330;
興奮時の糖分増加、xi, 138;
温度、v, 348-9;
温度上昇の影響、ix, 169, 315-16;
輸血、x, 337-8;
静脈内の赤血球、ix, 263-4;
赤血球による老廃物の除去、271-6;
水分の吸収と供給、247;
白血球、182(図)、184-8(白血球も参照)
血液を破壊する菌、x, 221
血熱、i, 319
血圧、ix, 213-20, x, 334-6;
色による影響、xi, 63, 96;
睡眠時の血圧、283-4
血の雨、i, 358
吸血生物、x, 91
血管、ix, 191-3, 196-8;
血管の種類と疾患、x, 334-6;
気候が血管機能に与える影響、238-9;
血管の太さの調節、ix, 161, 168, 215-16, 219-20, 311;
血管の機能、50-1;
血管の損傷とその修復、180
鉄鋼業、v, 317, 322
電動送風機、vii, 86
噴射銃、xv, 216-17(図)
噴出泉、i, 353-5, 368
磁気による噴出、vii, 37-9
青色、補色としての青色、iv, 367;
鳥の羽における青色、xii, 245;
室内装飾における青色、vi, 274;
空の青色、i, 165;海面への青色の浸透、xii, 22;
青色の波長、iv, 365
更新、173;
感覚への影響、xi, 68;
睡眠時の影響、283-5, 289;
ギリシャにおける魂の概念としての赤血球、xv, 330;
糖分の調節と過剰、ix, 290-3, x, 329, 330;
興奮時の糖分増加、xi, 138;
温度、v, 348-9;
温度上昇の影響、ix, 169, 315-16;
輸血、x, 337-8;
静脈内の赤血球、ix, 263-4;
赤血球による老廃物の除去、271-6;
水分の吸収と供給、247;
白血球、182(図)、184-8(白血球も参照)
血液を破壊する菌、x, 221
血熱、i, 319
血圧、ix, 213-20, x, 334-6;
色による影響、xi, 63, 96;
睡眠時の血圧、283-4
血の雨、i, 358
吸血生物、x, 91
血管、ix, 191-3, 196-8;
血管の種類と疾患、x, 334-6;
気候が血管機能に与える影響、238-9;
血管の太さの調節、ix, 161, 168, 215-16, 219-20, 311;
血管の機能、50-1;
血管の損傷とその修復、180
鉄鋼業、v, 317, 322
電動送風機、vii, 86
噴射銃、xv, 216-17(図)
噴出泉、i, 353-5, 368
磁気による噴出、vii, 37-9
青色、補色としての青色、iv, 367;
鳥の羽における青色、xii, 245;
室内装飾における青色、vi, 274;
空の青色、i, 165;海面への青色の浸透、xii, 22;
青色の波長、iv, 365
Page 252
波長、iv、365
ブルーベリー、xiii、202、224
「ブルーコール」、v、174
ブルーコロンビン、xiii、126–128
ブルーグラス地域、xiv、68
カプリの青い洞窟、iii、81
ブルーガムツリー、xiii、26、94、350;その葉、106;湿地の排水における役割、xiv、379
(ユーカリも参照)
ブルーリッジ山脈における変成作用、xiv、234
断崖の形成、xiv、84
ブランダーバス、v、361
ボアコンストリクター、xii、215
ボア科の動物、xii、213、215–216
船の進化、xv、261–263;推進方式、265
ボブキャット、xii、364–365
ボーデの法則、ii、254–255
物質の体、定義、iv、12、381
身体の解剖学と生理学、ix;疲労防止のためのケア、xi、279–280;身体のケアに関する指導、x、282–285;身体の変化、ix、326;化学的組成、viii、348、349、353、354–355;身体の構造と単位、ix、12、13;解剖、x、30、41–42、45、81;身体の効率性、viii、367、ix、306、x、238–239;電気伝導性、iv、259;電気による影響、vii、246–249、xi、117;緊急時の対応、ix、166–167、171–172、209、220、221、293;運動の影響、x、303–304;疲労状態、xi、270–274;疲労が抵抗力に与える影響、x、248;食物の必要量と利用(食物を参照);機能障害、x、318–365;機能の調節、346–347、352–353;機能の化学的説明、xvi、142
ブルーベリー、xiii、202、224
「ブルーコール」、v、174
ブルーコロンビン、xiii、126–128
ブルーグラス地域、xiv、68
カプリの青い洞窟、iii、81
ブルーガムツリー、xiii、26、94、350;その葉、106;湿地の排水における役割、xiv、379
(ユーカリも参照)
ブルーリッジ山脈における変成作用、xiv、234
断崖の形成、xiv、84
ブランダーバス、v、361
ボアコンストリクター、xii、215
ボア科の動物、xii、213、215–216
船の進化、xv、261–263;推進方式、265
ボブキャット、xii、364–365
ボーデの法則、ii、254–255
物質の体、定義、iv、12、381
身体の解剖学と生理学、ix;疲労防止のためのケア、xi、279–280;身体のケアに関する指導、x、282–285;身体の変化、ix、326;化学的組成、viii、348、349、353、354–355;身体の構造と単位、ix、12、13;解剖、x、30、41–42、45、81;身体の効率性、viii、367、ix、306、x、238–239;電気伝導性、iv、259;電気による影響、vii、246–249、xi、117;緊急時の対応、ix、166–167、171–172、209、220、221、293;運動の影響、x、303–304;疲労状態、xi、270–274;疲労が抵抗力に与える影響、x、248;食物の必要量と利用(食物を参照);機能障害、x、318–365;機能の調節、346–347、352–353;機能の化学的説明、xvi、142
Page 253
機能、その密接な関連性、xi, 31;
成長(「成長」を参照);
体毛、xv, 38;
硬化過程、x, 240;
感染経路、198, 201-2;
運動系、xi, 57, 60-1;
生物的要素と非生物的要素、ix, 12, 13, 31;
機械部品との類似点、v, 20;
そのメカニズム、248;
代謝(「代謝」を参照);
心との関係、xi, 13, 14, 61, 369-75;
さまざまな種類の運動、ix, 82-3;
野蛮人における身体の損傷、xv, 257-60;
描写、255-6;
有害な分泌物、ix, 269-70;
健康との関連における位置づけ、x, 241-2(「姿勢」も参照);
圧力、xi, 53;
大気圧の影響、i, 23;
適切な服装、x, 306-10;
環境への適応、249-51;
細胞からの再生、ix, 324-5, 332-3;
病原菌に対する抵抗力、177-9, 185-6, x, 203-12, 240, 248, 289, 292;
塩分の必要性、ix, 174;
生命の場所、11, 12, 17;
恥意、xv, 254-5;
温度、v, 348-9, ix, 306-7, 312, x, 250-1, 306;
激しい労働後の体温、ix, 317;
温度の均一性の利点、78-9;
さまざまなスケールでの温度、iv, 137(図);
発熱時の体温、ix, 317-19;
体温調節、i, 316-17, 320-1, 322, v, 348-9, viii, 331, ix, 169, 305-23, x, 310;
興奮による体温上昇、xi, 140;
濃密な大気中での体温上昇、iv, 31;
組織(「組織」を参照);
不安定な化学的構造、xi, 134。
成長(「成長」を参照);
体毛、xv, 38;
硬化過程、x, 240;
感染経路、198, 201-2;
運動系、xi, 57, 60-1;
生物的要素と非生物的要素、ix, 12, 13, 31;
機械部品との類似点、v, 20;
そのメカニズム、248;
代謝(「代謝」を参照);
心との関係、xi, 13, 14, 61, 369-75;
さまざまな種類の運動、ix, 82-3;
野蛮人における身体の損傷、xv, 257-60;
描写、255-6;
有害な分泌物、ix, 269-70;
健康との関連における位置づけ、x, 241-2(「姿勢」も参照);
圧力、xi, 53;
大気圧の影響、i, 23;
適切な服装、x, 306-10;
環境への適応、249-51;
細胞からの再生、ix, 324-5, 332-3;
病原菌に対する抵抗力、177-9, 185-6, x, 203-12, 240, 248, 289, 292;
塩分の必要性、ix, 174;
生命の場所、11, 12, 17;
恥意、xv, 254-5;
温度、v, 348-9, ix, 306-7, 312, x, 250-1, 306;
激しい労働後の体温、ix, 317;
温度の均一性の利点、78-9;
さまざまなスケールでの温度、iv, 137(図);
発熱時の体温、ix, 317-19;
体温調節、i, 316-17, 320-1, 322, v, 348-9, viii, 331, ix, 169, 305-23, x, 310;
興奮による体温上昇、xi, 140;
濃密な大気中での体温上昇、iv, 31;
組織(「組織」を参照);
不安定な化学的構造、xi, 134。
Page 254
不安定な化学的構造、xi, 134;
消耗と修復、ix, 278-86;
熱帯および寒冷地における廃棄物の処理、xv, 49, 50;
水の機能、viii, 355-6、その驚異性、vi, 272;
X線の影響、vii, 250
(各部分や機能についても参照)
体細胞、ix, 13, 41-3, xi, 15, 17, 49;
発達過程、ix, 43-8, 324-5, 332-3;
さまざまな種類、13, 39, 42-3, 277, 329;
生きている細胞と死んだ細胞、12-17;
維持と成長、34-6, 38-9, 189, 278-84, 287-9;
代謝(細胞代謝を参照);
酸素の必要量と供給、182, 199, 253, 254, 260;
エネルギーの生成、16, 17, 22, 36, 40;
塩分の必要量、174;
サイズ、12;
糖分と脂肪の供給、289-91;
供給と更新システム、49-52, 193-5, 221-2, 262, 271;
支持組織、71-2;
飢餓時の細胞の破壊、298;
X線が細胞に与える影響、vii, 253
(筋肉細胞、神経細胞、生殖細胞なども参照)
体液、ix, 50-1, 173-90;
結合組織内の体液、59;
体液中の糖分、290, 291
(血液、組織液も参照)
ボエ、フランシス・ド・ラ、x, 69, 70, xvi, 108
ボーアハーフェ、ヘルマン、x, 76-7, 87, xvi, 112, 178
ボーア戦争、xiv, 82
ボエティウス、xvi, 101
泥炭鉄鉱石、iii, 13, viii, 156
泥炭地のコケ、xiii, 68-9
ボゴスロフ諸島、xiv, 319
泥炭地植物、xiii, 104, 381-2
湖が埋まってできた泥炭地、xiv, 210-12
ボヘミアンガラス、viii, 281
電気腐食によるボイラーの爆発、vi, 64-6;
スケールによる爆発、xiv, 147;
消耗と修復、ix, 278-86;
熱帯および寒冷地における廃棄物の処理、xv, 49, 50;
水の機能、viii, 355-6、その驚異性、vi, 272;
X線の影響、vii, 250
(各部分や機能についても参照)
体細胞、ix, 13, 41-3, xi, 15, 17, 49;
発達過程、ix, 43-8, 324-5, 332-3;
さまざまな種類、13, 39, 42-3, 277, 329;
生きている細胞と死んだ細胞、12-17;
維持と成長、34-6, 38-9, 189, 278-84, 287-9;
代謝(細胞代謝を参照);
酸素の必要量と供給、182, 199, 253, 254, 260;
エネルギーの生成、16, 17, 22, 36, 40;
塩分の必要量、174;
サイズ、12;
糖分と脂肪の供給、289-91;
供給と更新システム、49-52, 193-5, 221-2, 262, 271;
支持組織、71-2;
飢餓時の細胞の破壊、298;
X線が細胞に与える影響、vii, 253
(筋肉細胞、神経細胞、生殖細胞なども参照)
体液、ix, 50-1, 173-90;
結合組織内の体液、59;
体液中の糖分、290, 291
(血液、組織液も参照)
ボエ、フランシス・ド・ラ、x, 69, 70, xvi, 108
ボーアハーフェ、ヘルマン、x, 76-7, 87, xvi, 112, 178
ボーア戦争、xiv, 82
ボエティウス、xvi, 101
泥炭鉄鉱石、iii, 13, viii, 156
泥炭地のコケ、xiii, 68-9
ボゴスロフ諸島、xiv, 319
泥炭地植物、xiii, 104, 381-2
湖が埋まってできた泥炭地、xiv, 210-12
ボヘミアンガラス、viii, 281
電気腐食によるボイラーの爆発、vi, 64-6;
スケールによる爆発、xiv, 147;
Page 255
暴力, v, 140
ボイラー、蒸気, v, 139-42;
水中の沸点, viii, 303;
硬水との関係, 151-2, 323, xiv, 147;
熱損失, v, 155;
圧力との関係, iv, 119, 170
食品の加熱, xv, 233;
液体の加熱, iv, 167-75
沸点, iv, 168;
化学組成との関係, viii, 298, 301;
さまざまな温度計における沸点, i, 73, iv, 136, 137, 141, viii, 27;
さまざまな物質の沸点, iv, 173;
圧力が沸点に与える影響, 168, 169-70, v, 354, viii, 303-5
水疱の原因, ix, 186, 187, x, 195, 201, 311
ボリビア、チリによる支配, xiv, 306
ボローニャ大学, xvi, 100;
同大学の医学部, x, 38
ボロメーター, iv, 301, vii, 363;
コロナ現象の研究における利用, ii, 212, 225
ボンベイダック, xii, 163
爆撃機, v, 233
航空爆弾, v, 372-3
火山性爆弾, xiv, 323
A・R・ボンド博士、『Mechanics』第5巻の著者
化学における結合, 定義, viii, 374
骨黒, viii, 47
骨用肥料, viii, 153, 280, 343
人体の骨, ix, 59, 71;
軟骨からの骨の形成, 58;
乳児の骨の状態, 345-6;
骨に必要な栄養素, 33;
骨の形成、構造、成長, 54-7, 58;
骨の炎症, x, 224;
骨中の石灰塩, ix, 57;
赤色骨髄, 183;
聴覚における骨の役割, iv, 204;
X線写真による骨の観察, iv, 320, vii, 253-4, 255
ボネヴィル湖, iii, 153
ボイラー、蒸気, v, 139-42;
水中の沸点, viii, 303;
硬水との関係, 151-2, 323, xiv, 147;
熱損失, v, 155;
圧力との関係, iv, 119, 170
食品の加熱, xv, 233;
液体の加熱, iv, 167-75
沸点, iv, 168;
化学組成との関係, viii, 298, 301;
さまざまな温度計における沸点, i, 73, iv, 136, 137, 141, viii, 27;
さまざまな物質の沸点, iv, 173;
圧力が沸点に与える影響, 168, 169-70, v, 354, viii, 303-5
水疱の原因, ix, 186, 187, x, 195, 201, 311
ボリビア、チリによる支配, xiv, 306
ボローニャ大学, xvi, 100;
同大学の医学部, x, 38
ボロメーター, iv, 301, vii, 363;
コロナ現象の研究における利用, ii, 212, 225
ボンベイダック, xii, 163
爆撃機, v, 233
航空爆弾, v, 372-3
火山性爆弾, xiv, 323
A・R・ボンド博士、『Mechanics』第5巻の著者
化学における結合, 定義, viii, 374
骨黒, viii, 47
骨用肥料, viii, 153, 280, 343
人体の骨, ix, 59, 71;
軟骨からの骨の形成, 58;
乳児の骨の状態, 345-6;
骨に必要な栄養素, 33;
骨の形成、構造、成長, 54-7, 58;
骨の炎症, x, 224;
骨中の石灰塩, ix, 57;
赤色骨髄, 183;
聴覚における骨の役割, iv, 204;
X線写真による骨の観察, iv, 320, vii, 253-4, 255
ボネヴィル湖, iii, 153
Page 256
書籍、その古代における製造法、xv, 178-9;
印刷と製本、v, 306
ブック・スコーピオンズ、xii, 90
ブーメラン、xv, 194, 208;
その原理、iv, 42
ボラ風、i, 133, 368
ホウ酸、viii, 89, 90, 372
ホウ酸塩の製造、viii, 117;
検査方法、290
ホウ砂の成分、viii, 141;
鉱床、89, 90, 197, 275;
用途、89, 141, 146, 333, 372
仕事中の退屈感、xi, 275-6, 277-8, 280
ボレッリ、ジョヴァンニ・アルフォンソ、x, 70, 71-2, 83
天然のホウ酸の供給源、viii, 90, 118;
保存剤としての利用、89, 333, 372;
固体状のホウ酸、114
穴あけ機械、v, 44, 376
深い穴あけ作業、xiv, 11, 12
(「井戸」も参照)
ボルネオ島、xiv, 274;
そこでのココナッツの採集、xii, 378;
オランウータン、381;
サイ、306;
ヒメグマ、337;
タトゥー文化、xv, 259;
部族の道徳観、374
ホウ素、viii, 19, 89, 90;
原子量と記号、383;
ケイ酸塩中のホウ素、193
ボスポラス海峡のロシアにとっての重要性、xiv, 267
ボストン周辺のドラムリン、xiv, 60;
港、269;
汚水処理、viii, 326;
水供給、317, xiv, 140
ボストンアイビー、xiii, 28
植物学、第13巻
植物学、xvi, 36
印刷と製本、v, 306
ブック・スコーピオンズ、xii, 90
ブーメラン、xv, 194, 208;
その原理、iv, 42
ボラ風、i, 133, 368
ホウ酸、viii, 89, 90, 372
ホウ酸塩の製造、viii, 117;
検査方法、290
ホウ砂の成分、viii, 141;
鉱床、89, 90, 197, 275;
用途、89, 141, 146, 333, 372
仕事中の退屈感、xi, 275-6, 277-8, 280
ボレッリ、ジョヴァンニ・アルフォンソ、x, 70, 71-2, 83
天然のホウ酸の供給源、viii, 90, 118;
保存剤としての利用、89, 333, 372;
固体状のホウ酸、114
穴あけ機械、v, 44, 376
深い穴あけ作業、xiv, 11, 12
(「井戸」も参照)
ボルネオ島、xiv, 274;
そこでのココナッツの採集、xii, 378;
オランウータン、381;
サイ、306;
ヒメグマ、337;
タトゥー文化、xv, 259;
部族の道徳観、374
ホウ素、viii, 19, 89, 90;
原子量と記号、383;
ケイ酸塩中のホウ素、193
ボスポラス海峡のロシアにとっての重要性、xiv, 267
ボストン周辺のドラムリン、xiv, 60;
港、269;
汚水処理、viii, 326;
水供給、317, xiv, 140
ボストンアイビー、xiii, 28
植物学、第13巻
植物学、xvi, 36
Page 257
植物学、xvi, 36;
二名法について、x, 84;
日割り利息、xvi, 20-2;
アメリカ大陸の発見とその影響、x, 45;
発展の歴史、xvi, 112, 116, 165-7;
(フランスにおける)公教育、22
ボスニア湾、塩分濃度、xiv, 296
弓矢の進化、xv, 213-15;
魚を射るための使用法、227;
弦楽器の起源としての弓矢、317-18
ヘンリー・ピッカリング・ボウディッチ、x, 131
腸のケア、x, 316-17;
「腸の願望」、xi, 64, 131, 160(腸を参照)
ボウフィン、xii, 152;
その巣、154
ボールダー粘土、iii, 67, xiv, 59
氷河由来の巨岩、iii, 70, 237, 352(図20)、xiv, 69, 70
ロバート・ボイル、気圧に関する実験、iv, 29, 125;
化学に関する業績、xvi, 110, 111, 112, 115, 119, 177;
『懐疑的な化学者』からの引用、159
ボイルの法則、iv, 125-6, 133, 143, 156, viii, 106-7
少年たちの教育、xi, 266-7;
少年たちの食料消費量、viii, 367
腕足動物、iii, 259, 263, 270-2, xii, 47-8;
深海に生息するもの、23;
図解、iii, 256(図14)
ブラッケンシダ、xiii, 350
苞、xiii, 43, 45, 206
ジェームズ・ブラッドリー、天文学に関する業績、ii, 90-2, xvi, 124
第谷・ブラーエ(第谷・ブラーエを参照)
編み込まれた製品、v, 276-7
脳、ix, 131, 144-7, xi, 15-32, 60;
さまざまな機能を担う領域、xv, 89-90;
生命の中心としての脳、ix, 11, 14, 17;
連合繊維、xi, 200;
脳の連合領域、ix, 151;
聴覚領域、xi, 108;
脳への血液供給、ix, 197, 216-17
二名法について、x, 84;
日割り利息、xvi, 20-2;
アメリカ大陸の発見とその影響、x, 45;
発展の歴史、xvi, 112, 116, 165-7;
(フランスにおける)公教育、22
ボスニア湾、塩分濃度、xiv, 296
弓矢の進化、xv, 213-15;
魚を射るための使用法、227;
弦楽器の起源としての弓矢、317-18
ヘンリー・ピッカリング・ボウディッチ、x, 131
腸のケア、x, 316-17;
「腸の願望」、xi, 64, 131, 160(腸を参照)
ボウフィン、xii, 152;
その巣、154
ボールダー粘土、iii, 67, xiv, 59
氷河由来の巨岩、iii, 70, 237, 352(図20)、xiv, 69, 70
ロバート・ボイル、気圧に関する実験、iv, 29, 125;
化学に関する業績、xvi, 110, 111, 112, 115, 119, 177;
『懐疑的な化学者』からの引用、159
ボイルの法則、iv, 125-6, 133, 143, 156, viii, 106-7
少年たちの教育、xi, 266-7;
少年たちの食料消費量、viii, 367
腕足動物、iii, 259, 263, 270-2, xii, 47-8;
深海に生息するもの、23;
図解、iii, 256(図14)
ブラッケンシダ、xiii, 350
苞、xiii, 43, 45, 206
ジェームズ・ブラッドリー、天文学に関する業績、ii, 90-2, xvi, 124
第谷・ブラーエ(第谷・ブラーエを参照)
編み込まれた製品、v, 276-7
脳、ix, 131, 144-7, xi, 15-32, 60;
さまざまな機能を担う領域、xv, 89-90;
生命の中心としての脳、ix, 11, 14, 17;
連合繊維、xi, 200;
脳の連合領域、ix, 151;
聴覚領域、xi, 108;
脳への血液供給、ix, 197, 216-17
Page 258
脳の細胞数、14;
ショックによって引き起こされる変化、xi, 59;
出生時の状態、ix, 351;
神経系内の接続、142-4, 147-51;
脳の褶曲、xv, 62-3;
神経インパルスの伝達の遅れ、ix, 140, 141-2, 145, 146-7;
疾患とその結果、146;
感情的なプロセス、154, 200;
灰白質、xv, 63;
夢における脳の役割、xi, 301;
睡眠中の脳の状態、ix, 218, xi, 285, 286, 287, 289;
炎症の原因、x, 224;
痛みに対する感受性の低下、xi, 118;
知的なプロセス、ix, 147-53, 154;
磁気の影響、vii, 247;
欠陥による精神的障害、xi, 13;
運動領域、ix, 147;
昆虫の脳、xii, 103;
人間と下等動物の脳の比較、xv, 62-3, 96;
原始人の脳、iii, 302-3, 304, xv, 89-91, 96;
過去のさまざまな動物の脳、iii, 289, 290, 292, 298, 299;
過度な使用による影響、xi, 288-9;
乳児の脳の保護、ix, 345;
シェリントンによる見解、xi, 12;
頭蓋の容量と脳の関係、xv, 41;
胃と脳の関係、xi, 370;
過去の環境を記憶する場所、58;
飢餓時でも影響を受けない組織、ix, 298;
視覚領域、xi, 96-7;
エネルギーの無駄遣い、377;
人間と類人猿の体重、xv, 62;
さまざまな人種や個人の体重、39-41;
傷の早期治療、x, 55, 56
(脳幹、小脳、大脳も参照)
脳の症例、ix, 61;
顔と脳の関係、xv, 43, 62
人間の脳機能の発達、xv, 190-1;
人種による違い、39, 63, 4
ショックによって引き起こされる変化、xi, 59;
出生時の状態、ix, 351;
神経系内の接続、142-4, 147-51;
脳の褶曲、xv, 62-3;
神経インパルスの伝達の遅れ、ix, 140, 141-2, 145, 146-7;
疾患とその結果、146;
感情的なプロセス、154, 200;
灰白質、xv, 63;
夢における脳の役割、xi, 301;
睡眠中の脳の状態、ix, 218, xi, 285, 286, 287, 289;
炎症の原因、x, 224;
痛みに対する感受性の低下、xi, 118;
知的なプロセス、ix, 147-53, 154;
磁気の影響、vii, 247;
欠陥による精神的障害、xi, 13;
運動領域、ix, 147;
昆虫の脳、xii, 103;
人間と下等動物の脳の比較、xv, 62-3, 96;
原始人の脳、iii, 302-3, 304, xv, 89-91, 96;
過去のさまざまな動物の脳、iii, 289, 290, 292, 298, 299;
過度な使用による影響、xi, 288-9;
乳児の脳の保護、ix, 345;
シェリントンによる見解、xi, 12;
頭蓋の容量と脳の関係、xv, 41;
胃と脳の関係、xi, 370;
過去の環境を記憶する場所、58;
飢餓時でも影響を受けない組織、ix, 298;
視覚領域、xi, 96-7;
エネルギーの無駄遣い、377;
人間と類人猿の体重、xv, 62;
さまざまな人種や個人の体重、39-41;
傷の早期治療、x, 55, 56
(脳幹、小脳、大脳も参照)
脳の症例、ix, 61;
顔と脳の関係、xv, 43, 62
人間の脳機能の発達、xv, 190-1;
人種による違い、39, 63, 4
Page 259
人種的表現、39、63-4
脳幹、ix、144-5、146(図);
その生命維持機能の中枢、167-9、257、315
脳の活動によるエネルギー消費、viii、367;
それによる疲労、ix、138、x、247
脳を使う仕事をする人々の病気、xi、371;
彼らに適した食品、ix、242;
運動の必要性、x、304
ブレーキ、空気式(空気ブレーキを参照);
電磁式、vi、92、94;
摩擦式、iv、93-4;
再生式、vii、200
ブラマー、ジョセフ、水圧プレス、v、98-9、376;
平面削り機、377
食事における全粒穀物、x、その中のビタミン、261、266
木の枝、葉としての役割、xiii、378、379;
なぜ地面から離れているのか、86
ブランデス、H. W.、i、215
ブラッシャー、フィリップ、v、124-5
真鍮、銅の合金、viii、156、164、273;
電気伝導性、iv、283;
電気溶接、312;
膨張と収縮、145-6、v、72
『勇敢な西風』、i、128、368
ブラジル、そこのブッシュマスター蛇、xii、234;
そこのラン科植物、xiii、145;
沿岸地域、xiv、257;
コーヒーの生産、xiii、232、233;
沿岸のサンゴ礁、xiv、305;
森林、xiii、365、xiv、366;
ブラジルのカエル、xii、178、179;
氷河や石炭の埋蔵量、iii、203、204;
内陸部は未探査、xiv、26、250;
ブラジルのジャガウアルンディ、xii、364;
ブラジルのトカゲ、208;
マタマタ、193;
公衆衛生に関する奨学金、x、172;
ゴムの生産、xiii、246-7、248
脳幹、ix、144-5、146(図);
その生命維持機能の中枢、167-9、257、315
脳の活動によるエネルギー消費、viii、367;
それによる疲労、ix、138、x、247
脳を使う仕事をする人々の病気、xi、371;
彼らに適した食品、ix、242;
運動の必要性、x、304
ブレーキ、空気式(空気ブレーキを参照);
電磁式、vi、92、94;
摩擦式、iv、93-4;
再生式、vii、200
ブラマー、ジョセフ、水圧プレス、v、98-9、376;
平面削り機、377
食事における全粒穀物、x、その中のビタミン、261、266
木の枝、葉としての役割、xiii、378、379;
なぜ地面から離れているのか、86
ブランデス、H. W.、i、215
ブラッシャー、フィリップ、v、124-5
真鍮、銅の合金、viii、156、164、273;
電気伝導性、iv、283;
電気溶接、312;
膨張と収縮、145-6、v、72
『勇敢な西風』、i、128、368
ブラジル、そこのブッシュマスター蛇、xii、234;
そこのラン科植物、xiii、145;
沿岸地域、xiv、257;
コーヒーの生産、xiii、232、233;
沿岸のサンゴ礁、xiv、305;
森林、xiii、365、xiv、366;
ブラジルのカエル、xii、178、179;
氷河や石炭の埋蔵量、iii、203、204;
内陸部は未探査、xiv、26、250;
ブラジルのジャガウアルンディ、xii、364;
ブラジルのトカゲ、208;
マタマタ、193;
公衆衛生に関する奨学金、x、172;
ゴムの生産、xiii、246-7、248
Page 260
シャツの木、xv, 256;
土壌の深さ、iii, 26;
茶の栽培、xiii, 228;
オオカミ、vii, 342;
黄熱病、x, 163
ブラジル盆地、xiv, 289
ブラジル海流、xiv, 304
ブラジルナッツの産地、xiii, 266
パンの化学的性質、viii, 368-9;
パンの消化、x, 326;
パンの栄養価、viii, 364, ix, 34-5, 299, x, 267, 268, 269, 273;
細菌によるパンの発酵、194;
酵母の作用、ix, 248
バナナノキの起源、xiii, 224
バナナノキ、xv, 124
空気式防波堤、v, 125;
防波堤の強度、xiv, 300, 301
呼吸の止め方、ix, 256-7, 266;
乳幼児における呼吸の止め方、348;
心不全における呼吸困難、x, 340-1;
呼吸の匂い、ix, 97;
野蛮な考えにおける魂と呼吸、xv, 330
呼吸の仕組みと制御、ix, 256-8, 263-6, x, 339;
体温調節における呼吸の役割、251;
色が呼吸に与える影響、xi, 96;
深呼吸の意義、ix, 259;
深呼吸による感覚、266-7;
呼吸の習得方法、xi, 36-7;
疲労時の呼吸、272;
睡眠中の呼吸、283;
声の生成における筋肉の役割、ix, 83;
昆虫の呼吸、xii, 103;
周期的な呼吸、x, 339-40;
運動による呼吸の促進、303;
乳幼児の呼吸速度、ix, 347-8;
呼吸時の肋骨の動き、65;
口を通じた呼吸の影響、x, 341-2
(呼吸についても参照)
土壌の深さ、iii, 26;
茶の栽培、xiii, 228;
オオカミ、vii, 342;
黄熱病、x, 163
ブラジル盆地、xiv, 289
ブラジル海流、xiv, 304
ブラジルナッツの産地、xiii, 266
パンの化学的性質、viii, 368-9;
パンの消化、x, 326;
パンの栄養価、viii, 364, ix, 34-5, 299, x, 267, 268, 269, 273;
細菌によるパンの発酵、194;
酵母の作用、ix, 248
バナナノキの起源、xiii, 224
バナナノキ、xv, 124
空気式防波堤、v, 125;
防波堤の強度、xiv, 300, 301
呼吸の止め方、ix, 256-7, 266;
乳幼児における呼吸の止め方、348;
心不全における呼吸困難、x, 340-1;
呼吸の匂い、ix, 97;
野蛮な考えにおける魂と呼吸、xv, 330
呼吸の仕組みと制御、ix, 256-8, 263-6, x, 339;
体温調節における呼吸の役割、251;
色が呼吸に与える影響、xi, 96;
深呼吸の意義、ix, 259;
深呼吸による感覚、266-7;
呼吸の習得方法、xi, 36-7;
疲労時の呼吸、272;
睡眠中の呼吸、283;
声の生成における筋肉の役割、ix, 83;
昆虫の呼吸、xii, 103;
周期的な呼吸、x, 339-40;
運動による呼吸の促進、303;
乳幼児の呼吸速度、ix, 347-8;
呼吸時の肋骨の動き、65;
口を通じた呼吸の影響、x, 341-2
(呼吸についても参照)
Page 261
(呼吸についても参照)
繁殖(動物・植物)、混合遺伝と純粋品種、ix, 337;
古代エジプトにおける繁殖、xvi, 72;
飼育下での繁殖、xv, 197;
選択的繁殖、ix, 327, xvi, 157-8
ブレナン、ルイス、v, 342
ブレンナー峠、xiv, 240-1
ブルトノー、ピエール、x, 106, 110
醸造の化学、viii, 249
レンガの発明、xv, 268;
エジプトにおけるレンガの製造、267(図)
鋼鉄橋における電気分解、vi, 64, 66;
鋼鉄橋が受ける負荷、v, 194;
鋼鉄橋の共鳴振動、iv, 225
ブリッグス、ヘンリー、xvi, 104
ブライト病、x, 112, 225, 335, 340-1, 345, 346
ブリストル海峡の潮汐、xiv, 293
ブリティッシュコロンビア州のフィヨルド沿岸、xiv, 258;
同地域には火山や地震がない、315, 331
ブリティッシュガム、viii, 243
英国気象庁、i, 222;
航空関連業務、230, 286;
天気予報、241;
第二次世界大戦中の活動、310
英国の単位体系、iv, 46, 69-70, 79, 80
英国熱量単位、iv, 154, v, 350-1;
エルグおよびカロリーとの換算値、vii, 382
ウミユリ、xii, 23, 49
ニューヨークのブロードウェイにおける照明、vii, 340-1
ブローカ、ポール、x, 130
ブロッケン・スペクター、i, 184, 185, 382
臭素、ハロゲンの一種、viii, 18, 84;
原子量と記号、383;
製造方法、274;
性質と用途、84-5, 86, 181, 297-8, 333;
検査方法、290
気管支:感染の中心として、x, 220, 224;d f i 202
繁殖(動物・植物)、混合遺伝と純粋品種、ix, 337;
古代エジプトにおける繁殖、xvi, 72;
飼育下での繁殖、xv, 197;
選択的繁殖、ix, 327, xvi, 157-8
ブレナン、ルイス、v, 342
ブレンナー峠、xiv, 240-1
ブルトノー、ピエール、x, 106, 110
醸造の化学、viii, 249
レンガの発明、xv, 268;
エジプトにおけるレンガの製造、267(図)
鋼鉄橋における電気分解、vi, 64, 66;
鋼鉄橋が受ける負荷、v, 194;
鋼鉄橋の共鳴振動、iv, 225
ブリッグス、ヘンリー、xvi, 104
ブライト病、x, 112, 225, 335, 340-1, 345, 346
ブリストル海峡の潮汐、xiv, 293
ブリティッシュコロンビア州のフィヨルド沿岸、xiv, 258;
同地域には火山や地震がない、315, 331
ブリティッシュガム、viii, 243
英国気象庁、i, 222;
航空関連業務、230, 286;
天気予報、241;
第二次世界大戦中の活動、310
英国の単位体系、iv, 46, 69-70, 79, 80
英国熱量単位、iv, 154, v, 350-1;
エルグおよびカロリーとの換算値、vii, 382
ウミユリ、xii, 23, 49
ニューヨークのブロードウェイにおける照明、vii, 340-1
ブローカ、ポール、x, 130
ブロッケン・スペクター、i, 184, 185, 382
臭素、ハロゲンの一種、viii, 18, 84;
原子量と記号、383;
製造方法、274;
性質と用途、84-5, 86, 181, 297-8, 333;
検査方法、290
気管支:感染の中心として、x, 220, 224;d f i 202
Page 262
細菌からの防御、202;
その分類、ix、255
気管支炎、原因、x、253、295
ブロンニアール、アドルフ、167、169
ブロントサウルス、xii、195
ブルックリンの水供給、xiv、140
ブルックリン橋の完成、v、382;
その腐食、vi、66
ブルックス彗星、ii、134、275、286
ブルックトラウト、xii、159
スープ、viii、362、369
ブロウノフ、P教授、i、249
ブラウン、ジョン、彼の医学的業績、x、89-90
ブラウン、ロバート、xvi、166
ブラウン運動、viii、314、xvi、166
ブラウニング、ジョン・M、v、363、366-7
ブラウニング機関銃、v、366-7、384
茶色い紙の製造、v、294;
その原料、xiii、240
褐色人種、xv、32;
その疾患、51;
その民族、37;
別個の起源説、70
ブルース、ジェームズ、xvi、123
ブルース望遠鏡、ii、136、302
ブラシ放電、vii、10-11、363
ダイナモ用ブラシ、vi、178、vii、363
ブリュッセルスプラウト、xiii、197、222;
その突然変異の性質、333-4
ブアヌサー、xii、345
ペスト、x、163-7;
自然免疫との関係、xiv、357;
パレとペスト、x、153;
その予防、171;
シラミによる感染、311
そば、xiii、56;
その科、194
その分類、ix、255
気管支炎、原因、x、253、295
ブロンニアール、アドルフ、167、169
ブロントサウルス、xii、195
ブルックリンの水供給、xiv、140
ブルックリン橋の完成、v、382;
その腐食、vi、66
ブルックス彗星、ii、134、275、286
ブルックトラウト、xii、159
スープ、viii、362、369
ブロウノフ、P教授、i、249
ブラウン、ジョン、彼の医学的業績、x、89-90
ブラウン、ロバート、xvi、166
ブラウン運動、viii、314、xvi、166
ブラウニング、ジョン・M、v、363、366-7
ブラウニング機関銃、v、366-7、384
茶色い紙の製造、v、294;
その原料、xiii、240
褐色人種、xv、32;
その疾患、51;
その民族、37;
別個の起源説、70
ブルース、ジェームズ、xvi、123
ブルース望遠鏡、ii、136、302
ブラシ放電、vii、10-11、363
ダイナモ用ブラシ、vi、178、vii、363
ブリュッセルスプラウト、xiii、197、222;
その突然変異の性質、333-4
ブアヌサー、xii、345
ペスト、x、163-7;
自然免疫との関係、xiv、357;
パレとペスト、x、153;
その予防、171;
シラミによる感染、311
そば、xiii、56;
その科、194
Page 263
a y, 9;
花、46;
食物、viii, 364;
その生活、xiii, 53
ブダペスト、深層掘削、iii, 120-1
仏教、その発展、xv, 199;
涅槃、334
芽は決して根から生じない、xiii, 22, 23, 29;
多年生植物の芽、53
ブエノスアイレス、その港、xiv, 270
ニューヨーク州バッファロー、電力供給システム、vi, 377-8
バッファローバグス、xii, 123
バッファローダンス、xv, 305-6
水牛、xii, 328-9;
大平原地帯の水牛、xiv, 383
バッファローグラス、xiii, 374
バッファローホットスプリングス、xiv, 145
ブフン、現代自然史の創始者、xvi, 128;
雷に関する実験、vi, 15;
『自然史』、xvi, 116;
種の進化について、139-40, 148
ラッパの音、iv, 231
虫、xii, 110-14;
虫の顎と上顎、100
建物の発展、xv, 266-72;
アメリカにおける空気の乾燥、i, 322, 323;
地震時の建築、xiv, 342, 343;
電気配線、vii, 55-65;
風化の影響、iii, 22, 24
建築用石材、iii, 370-2
ブルガリア、農民の長寿、xiii, 172
ブル・ダーラムの看板、ブロードウェイ、vii, 341
弾丸、その形状と飛行、v, 362, 365
ヒキガエル、xii, 180-1
航空分野における突起、i, 293, 298, 368
バンチグラス、xiv, 380
ブンゼン、炭素アーク、xvi, 189;
化学研究、163;
花、46;
食物、viii, 364;
その生活、xiii, 53
ブダペスト、深層掘削、iii, 120-1
仏教、その発展、xv, 199;
涅槃、334
芽は決して根から生じない、xiii, 22, 23, 29;
多年生植物の芽、53
ブエノスアイレス、その港、xiv, 270
ニューヨーク州バッファロー、電力供給システム、vi, 377-8
バッファローバグス、xii, 123
バッファローダンス、xv, 305-6
水牛、xii, 328-9;
大平原地帯の水牛、xiv, 383
バッファローグラス、xiii, 374
バッファローホットスプリングス、xiv, 145
ブフン、現代自然史の創始者、xvi, 128;
雷に関する実験、vi, 15;
『自然史』、xvi, 116;
種の進化について、139-40, 148
ラッパの音、iv, 231
虫、xii, 110-14;
虫の顎と上顎、100
建物の発展、xv, 266-72;
アメリカにおける空気の乾燥、i, 322, 323;
地震時の建築、xiv, 342, 343;
電気配線、vii, 55-65;
風化の影響、iii, 22, 24
建築用石材、iii, 370-2
ブルガリア、農民の長寿、xiii, 172
ブル・ダーラムの看板、ブロードウェイ、vii, 341
弾丸、その形状と飛行、v, 362, 365
ヒキガエル、xii, 180-1
航空分野における突起、i, 293, 298, 368
バンチグラス、xiv, 380
ブンゼン、炭素アーク、xvi, 189;
化学研究、163;
Page 264
スペクトル線の解釈、ii、112
ブンゼンバーナー、viii、60-1
浮力の法則、iv、103-4、105;空気の浮力、107、108
バーバンク、ルーサー、xvi、167
バードックの種子散布、xiii、58
ビュレット、viii、294、295(図)
ビルマの象、xii、302;ビルマの川、xiv、195-6;ビルマの毒蛇、xii、230
燃焼性油類、viii、209
体組織の火傷、x、252;X線による火傷、vii、250、x、254
バレル、xii、326
クリやブナの実の袋、xiii、193;これらによる種子散布、343
バスバー、vi、358-9
ブッシュランド、xiv、378-9、380、381
ブッシュマン(アフリカ)、xv、133-5;彼らの芸術、119(図)、120-1、298-300;集団生活段階での文明、196;彼らの髪の毛、38;身長、39;ダチョウ狩り、212、222;水探しにおけるバブーンの利用、xii、380
ブッシュマン(オーストラリア)、iii、304
ブッシュネル、デイヴィッド、v、197
ブタンの誘導体、viii、210
ブッチャーズブルーム植物、xiii、29-30
ビュート鉱山地帯、iii、361、368
バターのカロリー値、ix、299、x、269、273;成分、viii、364;消化、x、326;電気を使って作られるバター、vii、226、227、228;純粋な食品としてのバター、ix、300;バターの代替品、viii、363、364、x、262、267、268;バターに含まれるビタミン、259、261、267
キク科植物、xiii、196
ブンゼンバーナー、viii、60-1
浮力の法則、iv、103-4、105;空気の浮力、107、108
バーバンク、ルーサー、xvi、167
バードックの種子散布、xiii、58
ビュレット、viii、294、295(図)
ビルマの象、xii、302;ビルマの川、xiv、195-6;ビルマの毒蛇、xii、230
燃焼性油類、viii、209
体組織の火傷、x、252;X線による火傷、vii、250、x、254
バレル、xii、326
クリやブナの実の袋、xiii、193;これらによる種子散布、343
バスバー、vi、358-9
ブッシュランド、xiv、378-9、380、381
ブッシュマン(アフリカ)、xv、133-5;彼らの芸術、119(図)、120-1、298-300;集団生活段階での文明、196;彼らの髪の毛、38;身長、39;ダチョウ狩り、212、222;水探しにおけるバブーンの利用、xii、380
ブッシュマン(オーストラリア)、iii、304
ブッシュネル、デイヴィッド、v、197
ブタンの誘導体、viii、210
ブッチャーズブルーム植物、xiii、29-30
ビュート鉱山地帯、iii、361、368
バターのカロリー値、ix、299、x、269、273;成分、viii、364;消化、x、326;電気を使って作られるバター、vii、226、227、228;純粋な食品としてのバター、ix、300;バターの代替品、viii、363、364、x、262、267、268;バターに含まれるビタミン、259、261、267
キク科植物、xiii、196
Page 265
キク科の植物、二重咲き、xiii, 51;
花びらの配置、190
バター脂肪、viii, 245, 246, 364;
牛乳中のバター脂肪、363;
バター脂肪に含まれるビタミン、369
蝶、xii, 114-18;
蝶の触角、101;
最も早く現れた時期、iii, 279, xii, 104;
蝶の進化、xii, 106-7;
蝶の顎と大顎、100;
ニューヨーク州に生息する蝶の種類数、99;名前の由来、xv, 157;
植物の受粉における蝶の役割、xiii, 123-4, 133-5, 142-3
ラン科の植物、xiii, 145
侵食によってできた丘、iii, 140
ボタンボールツリー、xiii, 343-4
ボタンホールミシンの発明、v, 382
ブチル酸、viii, 220, 248
ビュイ・バローの法則、i, 125, 134
ハゲワシ、xii, 261
バジャーズベイのカキ、xii, 61;
同地の潮力発電所、xiv, 294
バイロンの頭蓋容量、xv, 40
ビッサス、xii, 64
キャベツのカロリー、ix, 299;
アブラナ科に属するキャベツ、xiii, 197;
キャベツの起源と歴史、222;
観賞用植物としてのキャベツ、333-4;
キャベツに含まれるビタミン、x, 261, 262
キャベツ虫、xii, 114
海底ケーブルの断線、xiv, 284;
ケーブルの敷設、283;(大西洋ケーブルも参照)
地下ケーブル、vii, 12-13, 27
ジョン・キャボットの出生と経歴、xiv, 310
カカオ、xiii, 234, 235
カシャロット、xii, 298-9
サボテンの特徴、xiii, 378, xv, 19
花びらの配置、190
バター脂肪、viii, 245, 246, 364;
牛乳中のバター脂肪、363;
バター脂肪に含まれるビタミン、369
蝶、xii, 114-18;
蝶の触角、101;
最も早く現れた時期、iii, 279, xii, 104;
蝶の進化、xii, 106-7;
蝶の顎と大顎、100;
ニューヨーク州に生息する蝶の種類数、99;名前の由来、xv, 157;
植物の受粉における蝶の役割、xiii, 123-4, 133-5, 142-3
ラン科の植物、xiii, 145
侵食によってできた丘、iii, 140
ボタンボールツリー、xiii, 343-4
ボタンホールミシンの発明、v, 382
ブチル酸、viii, 220, 248
ビュイ・バローの法則、i, 125, 134
ハゲワシ、xii, 261
バジャーズベイのカキ、xii, 61;
同地の潮力発電所、xiv, 294
バイロンの頭蓋容量、xv, 40
ビッサス、xii, 64
キャベツのカロリー、ix, 299;
アブラナ科に属するキャベツ、xiii, 197;
キャベツの起源と歴史、222;
観賞用植物としてのキャベツ、333-4;
キャベツに含まれるビタミン、x, 261, 262
キャベツ虫、xii, 114
海底ケーブルの断線、xiv, 284;
ケーブルの敷設、283;(大西洋ケーブルも参照)
地下ケーブル、vii, 12-13, 27
ジョン・キャボットの出生と経歴、xiv, 310
カカオ、xiii, 234, 235
カシャロット、xii, 298-9
サボテンの特徴、xiii, 378, xv, 19
Page 266
葉のない形態、xiii, 15;
その葉、378, xiv, 378;
トゲナシヤマアオギリ、xiii, 29(図);
優勢な生育域、355;
その茎、31;
水分貯蔵機能、28, 106, 379
サボテン科、xiii, 200;
限定された生育域、320
カディスフライ、xii, 106
カドミウム、記号および原子量、viii, 383;
検出法、287, 288
ユリウス・カエサル、科学改革、xvi, 98
帝王切開、古代の慣習、x, 14, 27
セシウム、化学的性質、viii, 128, 132, 133, 383;
スペクトル、302
カフェイン、構成、viii, 230;
引き起こされる多尿症、x, 344
カフレ、xii, 355
カイマン、xii, 198
「カイン」の絵、xv, 69
空気圧式ケーソン、iv, 30-2, v, 116-21;
内部の圧力、i, 329, iv, 129
ケーキウルチン、xii, 50
カラディウム、その葉、xiii, 79
インド産のカラムス、xiii, 361
カラムスの根、xiii, 188, 255
方解石、iii, 325-6;
脈石鉱物、viii, 199;
光の偏光作用、iii, 319, iv, 354
カルシウム、viii, 148-9;
親和性、31-2, 101-2, 128;
原子量および記号、383;
化合物、130, 138, 149-53, 195;
硬水に含まれる化合物、318, 322-4;
電解による製造、vii, 320-1;
融点、viii, 384;
体内組織中での存在、354
その葉、378, xiv, 378;
トゲナシヤマアオギリ、xiii, 29(図);
優勢な生育域、355;
その茎、31;
水分貯蔵機能、28, 106, 379
サボテン科、xiii, 200;
限定された生育域、320
カディスフライ、xii, 106
カドミウム、記号および原子量、viii, 383;
検出法、287, 288
ユリウス・カエサル、科学改革、xvi, 98
帝王切開、古代の慣習、x, 14, 27
セシウム、化学的性質、viii, 128, 132, 133, 383;
スペクトル、302
カフェイン、構成、viii, 230;
引き起こされる多尿症、x, 344
カフレ、xii, 355
カイマン、xii, 198
「カイン」の絵、xv, 69
空気圧式ケーソン、iv, 30-2, v, 116-21;
内部の圧力、i, 329, iv, 129
ケーキウルチン、xii, 50
カラディウム、その葉、xiii, 79
インド産のカラムス、xiii, 361
カラムスの根、xiii, 188, 255
方解石、iii, 325-6;
脈石鉱物、viii, 199;
光の偏光作用、iii, 319, iv, 354
カルシウム、viii, 148-9;
親和性、31-2, 101-2, 128;
原子量および記号、383;
化合物、130, 138, 149-53, 195;
硬水に含まれる化合物、318, 322-4;
電解による製造、vii, 320-1;
融点、viii, 384;
体内組織中での存在、354
Page 267
体の組織内での量:354;
地殻内での量:iii, 308, viii, 19, 129, 192, 195, 196;
軽金属群における量:17, 127;
植物が必要とする量:viii, 337, 341, 344;
比重:384;
検出方法:287, 289
カルシウムカーバイド:viii, 153;
これから生成されるアセチレン:231;
窒素固定における役割:74, i, 36;
生産と用途:vii, 312, xvi, 191
炭酸カルシウム:viii, 151-2;
成分:117;
鉱床:195;
石灰としての利用:149, 150;
土壌の緩和作用における役割:150, 347;
水中での存在:40, 151, 322。(石灰岩も参照)
塩化カルシウム:viii, 152-3, 322-3;
雪との混合物:iv, 175
カルシウム群:viii, 148-53;
スペクトル:302
水酸化カルシウム:viii, 150, 347
カルシウム光、太陽光との比較:ii, 169
酸化カルシウム:viii, 149-51。(石灰も参照)
五硫化カルシウム:viii, 333
リン酸カルシウム:viii, 89, 153, 279-80, 354
ステアレートカルシウム:viii, 143, 323
硫酸カルシウム:viii, 117, 149, 153;
水中での存在:40, 322-3
亜硫酸カルシウム:viii, 153, 372
タングステン酸カルシウム、X線における色:iv, 378
カル・スパー:iii, 325
数学的計算、その発展:xv, 181-4, xvi, 61
カンザス州カルドウェル地域:iii, 34
暦、バビロニアの暦:xvi, 57-8;
ベーコンの著作:101;
衣服との関係:x, 309;
エジプトの暦:xvi, 70;
地殻内での量:iii, 308, viii, 19, 129, 192, 195, 196;
軽金属群における量:17, 127;
植物が必要とする量:viii, 337, 341, 344;
比重:384;
検出方法:287, 289
カルシウムカーバイド:viii, 153;
これから生成されるアセチレン:231;
窒素固定における役割:74, i, 36;
生産と用途:vii, 312, xvi, 191
炭酸カルシウム:viii, 151-2;
成分:117;
鉱床:195;
石灰としての利用:149, 150;
土壌の緩和作用における役割:150, 347;
水中での存在:40, 151, 322。(石灰岩も参照)
塩化カルシウム:viii, 152-3, 322-3;
雪との混合物:iv, 175
カルシウム群:viii, 148-53;
スペクトル:302
水酸化カルシウム:viii, 150, 347
カルシウム光、太陽光との比較:ii, 169
酸化カルシウム:viii, 149-51。(石灰も参照)
五硫化カルシウム:viii, 333
リン酸カルシウム:viii, 89, 153, 279-80, 354
ステアレートカルシウム:viii, 143, 323
硫酸カルシウム:viii, 117, 149, 153;
水中での存在:40, 322-3
亜硫酸カルシウム:viii, 153, 372
タングステン酸カルシウム、X線における色:iv, 378
カル・スパー:iii, 325
数学的計算、その発展:xv, 181-4, xvi, 61
カンザス州カルドウェル地域:iii, 34
暦、バビロニアの暦:xvi, 57-8;
ベーコンの著作:101;
衣服との関係:x, 309;
エジプトの暦:xvi, 70;
Page 268
カエサルの改革、98
キャリブレーション、vii, 158, 363;
コンデンサーのキャリブレーション、293-4
カリフォルニア州:空中での魚類監視、i, 48;
ビッグツリー(「Big Trees」を参照);
ボラック鉱床、viii, 89-90;
気候、xiv, 348-9, 358;
同州における気候変動、361, 362;
白亜紀の堆積物、iii, 216;
南部地域の地殻変動、81-2, 225;
地震と火山、xiv, 331;
森林と樹木、374;
同州のガチョウ、xii, 258;
金の生産、iii, 226, 365, 367;
温泉、xiv, 143;
同州のオークの木、370;
レモンの木、xv, 22;
水銀の生産、iii, 370;
発電用の海の波力、v, 174;
油田、iii, 350;
降水量、i, 112;
レーズン乾燥産業、v, 257;
記録的な気温、209;
セコイア林と霧による滴下現象、351;
同州の「ロードランナー」、xii, 265;
アフリカクジラ、335;
アシカ、334;
南部地域、xiv, 42;
「サンシャインステート」としての呼称、86;
スズの生産、iii, 368;
同州の渓谷、xiv, 215
カヤオ港、xiv, 265
スペインのカリーナ、i, 96, 368
巨蟹座と山羊座の無風期、i, 129, 368
カロメル、viii, 170
カロリー、iv, 47, 154, xvi, 125
カロリーの定義と価値、iv, 154, 312, vii, 369, viii, 361, 374, ix, 295, x, 269
キャリブレーション、vii, 158, 363;
コンデンサーのキャリブレーション、293-4
カリフォルニア州:空中での魚類監視、i, 48;
ビッグツリー(「Big Trees」を参照);
ボラック鉱床、viii, 89-90;
気候、xiv, 348-9, 358;
同州における気候変動、361, 362;
白亜紀の堆積物、iii, 216;
南部地域の地殻変動、81-2, 225;
地震と火山、xiv, 331;
森林と樹木、374;
同州のガチョウ、xii, 258;
金の生産、iii, 226, 365, 367;
温泉、xiv, 143;
同州のオークの木、370;
レモンの木、xv, 22;
水銀の生産、iii, 370;
発電用の海の波力、v, 174;
油田、iii, 350;
降水量、i, 112;
レーズン乾燥産業、v, 257;
記録的な気温、209;
セコイア林と霧による滴下現象、351;
同州の「ロードランナー」、xii, 265;
アフリカクジラ、335;
アシカ、334;
南部地域、xiv, 42;
「サンシャインステート」としての呼称、86;
スズの生産、iii, 368;
同州の渓谷、xiv, 215
カヤオ港、xiv, 265
スペインのカリーナ、i, 96, 368
巨蟹座と山羊座の無風期、i, 129, 368
カロメル、viii, 170
カロリー、iv, 47, 154, xvi, 125
カロリーの定義と価値、iv, 154, 312, vii, 369, viii, 361, 374, ix, 295, x, 269
Page 269
295、x、269;
電気的等価物、vii、382;
食物における必要量、ix、296-7;
さまざまな食品に含まれる量、viii、361、366-7、ix、299、x、269;
主要なもの、viii、361;
機械的等価物、ix、295;
食物の価値を評価する際の利用、iv、48
カロリメーター、viii、360-1、x、269
カルメット銅山における温度上昇、xiv、12
花被、xiii、44、45;
一部の植物には存在しない、46、182;
果実に含まれている、54
飛行機の湾曲、i、288
形成層、xiii、24、26、177(図)
カンブリア時代、iii、181-4、377;
その時代の動物、263、267、268、272、273、277;
気候、184-5;
最初の生命の出現、xv、71;
その時代の化石、iii、174;
岩石の変成作用、189
ケンブリッジ大学の創設、xvi、100
カンビセス王の軍隊の埋葬、iii、73
ラクダ、xii、313-15;
ラクダの蹄、iii、300;
ラクダに寄生するトリパノソーマ、x、168
カメラ、iv、339-40、ix、106-9;
ラングリーによる研究、ii、221;
水を貫通する力、i、47
樟脳、viii、240、252;
セルロイドに含まれる樟脳、255;
匂い、xi、80;
産地、xiii、255、263
カム、v. 39-40
カナダの動物、xii、287、318、320、336、348、350、351、365;
氷によって閉鎖された大西洋沿岸の港、xiv、267;
カナダの森林、371、372;
フランスによるカナダの植民地化、191;
カナダの地質、iii、165、167、219、231-2
電気的等価物、vii、382;
食物における必要量、ix、296-7;
さまざまな食品に含まれる量、viii、361、366-7、ix、299、x、269;
主要なもの、viii、361;
機械的等価物、ix、295;
食物の価値を評価する際の利用、iv、48
カロリメーター、viii、360-1、x、269
カルメット銅山における温度上昇、xiv、12
花被、xiii、44、45;
一部の植物には存在しない、46、182;
果実に含まれている、54
飛行機の湾曲、i、288
形成層、xiii、24、26、177(図)
カンブリア時代、iii、181-4、377;
その時代の動物、263、267、268、272、273、277;
気候、184-5;
最初の生命の出現、xv、71;
その時代の化石、iii、174;
岩石の変成作用、189
ケンブリッジ大学の創設、xvi、100
カンビセス王の軍隊の埋葬、iii、73
ラクダ、xii、313-15;
ラクダの蹄、iii、300;
ラクダに寄生するトリパノソーマ、x、168
カメラ、iv、339-40、ix、106-9;
ラングリーによる研究、ii、221;
水を貫通する力、i、47
樟脳、viii、240、252;
セルロイドに含まれる樟脳、255;
匂い、xi、80;
産地、xiii、255、263
カム、v. 39-40
カナダの動物、xii、287、318、320、336、348、350、351、365;
氷によって閉鎖された大西洋沿岸の港、xiv、267;
カナダの森林、371、372;
フランスによるカナダの植民地化、191;
カナダの地質、iii、165、167、219、231-2
Page 270
氷河時代の影響、xiv, 56, 61-2, 170;
インディアンサマー、i, 361;
その地域の湖、xiv, 200;
鉱物資源、iii, 360, 365, 368, 376;
その地域の平野、xiv, 217;
深成岩類、111;
降水量、360;
タバコの生産、xiii, 258
カナディアン・ロッキーズの地質構造、xiv, 229;
そこの氷河、55
運河や昇降式水門、v, 103
カナリア海流、xiv, 304
カナリア諸島、xiv, 252, 289;
そこのドラゴンツリー、xiii, 183-4
がんの原因、性質、および治療法、x, 119-20, 382, 383-4;
がんに関する初期の知識、39, 41;
人種によるがんへの免疫力と感受性、xv, 48-9, 50, 51;
手術によるがんの拡散と治療、ix, 255
キャンドル、キャンドルパワー、iv, 351-2;
太陽との比較、ii, 169
キャンドルの消し方、viii, 57;
ケーソン内でのキャンドルの燃焼、iv, 31;
キャンドルの炎、viii, 58, 59;
キャンドルの材料、247
キャンディーの沸点、viii, 299;
キャンディー中のデキストリン、243;
グルコースの用途、225
サトウ糖、xiii, 83, 214-15;
化学的性質、存在場所、および用途、viii, 226-7;
抽出と精製、242;
発酵、225, 227;
大分子、356;
植物によるサトウ糖の生成、335;
溶液の凍結点、299;
サトウ糖の甘さ、ix, 230;
偏光を用いたサトウ糖の検査、iv, 356
缶詰食品、ビタミンが不足しているもの、x, 262, 263, 266, 267-8
キャネルコール、iii, 344, viii, 202
インディアンサマー、i, 361;
その地域の湖、xiv, 200;
鉱物資源、iii, 360, 365, 368, 376;
その地域の平野、xiv, 217;
深成岩類、111;
降水量、360;
タバコの生産、xiii, 258
カナディアン・ロッキーズの地質構造、xiv, 229;
そこの氷河、55
運河や昇降式水門、v, 103
カナリア海流、xiv, 304
カナリア諸島、xiv, 252, 289;
そこのドラゴンツリー、xiii, 183-4
がんの原因、性質、および治療法、x, 119-20, 382, 383-4;
がんに関する初期の知識、39, 41;
人種によるがんへの免疫力と感受性、xv, 48-9, 50, 51;
手術によるがんの拡散と治療、ix, 255
キャンドル、キャンドルパワー、iv, 351-2;
太陽との比較、ii, 169
キャンドルの消し方、viii, 57;
ケーソン内でのキャンドルの燃焼、iv, 31;
キャンドルの炎、viii, 58, 59;
キャンドルの材料、247
キャンディーの沸点、viii, 299;
キャンディー中のデキストリン、243;
グルコースの用途、225
サトウ糖、xiii, 83, 214-15;
化学的性質、存在場所、および用途、viii, 226-7;
抽出と精製、242;
発酵、225, 227;
大分子、356;
植物によるサトウ糖の生成、335;
溶液の凍結点、299;
サトウ糖の甘さ、ix, 230;
偏光を用いたサトウ糖の検査、iv, 356
缶詰食品、ビタミンが不足しているもの、x, 262, 263, 266, 267-8
キャネルコール、iii, 344, viii, 202
Page 271
, , , ,
食人行為について、ix, 280-1
キャノン博士の医学的業績、x, 295, 327;
引用箇所、xi, 137-9
原始的なカヌー、xv, 262-4;
その推進方法、iv, 33-4
カノープス星の気体状態、ii, 382;
視差と距離、316
キャンバス製バケツの利用、v, 350
峡谷の深さと標高の関係、xiv, 159;
乾燥した気候帯における峡谷の存在、51-2
(河川名で記載されている特定の峡谷も参照)
ゴム、xiii, 245;
化学的性質と製造法、viii, 257-8(「ラバー」も参照)
電気容量、iv, 267-8, viii, 363;
高圧送電における容量、104, 105;
振動回路における容量、286-7, 289;
振動回路における容量の測定、294-5, 296-7;
容量の単位、iv, 284, vii, 368
アラスカのノーム岬、iii, 57
カペラ星、二重星、ii, 123;
色、297;
太陽系内の恒星、115
喜望峰の気候、xiv, 358;
発見の経緯、309
ケープタウンのオーク樹、xiv, 370
カーボベルデ諸島、xiv, 252, 289;
周辺の海洋の深さ、289
毛細管、ix, 54, 192-5;
循環系における毛細管の役割、x, 63, 334;
酸素の毛細管内での拡散、ix, 260;
血液の毛細管内を通過する様子、210, 212, 214, 215;
ガレノスやハーベイには知られていなかった、x, 63
土壌中の水分の毛細管作用、viii, 37, xiii, 92-3
カプリ島の水位変化、iii, 81
カプロ酸、viii, 220
植物の蒴果、xiii, 56, 69
カプチン類のサル、xii, 377-8
カピバラ、xii, 289
食人行為について、ix, 280-1
キャノン博士の医学的業績、x, 295, 327;
引用箇所、xi, 137-9
原始的なカヌー、xv, 262-4;
その推進方法、iv, 33-4
カノープス星の気体状態、ii, 382;
視差と距離、316
キャンバス製バケツの利用、v, 350
峡谷の深さと標高の関係、xiv, 159;
乾燥した気候帯における峡谷の存在、51-2
(河川名で記載されている特定の峡谷も参照)
ゴム、xiii, 245;
化学的性質と製造法、viii, 257-8(「ラバー」も参照)
電気容量、iv, 267-8, viii, 363;
高圧送電における容量、104, 105;
振動回路における容量、286-7, 289;
振動回路における容量の測定、294-5, 296-7;
容量の単位、iv, 284, vii, 368
アラスカのノーム岬、iii, 57
カペラ星、二重星、ii, 123;
色、297;
太陽系内の恒星、115
喜望峰の気候、xiv, 358;
発見の経緯、309
ケープタウンのオーク樹、xiv, 370
カーボベルデ諸島、xiv, 252, 289;
周辺の海洋の深さ、289
毛細管、ix, 54, 192-5;
循環系における毛細管の役割、x, 63, 334;
酸素の毛細管内での拡散、ix, 260;
血液の毛細管内を通過する様子、210, 212, 214, 215;
ガレノスやハーベイには知られていなかった、x, 63
土壌中の水分の毛細管作用、viii, 37, xiii, 92-3
カプリ島の水位変化、iii, 81
カプロ酸、viii, 220
植物の蒴果、xiii, 56, 69
カプチン類のサル、xii, 377-8
カピバラ、xii, 289
Page 272
カピバラ、xii, 289
カラセル、xii, 356
キャラウェイシード、xiii, 201, 265
炭水化物産業、viii, 241-4
炭水化物、viii, 223-9, 374-5;
体のエネルギー源、xi, 271, 278;
1日あたりの摂取量、viii, 366-7;
消化と利用、356, 357, 358-9;
必要な量と栄養価、361, 362, x, 268, 269, 271;
植物による生成、viii, 219, 335, 349, 350, xiii, 81;
体内での蓄積、x, 272;
構造と加水分解、viii, 217-18;
動物や植物による利用、246, 348, 349, 350
石炭酸、viii, 238, 253, 333;
消毒剤としての利用、x, 145
炭素、viii, 18, 42-52;
酸素との親和性、12, 102;
原子量と記号、383;
化学的エネルギー、186-7;
色の原因、258;
燃焼、12-13, 308, ix, 26, 190;
純粋なダイヤモンドやグラファイト、iii, 328, 331, viii, 42, 43;
電気伝導性、iv, 283;
正電荷、vi, 59, 61;
点火、viii, 53;
体内での排出、353;
疲労時の損失、xi, 271;
炭化水素中の存在、viii, 205-7, 233, 234;
鉄中の存在、v, 316-17, 319, 320-1, viii, 157, 158;
鉄の製造における役割、157;
中性耐火物中の存在、vii, 307;
有機物中の存在、viii, 42, 64, 204, 336-7;
タンパク質中の存在、351;
鋼鉄中の存在、159, 160;
炎の発光の原因、59-60;
融点、iv, 162;
生命にとっての必要性、ii, 242-3;
石炭中の含有率、iii, 345
カラセル、xii, 356
キャラウェイシード、xiii, 201, 265
炭水化物産業、viii, 241-4
炭水化物、viii, 223-9, 374-5;
体のエネルギー源、xi, 271, 278;
1日あたりの摂取量、viii, 366-7;
消化と利用、356, 357, 358-9;
必要な量と栄養価、361, 362, x, 268, 269, 271;
植物による生成、viii, 219, 335, 349, 350, xiii, 81;
体内での蓄積、x, 272;
構造と加水分解、viii, 217-18;
動物や植物による利用、246, 348, 349, 350
石炭酸、viii, 238, 253, 333;
消毒剤としての利用、x, 145
炭素、viii, 18, 42-52;
酸素との親和性、12, 102;
原子量と記号、383;
化学的エネルギー、186-7;
色の原因、258;
燃焼、12-13, 308, ix, 26, 190;
純粋なダイヤモンドやグラファイト、iii, 328, 331, viii, 42, 43;
電気伝導性、iv, 283;
正電荷、vi, 59, 61;
点火、viii, 53;
体内での排出、353;
疲労時の損失、xi, 271;
炭化水素中の存在、viii, 205-7, 233, 234;
鉄中の存在、v, 316-17, 319, 320-1, viii, 157, 158;
鉄の製造における役割、157;
中性耐火物中の存在、vii, 307;
有機物中の存在、viii, 42, 64, 204, 336-7;
タンパク質中の存在、351;
鋼鉄中の存在、159, 160;
炎の発光の原因、59-60;
融点、iv, 162;
生命にとっての必要性、ii, 242-3;
石炭中の含有率、iii, 345
Page 273
植物における利用、viii, 49, 340-1, xiii, 14, 80, xiv, 64-5;
その中の潜在エネルギー、iv, 82;
純粋な形での製造、xvi, 190
土壌中の炭素質物質、viii, 340
炭素質層、iii, 249-50
炭酸飲料、viii, 43, 50
天然の炭酸水、xiv, 142, 146
炭酸塩群、viii, 93
石灰石の炭酸塩、古代の地層として、iii, 250, 251;
動物の殻や骨格として、259, 266, 267, 268, 270;
それによる硬水、126;
それから成る石灰岩、25, 308;
砂岩中の存在、27
(カルサイト、炭酸カルシウム、石灰岩も参照)
炭酸塩の形成、viii, 49;
血液中の炭酸塩、x, 280;
金属化合物としての炭酸塩、viii, 130, 147, 198;
炭酸塩からの金属抽出、131, 271;
炭酸塩の検出法、290
炭素化合物、viii, 42, 48-52, 61;
光学活性、xvi, 164
炭素循環、viii, 49-50, 325-6, 334-5, 349-50
二酸化炭素、viii, 42, 48-50;
大気中の二酸化炭素、i, 10, 11, 13-14, 25, 322, viii, 48, 49, 67-8, 152, ix, 26, 254;
体内での生成と排出、ix, 190, 248, 253-4, 262-7, 268, x, 270, 280, 281, 338, 339;
沸点と凍点、iv, 173;
臨界温度と圧力、172, 173;
疲労生成物としての二酸化炭素、xi, 270-2;
血液中の二酸化炭素、ix, 263, 264-7, x, 331, 339;
高山病による血液中の二酸化炭素減少、i, 328;
炭素循環における二酸化炭素、viii, 334, 350;
石灰岩中の二酸化炭素、42, 49, 152;
鉱物中の二酸化炭素、201;
水中の二酸化炭素、40, 111;
発酵剤としての二酸化炭素、50, 136, 137
その中の潜在エネルギー、iv, 82;
純粋な形での製造、xvi, 190
土壌中の炭素質物質、viii, 340
炭素質層、iii, 249-50
炭酸飲料、viii, 43, 50
天然の炭酸水、xiv, 142, 146
炭酸塩群、viii, 93
石灰石の炭酸塩、古代の地層として、iii, 250, 251;
動物の殻や骨格として、259, 266, 267, 268, 270;
それによる硬水、126;
それから成る石灰岩、25, 308;
砂岩中の存在、27
(カルサイト、炭酸カルシウム、石灰岩も参照)
炭酸塩の形成、viii, 49;
血液中の炭酸塩、x, 280;
金属化合物としての炭酸塩、viii, 130, 147, 198;
炭酸塩からの金属抽出、131, 271;
炭酸塩の検出法、290
炭素化合物、viii, 42, 48-52, 61;
光学活性、xvi, 164
炭素循環、viii, 49-50, 325-6, 334-5, 349-50
二酸化炭素、viii, 42, 48-50;
大気中の二酸化炭素、i, 10, 11, 13-14, 25, 322, viii, 48, 49, 67-8, 152, ix, 26, 254;
体内での生成と排出、ix, 190, 248, 253-4, 262-7, 268, x, 270, 280, 281, 338, 339;
沸点と凍点、iv, 173;
臨界温度と圧力、172, 173;
疲労生成物としての二酸化炭素、xi, 270-2;
血液中の二酸化炭素、ix, 263, 264-7, x, 331, 339;
高山病による血液中の二酸化炭素減少、i, 328;
炭素循環における二酸化炭素、viii, 334, 350;
石灰岩中の二酸化炭素、42, 49, 152;
鉱物中の二酸化炭素、201;
水中の二酸化炭素、40, 111;
発酵剤としての二酸化炭素、50, 136, 137
Page 274
発酵剤、50、136、137;
植物における利用、219、335、347、349、ix、26-7、xiii、80-1、82、xiv、65;
燃焼や分解の産物、viii、12-13、26、45、61、ix、26、190;
発酵によって生成される、248;
商業的な生産、viii、48、276;
岩石の風化を引き起こす、194-5;
肺から排出される、353;
空気の汚染を引き起こす、331、332、ix、268、x、238
(炭酸も参照)
二硫化炭素の燃焼、viii、61;
光の屈折作用、iv、331;
冷却効果、174
炭酸、viii、48-9、101、115;
光による大気中濃度の変化、x、253;
岩石に対する化学的作用、iii、24、25、27、viii、194;
臨界温度と圧力、iv、172;
初期の研究、xvi、119-20;
睡眠中の排出、xi、283;
体内での生成、x、280;
熱の吸収、iii、248;
地下水中の存在、xiv、142、146;
海水中の存在、iii、54;
ナトリウム化合物中の存在、viii、134-6;
尿素中の存在、230、x、279、viii、61;
光の屈折作用、iv、331;
冷却効果、174
石炭紀、iii、197;
当時の動物相、xv、71;
当時の地形、xiii、320;
期間の長さと古さ、314、322;
当時の植物相、307-11、315-17
一酸化炭素、viii、50-1、157
四塩化炭素、vi、101、viii、212
カーボランダムの化学組成、90;
発見、製造、及び用途、vii、300、301、309-11、xvi、190;
耐熱性、vii、308、311;
無線検出器への応用、269
カルボキシル基、viii、220、375
植物における利用、219、335、347、349、ix、26-7、xiii、80-1、82、xiv、65;
燃焼や分解の産物、viii、12-13、26、45、61、ix、26、190;
発酵によって生成される、248;
商業的な生産、viii、48、276;
岩石の風化を引き起こす、194-5;
肺から排出される、353;
空気の汚染を引き起こす、331、332、ix、268、x、238
(炭酸も参照)
二硫化炭素の燃焼、viii、61;
光の屈折作用、iv、331;
冷却効果、174
炭酸、viii、48-9、101、115;
光による大気中濃度の変化、x、253;
岩石に対する化学的作用、iii、24、25、27、viii、194;
臨界温度と圧力、iv、172;
初期の研究、xvi、119-20;
睡眠中の排出、xi、283;
体内での生成、x、280;
熱の吸収、iii、248;
地下水中の存在、xiv、142、146;
海水中の存在、iii、54;
ナトリウム化合物中の存在、viii、134-6;
尿素中の存在、230、x、279、viii、61;
光の屈折作用、iv、331;
冷却効果、174
石炭紀、iii、197;
当時の動物相、xv、71;
当時の地形、xiii、320;
期間の長さと古さ、314、322;
当時の植物相、307-11、315-17
一酸化炭素、viii、50-1、157
四塩化炭素、vi、101、viii、212
カーボランダムの化学組成、90;
発見、製造、及び用途、vii、300、301、309-11、xvi、190;
耐熱性、vii、308、311;
無線検出器への応用、269
カルボキシル基、viii、220、375
Page 275
膿瘍、その原因、x, 195, 311
キャブレター、vii, 124-8;
内部の混合物、v, 156
カリブ海、ハリケーンに関する報告、i, 282, 309
カリベ(魚)、xii, 159-60
カリブー、xii, 320;
その角、316
ボヘミアのカールスバード、xiv, 145, 152
カーライル、彼の消化不良について、xi, 369;
労働について、276;
恥と衣服について、x, 306
「カーネギー」、磁気調査船、i, 193, vi, 39
カーネリアン、iii, 337
肉食動物、xii, 332-65
(肉を食べる動物も参照)
数学者カルノー、xvi, 125;
熱について、135
カロライナインコ、xii, 266
指標植物としてのカロライナポプラ、i, 255
コイ科の魚、xii, 161
カレル、消毒法、x, 146, 181-3, 382
カレル=デイキン溶液、x, 181-3, 382
ガラス嘴ウグイス、xii, 260
ジェームズ・キャロル博士、x, 160, 161, 200
ニンジン、その花、xiii, 49;
起源、222;
腫れた根、19;
主根、17(図);
ビタミンの含有量、x, 262, 266, 268;
野生のニンジン、xiii, 353-4
カルタゴとローマ、xiv, 307;
カルタゴ艦隊の破壊、xv, 232
カルタゴ人、彼らの象、xii, 302;
イベリア半島におけるカルタゴ人、xvi, 49
軟骨、ix, 57-8;
軟骨の形成過程、54;
肋骨の接合部としての軟骨、71;
軟骨からなる骨格、xii, 142
キャブレター、vii, 124-8;
内部の混合物、v, 156
カリブ海、ハリケーンに関する報告、i, 282, 309
カリベ(魚)、xii, 159-60
カリブー、xii, 320;
その角、316
ボヘミアのカールスバード、xiv, 145, 152
カーライル、彼の消化不良について、xi, 369;
労働について、276;
恥と衣服について、x, 306
「カーネギー」、磁気調査船、i, 193, vi, 39
カーネリアン、iii, 337
肉食動物、xii, 332-65
(肉を食べる動物も参照)
数学者カルノー、xvi, 125;
熱について、135
カロライナインコ、xii, 266
指標植物としてのカロライナポプラ、i, 255
コイ科の魚、xii, 161
カレル、消毒法、x, 146, 181-3, 382
カレル=デイキン溶液、x, 181-3, 382
ガラス嘴ウグイス、xii, 260
ジェームズ・キャロル博士、x, 160, 161, 200
ニンジン、その花、xiii, 49;
起源、222;
腫れた根、19;
主根、17(図);
ビタミンの含有量、x, 262, 266, 268;
野生のニンジン、xiii, 353-4
カルタゴとローマ、xiv, 307;
カルタゴ艦隊の破壊、xv, 232
カルタゴ人、彼らの象、xii, 302;
イベリア半島におけるカルタゴ人、xvi, 49
軟骨、ix, 57-8;
軟骨の形成過程、54;
肋骨の接合部としての軟骨、71;
軟骨からなる骨格、xii, 142
Page 276
骨格、xii, 142
弾薬の爆発、v, 157;
水圧式のもの、100;
ランプブラック、i, 33;
近代的なもの、v, 362, viii, 145, xv, 218
カーライト社製の織機、v, 376-7, xv, 246
キャスケード山脈の氷河谷、iii, 66;
コロンビア川の峡谷、39, xiv, 165-6;
かつての火山活動、iii, 226;
地質、106, 139, 213-14, 226, 227;
氷河、60;
湖、143;
山脈の反対側での降水量、xiv, 355;
積雪量、i, 119;
火山錐、xiv, 100-1, 225, 315
牛乳中のカゼインの栄養価値、x, 259, 278
カスピ海の面積と水深、iii, 154, xiv, 204;
商業的な重要性、212;
海盆の形成、iii, 154, xiv, 203, 205;
モンスーン、i, 131;
塩分濃度、iii, 154-5, viii, 139, xiv, 206-7
ドメニコ・カッシーニの天文学上の業績、ii, 13, 59, 85, 133, 227-8;
望遠鏡、59, 99
太陽の動きによるカシオペヤ座の歪み、ii, 306;
そこに現れる新星、331
錫石、iii, 326, 369
カソウアリ、xii, 243, 249
カスティージョの洞窟、xv, 100(図);
そこからの写真、112
さまざまな金属の鋳造、iv, 150
鋳鉄、v, 316, 319, 320-2, viii, 157, 158
カタルーニャ式の鍛冶場、v, 315;
そのための空気圧縮、89
カタルパ樹、xiii, 271-2
触媒、viii, 102-3, 375;
発見、xvi, 165;
反応速度への影響、viii, 310, 311;
酵素としての触媒、103, 357;
弾薬の爆発、v, 157;
水圧式のもの、100;
ランプブラック、i, 33;
近代的なもの、v, 362, viii, 145, xv, 218
カーライト社製の織機、v, 376-7, xv, 246
キャスケード山脈の氷河谷、iii, 66;
コロンビア川の峡谷、39, xiv, 165-6;
かつての火山活動、iii, 226;
地質、106, 139, 213-14, 226, 227;
氷河、60;
湖、143;
山脈の反対側での降水量、xiv, 355;
積雪量、i, 119;
火山錐、xiv, 100-1, 225, 315
牛乳中のカゼインの栄養価値、x, 259, 278
カスピ海の面積と水深、iii, 154, xiv, 204;
商業的な重要性、212;
海盆の形成、iii, 154, xiv, 203, 205;
モンスーン、i, 131;
塩分濃度、iii, 154-5, viii, 139, xiv, 206-7
ドメニコ・カッシーニの天文学上の業績、ii, 13, 59, 85, 133, 227-8;
望遠鏡、59, 99
太陽の動きによるカシオペヤ座の歪み、ii, 306;
そこに現れる新星、331
錫石、iii, 326, 369
カソウアリ、xii, 243, 249
カスティージョの洞窟、xv, 100(図);
そこからの写真、112
さまざまな金属の鋳造、iv, 150
鋳鉄、v, 316, 319, 320-2, viii, 157, 158
カタルーニャ式の鍛冶場、v, 315;
そのための空気圧縮、89
カタルパ樹、xiii, 271-2
触媒、viii, 102-3, 375;
発見、xvi, 165;
反応速度への影響、viii, 310, 311;
酵素としての触媒、103, 357;
Page 277
各種応用、i, 36-7, viii, 81, 82, 86, 174, xvi, 165
逆流性薬物療法、vii, 247-8
白内障、ix, 112, 116, x, 41;古代の治療法、27
カタルの原因、x, 221
災害論、xvi, 149
キャットブライアーズ、xiii, 188
毛虫、xii, 115-16, 117(図)、118, 119;「毛虫の雨」、i, 356-7
トラクター、v, 216-18, 383
投石機、xv, 219
ネコ科動物、xii, 354-65
ナマズ、xii, 161-2
陰極の定義、iv, 317, 382, vii, 251, 363
陰極線、iv, 317-18, x, 184;発見と性質、xvi, 193;蛍光現象、iv, 380
陰極流、vii, 252
陽イオンの定義、iv, 382
花序を持つ樹木の受粉、xiii, 148
花序、xiii, 190, 192, 193-4
キャットニップの花、xiii, 205
ネコ、xii, 354-56;体熱の保持、ix, 307;犬との胚学的類似性、xv, 54;毛の逆立ち、ix, 161, 164;本能、xi, 48
キャッツキル・アクアエドゥクト、v, 262, 263-5
キャッツキル層、iii, 195
キャッツキル山脈の形成、iii, 139, xiv, 179, 225;ニューヨーク州の水供給源、xiv, 140;断面図、iii, 138(図);川の汚染問題、xiv, 179-80
スゲ、xiii, 59, 181, 187
家畜、その起源、xii, 330;首の弾性組織、ix, 59;角のない家畜の飼育、327;摂取する塩分、viii, 140
逆流性薬物療法、vii, 247-8
白内障、ix, 112, 116, x, 41;古代の治療法、27
カタルの原因、x, 221
災害論、xvi, 149
キャットブライアーズ、xiii, 188
毛虫、xii, 115-16, 117(図)、118, 119;「毛虫の雨」、i, 356-7
トラクター、v, 216-18, 383
投石機、xv, 219
ネコ科動物、xii, 354-65
ナマズ、xii, 161-2
陰極の定義、iv, 317, 382, vii, 251, 363
陰極線、iv, 317-18, x, 184;発見と性質、xvi, 193;蛍光現象、iv, 380
陰極流、vii, 252
陽イオンの定義、iv, 382
花序を持つ樹木の受粉、xiii, 148
花序、xiii, 190, 192, 193-4
キャットニップの花、xiii, 205
ネコ、xii, 354-56;体熱の保持、ix, 307;犬との胚学的類似性、xv, 54;毛の逆立ち、ix, 161, 164;本能、xi, 48
キャッツキル・アクアエドゥクト、v, 262, 263-5
キャッツキル層、iii, 195
キャッツキル山脈の形成、iii, 139, xiv, 179, 225;ニューヨーク州の水供給源、xiv, 140;断面図、iii, 138(図);川の汚染問題、xiv, 179-80
スゲ、xiii, 59, 181, 187
家畜、その起源、xii, 330;首の弾性組織、ix, 59;角のない家畜の飼育、327;摂取する塩分、viii, 140
Page 278
y, , ;
スッラ病、x, 168;
破傷風菌、298-9;
マダニによる疾患、xii, 98;
有蹄類、300;
幼獣、ix, 346
牛科、xii, 324-31
草原での牛の飼育、xiv, 383-4
牛の飼育段階、xv, 187, 196-9
コーカサス山脈、iii, 236;
氷河時代、240;
最近の地層、xiv, 235
カリフラワー、変形した芽、xiii, 41;
アブラナ科に属する、197;
起源、222;
観賞用植物、333-4
苛性物質、x, 255
苛性ソーダ、viii, 278
焼灼処置、使用される電池、vii, 242;
かつての利用法、x, 38, 55, 56
カヴァリエーリ、ボナヴェントゥーラ、xvi, 104, 119
洞窟熊、xiv, 149;
洞窟壁画、xv, 110(図);
遺物、79, 82, 100(図)
洞窟魚の目、xii, 138
洞窟ライオン、xii, 359
洞窟人、xv, 76-84, 88-102;
芸術、148-9, xv, 110-20, 298, 299, 300;
衣服、257;
生活様式、188-91;
道具や武器、102-10
ケヴェンディッシュ、ヘンリー、化学分野での業績、xvi, 120, 121, 177;
電気分野での業績、vi, 16, 17, xvi, 121;
重力を証明する実験、iv, 98;
水素の発見とその結果、x, 89
ケヴェンディッシュの実験、ii, 68
洞窟の形成、石灰岩中での形成、iii, 127, viii, 151, xiv, 147-8;
人類史における重要性、148-9, xv, 266;
原始時代の生活、80 1 82 3
スッラ病、x, 168;
破傷風菌、298-9;
マダニによる疾患、xii, 98;
有蹄類、300;
幼獣、ix, 346
牛科、xii, 324-31
草原での牛の飼育、xiv, 383-4
牛の飼育段階、xv, 187, 196-9
コーカサス山脈、iii, 236;
氷河時代、240;
最近の地層、xiv, 235
カリフラワー、変形した芽、xiii, 41;
アブラナ科に属する、197;
起源、222;
観賞用植物、333-4
苛性物質、x, 255
苛性ソーダ、viii, 278
焼灼処置、使用される電池、vii, 242;
かつての利用法、x, 38, 55, 56
カヴァリエーリ、ボナヴェントゥーラ、xvi, 104, 119
洞窟熊、xiv, 149;
洞窟壁画、xv, 110(図);
遺物、79, 82, 100(図)
洞窟魚の目、xii, 138
洞窟ライオン、xii, 359
洞窟人、xv, 76-84, 88-102;
芸術、148-9, xv, 110-20, 298, 299, 300;
衣服、257;
生活様式、188-91;
道具や武器、102-10
ケヴェンディッシュ、ヘンリー、化学分野での業績、xvi, 120, 121, 177;
電気分野での業績、vi, 16, 17, xvi, 121;
重力を証明する実験、iv, 98;
水素の発見とその結果、x, 89
ケヴェンディッシュの実験、ii, 68
洞窟の形成、石灰岩中での形成、iii, 127, viii, 151, xiv, 147-8;
人類史における重要性、148-9, xv, 266;
原始時代の生活、80 1 82 3
Page 279
原始的な生命、80-1、82-3;
風による侵食、iii、73
キャビア、その美味しさへの嗜好、xi、72;
供給源、xii、151、152
ハツカネズミ、xii、289
キャビテーション、v、235-6
カユガ湖、xiv、203
スペインのカソルラ、雹嵐、i、119
飛行機の天井高、i、303
セレベス島、xiv、274;
そこに生息する動物、xii、310、330、379
セロリの茹で方、xiii、76;
カロリー含量、ix、299;
セロリの科、xiii、200-1;
起源と歴史、222
天球赤道、ii、70
細胞代謝、ix、37-40;
酸素の必要性、182、199、253、254、260;
細胞内で代謝に関与する部分、42-3;
糖分と脂肪の供給、289;
供給システム、49-52
(また、代謝、基本代謝、機能代謝も参照)
電気細胞、電気細胞を参照
有機細胞、生命の基盤、ix、12、x、119、xii、10、14、25、xiii、74、xv、16、xvi、142;
細胞のダイナミクス、xvi、144-5;
細胞分裂による成長、ix、43-8、xiii、166-7;
生物的な細胞と非生物的な細胞、ix、12-17;
維持と成長、34-6;
細胞の代謝(細胞代謝を参照);
細胞の動き、ix、73-4;
植物の細胞、viii、337、338、352、ix、26;
細胞からの繁殖、43、324-5、332-3、x、228、232、xiii、166-7、xv、54、xvi、155-6、157-8;
細胞の大きさ、ix、49;
細胞の構成物質(プロトプラズム)、13
(また、体細胞も参照)
セルロイドの成分、viii、255
風による侵食、iii、73
キャビア、その美味しさへの嗜好、xi、72;
供給源、xii、151、152
ハツカネズミ、xii、289
キャビテーション、v、235-6
カユガ湖、xiv、203
スペインのカソルラ、雹嵐、i、119
飛行機の天井高、i、303
セレベス島、xiv、274;
そこに生息する動物、xii、310、330、379
セロリの茹で方、xiii、76;
カロリー含量、ix、299;
セロリの科、xiii、200-1;
起源と歴史、222
天球赤道、ii、70
細胞代謝、ix、37-40;
酸素の必要性、182、199、253、254、260;
細胞内で代謝に関与する部分、42-3;
糖分と脂肪の供給、289;
供給システム、49-52
(また、代謝、基本代謝、機能代謝も参照)
電気細胞、電気細胞を参照
有機細胞、生命の基盤、ix、12、x、119、xii、10、14、25、xiii、74、xv、16、xvi、142;
細胞のダイナミクス、xvi、144-5;
細胞分裂による成長、ix、43-8、xiii、166-7;
生物的な細胞と非生物的な細胞、ix、12-17;
維持と成長、34-6;
細胞の代謝(細胞代謝を参照);
細胞の動き、ix、73-4;
植物の細胞、viii、337、338、352、ix、26;
細胞からの繁殖、43、324-5、332-3、x、228、232、xiii、166-7、xv、54、xvi、155-6、157-8;
細胞の大きさ、ix、49;
細胞の構成物質(プロトプラズム)、13
(また、体細胞も参照)
セルロイドの成分、viii、255
Page 280
セルロース、viii, 223, 227-8, 229, 254-6, ix, 30;
食品としての利用、30;
工業的な利用、viii, 229, 241, 254-6, 261;
植物内での存在、iii, 344, viii, 49, 223, 335, 348, 349, ix, 30;
木材の構成成分としての役割、iii, 345, viii, 44, xiv, 65
セルシウス温度計、iv, 136
ケルスス、A・コルネリウス、x, 27, 43;
ローマにおける睡眠病について、301;
『De Re Medicina』の再発見、44
ケルト語族、xv, 162
アイルランドのケルト人、xvi, 49
セメントの化学、viii, 280;
製造方法、iii, 373-4
工場内のセメント床、xi, 361-2
セメントガン、v, 136
セメンタイト、viii, 160, 273
セメント工場における塩化カリウムの抽出、viii, 279;
煙による沈着物、vii, 347-8
新生代、iii, 20, 377;
この時代の動物、284, 293, 295, 298-301;
この時代に進化した鳥類、297;
分類と現存種、xv, 71;
北アメリカにおける新生代の様子、iii, 221-48;
この時代の植物、256, 257-8
ケンタウルス座、「石炭袋」、ii, 352;
星団、336-7
重心、iv, 99-101;
車輪が回転する傾向、v, 150
作用点、i, 218, 241-2, 368;
アイスランド地域、361
摂氏温度計、i, 73, iv, 136, 137, viii, 27;
他の温度目盛りとの比較、iv, 137, 141, viii, 27, 384
センチメートル・グラム・秒法、iv, 46(メートル法を参照)
ムカデ、xii, 87-8
中央アメリカの動物、xii, 198, 208, 276, 289, 349;
沿岸部のサンゴ礁、40;
降雨量と河川、xiv, 135, 195;
火山、315, 316, 325, 338
食品としての利用、30;
工業的な利用、viii, 229, 241, 254-6, 261;
植物内での存在、iii, 344, viii, 49, 223, 335, 348, 349, ix, 30;
木材の構成成分としての役割、iii, 345, viii, 44, xiv, 65
セルシウス温度計、iv, 136
ケルスス、A・コルネリウス、x, 27, 43;
ローマにおける睡眠病について、301;
『De Re Medicina』の再発見、44
ケルト語族、xv, 162
アイルランドのケルト人、xvi, 49
セメントの化学、viii, 280;
製造方法、iii, 373-4
工場内のセメント床、xi, 361-2
セメントガン、v, 136
セメンタイト、viii, 160, 273
セメント工場における塩化カリウムの抽出、viii, 279;
煙による沈着物、vii, 347-8
新生代、iii, 20, 377;
この時代の動物、284, 293, 295, 298-301;
この時代に進化した鳥類、297;
分類と現存種、xv, 71;
北アメリカにおける新生代の様子、iii, 221-48;
この時代の植物、256, 257-8
ケンタウルス座、「石炭袋」、ii, 352;
星団、336-7
重心、iv, 99-101;
車輪が回転する傾向、v, 150
作用点、i, 218, 241-2, 368;
アイスランド地域、361
摂氏温度計、i, 73, iv, 136, 137, viii, 27;
他の温度目盛りとの比較、iv, 137, 141, viii, 27, 384
センチメートル・グラム・秒法、iv, 46(メートル法を参照)
ムカデ、xii, 87-8
中央アメリカの動物、xii, 198, 208, 276, 289, 349;
沿岸部のサンゴ礁、40;
降雨量と河川、xiv, 135, 195;
火山、315, 316, 325, 338
Page 281
火山、315、316、325-6、338
中央アジア、そこのアンテロープ、xii、327;
気候変動の結果、iii、75、xiv、361、362;
人類の発祥地、xvi、46;
砂漠の盆地、xiv、215、217、355;
そこの花々、xiii、202;
そこの馬、xii、306-7;
関連する手引き、356;
結婚習慣、xv、282;
そこからの移住、xiv、362;
オアシス、150-1;
平野、215;
砂漠における岩石の風化、79;
そこのげっ歯類、xii、294;
そこの塩湖、xiv、199
中枢神経系、ix、129-32;
出生時の状態、348-9;
腺や平滑筋との関連、159-60、162-3;
脊索動物における中枢神経系、xii、128;
中枢神経系の主な伝達経路、ix、134
セントラルパークのオベリスク、iii、23、xiv、78-9
中心太陽説、ii、305
遠心力、iv、71-5;
地球の自転による遠心力、ii、69、iv、74-5、101
遠心ポンプ、vi、363
遠心鉄道、iv、74
向心力、iv、72-3
一度だけ花を咲かせる植物、xiii、43、53;
シサル繊維の原料となる植物、240-1;
水分貯蔵機能を持つ植物、41
頭足類、iii、20、260、273-6、xii、58、74-80
雷記録装置、i、163、368
穀物の粉、i、63
草原で最もよく育つ穀物、xiii、373;
進化の過程、iii、257;
栄養価、viii、364;
種子散布のための果実、xiii、56、182;
リン酸塩の必要性、xiv、67
中央アジア、そこのアンテロープ、xii、327;
気候変動の結果、iii、75、xiv、361、362;
人類の発祥地、xvi、46;
砂漠の盆地、xiv、215、217、355;
そこの花々、xiii、202;
そこの馬、xii、306-7;
関連する手引き、356;
結婚習慣、xv、282;
そこからの移住、xiv、362;
オアシス、150-1;
平野、215;
砂漠における岩石の風化、79;
そこのげっ歯類、xii、294;
そこの塩湖、xiv、199
中枢神経系、ix、129-32;
出生時の状態、348-9;
腺や平滑筋との関連、159-60、162-3;
脊索動物における中枢神経系、xii、128;
中枢神経系の主な伝達経路、ix、134
セントラルパークのオベリスク、iii、23、xiv、78-9
中心太陽説、ii、305
遠心力、iv、71-5;
地球の自転による遠心力、ii、69、iv、74-5、101
遠心ポンプ、vi、363
遠心鉄道、iv、74
向心力、iv、72-3
一度だけ花を咲かせる植物、xiii、43、53;
シサル繊維の原料となる植物、240-1;
水分貯蔵機能を持つ植物、41
頭足類、iii、20、260、273-6、xii、58、74-80
雷記録装置、i、163、368
穀物の粉、i、63
草原で最もよく育つ穀物、xiii、373;
進化の過程、iii、257;
栄養価、viii、364;
種子散布のための果実、xiii、56、182;
リン酸塩の必要性、xiv、67
Page 282
ビタミン、x、260、262
小脳、ix、144(図)、145、146(図)、xi、28、31;
運動制御における役割、ix、156、158、167
脳脊髄液、xi、29
脳脊髄膜炎の抗血清治療、x、218;
その原因菌、216
大脳、ix、144、145–147、xi、28、29、31–32;
出生時の状態、ix、351;
聴覚領域、xi、108;
運動機能との関係、ix、157、158;
思考過程の場所、167;
視覚領域、xi、86
セレス(惑星)、発見の経緯、ii、255
セリウム、原子量と記号、viii、383
セイロン島、そこに生息する動物たち、xii、201、302、328;
チョコレートの生産、xiii、234;
シナモンの生産、263、264;
ココヤシの栽培、xv、125;
ヒルの生息、xii、56;
真珠漁業、62;
一夫多妻制、xv、286;
キニーネの生産、xiii、251;
茶の栽培、228、224(図)
チャグレス川、xiv、195
チャハス族、xii、256–257
チェーンポンプ、iv、26
チェーン反射、xi、39;
習慣形成における役割、250–251
チェーン構造、viii、233、375
カルセドニー、iii、337
黄銅鉱、iii、326、360、361
黄鉄鉱、iii、326、360、361
カルデア人の日食周期(サロス周期を参照)
カルデア人の天文学、ii、9、xvi、57、58
チョーク、iii、377;
その堆積物、216–218、266
「チャレンジャー」号の航海、xiv、283、xvi、142
室状ナウティラス、iii、273–275、xii、76、77(図)
小脳、ix、144(図)、145、146(図)、xi、28、31;
運動制御における役割、ix、156、158、167
脳脊髄液、xi、29
脳脊髄膜炎の抗血清治療、x、218;
その原因菌、216
大脳、ix、144、145–147、xi、28、29、31–32;
出生時の状態、ix、351;
聴覚領域、xi、108;
運動機能との関係、ix、157、158;
思考過程の場所、167;
視覚領域、xi、86
セレス(惑星)、発見の経緯、ii、255
セリウム、原子量と記号、viii、383
セイロン島、そこに生息する動物たち、xii、201、302、328;
チョコレートの生産、xiii、234;
シナモンの生産、263、264;
ココヤシの栽培、xv、125;
ヒルの生息、xii、56;
真珠漁業、62;
一夫多妻制、xv、286;
キニーネの生産、xiii、251;
茶の栽培、228、224(図)
チャグレス川、xiv、195
チャハス族、xii、256–257
チェーンポンプ、iv、26
チェーン反射、xi、39;
習慣形成における役割、250–251
チェーン構造、viii、233、375
カルセドニー、iii、337
黄銅鉱、iii、326、360、361
黄鉄鉱、iii、326、360、361
カルデア人の日食周期(サロス周期を参照)
カルデア人の天文学、ii、9、xvi、57、58
チョーク、iii、377;
その堆積物、216–218、266
「チャレンジャー」号の航海、xiv、283、xvi、142
室状ナウティラス、iii、273–275、xii、76、77(図)
Page 283
室状ナウティルス、iii, 273、5、xii, 76、77(図)
産科医チェンバーレンズ、x, 79-80
カメレオン、xii, 204、207-8、208-10
シャモア、xii, 325
シャンプラン湖の形成、iii, 155
シャンプラン海、iii, 150、151
変化――アルバニアの物語、v, 251;
それによって引き起こされる注目、xi, 229、344;
カーディナル・ニューマンによる見解、xiii, 325-6;
ヘラクレイトスによる見解、xvi, 79;
地球の地形における変化、xiv, 28-30;
外部からの影響の必要性、viii, 113;
物理的・化学的な変化、14-15
水路の航空マッピング、i, 47;
水路の浚渫、v, 257-8
チャパラル、xiv, 379
形質、特性、遺伝の法則、ix, 333-8、x, 230-2、233-4、xiii, 332、xvi, 154、156、157-8;
遺伝的な形質と環境的な形質、x, 228-9;
人種的な形質、xv, 36-52
(「後天的形質」「遺伝」も参照)
チャレードゲーム、xv, 169
木炭、viii, 44;
木炭の燃焼、12-13;
燃焼時の発光、57;
木炭からの熱、186;
耐熱性、vii, 308;
防毒マスクにおける木炭の利用、viii, 47-8、263、264;
火薬における木炭の利用、145
シャルコー、ジャン=マルタン、x, 360、xvi, 184
電荷、帯電体(電気)、iv, 256-67、vi, 284-302、vii, 363;
化学的な生成過程、iv, 271-2;
電荷の放出、262、264-5、267、269、vii, 209、366;
その法則の発見、xvi, 121;
電気的状態、i, 142;
表面での電気現象、iv, 282;
誘導される電荷、260、vii, 370
産科医チェンバーレンズ、x, 79-80
カメレオン、xii, 204、207-8、208-10
シャモア、xii, 325
シャンプラン湖の形成、iii, 155
シャンプラン海、iii, 150、151
変化――アルバニアの物語、v, 251;
それによって引き起こされる注目、xi, 229、344;
カーディナル・ニューマンによる見解、xiii, 325-6;
ヘラクレイトスによる見解、xvi, 79;
地球の地形における変化、xiv, 28-30;
外部からの影響の必要性、viii, 113;
物理的・化学的な変化、14-15
水路の航空マッピング、i, 47;
水路の浚渫、v, 257-8
チャパラル、xiv, 379
形質、特性、遺伝の法則、ix, 333-8、x, 230-2、233-4、xiii, 332、xvi, 154、156、157-8;
遺伝的な形質と環境的な形質、x, 228-9;
人種的な形質、xv, 36-52
(「後天的形質」「遺伝」も参照)
チャレードゲーム、xv, 169
木炭、viii, 44;
木炭の燃焼、12-13;
燃焼時の発光、57;
木炭からの熱、186;
耐熱性、vii, 308;
防毒マスクにおける木炭の利用、viii, 47-8、263、264;
火薬における木炭の利用、145
シャルコー、ジャン=マルタン、x, 360、xvi, 184
電荷、帯電体(電気)、iv, 256-67、vi, 284-302、vii, 363;
化学的な生成過程、iv, 271-2;
電荷の放出、262、264-5、267、269、vii, 209、366;
その法則の発見、xvi, 121;
電気的状態、i, 142;
表面での電気現象、iv, 282;
誘導される電荷、260、vii, 370
Page 284
漏れ、371;
測定と単位、iv, 260-1
(電気化、イオン化も参照)
シャルルマーニュの時計、v, 62;
ヴァイキングと、xiv, 261
グリニッジ天文台の創設者、チャールズ2世、ii, 83, xvi, 124
シャルルの法則、iv, 140, viii, 107-8
サウスカロライナ州チャールストン地震、iii, 95, 97-8
ウェストバージニア州チャールストン地域、iii, 34
海図、i, 271-6;
気象図、206-8;
物候図、254;
同時観測図および概況図、214-15
ショートーキュー湖の起源、iii, 145-6
チョーサー、「博士」としての彼、x, 41;
彼の使用した言語、xv, 156
ギー・ド・ショーリアック、x, 39, 40-1
チェッカードアダー、xii, 222
チーズのカロリー、ix, 299;
成分と栄養価、viii, 363;
チーズの製造、xiii, 71
チーター、xii, 365
シェリアン文化の道具、xv, 105, 106-7
化学的親和力、viii, 12;
電気的性質、xvi, 122;
起電力の系列、viii, 127-9;
熱によって測定される強度、308, 360;
金属と非金属の間の化学的親和力、20;
エネルギー源、267, 268
化学変化の性質、viii, 9-15, 188;
化学変化の兆候、100-1
化学化合物(化合物を参照)
化学元素(元素を参照)
化学エネルギー、viii, 12, 186-7, 267, 268;
化学エネルギーからの電気、167-8
化学方程式、viii, 13, 94-6, 376
化学工業、viii, 241-84
化学反応、viii, 99-105
測定と単位、iv, 260-1
(電気化、イオン化も参照)
シャルルマーニュの時計、v, 62;
ヴァイキングと、xiv, 261
グリニッジ天文台の創設者、チャールズ2世、ii, 83, xvi, 124
シャルルの法則、iv, 140, viii, 107-8
サウスカロライナ州チャールストン地震、iii, 95, 97-8
ウェストバージニア州チャールストン地域、iii, 34
海図、i, 271-6;
気象図、206-8;
物候図、254;
同時観測図および概況図、214-15
ショートーキュー湖の起源、iii, 145-6
チョーサー、「博士」としての彼、x, 41;
彼の使用した言語、xv, 156
ギー・ド・ショーリアック、x, 39, 40-1
チェッカードアダー、xii, 222
チーズのカロリー、ix, 299;
成分と栄養価、viii, 363;
チーズの製造、xiii, 71
チーター、xii, 365
シェリアン文化の道具、xv, 105, 106-7
化学的親和力、viii, 12;
電気的性質、xvi, 122;
起電力の系列、viii, 127-9;
熱によって測定される強度、308, 360;
金属と非金属の間の化学的親和力、20;
エネルギー源、267, 268
化学変化の性質、viii, 9-15, 188;
化学変化の兆候、100-1
化学化合物(化合物を参照)
化学元素(元素を参照)
化学エネルギー、viii, 12, 186-7, 267, 268;
化学エネルギーからの電気、167-8
化学方程式、viii, 13, 94-6, 376
化学工業、viii, 241-84
化学反応、viii, 99-105
Page 285
反応速度、v、99 05;
定義、381;
方程式、94-6;
平衡状態、103-5、190-1;
熱量、308;
可逆性、21、101;
溶液の場合、36、37、119-25、311;
速度、310-11;
種類、20-1
化学戦、viii、262-4、x、186-8
化学戦部隊、x、187-8;
装置、viii、233
化学、第viii巻
現代化学の起源、viii、34;
具体的な科学としての化学、xvi、42;
日常生活における重要性、13-15;
定義、viii、11、xvi、36;
研究上の困難点、viii、10-11;
正確で客観的な科学としての化学、x、368;
かつての領域、xvi、14;
歴史的発展、54、59、73-4、109、110、112、115、119-21、133-4、159-65;
医学との関係、x、81、369;
用語法、viii、97-8;
取り扱われる主題、iv、12;
有機物と無機物の本質的な同一性、x、69
化学合成生物、xii、15
化学走性、xi、50-1、59、61
化学療法、x、381
シェルブールの防波堤、xiv、301;
そこでの波力、300
アッサム州チェラプンジの降雨量、i、111-12
サクランボ、xiii、54;
起源と特徴、224-5
サクランボの木、xiii、271-2;
樹皮上の気孔、26
チャートの形成、iii、13
チェサピーク湾における航空魚類監視、i、48;
定義、381;
方程式、94-6;
平衡状態、103-5、190-1;
熱量、308;
可逆性、21、101;
溶液の場合、36、37、119-25、311;
速度、310-11;
種類、20-1
化学戦、viii、262-4、x、186-8
化学戦部隊、x、187-8;
装置、viii、233
化学、第viii巻
現代化学の起源、viii、34;
具体的な科学としての化学、xvi、42;
日常生活における重要性、13-15;
定義、viii、11、xvi、36;
研究上の困難点、viii、10-11;
正確で客観的な科学としての化学、x、368;
かつての領域、xvi、14;
歴史的発展、54、59、73-4、109、110、112、115、119-21、133-4、159-65;
医学との関係、x、81、369;
用語法、viii、97-8;
取り扱われる主題、iv、12;
有機物と無機物の本質的な同一性、x、69
化学合成生物、xii、15
化学走性、xi、50-1、59、61
化学療法、x、381
シェルブールの防波堤、xiv、301;
そこでの波力、300
アッサム州チェラプンジの降雨量、i、111-12
サクランボ、xiii、54;
起源と特徴、224-5
サクランボの木、xiii、271-2;
樹皮上の気孔、26
チャートの形成、iii、13
チェサピーク湾における航空魚類監視、i、48;
Page 286
溺れ谷の形成、xiv, 40, 255-6;
そこに生息するアヒル、xii, 257;
そこに生息するカキ、61;
リア海岸、xiv, 257;
そこでの波による侵食、iii, 56
チェセルデン、ウィリアム、x, 92, 123
胸部の疾患に関する研究、x, 110, 112;
検査方法、98-9, 108-9, 371, 373;
固定法、304-5
クリノキ科の植物、xiii, 193;
アメリカの森林におけるクリノキ科の植物、xiv, 373
シロテン、xii, 313
咀嚼行為、ix, 82;
その重要性、227-8, 229, 230
チェインストークス呼吸、x, 340
キアスモドゥス、xii, 24
シカゴの発展と鉄道の役割、xiv, 219;
シカゴの水位変動、iii, 82;
シカゴの汚水問題、viii, 326;
駅の電化、vi, 162;
地下トロリーバス、vii, 12;
換気基準、viii, 332
シカゴ大火による塵、i, 56
シカゴ湖、iii, 148, 149
チキャデー、xii, 268
鶏コレラの予防接種、x, 141-2, 208
水痘に対する免疫力、x, 207
野蛮人の間の出産、xv, 278
工場制度と児童労働、x, 244;
関連する法律について、vii, 33
子供たちのアデノイド、ix, 224, x, 341-2;
子供たちの芸術的な才能、xv, 296;
子供たちの基礎代謝、x, 271;
子供たちの骨格、ix, 56, 57;
子供たちの成長過程でのケア、352;
国家による子供たちのケア、xv, 290-1;
選択の重要性、xi, 266-7;
子供たちの服装、x, 308
そこに生息するアヒル、xii, 257;
そこに生息するカキ、61;
リア海岸、xiv, 257;
そこでの波による侵食、iii, 56
チェセルデン、ウィリアム、x, 92, 123
胸部の疾患に関する研究、x, 110, 112;
検査方法、98-9, 108-9, 371, 373;
固定法、304-5
クリノキ科の植物、xiii, 193;
アメリカの森林におけるクリノキ科の植物、xiv, 373
シロテン、xii, 313
咀嚼行為、ix, 82;
その重要性、227-8, 229, 230
チェインストークス呼吸、x, 340
キアスモドゥス、xii, 24
シカゴの発展と鉄道の役割、xiv, 219;
シカゴの水位変動、iii, 82;
シカゴの汚水問題、viii, 326;
駅の電化、vi, 162;
地下トロリーバス、vii, 12;
換気基準、viii, 332
シカゴ大火による塵、i, 56
シカゴ湖、iii, 148, 149
チキャデー、xii, 268
鶏コレラの予防接種、x, 141-2, 208
水痘に対する免疫力、x, 207
野蛮人の間の出産、xv, 278
工場制度と児童労働、x, 244;
関連する法律について、vii, 33
子供たちのアデノイド、ix, 224, x, 341-2;
子供たちの芸術的な才能、xv, 296;
子供たちの基礎代謝、x, 271;
子供たちの骨格、ix, 56, 57;
子供たちの成長過程でのケア、352;
国家による子供たちのケア、xv, 290-1;
選択の重要性、xi, 266-7;
子供たちの服装、x, 308
Page 287
、、、;
幼児の冷水浴、312;
けいれん、ix, 133-4;
クレチニズム、x, 349-50;
暗闇の影響、253;
夢について、xi, 293;
耳の問題、ix, 104;
教育と環境の重要性、344, 352;
疲労、xi, 273;
適切な食品、ix, 33-4, 242, 295, x, 314-15;
把握反射の重要性、xi, 43;
成長期、ix, 47-8;
習慣の形成、xi, 247, 249;
排泄の習慣、ix, 252;
心拍数、x, 334;
家屋破壊行為、xi, 251-2;
模倣行為、xv, 66-7;
言語、142-3, 153;
栄養不良の原因、ix, 228;
酸っぱい味への嫌悪感、95;
一夫多妻制下での人間関係、xv, 286, 294;
親との類似性(遺伝を参照);
野蛮な態度、135, 195, 198;
頭蓋骨の成長、40;
適切な石鹸、x, 311;
暗示にかかりやすさ、xi, 307;
歯のケア、ix, 228, x, 312-16;
非遺伝的形質の伝達、ix, 343-4;
歩行の仕方、351
チリ、ボリビアとの関係、xiv, 306;
気候、358, 371;
海岸、258, 265;
北部の砂漠、xiii, 377;
硝酸塩田、i, 34, 35, viii, 64, 72, 197, 280, xiv, 66;
温帯林、xiii, 372
冷却された鉄、v, 241
体の冷却、x, 252-3, 306, 311;
その影響、ix, 323
チンボラソ山の形成、xiv, 225;
幼児の冷水浴、312;
けいれん、ix, 133-4;
クレチニズム、x, 349-50;
暗闇の影響、253;
夢について、xi, 293;
耳の問題、ix, 104;
教育と環境の重要性、344, 352;
疲労、xi, 273;
適切な食品、ix, 33-4, 242, 295, x, 314-15;
把握反射の重要性、xi, 43;
成長期、ix, 47-8;
習慣の形成、xi, 247, 249;
排泄の習慣、ix, 252;
心拍数、x, 334;
家屋破壊行為、xi, 251-2;
模倣行為、xv, 66-7;
言語、142-3, 153;
栄養不良の原因、ix, 228;
酸っぱい味への嫌悪感、95;
一夫多妻制下での人間関係、xv, 286, 294;
親との類似性(遺伝を参照);
野蛮な態度、135, 195, 198;
頭蓋骨の成長、40;
適切な石鹸、x, 311;
暗示にかかりやすさ、xi, 307;
歯のケア、ix, 228, x, 312-16;
非遺伝的形質の伝達、ix, 343-4;
歩行の仕方、351
チリ、ボリビアとの関係、xiv, 306;
気候、358, 371;
海岸、258, 265;
北部の砂漠、xiii, 377;
硝酸塩田、i, 34, 35, viii, 64, 72, 197, 280, xiv, 66;
温帯林、xiii, 372
冷却された鉄、v, 241
体の冷却、x, 252-3, 306, 311;
その影響、ix, 323
チンボラソ山の形成、xiv, 225;
Page 288
チンボラソ山、形成、xiv, 225;
観測所のある場所、ii, 149-50
チンパンジー、xii, 383-4;
脳の構造、xv, 62(図)、96;
情熱の表現、65;
手足の構造、58-60;
下顎骨、94;
推理能力、67-8;
人間の骨格との比較、59
中国、南北の農業、xiv, 72-3;
古代文明、x, 13, xv, 123, 127;
脚気、ix, 35;
ペスト、x, 165;
カンブリア紀の堆積物、iii, 184;
石炭、345;
沿岸地域、xiv, 248, 251, 257;
トウモロコシの栽培、xiii, 212;
デイビッドの鹿、xii, 316;
砂嵐、i, 60;
飢饉、xiv, 73;
北部の断層帯、125;
カモメを使った漁業、xv, 223-4;
銀杏の木、xiii, 315;
ゴラル、xii, 325;
火薬の発明、v, 361;
回虫、x, 174;
西洋への影響、xiv, 357;
イエズス会による調査、xvi, 123;
黄土の形成、i, 53-4, iii, 74, xiv, 63, 72-5;
医学教育とロックフェラー基金、x, 172;
古代の医学、13;
気象サービス、i, 223;
山岳地帯の状況、xv, 131;
アヘンと中国、xiii, 253;
平野と山岳、xiv, 217;
人口分布、219;
米の栽培、xiii, 213, 214;
中国の河川、xiv, 196
観測所のある場所、ii, 149-50
チンパンジー、xii, 383-4;
脳の構造、xv, 62(図)、96;
情熱の表現、65;
手足の構造、58-60;
下顎骨、94;
推理能力、67-8;
人間の骨格との比較、59
中国、南北の農業、xiv, 72-3;
古代文明、x, 13, xv, 123, 127;
脚気、ix, 35;
ペスト、x, 165;
カンブリア紀の堆積物、iii, 184;
石炭、345;
沿岸地域、xiv, 248, 251, 257;
トウモロコシの栽培、xiii, 212;
デイビッドの鹿、xii, 316;
砂嵐、i, 60;
飢饉、xiv, 73;
北部の断層帯、125;
カモメを使った漁業、xv, 223-4;
銀杏の木、xiii, 315;
ゴラル、xii, 325;
火薬の発明、v, 361;
回虫、x, 174;
西洋への影響、xiv, 357;
イエズス会による調査、xvi, 123;
黄土の形成、i, 53-4, iii, 74, xiv, 63, 72-5;
医学教育とロックフェラー基金、x, 172;
古代の医学、13;
気象サービス、i, 223;
山岳地帯の状況、xv, 131;
アヘンと中国、xiii, 253;
平野と山岳、xiv, 217;
人口分布、219;
米の栽培、xiii, 213, 214;
中国の河川、xiv, 196
Page 289
食用としてのサメのヒレ、xii, 147;
天然痘の予防接種、x, 100, 207;
嵐の合図、i, 283;
砂糖の使用、xiii, 215;
お茶の使用、227, 228;
寺院の向き、ii, 26;
樹木について、xiv, 377;
小麦の使用、xiii, 210
(中国も参照)
中国の陶器、viii, 283
中国粘土、iii, 333
チンクバグ、xii, 114
チンチラ、xii, 289
中国人の祖先崇拝、xv, 341;
古代の農業、xiii, 210;
古代文明、x, 13, xvi, 53, 54, 62;
クローブに関する古代の知識、xiii, 262;
磁石に関する古代の知識、iv, 52, vi, 28;
計算機の発明、xv, 183, xvi, 61;
中国人の爪について、xv, 260;
来世に関する考え方、336;
日食・月食に関する考え方、ii, 209;
熱帯地域における生活、xiv, 356;
アヘンの使用、xiii, 253;
紙の発明、v, 290;
交配における優越性、x, 230;
印刷術の発明、v, 300-1, xv, 179;
足の利用、61;
文字への敬意、164;
井戸水の煮沸、xiv, 140;
女性の足について、xv, 254-5, 260, 261(図);
女性の髪型について、261
中国の天文学、ii, 21-2, 331, xvi, 56-7
中国語、xv, 170-1
中国の文字、xv, 169-72
チヌーク風、i, 133, 369
リス、xii, 293-4
キチン、xii, 39, 69
天然痘の予防接種、x, 100, 207;
嵐の合図、i, 283;
砂糖の使用、xiii, 215;
お茶の使用、227, 228;
寺院の向き、ii, 26;
樹木について、xiv, 377;
小麦の使用、xiii, 210
(中国も参照)
中国の陶器、viii, 283
中国粘土、iii, 333
チンクバグ、xii, 114
チンチラ、xii, 289
中国人の祖先崇拝、xv, 341;
古代の農業、xiii, 210;
古代文明、x, 13, xvi, 53, 54, 62;
クローブに関する古代の知識、xiii, 262;
磁石に関する古代の知識、iv, 52, vi, 28;
計算機の発明、xv, 183, xvi, 61;
中国人の爪について、xv, 260;
来世に関する考え方、336;
日食・月食に関する考え方、ii, 209;
熱帯地域における生活、xiv, 356;
アヘンの使用、xiii, 253;
紙の発明、v, 290;
交配における優越性、x, 230;
印刷術の発明、v, 300-1, xv, 179;
足の利用、61;
文字への敬意、164;
井戸水の煮沸、xiv, 140;
女性の足について、xv, 254-5, 260, 261(図);
女性の髪型について、261
中国の天文学、ii, 21-2, 331, xvi, 56-7
中国語、xv, 170-1
中国の文字、xv, 169-72
チヌーク風、i, 133, 369
リス、xii, 293-4
キチン、xii, 39, 69
Page 290
キチン、xii, 39, 69
キトン、xii, 58, 67
クロラミン、x, 181, 183
クロラミンT、x, 382
石灰塩、viii, 333
塩化物、ハロゲン誘導体、viii, 210;金属の存在、130, 198
塩素、viii, 18, 22, 84-5, 181, 297-8;消毒剤としての利用、333;原子量と記号、383;漂白作用、vii, 354, viii, 86, 146, 256, 274;金との反応、174;生体組織内での存在、354;ケイ酸塩中での存在、viii, 193;製造法と用途、274, 284;分子速度、24;塩からの抽出、138, 140, 275;植物における利用、337, 341;水への溶解度、111;検出方法、286, 287, 290;化学戦での利用、262-3, x, 186;水の消毒における利用、viii, 86, 274, 319, 321
塩素誘導体、viii, 210, 211-12, 231
クロライト、iii, 326-7
クロロホルム、viii, 52, 212;麻酔剤としての利用、x, 125
クロロフィル、ix, 26, 27, xii, 11-12, 14, xiii, 79-80, 81, 84;腐生生物には存在しない、99, 100;植物における作用、viii, 335
チョコレートのカロリー、ix, 299;歴史と製造法、xiii, 233-5
選択の力と重要性、xi, 260-3, 265-7;筋肉反応における選択の力、ix, 95, 121, 140
チョークコイル、vii, 17, 50
コレラ、その病原体の発見、x, 149, xvi, 184;かつての考え方、x, 286;水質汚染による発生、viii, 318;病原体、x, 195
キトン、xii, 58, 67
クロラミン、x, 181, 183
クロラミンT、x, 382
石灰塩、viii, 333
塩化物、ハロゲン誘導体、viii, 210;金属の存在、130, 198
塩素、viii, 18, 22, 84-5, 181, 297-8;消毒剤としての利用、333;原子量と記号、383;漂白作用、vii, 354, viii, 86, 146, 256, 274;金との反応、174;生体組織内での存在、354;ケイ酸塩中での存在、viii, 193;製造法と用途、274, 284;分子速度、24;塩からの抽出、138, 140, 275;植物における利用、337, 341;水への溶解度、111;検出方法、286, 287, 290;化学戦での利用、262-3, x, 186;水の消毒における利用、viii, 86, 274, 319, 321
塩素誘導体、viii, 210, 211-12, 231
クロライト、iii, 326-7
クロロホルム、viii, 52, 212;麻酔剤としての利用、x, 125
クロロフィル、ix, 26, 27, xii, 11-12, 14, xiii, 79-80, 81, 84;腐生生物には存在しない、99, 100;植物における作用、viii, 335
チョコレートのカロリー、ix, 299;歴史と製造法、xiii, 233-5
選択の力と重要性、xi, 260-3, 265-7;筋肉反応における選択の力、ix, 95, 121, 140
チョークコイル、vii, 17, 50
コレラ、その病原体の発見、x, 149, xvi, 184;かつての考え方、x, 286;水質汚染による発生、viii, 318;病原体、x, 195
Page 291
免疫、207;
予防接種、208;
人種による感受性、xv, 50, 51
胆気質、xi, 153
コレステロール、ix, 275
脊索動物、xii, 127-9;
体腔の有無、27
長調と短調、xi, 106-8
ヨーロッパにおける振戦病の流行、x, 60;
リウマチとの関係、224;
シドナムによる研究、74
キリスト教、ロックの「合理的」な見解、xvi, 115;
ローマ時代および中世における発展、99-100
クリスチャン・サイエンス、痛みに対する態度、xi, 116;
その力の源泉、306
クリスマスツリーの電飾、vii, 342
色収差、ii, 99-100
クロマチン、ix, 41, 42, 44-7, 328
クロムイエロー、viii, 162
クロム、viii, 154;
親和力の強さ、128;
合金、273;
原子量と符号、383;
鉱石からの抽出、271;
比重、384;
検出方法、287, 288-9;
用途と存在場所、xiv, 238
発色団、viii, 258, 259
染色体、ix, 46;
一対での配置、329, 330;
遺伝における役割、328-41, x, 232-3;
人間の遺伝的多様性、233;
すべての細胞における共通点、ix, 329;
染色体の数、46, 329, 339;
エネルギーの起源、xvi, 145;
性別との関係、ix, 339, x, 234, xvi, 156;
細胞分裂における染色体の分割、ix, 45(図)、46-7, 332, 333
慢性疾患、消耗性の病気、x, 214
予防接種、208;
人種による感受性、xv, 50, 51
胆気質、xi, 153
コレステロール、ix, 275
脊索動物、xii, 127-9;
体腔の有無、27
長調と短調、xi, 106-8
ヨーロッパにおける振戦病の流行、x, 60;
リウマチとの関係、224;
シドナムによる研究、74
キリスト教、ロックの「合理的」な見解、xvi, 115;
ローマ時代および中世における発展、99-100
クリスチャン・サイエンス、痛みに対する態度、xi, 116;
その力の源泉、306
クリスマスツリーの電飾、vii, 342
色収差、ii, 99-100
クロマチン、ix, 41, 42, 44-7, 328
クロムイエロー、viii, 162
クロム、viii, 154;
親和力の強さ、128;
合金、273;
原子量と符号、383;
鉱石からの抽出、271;
比重、384;
検出方法、287, 288-9;
用途と存在場所、xiv, 238
発色団、viii, 258, 259
染色体、ix, 46;
一対での配置、329, 330;
遺伝における役割、328-41, x, 232-3;
人間の遺伝的多様性、233;
すべての細胞における共通点、ix, 329;
染色体の数、46, 329, 339;
エネルギーの起源、xvi, 145;
性別との関係、ix, 339, x, 234, xvi, 156;
細胞分裂における染色体の分割、ix, 45(図)、46-7, 332, 333
慢性疾患、消耗性の病気、x, 214
Page 292
慢性疾患、その消耗過程、x, 214
クロノメーター、v, 65-7;温度変化に対する調整、iv, 148
クリソライト、iii, 334
チャーチ、J・E教授、i, 118
食糜、x, 325, 326
セミ、xii, 112
サイダーの製造、viii, 249;酢への変換、218
タバコ喫煙による粉塵粒子、i, 62
気管支の繊毛、x, 202;単純動物の繊毛、ix, 73-4
キンカ、医療分野での利用、x, 154-5, xvi, 109
キンカ栽培地、xiii, 251-2
シンシナティの発展の歴史、xiv, 219;水供給、viii, 318, 322
スコリア丘の噴火、iii, 226
スコリア丘、xiv, 100, 102
天文学における映写機、i, 162, ii, 212
朱色、iii, 327, 370
シナモン、xiii, 263-5
円、円形の形状、xi, 186;プトレマイオスによって考案された分割法、xvi, 94;完璧な曲線と見なされる、ii, 34, 49
サーキットブレーカー、vi, 101-3, vii, 36, 37-48
電気回路、種類の定義、vii, 364;過負荷の問題、vi, 9, 72;一次回路と二次回路、9, 308;各部分の比率、iv, 300-1;過負荷からの保護、vii, 34-50
円形ミル、iv, 282-3, 382
円形反射、xi, 42;習慣形成における役割、252-3
血液循環、ix, 195-200, 51(図)、x, 331, 337;発見の経緯、ix, 192, x, 61, 63-6, 69, xvi, 106-7;ヴェサリウスによる発見の準備、x, 51, 52;効率性と気候の影響、x, 238-9;かつての考え方、62-3, 65-6
クロノメーター、v, 65-7;温度変化に対する調整、iv, 148
クリソライト、iii, 334
チャーチ、J・E教授、i, 118
食糜、x, 325, 326
セミ、xii, 112
サイダーの製造、viii, 249;酢への変換、218
タバコ喫煙による粉塵粒子、i, 62
気管支の繊毛、x, 202;単純動物の繊毛、ix, 73-4
キンカ、医療分野での利用、x, 154-5, xvi, 109
キンカ栽培地、xiii, 251-2
シンシナティの発展の歴史、xiv, 219;水供給、viii, 318, 322
スコリア丘の噴火、iii, 226
スコリア丘、xiv, 100, 102
天文学における映写機、i, 162, ii, 212
朱色、iii, 327, 370
シナモン、xiii, 263-5
円、円形の形状、xi, 186;プトレマイオスによって考案された分割法、xvi, 94;完璧な曲線と見なされる、ii, 34, 49
サーキットブレーカー、vi, 101-3, vii, 36, 37-48
電気回路、種類の定義、vii, 364;過負荷の問題、vi, 9, 72;一次回路と二次回路、9, 308;各部分の比率、iv, 300-1;過負荷からの保護、vii, 34-50
円形ミル、iv, 282-3, 382
円形反射、xi, 42;習慣形成における役割、252-3
血液循環、ix, 195-200, 51(図)、x, 331, 337;発見の経緯、ix, 192, x, 61, 63-6, 69, xvi, 106-7;ヴェサリウスによる発見の準備、x, 51, 52;効率性と気候の影響、x, 238-9;かつての考え方、62-3, 65-6
Page 293
初期のユダヤ人における割礼、x, 15;
伝承されていない、230
天頂弧、i, 178, 180, 181, 369
サーカス、iii, 66, xiv, 58
高層積雲、i, 100, 103, 298
高層層雲、i, 99-100, 103, 179
巻雲、i, 97, 99, 103, 179;
偽巻雲、102, 104, 372
巻雲による霞、i, 100
都市、交通渋滞緩和のための飛行機、i, 41-2;
気候、333;
農業への依存、vii, 221;
照明の重要性、vi, 279-80;
汚水処理、viii, 324-9;
都市に適した立地、xiv, 219;
除雪、i, 117, xiv, 140-1;
交通施設、vii, 198;
水供給と浄化、viii, 317-24;
都市の白い道、vii, 339-41
クエン酸、viii, 222, 223;
植物によって生成される、336;
溶解度、112
柑橘類の果実、その酸、viii, 223
チータオイル、xii, 353
チーター、xii, 351, 352-3, 354
文明、アメリカの文明、xv, 12, 131-2, 203;
芸術と科学、iv, 9, 10;
気候と文明、xiv, 344, 357-62, xv, 31, 123-7, 383, xvi, 141;
衣服、住居、火、ix, 308-9, xv, 229;
文明に必要な条件、127-32;
文明の発展、3-4, 13-14, 28-31, 187-204;
文明における人間の本能的衝動、185, 383;
最も古い文明の中心地、xvi, 47;
文明の進化、xv, 382, 383-4;
先見性と文明、383;
地理的要因、xiv, 10, 31, xv, 122-3, 128-39;
政府と文明、380;
伝承されていない、230
天頂弧、i, 178, 180, 181, 369
サーカス、iii, 66, xiv, 58
高層積雲、i, 100, 103, 298
高層層雲、i, 99-100, 103, 179
巻雲、i, 97, 99, 103, 179;
偽巻雲、102, 104, 372
巻雲による霞、i, 100
都市、交通渋滞緩和のための飛行機、i, 41-2;
気候、333;
農業への依存、vii, 221;
照明の重要性、vi, 279-80;
汚水処理、viii, 324-9;
都市に適した立地、xiv, 219;
除雪、i, 117, xiv, 140-1;
交通施設、vii, 198;
水供給と浄化、viii, 317-24;
都市の白い道、vii, 339-41
クエン酸、viii, 222, 223;
植物によって生成される、336;
溶解度、112
柑橘類の果実、その酸、viii, 223
チータオイル、xii, 353
チーター、xii, 351, 352-3, 354
文明、アメリカの文明、xv, 12, 131-2, 203;
芸術と科学、iv, 9, 10;
気候と文明、xiv, 344, 357-62, xv, 31, 123-7, 383, xvi, 141;
衣服、住居、火、ix, 308-9, xv, 229;
文明に必要な条件、127-32;
文明の発展、3-4, 13-14, 28-31, 187-204;
文明における人間の本能的衝動、185, 383;
最も古い文明の中心地、xvi, 47;
文明の進化、xv, 382, 383-4;
先見性と文明、383;
地理的要因、xiv, 10, 31, xv, 122-3, 128-39;
政府と文明、380;
Page 294
歴史時代および先史時代、xv, 167, 322;
環境の影響、122-39;
労働との関係、125-6;
計時装置による測定、v, 57;
医学との関係、x, 31;
道徳法則との関係、xvi, 45, 47-8;
自然法則との関係、xv, 47-8, 382-3;
専門化、131-2, 203;
発展の段階、187-204;
高度な組織を築くための努力、xi, 204;
交通手段との関係、v, 18;
各種機械との関係、300
(「進歩」も参照)
文明化された人種、顔の角度、xv, 45;
足の特徴、60-1;
顎の特徴、43;
一夫一妻制、289, 290, 295;
自然選択との関係、47-8
南北戦争、アパラチア山脈の登山家たち、xiv, 243;
捕獲された気球の利用、v, 225;
武器の改良、362, 380;
医療サービス、x, 180;
壊血病、265;
セルフリッジの望遠鏡、v, 200;
バージニア州の天気、i, 308, 338;
西部の川々、xiv, 194
貝類、xii, 58-60, 66-7;
貝殻、iii, 272
クラム・シェル・コーブ、スタッファ島、xiv, 130
氏族の形成、xv, 362-3
クラリネット、iv, 234
アルヴァン・クラーク、望遠鏡の開発、ii, 106, 109, 143
ウェストバージニア州のクラークスバーグ、深井戸、iii, 120
クラウジウス、xvi, 135
クラヴィコード、xv, 318
爪ハンマー、v, 25
粘土の成分と性質、viii, 90, 282;
粘土の起源と用途、iii, 25, 372, 3
環境の影響、122-39;
労働との関係、125-6;
計時装置による測定、v, 57;
医学との関係、x, 31;
道徳法則との関係、xvi, 45, 47-8;
自然法則との関係、xv, 47-8, 382-3;
専門化、131-2, 203;
発展の段階、187-204;
高度な組織を築くための努力、xi, 204;
交通手段との関係、v, 18;
各種機械との関係、300
(「進歩」も参照)
文明化された人種、顔の角度、xv, 45;
足の特徴、60-1;
顎の特徴、43;
一夫一妻制、289, 290, 295;
自然選択との関係、47-8
南北戦争、アパラチア山脈の登山家たち、xiv, 243;
捕獲された気球の利用、v, 225;
武器の改良、362, 380;
医療サービス、x, 180;
壊血病、265;
セルフリッジの望遠鏡、v, 200;
バージニア州の天気、i, 308, 338;
西部の川々、xiv, 194
貝類、xii, 58-60, 66-7;
貝殻、iii, 272
クラム・シェル・コーブ、スタッファ島、xiv, 130
氏族の形成、xv, 362-3
クラリネット、iv, 234
アルヴァン・クラーク、望遠鏡の開発、ii, 106, 109, 143
ウェストバージニア州のクラークスバーグ、深井戸、iii, 120
クラウジウス、xvi, 135
クラヴィコード、xv, 318
爪ハンマー、v, 25
粘土の成分と性質、viii, 90, 282;
粘土の起源と用途、iii, 25, 372, 3
Page 295
構成、起源、用途、III, 25, 372-3;
弾力性、IV, 36;
耐水性、XIV, 137;
土壌中での状態、III, 27-8;
海底にある赤色のもの、54;
原生岩の残渣、VIII, 195;
それから形成される岩石、III, 13(頁岩を参照)
粘土虫、XII, 54
清潔さ、入浴による効果、IX, 313;
健康との関係、X, 311;
結核との戦いにおける役割、290;
換気の重要性、IX, 270
洗浄作用、石鹸の効果、VIII, 141-2;
使用される化学物質、135, 141, 146, 147, 208-9
結晶の劈開、III, 318, VIII, 202;
各種鉱物の劈開、III, 321-41
閉花植物、XIII, 120
ツタ、指標植物としての役割、I, 255;
ツタ科、XIII, 196
「クレルモン」号、蒸気船、V, 192, 377
オハイオ州クリーブランドの給水システム、V, 260-1;
給水と腸チフスの発生率、VIII, 322
断層によって形成される崖、III, 87-8, XIV, 38;
傾斜した地層における崖、XIV, 84-5, 88;
黄土による崖、III, 74;
節理のある岩石による崖、XIV, 133;
海にある崖、251;
風によって侵食される崖、III, 73
気候、気候帯、I, 197-211;
標高の影響、XIV, 220, 223;
二酸化炭素の影響、VIII, 49;
気候の変化、I, 199-202, XIV, 29-30, 360-2, XV, 72, 73, 74;
排水系統に与える影響、XIV, 188;
人為的な気候変化、I, 345;
種の絶滅を引き起こす気候変化、XV, 99;
植物の分布との関連における気候変化、XIII, 320, 321;
文明と気候、XIV, 344, 357-62, XV, 123-7, 383;
気候の分類、I, 208
弾力性、IV, 36;
耐水性、XIV, 137;
土壌中での状態、III, 27-8;
海底にある赤色のもの、54;
原生岩の残渣、VIII, 195;
それから形成される岩石、III, 13(頁岩を参照)
粘土虫、XII, 54
清潔さ、入浴による効果、IX, 313;
健康との関係、X, 311;
結核との戦いにおける役割、290;
換気の重要性、IX, 270
洗浄作用、石鹸の効果、VIII, 141-2;
使用される化学物質、135, 141, 146, 147, 208-9
結晶の劈開、III, 318, VIII, 202;
各種鉱物の劈開、III, 321-41
閉花植物、XIII, 120
ツタ、指標植物としての役割、I, 255;
ツタ科、XIII, 196
「クレルモン」号、蒸気船、V, 192, 377
オハイオ州クリーブランドの給水システム、V, 260-1;
給水と腸チフスの発生率、VIII, 322
断層によって形成される崖、III, 87-8, XIV, 38;
傾斜した地層における崖、XIV, 84-5, 88;
黄土による崖、III, 74;
節理のある岩石による崖、XIV, 133;
海にある崖、251;
風によって侵食される崖、III, 73
気候、気候帯、I, 197-211;
標高の影響、XIV, 220, 223;
二酸化炭素の影響、VIII, 49;
気候の変化、I, 199-202, XIV, 29-30, 360-2, XV, 72, 73, 74;
排水系統に与える影響、XIV, 188;
人為的な気候変化、I, 345;
種の絶滅を引き起こす気候変化、XV, 99;
植物の分布との関連における気候変化、XIII, 320, 321;
文明と気候、XIV, 344, 357-62, XV, 123-7, 383;
気候の分類、I, 208
Page 296
データと統計、202-8、214;
定義、199;
その構成要素の決定、xiv、344-56;
地球の内部熱との関係、13;
歴史的・生物学的影響、xvi、141-2;
森林および草原のタイプ、xiii、348-9;
森林が与える影響、xiv、379;
メキシコ湾流の影響、viii、37;
高温による健康被害、x、251;
人間活動が与える影響、i、316、323-4、327、331;
人間の効率性との関係、xiv、357;
過去の時代における影響、iii、172-4、178、184-5、202、203、204、220、241、246-8、xiii、307-8、xv、72、73、74、76;
高原地帯における影響、xiv、222-4;
植物群落がこれによって決定されること、xiii、381-2;
険しい地形が循環に与える影響、x、238-9;
治療上の価値、383;
地形が与える影響、xiv、41-2、51-2、124;
植生がこれによって決定されること、363-79、380-1;
気候帯(「気候帯」を参照)
気候図、i、206-8、212-13
気候記録学、i、208、369
治療法における気候学、x、383;
現在の状況、i、211、369
つる植物、xiii、27、65;
熱帯林におけるつる植物、xiv、368
気候グラフ、i、324、369
クリントン鉄鉱床、iii、358
クリオネ、xii、19
古い大西洋のクリッパー船、v、188
時計の振り子、v、68;
カルデア時計、xvi、58;
電気式の制御装置、v、74;
最初に大聖堂で考案されたこと、109;
歴史的な発展、58-65;
ジェロームによる標準化された時計、50-1;
振り子式の脱進機、73-4
閉回路の定義、vii、364
定義、199;
その構成要素の決定、xiv、344-56;
地球の内部熱との関係、13;
歴史的・生物学的影響、xvi、141-2;
森林および草原のタイプ、xiii、348-9;
森林が与える影響、xiv、379;
メキシコ湾流の影響、viii、37;
高温による健康被害、x、251;
人間活動が与える影響、i、316、323-4、327、331;
人間の効率性との関係、xiv、357;
過去の時代における影響、iii、172-4、178、184-5、202、203、204、220、241、246-8、xiii、307-8、xv、72、73、74、76;
高原地帯における影響、xiv、222-4;
植物群落がこれによって決定されること、xiii、381-2;
険しい地形が循環に与える影響、x、238-9;
治療上の価値、383;
地形が与える影響、xiv、41-2、51-2、124;
植生がこれによって決定されること、363-79、380-1;
気候帯(「気候帯」を参照)
気候図、i、206-8、212-13
気候記録学、i、208、369
治療法における気候学、x、383;
現在の状況、i、211、369
つる植物、xiii、27、65;
熱帯林におけるつる植物、xiv、368
気候グラフ、i、324、369
クリントン鉄鉱床、iii、358
クリオネ、xii、19
古い大西洋のクリッパー船、v、188
時計の振り子、v、68;
カルデア時計、xvi、58;
電気式の制御装置、v、74;
最初に大聖堂で考案されたこと、109;
歴史的な発展、58-65;
ジェロームによる標準化された時計、50-1;
振り子式の脱進機、73-4
閉回路の定義、vii、364
Page 297
閉回路、定義、vii, 364
布地の製造、v, 268-83
(織物も参照)
衣服、体温調節としての役割、v, 348, ix, 308-9, 311-12;
文明との関係、ix, 308-9;
風邪との関係、x, 240, 253;
「習慣」としての衣服、xi, 247;
衣服の衛生、x, 306-10;
乳児と衣服、ix, 351-2;
衣服の起源と目的、x, 306, xv, 252-5;
原始的な衣服、v, 14, xv, 256-7;
衣服による触覚、ix, 92;
空気の断熱性に依存する暖かさ、iv, 178;
衣服の洗濯、xi, 279, 362
遠心式乾燥機、iv, 73
血液の凝固、ix, 180, 189
雲の旗、i, 104-5, 369
クラウドベリーの分布、xiii, 342
集中豪雨、i, 109, 110, 111, 369, vii, 218;
集中豪雨による破壊、xiv, 41
雲冠、i, 104-5, 369
曇り度の測定、i, 85
雲、i, 90-105;
航空と雲、300-2;
ブロッケン山脈の幻影と雲、185;
雲による地球の熱保持、iv, 183, 184;
電気放電、vii, 18, 207-10, 213;
雲による地球の帯電、i, 150, 151, vii, 206, 207, 217;
森林火災によって形成される雲、i, 333;
雲の高さ、17-18, 103-4;
雲による光の回折、183, 185;
夜光雲、17-18, 58, 377;
成層圏には雲がない、20;
気象観測所での雲の観測、85-6;
雲を描いた絵画、105
布地の製造、v, 268-83
(織物も参照)
衣服、体温調節としての役割、v, 348, ix, 308-9, 311-12;
文明との関係、ix, 308-9;
風邪との関係、x, 240, 253;
「習慣」としての衣服、xi, 247;
衣服の衛生、x, 306-10;
乳児と衣服、ix, 351-2;
衣服の起源と目的、x, 306, xv, 252-5;
原始的な衣服、v, 14, xv, 256-7;
衣服による触覚、ix, 92;
空気の断熱性に依存する暖かさ、iv, 178;
衣服の洗濯、xi, 279, 362
遠心式乾燥機、iv, 73
血液の凝固、ix, 180, 189
雲の旗、i, 104-5, 369
クラウドベリーの分布、xiii, 342
集中豪雨、i, 109, 110, 111, 369, vii, 218;
集中豪雨による破壊、xiv, 41
雲冠、i, 104-5, 369
曇り度の測定、i, 85
雲、i, 90-105;
航空と雲、300-2;
ブロッケン山脈の幻影と雲、185;
雲による地球の熱保持、iv, 183, 184;
電気放電、vii, 18, 207-10, 213;
雲による地球の帯電、i, 150, 151, vii, 206, 207, 217;
森林火災によって形成される雲、i, 333;
雲の高さ、17-18, 103-4;
雲による光の回折、183, 185;
夜光雲、17-18, 58, 377;
成層圏には雲がない、20;
気象観測所での雲の観測、85-6;
雲を描いた絵画、105
Page 298
写真、入手可能な場合は103;
自発光性のもの、149;
雪や雨がない状態、119;
雷雨、vii, 217
クルエの鋼鉄実験、xvi, 174
分趾動物、xii, 310
クローバー、施肥、xiii, 138;
窒素固定、xiii, 138;
葉の休眠、xiii, 113
クローバーの種子、採集方法、v, 240
クローブ、クローブの木、xiii, 262-3
クラブモス、固定性と変異、xiii, 326, 327;
歴史、305-6, 307, 314, 317, 323;
種の数、323;
現存種および絶滅種、iii, 254, xiii, 306, 308
自動車用クラッチ、vii, 143;
電磁気的なクラッチ、vi, 104
クニドゥス群、x, 22-3
加熱による凝固、viii, 368;
コロイドの凝固、315;
タンパク質の凝固、352
石炭、「青色」石炭、v, 174;
石炭からの二酸化炭素の量、i, 13;
電力への変換、vi, 216;
山岳地帯での堆積、xiv, 237;
アメリカでの堆積、iii, 345-8;
機械による掘削、v, 262;
形成過程、iii, 198-201, 253-4, 343-5, viii, 44-5, xiii, 10, 68, 311-13;
発電所での取り扱い、v, 353-4, 357;
熱量の測定、viii, 360-1;
発熱量、iv, 193;
重要性、iii, 343, 345-8;
種類、344;
鉱物ではない、307;
ペルム紀の堆積物、204;
比重、iv, 112;
供給、利用、廃棄、iii, 346, v, 171-2, vi, 352, viii, 283;
水力発電との関係、xiv, 191
自発光性のもの、149;
雪や雨がない状態、119;
雷雨、vii, 217
クルエの鋼鉄実験、xvi, 174
分趾動物、xii, 310
クローバー、施肥、xiii, 138;
窒素固定、xiii, 138;
葉の休眠、xiii, 113
クローバーの種子、採集方法、v, 240
クローブ、クローブの木、xiii, 262-3
クラブモス、固定性と変異、xiii, 326, 327;
歴史、305-6, 307, 314, 317, 323;
種の数、323;
現存種および絶滅種、iii, 254, xiii, 306, 308
自動車用クラッチ、vii, 143;
電磁気的なクラッチ、vi, 104
クニドゥス群、x, 22-3
加熱による凝固、viii, 368;
コロイドの凝固、315;
タンパク質の凝固、352
石炭、「青色」石炭、v, 174;
石炭からの二酸化炭素の量、i, 13;
電力への変換、vi, 216;
山岳地帯での堆積、xiv, 237;
アメリカでの堆積、iii, 345-8;
機械による掘削、v, 262;
形成過程、iii, 198-201, 253-4, 343-5, viii, 44-5, xiii, 10, 68, 311-13;
発電所での取り扱い、v, 353-4, 357;
熱量の測定、viii, 360-1;
発熱量、iv, 193;
重要性、iii, 343, 345-8;
種類、344;
鉱物ではない、307;
ペルム紀の堆積物、204;
比重、iv, 112;
供給、利用、廃棄、iii, 346, v, 171-2, vi, 352, viii, 283;
水力発電との関係、xiv, 191
Page 299
水力、xiv, 191;
「白色」、v, 76;
労働の価値の算出方法、iv, 189-90, 193-4
石炭時代、iii, 202;
昆虫、279;
その地形、272(図15);
長さと歴史的背景、xiii, 314;
植物、iii, 253-4, xiii, 307-11, 315-16
(ペンシルベニア紀も参照)
石炭粉、エンジン燃料としての利用、v, 156, 212;
爆発、i, 63
石炭ガス、気球内での利用、v, 223;
液化、iv, 171
石炭ガスエンジン、v, 155
炭鉱における圧縮空気の利用、i, 26
(鉱山も参照)
石炭層、iii, 344-5;
炭化作用、viii, 44
コールタール、その生産と製品、viii, 252-4;
節約策、47
コールタール炭化水素、自動車燃料としての利用、viii, 209
沿岸平野、xiv, 213-14, 215
海岸山脈の地質、iii, 89, 94-6, 130, 224, xiv, 127-8, 229
海岸山脈革命、iii, 224
海岸、xiv, 246-71;
大西洋岸と太平洋岸の特徴、247-50;
複合的な海岸、254, 264;
発展のサイクル、254-5;
経済的意義、264-5;
形成過程、iii, 56-7, xiv, 253, 262-3;
懸垂谷、57-8;
歴史的影響、249-50;
中立な海岸、248, 254, 263-4;
写真による地図作成、i, 47-8;
規則的な海岸と不規則な海岸、iii, 56-7, xiv, 250-3, 255;
水中にある海岸、iii, 57, xiv, 253, 255-62;
波による破壊、iii, 55-8, xiv, 44-7, 216, 301-3
「白色」、v, 76;
労働の価値の算出方法、iv, 189-90, 193-4
石炭時代、iii, 202;
昆虫、279;
その地形、272(図15);
長さと歴史的背景、xiii, 314;
植物、iii, 253-4, xiii, 307-11, 315-16
(ペンシルベニア紀も参照)
石炭粉、エンジン燃料としての利用、v, 156, 212;
爆発、i, 63
石炭ガス、気球内での利用、v, 223;
液化、iv, 171
石炭ガスエンジン、v, 155
炭鉱における圧縮空気の利用、i, 26
(鉱山も参照)
石炭層、iii, 344-5;
炭化作用、viii, 44
コールタール、その生産と製品、viii, 252-4;
節約策、47
コールタール炭化水素、自動車燃料としての利用、viii, 209
沿岸平野、xiv, 213-14, 215
海岸山脈の地質、iii, 89, 94-6, 130, 224, xiv, 127-8, 229
海岸山脈革命、iii, 224
海岸、xiv, 246-71;
大西洋岸と太平洋岸の特徴、247-50;
複合的な海岸、254, 264;
発展のサイクル、254-5;
経済的意義、264-5;
形成過程、iii, 56-7, xiv, 253, 262-3;
懸垂谷、57-8;
歴史的影響、249-50;
中立な海岸、248, 254, 263-4;
写真による地図作成、i, 47-8;
規則的な海岸と不規則な海岸、iii, 56-7, xiv, 250-3, 255;
水中にある海岸、iii, 57, xiv, 253, 255-62;
波による破壊、iii, 55-8, xiv, 44-7, 216, 301-3
Page 300
コアツァコアルコス港、xiv, 266
コバルト、viii, 154;
親和力の強さ、128;
原子量と符号、383;
分類上の位置、178, 183;
磁気感受性、iv, 251;
鉱石、viii, 198, 270;
比重、384;
検出方法、287, 289
コブレンツのローマ時代の名称、xiv, 89
コブラ、xii, 226-9;
トゲネズミとの関係、352
コカイン、アルカロイド、viii, 240;
歴史と用途、xiii, 254-5;
味覚を鈍らせる作用、xi, 72
球菌(細菌)、x, 195
コチニールの産地、xii, 112
コカトゥー、xii, 266;
アララ、v, 9-10
ヒユ、xiii, 57(図)、343
ゴキブリ、xii, 107;
古代のゴキブリ、iii, 279, xii, 104
ココア、xiii, 235;
アメリカ大陸での起源、xiv, 382;
産地、383;
多尿を引き起こす作用、x, 344
ココアバター、viii, 246
ココ・デ・メール、xiii, 60, 154
ココニーノ森林、xiv, 373-4, 378
ココナッツオイル、ix, 28, xv, 125
ココナッツの木、xiii, 219-20, 244, xv, 125;
ココナッツによる酩酊状態、xii, 371;
サンゴ礁上のココナッツの木、42;
フランスで発見された化石、xiii, 319;
種子の散布方法、59, 346
ココナッツの特徴、用途、生産状況、xiii, 219-20;
セーシェル諸島産の二重果実、60;
サルによるココナッツの採集、xii, 378
コバルト、viii, 154;
親和力の強さ、128;
原子量と符号、383;
分類上の位置、178, 183;
磁気感受性、iv, 251;
鉱石、viii, 198, 270;
比重、384;
検出方法、287, 289
コブレンツのローマ時代の名称、xiv, 89
コブラ、xii, 226-9;
トゲネズミとの関係、352
コカイン、アルカロイド、viii, 240;
歴史と用途、xiii, 254-5;
味覚を鈍らせる作用、xi, 72
球菌(細菌)、x, 195
コチニールの産地、xii, 112
コカトゥー、xii, 266;
アララ、v, 9-10
ヒユ、xiii, 57(図)、343
ゴキブリ、xii, 107;
古代のゴキブリ、iii, 279, xii, 104
ココア、xiii, 235;
アメリカ大陸での起源、xiv, 382;
産地、383;
多尿を引き起こす作用、x, 344
ココアバター、viii, 246
ココ・デ・メール、xiii, 60, 154
ココニーノ森林、xiv, 373-4, 378
ココナッツオイル、ix, 28, xv, 125
ココナッツの木、xiii, 219-20, 244, xv, 125;
ココナッツによる酩酊状態、xii, 371;
サンゴ礁上のココナッツの木、42;
フランスで発見された化石、xiii, 319;
種子の散布方法、59, 346
ココナッツの特徴、用途、生産状況、xiii, 219-20;
セーシェル諸島産の二重果実、60;
サルによるココナッツの採集、xii, 378
Page 301
g g、y y、、;
出所と用途、xv、125;
海水の影響を受けない、xii、42
繭、xii、118
調理、x、21、40
タラ(魚)、xii、163-4;その卵、141
タラ肝油、含まれるビタミン、x、261
膨張係数、iv、145、vi、265
刺胞動物、iii、259、266-7、xii、26、33-43
体腔、xii、27、48
クールダレーン鉱山地帯、iii、362-3、368
コーヒー、歴史と生産、xiii、231-3;コーヒー飲用による不眠症、ix、219;コーヒーによって引き起こされる多尿、274-5、x、344
歯車、v、29;ねじと歯車、iv、92、93(図)
電磁コイル、vi、92、93、98-9;形巻きコイル、202、223;誘導コイル、vii、364;一次コイルと二次コイル、iv、304、383、vi、308、vii、364;抵抗値、364
硬貨の化学分析、viii、286、291;硬貨に含まれる銅合金、164、171;金と銀の製造、iv、150
コークス、発見の経緯、v、315-16;製造と利用、viii、46-7、252
寒気(気象学)、i、238、369
寒冷、体温調節との関係、x、250;防寒のための衣服、306;寒冷の程度の比較、v、345;寒冷の生理学的影響、ix、37、78-9、319-20、x、239、252-3、271;寒冷の「生成」、v、345-7;寒冷の感覚、ix、93-4、319-21、xi、109、112-13、114;皮膚による寒冷防御、113
冷気機、v、352-3
冷水浴、ix、313、321-2、x、240、253、312、383
冷血動物、ix、305;冷血動物の疾患、x、206
出所と用途、xv、125;
海水の影響を受けない、xii、42
繭、xii、118
調理、x、21、40
タラ(魚)、xii、163-4;その卵、141
タラ肝油、含まれるビタミン、x、261
膨張係数、iv、145、vi、265
刺胞動物、iii、259、266-7、xii、26、33-43
体腔、xii、27、48
クールダレーン鉱山地帯、iii、362-3、368
コーヒー、歴史と生産、xiii、231-3;コーヒー飲用による不眠症、ix、219;コーヒーによって引き起こされる多尿、274-5、x、344
歯車、v、29;ねじと歯車、iv、92、93(図)
電磁コイル、vi、92、93、98-9;形巻きコイル、202、223;誘導コイル、vii、364;一次コイルと二次コイル、iv、304、383、vi、308、vii、364;抵抗値、364
硬貨の化学分析、viii、286、291;硬貨に含まれる銅合金、164、171;金と銀の製造、iv、150
コークス、発見の経緯、v、315-16;製造と利用、viii、46-7、252
寒気(気象学)、i、238、369
寒冷、体温調節との関係、x、250;防寒のための衣服、306;寒冷の程度の比較、v、345;寒冷の生理学的影響、ix、37、78-9、319-20、x、239、252-3、271;寒冷の「生成」、v、345-7;寒冷の感覚、ix、93-4、319-21、xi、109、112-13、114;皮膚による寒冷防御、113
冷気機、v、352-3
冷水浴、ix、313、321-2、x、240、253、312、383
冷血動物、ix、305;冷血動物の疾患、x、206
Page 302
その疾患、x, 206;
心臓の疾患、ix, 84;
温度変化との関係、78-9, 306-7, x, 250
風邪、流行時の空気の影響、viii, 332;
感染の仕組み、ix, 322-3, x, 239, 252-3, 306;
風邪による疾患、253;
耳への影響、ix, 103;
不衛生さによる影響、x, 311;
頭部への影響、341;
感染力、i, 326;
男女の感受性の違い、x, 240;
味覚への影響、xi, 73
冷蔵保存、iv, 187-8, viii, 371;
ビタミンへの影響、x, 263;
電気を利用した冷蔵、vii, 229-30
(参照:冷凍)
冷や汗、xi, 131, 132
寒波、i, 370;
寒波の予測、239
コレウス、xiii, 42, 79, 205
集電装置、電気を利用したもの、i, 144, 370
収集段階、xv, 187, 188-91
大学生の学習習慣、xi, 212, 289
コロジオンの製造方法、viii, 255
コロイド、viii, 314-16, 375;
生命の起源としてのコロイド、xii, 11-12;
水との関係、viii, 355-6
柱状スペクトル、ii, 115
色-色の化学的性質、viii, 85-6, 258, 259, 312;
補色、iv, 366-7, xi, 91-4;
対比、ix, 95;
振動数によって決まる色、114, 115;
距離による影響、xi, 182;
炎の色、viii, 301;
熱吸収と色、x, 309;
色相、明度、彩度、xi, 90;
異なる光の下での色の錯覚、iv, 323, 324, 370, 379-80;
色の誘導、xi, 94-5
心臓の疾患、ix, 84;
温度変化との関係、78-9, 306-7, x, 250
風邪、流行時の空気の影響、viii, 332;
感染の仕組み、ix, 322-3, x, 239, 252-3, 306;
風邪による疾患、253;
耳への影響、ix, 103;
不衛生さによる影響、x, 311;
頭部への影響、341;
感染力、i, 326;
男女の感受性の違い、x, 240;
味覚への影響、xi, 73
冷蔵保存、iv, 187-8, viii, 371;
ビタミンへの影響、x, 263;
電気を利用した冷蔵、vii, 229-30
(参照:冷凍)
冷や汗、xi, 131, 132
寒波、i, 370;
寒波の予測、239
コレウス、xiii, 42, 79, 205
集電装置、電気を利用したもの、i, 144, 370
収集段階、xv, 187, 188-91
大学生の学習習慣、xi, 212, 289
コロジオンの製造方法、viii, 255
コロイド、viii, 314-16, 375;
生命の起源としてのコロイド、xii, 11-12;
水との関係、viii, 355-6
柱状スペクトル、ii, 115
色-色の化学的性質、viii, 85-6, 258, 259, 312;
補色、iv, 366-7, xi, 91-4;
対比、ix, 95;
振動数によって決まる色、114, 115;
距離による影響、xi, 182;
炎の色、viii, 301;
熱吸収と色、x, 309;
色相、明度、彩度、xi, 90;
異なる光の下での色の錯覚、iv, 323, 324, 370, 379-80;
色の誘導、xi, 94-5
Page 303
インテリアデコレーションにおいて、vi, 273, 274-5;
記憶において、xi, 220-1;
鉱物の同定において、viii, 201-2;
混合物において、iv, 369, xi, 92-3;
中和作用において、91-3;
ガラスにおいて、viii, 282;
物体において、iv, 364, xvi, 119;
顔料において、iv, 369-70;
その知覚と感覚について、360-1, 364-5, 366, vi, 282, ix, 114-17, xi, 89-90, 91-2, 95-6;
物理的効果について、63, 96;
一次的なものについて、iv, 366, xi, 90;
心理的効果について、vi, 273, 274-5;
人種分類において、xv, 32-34, 36-7;
虹について、i, 175, ix, 115;
スペクトルについて、iv, 357-9;
日の出と日の入りについて、i, 166, 167-8;
異なる温度について、iv, 361;
波長について、359, 360, 365, xi, 90;
白光については「白光」を参照。
コロラド州の乾燥した地形について、xiv, 42;
同州の氷河について、54;
ジュラ紀の地層について、xii, 165;
鉱業製品について、iii, 362, 363, 364, 366
コロラド高原について、iii, 140, 229-30
コロラド川の航行性について、xiv, 195;
サルトン・シンクとの関係について、iii, 156-7, xiv, 205;
水供給について、182
(また、「コロラド・グランドキャニオン」も参照)
色盲について、ix, 116, xi, 93;
その遺伝について、ix, 340-1, x, 234;
男性と女性における色盲について、ix, 340-1
色聴について、xi, 222
星の色指数について、ii, 297-8
カラー写真について、iv, 368-9
カラー印刷について、iv, 370-1;
新聞におけるカラー印刷について、v, 304
記憶において、xi, 220-1;
鉱物の同定において、viii, 201-2;
混合物において、iv, 369, xi, 92-3;
中和作用において、91-3;
ガラスにおいて、viii, 282;
物体において、iv, 364, xvi, 119;
顔料において、iv, 369-70;
その知覚と感覚について、360-1, 364-5, 366, vi, 282, ix, 114-17, xi, 89-90, 91-2, 95-6;
物理的効果について、63, 96;
一次的なものについて、iv, 366, xi, 90;
心理的効果について、vi, 273, 274-5;
人種分類において、xv, 32-34, 36-7;
虹について、i, 175, ix, 115;
スペクトルについて、iv, 357-9;
日の出と日の入りについて、i, 166, 167-8;
異なる温度について、iv, 361;
波長について、359, 360, 365, xi, 90;
白光については「白光」を参照。
コロラド州の乾燥した地形について、xiv, 42;
同州の氷河について、54;
ジュラ紀の地層について、xii, 165;
鉱業製品について、iii, 362, 363, 364, 366
コロラド高原について、iii, 140, 229-30
コロラド川の航行性について、xiv, 195;
サルトン・シンクとの関係について、iii, 156-7, xiv, 205;
水供給について、182
(また、「コロラド・グランドキャニオン」も参照)
色盲について、ix, 116, xi, 93;
その遺伝について、ix, 340-1, x, 234;
男性と女性における色盲について、ix, 340-1
色聴について、xi, 222
星の色指数について、ii, 297-8
カラー写真について、iv, 368-9
カラー印刷について、iv, 370-1;
新聞におけるカラー印刷について、v, 304
Page 304
新聞において、v、304
色覚、iv、364-5;
その遺伝、ix、340;
その限界、iv、360-1;
その理論、x、96
(「色」も参照)
コルト銃、v、363-4
コロンビア高原、iii、105、181、227-8、xiv、104、164、170、172、188
コロンビア川、xiv、174-5;
その峡谷、iii、39、226、228、xiv、165-6;
航行の可否、195;
そこに生息するサーモン、xii、157
コルンバインの受精、xiii、126-8;
花、196
コロンビウムの原子量と記号、viii、383
コロンブスの羅針盤に関する問題、iv、52-3、vi、27;
初期の科学者たちへの恩恵、ii、12、13、40;
アメリカ大陸の発見、xiv、309;
ジェノヴァでの出生、310;
サルガッソ海での様子、xiii、73;
ハイチでのゴム球を使った様子、245;
彼によって発見されたジャガイモ、218、219;
彼の船乗りたちによって持ち込まれた梅毒、x、60;
彼が目撃したタバコの使用、xiii、256;
航海中の貿易風、i、128-9
柱状構造、iii、111、212
燃焼、iv、138;
その化学的性質、viii、11-13、53-63、100;
その熱、308;
酸素との関係、i、10;
酸素との関係、viii、35-6、61;
燃焼によって生み出されるエネルギー、ix、15-16
彗星、ii、273-82;
小惑星との関係、258;
地球への危険性、279-80;
分解過程、286-7、288;
惑星との関連性、270-1;
最初の科学的調査、40、41、57
色覚、iv、364-5;
その遺伝、ix、340;
その限界、iv、360-1;
その理論、x、96
(「色」も参照)
コルト銃、v、363-4
コロンビア高原、iii、105、181、227-8、xiv、104、164、170、172、188
コロンビア川、xiv、174-5;
その峡谷、iii、39、226、228、xiv、165-6;
航行の可否、195;
そこに生息するサーモン、xii、157
コルンバインの受精、xiii、126-8;
花、196
コロンビウムの原子量と記号、viii、383
コロンブスの羅針盤に関する問題、iv、52-3、vi、27;
初期の科学者たちへの恩恵、ii、12、13、40;
アメリカ大陸の発見、xiv、309;
ジェノヴァでの出生、310;
サルガッソ海での様子、xiii、73;
ハイチでのゴム球を使った様子、245;
彼によって発見されたジャガイモ、218、219;
彼の船乗りたちによって持ち込まれた梅毒、x、60;
彼が目撃したタバコの使用、xiii、256;
航海中の貿易風、i、128-9
柱状構造、iii、111、212
燃焼、iv、138;
その化学的性質、viii、11-13、53-63、100;
その熱、308;
酸素との関係、i、10;
酸素との関係、viii、35-6、61;
燃焼によって生み出されるエネルギー、ix、15-16
彗星、ii、273-82;
小惑星との関係、258;
地球への危険性、279-80;
分解過程、286-7、288;
惑星との関連性、270-1;
最初の科学的調査、40、41、57
Page 305
かつての考え方、83-4、85;
居住可能性、ii、250-1;
太陽系との関連、164;
ニュートンの見解、85;
発見された軌道、85;
軌道と流星群、287;
写真による研究、134;
セネカの見解、85;
太陽コロナとの関係、224;
その他の詳細、280-1、286
(ハレー彗星も参照)
共生、xii、32
海洋における商業活動の発展、xiv、305-11
商業気象学、i、261-70
食塩の成分と性質、iii、332、vi、109-10、111、viii、84;
堆積物、iii、332、374-5、viii、139-40、196、xiv、141;
大気中からの堆積物、i、59-60;
体液内の存在、ix、174、175;
食事中の含有量、x、256;
地下水内の含有量、xiv、142;
原生質内の存在、ix、32;
海や内陸水域内の含有量、iii、51-2、152-3、154-5、332、374、viii、138-9、195-6、xiv、206、295-7;
氷との混合時の温度、iv、175;
物理的・化学的性質、21;
植物との関係、xiv、364;
生産方法、iii、374、375、viii、140、275;
食用としての精製方法、xiv、296;
分子の大きさ、vi、112;
味、xi、70、71、72;
用途、iii、332、viii、138、140、276-7
(塩化ナトリウムも参照)
電気用スイッチ、iv、308、vi、159、177-9、344-5;
使用法と構造、vii、364-5
コモ湖、iii、146
比較による測定、vii、341
(対照も参照)
居住可能性、ii、250-1;
太陽系との関連、164;
ニュートンの見解、85;
発見された軌道、85;
軌道と流星群、287;
写真による研究、134;
セネカの見解、85;
太陽コロナとの関係、224;
その他の詳細、280-1、286
(ハレー彗星も参照)
共生、xii、32
海洋における商業活動の発展、xiv、305-11
商業気象学、i、261-70
食塩の成分と性質、iii、332、vi、109-10、111、viii、84;
堆積物、iii、332、374-5、viii、139-40、196、xiv、141;
大気中からの堆積物、i、59-60;
体液内の存在、ix、174、175;
食事中の含有量、x、256;
地下水内の含有量、xiv、142;
原生質内の存在、ix、32;
海や内陸水域内の含有量、iii、51-2、152-3、154-5、332、374、viii、138-9、195-6、xiv、206、295-7;
氷との混合時の温度、iv、175;
物理的・化学的性質、21;
植物との関係、xiv、364;
生産方法、iii、374、375、viii、140、275;
食用としての精製方法、xiv、296;
分子の大きさ、vi、112;
味、xi、70、71、72;
用途、iii、332、viii、138、140、276-7
(塩化ナトリウムも参照)
電気用スイッチ、iv、308、vi、159、177-9、344-5;
使用法と構造、vii、364-5
コモ湖、iii、146
比較による測定、vii、341
(対照も参照)
Page 306
(対照項目も参照)
コンパス、(ジャイロスコピック式)、iv, 254-5, v, 201, 340, 384
コンパス(磁気式)、vii, 365;
鉄製船における補正、iv, 254, v, 340, vi, 42;
発展の経緯、xvi, 102;
偏差の定義、iv, 247, vi, 42;
オーロラに伴う障害、i, 161;
電流の影響、vi, 20, 88;
発明の経緯、29;
磁石の影響、27, 32, 42-3;
現代における改良、41-2;
針の向き及び偏角、iv, 246-7、
(磁気針も参照);
太陽による障害、vi, 40;
変動の定義、iv, 247;
コロンブスの航海における変動、52-3, vi, 27
(航海用コンパスも参照)
電気的補償装置、vi, 253-5
「完全な記憶」、xi, 378
精神的複合体、x, 355-6;
ヒステリーにおける現象、361, 362
組版機械(リノタイプ、モノタイプを参照)
力の合成、iv, 75-7
スペインのコンポステラ、そこにある聖地、xii, 65
化学化合物、viii, 16, 100, 375;
分析方法、285-95;
色、312;
燃焼、61;
不変性、110, xvi, 160;
混合物との違い、viii, 15;
分解、101-2;
電気的平衡、121;
形成のタイプ、20, 100;
化学式、91;
金属系化合物、130, 146;
分子量、92;
倍数比の法則、110;
命名法、97-8;
i (O i C d)
コンパス、(ジャイロスコピック式)、iv, 254-5, v, 201, 340, 384
コンパス(磁気式)、vii, 365;
鉄製船における補正、iv, 254, v, 340, vi, 42;
発展の経緯、xvi, 102;
偏差の定義、iv, 247, vi, 42;
オーロラに伴う障害、i, 161;
電流の影響、vi, 20, 88;
発明の経緯、29;
磁石の影響、27, 32, 42-3;
現代における改良、41-2;
針の向き及び偏角、iv, 246-7、
(磁気針も参照);
太陽による障害、vi, 40;
変動の定義、iv, 247;
コロンブスの航海における変動、52-3, vi, 27
(航海用コンパスも参照)
電気的補償装置、vi, 253-5
「完全な記憶」、xi, 378
精神的複合体、x, 355-6;
ヒステリーにおける現象、361, 362
組版機械(リノタイプ、モノタイプを参照)
力の合成、iv, 75-7
スペインのコンポステラ、そこにある聖地、xii, 65
化学化合物、viii, 16, 100, 375;
分析方法、285-95;
色、312;
燃焼、61;
不変性、110, xvi, 160;
混合物との違い、viii, 15;
分解、101-2;
電気的平衡、121;
形成のタイプ、20, 100;
化学式、91;
金属系化合物、130, 146;
分子量、92;
倍数比の法則、110;
命名法、97-8;
i (O i C d)
Page 307
有機物(有機化合物を参照);
置換反応、102;
不安定なもの、66;
水との関係、20, 38-9
複合巻線式発電機、vi, 187, 188-9, 191-2
複合巻線式モーター、vi, 233-5
総合用語集、xi, 191
圧縮空気:その応用と利用、i, 25-6, 27-9, iv, 30-2, 106, 129-31, v, 111-38;
発見の経緯、109-11;
膨張効果および冷却作用、iv, 191, v, 128-9, 351-3, xiv, 14;
熱量、v, 126-8, 161, 351;
圧縮方法、89-93, 126-7, 174;
生理学的影響、i, 329, iv, 31-2, v, 119-21;
使用される圧力、i, 27
圧縮空気機関車、i, 26, 27, iv, 129, v, 133
圧縮に伴う熱量、i, 90, v, 126-8, 161, 351
空気圧縮機、v, 89-93, 127, 351
コンプトー著『科学について』、x, 368
ネバダ州のコンストック鉱山、iii, 366, 368;
そこでの温度、121
化学的濃縮、viii, 310-11;
精神的集中、xi, 235-6, 378-9
貝殻、xii, 72-3, 73-4
コンコーデント・コースツ、xiv, 248, 249
コンクリート建築物:地震時の有用性、xiv, 343
コンクリートダム:伸縮継手、v, 71
コンクリート科学、xvi, 42
コンクリート製船舶、v, 194-5
側室制度、xv, 289, 290
練乳:壊血病の原因として、x, 266
電気用コンデンサー、iv, 265-7, vi, 170-4, 301-5, vii, 365;
応用例、vi, 285-6;
容量、iv, 267-8;
誘電体としての利用、vii, 366(誘電体を参照);
放電方法、iv, 267, vii, 366;
自動車における利用、vii, 138-9;
交流電流における利用、373-4
置換反応、102;
不安定なもの、66;
水との関係、20, 38-9
複合巻線式発電機、vi, 187, 188-9, 191-2
複合巻線式モーター、vi, 233-5
総合用語集、xi, 191
圧縮空気:その応用と利用、i, 25-6, 27-9, iv, 30-2, 106, 129-31, v, 111-38;
発見の経緯、109-11;
膨張効果および冷却作用、iv, 191, v, 128-9, 351-3, xiv, 14;
熱量、v, 126-8, 161, 351;
圧縮方法、89-93, 126-7, 174;
生理学的影響、i, 329, iv, 31-2, v, 119-21;
使用される圧力、i, 27
圧縮空気機関車、i, 26, 27, iv, 129, v, 133
圧縮に伴う熱量、i, 90, v, 126-8, 161, 351
空気圧縮機、v, 89-93, 127, 351
コンプトー著『科学について』、x, 368
ネバダ州のコンストック鉱山、iii, 366, 368;
そこでの温度、121
化学的濃縮、viii, 310-11;
精神的集中、xi, 235-6, 378-9
貝殻、xii, 72-3, 73-4
コンコーデント・コースツ、xiv, 248, 249
コンクリート建築物:地震時の有用性、xiv, 343
コンクリートダム:伸縮継手、v, 71
コンクリート科学、xvi, 42
コンクリート製船舶、v, 194-5
側室制度、xv, 289, 290
練乳:壊血病の原因として、x, 266
電気用コンデンサー、iv, 265-7, vi, 170-4, 301-5, vii, 365;
応用例、vi, 285-6;
容量、iv, 267-8;
誘電体としての利用、vii, 366(誘電体を参照);
放電方法、iv, 267, vii, 366;
自動車における利用、vii, 138-9;
交流電流における利用、373-4
Page 308
osc at g cu e ts, 3 3 ;
plate, vi, 170, 293-4, 295;
purpose, vii, 363;
synchronous, vi, 262;
use in wireless communication, iv, 314, vii, 263, 264, 266, 267
コンデンサ、蒸気用, v, 145, vi, 354-6
調味料、食品として, viii, 362, 366;
胃への影響, ix, 243-4;
供給源, xiii, 265
条件付き反射, xi, 198-201, 204;
広告における利用, 348;
習慣形成における利用, 251-2;
催眠術における利用, 321-2
コンドル, xii, 260
行動規範、その実施方法, xv, 374-5
熱の伝導, iv, 138, 177, 178-9
導体(電気的)、iv, 259, vi, 77, 294;
酸や塩基も導体として機能する, viii, 122, 123;
空気, i, 144-5;
銅, viii, 164;
発見の経緯, vi, 13;
無線電流における利用, vii, 296;
抵抗について, iv, 281-2(「抵抗」を参照);
表形式の情報, vii, 377-84;
温度が伝導に与える影響, iv, 301;
さまざまな材料が導体として機能する, 283
熱の伝導体, iv, 176, 177, 179
導管配線システム, vii, 55-60, 365
顆状突起, xii, 239
菓子類、ケシの種が使われるもの, xiii, 250, 254;
純粋食品法に関する規定, viii, 370-1
自信、その心理的効果, xi, 212-13
複合岩、iii, 13, 377;
堆積岩, xiv, 18
コンゴ川、ナイル川との関連性, xiv, 186-7;
川床の形状, 287;
河口付近の海底斜面, 24;
流路の変化、155
plate, vi, 170, 293-4, 295;
purpose, vii, 363;
synchronous, vi, 262;
use in wireless communication, iv, 314, vii, 263, 264, 266, 267
コンデンサ、蒸気用, v, 145, vi, 354-6
調味料、食品として, viii, 362, 366;
胃への影響, ix, 243-4;
供給源, xiii, 265
条件付き反射, xi, 198-201, 204;
広告における利用, 348;
習慣形成における利用, 251-2;
催眠術における利用, 321-2
コンドル, xii, 260
行動規範、その実施方法, xv, 374-5
熱の伝導, iv, 138, 177, 178-9
導体(電気的)、iv, 259, vi, 77, 294;
酸や塩基も導体として機能する, viii, 122, 123;
空気, i, 144-5;
銅, viii, 164;
発見の経緯, vi, 13;
無線電流における利用, vii, 296;
抵抗について, iv, 281-2(「抵抗」を参照);
表形式の情報, vii, 377-84;
温度が伝導に与える影響, iv, 301;
さまざまな材料が導体として機能する, 283
熱の伝導体, iv, 176, 177, 179
導管配線システム, vii, 55-60, 365
顆状突起, xii, 239
菓子類、ケシの種が使われるもの, xiii, 250, 254;
純粋食品法に関する規定, viii, 370-1
自信、その心理的効果, xi, 212-13
複合岩、iii, 13, 377;
堆積岩, xiv, 18
コンゴ川、ナイル川との関連性, xiv, 186-7;
川床の形状, 287;
河口付近の海底斜面, 24;
流路の変化、155
Page 309
コンゴ川流域、そこに生息するカバ、xii, 310;
オカピ、321
コンゴの部族、その生活習慣、xv, 225, 370
ウサギ類、xii, 288, 304
針葉樹、xiii, 174, 178;
アメリカの森林における針葉樹、xiv, 371, 372, 374;
現代の針葉樹の祖先、xiii, 310;
最初に出現した時期、iii, 256;
種の数、xiii, 323;
過渡的な形態、318
(また、裸子植物も参照)
結合タンパク質、viii, 352
コネチカット州、水系に関する研究、xiv, 131;
カキ養殖業、xii, 61
コネチカット川の流路、iii, 234;
氷河時代以前の谷、xiv, 60
コネチカット渓谷の沈降、iii, 210;
火成岩の形成、xiv, 107, 111;
溶岩の堆積物、iii, 212;
起源、232;
その下にある岩石、213(図);
絶滅動物の足跡、16, 291;
火山活動、xiv, 318
神経細胞の接続、ix, 127, 128(図)、129, 130;
脳内での接続、148-9, 150-1
(また、接続ニューロンも参照)
結合組織、ix, 13, 58-9;
その成長、287;
筋肉内の結合組織、75, 79;
靭帯として機能する結合組織、71;
結合組織の形成過程、54;
瘢痕の形成、48, 287
結合組織による骨格、ix, 71-2
接続ニューロン、xi, 21;
脳内での存在、31-2, 200;
脊髄内での存在、26;
胚発生における発達、35
(また、神経細胞の接続も参照)
オカピ、321
コンゴの部族、その生活習慣、xv, 225, 370
ウサギ類、xii, 288, 304
針葉樹、xiii, 174, 178;
アメリカの森林における針葉樹、xiv, 371, 372, 374;
現代の針葉樹の祖先、xiii, 310;
最初に出現した時期、iii, 256;
種の数、xiii, 323;
過渡的な形態、318
(また、裸子植物も参照)
結合タンパク質、viii, 352
コネチカット州、水系に関する研究、xiv, 131;
カキ養殖業、xii, 61
コネチカット川の流路、iii, 234;
氷河時代以前の谷、xiv, 60
コネチカット渓谷の沈降、iii, 210;
火成岩の形成、xiv, 107, 111;
溶岩の堆積物、iii, 212;
起源、232;
その下にある岩石、213(図);
絶滅動物の足跡、16, 291;
火山活動、xiv, 318
神経細胞の接続、ix, 127, 128(図)、129, 130;
脳内での接続、148-9, 150-1
(また、接続ニューロンも参照)
結合組織、ix, 13, 58-9;
その成長、287;
筋肉内の結合組織、75, 79;
靭帯として機能する結合組織、71;
結合組織の形成過程、54;
瘢痕の形成、48, 287
結合組織による骨格、ix, 71-2
接続ニューロン、xi, 21;
脳内での存在、31-2, 200;
脊髄内での存在、26;
胚発生における発達、35
(また、神経細胞の接続も参照)
Page 310
(g)
意識的な生命、関連する部分、ix, 21-2
意識、精神生活において、xi, 47;
習慣との関係、253-5;
運動反応との関係、27-8, 123-4, 202;
科学としての心理学、10-11;
意識の「流れ」、193
連続する流れ、xiv, 157, 174
保存、技術的な意味、iv, 382
エネルギー保存の法則、iv, 40-1, vi, 128;
この法則の確立、xvi, 131;
この法則に関する考察、iv, 9
資源の保存、石炭について、v, 172, viii, 283;
森林について、vi, 366, xiii, 9, 371-2, xiv, 382;
石油供給について、vii, 309;
土壌について、xiv, 64
コンスタンティネスコ、ジョージ、v, 107-8
コンスタンチン金属、vi, 77
便秘、その原因と治療法、ix, 250-2;
慢性便秘、x, 316-17, 328-9;
便秘による過酸症、322
接触触媒作用、viii, 82-3, 103, 316
接触感覚、ix, 86, 91-5;
脳との関連、142
軽蔑の感情、xi, 148
大陸性気候、i, 208, 370, xiv, 346, 347
大陸島、xiv, 271-6, 278-81
大陸台地、主要な地形特徴、xiv, 9, 27;
縁部や斜面、25, 287-8
大陸河川、xiv, 153
大陸棚、iii, 52, xiv, 287;
覆われている範囲、iii, 52, xiv, 26;
幅、25, 285;
波による侵食、iii, 55-6, xiv, 46-7;
堆積物、iii, 53, xiv, 284-5
大陸斜面、xiv, 287-8;
堆積物、iii, 53
大陸の平均標高、xiv, 26-7;
反対側の気候、346
意識的な生命、関連する部分、ix, 21-2
意識、精神生活において、xi, 47;
習慣との関係、253-5;
運動反応との関係、27-8, 123-4, 202;
科学としての心理学、10-11;
意識の「流れ」、193
連続する流れ、xiv, 157, 174
保存、技術的な意味、iv, 382
エネルギー保存の法則、iv, 40-1, vi, 128;
この法則の確立、xvi, 131;
この法則に関する考察、iv, 9
資源の保存、石炭について、v, 172, viii, 283;
森林について、vi, 366, xiii, 9, 371-2, xiv, 382;
石油供給について、vii, 309;
土壌について、xiv, 64
コンスタンティネスコ、ジョージ、v, 107-8
コンスタンチン金属、vi, 77
便秘、その原因と治療法、ix, 250-2;
慢性便秘、x, 316-17, 328-9;
便秘による過酸症、322
接触触媒作用、viii, 82-3, 103, 316
接触感覚、ix, 86, 91-5;
脳との関連、142
軽蔑の感情、xi, 148
大陸性気候、i, 208, 370, xiv, 346, 347
大陸島、xiv, 271-6, 278-81
大陸台地、主要な地形特徴、xiv, 9, 27;
縁部や斜面、25, 287-8
大陸河川、xiv, 153
大陸棚、iii, 52, xiv, 287;
覆われている範囲、iii, 52, xiv, 26;
幅、25, 285;
波による侵食、iii, 55-6, xiv, 46-7;
堆積物、iii, 53, xiv, 284-5
大陸斜面、xiv, 287-8;
堆積物、iii, 53
大陸の平均標高、xiv, 26-7;
反対側の気候、346
Page 311
反対側の気候、346;
島々との違い、23;
排水システム、190;
かつての接続状態、xiii, 320, xiv, 290;
かつての水没状況、iii, 216, xiv, 19-20;
現在、深海に覆われたことがない、iii, 55;
侵食の速度、xiv, 41;
潮汐に与える影響、292
作用の連続性、xi, 264-5;
訓練の連続性、257
対比、対比による結びつき、xi, 197;
注意を引く効果、344;
味覚に与える影響、72;
錯覚、189
対流、iv, 139, 178-9, 185
電気変換器、vi, 162, 332-48, vii, 365;
速度制限装置、48;
牽引システムにおける使用、199, 365
脳の回転構造、xv, 62, 63, xi, 29
痙攣の発生、ix, 133-4
ジェームズ・クック船長、xvi, 123;
ポリネシア人の物語、xv, 124
R. P. クック博士、x, 161
料理の化学、viii, 367-9;
料理技術の発展、xv, 13, 195, 232-3;
ビタミンに与える影響、ix, 36, x, 263, 266;
揚げる習慣、ix, 286;
良質な料理が消化にもたらす利点、241-2;
「圧力鍋」、iv, 171;
その利用法と利点、xv, 229
電気式調理器具、vii, 89;
特別料金、174;
アメリカ海軍での使用、332-3
アルミニウム製の調理器具、viii, 155;
銅製の調理器具、164
クーリッジ管、x, 185
冷却、収縮による冷却、iv, 134-5, viii, 107-8;
島々との違い、23;
排水システム、190;
かつての接続状態、xiii, 320, xiv, 290;
かつての水没状況、iii, 216, xiv, 19-20;
現在、深海に覆われたことがない、iii, 55;
侵食の速度、xiv, 41;
潮汐に与える影響、292
作用の連続性、xi, 264-5;
訓練の連続性、257
対比、対比による結びつき、xi, 197;
注意を引く効果、344;
味覚に与える影響、72;
錯覚、189
対流、iv, 139, 178-9, 185
電気変換器、vi, 162, 332-48, vii, 365;
速度制限装置、48;
牽引システムにおける使用、199, 365
脳の回転構造、xv, 62, 63, xi, 29
痙攣の発生、ix, 133-4
ジェームズ・クック船長、xvi, 123;
ポリネシア人の物語、xv, 124
R. P. クック博士、x, 161
料理の化学、viii, 367-9;
料理技術の発展、xv, 13, 195, 232-3;
ビタミンに与える影響、ix, 36, x, 263, 266;
揚げる習慣、ix, 286;
良質な料理が消化にもたらす利点、241-2;
「圧力鍋」、iv, 171;
その利用法と利点、xv, 229
電気式調理器具、vii, 89;
特別料金、174;
アメリカ海軍での使用、332-3
アルミニウム製の調理器具、viii, 155;
銅製の調理器具、164
クーリッジ管、x, 185
冷却、収縮による冷却、iv, 134-5, viii, 107-8;
Page 312
ダイナミック、i、90
(関連項目:拡張、冷却による冷却)
水の利用、viii、37;
水の交換、iv、149、150-1、viii、38
(関連項目:冷凍)
クーンベア、xii、338
クーパー、アストリー、x、129-30
座標、iv、16
ワニス中のコパル、viii、265
ケプラ虫、xii、18、84
コペルニクスの理論、ii、43-4;
ピタゴラスの教えによって支援される、xvi、82;
その確立、iv、95;
ガリレオとの関係、ii、54、56;
ケプラーとの関係、49;
すぐには受け入れられなかった、45、46、60、311
コペルニクス、ii、42-4、iv、19、xvi、102;
占星術師としての姿、ii、21;
『天体回転について』、12、43;
運動に関する考え、63;
惑星の速度と軌道について、49;
イタリアでの研究、12
銅、親和力の強さ、viii、128、164;
合金、164、171、273;
原子量と記号、383;
密度、iv、113;
電気伝導性、iv、283、vi、77、79、80、viii、164;
電気的正性、vi、59;
電気溶接、iv、312;
電気化学的分析、viii、295;
抽出方法、270-1;
殺菌剤としての利用、170;
かつてニュージャージー州で採掘されていた、xiv、112;
熱伝導性、iv、176、179;
融点とその条件、162、viii、384;
名称の由来、xv、157;
天然の銅、iii、327;
存在と生産、360-2、viii、129、130-1、163、198、xiv
(関連項目:拡張、冷却による冷却)
水の利用、viii、37;
水の交換、iv、149、150-1、viii、38
(関連項目:冷凍)
クーンベア、xii、338
クーパー、アストリー、x、129-30
座標、iv、16
ワニス中のコパル、viii、265
ケプラ虫、xii、18、84
コペルニクスの理論、ii、43-4;
ピタゴラスの教えによって支援される、xvi、82;
その確立、iv、95;
ガリレオとの関係、ii、54、56;
ケプラーとの関係、49;
すぐには受け入れられなかった、45、46、60、311
コペルニクス、ii、42-4、iv、19、xvi、102;
占星術師としての姿、ii、21;
『天体回転について』、12、43;
運動に関する考え、63;
惑星の速度と軌道について、49;
イタリアでの研究、12
銅、親和力の強さ、viii、128、164;
合金、164、171、273;
原子量と記号、383;
密度、iv、113;
電気伝導性、iv、283、vi、77、79、80、viii、164;
電気的正性、vi、59;
電気溶接、iv、312;
電気化学的分析、viii、295;
抽出方法、270-1;
殺菌剤としての利用、170;
かつてニュージャージー州で採掘されていた、xiv、112;
熱伝導性、iv、176、179;
融点とその条件、162、viii、384;
名称の由来、xv、157;
天然の銅、iii、327;
存在と生産、360-2、viii、129、130-1、163、198、xiv
Page 313
発生と生成、360-2、viii、129、130-1、163、198、xiv、237、288;
精製、vii、319-20、viii、166-7、272;
比熱、iv、155;
比重、viii、384;
検査法、286、287、288;
用途、iii、359-60、viii、126-7、163-4、167;
価数、94、189
塩化銅、色、viii、123
塩化銅、色、viii、123;電気分解、124
コッパーヘッドヘビ、xii、233
銅メッキ、vii、314-15、317-18、viii、165-6
黄銅鉱、iii、326
銅の製錬、煙による沈着、vii、347
硫酸銅、色、viii、123;電気分解、125;用途、146、332;エジプトの医学での使用、x、12;水との混合、iv、131
電力伝送用の銅線、vi、77、79、80、vii、20、22-3、104;標準表、378-80;耐荷重表、381
コプラ、xiii、220、xv、125
コーキナ岩、viii、152
サンゴ礁、xii、40-2、xiv、263-4;浅瀬で形成される、iii、53、xiv、276;これによってできた海洋島、276、277;温度の制限、263-4、305、xii、40
サンゴ、iii、259、266、267-8、xii、38-43;中の炭酸カルシウム、viii、151;偽サンゴ、xii、47
サンゴヘビ、xii、213、225-6
コルベイユ、ジル・ド、x、37
コルコバド峰、xiv、112
ロープの原料、xiii、238-41
コルダイタレス、xiii、310、317
精製、vii、319-20、viii、166-7、272;
比熱、iv、155;
比重、viii、384;
検査法、286、287、288;
用途、iii、359-60、viii、126-7、163-4、167;
価数、94、189
塩化銅、色、viii、123
塩化銅、色、viii、123;電気分解、124
コッパーヘッドヘビ、xii、233
銅メッキ、vii、314-15、317-18、viii、165-6
黄銅鉱、iii、326
銅の製錬、煙による沈着、vii、347
硫酸銅、色、viii、123;電気分解、125;用途、146、332;エジプトの医学での使用、x、12;水との混合、iv、131
電力伝送用の銅線、vi、77、79、80、vii、20、22-3、104;標準表、378-80;耐荷重表、381
コプラ、xiii、220、xv、125
コーキナ岩、viii、152
サンゴ礁、xii、40-2、xiv、263-4;浅瀬で形成される、iii、53、xiv、276;これによってできた海洋島、276、277;温度の制限、263-4、305、xii、40
サンゴ、iii、259、266、267-8、xii、38-43;中の炭酸カルシウム、viii、151;偽サンゴ、xii、47
サンゴヘビ、xii、213、225-6
コルベイユ、ジル・ド、x、37
コルコバド峰、xiv、112
ロープの原料、xiii、238-41
コルダイタレス、xiii、310、317
Page 314
コルダイテス、iii, 255, 256
コルドバ大学、xvi, 100
電気機械におけるコア、vii, 365
コルクの比重、iv, 109, 112
カモメ、xii, 253;
カモメを使った魚捕り、xv, 223-4
トウモロコシ、アメリカ原産、xiii, 182, 211, 212, 221, 222;
経済的な重要性、208;
栄養価、viii, 364, 365, x, 262, 278, 279;
トウモロコシの粒や実、xiii, 56;
イネ科植物としての特徴、179;
葉、32, 176;
単子葉植物、178;
茎から得られるグルコース、ix, 230;
茎の構造、xiii, 26;
デンプンの製造、viii, 243;
植え付け時期、i, 255;
トリプトファンの含有量、viii, 351;
最適な栽培条件、i, 245-8
(インディアンコーンも参照)
コーンクレイクス、xii, 262
目の角膜、ix, 109, 110(図)、xi, 84, 85;
角膜の乱視、ix, 113-14;
角膜に温かい部分はない、xi, 112
コルネット、iv, 231
トウモロコシ粉のビタミン含有量、x, 267
トウモロコシ収穫機、v, 249
食品としてのトウモロコシシロップ、ix, 292;
トウモロコシシロップのビタミン含有量、x, 262
花冠、xiii, 45;
一部の植物には存在しない、46, 182;
花冠の進化、201
コロナ放電(電気)、vii, 10-11, 23
太陽のコロナ、ii, 219-26, 184;
日食時の様子、213-14;
彗星とコロナ、281;
写真による研究、128, 129;
回転、121
コルドバ大学、xvi, 100
電気機械におけるコア、vii, 365
コルクの比重、iv, 109, 112
カモメ、xii, 253;
カモメを使った魚捕り、xv, 223-4
トウモロコシ、アメリカ原産、xiii, 182, 211, 212, 221, 222;
経済的な重要性、208;
栄養価、viii, 364, 365, x, 262, 278, 279;
トウモロコシの粒や実、xiii, 56;
イネ科植物としての特徴、179;
葉、32, 176;
単子葉植物、178;
茎から得られるグルコース、ix, 230;
茎の構造、xiii, 26;
デンプンの製造、viii, 243;
植え付け時期、i, 255;
トリプトファンの含有量、viii, 351;
最適な栽培条件、i, 245-8
(インディアンコーンも参照)
コーンクレイクス、xii, 262
目の角膜、ix, 109, 110(図)、xi, 84, 85;
角膜の乱視、ix, 113-14;
角膜に温かい部分はない、xi, 112
コルネット、iv, 231
トウモロコシ粉のビタミン含有量、x, 267
トウモロコシ収穫機、v, 249
食品としてのトウモロコシシロップ、ix, 292;
トウモロコシシロップのビタミン含有量、x, 262
花冠、xiii, 45;
一部の植物には存在しない、46, 182;
花冠の進化、201
コロナ放電(電気)、vii, 10-11, 23
太陽のコロナ、ii, 219-26, 184;
日食時の様子、213-14;
彗星とコロナ、281;
写真による研究、128, 129;
回転、121
Page 315
回転、121;
その研究、提案された方法、225-6;
さまざまな日食における研究、211-12、214、218
大気中のコロナ、i、183-4、370
コロニウムの発見、ii、211、223
コルポサント、i、157-8
腐食の定義、iii、29;
氷による腐食、63-4;
砂による腐食、72;
グランドキャニオンでの腐食、40;
腐食によってできる凹み、39-40
数学的な相関、i、253
エネルギーの相関、iv、40
スコットランドのコリー、xiv、58
コリガン、ジョン、x、112
化学的腐食、viii、10、13、100;
電解による腐食(「電解腐食」を参照)
腐食性の昇華物、viii、170
コート、ヘンリー、v、316
コルティ器官、xi、102
コランダム、iii、327-8
コルヴィザール、x、110
花の形態である集合花、xiii、50
風邪、x、295、341
コス学派、x、21-2;
中世における影響、37
宇宙生成論の定義、ii、362;
古代および現代の理論、366-84、xvi、58、76-9、80、81-2、84
コサックの弓と矢、xv、214
コトパクシ山、xiv、225
衣服材料としての綿、ix、311、x、307、308、309;
栽培、xiii、238;
綿用の染料、viii、259;
繊維、229、254、ix、30、xiii、237;
繊維から布への加工、v、269-83;
湿度の影響、i、78;
重要性、xiii、208、235、236;
種類、v、269、xiii、236;
その研究、提案された方法、225-6;
さまざまな日食における研究、211-12、214、218
大気中のコロナ、i、183-4、370
コロニウムの発見、ii、211、223
コルポサント、i、157-8
腐食の定義、iii、29;
氷による腐食、63-4;
砂による腐食、72;
グランドキャニオンでの腐食、40;
腐食によってできる凹み、39-40
数学的な相関、i、253
エネルギーの相関、iv、40
スコットランドのコリー、xiv、58
コリガン、ジョン、x、112
化学的腐食、viii、10、13、100;
電解による腐食(「電解腐食」を参照)
腐食性の昇華物、viii、170
コート、ヘンリー、v、316
コルティ器官、xi、102
コランダム、iii、327-8
コルヴィザール、x、110
花の形態である集合花、xiii、50
風邪、x、295、341
コス学派、x、21-2;
中世における影響、37
宇宙生成論の定義、ii、362;
古代および現代の理論、366-84、xvi、58、76-9、80、81-2、84
コサックの弓と矢、xv、214
コトパクシ山、xiv、225
衣服材料としての綿、ix、311、x、307、308、309;
栽培、xiii、238;
綿用の染料、viii、259;
繊維、229、254、ix、30、xiii、237;
繊維から布への加工、v、269-83;
湿度の影響、i、78;
重要性、xiii、208、235、236;
種類、v、269、xiii、236;
Page 316
地中海原産、xxiv, 382;
マーセリゼ処理されたもの、viii, 255;
製造の準備、xiii, 237-8;
羊毛からの除去、viii, 255;
植物性シルクとしての利用、255-6
綿布の製造、v, 269-83
綿の収穫量の予測、i, 251
マッカーシー式綿搾り機、xiii, 238;
ホイットニー式綿搾り機、v, 269-71, 376
綿の植物、xiii, 236-7
綿の種子の用途、xiii, 238
綿実油、viii, 246;
固化された状態、232, 247
コトレル博士、vii, 216
子葉、xiii, 60;
子葉による分類、176
コウガー、xii, 363
咳の反射作用、ix, 135, 258, xi, 20
クーロン、電気量の単位、iv, 280, 284, vi, 17, 69, 82, vii, 365, 374
クーロン、C. A.、電気的仕事、vi, 17-18, xvi, 122;
彼の名前にちなんだ量の単位、iv, 280
カウンタートレード風、i, 130, 366
逆電圧、vii, 365;
モーターにおける逆電圧の役割、vi, 226-8, 232, 233, 236
計数(数字を参照)
国産岩、定義と特徴、xiv, 105
勇気の起源、xi, 61
動物や鳥の求愛行為、xv, 274-5
牛の家畜化の適性、xv, 197;
牛による脂肪の生産、ix, 298;
電気を使った搾乳、vii, 222, 226-7
乳児用の牛乳、ix, 33-4, 346
カキ、xii, 73
コヨーテ、xii, 340
カニ、iii, 260, 276, 279, xii, 85-7;
深海に生息するカニ、23;
硬殻および軟殻のカニ、83
マーセリゼ処理されたもの、viii, 255;
製造の準備、xiii, 237-8;
羊毛からの除去、viii, 255;
植物性シルクとしての利用、255-6
綿布の製造、v, 269-83
綿の収穫量の予測、i, 251
マッカーシー式綿搾り機、xiii, 238;
ホイットニー式綿搾り機、v, 269-71, 376
綿の植物、xiii, 236-7
綿の種子の用途、xiii, 238
綿実油、viii, 246;
固化された状態、232, 247
コトレル博士、vii, 216
子葉、xiii, 60;
子葉による分類、176
コウガー、xii, 363
咳の反射作用、ix, 135, 258, xi, 20
クーロン、電気量の単位、iv, 280, 284, vi, 17, 69, 82, vii, 365, 374
クーロン、C. A.、電気的仕事、vi, 17-18, xvi, 122;
彼の名前にちなんだ量の単位、iv, 280
カウンタートレード風、i, 130, 366
逆電圧、vii, 365;
モーターにおける逆電圧の役割、vi, 226-8, 232, 233, 236
計数(数字を参照)
国産岩、定義と特徴、xiv, 105
勇気の起源、xi, 61
動物や鳥の求愛行為、xv, 274-5
牛の家畜化の適性、xv, 197;
牛による脂肪の生産、ix, 298;
電気を使った搾乳、vii, 222, 226-7
乳児用の牛乳、ix, 33-4, 346
カキ、xii, 73
コヨーテ、xii, 340
カニ、iii, 260, 276, 279, xii, 85-7;
深海に生息するカニ、23;
硬殻および軟殻のカニ、83
Page 317
、「ノーボディ」、89;
スポンジと、32
寒いお風呂によるけいれん、ix、313;
その意義、xi、120
クランベリー、湿地帯、xiii、382;
起源、225;
卵巣、202
サギ(鳥)、xii、262
水力式サギ、v、101-2、106
脳神経、ix、131、132、142、xi、29-31、76;
脳神経に関する歌、214
クレーター湖、iii、155、xiv、101、203
クレーターの形成、xiv、101-2;
ハワイの火山のクレーター、iii、104、105、xiv、322;
カトマイ山のクレーター、iii、101(図)
ザリガニ、xii、87
創造に関する古代の考え方、ii、366、xvi、77
創造的想像力、xi、225-7
ツルドリ(鳥)、xii、268
クリーピング・スピードウェル、xiii、28
クレオドント、xii、332、339、366、375
クレオソートの成分、viii、333;
産地、xiii、255
薄明光線、i、169、370
クレッス、xiii、197、222
クレシル酸、viii、238、253、333
白亜紀の平野、iii、232
白亜紀、iii、214-20;
当時の動植物、20、256-7、266、295-6、292、297、xii、154、202、210、242-3、275;
最初の哺乳類、xv、71
クレタ島、古代の隕石の落下、ii、284;
同島の初期文明、xiv、281;
標高の変化、33;
ファエストスの円盤、xv、176(図)
クレチニズム、x、350
クレバスの形成、iii、63;
クレバスによってできた円形の窪地、66
スポンジと、32
寒いお風呂によるけいれん、ix、313;
その意義、xi、120
クランベリー、湿地帯、xiii、382;
起源、225;
卵巣、202
サギ(鳥)、xii、262
水力式サギ、v、101-2、106
脳神経、ix、131、132、142、xi、29-31、76;
脳神経に関する歌、214
クレーター湖、iii、155、xiv、101、203
クレーターの形成、xiv、101-2;
ハワイの火山のクレーター、iii、104、105、xiv、322;
カトマイ山のクレーター、iii、101(図)
ザリガニ、xii、87
創造に関する古代の考え方、ii、366、xvi、77
創造的想像力、xi、225-7
ツルドリ(鳥)、xii、268
クリーピング・スピードウェル、xiii、28
クレオドント、xii、332、339、366、375
クレオソートの成分、viii、333;
産地、xiii、255
薄明光線、i、169、370
クレッス、xiii、197、222
クレシル酸、viii、238、253、333
白亜紀の平野、iii、232
白亜紀、iii、214-20;
当時の動植物、20、256-7、266、295-6、292、297、xii、154、202、210、242-3、275;
最初の哺乳類、xv、71
クレタ島、古代の隕石の落下、ii、284;
同島の初期文明、xiv、281;
標高の変化、33;
ファエストスの円盤、xv、176(図)
クレチニズム、x、350
クレバスの形成、iii、63;
クレバスによってできた円形の窪地、66
Page 318
円形谷、66
クレックス・ラグス、xiii, 188, 236
クリボ(ヘビ)、xii, 219
コオロギ、xii, 110
ジョージ・W・クライル博士:感情の影響について、xi, 135-6;動物の恐怖について、136;運動系について、57-60;笑いについて、355, 356;痛みについて、119, 120;抑圧された欲求について、141-2
犯罪と催眠、xi, 320;群衆による犯罪、329-31;原始民族における犯罪の処罰、xv, 369-75, 379-80;街灯と犯罪、vi, 279
クリノイド、xii, 23, 49
クリップル・クリーク金鉱地帯、iii, 367
病気における危機状態、ヒポクラテスの教え、x, 21
作物の適期、i, 248-50, 370
臨界圧力、iv, 171-3
臨界温度、i, 29, iv, 171-2, viii, 303-4;各種物質の臨界温度、iv, 173
クロッカー・ランド、i, 173
ワニ、xii, 182, 196, 198-202;トゥアテラ鳥との類似点、184;ワニによる睡眠病、x, 169;ジッツァックスとワニ、xii, 263
クロ・マグノン人、xv, 99-102, xvi, 50;彼らの芸術、xv, 110-21;彼らの道具、109
クロムプトン:水車式紡績機の発明者、v, 274, 376
クロムウェル:海軍士官、v, 305
サー・ウィリアム・クルーク:陰極線に関する研究、x, 184, xvi, 165, 193;窒素の必要性について、i, 34;物質の第4状態に関する理論、iv, 54-5, xvi, 193;彼の名前が付けられた真空管、iv, 317
クルークス管、iv, 317, vi, 114, vii, 251;電子に関する研究、xvi, 193;蛍光現象、iv, 380
クレックス・ラグス、xiii, 188, 236
クリボ(ヘビ)、xii, 219
コオロギ、xii, 110
ジョージ・W・クライル博士:感情の影響について、xi, 135-6;動物の恐怖について、136;運動系について、57-60;笑いについて、355, 356;痛みについて、119, 120;抑圧された欲求について、141-2
犯罪と催眠、xi, 320;群衆による犯罪、329-31;原始民族における犯罪の処罰、xv, 369-75, 379-80;街灯と犯罪、vi, 279
クリノイド、xii, 23, 49
クリップル・クリーク金鉱地帯、iii, 367
病気における危機状態、ヒポクラテスの教え、x, 21
作物の適期、i, 248-50, 370
臨界圧力、iv, 171-3
臨界温度、i, 29, iv, 171-2, viii, 303-4;各種物質の臨界温度、iv, 173
クロッカー・ランド、i, 173
ワニ、xii, 182, 196, 198-202;トゥアテラ鳥との類似点、184;ワニによる睡眠病、x, 169;ジッツァックスとワニ、xii, 263
クロ・マグノン人、xv, 99-102, xvi, 50;彼らの芸術、xv, 110-21;彼らの道具、109
クロムプトン:水車式紡績機の発明者、v, 274, 376
クロムウェル:海軍士官、v, 305
サー・ウィリアム・クルーク:陰極線に関する研究、x, 184, xvi, 165, 193;窒素の必要性について、i, 34;物質の第4状態に関する理論、iv, 54-5, xvi, 193;彼の名前が付けられた真空管、iv, 317
クルークス管、iv, 317, vi, 114, vii, 251;電子に関する研究、xvi, 193;蛍光現象、iv, 380
Page 319
その現象、50;
X線の発見と利用、x, 184, 185
作物の予測、i, 250-2
作物の生育における重要な時期、i, 248-50, 370;
作物の輪作、viii, 342-6;
太陽黒点と作物、ii, 186;
天気と作物、i, 245-50, 252-3
クロスボウ、xv, 215
十字形植物における形質の遺伝、ix, 333-7, x, 231-2, xiii, 332
クロスフェルの兜と剣、i, 105, 374
植物における異種間交配、その確実な方法、xiii, 120-54;
それによる変異、331-3
クロトン虫、xii, 107
クロトンダム、iv, 119, 120(図)
クループ病の抗毒素、x, 298
クロウベリーの分布、xiii, 342
クロウブラックバードの体色、xii, 245
集団中毒、i, 321
群衆の心理学、xi, 323-33;
群衆のリーダー、332-3;
法的責任、329-31
るつぼ、黒鉛製、viii, 43;白金製、173
るつぼ鋼製造法、vii, 312
クルックシャンク、ウィリアムの電気技術に関する業績、xvi, 122
クルックシャンク、Wm.カンバーランドの医学分野における業績、xvi, 179
十字軍戦争:当時はコーヒーが知られていなかった、xiii, 232;英雄的な群衆、xi, 326;彼らによって導入された紙、v, 290
十字軍戦争が医学に与えた影響、x, 37;馬の改良への影響、xii, 307
地球の地殻、xiv, 16;化学的成分、iii, 308, viii, 19, 90, 118, 129, 138-9, 148, 190-1, 192;地殻の化学、190-203;地殻の層構造、191-2;地殻の動き、iii, 76-98, xiv, 31-2, 33-9, 341(地球の動きも参照)
X線の発見と利用、x, 184, 185
作物の予測、i, 250-2
作物の生育における重要な時期、i, 248-50, 370;
作物の輪作、viii, 342-6;
太陽黒点と作物、ii, 186;
天気と作物、i, 245-50, 252-3
クロスボウ、xv, 215
十字形植物における形質の遺伝、ix, 333-7, x, 231-2, xiii, 332
クロスフェルの兜と剣、i, 105, 374
植物における異種間交配、その確実な方法、xiii, 120-54;
それによる変異、331-3
クロトン虫、xii, 107
クロトンダム、iv, 119, 120(図)
クループ病の抗毒素、x, 298
クロウベリーの分布、xiii, 342
クロウブラックバードの体色、xii, 245
集団中毒、i, 321
群衆の心理学、xi, 323-33;
群衆のリーダー、332-3;
法的責任、329-31
るつぼ、黒鉛製、viii, 43;白金製、173
るつぼ鋼製造法、vii, 312
クルックシャンク、ウィリアムの電気技術に関する業績、xvi, 122
クルックシャンク、Wm.カンバーランドの医学分野における業績、xvi, 179
十字軍戦争:当時はコーヒーが知られていなかった、xiii, 232;英雄的な群衆、xi, 326;彼らによって導入された紙、v, 290
十字軍戦争が医学に与えた影響、x, 37;馬の改良への影響、xii, 307
地球の地殻、xiv, 16;化学的成分、iii, 308, viii, 19, 90, 118, 129, 138-9, 148, 190-1, 192;地殻の化学、190-203;地殻の層構造、191-2;地殻の動き、iii, 76-98, xiv, 31-2, 33-9, 341(地球の動きも参照)
Page 320
(地殻変動も参照)
iii, 12-14, 110-12, xiv, 17-19における岩石;
沈降、豪雨の原因、196;
比重、xiv, 11;
形成理論、iii, 160;
厚さ、17, viii, 191-2;
内部の水、iii, 113-29
暗号、xiii, 63;
ソテツとの関係、309;
最古の植物、303;
シルル紀の森林、xv, 71;
石炭時代における存在、xiii, 310;
数値、168;
繁殖過程、154-65;
風による胞子散布、344;
受精に必要な水、300(無花植物も参照)
結晶形態、iii, 309-11, viii, 203, 312-13;
それに関連する固化現象、iv, 163
結晶質岩石、iii, 378;
最古の時代の岩石、169, 170-1, 189
結晶、結晶化、iii, 309-20, 377-8;
割れ目、310, 318, viii, 202;
割れ目による帯電現象、iv, 260;
成長、iii, 311, 316;
明礬の成長、viii, 313;
光の偏光作用、iii, 319-20, iv, 354;
ミッチェルリヒの研究、xvi, 161;
パスツールの研究、163-4;
雪と氷、i, 115-16;
その中の水、viii, 38;
X線による研究、iii, 311, viii, 313
クテシビウス、圧縮空気の発見、v, 109-11;
大気圧についての無知、112;
発明と理論、xvi, 91-2;
水時計、v, 59-62
キューバ、そこのアルミキス、xii, 367;
アメリカによる占領、x, 160;
同地での地震、xiv, 331
iii, 12-14, 110-12, xiv, 17-19における岩石;
沈降、豪雨の原因、196;
比重、xiv, 11;
形成理論、iii, 160;
厚さ、17, viii, 191-2;
内部の水、iii, 113-29
暗号、xiii, 63;
ソテツとの関係、309;
最古の植物、303;
シルル紀の森林、xv, 71;
石炭時代における存在、xiii, 310;
数値、168;
繁殖過程、154-65;
風による胞子散布、344;
受精に必要な水、300(無花植物も参照)
結晶形態、iii, 309-11, viii, 203, 312-13;
それに関連する固化現象、iv, 163
結晶質岩石、iii, 378;
最古の時代の岩石、169, 170-1, 189
結晶、結晶化、iii, 309-20, 377-8;
割れ目、310, 318, viii, 202;
割れ目による帯電現象、iv, 260;
成長、iii, 311, 316;
明礬の成長、viii, 313;
光の偏光作用、iii, 319-20, iv, 354;
ミッチェルリヒの研究、xvi, 161;
パスツールの研究、163-4;
雪と氷、i, 115-16;
その中の水、viii, 38;
X線による研究、iii, 311, viii, 313
クテシビウス、圧縮空気の発見、v, 109-11;
大気圧についての無知、112;
発明と理論、xvi, 91-2;
水時計、v, 59-62
キューバ、そこのアルミキス、xii, 367;
アメリカによる占領、x, 160;
同地での地震、xiv, 331
Page 321
ジュートの生産、xiii, 241;
砂糖の生産、215;
タバコの生産、258;
黄熱病の根絶、x, 160-2, xiv, 356;
その動物学、274-5
クッコウ、xii, 255-6
キュウリ、食品として、viii, 365;
起源、xiii, 223
反芻動物、xii, 311-12
キュニョー、ジョゼフ、v, 207
料理上のパラドックス、iv, 168-9
カレン博士、冷凍機の発明、v, 350, 354-6
カレン、ウィリアム、x, 88
栽培植物、その出生率、xiii, 51;
起源、221-7, xiv, 381-2
(庭園植物も参照)
土壌の耕作、その理由、xiii, 92
文化の進歩、そのための条件、x, 107
カンバーランド高原、xiv, 221;
標高、27
カンバーランド渓谷、xiv, 167
クメン、viii, 235, 253
積乱雲、i, 102, 103-4
積雲、1, 98, 101-2, 103-4;
気流との関係、293;
形成過程、93
楔形文字、xv, 174, 175(図)、xvi, 60
クラソウ、xii, 261
キュリー夫人、ラジウムの発見、xvi, 193
好奇心、その本能、xi, 55;
群衆の好奇心、328
カワウ、xii, 262
水の流れの力、iii, 30-1, xiv, 39, 52-3
電流変換器、vii, 44
回転輪、v, 76
カーティス、螺旋星雲について、ii, 362
カーティス・タービン、v, 151, 152, 382
曲線運動、それを生み出す力、iv, 72-3
砂糖の生産、215;
タバコの生産、258;
黄熱病の根絶、x, 160-2, xiv, 356;
その動物学、274-5
クッコウ、xii, 255-6
キュウリ、食品として、viii, 365;
起源、xiii, 223
反芻動物、xii, 311-12
キュニョー、ジョゼフ、v, 207
料理上のパラドックス、iv, 168-9
カレン博士、冷凍機の発明、v, 350, 354-6
カレン、ウィリアム、x, 88
栽培植物、その出生率、xiii, 51;
起源、221-7, xiv, 381-2
(庭園植物も参照)
土壌の耕作、その理由、xiii, 92
文化の進歩、そのための条件、x, 107
カンバーランド高原、xiv, 221;
標高、27
カンバーランド渓谷、xiv, 167
クメン、viii, 235, 253
積乱雲、i, 102, 103-4
積雲、1, 98, 101-2, 103-4;
気流との関係、293;
形成過程、93
楔形文字、xv, 174, 175(図)、xvi, 60
クラソウ、xii, 261
キュリー夫人、ラジウムの発見、xvi, 193
好奇心、その本能、xi, 55;
群衆の好奇心、328
カワウ、xii, 262
水の流れの力、iii, 30-1, xiv, 39, 52-3
電流変換器、vii, 44
回転輪、v, 76
カーティス、螺旋星雲について、ii, 362
カーティス・タービン、v, 151, 152, 382
曲線運動、それを生み出す力、iv, 72-3
Page 322
曲線運動、それを生み出す力、iv, 723
曲線、その傾き、iv, 67-9
クサ、ニコラス・ド・、xvi, 102
慣習、キケロによる論考、x, 135;
謙虚さとの関係、xv, 254-5;
道徳との関係、286;
慣習への服従、その強制方法、374-5;
群衆心理との関係、xi, 333
X線を用いた税関検査、vii, 256-7
蒸気機関の切断点、v, 146-7, 208
金属の切断、v, 46-7, 54-5, 383;
酸素ジェットによる切断、i, 33
植物の繁殖における切断法、ix, 337, xiii, 166, 167
古代エジプトの切断工具、xvi, 66-7
イカの骨、xii, 79
イカ、iii, 260, 275-6, xii, 58, 78-9
キュヴィエの生物学に関する著作、xvi, 139, 148;
古生物学に関する著作、168
シアナミド法、i, 36, viii, 74, 153
シアン化物溶液、vii, 317
シアノゲン、xvi, 160
ソテツ、iii, 251, 255, xiii, 309, 316, 317
化学的循環、viii, 334-5, 349-50
(炭素、水素、窒素の循環も参照)
地理的・地質学的循環、xiv, 29
(侵食の循環も参照)
交流の循環、vi, 153, 154-5;
その程度、204
地表における侵食の循環、iii, 33-6, xiv, 30, 34-5, 47-9, 155-64;
山岳地帯における侵食の循環、iii, 135-6;
海岸線における侵食の循環、56-7, xiv, 254-5
サイクロン、i, 135-8, 370, xiv, 349-50;
サイクロンによる帯電現象、vii, 212-13;
サイクロン時の船舶の扱い方、i, 277-8
サイクロン性雷雨、i, 138, 151
サイクロノパシー、i, 330, 370
サイクロノスコープ、i, 279, 370
曲線、その傾き、iv, 67-9
クサ、ニコラス・ド・、xvi, 102
慣習、キケロによる論考、x, 135;
謙虚さとの関係、xv, 254-5;
道徳との関係、286;
慣習への服従、その強制方法、374-5;
群衆心理との関係、xi, 333
X線を用いた税関検査、vii, 256-7
蒸気機関の切断点、v, 146-7, 208
金属の切断、v, 46-7, 54-5, 383;
酸素ジェットによる切断、i, 33
植物の繁殖における切断法、ix, 337, xiii, 166, 167
古代エジプトの切断工具、xvi, 66-7
イカの骨、xii, 79
イカ、iii, 260, 275-6, xii, 58, 78-9
キュヴィエの生物学に関する著作、xvi, 139, 148;
古生物学に関する著作、168
シアナミド法、i, 36, viii, 74, 153
シアン化物溶液、vii, 317
シアノゲン、xvi, 160
ソテツ、iii, 251, 255, xiii, 309, 316, 317
化学的循環、viii, 334-5, 349-50
(炭素、水素、窒素の循環も参照)
地理的・地質学的循環、xiv, 29
(侵食の循環も参照)
交流の循環、vi, 153, 154-5;
その程度、204
地表における侵食の循環、iii, 33-6, xiv, 30, 34-5, 47-9, 155-64;
山岳地帯における侵食の循環、iii, 135-6;
海岸線における侵食の循環、56-7, xiv, 254-5
サイクロン、i, 135-8, 370, xiv, 349-50;
サイクロンによる帯電現象、vii, 212-13;
サイクロン時の船舶の扱い方、i, 277-8
サイクロン性雷雨、i, 138, 151
サイクロノパシー、i, 330, 370
サイクロノスコープ、i, 279, 370
Page 323
サイクロプス(甲殻類)、xii, 84
シギ、61、距離の測定、ii, 16, 315;
視差、311-12
くじら座の星雲、ii, 360;
そこで発見された新星、332
シリンダーの穿孔、v, 44-5;
冷却、159-61, 166-7;
内燃機関におけるシリンダー、157-61, 166-7;
蒸気機関のシリンダー、147;
シリンダー内の圧力、iv, 119
花の形態、xiii, 50
キノディクティス、xii, 346-7
造園におけるヒノキ、xiii, 270;
南部の森林におけるヒノキ、xiv, 372
チェコスロバキアにおける公衆衛生分野の奨学金制度、x, 172;
同国における石器時代の遺跡、108(図)
ダボイア、xii, 231
ツチブ、xii, 90
ヴァスコ・ダ・ガマ、xiv, 309, 351
短剣の発展、xv, 212
ダゲール、ii, 125
ゴットリープ・ダイムラー、v, 213, 382
乳製品工場における電力利用、vii, 226-7
農場に与える乳製品の負担、viii, 342-3
キク科の植物、xiii, 49-50;
アメリカへの導入、353-4;
種子の散布、58-9;
茎、23
キク科の植物の受精、144;
花の形態、44(図);
化石種、324;
ニュージーランドにおけるキク科の植物、380;
パンパス地方におけるキク科の植物、376;
原産地と分布、350, 353;
花弁の配置、190;
種子の散布、344, 345
シギ、61、距離の測定、ii, 16, 315;
視差、311-12
くじら座の星雲、ii, 360;
そこで発見された新星、332
シリンダーの穿孔、v, 44-5;
冷却、159-61, 166-7;
内燃機関におけるシリンダー、157-61, 166-7;
蒸気機関のシリンダー、147;
シリンダー内の圧力、iv, 119
花の形態、xiii, 50
キノディクティス、xii, 346-7
造園におけるヒノキ、xiii, 270;
南部の森林におけるヒノキ、xiv, 372
チェコスロバキアにおける公衆衛生分野の奨学金制度、x, 172;
同国における石器時代の遺跡、108(図)
ダボイア、xii, 231
ツチブ、xii, 90
ヴァスコ・ダ・ガマ、xiv, 309, 351
短剣の発展、xv, 212
ダゲール、ii, 125
ゴットリープ・ダイムラー、v, 213, 382
乳製品工場における電力利用、vii, 226-7
農場に与える乳製品の負担、viii, 342-3
キク科の植物、xiii, 49-50;
アメリカへの導入、353-4;
種子の散布、58-9;
茎、23
キク科の植物の受精、144;
花の形態、44(図);
化石種、324;
ニュージーランドにおけるキク科の植物、380;
パンパス地方におけるキク科の植物、376;
原産地と分布、350, 353;
花弁の配置、190;
種子の散布、344, 345
Page 324
デーキン、消毒液、x、181-3、382
ダコタ砂岩層、iii、114、115(図)
ダルマチア半島の沿岸、xiv、252、257;その港々、268
ダルトン、ジョン、xi、93、xvi、133、160、162
色覚異常の遺伝、ix、340
ダマラランド地方の砂漠植物、xiii、380
ダマスカス製の剣、v、315
減衰波、vii、264、273、286-8、290
ダンピア、ウィリアム、i、130、xvi、114
メートル単位による減衰、vii、159
ビーバーによるダムの建設、xii、295-6;ダムの利用、v、76、vi、361、364
メスフライ、xii、105
インドの舞踊、xv、305-6;原始的な舞踊、310-12、313、316
タンポポ科の植物、xiii、206;タンポポの花、49;起源、223、353-4;根、16;種子の散布、58-9、344
ダニエル電池、viii、167
ダンテの頭蓋容量、xv、40
ドナウ川のデルタ地帯、xiv、185;歴史的意義、xv、138-9;流路の特徴、xiv、154;変化に富んだ流路、155
ポーランドのダンツィヒ、xiv、306
ダービー、アブラハム、v、316
ダーダネルス海峡のロシアにとっての重要性、xiv、267
ダーダネルス遠征、i、308
暗黒の時代、i、56-7、ii、211
原始動物による暗闇の識別、ix、105;植物への影響、xiii、72、76、77、84-90;植物、動物、人間への影響、x、253;光の干渉による暗闇、iv、377-8;暗黒世界の恐ろしさ、51;周期的な暗闇の訪れ、xi、52-3
ダコタ砂岩層、iii、114、115(図)
ダルマチア半島の沿岸、xiv、252、257;その港々、268
ダルトン、ジョン、xi、93、xvi、133、160、162
色覚異常の遺伝、ix、340
ダマラランド地方の砂漠植物、xiii、380
ダマスカス製の剣、v、315
減衰波、vii、264、273、286-8、290
ダンピア、ウィリアム、i、130、xvi、114
メートル単位による減衰、vii、159
ビーバーによるダムの建設、xii、295-6;ダムの利用、v、76、vi、361、364
メスフライ、xii、105
インドの舞踊、xv、305-6;原始的な舞踊、310-12、313、316
タンポポ科の植物、xiii、206;タンポポの花、49;起源、223、353-4;根、16;種子の散布、58-9、344
ダニエル電池、viii、167
ダンテの頭蓋容量、xv、40
ドナウ川のデルタ地帯、xiv、185;歴史的意義、xv、138-9;流路の特徴、xiv、154;変化に富んだ流路、155
ポーランドのダンツィヒ、xiv、306
ダービー、アブラハム、v、316
ダーダネルス海峡のロシアにとっての重要性、xiv、267
ダーダネルス遠征、i、308
暗黒の時代、i、56-7、ii、211
原始動物による暗闇の識別、ix、105;植物への影響、xiii、72、76、77、84-90;植物、動物、人間への影響、x、253;光の干渉による暗闇、iv、377-8;暗黒世界の恐ろしさ、51;周期的な暗闇の訪れ、xi、52-3
Page 325
睡眠と、282、288;
結核菌と、x、290、291
ダークセグメント、i、167、371
ダーニングニードル(ハエ)、xii、105
ダーウィン、チャールズ・ロバート、x、134-6、xv、15;
ランの受粉に関する著書、xiii、145;
落ち着きのない植物に関する著書、110;
エピジェネシス理論、xvi、118;
苗を破壊する実験、xv、21;
巻きひげに関する実験、xiii、112;
「ビーグル号」での博物学者としての活動、224、x、134-5、xvi、142;
人類の進化について、xv、56;
感情について、xi、131-3;
動物の感情表現について、xv、64-5;
化石記録について、xiii、302;
マダガスカルのランについて、48;
自家受粉について、135;
性的選択について、xv、274;
変異について、334;
『種の起源』、x、135、xiii、334、xvi、148、167、181-2;
頭蓋容量、xv、40
(ダーウィン理論も参照)
ダーウィン、エラスムス、x、134、xvi、148
ダーウィン、ジョージ・H.、潮汐摩擦理論、ii、375-6、377、156-7
ダーウィン理論、x、135、136、xv、15、24-5、56、xvi、149-51、152;
その影響についてのベイジホットの見解、xvi、198;
ギリシャにおける予見、79;
最初に引き起こされた恐怖、xv、53;
自然主義との関係、xvi、111;
哲学的影響、195
ダッシーズ(南アフリカ産)、xii、304
ダシュアーズ、xii、278
ナツメヤシ、xv、125
デイビッドズディア、xii、316
ダボス(健康リゾート)、i、210、325
デイヴィー、エドモンド、xvi、190
デイヴィー、サー・ハンフリー、電気に関する研究、vi、16、19、xvi、122、189;
熱に関する研究、iv、43、xvi、131;
結核菌と、x、290、291
ダークセグメント、i、167、371
ダーニングニードル(ハエ)、xii、105
ダーウィン、チャールズ・ロバート、x、134-6、xv、15;
ランの受粉に関する著書、xiii、145;
落ち着きのない植物に関する著書、110;
エピジェネシス理論、xvi、118;
苗を破壊する実験、xv、21;
巻きひげに関する実験、xiii、112;
「ビーグル号」での博物学者としての活動、224、x、134-5、xvi、142;
人類の進化について、xv、56;
感情について、xi、131-3;
動物の感情表現について、xv、64-5;
化石記録について、xiii、302;
マダガスカルのランについて、48;
自家受粉について、135;
性的選択について、xv、274;
変異について、334;
『種の起源』、x、135、xiii、334、xvi、148、167、181-2;
頭蓋容量、xv、40
(ダーウィン理論も参照)
ダーウィン、エラスムス、x、134、xvi、148
ダーウィン、ジョージ・H.、潮汐摩擦理論、ii、375-6、377、156-7
ダーウィン理論、x、135、136、xv、15、24-5、56、xvi、149-51、152;
その影響についてのベイジホットの見解、xvi、198;
ギリシャにおける予見、79;
最初に引き起こされた恐怖、xv、53;
自然主義との関係、xvi、111;
哲学的影響、195
ダッシーズ(南アフリカ産)、xii、304
ダシュアーズ、xii、278
ナツメヤシ、xv、125
デイビッドズディア、xii、316
ダボス(健康リゾート)、i、210、325
デイヴィー、エドモンド、xvi、190
デイヴィー、サー・ハンフリー、電気に関する研究、vi、16、19、xvi、122、189;
熱に関する研究、iv、43、xvi、131;
Page 326
熱に関する研究、IV、43、XVI、131;
笑気の発見、X、123-4、125
日の区分、V、57、XVI、57;
平均太陽日、IV、15-16;
高温期と低温期、I、76、XIV、347-8;
エネルギーが最も高い時期、XI、277
昼風と夜風、I、131
ハエ、XII、104
航法、V、65-6
死海の形成、III、151、XIV、118、120-1;
水位とその変化、III、151-2、XIV、121、205、362;
塩分濃度、III、152、VIII、139、XIV、207
聾唖者の手話、XV、148、150
難聴、IX、103-4;
脳疾患によるもの、146
死と生命の相関性、XII、13;
「過敏性」説、X、86、87;
ジェームズによる死の現象についての考察、242;
生理学的意味、IX、17;
死に関する原始的な概念、XV、327-9、331-8;
生命の結び目と死の関係、IX、257
クサリヘビ、XII、229
アフリカの部族における債務者の扱い、XV、370
ド・カンドールの植物分類、XVI、165-6;
植物の分類表、XIII、221
腐敗と空気、XIII、312-18;
二酸化炭素の生成、VIII、49、61;
腐植の生成、340;
窒素の生成、73、346;
蛍光の生成、I、346、349、XII、20
インドのデカン地方の溶岩原、III、105、228、XIV、103
落葉樹、XIII、175、269、271-2;
温帯林の落葉樹、XIV、370、371、372、373、374
十進法、XV、181
コンパス針の偏角、IV、247
星の赤緯、II、299
化学的分解、VIII、12、101;
解離との違い、121
笑気の発見、X、123-4、125
日の区分、V、57、XVI、57;
平均太陽日、IV、15-16;
高温期と低温期、I、76、XIV、347-8;
エネルギーが最も高い時期、XI、277
昼風と夜風、I、131
ハエ、XII、104
航法、V、65-6
死海の形成、III、151、XIV、118、120-1;
水位とその変化、III、151-2、XIV、121、205、362;
塩分濃度、III、152、VIII、139、XIV、207
聾唖者の手話、XV、148、150
難聴、IX、103-4;
脳疾患によるもの、146
死と生命の相関性、XII、13;
「過敏性」説、X、86、87;
ジェームズによる死の現象についての考察、242;
生理学的意味、IX、17;
死に関する原始的な概念、XV、327-9、331-8;
生命の結び目と死の関係、IX、257
クサリヘビ、XII、229
アフリカの部族における債務者の扱い、XV、370
ド・カンドールの植物分類、XVI、165-6;
植物の分類表、XIII、221
腐敗と空気、XIII、312-18;
二酸化炭素の生成、VIII、49、61;
腐植の生成、340;
窒素の生成、73、346;
蛍光の生成、I、346、349、XII、20
インドのデカン地方の溶岩原、III、105、228、XIV、103
落葉樹、XIII、175、269、271-2;
温帯林の落葉樹、XIV、370、371、372、373、374
十進法、XV、181
コンパス針の偏角、IV、247
星の赤緯、II、299
化学的分解、VIII、12、101;
解離との違い、121
Page 327
二重、104-5;
塩類、117
振動電流の減少、vii, 286, 287-8
深海、海洋の、iii, 52, xiv, 9, 23, 286;
火山と深海、316
深海における動物相、xii, 21-4;
動物の発光性、139;
深海での生活条件、21-2;
深海の暗さ、22, xiv, 298;
深海の密度、xii, 21;
堆積物、iii, 54-5, xiv, 285, 286;
深海の魚類、xi, 53, xii, 20, 23-4, 136, 138-9, 163, xvi, 146;
底生サメ、xii, 143, 147;
深海内の水の流れ、xiv, 284, 298-9;
深海は現在の大陸の上に存在しない、iii, 55;
泥、xii, 18, 19;
深海の植物、16-17;
深海には見られない海藻、xiii, 72;
深海の測深、xiv, 284;
水温、297, 298, 299;
地形、284, 286-7, 288-90;
私たちには未知の部分、v, 202
鹿、xii, 317-20;
蹄の進化、iii, 300;
鹿の恐怖心、xi, 136;
鹿の心臓、x, 332
鹿科、xii, 315-20
インドにおける鹿狩り、xv, 223
障害を持つ人間の増加、xv, 27
デ・フォレスト式オーディオ検出器、xvi, 191
電気的な単位、vi, 204
デ・ハエン、x, 77
落胆という感情、xi, 146;
姿勢と落胆、337, 338-40
(「絶望」も参照)
デラヴァル蒸気タービン、v, 148-50, 382
デラウェア族の祈りの歌、xv, 346-7
デラウェア川の河口、xiv, 40
塩類、117
振動電流の減少、vii, 286, 287-8
深海、海洋の、iii, 52, xiv, 9, 23, 286;
火山と深海、316
深海における動物相、xii, 21-4;
動物の発光性、139;
深海での生活条件、21-2;
深海の暗さ、22, xiv, 298;
深海の密度、xii, 21;
堆積物、iii, 54-5, xiv, 285, 286;
深海の魚類、xi, 53, xii, 20, 23-4, 136, 138-9, 163, xvi, 146;
底生サメ、xii, 143, 147;
深海内の水の流れ、xiv, 284, 298-9;
深海は現在の大陸の上に存在しない、iii, 55;
泥、xii, 18, 19;
深海の植物、16-17;
深海には見られない海藻、xiii, 72;
深海の測深、xiv, 284;
水温、297, 298, 299;
地形、284, 286-7, 288-90;
私たちには未知の部分、v, 202
鹿、xii, 317-20;
蹄の進化、iii, 300;
鹿の恐怖心、xi, 136;
鹿の心臓、x, 332
鹿科、xii, 315-20
インドにおける鹿狩り、xv, 223
障害を持つ人間の増加、xv, 27
デ・フォレスト式オーディオ検出器、xvi, 191
電気的な単位、vi, 204
デ・ハエン、x, 77
落胆という感情、xi, 146;
姿勢と落胆、337, 338-40
(「絶望」も参照)
デラヴァル蒸気タービン、v, 148-50, 382
デラウェア族の祈りの歌、xv, 346-7
デラウェア川の河口、xiv, 40
Page 328
デラウェア川、その河口、xiv, 40;
地質学的歴史、40, 60, 168-9, 171;
不規則な流路、155;
急流、159;
シャドの漁期、xii, 155;
重なり合った流路、iii, 233;
横断的特徴、xiv, 99, 154, 167;
谷と裂け目、50-1, 52, 169
デラウェア・ウォーター・ギャップ、iii, 233, xiv, 50-1, 167, 169;
そこでの岩石の風化、76
デルコ・オートモービル・システム、vii, 137
デルコ・パワー・セット、vii, 232
フェルディナン・ド・レセップス、サハラ砂漠に関する提案、xiv, 205
接触や距離感を得た後の熟考、ix, 95, 121, 140;
神経系による遅延、140, 141, xi, 20, 21;
その意義、139
妄想状態、ブラウンによる説明、x, 89;
温浴と妄想状態、311
デルタ・コネクションズ(電力)、vi, 210-11, 318, 325
デルフォイの神託、xv, 351-2
デルタ地帯、iii, 32, xiv, 53;
そこの沖積土壌、70;
デルタ地帯によって形成される海岸、53, 263;
湖内のデルタ地帯、202, 210-11;
デルタ地帯によって形成される湖、203;
複数の川が合流してできるデルタ地帯、185
妄想、x, 358-9
減磁、vi, 37-8, 117, vii, 366;
熱による減磁、iv, 253;
減磁の検査方法、vi, 43
早期痴呆症、x, 237
デモクリトス、知識について、xvi, 87;
物質について、83;
地球の起源について、ii, 366-7
デモステネス、時間を計算して行う演説、v, 62
変性アルコール、viii, 250
樹状突起、xi, 18, 19;
痛みを感知する受容体、117
地質学的歴史、40, 60, 168-9, 171;
不規則な流路、155;
急流、159;
シャドの漁期、xii, 155;
重なり合った流路、iii, 233;
横断的特徴、xiv, 99, 154, 167;
谷と裂け目、50-1, 52, 169
デラウェア・ウォーター・ギャップ、iii, 233, xiv, 50-1, 167, 169;
そこでの岩石の風化、76
デルコ・オートモービル・システム、vii, 137
デルコ・パワー・セット、vii, 232
フェルディナン・ド・レセップス、サハラ砂漠に関する提案、xiv, 205
接触や距離感を得た後の熟考、ix, 95, 121, 140;
神経系による遅延、140, 141, xi, 20, 21;
その意義、139
妄想状態、ブラウンによる説明、x, 89;
温浴と妄想状態、311
デルタ・コネクションズ(電力)、vi, 210-11, 318, 325
デルフォイの神託、xv, 351-2
デルタ地帯、iii, 32, xiv, 53;
そこの沖積土壌、70;
デルタ地帯によって形成される海岸、53, 263;
湖内のデルタ地帯、202, 210-11;
デルタ地帯によって形成される湖、203;
複数の川が合流してできるデルタ地帯、185
妄想、x, 358-9
減磁、vi, 37-8, 117, vii, 366;
熱による減磁、iv, 253;
減磁の検査方法、vi, 43
早期痴呆症、x, 237
デモクリトス、知識について、xvi, 87;
物質について、83;
地球の起源について、ii, 366-7
デモステネス、時間を計算して行う演説、v, 62
変性アルコール、viii, 250
樹状突起、xi, 18, 19;
痛みを感知する受容体、117
Page 329
デンマーク、人類の古代史、xv, 86-7;
フェルデン地方、xiv, 259;
森林と泥炭地、xv, 86-7
密度、絶対密度、iv, 110-11;
測定方法、111-12;
液体の密度の測り方、113, vi, 147;
各種物質の密度、iv, 113;
比密度、111;
密度の基準値、149
デンスモア、ジェームズ、v, 312
歯弓、xv, 98(図)
歯科医療における催眠術、xi, 316;
痛みの緩和、121
侵食(「侵食作用」を参照)
デンバーの沸点、iv, 170
消臭剤の効果、xi, 81
百貨店のクリスマスイルミネーション、vii, 342;
百貨店内の空気送管、iv, 130;
雨とビジネス、i, 265
減少計、i, 319, 371
電池の脱分極、vi, 137, 139, vii, 366
陸地や海域の沈下(「沈降」を参照)
陸地上の地溝(地質学的)、xiv, 204-5;
海底の地溝、286
気象学的な低気圧、i, 135, 371(「低気圧」を参照)
深さの知覚、ix, 119-20, xi, 173-85
デルボランス湖群、xiv, 202
派生タンパク質、viii, 352-3
派生単位、iv, 46, xvi, 131
皮膚反応、xi, 317
皮様嚢胞、x, 120
デソー、ピエール、x, 91-2
デカルトの影響、x, 67;
数学的・科学的業績、ii, 15, xvi, 113-14, 118-19;
渦動理論、ii, 60
記述的天文学の発展、ii, 15-16, 113-14, 119, 139
砂漠における空気の密度、i, 171;
砂嵐、60
フェルデン地方、xiv, 259;
森林と泥炭地、xv, 86-7
密度、絶対密度、iv, 110-11;
測定方法、111-12;
液体の密度の測り方、113, vi, 147;
各種物質の密度、iv, 113;
比密度、111;
密度の基準値、149
デンスモア、ジェームズ、v, 312
歯弓、xv, 98(図)
歯科医療における催眠術、xi, 316;
痛みの緩和、121
侵食(「侵食作用」を参照)
デンバーの沸点、iv, 170
消臭剤の効果、xi, 81
百貨店のクリスマスイルミネーション、vii, 342;
百貨店内の空気送管、iv, 130;
雨とビジネス、i, 265
減少計、i, 319, 371
電池の脱分極、vi, 137, 139, vii, 366
陸地や海域の沈下(「沈降」を参照)
陸地上の地溝(地質学的)、xiv, 204-5;
海底の地溝、286
気象学的な低気圧、i, 135, 371(「低気圧」を参照)
深さの知覚、ix, 119-20, xi, 173-85
デルボランス湖群、xiv, 202
派生タンパク質、viii, 352-3
派生単位、iv, 46, xvi, 131
皮膚反応、xi, 317
皮様嚢胞、x, 120
デソー、ピエール、x, 91-2
デカルトの影響、x, 67;
数学的・科学的業績、ii, 15, xvi, 113-14, 118-19;
渦動理論、ii, 60
記述的天文学の発展、ii, 15-16, 113-14, 119, 139
砂漠における空気の密度、i, 171;
砂嵐、60
Page 330
砂塵、60;
蒸発量、323;
貿易風帯における状況、xiv, 355-6, 380;
太陽エネルギーを利用した灌漑、v, 178;
そこに生息するトカゲ、xii, 206;
蜃気楼、i, 172-3, 174, iv, 328-9;
降水量、i, 112;
降水量と植物、xiii, 377-81;
岩石の風化、iii, 23, 71-3, xiv, 42, 77, 79;
塩分の堆積、viii, 197;
土地の「伸び」、xi, 173;
水分を蓄える植物、xiii, 28, 30, 41-2, 104, 106-7, 336(図);
風の影響、iii, 71-5
(また、乾燥地帯も参照)
砂漠の音、i, 196, 371
砂漠の地形、xiv, 41-2
デザインの要素(先史時代)、xv, 299
ランタンによるデザインの拡大、iv, 342
欲望の抑制、xi, 140-2
(また、抑制も参照)
落胆と消化不良、xi, 370
(また、憂鬱も参照)
無線探知機、iv, 315-16, vii, 261, 268-70, 278-80;
船舶の誘導に利用される、284-5
遺伝子の決定要因、ix, 329-42, x, 233-4, xiii, 330, xvi, 156
爆薬の爆発、viii, 262
デトロイトを通過する蒸気船、xiv, 212
デビルフィッシュ、xii, 78, 148-50
ワイオミング州のデビルズタワー、iii, 111, 176(図10)、xiv, 129-30
デビルウィールウィンド、i, 60, 371
デボン紀、iii, 20, 194-6, 378;
「魚類の時代」、283, xv, 71;
その時代の動物と植物、iii, 252, 271, 277, 278, 282-4, 285;
海の拡大、192(図37)
デ・フリースの変異研究、xvi, 153
露、i, 120-1, 371, xiii, 108;
かつての露に関する考え方、i, 119;
曇った夜には形成されない、iv, 183
蒸発量、323;
貿易風帯における状況、xiv, 355-6, 380;
太陽エネルギーを利用した灌漑、v, 178;
そこに生息するトカゲ、xii, 206;
蜃気楼、i, 172-3, 174, iv, 328-9;
降水量、i, 112;
降水量と植物、xiii, 377-81;
岩石の風化、iii, 23, 71-3, xiv, 42, 77, 79;
塩分の堆積、viii, 197;
土地の「伸び」、xi, 173;
水分を蓄える植物、xiii, 28, 30, 41-2, 104, 106-7, 336(図);
風の影響、iii, 71-5
(また、乾燥地帯も参照)
砂漠の音、i, 196, 371
砂漠の地形、xiv, 41-2
デザインの要素(先史時代)、xv, 299
ランタンによるデザインの拡大、iv, 342
欲望の抑制、xi, 140-2
(また、抑制も参照)
落胆と消化不良、xi, 370
(また、憂鬱も参照)
無線探知機、iv, 315-16, vii, 261, 268-70, 278-80;
船舶の誘導に利用される、284-5
遺伝子の決定要因、ix, 329-42, x, 233-4, xiii, 330, xvi, 156
爆薬の爆発、viii, 262
デトロイトを通過する蒸気船、xiv, 212
デビルフィッシュ、xii, 78, 148-50
ワイオミング州のデビルズタワー、iii, 111, 176(図10)、xiv, 129-30
デビルウィールウィンド、i, 60, 371
デボン紀、iii, 20, 194-6, 378;
「魚類の時代」、283, xv, 71;
その時代の動物と植物、iii, 252, 271, 277, 278, 282-4, 285;
海の拡大、192(図37)
デ・フリースの変異研究、xvi, 153
露、i, 120-1, 371, xiii, 108;
かつての露に関する考え方、i, 119;
曇った夜には形成されない、iv, 183
Page 331
デュワー、液体空気の発明、i, 31, vii, 323
デュワーフラスコ、viii, 68
デューボウ、i, 177
露点、i, 78, 79, 371
露池、i, 352-3, 371
デキストリン、viii, 227-8;パンのクラストに含まれるもの、368;その分子構造、356;製造法と用途、241, 243, 244
ドール、xii, 345
糖尿病、ix, 290, 293-4, x, 276, 330
ディアブレレの山々、xiv, 202
診断――その技術と科学、x, 366-79;ブラウンの診断法、89;胸部の診断、99, 371;エジプトにおける診断研究、xvi, 70;感染症の診断(血清法)、x, 215-17;X線を用いた診断、vii, 251, 254, 255, 256, x, 185-6, 372-4
ダイヤモンドドリル、v, 263, 264, 380;古代エジプトでの使用、xvi, 67
ダイヤモンド、iii, 328, viii, 42-3;人工ダイヤモンド、vii, 301, 311, xvi, 190;陰極線の影響、193;ダイヤモンドの切断、vii, 300, 309;ダイヤモンドの帯電現象、vi, 12;隕石中のダイヤモンド、ii, 292;X線によるダイヤモンドの検査、vii, 257
エフェソスのディアナ、ii, 284
下痢、ix, 249, x, 253, 307, 328
動脈の拡張期、x, 62, 63-4, 65;心臓の拡張期、65
熱伝導性のない物質、iv, 182
珪藻の堆積物、iii, 257-8, xiii, 67-8;トリポライト中の珪藻、iii, 335;海中の珪藻、xii, 17;珪藻から得られる油、iii, 349;珪藻による石油の貯蔵、ix, 28
調和音階、iv, 207
デュワーフラスコ、viii, 68
デューボウ、i, 177
露点、i, 78, 79, 371
露池、i, 352-3, 371
デキストリン、viii, 227-8;パンのクラストに含まれるもの、368;その分子構造、356;製造法と用途、241, 243, 244
ドール、xii, 345
糖尿病、ix, 290, 293-4, x, 276, 330
ディアブレレの山々、xiv, 202
診断――その技術と科学、x, 366-79;ブラウンの診断法、89;胸部の診断、99, 371;エジプトにおける診断研究、xvi, 70;感染症の診断(血清法)、x, 215-17;X線を用いた診断、vii, 251, 254, 255, 256, x, 185-6, 372-4
ダイヤモンドドリル、v, 263, 264, 380;古代エジプトでの使用、xvi, 67
ダイヤモンド、iii, 328, viii, 42-3;人工ダイヤモンド、vii, 301, 311, xvi, 190;陰極線の影響、193;ダイヤモンドの切断、vii, 300, 309;ダイヤモンドの帯電現象、vi, 12;隕石中のダイヤモンド、ii, 292;X線によるダイヤモンドの検査、vii, 257
エフェソスのディアナ、ii, 284
下痢、ix, 249, x, 253, 307, 328
動脈の拡張期、x, 62, 63-4, 65;心臓の拡張期、65
熱伝導性のない物質、iv, 182
珪藻の堆積物、iii, 257-8, xiii, 67-8;トリポライト中の珪藻、iii, 335;海中の珪藻、xii, 17;珪藻から得られる油、iii, 349;珪藻による石油の貯蔵、ix, 28
調和音階、iv, 207
Page 332
ジクロラミン-T、x、183、382
双子葉植物、xiii、60;古代における双子葉植物、207;葉と花、176、178;葉と茎、177(図);分類、180、189-90;さまざまな科、189-205
ディクテーションと記憶の残像、xi、220
ディーフェンバッハ、ヨハン・フリードリヒ、x、130
コンデンサーの誘電体、iv、264、vi、302、305、vii、366;雷における誘電体、206;不完全な誘電体による損失、297-8;応力、366
ディーゼルエンジン、v、161-2、382;効率、164;燃料、156;潜水艦での利用、199
食事と胆汁の関係、ix、275;食事不足による疾患、x、255-68、276;流行の食事法、ix、285-6;食事中の脂肪とタンパク質、300-1;体重減少のための食事、301-2;混合食事と人間の適応、246、285-6;食事の自然な調節、301、x、255、257;アミノ酸の必要性、278;日常の栄養素、viii、366-7;通常の食事に含まれるデンプン質食品、ix、290、300(「食品・栄養」も参照)
変形運動、ii、80
光の回折、iv、326、378;光学現象、i、183-5
音の回折、iv、52、236-7
消化、ix、226-46、x、319-30、353;風味のある食品が消化に良い影響を与える、ix、98、241-2;消化の化学的過程、viii、356-8;色が消化に与える影響、xi、96;感情が消化に与える影響、ix、165、241;酵素についてはviii、103、357を参照
双子葉植物、xiii、60;古代における双子葉植物、207;葉と花、176、178;葉と茎、177(図);分類、180、189-90;さまざまな科、189-205
ディクテーションと記憶の残像、xi、220
ディーフェンバッハ、ヨハン・フリードリヒ、x、130
コンデンサーの誘電体、iv、264、vi、302、305、vii、366;雷における誘電体、206;不完全な誘電体による損失、297-8;応力、366
ディーゼルエンジン、v、161-2、382;効率、164;燃料、156;潜水艦での利用、199
食事と胆汁の関係、ix、275;食事不足による疾患、x、255-68、276;流行の食事法、ix、285-6;食事中の脂肪とタンパク質、300-1;体重減少のための食事、301-2;混合食事と人間の適応、246、285-6;食事の自然な調節、301、x、255、257;アミノ酸の必要性、278;日常の栄養素、viii、366-7;通常の食事に含まれるデンプン質食品、ix、290、300(「食品・栄養」も参照)
変形運動、ii、80
光の回折、iv、326、378;光学現象、i、183-5
音の回折、iv、52、236-7
消化、ix、226-46、x、319-30、353;風味のある食品が消化に良い影響を与える、ix、98、241-2;消化の化学的過程、viii、356-8;色が消化に与える影響、xi、96;感情が消化に与える影響、ix、165、241;酵素についてはviii、103、357を参照
Page 333
酵素、viii, 103, 357(酵素を参照);
興奮作用、xi, 374-5;
運動との関係、339;
揚げ物との関係、ix, 286;
果物による刺激、viii, 365;
グルコースとの関係、225-6;
歴史的な研究、ix, 239-40, x, 121, 128;
温浴との関係、ix, 313;
男性および植物における状況、xiii, 109;
タンパク質との関係、x, 204;
睡眠との関係、ix, 219, xi, 285;
スープがもたらす効果、ix, 241, x, 320
(消化不良も参照)
水ジェットを使った掘削、v, 88
ジギタリス、その由来、xiii, 256;
心臓病治療における利用、x, 333, 383
地質学的な堤防、iii, 13, 110-11, 378, xiv, 106-8;
堤防内の柱、130;
図解、iii, 102, 160(図9);
静脈との関係、383-4
拡張性胃、ix, 85
次元、その錯覚、xi, 186, 188, 189;
次元の知覚、162, 165, 171-2, 172-83
ダイニングルームの照明、vi, 275-6, vii, 69-70
恐竜、iii, 288-93, 304(図17)、xii, 182, 194-5
雌雄異株植物、xiii, 47
ディオニュソスへの崇拝、xv, 352
ディオファントス、xvi, 95
クテシビウスのディオプトラ、xvi, 91
ジフェニル、viii, 240
くじら座、その中の動く星団、ii, 343
ジフテリア、x, 296-8;
抗毒素、197, 212, 213-14, 218, 296-8;
免疫、207, 298;
ブレトノーによって命名される、110;
毒素、196, 197
直流発電機、iv, 307-8, vi, 159, 175-94, 344;
直流発電機のコミュテータ、vii, 364-5
興奮作用、xi, 374-5;
運動との関係、339;
揚げ物との関係、ix, 286;
果物による刺激、viii, 365;
グルコースとの関係、225-6;
歴史的な研究、ix, 239-40, x, 121, 128;
温浴との関係、ix, 313;
男性および植物における状況、xiii, 109;
タンパク質との関係、x, 204;
睡眠との関係、ix, 219, xi, 285;
スープがもたらす効果、ix, 241, x, 320
(消化不良も参照)
水ジェットを使った掘削、v, 88
ジギタリス、その由来、xiii, 256;
心臓病治療における利用、x, 333, 383
地質学的な堤防、iii, 13, 110-11, 378, xiv, 106-8;
堤防内の柱、130;
図解、iii, 102, 160(図9);
静脈との関係、383-4
拡張性胃、ix, 85
次元、その錯覚、xi, 186, 188, 189;
次元の知覚、162, 165, 171-2, 172-83
ダイニングルームの照明、vi, 275-6, vii, 69-70
恐竜、iii, 288-93, 304(図17)、xii, 182, 194-5
雌雄異株植物、xiii, 47
ディオニュソスへの崇拝、xv, 352
ディオファントス、xvi, 95
クテシビウスのディオプトラ、xvi, 91
ジフェニル、viii, 240
くじら座、その中の動く星団、ii, 343
ジフテリア、x, 296-8;
抗毒素、197, 212, 213-14, 218, 296-8;
免疫、207, 298;
ブレトノーによって命名される、110;
毒素、196, 197
直流発電機、iv, 307-8, vi, 159, 175-94, 344;
直流発電機のコミュテータ、vii, 364-5
Page 334
雇用、vi、215;
電圧、159
直流モーター、vi、217–39;
鉄道牽引用、vii、182–3、198–200;
農場での利用、224;
回転速度の調整可能性、vi、224–6、229、230、232、240–1
直流電流、vi、152、153–4、vii、365;
直流用電流計、vii、166–72;
直流用遮断器、37、39、40;
交流からの変換、vi、330–48;
発電(直流発電機を参照);
インダクタンス、166;
照明および磁気的効果、155、156–7;
コンデンサーによる開路状態、170、304;
消費電力、165;
変圧器は使用不可、309;
伝送方法、160、161、195、332;
用途、152、332;
電気炉での利用、vii、305–6;
電気化学分野での利用、vi、163;
電気療法での利用、vii、244;
煙の除去における利用、vi、164;
鉄道牽引用としての利用、161–2、vii、182、186、195;
電流の大きさの意義、vi、164–5(オームの法則を参照);
電圧、vii、164;
高電圧の生成、349–50;
直流用電圧計、154–65;
直流用ワットメーター、172、173、175
直射照明、xi、277、373
方向の知覚、ix、117–18、120、xi、165、167–71
指向性無線、i、291、302
飛行船、iv、107–8、v、226–30、382;
森林管理での利用、i、49
二糖類、viii、224、226–7、375;
関連する酵素、357
不快感、大気によるもの、i、318、320、322;
乳幼児における不快感の感知、ix、351
調和の取れない海岸、xiv、249
電圧、159
直流モーター、vi、217–39;
鉄道牽引用、vii、182–3、198–200;
農場での利用、224;
回転速度の調整可能性、vi、224–6、229、230、232、240–1
直流電流、vi、152、153–4、vii、365;
直流用電流計、vii、166–72;
直流用遮断器、37、39、40;
交流からの変換、vi、330–48;
発電(直流発電機を参照);
インダクタンス、166;
照明および磁気的効果、155、156–7;
コンデンサーによる開路状態、170、304;
消費電力、165;
変圧器は使用不可、309;
伝送方法、160、161、195、332;
用途、152、332;
電気炉での利用、vii、305–6;
電気化学分野での利用、vi、163;
電気療法での利用、vii、244;
煙の除去における利用、vi、164;
鉄道牽引用としての利用、161–2、vii、182、186、195;
電流の大きさの意義、vi、164–5(オームの法則を参照);
電圧、vii、164;
高電圧の生成、349–50;
直流用電圧計、154–65;
直流用ワットメーター、172、173、175
直射照明、xi、277、373
方向の知覚、ix、117–18、120、xi、165、167–71
指向性無線、i、291、302
飛行船、iv、107–8、v、226–30、382;
森林管理での利用、i、49
二糖類、viii、224、226–7、375;
関連する酵素、357
不快感、大気によるもの、i、318、320、322;
乳幼児における不快感の感知、ix、351
調和の取れない海岸、xiv、249
Page 335
不調和な海岸、xiv, 249
落胆の克服、xi, 337-40
(「絶望」「意気消沈」も参照)
偶発的な発見、xv, 212-13, 232, 241-2;
偉大な発見の通常の方法、x, 40;
科学における優先順位、122
病原菌、x, 193-226, xiii, 71;
体の病原菌に対する抵抗力、ix, 177-9, 185-7, x, 197-8, 203-12, xi, 34;
病原菌との闘い、x, 285-315;
病原菌の発見、x, 194, 381, xvi, 143;
病原菌の同定、x, 150, 215-17;
空気中の病原菌の危険性、i, 325-6;
汚水に含まれる病原菌、viii, 326, 328;
水道水中の病原菌、41, 318, 319;
人類の病原菌との闘い、xv, 25-6;
「侵入経路」、x, 198, 201-2。
(「感染症」も参照)
古代において霊によって引き起こされるとされた病気、x, 12;
大気中の電気と病気、i, 330;
病気の「原子」説、x, 26;
ブルーノの病気に関する理論、89;
感染以外の原因や要因、227-81, 283;
感染症の原因、193-226;
病気の原因に関する歴史的観念、380;
気候による治療法、i, 331, x, 383;
診断(「診断」を参照);
電気による治療法(「電気療法」を参照);
病気に関する習慣、xi, 248;
ホフマンの神経液説、x, 85-6;
体液説、21;
催眠による治療法、xi, 319;
感染症(「感染症」を参照);
ジェームズによる病気に関する見解、x, 244;
病変との区別、98;
生物学的な原因、193-226;
ロックによる病気の治療法に関する見解、75;
臓器における病気の症状、318-65;
機械論的な病気の説明、23, 70, 71。
落胆の克服、xi, 337-40
(「絶望」「意気消沈」も参照)
偶発的な発見、xv, 212-13, 232, 241-2;
偉大な発見の通常の方法、x, 40;
科学における優先順位、122
病原菌、x, 193-226, xiii, 71;
体の病原菌に対する抵抗力、ix, 177-9, 185-7, x, 197-8, 203-12, xi, 34;
病原菌との闘い、x, 285-315;
病原菌の発見、x, 194, 381, xvi, 143;
病原菌の同定、x, 150, 215-17;
空気中の病原菌の危険性、i, 325-6;
汚水に含まれる病原菌、viii, 326, 328;
水道水中の病原菌、41, 318, 319;
人類の病原菌との闘い、xv, 25-6;
「侵入経路」、x, 198, 201-2。
(「感染症」も参照)
古代において霊によって引き起こされるとされた病気、x, 12;
大気中の電気と病気、i, 330;
病気の「原子」説、x, 26;
ブルーノの病気に関する理論、89;
感染以外の原因や要因、227-81, 283;
感染症の原因、193-226;
病気の原因に関する歴史的観念、380;
気候による治療法、i, 331, x, 383;
診断(「診断」を参照);
電気による治療法(「電気療法」を参照);
病気に関する習慣、xi, 248;
ホフマンの神経液説、x, 85-6;
体液説、21;
催眠による治療法、xi, 319;
感染症(「感染症」を参照);
ジェームズによる病気に関する見解、x, 244;
病変との区別、98;
生物学的な原因、193-226;
ロックによる病気の治療法に関する見解、75;
臓器における病気の症状、318-65;
機械論的な病気の説明、23, 70, 71。
Page 336
精神面、354-65;
その要因としての精神的要素、242-4;
代謝とその影響、ix, 179, 302-4;
治療における自然の役割、x, 21, 73, 75-6, 84-5, 367;
職業性のもの、244-6;
その原因についてのパラケルススの見解、48-9;
気体説、26-7, 29;
予防法、282-317, xv, 49;
ピタゴラス学派の理論、x, 18;
人種による罹患しやすさ、xv, 47-52;
その認識、x, 366-76;
先住民の考え方と治療法、xv, 352-3, 359;
実体説、x, 25-6;
特異的な原因、196;
強壮型と虚弱型、89;
汚染された水による感染、xiv, 140;
抑圧された感情との関係、xi, 140, 141;
シデナムによるその意味についての見解、x, 73;
シルヴィウスの化学的理論、69;
渇きが妨げられない場合、ix, 89;
治療法、x, 379-84(「治療法」も参照);
熱帯地方での発生、xiv, 356-7, xv, 49-50;
ファン・ヘルモントの見解、x, 68;(「病原菌」も参照)
嫌悪感、さまざまな感情として、xi, 146, 148
消毒剤、viii, 332-3;
塩素、86, 274, 333;
ホルムアルデヒド、219, 333;
過酸化水素、viii, 41;
水銀、170, 333;
オゾン、vii, 354;
二酸化硫黄、viii, 78, 333
ディスマル・スワンプの石炭形成条件、iii, 199
位移電流、vi, 302, 305
表示用照明、vi, 280, vii, 339-43;
色の利用、iv, 51;
心理学上の側面、xi, 344, 345, 346
その要因としての精神的要素、242-4;
代謝とその影響、ix, 179, 302-4;
治療における自然の役割、x, 21, 73, 75-6, 84-5, 367;
職業性のもの、244-6;
その原因についてのパラケルススの見解、48-9;
気体説、26-7, 29;
予防法、282-317, xv, 49;
ピタゴラス学派の理論、x, 18;
人種による罹患しやすさ、xv, 47-52;
その認識、x, 366-76;
先住民の考え方と治療法、xv, 352-3, 359;
実体説、x, 25-6;
特異的な原因、196;
強壮型と虚弱型、89;
汚染された水による感染、xiv, 140;
抑圧された感情との関係、xi, 140, 141;
シデナムによるその意味についての見解、x, 73;
シルヴィウスの化学的理論、69;
渇きが妨げられない場合、ix, 89;
治療法、x, 379-84(「治療法」も参照);
熱帯地方での発生、xiv, 356-7, xv, 49-50;
ファン・ヘルモントの見解、x, 68;(「病原菌」も参照)
嫌悪感、さまざまな感情として、xi, 146, 148
消毒剤、viii, 332-3;
塩素、86, 274, 333;
ホルムアルデヒド、219, 333;
過酸化水素、viii, 41;
水銀、170, 333;
オゾン、vii, 354;
二酸化硫黄、viii, 78, 333
ディスマル・スワンプの石炭形成条件、iii, 199
位移電流、vi, 302, 305
表示用照明、vi, 280, vii, 339-43;
色の利用、iv, 51;
心理学上の側面、xi, 344, 345, 346
Page 337
心理学、xi, 344, 345, 346
気質、陰鬱なものと明るいもの、xi, 55
人体の解剖、x, 30, 41-2, 45, 81
化学的解離、viii, 120, 121, 122, 375
観念の分離、xi, 206, 209;精神障害における場合、x, 355, 360-1, 365
距離、測定方法、ii, 197-8;距離の知覚、ix, 118-19, 120, xi, 165-9, 173-89;距離の単位、iv, 283
距離を感知する感覚、ix, 86, 96-121;その選択、121, 140;脳との関連、142
アルコールの蒸留、viii, 249-50;装置、213(図);分別蒸留、i, 32, iv, 168
石炭の蒸留、vii, 252-3
注意散漫、疲労の原因として、xi, 277
危機信号、vii, 284
溝草の施肥、xiii, 151-2
掘削機、v, 216, 253, 254-5
ダイバー、加圧と減圧、v, 120-1;ダイバーにかかる圧力、i, 329
脳の働きにおける気晴らしの必要性、ix, 138
潜水用鐘、v, 115-16, 121
占い棒、iii, 123-4
分業、最初の形態、xv, 279;植物における分業、xiii, 61-2
離婚、xv, 290-1
肺の過換気によるめまい、ix, 266-7;めまいの感覚、xi, 64
「ドクター・ウィンズ」、i, 131, 371
ヘチマ、植物、xiii, 100, 101(図)
ドードー鳥、xii, 265
イヌ科、xii, 338-46
カツオドリ、xii, 143, 146;卵、140;名称の変更、i, 224
イヌ、xii, 344-6;b b d 380
気質、陰鬱なものと明るいもの、xi, 55
人体の解剖、x, 30, 41-2, 45, 81
化学的解離、viii, 120, 121, 122, 375
観念の分離、xi, 206, 209;精神障害における場合、x, 355, 360-1, 365
距離、測定方法、ii, 197-8;距離の知覚、ix, 118-19, 120, xi, 165-9, 173-89;距離の単位、iv, 283
距離を感知する感覚、ix, 86, 96-121;その選択、121, 140;脳との関連、142
アルコールの蒸留、viii, 249-50;装置、213(図);分別蒸留、i, 32, iv, 168
石炭の蒸留、vii, 252-3
注意散漫、疲労の原因として、xi, 277
危機信号、vii, 284
溝草の施肥、xiii, 151-2
掘削機、v, 216, 253, 254-5
ダイバー、加圧と減圧、v, 120-1;ダイバーにかかる圧力、i, 329
脳の働きにおける気晴らしの必要性、ix, 138
潜水用鐘、v, 115-16, 121
占い棒、iii, 123-4
分業、最初の形態、xv, 279;植物における分業、xiii, 61-2
離婚、xv, 290-1
肺の過換気によるめまい、ix, 266-7;めまいの感覚、xi, 64
「ドクター・ウィンズ」、i, 131, 371
ヘチマ、植物、xiii, 100, 101(図)
ドードー鳥、xii, 265
イヌ科、xii, 338-46
カツオドリ、xii, 143, 146;卵、140;名称の変更、i, 224
イヌ、xii, 344-6;b b d 380
Page 338
チンパンジー、380;
その犬歯、333;
猫がチンパンジーを嫌う理由、355;
チンパンジーの飼育、xii, 345-6, xv, 197, 198;
胚学的な類似点、54;
狩猟における利用、223;
感情の表現、64;
体温調節の仕組み、ix, 307-8;
ハイエナとの関係、xii, 351;
模倣行動、xv, 66;
コミュニケーションの方法、141;
攻撃の仕方、xii, 354;
推理能力、xv, 68;
嗅覚、ix, 97, 117;
野生のチンパンジー、xii, 344-5;
動物学上の重要性、xvi, 16
ドッグウッド、xiii, 271;
開花時期、45;
指標植物、i, 255
無風状態、i, 127, 129, 136, 371, xiv, 348, 349
ドロロンド製の望遠鏡、ii, 100, 103, xvi, 125
ドロマイト、viii, 149;
耐火材としての利用、vii, 307
イルカ、xii, 297
家畜の進化、xii, 345-6, xv, 197-8
交配における優性遺伝子、ix, 334, 335, x, 231, 233
ドナティ彗星、ii, 275, 277, 280-1
ロバ、xii, 308
空気圧式のドアチェック装置、v, 134
ドップラーの原理、ii, 119, iv, 209-10;
天文学への応用、ii, 123, 129, 133, 363
モグラ、xii, 291
二重分解反応、viii, 104-5, 375
二重像、xi, 175-81
二重星、ii, 122-4, 334-5;
色、296;
関連性、340;
出現頻度、320
その犬歯、333;
猫がチンパンジーを嫌う理由、355;
チンパンジーの飼育、xii, 345-6, xv, 197, 198;
胚学的な類似点、54;
狩猟における利用、223;
感情の表現、64;
体温調節の仕組み、ix, 307-8;
ハイエナとの関係、xii, 351;
模倣行動、xv, 66;
コミュニケーションの方法、141;
攻撃の仕方、xii, 354;
推理能力、xv, 68;
嗅覚、ix, 97, 117;
野生のチンパンジー、xii, 344-5;
動物学上の重要性、xvi, 16
ドッグウッド、xiii, 271;
開花時期、45;
指標植物、i, 255
無風状態、i, 127, 129, 136, 371, xiv, 348, 349
ドロロンド製の望遠鏡、ii, 100, 103, xvi, 125
ドロマイト、viii, 149;
耐火材としての利用、vii, 307
イルカ、xii, 297
家畜の進化、xii, 345-6, xv, 197-8
交配における優性遺伝子、ix, 334, 335, x, 231, 233
ドナティ彗星、ii, 275, 277, 280-1
ロバ、xii, 308
空気圧式のドアチェック装置、v, 134
ドップラーの原理、ii, 119, iv, 209-10;
天文学への応用、ii, 123, 129, 133, 363
モグラ、xii, 291
二重分解反応、viii, 104-5, 375
二重像、xi, 175-81
二重星、ii, 122-4, 334-5;
色、296;
関連性、340;
出現頻度、320
Page 339
p p , ;
使用に必要な望遠鏡、97-8;
起源に関する理論、377
(また、二重星も参照)
疑念、推理との関係、xi, 239-40;
インパルスの遅延現象、20
ダグラスファーの森、xiii, 340, xiv, 374
イギリスのドーバーにある防波堤、xiv, 301
鳩の交尾行為、xv, 276;
首の羽毛の特徴、xii, 245
(また、ハトも参照)
ウールの特性、xii, 244;
ウールの保温性、x, 309
イギリスの低地地帯にある露池、i, 352-3
持参金制度、xv, 285
トンボ、xii, 105-6;
古代のトンボ、iii, 279, xiii, 308;
トンボの目、xii, 102
ドラゴンツリー、xiii, 183-4
大陸の排水システム、xiv, 189-90;
発展段階、iii, 33-4, xiv, 48, 49, 155;
地震の影響、335;
氷河時代の変化、iii, 243-5, xiv, 60-1, 170-1;
関節との関係、131
ドレイク、ダニエル、x, 116
演劇の起源と発展、xv, 303-10, 322, 325;
演劇における感情表現、xi, 151
ヘンリー・ドレイパー博士の天文学的業績、ii, 17, 114, 116, 126, 130, 134, 135, 307, 358;
反射望遠鏡について、103, 106
ドレイパーの恒星スペクトルカタログ、ii, 116-18, 146, 307, 309, 310
インドのドラヴィダ人、xvi, 53
絵画技術の発展、xv, 296, 298-9
アークライトの描画ロール、v, 273-4, 376
夢、xi, 292-302;
夢のイメージ、221;
夢に関する原始的な概念、xv, 328-9, 358;
夢の精神分析、x, 364-5
使用に必要な望遠鏡、97-8;
起源に関する理論、377
(また、二重星も参照)
疑念、推理との関係、xi, 239-40;
インパルスの遅延現象、20
ダグラスファーの森、xiii, 340, xiv, 374
イギリスのドーバーにある防波堤、xiv, 301
鳩の交尾行為、xv, 276;
首の羽毛の特徴、xii, 245
(また、ハトも参照)
ウールの特性、xii, 244;
ウールの保温性、x, 309
イギリスの低地地帯にある露池、i, 352-3
持参金制度、xv, 285
トンボ、xii, 105-6;
古代のトンボ、iii, 279, xiii, 308;
トンボの目、xii, 102
ドラゴンツリー、xiii, 183-4
大陸の排水システム、xiv, 189-90;
発展段階、iii, 33-4, xiv, 48, 49, 155;
地震の影響、335;
氷河時代の変化、iii, 243-5, xiv, 60-1, 170-1;
関節との関係、131
ドレイク、ダニエル、x, 116
演劇の起源と発展、xv, 303-10, 322, 325;
演劇における感情表現、xi, 151
ヘンリー・ドレイパー博士の天文学的業績、ii, 17, 114, 116, 126, 130, 134, 135, 307, 358;
反射望遠鏡について、103, 106
ドレイパーの恒星スペクトルカタログ、ii, 116-18, 146, 307, 309, 310
インドのドラヴィダ人、xvi, 53
絵画技術の発展、xv, 296, 298-9
アークライトの描画ロール、v, 273-4, 376
夢、xi, 292-302;
夢のイメージ、221;
夢に関する原始的な概念、xv, 328-9, 358;
夢の精神分析、x, 364-5
Page 340
掘削機、近代型、v、255-9、381;
歩行機、216
乾燥食品、viii、371;
抗壊血病ビタミンの含有、x、262、266
氷河による堆積物、iii、378(「氷河の破片」を参照)
ドリル、古代エジプト製、xvi、67;
コアドリル、v、263;
ダイヤモンドドリル、263、264、380;
金属切断用ドリル、47;
多機能ドリル、53(「多機能ドリル」を参照);
油圧式ドリル、v、265-7;
空気圧式ドリル、i、27、iv、129、v、129-30、261-2、263、380、381;
岩石用ドリル、129、261-2;
音波ドリル、108;
螺旋形のチゼル、46
多尿症の消失、x、344;
ヴァン・ヘルモントの見解、68
干ばつ、i、79、371;
金融危機との関連、263;
樹木の年輪に記録された干ばつの記録、xiii、25;
干ばつ時の泉や井戸、xiv、136、138
水没した谷、iii、37、378、xiv、40、164、255-6;
港としての利用、268
薬物、血液中の薬物除去、ix、274;
コールタール、viii、253;
母親の血液中の薬物の影響、ix、343-4;
植物由来の薬物、xiii、249-55;
純粋食品法における薬物、viii、370;
味覚の鈍化作用、xi、72;
医学分野での薬物の利用、x、21-2、22-3、30、44、45、75-6、77-8、380-1、xvi、109、186-7
ドラムリン、iii、69、xiv、60
太鼓、xv、316;
アフリカ製の太鼓、313(図)
核果類、xiii、54、194
乾電池、iv、297-8、vi、59、126、127、138、143-4
ドック、船舶の浮揚用、v、95
乾いた霧、i、96、371
歩行機、216
乾燥食品、viii、371;
抗壊血病ビタミンの含有、x、262、266
氷河による堆積物、iii、378(「氷河の破片」を参照)
ドリル、古代エジプト製、xvi、67;
コアドリル、v、263;
ダイヤモンドドリル、263、264、380;
金属切断用ドリル、47;
多機能ドリル、53(「多機能ドリル」を参照);
油圧式ドリル、v、265-7;
空気圧式ドリル、i、27、iv、129、v、129-30、261-2、263、380、381;
岩石用ドリル、129、261-2;
音波ドリル、108;
螺旋形のチゼル、46
多尿症の消失、x、344;
ヴァン・ヘルモントの見解、68
干ばつ、i、79、371;
金融危機との関連、263;
樹木の年輪に記録された干ばつの記録、xiii、25;
干ばつ時の泉や井戸、xiv、136、138
水没した谷、iii、37、378、xiv、40、164、255-6;
港としての利用、268
薬物、血液中の薬物除去、ix、274;
コールタール、viii、253;
母親の血液中の薬物の影響、ix、343-4;
植物由来の薬物、xiii、249-55;
純粋食品法における薬物、viii、370;
味覚の鈍化作用、xi、72;
医学分野での薬物の利用、x、21-2、22-3、30、44、45、75-6、77-8、380-1、xvi、109、186-7
ドラムリン、iii、69、xiv、60
太鼓、xv、316;
アフリカ製の太鼓、313(図)
核果類、xiii、54、194
乾電池、iv、297-8、vi、59、126、127、138、143-4
ドック、船舶の浮揚用、v、95
乾いた霧、i、96、371
Page 341
1783年、57、58-9
ドライフルーツ、xiii、54、55-6、57
乾燥機、iv、73
乾燥蒸気、v、140
カモノハシ、xii、272、273
アヒル、xii、257-8;
暗闇がアヒルに与える影響、x、253;
原始的な狩猟方法、xv、222
スゲ、xiii、31
管のない腺、x、346-53;
治療に利用される分泌物、382
デュフローヌ、x、181
デュルース湖、iii、149
砂丘、i、53、iii、71、74
複式電信、vii、112、114-17、376
デュピュイトレン、ギヨーム、x、130
ダラルミン、v、228
デュリア、チャールズ・E.、v、213
大気中のほこり、i、52-65;
大気中のほこりの除去方法、ix、269;
体内でのほこりの扱い、223-4;
深海におけるほこりの堆積、iii、54-5;
光に与える影響、i、165、183;
電気的な降下法、vii、216、301-2、347;
雲の形成におけるほこりの役割、i、91;
霧の形成におけるほこりの役割、viii、304;
成層圏におけるほこり、i、20、144;
流星塵(流星性ほこりを参照);
測定方法、i、61-3;
生理学的影響、i、325;
火山性ほこり(火山性塵を参照);
風によるほこりの運搬、i、52-5、iii、71、73、75、xiii、344
シカゴ基準によるほこり濃度の測定、viii、332
ほこり計、i、62、371
ほこりの竜巻、i、60
ほこりが多い職業、i、325
オランダ語との関係、xv、160、162
オランダマメヘビ、xiii、131-3
ドライフルーツ、xiii、54、55-6、57
乾燥機、iv、73
乾燥蒸気、v、140
カモノハシ、xii、272、273
アヒル、xii、257-8;
暗闇がアヒルに与える影響、x、253;
原始的な狩猟方法、xv、222
スゲ、xiii、31
管のない腺、x、346-53;
治療に利用される分泌物、382
デュフローヌ、x、181
デュルース湖、iii、149
砂丘、i、53、iii、71、74
複式電信、vii、112、114-17、376
デュピュイトレン、ギヨーム、x、130
ダラルミン、v、228
デュリア、チャールズ・E.、v、213
大気中のほこり、i、52-65;
大気中のほこりの除去方法、ix、269;
体内でのほこりの扱い、223-4;
深海におけるほこりの堆積、iii、54-5;
光に与える影響、i、165、183;
電気的な降下法、vii、216、301-2、347;
雲の形成におけるほこりの役割、i、91;
霧の形成におけるほこりの役割、viii、304;
成層圏におけるほこり、i、20、144;
流星塵(流星性ほこりを参照);
測定方法、i、61-3;
生理学的影響、i、325;
火山性ほこり(火山性塵を参照);
風によるほこりの運搬、i、52-5、iii、71、73、75、xiii、344
シカゴ基準によるほこり濃度の測定、viii、332
ほこり計、i、62、371
ほこりの竜巻、i、60
ほこりが多い職業、i、325
オランダ語との関係、xv、160、162
オランダマメヘビ、xiii、131-3
Page 342
オランダ式Sパイプ・ヴァイン、xiii, 131-3
染料、染色、古代エジプトにおける利用、xvi, 72-3, 74;
使用の歴史、xiii, 210;
化学的性質、viii, 258-60, xvi, 163;
コールタール、viii, 253-4;
この産業の重要性、253-4;
紫色の原料、xii, 68, 72
動力電気、vii, 367
動的加熱・冷却、i, 90
動的気象学、i, 123, 371
ダイナマイト、viii, 261;
ダイナマイトを用いた爆破、v, 100;
発明の経緯、380
ダイナモ式発電機の定義、vii, 367
ダイナモメーター、iv, 102, vii, 367
ダイナモ、iv, 306-8, vi, 49-56;
その原理の発見、22, 50;
機能、72;
グラム式ダイナモ、26;
モーターとの互換性の発見、iv, 54;
発明と発展の経緯、xvi, 189;
構造部品、vii, 367;
極板、374;
独立起動型と自己起動型、vi, 186-7;
エネルギー源、129;
潜水艦での二重用途、v, 199;
電圧の決定要因、vi, 131
(発電機も参照)
ダイナモモーター、vii, 136-7
ダイン、力の単位、iv, 69-70
ロバート・ダイレンフォース将軍、i, 338
アメーバ性赤痢、x, 195, 199;
水質汚染による赤痢、viii, 318;
熱帯地域での赤痢、x, 251, xv, 50;
過熱が引き起こす赤痢、x, 307
締め付け過ぎによる消化不良、x, 309;
精神的影響、xi, 369-70
ジスプロシウムの原子量と記号、viii, 383
染料、染色、古代エジプトにおける利用、xvi, 72-3, 74;
使用の歴史、xiii, 210;
化学的性質、viii, 258-60, xvi, 163;
コールタール、viii, 253-4;
この産業の重要性、253-4;
紫色の原料、xii, 68, 72
動力電気、vii, 367
動的加熱・冷却、i, 90
動的気象学、i, 123, 371
ダイナマイト、viii, 261;
ダイナマイトを用いた爆破、v, 100;
発明の経緯、380
ダイナモ式発電機の定義、vii, 367
ダイナモメーター、iv, 102, vii, 367
ダイナモ、iv, 306-8, vi, 49-56;
その原理の発見、22, 50;
機能、72;
グラム式ダイナモ、26;
モーターとの互換性の発見、iv, 54;
発明と発展の経緯、xvi, 189;
構造部品、vii, 367;
極板、374;
独立起動型と自己起動型、vi, 186-7;
エネルギー源、129;
潜水艦での二重用途、v, 199;
電圧の決定要因、vi, 131
(発電機も参照)
ダイナモモーター、vii, 136-7
ダイン、力の単位、iv, 69-70
ロバート・ダイレンフォース将軍、i, 338
アメーバ性赤痢、x, 195, 199;
水質汚染による赤痢、viii, 318;
熱帯地域での赤痢、x, 251, xv, 50;
過熱が引き起こす赤痢、x, 307
締め付け過ぎによる消化不良、x, 309;
精神的影響、xi, 369-70
ジスプロシウムの原子量と記号、viii, 383
Page 343
イーズ、船長、ミシシッピ川の防波堤、xiv, 270
イーグルス、xii, 260, 261;
ハゲ頭の個体同士の結合、xv, 277
子供の耳痛、ix, 104
耳に関する知識、xi, 222
耳、ix, 100-3, xi, 98-102;
耳の基底膜、iv, 203;
耳の軟骨、ix, 57;
耳による方向認識、117, xi, 167-9;
耳の疾患とその治療、ix, 103-4;
耳の大きさの均一性、169-70;
耳の平衡感覚器官、89-90;
耳による聴覚、iv, 203-4(「聴覚」を参照);
耳の感染症、ix, 61-2, x, 219;
聴力の限界、iv, 204, ix, 99, 100;
耳の内部にある液体、iv, 203;
動物における耳の動き、ix, 82, 117;
野蛮人による耳の損傷、xv, 259;
耳の神経接続、ix, 124, 142, 143(図参照);
耳の起源、xi, 109;
聴覚における外耳の役割、ix, 117;
寒さによる耳の赤み、311;
受容器官の調整、xi, 62;
耳鳴り、iv, 203;
耳の敏感度、204, 211-12, 360;
耳の静的感覚器官、xi, 126;
耳の温度、ix, 93
耳かき、iv, 239
地球、地球の地殻変動、iv, 246;
古代の考え方、xvi, 58;
古代、iii, 21, 43, 201, 218, xiii, 306, 314, 322, xiv, 29(「地質時代」も参照);
地軸の変化とその発見、xvi, 124;
宇宙の中心、ii, 9(「地心説」を参照);
地球の遠心力、iv, 75;
地球の地形の変化、iii, 9-12, xiv, 3-4, 15-16, 28-30;
歴史上の変化、xv, 72
イーグルス、xii, 260, 261;
ハゲ頭の個体同士の結合、xv, 277
子供の耳痛、ix, 104
耳に関する知識、xi, 222
耳、ix, 100-3, xi, 98-102;
耳の基底膜、iv, 203;
耳の軟骨、ix, 57;
耳による方向認識、117, xi, 167-9;
耳の疾患とその治療、ix, 103-4;
耳の大きさの均一性、169-70;
耳の平衡感覚器官、89-90;
耳による聴覚、iv, 203-4(「聴覚」を参照);
耳の感染症、ix, 61-2, x, 219;
聴力の限界、iv, 204, ix, 99, 100;
耳の内部にある液体、iv, 203;
動物における耳の動き、ix, 82, 117;
野蛮人による耳の損傷、xv, 259;
耳の神経接続、ix, 124, 142, 143(図参照);
耳の起源、xi, 109;
聴覚における外耳の役割、ix, 117;
寒さによる耳の赤み、311;
受容器官の調整、xi, 62;
耳鳴り、iv, 203;
耳の敏感度、204, 211-12, 360;
耳の静的感覚器官、xi, 126;
耳の温度、ix, 93
耳かき、iv, 239
地球、地球の地殻変動、iv, 246;
古代の考え方、xvi, 58;
古代、iii, 21, 43, 201, 218, xiii, 306, 314, 322, xiv, 29(「地質時代」も参照);
地軸の変化とその発見、xvi, 124;
宇宙の中心、ii, 9(「地心説」を参照);
地球の遠心力、iv, 75;
地球の地形の変化、iii, 9-12, xiv, 3-4, 15-16, 28-30;
歴史上の変化、xv, 72
Page 344
化学的性質、viii, 190-203;
過去の気候(「気候」を参照);
彗星との関係、ii, 279-80;
地殻(「地球の地殻」を参照);
密度および比重、iv, 98, 164, xiv, 11;
直径、ii, 64, 192, iii, 51;
赤道直径および極直径、iv, 101, xiv, 9;
帯電現象、i, 144, 145-6, iv, 269, 270, vii, 207, 209-10, 212-13;
エネルギー源とその損失、ix, 25-6;
地質学的歴史、iii, 164-248, xv, 70-1, 72-6;
重力、iv, 98-9, 101;
太陽からの熱量、194;
熱放射とその防護、183-4;
ヒンドゥー教における考え方、ii, 36;
内部の温度と状態、iii, 107-8, 120-1, 160, 162, iv, 164, xiv, 11-17, 312;
利用される内部熱、v, 178-81, ix, 25, xiv, 15;
内部の水、151;
陸地と水域の分布、20-7;
そこに存在する生命、その古さ、xv, 71;
そこに存在する生命、その起源、xiii, 298-304;
そこに存在する生命に必要な条件、ii, 242-5;
そこに存在する生命の起源、xii, 9-13;
磁気軸、iv, 250;
磁場とその磁力線、252-253;
磁極、246, vi, 29-30;
磁性、ii, 178, 186, iv, 248-50, vi, 12, 29, 39-40;
磁性と内部の鉄、xiv, 11;
オーロラとの関連における磁性、i, 159-61;
人間による加工、v, 251-67;
質量、iv, 98;
運動(「公転」「自転」を参照);
起源、古代の考え方、ii, 366-7, xvi, 77, 78;
起源、現代の理論、ii, 373, iii, 158-63;
剛性、107-8, xiv, 17;
関連する科学、xvi, 36;
宇宙における影、ii, 206;
形状、59, 69, 71, iv, 101, xiv, 9。
過去の気候(「気候」を参照);
彗星との関係、ii, 279-80;
地殻(「地球の地殻」を参照);
密度および比重、iv, 98, 164, xiv, 11;
直径、ii, 64, 192, iii, 51;
赤道直径および極直径、iv, 101, xiv, 9;
帯電現象、i, 144, 145-6, iv, 269, 270, vii, 207, 209-10, 212-13;
エネルギー源とその損失、ix, 25-6;
地質学的歴史、iii, 164-248, xv, 70-1, 72-6;
重力、iv, 98-9, 101;
太陽からの熱量、194;
熱放射とその防護、183-4;
ヒンドゥー教における考え方、ii, 36;
内部の温度と状態、iii, 107-8, 120-1, 160, 162, iv, 164, xiv, 11-17, 312;
利用される内部熱、v, 178-81, ix, 25, xiv, 15;
内部の水、151;
陸地と水域の分布、20-7;
そこに存在する生命、その古さ、xv, 71;
そこに存在する生命、その起源、xiii, 298-304;
そこに存在する生命に必要な条件、ii, 242-5;
そこに存在する生命の起源、xii, 9-13;
磁気軸、iv, 250;
磁場とその磁力線、252-253;
磁極、246, vi, 29-30;
磁性、ii, 178, 186, iv, 248-50, vi, 12, 29, 39-40;
磁性と内部の鉄、xiv, 11;
オーロラとの関連における磁性、i, 159-61;
人間による加工、v, 251-67;
質量、iv, 98;
運動(「公転」「自転」を参照);
起源、古代の考え方、ii, 366-7, xvi, 77, 78;
起源、現代の理論、ii, 373, iii, 158-63;
剛性、107-8, xiv, 17;
関連する科学、xvi, 36;
宇宙における影、ii, 206;
形状、59, 69, 71, iv, 101, xiv, 9。
Page 345
p , , , , , , , ;
形状、古代の考え方、ii, 10, 28, 30, 34-5;
縮小、iii, 83-4, 108, 160, 162;
大きさ、ii, 162, 163;
表面の特徴、xiv, 9-11;
温度層、13-15;
温度範囲とその制御、ii, 243-4;
大気による温度調節、iv, 183-4;
水の循環と供給、xiv, 134-5, 151;
過去および未来の水、ii, 244;
内部の水、iii, 109-10, 113-29;
重量、ii, 68-9, 76, iv, 98, 164;
風帯と気圧帯、i, 128-9
地球の気流、i, 145, 371
地殻変動、xiv, 32, 33-9;
人間生活への影響、341
地震、iii, 92-8, xiv, 330-43;
断層と地震、39, 115, 128;
地震によって形成される湖、203;
海底での影響、284;
地下水位への影響、136
地震波の伝播、xiv, 17, 332-3
ミミズ、xii, 51-3;
光を識別する能力、ix, 105
ゴキブリ、xii, 107
東アフリカ、古代の恐竜、xii, 195;
部族の儀式、xv, 363;
発展の歴史、136;
氷河、xiv, 54;
大裂谷、118-20, 121;
溶岩原と火山、103, 317
東インド諸島、そこの動物たち、xii, 145, 288, 352, 353, 359, 362, 370;
ビタミン欠乏症、x, 257;
チョコレートの栽培、xiii, 234;
陸風と海風、i, 131;
カタツムリ、xii, 75;
ナツメグの生産、xiii, 261-2;
ポルトガル人とオランダ人の影響、xiv, 310;
ラタンの木、368
形状、古代の考え方、ii, 10, 28, 30, 34-5;
縮小、iii, 83-4, 108, 160, 162;
大きさ、ii, 162, 163;
表面の特徴、xiv, 9-11;
温度層、13-15;
温度範囲とその制御、ii, 243-4;
大気による温度調節、iv, 183-4;
水の循環と供給、xiv, 134-5, 151;
過去および未来の水、ii, 244;
内部の水、iii, 109-10, 113-29;
重量、ii, 68-9, 76, iv, 98, 164;
風帯と気圧帯、i, 128-9
地球の気流、i, 145, 371
地殻変動、xiv, 32, 33-9;
人間生活への影響、341
地震、iii, 92-8, xiv, 330-43;
断層と地震、39, 115, 128;
地震によって形成される湖、203;
海底での影響、284;
地下水位への影響、136
地震波の伝播、xiv, 17, 332-3
ミミズ、xii, 51-3;
光を識別する能力、ix, 105
ゴキブリ、xii, 107
東アフリカ、古代の恐竜、xii, 195;
部族の儀式、xv, 363;
発展の歴史、136;
氷河、xiv, 54;
大裂谷、118-20, 121;
溶岩原と火山、103, 317
東インド諸島、そこの動物たち、xii, 145, 288, 352, 353, 359, 362, 370;
ビタミン欠乏症、x, 257;
チョコレートの栽培、xiii, 234;
陸風と海風、i, 131;
カタツムリ、xii, 75;
ナツメグの生産、xiii, 261-2;
ポルトガル人とオランダ人の影響、xiv, 310;
ラタンの木、368
Page 346
ラッタンの葉、368;
天然痘の予防接種、x, 207;
その地域で採れるスパイス、xiii, 259;
野生のサトイモ、153
イーストリバーにおける凍結解消現象、vii, 338-9
メイン州イーストポートの潮の動き、xiv, 293
食事時の興奮が与える影響、xi, 374-5;
食事中の運動感覚、127;
代謝の促進、x, 271;
肥満と食事の関係、273
蒸気機関の偏心部、v, 40-1
ハリネズミ、xii, 272-3
棘皮動物、iii, 259, 268-70, xii, 48-50
エコー、iv, 237-9;
空中でのエコー、i, 190, 193
日食・月食に関する古代の研究、ii, 9, 32, 37;
環状日食、214;
日食・月食の構成要素、216;
木星の衛星の日食、263;
月の日食、206-8;
太陽の日食、209-18
(太陽日食も参照)
黄道、ii, 162, 350;
黄道面、70, 163;
黄道の極、92;
黄道の振動、38
生態学、xiii, 354-7
応用植物学、xiii, 208-66
応用地質学、iii, 342-76, xvi, 172-4
外胚葉、xii, 26
エクアドルの氷河、xiv, 54;
エクアドルでの黄熱病、x, 160, 172-3
風の渦、i, 292, 294, 371
天文学者エディントン、ii, 17, 330, 341, 342, 347, 348-9, 354, 356, 382;
引用されている箇所、151, 320, 344, 384;
『恒星の運動』、319
渦電流、vi, 192, vii, 365-6
天然痘の予防接種、x, 207;
その地域で採れるスパイス、xiii, 259;
野生のサトイモ、153
イーストリバーにおける凍結解消現象、vii, 338-9
メイン州イーストポートの潮の動き、xiv, 293
食事時の興奮が与える影響、xi, 374-5;
食事中の運動感覚、127;
代謝の促進、x, 271;
肥満と食事の関係、273
蒸気機関の偏心部、v, 40-1
ハリネズミ、xii, 272-3
棘皮動物、iii, 259, 268-70, xii, 48-50
エコー、iv, 237-9;
空中でのエコー、i, 190, 193
日食・月食に関する古代の研究、ii, 9, 32, 37;
環状日食、214;
日食・月食の構成要素、216;
木星の衛星の日食、263;
月の日食、206-8;
太陽の日食、209-18
(太陽日食も参照)
黄道、ii, 162, 350;
黄道面、70, 163;
黄道の極、92;
黄道の振動、38
生態学、xiii, 354-7
応用植物学、xiii, 208-66
応用地質学、iii, 342-76, xvi, 172-4
外胚葉、xii, 26
エクアドルの氷河、xiv, 54;
エクアドルでの黄熱病、x, 160, 172-3
風の渦、i, 292, 294, 371
天文学者エディントン、ii, 17, 330, 341, 342, 347, 348-9, 354, 356, 382;
引用されている箇所、151, 320, 344, 384;
『恒星の運動』、319
渦電流、vi, 192, vii, 365-6
Page 347
各種機械において、vi, 213, 225, 316
エディンバラ大学医学部、xvi, 179
エジソン、カーボンランプ、v, 381;
カーボンランプのフィラメント、xvi, 189;
カーボンマイクロフォン、v, 381;
初期の発電機、xvi, 188;
電気工学、vi, 26;
電灯の父、vi, 265;
最初の白熱灯、xvi, 188;
キネトスコープ、v, 330;
蓄音機、328, 381;
四重送信電信システム、vii, 112;
蓄電池、vi, 149-51;
真空管の発見、vii, 276;
エジソン式閉回路電池、vi, 137
エジソン電気会社、負荷率、vi, 381-2;
蓄電池の備蓄量、382-3;
インターバロー・システム(ニューヨーク)との提携、384
エジソン=レランド電池、vi, 139-40
エジソン蓄電池、vi, 130, 149-51
教育、その中の関連原理、xi, 200-1, 203, 204;
植物学における教育、xvi, 22;
教育環境、xi, 249;
把握反射の重要性、43;
衛生学における教育、x, 282-5;
模倣行為と教育、xv, 66-7;
選択の重要性、xi, 266-7;
言語と教育、xv, 145-6;
現代教育、過去の概要、145-6, 164;
現代教育の始まり、xvi, 111;
教育の必要性、ix, 344, 352;
教育の進歩、xv, 30-1, xvi, 47;
反応速度、xi, 158, 159;
感覚としての教育、68;
スペンサーによる教育論、x, 282, 284;
綴りにかける時間の無駄、xv, 177;
(「学習過程」も参照)
ヌマグサの受精、xiii, 150, 1
エディンバラ大学医学部、xvi, 179
エジソン、カーボンランプ、v, 381;
カーボンランプのフィラメント、xvi, 189;
カーボンマイクロフォン、v, 381;
初期の発電機、xvi, 188;
電気工学、vi, 26;
電灯の父、vi, 265;
最初の白熱灯、xvi, 188;
キネトスコープ、v, 330;
蓄音機、328, 381;
四重送信電信システム、vii, 112;
蓄電池、vi, 149-51;
真空管の発見、vii, 276;
エジソン式閉回路電池、vi, 137
エジソン電気会社、負荷率、vi, 381-2;
蓄電池の備蓄量、382-3;
インターバロー・システム(ニューヨーク)との提携、384
エジソン=レランド電池、vi, 139-40
エジソン蓄電池、vi, 130, 149-51
教育、その中の関連原理、xi, 200-1, 203, 204;
植物学における教育、xvi, 22;
教育環境、xi, 249;
把握反射の重要性、43;
衛生学における教育、x, 282-5;
模倣行為と教育、xv, 66-7;
選択の重要性、xi, 266-7;
言語と教育、xv, 145-6;
現代教育、過去の概要、145-6, 164;
現代教育の始まり、xvi, 111;
教育の必要性、ix, 344, 352;
教育の進歩、xv, 30-1, xvi, 47;
反応速度、xi, 158, 159;
感覚としての教育、68;
スペンサーによる教育論、x, 282, 284;
綴りにかける時間の無駄、xv, 177;
(「学習過程」も参照)
ヌマグサの受精、xiii, 150, 1
Page 348
ヌマグサ、受精、xiii, 150-1
ウナギ、xii, 162-3;酢とペースト、45
効果器ニューロン、xi, 21, 22, 26;胚内での存在、34
効率、人間における、viii, 367, ix, 296, 306;気候の影響、x, 238-9, xiv, 357, xi, 369-82;温度の影響、i, 323-4
産業における効率、xi, 360, 362, 363
機械の効率、iv, 192, vi, 214, vii, 367;電球、vi, 268;発電機、357, 379;熱機関の最高到達効率、iv, 192;モーター、vi, 228;発電所、380-3;変圧器、317-18;各種エンジン、v, 155, 161, 164, 170, 172
卵細胞の生成と発達、ix, 332-3, 335, 339, 343-4
卵、摂取によるアルブミン尿、x, 345;卵に含まれるアミノ酸、278;卵の煮沸、viii, 368;山岳地帯での卵の煮沸、iv, 170;卵のカロリー、ix, 299;卵の成分と用途、viii, 364;卵による中毒、x, 212;卵に含まれるビタミン、viii, 369, ix, 33, x, 260, 261;卵白の成分、ix, 176;卵白の消化、233
サギ、xii, 244, 255
エジプト、その文明の歴史、xiv, 196, xv, 84;エジプトのコウモリ、xii, 371;エジプトの水牛、329;エジプトのネコ、355;エジプトの地理的変化、xiv, 33;エジプトのライオン、xii, 359;バッタの被害、109;ナイル川の氾濫、xiv, 70-1;ナイル川流域の肥沃さ、53, 71, 219
ウナギ、xii, 162-3;酢とペースト、45
効果器ニューロン、xi, 21, 22, 26;胚内での存在、34
効率、人間における、viii, 367, ix, 296, 306;気候の影響、x, 238-9, xiv, 357, xi, 369-82;温度の影響、i, 323-4
産業における効率、xi, 360, 362, 363
機械の効率、iv, 192, vi, 214, vii, 367;電球、vi, 268;発電機、357, 379;熱機関の最高到達効率、iv, 192;モーター、vi, 228;発電所、380-3;変圧器、317-18;各種エンジン、v, 155, 161, 164, 170, 172
卵細胞の生成と発達、ix, 332-3, 335, 339, 343-4
卵、摂取によるアルブミン尿、x, 345;卵に含まれるアミノ酸、278;卵の煮沸、viii, 368;山岳地帯での卵の煮沸、iv, 170;卵のカロリー、ix, 299;卵の成分と用途、viii, 364;卵による中毒、x, 212;卵に含まれるビタミン、viii, 369, ix, 33, x, 260, 261;卵白の成分、ix, 176;卵白の消化、233
サギ、xii, 244, 255
エジプト、その文明の歴史、xiv, 196, xv, 84;エジプトのコウモリ、xii, 371;エジプトの水牛、329;エジプトのネコ、355;エジプトの地理的変化、xiv, 33;エジプトのライオン、xii, 359;バッタの被害、109;ナイル川の氾濫、xiv, 70-1;ナイル川流域の肥沃さ、53, 71, 219
Page 349
ピラミッド(ピラミッドを参照);
そこでの岩石の風化、xiii, 23, xiv, 78-9;
下部地域での降雪量、i, 210;
そこのツル、xii, 255;
そこのジッツァック模様、263
エジプト(古代)、農業、xiii, 210;
占星術と天文学、ii, 21, 23-6, xv, 269-70, xvi, 69, 70, 71;
そこのバブーン、xii, 380-1;
そこのレンガ製造、xv, 267(図);
暦、xvi, 70;
文明の状況、xv, 123, 127;
そこのワニ、xii, 199;
そこの犬、346;
そこのロバ、308;
そこのアヒル狩り、xv, 222;
そこの理髪技術、255(図);
歴史と文明、xvi, 53, 65-75;
そこの隆起した牛、xii, 330;
そこの猟犬、345;
灌漑方法、iv, 27(図)、v, 18-19, 178, xv, 240;
機械、v, 42;
医学、x, 11, 12, 31, xvi, 82;
記念建造物や神殿、ii, 24-6, 165;
楽器、xv, 314, 317, 318, 319;
パピルス、v, 289-90;
そこの人々、xvi, 64-5;
血の疫病、i, 358;
ケシの栽培、xiii, 253;
そこの陶器製造、xv, 249-50, 251(図);
そこの聖なるイビス、xii, 255-6;
そこの聖なるハチ、352;
帆船、v, 182;
科学、xvi, 54-75, 77, 96;
そこの書記官、xv, 177(図);
そこの奴隷制、378-9;
そこの紡績・織物作業、243, 244, 245, 246(図);
そこの石切り作業、271(図);
そこの石の運搬、270-1。
そこでの岩石の風化、xiii, 23, xiv, 78-9;
下部地域での降雪量、i, 210;
そこのツル、xii, 255;
そこのジッツァック模様、263
エジプト(古代)、農業、xiii, 210;
占星術と天文学、ii, 21, 23-6, xv, 269-70, xvi, 69, 70, 71;
そこのバブーン、xii, 380-1;
そこのレンガ製造、xv, 267(図);
暦、xvi, 70;
文明の状況、xv, 123, 127;
そこのワニ、xii, 199;
そこの犬、346;
そこのロバ、308;
そこのアヒル狩り、xv, 222;
そこの理髪技術、255(図);
歴史と文明、xvi, 53, 65-75;
そこの隆起した牛、xii, 330;
そこの猟犬、345;
灌漑方法、iv, 27(図)、v, 18-19, 178, xv, 240;
機械、v, 42;
医学、x, 11, 12, 31, xvi, 82;
記念建造物や神殿、ii, 24-6, 165;
楽器、xv, 314, 317, 318, 319;
パピルス、v, 289-90;
そこの人々、xvi, 64-5;
血の疫病、i, 358;
ケシの栽培、xiii, 253;
そこの陶器製造、xv, 249-50, 251(図);
そこの聖なるイビス、xii, 255-6;
そこの聖なるハチ、352;
帆船、v, 182;
科学、xvi, 54-75, 77, 96;
そこの書記官、xv, 177(図);
そこの奴隷制、378-9;
そこの紡績・織物作業、243, 244, 245, 246(図);
そこの石切り作業、271(図);
そこの石の運搬、270-1。
Page 350
石の移動、270 1;
太陽崇拝、ii, 20, 23, 24, 25-6;
頂部、v, 339;
水時計、58-62;
武器、xv, 211(図);
小麦、xiii, 210;
車輪、v, 18-19
エジプト美術、xv, 300-2;
遠近法がない、xi, 181
エジプトの彗星、ii, 134
古代および現代のエジプト人、xvi, 65;
宇宙観、77;
狂気に関する考え方、x, 356;
地中海地域における位置、xvi, 49;
船乗りではない、xiv, 265, 306-7;
甲虫形の装飾品、xii, 123
エールリッヒ、ポール、「アトキシル」の発見者、x, 169;
化学療法の創始者、381;
免疫理論、209, 211-12
エッフェル塔、雷避け装置、i, 342, 344;
そこから見える水平な虹、177
アインシュタインの理論、ii, 79-82, xvi, 196-8;
エーテルの構造との関係、vii, 368;
その予測、xvi, 85;
ニュートン力学体系との関係、iv, 18
エランズ、xii, 327
エラスモサウルス、xii, 202
弾性弦の振動、iv, 216
弾性、iv, 35-6, 156-9;
完全な分子間の弾性、viii, 24;
温度が弾性に与える影響、iv, 198;
振動との関係、198, 213, 215, ix, 98, 100-1
様々な感情における高揚感、xi, 140, 150
電気容量、iv, 267-8
電気伝導体(「伝導体」を参照)
電気機械、遠隔・自動制御、vi, 99-101;
性能評価、192-4, 212, 317
電気保護装置、vii, 32-50
太陽崇拝、ii, 20, 23, 24, 25-6;
頂部、v, 339;
水時計、58-62;
武器、xv, 211(図);
小麦、xiii, 210;
車輪、v, 18-19
エジプト美術、xv, 300-2;
遠近法がない、xi, 181
エジプトの彗星、ii, 134
古代および現代のエジプト人、xvi, 65;
宇宙観、77;
狂気に関する考え方、x, 356;
地中海地域における位置、xvi, 49;
船乗りではない、xiv, 265, 306-7;
甲虫形の装飾品、xii, 123
エールリッヒ、ポール、「アトキシル」の発見者、x, 169;
化学療法の創始者、381;
免疫理論、209, 211-12
エッフェル塔、雷避け装置、i, 342, 344;
そこから見える水平な虹、177
アインシュタインの理論、ii, 79-82, xvi, 196-8;
エーテルの構造との関係、vii, 368;
その予測、xvi, 85;
ニュートン力学体系との関係、iv, 18
エランズ、xii, 327
エラスモサウルス、xii, 202
弾性弦の振動、iv, 216
弾性、iv, 35-6, 156-9;
完全な分子間の弾性、viii, 24;
温度が弾性に与える影響、iv, 198;
振動との関係、198, 213, 215, ix, 98, 100-1
様々な感情における高揚感、xi, 140, 150
電気容量、iv, 267-8
電気伝導体(「伝導体」を参照)
電気機械、遠隔・自動制御、vi, 99-101;
性能評価、192-4, 212, 317
電気保護装置、vii, 32-50
Page 351
電気用語、vii、361-76
電気単位、iv、284-5
アーク放電、直流の場合が最適、vi、332;
消火方法、102;
ファラデーの実験、xvi、189;
発生する熱、iv、312、vi、348;
熱と光、280;
交流回路におけるアーク放電、vii、208-9;
窒素製造における利用、323-4(アークプロセスも参照)
電池、iv、271-3、295-300、vi、58-62、126-51、vii、363;
化学反応による動作、viii、167-9;
定義、iv、381、382;
脱分極、vii、366;
直流、vi、154;
電流の方向、59;
機能、72;
ヴォルタによって発明される、18-19;
局所的な作用、vii、361;
分極、iv、296、298、383;
一次電池と二次電池の定義、iv、383;
電気治療における利用、vii、241-4(各種電池についても参照)
電話、iv、290-2、vi、99、127、138、144、306
電動扇風機、vii、238-9
電気自動車、サーキットブレーカーの利用、vi、101-2;
構造、種類、動作原理、vii、182-6;
過去から現在までの評価、75-6;
発展と改良、180;
坂道での走行、vi、232-3(電気牽引も参照)
電気時計、v、74
電流、vi、67-85;
交流と直流、152-3(交流・直流についても参照);
引力と斥力、20-1;
発生原因、iv、265、271、273、vi、46、72;
検出方法、91;
方向、54-7、59、124;
配電(電力伝送も参照)
電気単位、iv、284-5
アーク放電、直流の場合が最適、vi、332;
消火方法、102;
ファラデーの実験、xvi、189;
発生する熱、iv、312、vi、348;
熱と光、280;
交流回路におけるアーク放電、vii、208-9;
窒素製造における利用、323-4(アークプロセスも参照)
電池、iv、271-3、295-300、vi、58-62、126-51、vii、363;
化学反応による動作、viii、167-9;
定義、iv、381、382;
脱分極、vii、366;
直流、vi、154;
電流の方向、59;
機能、72;
ヴォルタによって発明される、18-19;
局所的な作用、vii、361;
分極、iv、296、298、383;
一次電池と二次電池の定義、iv、383;
電気治療における利用、vii、241-4(各種電池についても参照)
電話、iv、290-2、vi、99、127、138、144、306
電動扇風機、vii、238-9
電気自動車、サーキットブレーカーの利用、vi、101-2;
構造、種類、動作原理、vii、182-6;
過去から現在までの評価、75-6;
発展と改良、180;
坂道での走行、vi、232-3(電気牽引も参照)
電気時計、v、74
電流、vi、67-85;
交流と直流、152-3(交流・直流についても参照);
引力と斥力、20-1;
発生原因、iv、265、271、273、vi、46、72;
検出方法、91;
方向、54-7、59、124;
配電(電力伝送も参照)
Page 352
d st but o(owe a s ss oを参照);
人体への影響、vii, 246-9;
電子理論、vi, 123, 152, vii, 366;
流れ、vi, 46, 47, 67-9;
最小抵抗経路をたどる、96;
ガルバニック法およびフランクリン法、vii, 242, 243, 245;
熱や光の生成、iv, 310-12, vii, 337-8;
誘導によるもの、iv, 303-8, vi, 22(誘導電圧を参照);
強度、vii, 370;
漏れ、371;
磁気的効果、iv, 273-9, 286-7, vi, 20-1, 88-91;
電流計による測定(電流計を参照);
過負荷時の状況、vi, 9, 72;
生成、46, 72(ダイナモ、電池、熱電対も参照);
過負荷からの保護、vii, 34-50;
セレン制御弁、v, 332;
サージ、vii, 16-18;
単位と測定方法、iv, 277-85, vi, 69-76, 82, 84-5;
有効値と最大値、346-7;
振動回路における値、vii, 289-90;
速度、ワトソンの研究、xvi, 123;
ワイヤーの容量表、vii, 58
電気放電、iv, 264-5, 267, 269, vii, 366;
大気中での放電、i, 157, 158-62;
霧の散散による利用、94;
真空内での放電、iv, 317-18;
窒素固定における利用、viii, 73, 74, 346;
降雨生成における利用、i, 340;
気体中での放電、vii, 216, 301-2
ウナギ電気魚、vi, 16, 64, xii, 160-1
電気エネルギー、vii, 368;
熱への変換、89, 303-5;
電位差による発生、iv, 263, 264, 265;
等価量、vii, 382;
伝送(電力伝送を参照);
単位、vi, 82;
単位(ジュール)、iv, 284, 294, 310, 312, vii, 370
人体への影響、vii, 246-9;
電子理論、vi, 123, 152, vii, 366;
流れ、vi, 46, 47, 67-9;
最小抵抗経路をたどる、96;
ガルバニック法およびフランクリン法、vii, 242, 243, 245;
熱や光の生成、iv, 310-12, vii, 337-8;
誘導によるもの、iv, 303-8, vi, 22(誘導電圧を参照);
強度、vii, 370;
漏れ、371;
磁気的効果、iv, 273-9, 286-7, vi, 20-1, 88-91;
電流計による測定(電流計を参照);
過負荷時の状況、vi, 9, 72;
生成、46, 72(ダイナモ、電池、熱電対も参照);
過負荷からの保護、vii, 34-50;
セレン制御弁、v, 332;
サージ、vii, 16-18;
単位と測定方法、iv, 277-85, vi, 69-76, 82, 84-5;
有効値と最大値、346-7;
振動回路における値、vii, 289-90;
速度、ワトソンの研究、xvi, 123;
ワイヤーの容量表、vii, 58
電気放電、iv, 264-5, 267, 269, vii, 366;
大気中での放電、i, 157, 158-62;
霧の散散による利用、94;
真空内での放電、iv, 317-18;
窒素固定における利用、viii, 73, 74, 346;
降雨生成における利用、i, 340;
気体中での放電、vii, 216, 301-2
ウナギ電気魚、vi, 16, 64, xii, 160-1
電気エネルギー、vii, 368;
熱への変換、89, 303-5;
電位差による発生、iv, 263, 264, 265;
等価量、vii, 382;
伝送(電力伝送を参照);
単位、vi, 82;
単位(ジュール)、iv, 284, 294, 310, 312, vii, 370
Page 353
電気扇、vii, 76-7, ix, 317
電気を発する魚類、ナマズ類、xii, 161;
ウナギ、160-1;
トーラpedo魚、149-50
電気炉、iv, 312, vii, 302-12;
歴史と用途、xvi, 189-91;
アチソンによって発明される、vii, 301;
動作原理と製品、viii, 283-4
電気ハンマー、vi, 94
電気、iv, 256-321(全6巻、7巻);
家庭や産業における利点、vii, 51-2;
動物における電気(「動物の電気」を参照);
大気中の電気、i, 141-63, vii, 201-19, 362;
引力と反発力の法則、iv, 256-8, 261, vi, 18, 122;
物質の基礎、iv, 23, vi, 107-8, 113, 118(「電子理論」を参照);
戦艦への応用、vii, 325-35;
化学との関係、viii, 164(「電気化学」を参照);
商業的な単位、iv, 312;
導体と絶縁体、258-9, vi, 294-5(「導体、絶縁体」を参照);
日常生活での利用、xvi, 19, 20, 26-7, 30;
定義、vii, 367;
鉱山での欠点、v, 129;
農業分野での利用、vii, 220-34;
電流の流れ、vi, 46, 67, 292-3;
電流の流れ方、iv, 265, vi, 56-7;
摩擦による電気(「摩擦電気」を参照);
発展の歴史、iv, 52-5, vi, 9-26, xvi, 121-3, 188-92;
家庭での利用、vii, 73-90;
電気の種類の同一性、vi, 23;
理解の重要性、9-10, 64-6;
発見と利用の遅れ、vii, 235;
雷との関係、vi, 10-11, 13-16;
磁気との関係、iv, 257, 276, vi, 12, 19-20, 21, 27-8, 86;
物理学における「伝達者」としての役割、iv, 50;
その他の応用、vii, 336-59;
名称の由来、iv, 256, vi, 12;
電気を発する魚類、ナマズ類、xii, 161;
ウナギ、160-1;
トーラpedo魚、149-50
電気炉、iv, 312, vii, 302-12;
歴史と用途、xvi, 189-91;
アチソンによって発明される、vii, 301;
動作原理と製品、viii, 283-4
電気ハンマー、vi, 94
電気、iv, 256-321(全6巻、7巻);
家庭や産業における利点、vii, 51-2;
動物における電気(「動物の電気」を参照);
大気中の電気、i, 141-63, vii, 201-19, 362;
引力と反発力の法則、iv, 256-8, 261, vi, 18, 122;
物質の基礎、iv, 23, vi, 107-8, 113, 118(「電子理論」を参照);
戦艦への応用、vii, 325-35;
化学との関係、viii, 164(「電気化学」を参照);
商業的な単位、iv, 312;
導体と絶縁体、258-9, vi, 294-5(「導体、絶縁体」を参照);
日常生活での利用、xvi, 19, 20, 26-7, 30;
定義、vii, 367;
鉱山での欠点、v, 129;
農業分野での利用、vii, 220-34;
電流の流れ、vi, 46, 67, 292-3;
電流の流れ方、iv, 265, vi, 56-7;
摩擦による電気(「摩擦電気」を参照);
発展の歴史、iv, 52-5, vi, 9-26, xvi, 121-3, 188-92;
家庭での利用、vii, 73-90;
電気の種類の同一性、vi, 23;
理解の重要性、9-10, 64-6;
発見と利用の遅れ、vii, 235;
雷との関係、vi, 10-11, 13-16;
磁気との関係、iv, 257, 276, vi, 12, 19-20, 21, 27-8, 86;
物理学における「伝達者」としての役割、iv, 50;
その他の応用、vii, 336-59;
名称の由来、iv, 256, vi, 12;
Page 354
、g、、、、、、;
製造されずに移動される、46、49、72、128;
起源および最新の見解、105–25;
物理的影響、x、250、254、xi、117;
一般的な応用例、iv、10;
利点と欠点、i、141、142、iv、258、265、vi、287;
正確な測定値、vii、152;
製造方法(電池、発電機、発電所を参照);
風力による製造、i、38、v、173;
量の単位、iv、261、277、280、vii、365、374;
エネルギー科学、xvi、36–7;
単一流体理論、vi、11、288–93;
静電気については「静電気」を参照;
伝送については「エネルギー伝送」を参照;
利用法とエネルギー、vi、10;
医療分野での利用(電気治療法を参照);
波長と周波数、vii、260;
広く知られていること、152–3;
高い関心が寄せられていること、vi、330–1(さらには電流、電力、起電力などを参照);
電球、iv、310、vi、265–8;
光度、iv、352、xvi、189;
破損時の爆発、vii、211;
エジソンの発明、xvi、188、189;
必要なエネルギー量、iv、311;
光と熱、vi、268;
ネオンやアルゴンを使用した電球、i、33;
使用される数値、vii、51;
焼き切れによる短絡、35;
電灯、vi、264–83;
応用分野での進歩、iv、50–1、vi;
直流と交流の効果、155–6;
固体の発光によるもの、viii、60;
農業分野での利用、vii、231、232、233;
火災の危険性の低減、vii、51;
歴史、xvi、122–3、188、189;
家庭や室内での利用、vi、275–8、vii、68–72、75;
主要な発明家、vi、26、265;
計測単位、iv、312;
製造されずに移動される、46、49、72、128;
起源および最新の見解、105–25;
物理的影響、x、250、254、xi、117;
一般的な応用例、iv、10;
利点と欠点、i、141、142、iv、258、265、vi、287;
正確な測定値、vii、152;
製造方法(電池、発電機、発電所を参照);
風力による製造、i、38、v、173;
量の単位、iv、261、277、280、vii、365、374;
エネルギー科学、xvi、36–7;
単一流体理論、vi、11、288–93;
静電気については「静電気」を参照;
伝送については「エネルギー伝送」を参照;
利用法とエネルギー、vi、10;
医療分野での利用(電気治療法を参照);
波長と周波数、vii、260;
広く知られていること、152–3;
高い関心が寄せられていること、vi、330–1(さらには電流、電力、起電力などを参照);
電球、iv、310、vi、265–8;
光度、iv、352、xvi、189;
破損時の爆発、vii、211;
エジソンの発明、xvi、188、189;
必要なエネルギー量、iv、311;
光と熱、vi、268;
ネオンやアルゴンを使用した電球、i、33;
使用される数値、vii、51;
焼き切れによる短絡、35;
電灯、vi、264–83;
応用分野での進歩、iv、50–1、vi;
直流と交流の効果、155–6;
固体の発光によるもの、viii、60;
農業分野での利用、vii、231、232、233;
火災の危険性の低減、vii、51;
歴史、xvi、122–3、188、189;
家庭や室内での利用、vi、275–8、vii、68–72、75;
主要な発明家、vi、26、265;
計測単位、iv、312;
Page 355
メートル法による単位、iv、312;
屋外での使用、vi、278-80、283、vii、339-4;
使用される電力のごくわずかな割合、vi、381;
広範な利用とその利点、vii、51、52
電気機関車、v、212、vi、161、162、vii、182;
誘導モーターの利用、vi、249;
モーターと電流、vii、195-6、200;
出力と効率、193-4;
回生ブレーキ、200
電力計、vii、151-79;
交流用の電力計、vi、346-7;
電力計の選定、32;
使用される単位、iv、312、vi、82-3
電力のコスト、何に依存するか、vi、380-2;
農業作業にかかるコスト、vii、224-6;
ピーク時間帯の追加料金、vi、301、vii、177-8;
ワットで表される、iv、310、312、vi、84-5;
送電(「電力送信」を参照);
水力発電との関係、viii、283
電動ポンプ、vii、86-7;
遠隔操作、vi、99-100
電気コンロ、vii、88-9;
特別料金、174
電気鉄道、vii、180-200;
ブロック信号、355;
使用される変換器、vi、342;
使用される電流、161-3;
使用されるモーター、231、241
(「鉄道の電化」も参照)
電波の発見、iv、55、313
(「電磁波」も参照)
電気配線(「配線」を参照)
電化、iv、256-62、vi、11、12、13、286;
電化の程度、17;
電化の方法、iv、265-7;
大気の電化、vii、207、212-13、216-17;
地球と空気の電化、i、144-6、150
(「帯電体」も参照)
屋外での使用、vi、278-80、283、vii、339-4;
使用される電力のごくわずかな割合、vi、381;
広範な利用とその利点、vii、51、52
電気機関車、v、212、vi、161、162、vii、182;
誘導モーターの利用、vi、249;
モーターと電流、vii、195-6、200;
出力と効率、193-4;
回生ブレーキ、200
電力計、vii、151-79;
交流用の電力計、vi、346-7;
電力計の選定、32;
使用される単位、iv、312、vi、82-3
電力のコスト、何に依存するか、vi、380-2;
農業作業にかかるコスト、vii、224-6;
ピーク時間帯の追加料金、vi、301、vii、177-8;
ワットで表される、iv、310、312、vi、84-5;
送電(「電力送信」を参照);
水力発電との関係、viii、283
電動ポンプ、vii、86-7;
遠隔操作、vi、99-100
電気コンロ、vii、88-9;
特別料金、174
電気鉄道、vii、180-200;
ブロック信号、355;
使用される変換器、vi、342;
使用される電流、161-3;
使用されるモーター、231、241
(「鉄道の電化」も参照)
電波の発見、iv、55、313
(「電磁波」も参照)
電気配線(「配線」を参照)
電化、iv、256-62、vi、11、12、13、286;
電化の程度、17;
電化の方法、iv、265-7;
大気の電化、vii、207、212-13、216-17;
地球と空気の電化、i、144-6、150
(「帯電体」も参照)
Page 356
鉄道の電化、v, 212, vi, 162, 249, vii, 181-2, 193-6;
ブロック信号システム、vii, 359;
ブレーキシステム、200;
煙の排出方法、i, 64;
トロリーおよび第三軌条方式、vii, 197-8
(鉄道ターミナルも参照)
電気化学的分析、viii, 294-5
電気化学、vii, 299-324, viii, 164-9, 283-4, 312;
有機物に関する電気化学、266;
直流の利用、vi, 163;
水力との関係、viii, 267
電極、iv, 297, 317, 382, vi, 60, 129, 130-5, 367;
グラファイト電極、vii, 308, 309
電解の定義、iv, 382, vii, 367, viii, 375;
工業分野での応用、vii, 312-24, viii, 164-7, 271, 272, 284;
有機化合物の電解、266;
水の電解、30-1
電解質、iv, 382, vi, 23, 58, viii, 376;
酸・塩基・塩と呼ばれるもの、125;
電流が電解質に与える影響、vi, 131-5, vii, 247;
電解質に関する注意事項、vi, 149;
二重流体モデル、137;
一次電池および二次電池における電解質、130
電解電池、vii, 313, 367
電解腐食、vi, 65-6, vii, 189;
交流電流との関係、305
電解離、viii, 123-4, xvi, 164-5
電磁単位、iv, 278-82
電磁波の形態と波長、vii, 371;
波長と周波数、259, 260;
エーテルを介した伝播、vi, 119, 269
(電波も参照)
電磁気学、電磁石、iv, 286-94, vi, 30, 31, 86-104, vii, 367, 372;
アインシュタインの理論との関係、ii, 80-1
起電力の定義、iv, 271, 294, 382, vi, 46-9;
制御されていない場合の危険性、64-5
ブロック信号システム、vii, 359;
ブレーキシステム、200;
煙の排出方法、i, 64;
トロリーおよび第三軌条方式、vii, 197-8
(鉄道ターミナルも参照)
電気化学的分析、viii, 294-5
電気化学、vii, 299-324, viii, 164-9, 283-4, 312;
有機物に関する電気化学、266;
直流の利用、vi, 163;
水力との関係、viii, 267
電極、iv, 297, 317, 382, vi, 60, 129, 130-5, 367;
グラファイト電極、vii, 308, 309
電解の定義、iv, 382, vii, 367, viii, 375;
工業分野での応用、vii, 312-24, viii, 164-7, 271, 272, 284;
有機化合物の電解、266;
水の電解、30-1
電解質、iv, 382, vi, 23, 58, viii, 376;
酸・塩基・塩と呼ばれるもの、125;
電流が電解質に与える影響、vi, 131-5, vii, 247;
電解質に関する注意事項、vi, 149;
二重流体モデル、137;
一次電池および二次電池における電解質、130
電解電池、vii, 313, 367
電解腐食、vi, 65-6, vii, 189;
交流電流との関係、305
電解離、viii, 123-4, xvi, 164-5
電磁単位、iv, 278-82
電磁波の形態と波長、vii, 371;
波長と周波数、259, 260;
エーテルを介した伝播、vi, 119, 269
(電波も参照)
電磁気学、電磁石、iv, 286-94, vi, 30, 31, 86-104, vii, 367, 372;
アインシュタインの理論との関係、ii, 80-1
起電力の定義、iv, 271, 294, 382, vi, 46-9;
制御されていない場合の危険性、64-5
Page 357
制御されていない場合の危険性、64-5;
発生、49-66(電池、発電機、熱電対も参照);
誘導によるものと自然発生のもの、vii, 370;
電圧で測定される、iv, 280-1, 284, vi, 53-4, 57;
位相関係、167-9, 171-4, 242;
自己誘導、vii, 375;
用途、vi, 56
(電圧も参照)
起電力波、vi, 198-200, 208
起電力系列、viii, 127-9, 376
電子、vi, 113-15, vii, 367;
ベータ線、viii, 185, 186;
上空の太陽からの電子、i, 144, 146;
帯電体内の電子、142, 143;
太陽内の電子、ii, 177-8;
放射性から得られる電子に関する知識、viii, 307;
光、熱、電気における電子の動き、vii, 371;
電子の性質、vi, 118, 120;
負電荷、viii, 187-8;
電子に関する最初の研究、xvi, 193;
電子の大きさと重さ、i, 141-2, viii, 187;
陰極線における電子の速度、iv, 318
電子理論、iv, 321, vi, 26, 122-5, vii, 366, 367, 371, viii, 187-8;
フランクリンの理論との比較、vi, 288, 292;
さまざまな電気現象における電子理論、133-4, 152, 153, 284, 288, 302, 338-9, 340;
ラーモアの提案、xvi, 193
電着、vii, 314-19, 374, viii, 164-6, 284
電気精錬、vii, 319-21, viii, 166-7, 284
静電場、iv, 261-2, vii, 368;
静電場の強度、370
静電発電機、vi, 298-301
静電気学の定義、iv, 259;
静電気学の重要性、271
(電荷、帯電体も参照)
電気治療法、vii, 235-57, 368
電気写真法、vii, 313-14
発生、49-66(電池、発電機、熱電対も参照);
誘導によるものと自然発生のもの、vii, 370;
電圧で測定される、iv, 280-1, 284, vi, 53-4, 57;
位相関係、167-9, 171-4, 242;
自己誘導、vii, 375;
用途、vi, 56
(電圧も参照)
起電力波、vi, 198-200, 208
起電力系列、viii, 127-9, 376
電子、vi, 113-15, vii, 367;
ベータ線、viii, 185, 186;
上空の太陽からの電子、i, 144, 146;
帯電体内の電子、142, 143;
太陽内の電子、ii, 177-8;
放射性から得られる電子に関する知識、viii, 307;
光、熱、電気における電子の動き、vii, 371;
電子の性質、vi, 118, 120;
負電荷、viii, 187-8;
電子に関する最初の研究、xvi, 193;
電子の大きさと重さ、i, 141-2, viii, 187;
陰極線における電子の速度、iv, 318
電子理論、iv, 321, vi, 26, 122-5, vii, 366, 367, 371, viii, 187-8;
フランクリンの理論との比較、vi, 288, 292;
さまざまな電気現象における電子理論、133-4, 152, 153, 284, 288, 302, 338-9, 340;
ラーモアの提案、xvi, 193
電着、vii, 314-19, 374, viii, 164-6, 284
電気精錬、vii, 319-21, viii, 166-7, 284
静電場、iv, 261-2, vii, 368;
静電場の強度、370
静電発電機、vi, 298-301
静電気学の定義、iv, 259;
静電気学の重要性、271
(電荷、帯電体も参照)
電気治療法、vii, 235-57, 368
電気写真法、vii, 313-14
Page 358
元素、vi, 108-9, viii, 12, 16, 376, 383;
原子番号、183, 309;
原子量(原子量を参照);
分類:金属と非金属、17-19, 126, 175-7;
メンデレーエフの表による発見、180, 181, 182, xvi, 163;
ギリシャにおける原始物質の概念、81, 83;
地殻中の存在、iii, 308, viii, 19, 190-1, 192, 194;
天体中の存在、302;
隕石中の存在、ii, 292;
海水中の存在、xiv, 295;
恒星中の存在、ii, 115-18;
太陽中の存在、114, 128, 185, 211;
同位体および同量体、viii, 189;
分子から構成されている、26;
数、16, 183, 309;
人間が作り出すことのできないもののみ、vii, 310;
ケイ酸塩に由来する、viii, 193;
起源に関する考察、84;
周期表による分類、177-83;
物理的状態と化学的性質、297-8;
水素に対する電位、vii, 383;
原子量に依存する性質、xvi, 134;
プラウトの水素を基盤とする仮説、viii, 177;
ラジカルまたは基、93;
放射性、184-9;
スペクトル、ii, 113, viii, 302;
記号、91, 383;
検証方法、285-91;
変換、188-9, xvi, 14-15;
結合型、viii, 20-1, 99-100;
価数、vii, 384, viii, 93, 122
象、xii, 301-4;
繁殖と飼育、xv, 197;
繁殖率、20;
進化、iii, 300;
恐れ知らずな性格、xi, 136;
かつてヨーロッパにいたこと、xv, 76, 92;
力の強さ、18。
原子番号、183, 309;
原子量(原子量を参照);
分類:金属と非金属、17-19, 126, 175-7;
メンデレーエフの表による発見、180, 181, 182, xvi, 163;
ギリシャにおける原始物質の概念、81, 83;
地殻中の存在、iii, 308, viii, 19, 190-1, 192, 194;
天体中の存在、302;
隕石中の存在、ii, 292;
海水中の存在、xiv, 295;
恒星中の存在、ii, 115-18;
太陽中の存在、114, 128, 185, 211;
同位体および同量体、viii, 189;
分子から構成されている、26;
数、16, 183, 309;
人間が作り出すことのできないもののみ、vii, 310;
ケイ酸塩に由来する、viii, 193;
起源に関する考察、84;
周期表による分類、177-83;
物理的状態と化学的性質、297-8;
水素に対する電位、vii, 383;
原子量に依存する性質、xvi, 134;
プラウトの水素を基盤とする仮説、viii, 177;
ラジカルまたは基、93;
放射性、184-9;
スペクトル、ii, 113, viii, 302;
記号、91, 383;
検証方法、285-91;
変換、188-9, xvi, 14-15;
結合型、viii, 20-1, 99-100;
価数、vii, 384, viii, 93, 122
象、xii, 301-4;
繁殖と飼育、xv, 197;
繁殖率、20;
進化、iii, 300;
恐れ知らずな性格、xi, 136;
かつてヨーロッパにいたこと、xv, 76, 92;
力の強さ、18。
Page 359
強度、18;
捕捉、225、226(図)、227;
トリパノソームの存在、x、168
地質学的な隆起による侵食の増加、xiv、39、40;
河川への影響、163、164–70、187–8;
その事例、33–4;
海岸の隆起、253、262;
海底の隆起、xiv、286
(「水位変動」「復元」も参照)
エレベーター、エアクッション式、v、134–5;
最初の乗客、380;
水圧式エレベーター、102–3;
使用されるモーター、vi、231、234;
高速・低速時の動力供給、83、85;
乗車時のめまい感、xi、126–7
ヘラジカ、xii、317、318
ウルムノキ、xiii、194、271–2
機械で作られた刺繍品、v、285–7
人間や動物の胚の発達、xv、54、55;
ヒトの胚の発達、ix、343–4;
神経系の発達、xi、34–6;
手の屈曲した形態、42–3;
えら裂や背索の存在、xii、128;
哺乳類の胚、273;
有袋類の胚、274;
過去の人種の姿が見られる、xv、53–4;
半水生環境での発達、xi、36
植物の胚、xiii、60
胚発生、x、228(「胚」も参照)
胚発生学の歴史、xvi、107、156
エメラルド、iii、325;
東洋産のエメラルド、327
緊急時の身体反応、ix、166–7、171–2、209、220、221、293
エマーソンの比喩、i、187;
一般大衆について、xi、152;
人間の狭量さについて、376
エマリー、iii、327–8
エメット、トーマス、x、122、xvi、186
捕捉、225、226(図)、227;
トリパノソームの存在、x、168
地質学的な隆起による侵食の増加、xiv、39、40;
河川への影響、163、164–70、187–8;
その事例、33–4;
海岸の隆起、253、262;
海底の隆起、xiv、286
(「水位変動」「復元」も参照)
エレベーター、エアクッション式、v、134–5;
最初の乗客、380;
水圧式エレベーター、102–3;
使用されるモーター、vi、231、234;
高速・低速時の動力供給、83、85;
乗車時のめまい感、xi、126–7
ヘラジカ、xii、317、318
ウルムノキ、xiii、194、271–2
機械で作られた刺繍品、v、285–7
人間や動物の胚の発達、xv、54、55;
ヒトの胚の発達、ix、343–4;
神経系の発達、xi、34–6;
手の屈曲した形態、42–3;
えら裂や背索の存在、xii、128;
哺乳類の胚、273;
有袋類の胚、274;
過去の人種の姿が見られる、xv、53–4;
半水生環境での発達、xi、36
植物の胚、xiii、60
胚発生、x、228(「胚」も参照)
胚発生学の歴史、xvi、107、156
エメラルド、iii、325;
東洋産のエメラルド、327
緊急時の身体反応、ix、166–7、171–2、209、220、221、293
エマーソンの比喩、i、187;
一般大衆について、xi、152;
人間の狭量さについて、376
エマリー、iii、327–8
エメット、トーマス、x、122、xvi、186
Page 360
感情性糖尿、xi, 138
感情、xi, 129-42;
関連性、205-6;
脳内での処理過程、ix, 154;
感情の分類、153-4;
感情における組み合わせ、xi, 146-50;
人間や動物における感情の表出、xv, 63-5, 152;
疲労と感情、xi, 274-6;
催眠による感情の操作、317-18;
群衆心理学における感情、331-2;
身体の特定の部位に存在しない、62;
痛みと感情、119, 120;
感情の生理学的影響、ix, 163-7, 171-2, 200, 209, 240-1, 348, x, 339, 353;
主要な感情の種類、xi, 55-6;
感情の抑制、140-2(「抑制」も参照)
共感、xi, 172-3, 186;
広告における共感、346-7;
セールスにおける共感、335
エンペドクレスの原子論、xvi, 87;
マラリア予防におけるエンペドクレスの理論、x, 154;
物質に関するエンペドクレスの見解、xvi, 83, 118
経験主義的医学理論、x, 24, 28
ダチョウ、xii, 243, 249, xv, 194
エマルジョン、コロイド状態、viii, 314, 316, 356;
定義、ix, 289
エンケー彗星、ii, 280;
水星の重さを測定するための利用、77
魚の末端芽、xii, 137
無限螺旋、v, 38, 37(図)
心内膜炎、x, 195, 332
内胚葉、xii, 26
内骨格、xii, 127
内皮細胞、x, 197, 210
エネルギーの保存、iv, 40-1(「エネルギーの保存」も参照);
定義、13-14, 37-9
感情、xi, 129-42;
関連性、205-6;
脳内での処理過程、ix, 154;
感情の分類、153-4;
感情における組み合わせ、xi, 146-50;
人間や動物における感情の表出、xv, 63-5, 152;
疲労と感情、xi, 274-6;
催眠による感情の操作、317-18;
群衆心理学における感情、331-2;
身体の特定の部位に存在しない、62;
痛みと感情、119, 120;
感情の生理学的影響、ix, 163-7, 171-2, 200, 209, 240-1, 348, x, 339, 353;
主要な感情の種類、xi, 55-6;
感情の抑制、140-2(「抑制」も参照)
共感、xi, 172-3, 186;
広告における共感、346-7;
セールスにおける共感、335
エンペドクレスの原子論、xvi, 87;
マラリア予防におけるエンペドクレスの理論、x, 154;
物質に関するエンペドクレスの見解、xvi, 83, 118
経験主義的医学理論、x, 24, 28
ダチョウ、xii, 243, 249, xv, 194
エマルジョン、コロイド状態、viii, 314, 316, 356;
定義、ix, 289
エンケー彗星、ii, 280;
水星の重さを測定するための利用、77
魚の末端芽、xii, 137
無限螺旋、v, 38, 37(図)
心内膜炎、x, 195, 332
内胚葉、xii, 26
内骨格、xii, 127
内皮細胞、x, 197, 210
エネルギーの保存、iv, 40-1(「エネルギーの保存」も参照);
定義、13-14, 37-9
Page 361
、、、;
方程式、78;
力との対比、41;
形態と変換、81-8;
将来的な供給源、v, 171-81;
熱の等価物(「熱の機械的等価物」を参照);
運動エネルギーと位置エネルギー、iv, 79, 81-5, vii, 368;
物質との関係、iv, 13-14;
植物や動物における存在、viii, 334, 335, 336, 347, 349, 350
(「人間のエネルギー」も参照);
科学としての物理学、iv, 12, 13-14, 50;
パワーとの違い、80;
放射エネルギー(「放射エネルギー」を参照);
自然界における供給源、viii, 267-8, ix, 25-6, xiv, 31-2;
太陽を供給源として、v, 177, viii, 267, 334, 350, ix, 25-6, xiv, 32;
移動と変換、iv, 37-41, 81-88, vi, 128-9;
単位、iv, 79-80, ix, 295;
単位の等価表、vii, 382;
普遍性、iv, 13-14;
仕事との関係、37-40, 78-88;
(「原子エネルギー」「化学エネルギー」「電気エネルギー」「人間のエネルギー」「分子エネルギー」「パワー」も参照)
空冷・水冷エンジン、v, 160-1;
クラウジウスの原理、xvi, 135;
効率、iv, 192;
往復式および回転式エンジン、v, 148;
二サイクルおよび四サイクルエンジン、157-9;
(「ガスエンジン」「ガソリンエンジン」「内燃機関」「蒸気機関」なども参照)
破壊用エンジン、v, 359-75
イングランド、アルプス侵攻、xvi, 49;
ビートの栽培、xiii, 216;
「ブラックソーンの冬」、i, 363;
白亜岩の堆積、iii, 266;
気候、xiv, 345;
石炭供給、v, 172;
沿岸地域の破壊、iii, 56, xiv, 47, 301;
コーヒーの消費量、xiii, 232;
初期の刑事司法制度、xv, 372
方程式、78;
力との対比、41;
形態と変換、81-8;
将来的な供給源、v, 171-81;
熱の等価物(「熱の機械的等価物」を参照);
運動エネルギーと位置エネルギー、iv, 79, 81-5, vii, 368;
物質との関係、iv, 13-14;
植物や動物における存在、viii, 334, 335, 336, 347, 349, 350
(「人間のエネルギー」も参照);
科学としての物理学、iv, 12, 13-14, 50;
パワーとの違い、80;
放射エネルギー(「放射エネルギー」を参照);
自然界における供給源、viii, 267-8, ix, 25-6, xiv, 31-2;
太陽を供給源として、v, 177, viii, 267, 334, 350, ix, 25-6, xiv, 32;
移動と変換、iv, 37-41, 81-88, vi, 128-9;
単位、iv, 79-80, ix, 295;
単位の等価表、vii, 382;
普遍性、iv, 13-14;
仕事との関係、37-40, 78-88;
(「原子エネルギー」「化学エネルギー」「電気エネルギー」「人間のエネルギー」「分子エネルギー」「パワー」も参照)
空冷・水冷エンジン、v, 160-1;
クラウジウスの原理、xvi, 135;
効率、iv, 192;
往復式および回転式エンジン、v, 148;
二サイクルおよび四サイクルエンジン、157-9;
(「ガスエンジン」「ガソリンエンジン」「内燃機関」「蒸気機関」なども参照)
破壊用エンジン、v, 359-75
イングランド、アルプス侵攻、xvi, 49;
ビートの栽培、xiii, 216;
「ブラックソーンの冬」、i, 363;
白亜岩の堆積、iii, 266;
気候、xiv, 345;
石炭供給、v, 172;
沿岸地域の破壊、iii, 56, xiv, 47, 301;
コーヒーの消費量、xiii, 232;
初期の刑事司法制度、xv, 372
Page 362
初期の刑事司法、xv, 372;
最初に記録された日食、ii, 210;
ヨーロッパとのかつての関係、xiv, 271-3, xv, 76;
その地のハリガネヘビ、xii, 217-18;
島国としての立地とその結果、xiv, 279-81, xv, 137;
鉄工業、v, 316;
ジュートの製造、xii, 243;
その地の湖、xiv, 200;
庭園造り、xiii, 267, 268;
海上覇権、xiv, 262, 280-1, 307-8, 310;
オークやヘーゼルの木々が生える地域、xiii, 369-70;
原始的な住民、xv, 83, 92-3;
降水量と緑豊かな自然、xiv, 352;
最近の大型車両に対する規制、v, 212-13;
天然痘の予防接種、x, 207;
砂糖の生産、xiii, 215;
外科手術が職業として確立される、x, 105;
お茶の栽培、xiii, 228-9;
タバコの導入、256;
その地の樹木、xiv, 375
英字、xv, 176
英仏海峡、初の飛行機による飛行、i, 43;
歴史的な重要性、xiv, 279-80, xv, 137;
四足動物が通れない、xiv, 273;
潮力発電システム、v, 175-6;
その地の潮の流れ、xiv, 294
英語、その変遷、xv, 156-7;
単語の二重の意味、158-9;
英語に含まれる外来語、161;
模倣的な単語、153-4;
さまざまな単語の起源、157, 161;
単語間の関係、160, 162;
綴りと発音、176-8
イギリス人、その特徴、xiii, 172;
島国としての性質、xiv, 280
イギリススズメ、アメリカでの増加、xv, 21
エンタダ・スカンデンス、xiii, 347-8
エンテロキナーゼ、x, 326
最初に記録された日食、ii, 210;
ヨーロッパとのかつての関係、xiv, 271-3, xv, 76;
その地のハリガネヘビ、xii, 217-18;
島国としての立地とその結果、xiv, 279-81, xv, 137;
鉄工業、v, 316;
ジュートの製造、xii, 243;
その地の湖、xiv, 200;
庭園造り、xiii, 267, 268;
海上覇権、xiv, 262, 280-1, 307-8, 310;
オークやヘーゼルの木々が生える地域、xiii, 369-70;
原始的な住民、xv, 83, 92-3;
降水量と緑豊かな自然、xiv, 352;
最近の大型車両に対する規制、v, 212-13;
天然痘の予防接種、x, 207;
砂糖の生産、xiii, 215;
外科手術が職業として確立される、x, 105;
お茶の栽培、xiii, 228-9;
タバコの導入、256;
その地の樹木、xiv, 375
英字、xv, 176
英仏海峡、初の飛行機による飛行、i, 43;
歴史的な重要性、xiv, 279-80, xv, 137;
四足動物が通れない、xiv, 273;
潮力発電システム、v, 175-6;
その地の潮の流れ、xiv, 294
英語、その変遷、xv, 156-7;
単語の二重の意味、158-9;
英語に含まれる外来語、161;
模倣的な単語、153-4;
さまざまな単語の起源、157, 161;
単語間の関係、160, 162;
綴りと発音、176-8
イギリス人、その特徴、xiii, 172;
島国としての性質、xiv, 280
イギリススズメ、アメリカでの増加、xv, 21
エンタダ・スカンデンス、xiii, 347-8
エンテロキナーゼ、x, 326
Page 363
エントロピー、iv, 193, xvi, 135
環境、環境への適応(「環境への適応」を参照);
疲労緩和のための環境の変化、x, 247;
新種が生まれるための環境の変化、xv, 24-5;
定義、x, 228;
地理的な環境と文明への影響、xiv, 30-1, xv, 31, 122-39;
習慣と環境、xi, 249;
健康と疾病との関係、x, 237-44, 249-55, 303;
遺伝と環境、ix, 344, x, 228-30, xvi, 47;
本能としての環境への反応、xi, 49-53;
人間は環境の産物、57-8;
人間による環境の征服、xv, 25-6;
人間による環境の調節、x, 249-51;
人間は環境の産物であり同時にその形成者、xi, 33;
環境がもたらす精神的影響、x, 354;
心としての環境への反応、xi, 12, 24, 58;
植物の環境への反応、xiii, 355-7;
選択と環境、xi, 257;
意志と環境、265
嫉妬、その感情、xi, 148
酵素、viii, 376, ix, 227, xiii, 83;
消化過程における酵素、viii, 103, 226, 228, 357, 358, ix, 227, 228, 229-30, 235, 242;
乳児における酵素、ix, 346;
茶に含まれる酵素、xiii, 230;
タバコの乾燥過程における酵素、257
エオセン紀の動物、xii, 306, 366;
エオセン紀の鳥類、xv, 71
エオリニック時代、xv, 103-5
叙事詩の発展、xv, 321
エピクロスの原子論、x, 26
副円運動、ii, 35-6
流行病、シデナムの見解、x, 74;
汚染された水と流行病、xiv, 140
後成説、xvi, 118
てんかん患者の増加、x, 235-6;
てんかんに関する原始的な考え方、xv, 350, 353
環境、環境への適応(「環境への適応」を参照);
疲労緩和のための環境の変化、x, 247;
新種が生まれるための環境の変化、xv, 24-5;
定義、x, 228;
地理的な環境と文明への影響、xiv, 30-1, xv, 31, 122-39;
習慣と環境、xi, 249;
健康と疾病との関係、x, 237-44, 249-55, 303;
遺伝と環境、ix, 344, x, 228-30, xvi, 47;
本能としての環境への反応、xi, 49-53;
人間は環境の産物、57-8;
人間による環境の征服、xv, 25-6;
人間による環境の調節、x, 249-51;
人間は環境の産物であり同時にその形成者、xi, 33;
環境がもたらす精神的影響、x, 354;
心としての環境への反応、xi, 12, 24, 58;
植物の環境への反応、xiii, 355-7;
選択と環境、xi, 257;
意志と環境、265
嫉妬、その感情、xi, 148
酵素、viii, 376, ix, 227, xiii, 83;
消化過程における酵素、viii, 103, 226, 228, 357, 358, ix, 227, 228, 229-30, 235, 242;
乳児における酵素、ix, 346;
茶に含まれる酵素、xiii, 230;
タバコの乾燥過程における酵素、257
エオセン紀の動物、xii, 306, 366;
エオセン紀の鳥類、xv, 71
エオリニック時代、xv, 103-5
叙事詩の発展、xv, 321
エピクロスの原子論、x, 26
副円運動、ii, 35-6
流行病、シデナムの見解、x, 74;
汚染された水と流行病、xiv, 140
後成説、xvi, 118
てんかん患者の増加、x, 235-6;
てんかんに関する原始的な考え方、xv, 350, 353
Page 364
その原始的な概念、xv, 350, 353
着生植物、xiii, 185, 362-3, 366;熱帯林における着生植物、xiv, 368
上皮細胞、x, 201, 202
エプソムソルト、viii, 149
エピオルニスの卵、xii, 249
赤道における成層圏の高度、i, 20;赤道付近での成層圏の膨らみ、ii, 69, 71;赤道付近の磁場、xiv, 246;風系の赤道付近の状況、xiv, 347;赤道付近で見られる日食、ii, 215;赤道付近の上空の気温、i, 20;赤道付近における物体の重量、ii, 69, iv, 75, 101;赤道付近の風、i, 127, xiv, 351
赤道帯の風と天気、xiv, 348, 349
化学反応の平衡、viii, 103-5, 190-1
力の平衡、v, 183-4;力の平衡に関する科学、iv, 25
平衡感覚、ix, 89-90, 156, x, 126, xi, 64, 126, 127;乳幼児における平衡感覚、ix, 350
分点の定義、ii, 70-1;エジプトでの分点の観測記録、25, 26, xv, 269-70;分点の進行(「分点の進行」を参照)
地質時代、iii, 19-21, 378
エラシストラトス、x, 23-4
エラトステネス、ii, 10, 30
エルビウムの符号と原子量、viii, 383
エルグ:エネルギーの単位、iv, 80;換算表、vii, 382
エリクソン製の航空機関、v, 380;モニター型航空機関、380;太陽エネルギーを利用した機関、ii, 169;蒸気式火力機関、v, 378
エリー運河:ニューヨークにとっての重要性、xiv, 267-8;モホーク渓谷を通るエリー運河、194
エリー湖:湖水の塩分濃度、viii, 139;湖水の成分、40;エリー湖からの水供給、v, 260-1
着生植物、xiii, 185, 362-3, 366;熱帯林における着生植物、xiv, 368
上皮細胞、x, 201, 202
エプソムソルト、viii, 149
エピオルニスの卵、xii, 249
赤道における成層圏の高度、i, 20;赤道付近での成層圏の膨らみ、ii, 69, 71;赤道付近の磁場、xiv, 246;風系の赤道付近の状況、xiv, 347;赤道付近で見られる日食、ii, 215;赤道付近の上空の気温、i, 20;赤道付近における物体の重量、ii, 69, iv, 75, 101;赤道付近の風、i, 127, xiv, 351
赤道帯の風と天気、xiv, 348, 349
化学反応の平衡、viii, 103-5, 190-1
力の平衡、v, 183-4;力の平衡に関する科学、iv, 25
平衡感覚、ix, 89-90, 156, x, 126, xi, 64, 126, 127;乳幼児における平衡感覚、ix, 350
分点の定義、ii, 70-1;エジプトでの分点の観測記録、25, 26, xv, 269-70;分点の進行(「分点の進行」を参照)
地質時代、iii, 19-21, 378
エラシストラトス、x, 23-4
エラトステネス、ii, 10, 30
エルビウムの符号と原子量、viii, 383
エルグ:エネルギーの単位、iv, 80;換算表、vii, 382
エリクソン製の航空機関、v, 380;モニター型航空機関、380;太陽エネルギーを利用した機関、ii, 169;蒸気式火力機関、v, 378
エリー運河:ニューヨークにとっての重要性、xiv, 267-8;モホーク渓谷を通るエリー運河、194
エリー湖:湖水の塩分濃度、viii, 139;湖水の成分、40;エリー湖からの水供給、v, 260-1
Page 365
エルミネス、xii, 349-50
エロス(小惑星)、ii, 191;距離、132, 259
侵食、iii, 28-9, 378;侵食の要因と過程、xiv, 39-79
(氷河、海の波、川、風も参照);侵食による不良地や峡谷、iii, 139-40;基準面、30, 377(基準面も参照);地下水による侵食、xiv, 141, xvi, 173;侵食のサイクル(侵食のサイクルも参照);地殻変動と侵食、xiv, 39, 40;侵食の最終的な影響、80;最近の侵食の例、iii, 64(図3);砂漠における侵食、72;氷河時代における侵食、242;断層帯における侵食、xiv, 127;褶曲帯における侵食、94-6;山岳における侵食、iii, 135, 139, 140-1, 188, 190-1, xiv, 233-4;現在の地形形成における侵食の役割、iii, 32;侵食の速度、xiv, 41;不均一な侵食の進行、35
侵食面(不整合も参照)
誤差、疲労との関係、xi, 274;記憶の誤差、215-17;空間認識における誤差、183-90
(間違いも参照)
丹毒の原因菌、x, 195;丹毒に対する免疫力、207;産褥熱と丹毒の関係、114
エスカー、iii, 70, 352(図20)、xiv, 59-60
エスキモーの生活状況、xv, 123-4;死者に関する習慣、338;来世に関する考え方、xv, 333, 335;エスキモーのカヤック、264(図);抽象的な言葉がない言語、144;エスキモーの指導者、363;肉食習慣、ix, 284, 309;ホッキョクグマの捕獲、xv, 224-5
エロス(小惑星)、ii, 191;距離、132, 259
侵食、iii, 28-9, 378;侵食の要因と過程、xiv, 39-79
(氷河、海の波、川、風も参照);侵食による不良地や峡谷、iii, 139-40;基準面、30, 377(基準面も参照);地下水による侵食、xiv, 141, xvi, 173;侵食のサイクル(侵食のサイクルも参照);地殻変動と侵食、xiv, 39, 40;侵食の最終的な影響、80;最近の侵食の例、iii, 64(図3);砂漠における侵食、72;氷河時代における侵食、242;断層帯における侵食、xiv, 127;褶曲帯における侵食、94-6;山岳における侵食、iii, 135, 139, 140-1, 188, 190-1, xiv, 233-4;現在の地形形成における侵食の役割、iii, 32;侵食の速度、xiv, 41;不均一な侵食の進行、35
侵食面(不整合も参照)
誤差、疲労との関係、xi, 274;記憶の誤差、215-17;空間認識における誤差、183-90
(間違いも参照)
丹毒の原因菌、x, 195;丹毒に対する免疫力、207;産褥熱と丹毒の関係、114
エスカー、iii, 70, 352(図20)、xiv, 59-60
エスキモーの生活状況、xv, 123-4;死者に関する習慣、338;来世に関する考え方、xv, 333, 335;エスキモーのカヤック、264(図);抽象的な言葉がない言語、144;エスキモーの指導者、363;肉食習慣、ix, 284, 309;ホッキョクグマの捕獲、xv, 224-5
Page 366
ホッキョクグマの捕獲、xv, 224 5;
トナカイの利用、xii, 320;
ホッキョクグマの武器、xv, 209(図)、210-12
食道の機能とつながり、ix, 230, 231;
食道の胸やけ、232;
食道の働き、xi, 37-9
エスパルト草、v, 292
エスピー、ジェームズ・P.、i, 215, 345
エッセンシャルオイル、viii, 251-2, 336, 349
エステル、viii, 221, 245, 248, 376
河口の形成、iii, 37, xiv, 255, 256
エタ・アルグス、ii, 324
永遠の真の意味、xi, 196
エタンの誘導体、viii, 210
エーテルの成分と性質、viii, 216-18, 376;
エーテルの密度、iv, 113;
エーテルの爆発性、viii, 62;
エーテルを利用した冷却、iv, 174;
麻酔剤としてのエーテルの発見、x, 123-5, xvi, 185
空間のエーテル(Ætherを参照)
エーテルの構造、viii, 217, 224
エチルの定義、viii, 376;
エチルの誘導体、210
酢酸エチル、viii, 221
エトナ山、xiv, 100, 225, 316-17;
噴火時の閃光、i, 194;
噴火による水、iii, 107
エトルリア人の壺の装飾、xv, 251
ユーカリの木、xiii, 358;
ユーカリの施肥、xii, 266-7;
湿地の排水におけるユーカリの利用、xiv, 379
ユークリッド、ii, 29, xvi, 81, 89, 95
エウドクソス、ii, 31, 300
優生学、x, 235-6, xvi, 157, 158
オイラーの科学的業績、ii, 15, xvi, 125
ユーフラテス川とチグリス川の合流、xiv, 185
ヨーロッパの飛行機の航路、i, 44-5;
夏が過ぎた後のヨーロッパ、362;
トナカイの利用、xii, 320;
ホッキョクグマの武器、xv, 209(図)、210-12
食道の機能とつながり、ix, 230, 231;
食道の胸やけ、232;
食道の働き、xi, 37-9
エスパルト草、v, 292
エスピー、ジェームズ・P.、i, 215, 345
エッセンシャルオイル、viii, 251-2, 336, 349
エステル、viii, 221, 245, 248, 376
河口の形成、iii, 37, xiv, 255, 256
エタ・アルグス、ii, 324
永遠の真の意味、xi, 196
エタンの誘導体、viii, 210
エーテルの成分と性質、viii, 216-18, 376;
エーテルの密度、iv, 113;
エーテルの爆発性、viii, 62;
エーテルを利用した冷却、iv, 174;
麻酔剤としてのエーテルの発見、x, 123-5, xvi, 185
空間のエーテル(Ætherを参照)
エーテルの構造、viii, 217, 224
エチルの定義、viii, 376;
エチルの誘導体、210
酢酸エチル、viii, 221
エトナ山、xiv, 100, 225, 316-17;
噴火時の閃光、i, 194;
噴火による水、iii, 107
エトルリア人の壺の装飾、xv, 251
ユーカリの木、xiii, 358;
ユーカリの施肥、xii, 266-7;
湿地の排水におけるユーカリの利用、xiv, 379
ユークリッド、ii, 29, xvi, 81, 89, 95
エウドクソス、ii, 31, 300
優生学、x, 235-6, xvi, 157, 158
オイラーの科学的業績、ii, 15, xvi, 125
ユーフラテス川とチグリス川の合流、xiv, 185
ヨーロッパの飛行機の航路、i, 44-5;
夏が過ぎた後のヨーロッパ、362;
Page 367
アルプス地方への侵略、xvi, 49;
古代の動物、xii, 275, 310, 359;
肉食動物、336, 340, 348, 349, 350, 355, 356;
草食動物、307, 317, 318, 329, 330-1;
その地の貴族階級、xv, 377;
アジアからの侵略、xiv, 74-5, 362, xv, 138-9, xvi, 141;
テンサイ糖の生産、xiii, 216;
その地の鳥類、xii, 255, 261, 262, 263, 266, 268-9;
黒死病の発生、x, 163-4;
洞窟時代、xiv, 148-9;
北部地域の文明、359;
気候、346-7, 359;
西海岸、249;
コーヒーの導入、xiii, 232;
大陸斜面、xiv, 287;
クレチニズム、x, 350;
クロマニョン人、xv, 99, 102, xvi, 50;
持参金制度、xv, 285;
排水システム、xiv, 190;
地震帯、332;
森林、375-6, 377-8, 380-1;
かつてのアメリカとのつながり、290;
地質学的歴史、iii, 180, 198, 216, 235-6;
氷河による地形、xiv, 3, 30, 43, 61-2, 200;
火薬の導入、xvi, 101;
雹を防ぐ装置、i, 340-3;
氷河時代、iii, 62, 236-7, 239, 240, xv, 74, 75, 76, 102;
その地の言語、161, 162;
地図上の誤差、xiv, 10;
中世の天文学、ii, 39-41;
気象統計、i, 203;
その地のサル、xii, 378;
モーア地帯の火災、i, 56;
貝類の食用化、xii, 65;
北欧からの侵略、xvi, 50;
ナツメグの導入、xiii, 261;
紙の導入、v, 290;
製紙技術、292;
古代の動物、xii, 275, 310, 359;
肉食動物、336, 340, 348, 349, 350, 355, 356;
草食動物、307, 317, 318, 329, 330-1;
その地の貴族階級、xv, 377;
アジアからの侵略、xiv, 74-5, 362, xv, 138-9, xvi, 141;
テンサイ糖の生産、xiii, 216;
その地の鳥類、xii, 255, 261, 262, 263, 266, 268-9;
黒死病の発生、x, 163-4;
洞窟時代、xiv, 148-9;
北部地域の文明、359;
気候、346-7, 359;
西海岸、249;
コーヒーの導入、xiii, 232;
大陸斜面、xiv, 287;
クレチニズム、x, 350;
クロマニョン人、xv, 99, 102, xvi, 50;
持参金制度、xv, 285;
排水システム、xiv, 190;
地震帯、332;
森林、375-6, 377-8, 380-1;
かつてのアメリカとのつながり、290;
地質学的歴史、iii, 180, 198, 216, 235-6;
氷河による地形、xiv, 3, 30, 43, 61-2, 200;
火薬の導入、xvi, 101;
雹を防ぐ装置、i, 340-3;
氷河時代、iii, 62, 236-7, 239, 240, xv, 74, 75, 76, 102;
その地の言語、161, 162;
地図上の誤差、xiv, 10;
中世の天文学、ii, 39-41;
気象統計、i, 203;
その地のサル、xii, 378;
モーア地帯の火災、i, 56;
貝類の食用化、xii, 65;
北欧からの侵略、xvi, 50;
ナツメグの導入、xiii, 261;
紙の導入、v, 290;
製紙技術、292;
Page 368
p p g, ;
平野地帯、xiv, 217;
人口増加、xv, 27;
ジャガイモの栽培、xiii, 218;
そこで発見された原始人の種類、xv, 88, 92-102;
降雨の分布、xiv, 352;
降雨観測所、i, 79;
学問の復興(ルネサンスを参照);
米の栽培、xiii, 214;
げっ歯類、xii, 287, 288;
カタツムリ、69, 70;
ヘビ、218, 220, 231;
都市における除雪、i, 117;
砂糖の導入、xiii, 215;
梅毒の流行、x, 60;
茶の導入、xiii, 228;
電信システム、vii, 108;
タバコの導入、xiii, 256;
樹木、xiv, 363, 375-6;
そこが原産の野菜や果物、xiii, 222-7;
火山帯、xiv, 316-17;
天気観測、i, 217-18;
風車、37
ヨーロッパ人種の分類と歴史、xvi, 48-50
ヨーロッパ人の比較的特徴、xv, 57;
髪の毛の特徴、38;
北部および南部ヨーロッパ人の肌の色、37
ヨーロッパ性睡眠病、x, 301-2
ユウロピウムの記号と原子量、viii, 383
耳管、ix, 101(図)、102, xi, 101;
アデノイドが耳管に与える影響、x, 341-2;
耳管が閉塞することによる難聴、ix, 103-4;
発見の経緯、xvi, 82
真獣亜綱、xii, 271, 273-4, 281
蒸発による体温調節、i, 317, 318, ix, 316, 317;
樹木による蒸発、xiv, 377-8, 378-9, 379;
(蒸散も参照);
蒸発による冷却効果、iv, 174, viii, 69, ix, 316;
蒸発によって生じる電気、vii, 212
平野地帯、xiv, 217;
人口増加、xv, 27;
ジャガイモの栽培、xiii, 218;
そこで発見された原始人の種類、xv, 88, 92-102;
降雨の分布、xiv, 352;
降雨観測所、i, 79;
学問の復興(ルネサンスを参照);
米の栽培、xiii, 214;
げっ歯類、xii, 287, 288;
カタツムリ、69, 70;
ヘビ、218, 220, 231;
都市における除雪、i, 117;
砂糖の導入、xiii, 215;
梅毒の流行、x, 60;
茶の導入、xiii, 228;
電信システム、vii, 108;
タバコの導入、xiii, 256;
樹木、xiv, 363, 375-6;
そこが原産の野菜や果物、xiii, 222-7;
火山帯、xiv, 316-17;
天気観測、i, 217-18;
風車、37
ヨーロッパ人種の分類と歴史、xvi, 48-50
ヨーロッパ人の比較的特徴、xv, 57;
髪の毛の特徴、38;
北部および南部ヨーロッパ人の肌の色、37
ヨーロッパ性睡眠病、x, 301-2
ユウロピウムの記号と原子量、viii, 383
耳管、ix, 101(図)、102, xi, 101;
アデノイドが耳管に与える影響、x, 341-2;
耳管が閉塞することによる難聴、ix, 103-4;
発見の経緯、xvi, 82
真獣亜綱、xii, 271, 273-4, 281
蒸発による体温調節、i, 317, 318, ix, 316, 317;
樹木による蒸発、xiv, 377-8, 378-9, 379;
(蒸散も参照);
蒸発による冷却効果、iv, 174, viii, 69, ix, 316;
蒸発によって生じる電気、vii, 212
Page 369
電気、その発生原因、vii, 212;
氷の生成、v, 349-50;
測定方法、i, 88-9;
液体の場合、iv, 167;
地表水の場合、xiv, 135;
地下水位への影響、136
蒸発計(アウモメーターも参照)
フロリダ州エバーグレーズの排水、v, 255
常緑樹、落葉性のもの、xiv, 370, 371;
造園における利用、xiii, 269, 270, 271
(針葉樹も参照)
イーヴシャム実験、vii, 352
悪霊に対する迷信、xv, 234, 304-5, 336, 339-40, 348, 352
進化、動物がその主要な証拠、iii, 259, 260;
ビュフォンの見解、xvi, 139-40;
気候的な進化、iii, 174;
ダーウィンの理論、x, 135, 136, xvi, 149-52;
ギリシャの理論、78-9, 139;
人間の進化、xv, 26-31, xvi, 47;
進化の法則、xv, 15-25, 381-2;
進化の法則と目的、xiii, 325-36;
ル・コントの見解、iii, 164;
社会的な進化、xv, 29-31, 382, 383-4;
進化の普遍性、ii, 366, xv, 29, xvi, 152;
ヴォルフの理論、xvi, 118
部分の誇張、iii, 277
掘削、空気圧の利用、v, 120;
流砂地での掘削、115-18, 123;
河床下での掘削、121-4;
水ジェットを用いた掘削、88
掘削機械、v, 252-9;
湿地帯での使用、216
興奮、血液の変化、ix, 293, xi, 137, 138;
興奮による不眠症、ix, 219;
痛みと興奮、xi, 119;
回復期間、21
単純遺伝、x, 230-1
運動、その効果、必要性、規則、x, 303-6
氷の生成、v, 349-50;
測定方法、i, 88-9;
液体の場合、iv, 167;
地表水の場合、xiv, 135;
地下水位への影響、136
蒸発計(アウモメーターも参照)
フロリダ州エバーグレーズの排水、v, 255
常緑樹、落葉性のもの、xiv, 370, 371;
造園における利用、xiii, 269, 270, 271
(針葉樹も参照)
イーヴシャム実験、vii, 352
悪霊に対する迷信、xv, 234, 304-5, 336, 339-40, 348, 352
進化、動物がその主要な証拠、iii, 259, 260;
ビュフォンの見解、xvi, 139-40;
気候的な進化、iii, 174;
ダーウィンの理論、x, 135, 136, xvi, 149-52;
ギリシャの理論、78-9, 139;
人間の進化、xv, 26-31, xvi, 47;
進化の法則、xv, 15-25, 381-2;
進化の法則と目的、xiii, 325-36;
ル・コントの見解、iii, 164;
社会的な進化、xv, 29-31, 382, 383-4;
進化の普遍性、ii, 366, xv, 29, xvi, 152;
ヴォルフの理論、xvi, 118
部分の誇張、iii, 277
掘削、空気圧の利用、v, 120;
流砂地での掘削、115-18, 123;
河床下での掘削、121-4;
水ジェットを用いた掘削、88
掘削機械、v, 252-9;
湿地帯での使用、216
興奮、血液の変化、ix, 293, xi, 137, 138;
興奮による不眠症、ix, 219;
痛みと興奮、xi, 119;
回復期間、21
単純遺伝、x, 230-1
運動、その効果、必要性、規則、x, 303-6
Page 370
呼吸への影響、ix, 256, 258;
心拍数への影響、168-9, 207, 208-9, 261-2, x, 334;
リンパ系への影響、ix, 223;
汗腺への影響、169, 315-16;
便秘に対する効果、251, x, 317;
発生する熱、270, 306;
肥満との関係、273-4, 275;
酸素消費量、ix, 261;
心理学的な重要性、xi, 339, 371-2;
運動後の脈拍数、x, 334;
結核予防効果、292;
激しい場合のアルブミン尿、345
剥離、iii, 24, 378
エンジンの排気、v, 164-5
排気ファン、vii, 86
疲労、運動論的観点から、xi, 59-60;
精神的・身体的疲労、135-6;
神経系との関係、274;
痛みとの関係、119;
睡眠との違い、286
外骨格、xii, 127
熱による膨張、iv, 134-5, 138, 140, 145, 151, v, 71, viii, 25, 107;
膨張係数、iv, 145;
冷却作用、i, 30, 90, iv, 188, 191-2, vii, 323, viii, 68;
融結石英の膨張、vii, 311-12;
水やその他の物質が固化する際の膨張、iv, 149-51, viii, 38
経験、それを活用する能力、ix, 139-40, 152-3;
経験の蓄積とその結果、xi, 33;
経験の矛盾点、11;
学習と経験、viii, 269;
人間や動物における経験を通じた学習、xv, 66;
経験に関する心理学、xi, 10-11;
感覚としての経験、68;
潜在意識における経験の保存、47;
シルヴィウスの真実検証法、x, 69
説明、出来事よりも遅い、xi, 210
心拍数への影響、168-9, 207, 208-9, 261-2, x, 334;
リンパ系への影響、ix, 223;
汗腺への影響、169, 315-16;
便秘に対する効果、251, x, 317;
発生する熱、270, 306;
肥満との関係、273-4, 275;
酸素消費量、ix, 261;
心理学的な重要性、xi, 339, 371-2;
運動後の脈拍数、x, 334;
結核予防効果、292;
激しい場合のアルブミン尿、345
剥離、iii, 24, 378
エンジンの排気、v, 164-5
排気ファン、vii, 86
疲労、運動論的観点から、xi, 59-60;
精神的・身体的疲労、135-6;
神経系との関係、274;
痛みとの関係、119;
睡眠との違い、286
外骨格、xii, 127
熱による膨張、iv, 134-5, 138, 140, 145, 151, v, 71, viii, 25, 107;
膨張係数、iv, 145;
冷却作用、i, 30, 90, iv, 188, 191-2, vii, 323, viii, 68;
融結石英の膨張、vii, 311-12;
水やその他の物質が固化する際の膨張、iv, 149-51, viii, 38
経験、それを活用する能力、ix, 139-40, 152-3;
経験の蓄積とその結果、xi, 33;
経験の矛盾点、11;
学習と経験、viii, 269;
人間や動物における経験を通じた学習、xv, 66;
経験に関する心理学、xi, 10-11;
感覚としての経験、68;
潜在意識における経験の保存、47;
シルヴィウスの真実検証法、x, 69
説明、出来事よりも遅い、xi, 210
Page 371
探査掘削、v、262-5
探索的開腹術、x、147
爆発、ボイラー(「ボイラーの爆発」を参照);
爆発の原因、vii、211;
化学的・物理的プロセス、viii、61-3;
粉塵、i、63;
火薬、viii、62、145;
空気中の水素、33、36、62;
空気中の音速、i、187
爆薬、viii、63、260-2;
爆発、262;
開発の歴史、xvi、163;
爆薬中の窒素化合物、viii、66、71-2、74、75、237、253、xiv、66;
爆薬中の窒素廃棄物、viii、345-6;
硫酸、80;
爆薬による天候形成、i、335-9
露出(地層の露出)、iii、381
即興スピーチ、xi、245
拡張の知覚、xi、166、171-2、183-9
伸筋、ix、76-7、xi、54、166
外受感覚、xi、63
噴出岩、xiv、105
目と耳を利用する方法(天文学)、xi、155
眼鏡の利点、iv、51
(「眼鏡」も参照)
目中心の思考、xi、222
嵐の目、i、136、372
目、vi、270-3、ix、109-11、xi、83-97;
目の乱用とその精神的影響、373-4;
色の遺伝、ix、335-6;
異なる人種における色、xv、37、xvi、48、49、50;
目による色の知覚、ix、116-17;
色の知覚の限界、iv、360-1;
カメラとの比較、ix、108;
脳との関連、124、142;
制御神経、xi、30;
深さの知覚、ix、120;
疾患と欠陥、112-14
探索的開腹術、x、147
爆発、ボイラー(「ボイラーの爆発」を参照);
爆発の原因、vii、211;
化学的・物理的プロセス、viii、61-3;
粉塵、i、63;
火薬、viii、62、145;
空気中の水素、33、36、62;
空気中の音速、i、187
爆薬、viii、63、260-2;
爆発、262;
開発の歴史、xvi、163;
爆薬中の窒素化合物、viii、66、71-2、74、75、237、253、xiv、66;
爆薬中の窒素廃棄物、viii、345-6;
硫酸、80;
爆薬による天候形成、i、335-9
露出(地層の露出)、iii、381
即興スピーチ、xi、245
拡張の知覚、xi、166、171-2、183-9
伸筋、ix、76-7、xi、54、166
外受感覚、xi、63
噴出岩、xiv、105
目と耳を利用する方法(天文学)、xi、155
眼鏡の利点、iv、51
(「眼鏡」も参照)
目中心の思考、xi、222
嵐の目、i、136、372
目、vi、270-3、ix、109-11、xi、83-97;
目の乱用とその精神的影響、373-4;
色の遺伝、ix、335-6;
異なる人種における色、xv、37、xvi、48、49、50;
目による色の知覚、ix、116-17;
色の知覚の限界、iv、360-1;
カメラとの比較、ix、108;
脳との関連、124、142;
制御神経、xi、30;
深さの知覚、ix、120;
疾患と欠陥、112-14
Page 372
明視距離、iv, 342, 343;
距離知覚、ix, 118-19;
重複像、xi, 175-81;
疲労の原因となること、279;
恐怖による影響、132;
焦点の決定方法、39-40;
ビタミン不足による炎症、x, 260;
乳児における状況、ix, 350, 351, xi, 39, xv, 61;
睡眠中の状態、xi, 282, 283, 286;
周囲の筋肉、ix, 77;
さまざまな動物における状況、xii, 67, 101-2, 138-9, 205-6, 209;
起源、xi, 109;
残像、iv, 346-7;
注意における位置、xi, 232;
瞳孔の大きさ、iv, 343;
受容器官、xi, 30, 62;
光に対する調節、x, 254;
光波に対する感度、iv, 360;
平滑筋、ix, 161-2;
「魂」に関する原始的な考え方、xv, 330-1;
空間知覚、xi, 169-70, 171-2, 173, 174-83, 186-90;
まばたきや涙の分泌、19, 23, 63
(「視力」「視覚」も参照)
眼窩、ix, 62
目の疲れ、ix, 113, 114, 239;
ベハンによる説明、xi, 374
エイラ、xii, 364
ファーブル、J. H.、xvi, 143-4
織物の製造、v, 268-88;
製造工程、viii, 256;
フィリピン産繊維、xiii, 236, 239;
さまざまな織物の温かさ、ix, 311-12, x, 309
ファブリー、ヴィルヘルム、x, 78-9
顔の人類学的測定、xv, 43-5;
頭蓋骨と顔の関係、43, 62;
乳児の顔、ix, 345;
顔の蒼白や赤み、161, 165, 166;
距離知覚、ix, 118-19;
重複像、xi, 175-81;
疲労の原因となること、279;
恐怖による影響、132;
焦点の決定方法、39-40;
ビタミン不足による炎症、x, 260;
乳児における状況、ix, 350, 351, xi, 39, xv, 61;
睡眠中の状態、xi, 282, 283, 286;
周囲の筋肉、ix, 77;
さまざまな動物における状況、xii, 67, 101-2, 138-9, 205-6, 209;
起源、xi, 109;
残像、iv, 346-7;
注意における位置、xi, 232;
瞳孔の大きさ、iv, 343;
受容器官、xi, 30, 62;
光に対する調節、x, 254;
光波に対する感度、iv, 360;
平滑筋、ix, 161-2;
「魂」に関する原始的な考え方、xv, 330-1;
空間知覚、xi, 169-70, 171-2, 173, 174-83, 186-90;
まばたきや涙の分泌、19, 23, 63
(「視力」「視覚」も参照)
眼窩、ix, 62
目の疲れ、ix, 113, 114, 239;
ベハンによる説明、xi, 374
エイラ、xii, 364
ファーブル、J. H.、xvi, 143-4
織物の製造、v, 268-88;
製造工程、viii, 256;
フィリピン産繊維、xiii, 236, 239;
さまざまな織物の温かさ、ix, 311-12, x, 309
ファブリー、ヴィルヘルム、x, 78-9
顔の人類学的測定、xv, 43-5;
頭蓋骨と顔の関係、43, 62;
乳児の顔、ix, 345;
顔の蒼白や赤み、161, 165, 166;
Page 373
知的能力としての表現、xv, 39, 63-4;
異なる光における色、iv, 364-5;
その描写、xv, 256
顔の角度、xv, 44-5
表情、xv, 63-4;
落胆と表情、xi, 337, 339;
人間の訓練によるコントロール、82, 350-1;
嗅覚と表情、82;
笑顔、357;
味覚と表情、74, 75, 76;
声のトーンと表情、xv, 144
要因の違い、xiii, 330, 331-2
工場における疲労軽減、xi, 277;
作業環境の重要性、361-2;
初心者への指導、363-5;
照明の重要性、361;
休息時間、363;
暖かい床の重要性、ix, 320
(また参照:工業施設、産業心理学)
工場制度の始まり、x, 244;
工場での職業病、245
ファーレンハイト、ダニエル・ガブリエル、iv, 135-6
ファーレンハイト温度計、i, 73, viii, 27;
他の温度計との比較、iv, 137, 141, viii, 27, 384;
発明の経緯、i, 69;
温度計の仕組み、iv, 135-6, 137
失神の原因と対処法、ix, 217;
虚弱による失神、x, 89;
低血圧による失神、336
フェアモント、ウェストバージニア州の深井戸、iii, 120, v, 265
信仰による治療、バートンによる説明、x, 76;
その有効性、xi, 374
ファルコン、xii, 260, 261;
ファルコンを使った狩猟、xv, 223
フォークランド諸島の植物、xiii, 345
落下する物体に関するガリレオの研究、iv, 19, 28, 97;
落下の法則、96-7, xvi, 31-3;
落下速度、ii, 64, iv, 65
異なる光における色、iv, 364-5;
その描写、xv, 256
顔の角度、xv, 44-5
表情、xv, 63-4;
落胆と表情、xi, 337, 339;
人間の訓練によるコントロール、82, 350-1;
嗅覚と表情、82;
笑顔、357;
味覚と表情、74, 75, 76;
声のトーンと表情、xv, 144
要因の違い、xiii, 330, 331-2
工場における疲労軽減、xi, 277;
作業環境の重要性、361-2;
初心者への指導、363-5;
照明の重要性、361;
休息時間、363;
暖かい床の重要性、ix, 320
(また参照:工業施設、産業心理学)
工場制度の始まり、x, 244;
工場での職業病、245
ファーレンハイト、ダニエル・ガブリエル、iv, 135-6
ファーレンハイト温度計、i, 73, viii, 27;
他の温度計との比較、iv, 137, 141, viii, 27, 384;
発明の経緯、i, 69;
温度計の仕組み、iv, 135-6, 137
失神の原因と対処法、ix, 217;
虚弱による失神、x, 89;
低血圧による失神、336
フェアモント、ウェストバージニア州の深井戸、iii, 120, v, 265
信仰による治療、バートンによる説明、x, 76;
その有効性、xi, 374
ファルコン、xii, 260, 261;
ファルコンを使った狩猟、xv, 223
フォークランド諸島の植物、xiii, 345
落下する物体に関するガリレオの研究、iv, 19, 28, 97;
落下の法則、96-7, xvi, 31-3;
落下速度、ii, 64, iv, 65
Page 374
ve oc ty o , , 6 , v, 65;
太陽と地球の速度、ii, 168
流れ星(「流星」「隕石」を参照)
落下線、xiv, 28, 214
ファロッピウス、x, 51, 53
休閑期、viii, 341-2
下降風、i, 132-3, 372
偽巻雲、i, 102, 104, 372
偽サンゴ、xii, 47
家族、その起源と進化、xv, 273, 278-85, 360-1, 362
幻想的な絵、xi, 202
扇状にすることの利点、ix, 316-17
ファラッド、電気容量の単位、iv, 284, vii, 368
ファラデー、化学分野での業績、xvi, 160, 162, 163;
麻酔薬の発見、185;
ダイナモの発明、189;
電気分野での業績、vi, 16, 21, 22-3, 50;
ファラッドという名前の由来、iv, 284;
冶金学分野での業績、xvi, 174;
力線に関する研究、iv, 252;
哲学者たちについて、x, 376;
第四の物質状態の提唱、xvi, 193
ファラデー電流、vii, 243, 248-9
ノースダコタ州ファーゴ地域、iii, 34
農民、古代および近代の栽培方法、v, 239-40;
動力機械の利用、214;
過去の不正や苦難、vii, 220-1;
小規模農場と機械の利用、v, 249-50
農場、馬を使った労働のコスト、vii, 224-6;
農場での電気の利用、iv, 10, vii, 220-34;
少年たちの農場からの離脱、221;
農場での動力機械の利用、v, 214, 215-18
遠視、ix, 112-13, xi, 85
ファタ・モルガーナ、i, 172, 372
疲労、xi, 268-80;
アドレナリンの影響、137;
疲労の治療法、x, 247-8;
疲労による障害や病気、246-9;
太陽と地球の速度、ii, 168
流れ星(「流星」「隕石」を参照)
落下線、xiv, 28, 214
ファロッピウス、x, 51, 53
休閑期、viii, 341-2
下降風、i, 132-3, 372
偽巻雲、i, 102, 104, 372
偽サンゴ、xii, 47
家族、その起源と進化、xv, 273, 278-85, 360-1, 362
幻想的な絵、xi, 202
扇状にすることの利点、ix, 316-17
ファラッド、電気容量の単位、iv, 284, vii, 368
ファラデー、化学分野での業績、xvi, 160, 162, 163;
麻酔薬の発見、185;
ダイナモの発明、189;
電気分野での業績、vi, 16, 21, 22-3, 50;
ファラッドという名前の由来、iv, 284;
冶金学分野での業績、xvi, 174;
力線に関する研究、iv, 252;
哲学者たちについて、x, 376;
第四の物質状態の提唱、xvi, 193
ファラデー電流、vii, 243, 248-9
ノースダコタ州ファーゴ地域、iii, 34
農民、古代および近代の栽培方法、v, 239-40;
動力機械の利用、214;
過去の不正や苦難、vii, 220-1;
小規模農場と機械の利用、v, 249-50
農場、馬を使った労働のコスト、vii, 224-6;
農場での電気の利用、iv, 10, vii, 220-34;
少年たちの農場からの離脱、221;
農場での動力機械の利用、v, 214, 215-18
遠視、ix, 112-13, xi, 85
ファタ・モルガーナ、i, 172, 372
疲労、xi, 268-80;
アドレナリンの影響、137;
疲労の治療法、x, 247-8;
疲労による障害や病気、246-9;
Page 375
筋肉によるもの、xi, 124;
姿勢によるもの、ix, 83, 84;
習慣によるもの、xi, 253;
不眠症との関係、289;
精神的および身体的な影響、x, 247, xi, 135-6;
精神的な影響、13;
精神的な影響の例、xvi, 18;
筋肉に関する原因と結果、ix, 80-1;
神経系に関するもの、137-8;
感覚器官がない、91;
身体的な影響、x, 246-7;
休息時間との関係、xi, 363;
インパルス伝達の遅延、20;
睡眠との関係、ix, 219;
平滑筋には影響しない、84-5;
変化を促す刺激、xi, 338-9;
暗示に対する感受性、307
肥満、x, 272-5;
脂肪組織との関係、ix, 298;
肥満の軽減、301-2
脂肪の量、日常の食事における量、viii, 366-7, ix, 300-1;
動物性脂肪、viii, 246, 348, 349, 350, x, 260;
動物性脂肪に含まれるビタミン、ix, 33;
カロリー、viii, 361, x, 269;
成分、viii, 221, 245, 247, 335-6, 376;
消化と利用、356, 357, 359, ix, 242-3, 244-5, 289-90, 294, 298-9, x, 326, 330;
抽出方法、viii, 246;
食品としての価値と必要量、335, 336, 362, 363, ix, 33, 300-1, x, 256, 260-2, 268, 269, 271;
同定方法、viii, 310;
消化しにくい脂肪、ix, 286;
人体内での役割、viii, 348, 349;
リピン、350-1;
液体状および固体状の脂肪、232, 244, 247(油も参照);
代謝、x, 270;
分子構造、viii, 217-18。
姿勢によるもの、ix, 83, 84;
習慣によるもの、xi, 253;
不眠症との関係、289;
精神的および身体的な影響、x, 247, xi, 135-6;
精神的な影響、13;
精神的な影響の例、xvi, 18;
筋肉に関する原因と結果、ix, 80-1;
神経系に関するもの、137-8;
感覚器官がない、91;
身体的な影響、x, 246-7;
休息時間との関係、xi, 363;
インパルス伝達の遅延、20;
睡眠との関係、ix, 219;
平滑筋には影響しない、84-5;
変化を促す刺激、xi, 338-9;
暗示に対する感受性、307
肥満、x, 272-5;
脂肪組織との関係、ix, 298;
肥満の軽減、301-2
脂肪の量、日常の食事における量、viii, 366-7, ix, 300-1;
動物性脂肪、viii, 246, 348, 349, 350, x, 260;
動物性脂肪に含まれるビタミン、ix, 33;
カロリー、viii, 361, x, 269;
成分、viii, 221, 245, 247, 335-6, 376;
消化と利用、356, 357, 359, ix, 242-3, 244-5, 289-90, 294, 298-9, x, 326, 330;
抽出方法、viii, 246;
食品としての価値と必要量、335, 336, 362, 363, ix, 33, 300-1, x, 256, 260-2, 268, 269, 271;
同定方法、viii, 310;
消化しにくい脂肪、ix, 286;
人体内での役割、viii, 348, 349;
リピン、350-1;
液体状および固体状の脂肪、232, 244, 247(油も参照);
代謝、x, 270;
分子構造、viii, 217-18。
Page 376
、、、;
抗原ではない、x, 205;
保存方法、viii, 371;
皮膚からの分泌物、x, 310;
石鹸が与える影響、viii, 141-2;
それを原料とした石鹸、141, 221, 246;
無味であること、366;
用途、246-7;
植物性のもの、246, 335-6, 349, 350;
植物性のものに含まれるビタミンの不足、x, 259, 260-1, 262
脂肪酸、viii, 220;
バターの含有率、245, 364;
それを原料としたろうそく、247;
脂肪や油に含まれる脂肪酸、221, 244, 245;
それを原料とした石鹸、221, 246
断層、断層活動、iii, 86-92, 378, xiv, 37-8, 114-28;
断層によって形成される海岸、264;
地震と断層の関係、iii, 87, 90, 93, 94-6, 97, 98, xiv, 39, 115, 128, 334-5, 339-41;
最大の変位量、39;
温泉と断層の関係、143;
断層によって形成される湖、iii, 151, 152, 153;
断層によって形成される山々、138-9, xiv, 226, 229, 230
断層崖、iii, 378, xiv, 38;
断層崖の侵食、115-16;
断層崖の持続性、122, 123, 124
断層谷、xiv, 127-8
恐怖、その原因と伴う症状、ix, 153, 166, xi, 131-3, 136, 138;
人間の主要な衝動、xv, 185;
恐怖に関する夢、xi, 293, 294, 299-300, 301-2;
動物における恐怖の表れ、xv, 64;
さまざまな感情と恐怖、xi, 146, 147, 148;
恐怖によって痛みが和らぐこと、120;
潜在意識のプロセスと恐怖、212-13, 214
鳥の羽、xii, 243-7
知的障害、その遺伝、x, 234, 235-6;
知的障害における反射作用、xi, 36
感情、脳内での処理過程、ix, 154;
感情の分類、153, 4
抗原ではない、x, 205;
保存方法、viii, 371;
皮膚からの分泌物、x, 310;
石鹸が与える影響、viii, 141-2;
それを原料とした石鹸、141, 221, 246;
無味であること、366;
用途、246-7;
植物性のもの、246, 335-6, 349, 350;
植物性のものに含まれるビタミンの不足、x, 259, 260-1, 262
脂肪酸、viii, 220;
バターの含有率、245, 364;
それを原料としたろうそく、247;
脂肪や油に含まれる脂肪酸、221, 244, 245;
それを原料とした石鹸、221, 246
断層、断層活動、iii, 86-92, 378, xiv, 37-8, 114-28;
断層によって形成される海岸、264;
地震と断層の関係、iii, 87, 90, 93, 94-6, 97, 98, xiv, 39, 115, 128, 334-5, 339-41;
最大の変位量、39;
温泉と断層の関係、143;
断層によって形成される湖、iii, 151, 152, 153;
断層によって形成される山々、138-9, xiv, 226, 229, 230
断層崖、iii, 378, xiv, 38;
断層崖の侵食、115-16;
断層崖の持続性、122, 123, 124
断層谷、xiv, 127-8
恐怖、その原因と伴う症状、ix, 153, 166, xi, 131-3, 136, 138;
人間の主要な衝動、xv, 185;
恐怖に関する夢、xi, 293, 294, 299-300, 301-2;
動物における恐怖の表れ、xv, 64;
さまざまな感情と恐怖、xi, 146, 147, 148;
恐怖によって痛みが和らぐこと、120;
潜在意識のプロセスと恐怖、212-13, 214
鳥の羽、xii, 243-7
知的障害、その遺伝、x, 234, 235-6;
知的障害における反射作用、xi, 36
感情、脳内での処理過程、ix, 154;
感情の分類、153, 4
Page 377
その分類、153-4頁;
その本質、xi, 25頁;
その表現、xv, 143頁;
運動反応との関係、xi, 43頁(「意識」「感情」「感覚」も参照)
足の骨、ix, 68-9, 70頁(図あり);
足のケア、x, 312頁;
中国女性の足、xv, 260, 261頁(図あり);
足で感じる寒さや温かさ、ix, 320, 322頁;
足を覆う習慣、xv, 254頁;
足の大きさが均等であること、ix, 170頁;
足の問題による知的障害、xi, 373頁;
類人猿と人間の足の比較、iii, 301頁(図あり)、xv, 57, 60-1頁;
乳児の足、61頁;
第三紀の哺乳類の足、iii, 298, 299-300頁;
適切な靴の選び方、ix, 69-70頁、x, 306頁;
足の相対的な長さ、xv, 57頁;
足の裏の神経のつながり、ix, 132, 135頁;
人間やサルによる足の利用法、xv, 60-1頁;
足の濡れと風邪、x, 239, 306, 341頁
長石、iii, 308, 328-9頁;
化学組成、viii, 90, 193頁;
長石から作られる粘土、iii, 25, 27, 28, 373頁;
長石の分解、viii, 194頁;
長石中のカリウム、201頁
フェルトの製造、v, 289頁
フェル・ド・ランス、xii, 234頁
トスカーナ公フェルディナンド2世、i, 69, 213頁
ウィリアム・ファーガソン、x, 130頁
ピエール・ド・フェルマー、xvi, 105, 114, 119頁
アルコール発酵、viii, 248-9頁;
汚水の発酵、328頁;
糖類の発酵、225, 227頁;
発酵が何に依存するか、xiii, 66, 71頁;
パスツールの発酵に関する研究、x, 137, 138-9, 141, 143頁(「アルコール発酵」も参照)
発酵剤、viii, 357, 376頁;
触媒としての発酵剤、103頁
その本質、xi, 25頁;
その表現、xv, 143頁;
運動反応との関係、xi, 43頁(「意識」「感情」「感覚」も参照)
足の骨、ix, 68-9, 70頁(図あり);
足のケア、x, 312頁;
中国女性の足、xv, 260, 261頁(図あり);
足で感じる寒さや温かさ、ix, 320, 322頁;
足を覆う習慣、xv, 254頁;
足の大きさが均等であること、ix, 170頁;
足の問題による知的障害、xi, 373頁;
類人猿と人間の足の比較、iii, 301頁(図あり)、xv, 57, 60-1頁;
乳児の足、61頁;
第三紀の哺乳類の足、iii, 298, 299-300頁;
適切な靴の選び方、ix, 69-70頁、x, 306頁;
足の相対的な長さ、xv, 57頁;
足の裏の神経のつながり、ix, 132, 135頁;
人間やサルによる足の利用法、xv, 60-1頁;
足の濡れと風邪、x, 239, 306, 341頁
長石、iii, 308, 328-9頁;
化学組成、viii, 90, 193頁;
長石から作られる粘土、iii, 25, 27, 28, 373頁;
長石の分解、viii, 194頁;
長石中のカリウム、201頁
フェルトの製造、v, 289頁
フェル・ド・ランス、xii, 234頁
トスカーナ公フェルディナンド2世、i, 69, 213頁
ウィリアム・ファーガソン、x, 130頁
ピエール・ド・フェルマー、xvi, 105, 114, 119頁
アルコール発酵、viii, 248-9頁;
汚水の発酵、328頁;
糖類の発酵、225, 227頁;
発酵が何に依存するか、xiii, 66, 71頁;
パスツールの発酵に関する研究、x, 137, 138-9, 141, 143頁(「アルコール発酵」も参照)
発酵剤、viii, 357, 376頁;
触媒としての発酵剤、103頁
Page 378
シダ類、xiii, 63-6;
分類、iii, 251;
ソテツに似たもの、xiii, 309;
進化、iii, 252, 254, 256, xiii, 303, 317;
化石、iii, 272(図15)、xiii, 324;
熱帯林における分布、xiv, 368;
コケ類との関係、xiii, 69;
種の数、323;
根の力、19;
繁殖過程、155-60
フェレルの法則、i, 124-5
フェレット、xii, 349
鉄化合物、viii, 161
フェライト、viii, 160, 273
亜鉄化合物、viii, 161;
酸素の影響、194
植物の受精、xiii, 118-65;
受精を確実にするための方法、48-53;
ユッカ植物の受精、xvi, 152-3
(交配受精も参照)
肥料、viii, 278-80, 342-6;
アンモニウム、147;
ゴミを利用した肥料、330, 343;
天然肥料、327, 342-4;
中国南部での天然肥料、xiv, 73;
窒素、i, 34, viii, 72, 74, 75, 137, 280, 345-6, xiv, 66;
リン酸塩、viii, 89, 153, 279-80, 344-5, xiv, 67, 68;
カリウム、viii, 134, 146, 278-9, 344;
カリ肥料、xiv, 67-8;
肥料に関する原始的な知識、xv, 202
鎖状雲、i, 104, 372
胎児の初期構造、x, 120
フェティシズム、xv, 348-9
発熱の原因、体温、および治療法、ix, 317-19;
発熱時の皮膚の冷却、iv, 174;
発熱現象の説明、x, 214;
発熱時の心拍数、334;
治療法の改善、xvi, 184-5
分類、iii, 251;
ソテツに似たもの、xiii, 309;
進化、iii, 252, 254, 256, xiii, 303, 317;
化石、iii, 272(図15)、xiii, 324;
熱帯林における分布、xiv, 368;
コケ類との関係、xiii, 69;
種の数、323;
根の力、19;
繁殖過程、155-60
フェレルの法則、i, 124-5
フェレット、xii, 349
鉄化合物、viii, 161
フェライト、viii, 160, 273
亜鉄化合物、viii, 161;
酸素の影響、194
植物の受精、xiii, 118-65;
受精を確実にするための方法、48-53;
ユッカ植物の受精、xvi, 152-3
(交配受精も参照)
肥料、viii, 278-80, 342-6;
アンモニウム、147;
ゴミを利用した肥料、330, 343;
天然肥料、327, 342-4;
中国南部での天然肥料、xiv, 73;
窒素、i, 34, viii, 72, 74, 75, 137, 280, 345-6, xiv, 66;
リン酸塩、viii, 89, 153, 279-80, 344-5, xiv, 67, 68;
カリウム、viii, 134, 146, 278-9, 344;
カリ肥料、xiv, 67-8;
肥料に関する原始的な知識、xv, 202
鎖状雲、i, 104, 372
胎児の初期構造、x, 120
フェティシズム、xv, 348-9
発熱の原因、体温、および治療法、ix, 317-19;
発熱時の皮膚の冷却、iv, 174;
発熱現象の説明、x, 214;
発熱時の心拍数、334;
治療法の改善、xvi, 184-5
Page 379
治療法の改善、xvi, 184-5;
栄養失調との関係、x, 276;
人種による免疫力と感受性、xv, 50, 51;
シデナムによる治療法、x, 73;
解熱剤の使用、381
繊維、セルロース、viii, 254-6;
その起源、用途、種類、xiii, 235-45
フィブリン、ix, 180
電界および磁界、vii, 368(電界、磁界を参照)
場の強度、vii, 368, 370
便秘に効果的な植物、ix, 251;
その起源、xiii, 225
イチジクの木、その種の歴史、xiii, 324-5;
バハマ産のイチジクの木、18;
ブラジル産のイチジクの木、365;
インド産のイチジクの木(図)、16;
西インド諸島産のイチジクの木、21
充填された空間、xi, 187
充填された時間、xi, 194
濾過可能なウイルス、x, 200
最終的な共通経路、xi, 22-3;
習得された好みにおける最終的な共通経路、73;
アイデアの結びつきにおける最終的な共通経路、199;
注意力における最終的な共通経路、230;
それによる心の占有状態、119, 120, 121
スズメの色、xii, 245-6
フィンガルの洞窟、そこにある節状の岩、xiv, 129
指の骨、ix, 67, 68(図);
乳児の指の曲がり方、ix, 349;
指の屈曲した姿勢、xi, 42-3;
指を動かすための筋肉、ix, 76;
人間と類人猿の指、xv, 60
フィンランドの海岸、xiv, 247, 259;
フィンランドの湖、200
フィンランド湾の塩分濃度、xiv, 296
フィヨルド(フィヨルドを参照)
火、文明との関係、ix, 308, 309, xv, 229;
栄養失調との関係、x, 276;
人種による免疫力と感受性、xv, 50, 51;
シデナムによる治療法、x, 73;
解熱剤の使用、381
繊維、セルロース、viii, 254-6;
その起源、用途、種類、xiii, 235-45
フィブリン、ix, 180
電界および磁界、vii, 368(電界、磁界を参照)
場の強度、vii, 368, 370
便秘に効果的な植物、ix, 251;
その起源、xiii, 225
イチジクの木、その種の歴史、xiii, 324-5;
バハマ産のイチジクの木、18;
ブラジル産のイチジクの木、365;
インド産のイチジクの木(図)、16;
西インド諸島産のイチジクの木、21
充填された空間、xi, 187
充填された時間、xi, 194
濾過可能なウイルス、x, 200
最終的な共通経路、xi, 22-3;
習得された好みにおける最終的な共通経路、73;
アイデアの結びつきにおける最終的な共通経路、199;
注意力における最終的な共通経路、230;
それによる心の占有状態、119, 120, 121
スズメの色、xii, 245-6
フィンガルの洞窟、そこにある節状の岩、xiv, 129
指の骨、ix, 67, 68(図);
乳児の指の曲がり方、ix, 349;
指の屈曲した姿勢、xi, 42-3;
指を動かすための筋肉、ix, 76;
人間と類人猿の指、xv, 60
フィンランドの海岸、xiv, 247, 259;
フィンランドの湖、200
フィンランド湾の塩分濃度、xiv, 296
フィヨルド(フィヨルドを参照)
火、文明との関係、ix, 308, 309, xv, 229;
Page 380
発見、v, 349;
そこでの生命の存在の可能性、ii, 251;
生成と供給源、viii, 89, xv, 229-32;
空気圧縮による生成、v, 128;
摩擦による生成、iv, 48-9;
宗教上の関連性、xv, 234
「火の動物」、xii, 20
銃器、v, 361-8, 379;
点火システム、viii, 145
火の風船、v, 223
防火剤、iii, 354
エリクソン式蒸気消防車、v, 378;
ヒーローの消防車、xvi, 92-3
消火器、四塩化炭素を用いたもの、v, 212;
化学式および電気式の消火器、vi, 101, 102
ホタル、xii, 124;
イグニス・ファトゥスとしてのホタル、i, 346;
ホタルの光、vi, 268
火災の危険性、電気との関係、vii, 51-2, 223, 224;
農村地域における火災の危険性、231;
避雷針による火災リスクの低減、i, 156
耐火構造、vii, 55
消防ポンプ、v, 114
火災保険会社、vii, 53-4
過負荷な回路が引き起こす火災、vii, 34;
火災における「剥離」の原因、iii, 24;
火災時の群衆心理、xi, 327-8;
火災による粉塵、i, 56-7;
火災の消火、viii, 56-7;
大草原での火災、xiii, 374, 375;
火災による降雨の抑制、i, 345;
樹木の年輪に記録される火災の痕跡、xiii, 25
火災警戒警報、i, 240
セイヨウノコギリソウの種子散布、xiii, 343-4
モミの木、北方における優占種、xiii, 350;
アメリカのモミ林、367-8;
造園におけるモミの木の利用、270-1
(針葉樹も参照)
そこでの生命の存在の可能性、ii, 251;
生成と供給源、viii, 89, xv, 229-32;
空気圧縮による生成、v, 128;
摩擦による生成、iv, 48-9;
宗教上の関連性、xv, 234
「火の動物」、xii, 20
銃器、v, 361-8, 379;
点火システム、viii, 145
火の風船、v, 223
防火剤、iii, 354
エリクソン式蒸気消防車、v, 378;
ヒーローの消防車、xvi, 92-3
消火器、四塩化炭素を用いたもの、v, 212;
化学式および電気式の消火器、vi, 101, 102
ホタル、xii, 124;
イグニス・ファトゥスとしてのホタル、i, 346;
ホタルの光、vi, 268
火災の危険性、電気との関係、vii, 51-2, 223, 224;
農村地域における火災の危険性、231;
避雷針による火災リスクの低減、i, 156
耐火構造、vii, 55
消防ポンプ、v, 114
火災保険会社、vii, 53-4
過負荷な回路が引き起こす火災、vii, 34;
火災における「剥離」の原因、iii, 24;
火災時の群衆心理、xi, 327-8;
火災による粉塵、i, 56-7;
火災の消火、viii, 56-7;
大草原での火災、xiii, 374, 375;
火災による降雨の抑制、i, 345;
樹木の年輪に記録される火災の痕跡、xiii, 25
火災警戒警報、i, 240
セイヨウノコギリソウの種子散布、xiii, 343-4
モミの木、北方における優占種、xiii, 350;
アメリカのモミ林、367-8;
造園におけるモミの木の利用、270-1
(針葉樹も参照)
Page 381
(針葉樹も参照)
魚、食料として、ix, 24;
カロリー含有量、299;
栄養価、viii, 362-3;
ビタミン含有量、x, 262
魚類の時代、iii, 20, 21, 283, xv, 71;
解剖学および生理学、xii, 132-6;
硬骨魚、151-3;
繁殖習性、140-1;
子孫の無頓着さ、xv, 275;
最下等な魚類の軟骨骨格、ix, 58;
先住民による捕獲、xv, 227-8;
カモメを使った捕獲、223-4;
分類、iii, 260, xii, 142;
深海魚(深海も参照);
卵、140-1, 155, xv, 21, xvi, 116;
進化、iii, 282-5;
食料としての魚、ix, 24;
知能、xii, 139-40;
ヒルと魚、56;
プランクトンとの関連における移動、xvi, 147-8;
現代の魚類、xii, 154-66;
種の数、xvi, 146-7;
海洋島の魚類、xiv, 278;
酸素供給、viii, 35, ix, 182;
個体数の増加率、xv, 20;
再生能力、xii, 170;
繁殖、140-1;
感覚器官、137-9;
「群れ」、i, 355;
水温の変動、317;
水温変動の影響、ix, 78
魚眼レンズによる撮影、iv, 374
フィッシュホーク、xii, 260
空中での魚類監視、i, 48
核分裂、xii, 26
裂け目の定義、iii, 378;
そこにある鉱床、viii, 199
魚、食料として、ix, 24;
カロリー含有量、299;
栄養価、viii, 362-3;
ビタミン含有量、x, 262
魚類の時代、iii, 20, 21, 283, xv, 71;
解剖学および生理学、xii, 132-6;
硬骨魚、151-3;
繁殖習性、140-1;
子孫の無頓着さ、xv, 275;
最下等な魚類の軟骨骨格、ix, 58;
先住民による捕獲、xv, 227-8;
カモメを使った捕獲、223-4;
分類、iii, 260, xii, 142;
深海魚(深海も参照);
卵、140-1, 155, xv, 21, xvi, 116;
進化、iii, 282-5;
食料としての魚、ix, 24;
知能、xii, 139-40;
ヒルと魚、56;
プランクトンとの関連における移動、xvi, 147-8;
現代の魚類、xii, 154-66;
種の数、xvi, 146-7;
海洋島の魚類、xiv, 278;
酸素供給、viii, 35, ix, 182;
個体数の増加率、xv, 20;
再生能力、xii, 170;
繁殖、140-1;
感覚器官、137-9;
「群れ」、i, 355;
水温の変動、317;
水温変動の影響、ix, 78
魚眼レンズによる撮影、iv, 374
フィッシュホーク、xii, 260
空中での魚類監視、i, 48
核分裂、xii, 26
裂け目の定義、iii, 378;
そこにある鉱床、viii, 199
Page 382
フィッシャー・スプリングス、xiv, 138, 152
フィッチ、ジョン、蒸気船、v, 189
フィッツロイ、ロバート提督、i, 224-5, 282, 363
フィウメのユーゴスラビア人にとっての重要性、xiv, 268, 306
視覚の固定、私たちがどのように学ぶか、xi, 39-40
恒星、古代の概念、ii, 350;その動き、46, 86-7, 121-2, 304-5(星を参照)
フィヨルド、フィヨルド沿岸、xiv, 258-62;ノルウェーのフィヨルドの形成、iii, 79;ノルウェーの霜煙、i, 95
鞭毛細胞、xii, 30-1
炎、viii, 57-61;金属の検出における色の利用、133, 134, 144, 289, 301;炎による熱の発生、iv, 138, 144
フラミンゴ、xii, 256
フラマリオン、火星に関する著書、ii, 238;奇妙な雨について、i, 355;雷の仕業について、153-4
フラムスティード、天文学者、xvi, 124;恒星の番号付け、ii, 302-3
フランネル、熱伝導性、iv, 179
フランネル生地、x, 308
フラッシュボード、vii, 40
フラッシュボイラー、v, 213
電気の閃光、vi, 91;電磁石による消火、102
閃光アーク、i, 194, 372
ヒレナガ魚の目、xii, 138
過剰なガス排出による不眠症、ix, 219
扁形動物、xii, 18, 44-5
味、ix, 95, 97;味の化学的性質、viii, 251-2;食品としての価値、366, ix, 98, 240, 242;植物における味、viii, 349;味の知覚、ix, 97-8
亜麻の脱脂処理、xiii, 243;古代エジプトにおける亜麻の紡績、xv, 243, 244(図)
亜麻植物、その産物と起源、xiii, 235, 244, xiv, 382
フィッチ、ジョン、蒸気船、v, 189
フィッツロイ、ロバート提督、i, 224-5, 282, 363
フィウメのユーゴスラビア人にとっての重要性、xiv, 268, 306
視覚の固定、私たちがどのように学ぶか、xi, 39-40
恒星、古代の概念、ii, 350;その動き、46, 86-7, 121-2, 304-5(星を参照)
フィヨルド、フィヨルド沿岸、xiv, 258-62;ノルウェーのフィヨルドの形成、iii, 79;ノルウェーの霜煙、i, 95
鞭毛細胞、xii, 30-1
炎、viii, 57-61;金属の検出における色の利用、133, 134, 144, 289, 301;炎による熱の発生、iv, 138, 144
フラミンゴ、xii, 256
フラマリオン、火星に関する著書、ii, 238;奇妙な雨について、i, 355;雷の仕業について、153-4
フラムスティード、天文学者、xvi, 124;恒星の番号付け、ii, 302-3
フランネル、熱伝導性、iv, 179
フランネル生地、x, 308
フラッシュボード、vii, 40
フラッシュボイラー、v, 213
電気の閃光、vi, 91;電磁石による消火、102
閃光アーク、i, 194, 372
ヒレナガ魚の目、xii, 138
過剰なガス排出による不眠症、ix, 219
扁形動物、xii, 18, 44-5
味、ix, 95, 97;味の化学的性質、viii, 251-2;食品としての価値、366, ix, 98, 240, 242;植物における味、viii, 349;味の知覚、ix, 97-8
亜麻の脱脂処理、xiii, 243;古代エジプトにおける亜麻の紡績、xv, 243, 244(図)
亜麻植物、その産物と起源、xiii, 235, 244, xiv, 382
Page 383
肉食動物、食物として、ix, 24;
その胆汁の色、275;
腸の長さ、246;
タンパク質の過剰量、284-5
フレックスナーの医学的業績、x, 200, 218, 302
屈筋、ix, 76-7;
その強度、xi, 41, 43;
屈筋による反応、54
ハエ、xii, 120;
ジュラ紀における出現、104;
ハエの羽音、103;
ハエの爪、102-3;
進化と種類、104-6;
植物の肥料としてのハエ、xiii, 131-3;
腸チフスの伝播媒介者としてのハエ、x, 287, 288;
ハエの翼、xii, 103
飛行のための身体の準備、ix, 166;
飛行の本能、xi, 55, 132, 136
火打石、iii, 13, 337;
火の生成としての火打石、iv, 48;
火打石の剥離、xv, 103, 104, 107(図)、109
火打石と鋼、xv, 232
古代の火打石製品、xv, 79, 81, 82, 87, 104, 105, 109
フリントロック式銃、viii, 145, xv, 217, 218(図)
浮遊する物体、v, 95, 195-6;
浮遊物体の法則、iv, 103-4, 107
洪水時の照明、vi, 283
氾濫原、iii, 379, xiv, 53;
氾濫原の沖積土壌、70, 71;
堤防や斜面、161-2;
図解、iii, 80(図4);
古い地域と新しい地域における氾濫原、33, 34;
氾濫原の植物相、xiv, 372
洪水の力、iii, 31;
降雨と洪水、i, 110-11
洪水警報、i, 240
床の重要性、特に暖かい床の重要性、ix, 320
植物相の定義、xiv, 363
その胆汁の色、275;
腸の長さ、246;
タンパク質の過剰量、284-5
フレックスナーの医学的業績、x, 200, 218, 302
屈筋、ix, 76-7;
その強度、xi, 41, 43;
屈筋による反応、54
ハエ、xii, 120;
ジュラ紀における出現、104;
ハエの羽音、103;
ハエの爪、102-3;
進化と種類、104-6;
植物の肥料としてのハエ、xiii, 131-3;
腸チフスの伝播媒介者としてのハエ、x, 287, 288;
ハエの翼、xii, 103
飛行のための身体の準備、ix, 166;
飛行の本能、xi, 55, 132, 136
火打石、iii, 13, 337;
火の生成としての火打石、iv, 48;
火打石の剥離、xv, 103, 104, 107(図)、109
火打石と鋼、xv, 232
古代の火打石製品、xv, 79, 81, 82, 87, 104, 105, 109
フリントロック式銃、viii, 145, xv, 217, 218(図)
浮遊する物体、v, 95, 195-6;
浮遊物体の法則、iv, 103-4, 107
洪水時の照明、vi, 283
氾濫原、iii, 379, xiv, 53;
氾濫原の沖積土壌、70, 71;
堤防や斜面、161-2;
図解、iii, 80(図4);
古い地域と新しい地域における氾濫原、33, 34;
氾濫原の植物相、xiv, 372
洪水の力、iii, 31;
降雨と洪水、i, 110-11
洪水警報、i, 240
床の重要性、特に暖かい床の重要性、ix, 320
植物相の定義、xiv, 363
Page 384
フローラ、定義、xiv, 363
フロリダ州、ワニの生息状況、xii, 197;
石炭が形成される条件、iii, 199;
沿岸地域、xiv, 251;
クロコダイルの生息状況、198;
霜害の発生、xiv, 370;
セルプラ・キナ岩、viii, 152;
サンゴ礁、xii, 55;
シャッドフィッシングの実態、155;
ヘビの種類、226, 236;
ターポンの生息状況、154;
オオカミの生息状況、341;
初期の地形と排水系統、xiv, 157-8, 199-200, 201
コロラド州のフロリサント、そこで発見された昆虫の遺骸、iii, 279-80
小麦粉、含まれるカロリー、ix, 299;
グラハム製法による小麦粉、ix, 35;
さまざまな種類の小麦粉に含まれるビタミン、x, 262, 267
フルーレンス博士、x, 126, xvi, 185
顕花植物、その起源と進化、iii, 20, 252, 255, 256-7, xiii, 318-19;
分類、60-1, 173-81;
分類上の位置づけ、iii, 251;
植物界の頂点、xiii, 73-4;
各部分の説明、15-62;
科や相互関係、168-207;
動物界との関連、iii, 257;
最も古い時代には顕花植物は存在しなかった、xiii, 303;
種の数、168, 319, 323;
現在の顕花植物の起源、323-5;
繁殖方法、117-54, 167
無花植物、iii, 251, xiii, 13, 14, 43;
進化、iii, 252, 253;
シダ植物、xiii, 63-6;
維管束を持たない植物、66-73;
種の数、168;
繁殖方法、62-4, 154-65
(クリプトガムスも参照)
フロリダ州、ワニの生息状況、xii, 197;
石炭が形成される条件、iii, 199;
沿岸地域、xiv, 251;
クロコダイルの生息状況、198;
霜害の発生、xiv, 370;
セルプラ・キナ岩、viii, 152;
サンゴ礁、xii, 55;
シャッドフィッシングの実態、155;
ヘビの種類、226, 236;
ターポンの生息状況、154;
オオカミの生息状況、341;
初期の地形と排水系統、xiv, 157-8, 199-200, 201
コロラド州のフロリサント、そこで発見された昆虫の遺骸、iii, 279-80
小麦粉、含まれるカロリー、ix, 299;
グラハム製法による小麦粉、ix, 35;
さまざまな種類の小麦粉に含まれるビタミン、x, 262, 267
フルーレンス博士、x, 126, xvi, 185
顕花植物、その起源と進化、iii, 20, 252, 255, 256-7, xiii, 318-19;
分類、60-1, 173-81;
分類上の位置づけ、iii, 251;
植物界の頂点、xiii, 73-4;
各部分の説明、15-62;
科や相互関係、168-207;
動物界との関連、iii, 257;
最も古い時代には顕花植物は存在しなかった、xiii, 303;
種の数、168, 319, 323;
現在の顕花植物の起源、323-5;
繁殖方法、117-54, 167
無花植物、iii, 251, xiii, 13, 14, 43;
進化、iii, 252, 253;
シダ植物、xiii, 63-6;
維管束を持たない植物、66-73;
種の数、168;
繁殖方法、62-4, 154-65
(クリプトガムスも参照)
Page 385
花、一年草および多年草、(表)、xiii、289-97;
色と香り、124-5;
さまざまな低木の色、(表)、274-88;
それによって決定される科の分類、184;
受精の仕組み、48-51、117、123-48;
受精とは生命の頂点、152;
広く栽培されているもの、51;
最も大きなもの、363-4;
愛との関係、115;
交配についての考察、116-17;
雄花と雌花、46-7;
成長過程を示す映像、iv、348;
単子葉植物と双子葉植物、xiii、176、178、189-90;
植物の各部分、43-6;
植物の目的、46、52-3、61;
さまざまな形態と色、47-53、181-207
インフルエンザ、x、294-5
変動する値、xiii、328
煙道ガス、電気的除去、vii、216、343
流体、圧力と拡散性による分類、iv、22-3;
流体の弾力性、158;
浸透作用、xiii、90-1(浸透作用を参照);
流体の圧力、iv、116-19;
傾斜面での流体の圧力、i、287-8;
流体に適用される原理、iv、126(気体、液体を参照)
海産吸虫、xii、44
蛍光、iv、379-80;
X線によって生じる蛍光、318、320
蛍光スクリーン、iv、320、vii、254-5、viii、184
フッ素、ハロゲンの一種、viii、18、84、85、87;
原子量と符号、383;
アパタイト中のフッ素、193;
組織中のフッ素、354
フッ化物、iii、329-30
フルオロスコープ、iv、320
皮膚の発赤、ix、161、162、163、215
フルートの発展、xv、316、317(図);
エジプト製フルート、314(図)
色と香り、124-5;
さまざまな低木の色、(表)、274-88;
それによって決定される科の分類、184;
受精の仕組み、48-51、117、123-48;
受精とは生命の頂点、152;
広く栽培されているもの、51;
最も大きなもの、363-4;
愛との関係、115;
交配についての考察、116-17;
雄花と雌花、46-7;
成長過程を示す映像、iv、348;
単子葉植物と双子葉植物、xiii、176、178、189-90;
植物の各部分、43-6;
植物の目的、46、52-3、61;
さまざまな形態と色、47-53、181-207
インフルエンザ、x、294-5
変動する値、xiii、328
煙道ガス、電気的除去、vii、216、343
流体、圧力と拡散性による分類、iv、22-3;
流体の弾力性、158;
浸透作用、xiii、90-1(浸透作用を参照);
流体の圧力、iv、116-19;
傾斜面での流体の圧力、i、287-8;
流体に適用される原理、iv、126(気体、液体を参照)
海産吸虫、xii、44
蛍光、iv、379-80;
X線によって生じる蛍光、318、320
蛍光スクリーン、iv、320、vii、254-5、viii、184
フッ素、ハロゲンの一種、viii、18、84、85、87;
原子量と符号、383;
アパタイト中のフッ素、193;
組織中のフッ素、354
フッ化物、iii、329-30
フルオロスコープ、iv、320
皮膚の発赤、ix、161、162、163、215
フルートの発展、xv、316、317(図);
エジプト製フルート、314(図)
Page 386
エジプト人、314(図)
鉱石の溶融、viii, 270
フライキャッチャー(植物)、xiii, 40-1
飛龍、xii, 206
飛魚目、xii, 163;その翼、134
飛ぶネズミ、xii, 278
飛ぶ爬虫類、iii, 293-4, 320(図18)、xii, 202, 203(図)
感染の焦点、x, 198-9, 218-26
焦点の定義、iv, 335;カメラの焦点、ix, 108-9;眼の焦点、110-11;レンズの焦点、iv, 338;実焦点と虚焦点、335
フォーエン病、i, 328
フォーエン壁、i, 105, 372
フォーエン風、i, 133, 372
霧、i, 93-7, 372;航空への影響、300-2;コストと拡散、94, 302;塵の核、x, 62, viii, 304;乾燥霧については「乾燥霧」を参照;光の回折、i, 183, 185;霧から形成される結氷、121-2;音の伝播、190
霧のアーチ、i, 176, 372
霧による滴り、i, 351, 353, 372
霧によるげっぷ、i, 195
霧信号の可聴性、i, 189-91;サイレン、iv, 205
褶曲山脈、iii, 131-8, 190-1, xiv, 36-7, 226-34;その尾根、93-4, 95-6
岩石の褶曲、iii, 84-6, 349(図)、379, xiv, 36;その形成過程に関する理論、231-2;それによって形成される地形、38, 93-9
食品、食品の偽装、viii, 370-1;消費量、366-7;人工的に製造された食品、x, 257, 267-8
鉱石の溶融、viii, 270
フライキャッチャー(植物)、xiii, 40-1
飛龍、xii, 206
飛魚目、xii, 163;その翼、134
飛ぶネズミ、xii, 278
飛ぶ爬虫類、iii, 293-4, 320(図18)、xii, 202, 203(図)
感染の焦点、x, 198-9, 218-26
焦点の定義、iv, 335;カメラの焦点、ix, 108-9;眼の焦点、110-11;レンズの焦点、iv, 338;実焦点と虚焦点、335
フォーエン病、i, 328
フォーエン壁、i, 105, 372
フォーエン風、i, 133, 372
霧、i, 93-7, 372;航空への影響、300-2;コストと拡散、94, 302;塵の核、x, 62, viii, 304;乾燥霧については「乾燥霧」を参照;光の回折、i, 183, 185;霧から形成される結氷、121-2;音の伝播、190
霧のアーチ、i, 176, 372
霧による滴り、i, 351, 353, 372
霧によるげっぷ、i, 195
霧信号の可聴性、i, 189-91;サイレン、iv, 205
褶曲山脈、iii, 131-8, 190-1, xiv, 36-7, 226-34;その尾根、93-4, 95-6
岩石の褶曲、iii, 84-6, 349(図)、379, xiv, 36;その形成過程に関する理論、231-2;それによって形成される地形、38, 93-9
食品、食品の偽装、viii, 370-1;消費量、366-7;人工的に製造された食品、x, 257, 267-8
Page 387
ベンゼンおよびパラフィン、viii, 234;
各種物質のカロリー、361, ix, 299, x, 269;
カロリーの評価、iv, 48;
その化学的性質、viii, 348-72;
子供向けのもの、x, 314-15;
冷蔵保存、iv, 187, 8;
空気や水に含まれる成分、i, 25;
調理法、viii, 367-9, x, 263, 266(「調理」も参照);
不足による疾患、x, 255-69, 276;
消化と利用、viii, 356-9, ix, 226-52, 277-304, x, 268-71, 319-20;
脂肪生成作用、x, 273;
乳児用のもの、ix, 346-7;
運動時に必要な種類、xi, 278;
入手方法とその重要性、xv, 186-7;
窒素の重要性、viii, 66, 229;
動植物における役割、349, 350, xii, 15;
動物による獲得方法、ix, 18-20(「化学走性」も参照);
必要量、viii, 362-7, 369-70, x, 255-68, 278-9;
選択方法、viii, 369, ix, 300-1;
供給源、24-30;
動物による保存、xii, 292-3;
味と匂い、ix, 94-5, 97-8, 240, 241-2;
エネルギー生成における利用、15-16, 24, 36-40, 289-301;
成長における利用、31-4, 38-9, 286-9;
組織修復における利用、34-6, 278-84(「食事・栄養」も参照);
食中毒、消化不良、ix, 239;
食用植物、xiii, 209-27;
食品保存、viii, 371-2;
冷却および冷凍、v, 346, 353;
X線による殺菌、vii, 257;
食品供給、植物による生産、xiii, 77-84, 95, 96;
熱帯地域の食品供給、359;
「愚か者の金」、iii, 335;
フットキャンドル、iv, 352, vii, 368;
フットポンド、iv, 79, vi, 82;
各種物質のカロリー、361, ix, 299, x, 269;
カロリーの評価、iv, 48;
その化学的性質、viii, 348-72;
子供向けのもの、x, 314-15;
冷蔵保存、iv, 187, 8;
空気や水に含まれる成分、i, 25;
調理法、viii, 367-9, x, 263, 266(「調理」も参照);
不足による疾患、x, 255-69, 276;
消化と利用、viii, 356-9, ix, 226-52, 277-304, x, 268-71, 319-20;
脂肪生成作用、x, 273;
乳児用のもの、ix, 346-7;
運動時に必要な種類、xi, 278;
入手方法とその重要性、xv, 186-7;
窒素の重要性、viii, 66, 229;
動植物における役割、349, 350, xii, 15;
動物による獲得方法、ix, 18-20(「化学走性」も参照);
必要量、viii, 362-7, 369-70, x, 255-68, 278-9;
選択方法、viii, 369, ix, 300-1;
供給源、24-30;
動物による保存、xii, 292-3;
味と匂い、ix, 94-5, 97-8, 240, 241-2;
エネルギー生成における利用、15-16, 24, 36-40, 289-301;
成長における利用、31-4, 38-9, 286-9;
組織修復における利用、34-6, 278-84(「食事・栄養」も参照);
食中毒、消化不良、ix, 239;
食用植物、xiii, 209-27;
食品保存、viii, 371-2;
冷却および冷凍、v, 346, 353;
X線による殺菌、vii, 257;
食品供給、植物による生産、xiii, 77-84, 95, 96;
熱帯地域の食品供給、359;
「愚か者の金」、iii, 335;
フットキャンドル、iv, 352, vii, 368;
フットポンド、iv, 79, vi, 82;
Page 388
フォート・ポンド、iv, 79, vi, 82;
エルグおよびカロリー換算値、vii, 382;
ワット時換算値、iv, 312;
熱量換算値、v, 350-1
フォート・ポンド・セカンド法則、iv, 46(イギリス式単位系を参照)
フォート・ポンダル、仕事の単位、iv, 79
有孔虫、iii, 54, 259, 261, 266;
浮遊性プランクトン中の有孔虫、xii, 17-18
力(力学)、iv, 33-4, 41;
遠心力と向心力、71-5;
力の定義、v, 182-3;
機械における力の法則、iv, 90, 92;
ライプニッツの理論、xvi, 117;
磁気力、vii, 369;
力の測定と単位、iv, 46, 58, 63-5, 69-70;
運動量と力、66-7;
運動と力、56-69, 71-2, 78;
ニュートンとホイヘンスによる力の研究、11;
力の基本形態、25;
静的な力と動的な力の測定、33;
仕事と力の関係、37-8, 78-9
フォースポンプ、v, 113-14
力の合成と分解、iv, 75-7;
平行な力、99;
力の平行四辺形、v, 184-6
予報、i, 224(天気予報、作物予報を参照)
外国語の学習の利点、xv, 146;
外国語の発音、xi, 103;
外国語学習の難しさ、201
外来植物の輸入禁止、xiii, 272, 289;
物候学による外来植物の導入支援、i, 254
対外貿易における気象学、i, 268-9
森林火災、飛行機による監視、i, 48-9;
森林火災による塵、56-7;
森林火災による被害、xiii, 371-2;
森林火災の発生回数と被害、i, 48-9;
雨と森林火災、333-4;
樹木の年輪に記録される森林火災の痕跡、xiii, 25
エルグおよびカロリー換算値、vii, 382;
ワット時換算値、iv, 312;
熱量換算値、v, 350-1
フォート・ポンド・セカンド法則、iv, 46(イギリス式単位系を参照)
フォート・ポンダル、仕事の単位、iv, 79
有孔虫、iii, 54, 259, 261, 266;
浮遊性プランクトン中の有孔虫、xii, 17-18
力(力学)、iv, 33-4, 41;
遠心力と向心力、71-5;
力の定義、v, 182-3;
機械における力の法則、iv, 90, 92;
ライプニッツの理論、xvi, 117;
磁気力、vii, 369;
力の測定と単位、iv, 46, 58, 63-5, 69-70;
運動量と力、66-7;
運動と力、56-69, 71-2, 78;
ニュートンとホイヘンスによる力の研究、11;
力の基本形態、25;
静的な力と動的な力の測定、33;
仕事と力の関係、37-8, 78-9
フォースポンプ、v, 113-14
力の合成と分解、iv, 75-7;
平行な力、99;
力の平行四辺形、v, 184-6
予報、i, 224(天気予報、作物予報を参照)
外国語の学習の利点、xv, 146;
外国語の発音、xi, 103;
外国語学習の難しさ、201
外来植物の輸入禁止、xiii, 272, 289;
物候学による外来植物の導入支援、i, 254
対外貿易における気象学、i, 268-9
森林火災、飛行機による監視、i, 48-9;
森林火災による塵、56-7;
森林火災による被害、xiii, 371-2;
森林火災の発生回数と被害、i, 48-9;
雨と森林火災、333-4;
樹木の年輪に記録される森林火災の痕跡、xiii, 25
Page 389
森林、古代の、iii, 252, 253-4, xiii, 10, 307-10, 312, 313;
森林内の樹木の分岐、86;
砂丘による埋没、iii, 74;
気候への影響、xiv, 379;
森林の頂相、xiii, 370;
森林の保護、xiv, 238-9, 382-3(「保護」も参照);
森林内での地震、333;
ヨーロッパの森林、238-9;
草原と森林、xiii, 348-9, 368(図)、374-5, xiv, 380-1;
産業における重要性、vi, 366;
森林内に樹木を残すこと、xiii, 86-7;
森林の移動、xiv, 375-6;
山岳地帯の森林、239-9;
北方限界、375;
公園内の森林、374;
森林が生み出す製品、382-3;
降雨量と森林、xiii, 372, xiv, 377-8;
森林による土壌の保護、42, 379;
リスによる樹木の植え付け、xiii, 340;
温帯林、366-73, 272(図)、xiv, 370-1;
アメリカおよびヨーロッパの森林、363, 375-6;
熱帯林、xiii, 358-66, xiv, 366-70;
森林の種類、xiii, 357-8;
アメリカ合衆国の森林、xiv, 239, 372-4;
アメリカ合衆国の国有林、xiii, 371-2;
水供給と森林、371-2, 9, xiv, 239
忘却の過程、xi, 209;
忘却の速度、216
分岐した雷、vii, 205, 206-11;
曲がりくねった形状、i, 146
運動能力、ix, 159
ホルムアルデヒド、viii, 219, 333, 335, 372
フオルミック酸、viii, 220
フォルモサ島の米紙の木、xiii, 214;
大陸島、xiv, 274
形を成すコイル、vi, 202, 223, 245
フォルティン式気圧計、iv, 119-20
森林内の樹木の分岐、86;
砂丘による埋没、iii, 74;
気候への影響、xiv, 379;
森林の頂相、xiii, 370;
森林の保護、xiv, 238-9, 382-3(「保護」も参照);
森林内での地震、333;
ヨーロッパの森林、238-9;
草原と森林、xiii, 348-9, 368(図)、374-5, xiv, 380-1;
産業における重要性、vi, 366;
森林内に樹木を残すこと、xiii, 86-7;
森林の移動、xiv, 375-6;
山岳地帯の森林、239-9;
北方限界、375;
公園内の森林、374;
森林が生み出す製品、382-3;
降雨量と森林、xiii, 372, xiv, 377-8;
森林による土壌の保護、42, 379;
リスによる樹木の植え付け、xiii, 340;
温帯林、366-73, 272(図)、xiv, 370-1;
アメリカおよびヨーロッパの森林、363, 375-6;
熱帯林、xiii, 358-66, xiv, 366-70;
森林の種類、xiii, 357-8;
アメリカ合衆国の森林、xiv, 239, 372-4;
アメリカ合衆国の国有林、xiii, 371-2;
水供給と森林、371-2, 9, xiv, 239
忘却の過程、xi, 209;
忘却の速度、216
分岐した雷、vii, 205, 206-11;
曲がりくねった形状、i, 146
運動能力、ix, 159
ホルムアルデヒド、viii, 219, 333, 335, 372
フオルミック酸、viii, 220
フォルモサ島の米紙の木、xiii, 214;
大陸島、xiv, 274
形を成すコイル、vi, 202, 223, 245
フォルティン式気圧計、iv, 119-20
Page 390
フォッサーネ、xii, 353
化石植物学、xvi, 167
化石記録の範囲、iii, 13-14;不完全さ、xiii, 302-3, 306-7, 323-4, 325;各種地質層における化石記録、iii, 165, 174, 179, 180, 263-5, 268
化石の定義、iii, 13, 379;形成過程、15-17;植物の化石形成、xiii, 301-2;かつての化石に関する見解、iii, 14-15;地質層の決定における化石の役割、15, 18-19, xvi, 126, 169;最古の動物の化石、iii, 261-2, 263, 265-6;最古の鳥類の化石、xii, 239-43;草本植物や木本植物の化石、xiii, 319, 324;サメの歯の化石、xii, 142;水生植物の化石、xiii, 303;虫の化石、iii, 270;最も古い化石、250;特に注目すべき化石、286-8, 291, 292, 295, xiii, 306, 347
四サイクルエンジン、v, 159, vii, 123-4
フルードリニエ製紙機、v, 291, 295-8, 377
フォー・オブ・クロック(花)の色、ix, 334, 336
フッサ、xii, 353, 354
鶏肉、白身部分、xii, 247
キツネ、xii, 342-4;掘り出しを行うキツネ、xv, 206;キツネによる食料の保管、xii, 292
フォックスファイア、i, 346
分留、i, 32, iv, 168
フラクト・クムラス雲、i, 102
フラクト・ニンバス雲、i, 101
フラクト・ストラータス雲、i, 102
ポットの骨折、x, 92;X線による骨折の位置特定、vii, 254, 255, x, 185
フランス:アルミニウムの生産、iii, 369;そこで発見された古代の化石、252, 263, xiii, 319;植物学教育、xvi, 22;チョークの堆積、iii, 266;沿岸地域、xiv, 46, 47, 257
化石植物学、xvi, 167
化石記録の範囲、iii, 13-14;不完全さ、xiii, 302-3, 306-7, 323-4, 325;各種地質層における化石記録、iii, 165, 174, 179, 180, 263-5, 268
化石の定義、iii, 13, 379;形成過程、15-17;植物の化石形成、xiii, 301-2;かつての化石に関する見解、iii, 14-15;地質層の決定における化石の役割、15, 18-19, xvi, 126, 169;最古の動物の化石、iii, 261-2, 263, 265-6;最古の鳥類の化石、xii, 239-43;草本植物や木本植物の化石、xiii, 319, 324;サメの歯の化石、xii, 142;水生植物の化石、xiii, 303;虫の化石、iii, 270;最も古い化石、250;特に注目すべき化石、286-8, 291, 292, 295, xiii, 306, 347
四サイクルエンジン、v, 159, vii, 123-4
フルードリニエ製紙機、v, 291, 295-8, 377
フォー・オブ・クロック(花)の色、ix, 334, 336
フッサ、xii, 353, 354
鶏肉、白身部分、xii, 247
キツネ、xii, 342-4;掘り出しを行うキツネ、xv, 206;キツネによる食料の保管、xii, 292
フォックスファイア、i, 346
分留、i, 32, iv, 168
フラクト・クムラス雲、i, 102
フラクト・ニンバス雲、i, 101
フラクト・ストラータス雲、i, 102
ポットの骨折、x, 92;X線による骨折の位置特定、vii, 254, 255, x, 185
フランス:アルミニウムの生産、iii, 369;そこで発見された古代の化石、252, 263, xiii, 319;植物学教育、xvi, 22;チョークの堆積、iii, 266;沿岸地域、xiv, 46, 47, 257
Page 391
沿岸、xiv, 46, 47, 257;
クロマニョン人の居住地、xv, 102;
初期文明の存在、xiv, 359;
最初の気球、v, 219-21;
林業の状況、xiv, 239, 382;
雹を降らせる装置、i, 341, 342-3, 343-4;
北岸の港、xiv, 270-1;
侵略の経路、92;
ミストラル風、i, 133;
ノルマン人の居住地、xiv, 261;
カキの養殖、xii, 62;
旧石器時代の遺跡、iii, 304-5;
北部地域の降雨量、i, 338;
河川の変化、xiv, 184;
標準的な銃の製造、v, 49;
潮力発電所、176-7;
外科手術が職業として確立される、x, 104-5;
第二次世界大戦中の地形、xiv, 86(地図)、88-93;
結核対策、x, 175-6
フランコ、ピーター、x, 57, xvi, 108
フランクリン、ベンジャミン:寒冷期説、i, 58-9;
気候変動に関する論文、200-1;
電気に関する研究、vi, 10-11, 13-16, xvi, 121, 188-9;
雷に関する実験、i, 141, iv, 269-70, vi, 11, 14-16, vii, 204-5, xvi, 121;
避雷針、vii, 218-19;
医学に関する業績、x, 104;
気象学に関する業績、xvi, 177;
「磁気睡眠」についての研究、185;
単一流体説、vi, 11, 288
フランクリン電流、vii, 245
フラウンホーファー線、ii, 112, iv, 362, viii, 302
フレイザー、S・J・G、i, 334
フリードリヒ・バルバロッサ:医学に対する関心、x, 38
凍結の定義、i, 372;
水の凍結時の膨張、iv, 149-51;
凍結による熱の発生、161
凍結混合物、iv, 175;
クロマニョン人の居住地、xv, 102;
初期文明の存在、xiv, 359;
最初の気球、v, 219-21;
林業の状況、xiv, 239, 382;
雹を降らせる装置、i, 341, 342-3, 343-4;
北岸の港、xiv, 270-1;
侵略の経路、92;
ミストラル風、i, 133;
ノルマン人の居住地、xiv, 261;
カキの養殖、xii, 62;
旧石器時代の遺跡、iii, 304-5;
北部地域の降雨量、i, 338;
河川の変化、xiv, 184;
標準的な銃の製造、v, 49;
潮力発電所、176-7;
外科手術が職業として確立される、x, 104-5;
第二次世界大戦中の地形、xiv, 86(地図)、88-93;
結核対策、x, 175-6
フランコ、ピーター、x, 57, xvi, 108
フランクリン、ベンジャミン:寒冷期説、i, 58-9;
気候変動に関する論文、200-1;
電気に関する研究、vi, 10-11, 13-16, xvi, 121, 188-9;
雷に関する実験、i, 141, iv, 269-70, vi, 11, 14-16, vii, 204-5, xvi, 121;
避雷針、vii, 218-19;
医学に関する業績、x, 104;
気象学に関する業績、xvi, 177;
「磁気睡眠」についての研究、185;
単一流体説、vi, 11, 288
フランクリン電流、vii, 245
フラウンホーファー線、ii, 112, iv, 362, viii, 302
フレイザー、S・J・G、i, 334
フリードリヒ・バルバロッサ:医学に対する関心、x, 38
凍結の定義、i, 372;
水の凍結時の膨張、iv, 149-51;
凍結による熱の発生、161
凍結混合物、iv, 175;
Page 392
g
古人に知られていたもの、v, 349
各種温度計における凝固点、i, 73, iv, 136, 137, 141, viii, 27;
溶液の凝固点、299-301;
各種物質の凝固点、iv, 173;
圧力が凝固点に与える影響、163-6
フライベルク鉱山学校、xvi, 126, 127
近代の貨物機関車、v, 210
アルプス地方におけるフランス人、xvi, 49;
アメリカにおけるフランス人、xiv, 31, 191-2, 242, 310, 311
フランス語のラテン語からの派生、xv, 160, 162
フランス革命:その原因と結果、xvi, 128;
革命時の群衆、xi, 326;
フランス革命で採用されたメートル法、iv, 136;
文化発展への影響、x, 107
フレンデ、ガブリエル、i, 244
フレネルの光に関する研究、xvi, 137
フロイト、ジークムント:夢について、x, 364;ヒステリーについて、361;精神分析について、363
フロイト派の業績、xi, 142
摩擦、iv, 92-4, v, 203-7;摩擦によって得られる火、viii, 89;摩擦による熱の生成、iv, 48, 138;管内での摩擦、ix, 215
摩擦電気、iv, 257-8, 260, vi, 11, 12, 13, 286-7;発見の経緯、xvi, 122;電子説、vi, 122-3;他の種類の電気との関係、23;単一流体説、288
摩擦機械、iv, 265, vii, 236, 245
摩擦火薬、iv, 49, 138, viii, 88
揚げ食品、ix, 286
フリゲートバード、xii, 253-4
恐怖の生理学的影響、ix, 161, 165, 221, 240-1
フリンジド・ジェンチアナ:二年草、xiii, 16;その花冠、44(図)
フリンジング・リーフ、xii, 41, xiv, 263
古人に知られていたもの、v, 349
各種温度計における凝固点、i, 73, iv, 136, 137, 141, viii, 27;
溶液の凝固点、299-301;
各種物質の凝固点、iv, 173;
圧力が凝固点に与える影響、163-6
フライベルク鉱山学校、xvi, 126, 127
近代の貨物機関車、v, 210
アルプス地方におけるフランス人、xvi, 49;
アメリカにおけるフランス人、xiv, 31, 191-2, 242, 310, 311
フランス語のラテン語からの派生、xv, 160, 162
フランス革命:その原因と結果、xvi, 128;
革命時の群衆、xi, 326;
フランス革命で採用されたメートル法、iv, 136;
文化発展への影響、x, 107
フレンデ、ガブリエル、i, 244
フレネルの光に関する研究、xvi, 137
フロイト、ジークムント:夢について、x, 364;ヒステリーについて、361;精神分析について、363
フロイト派の業績、xi, 142
摩擦、iv, 92-4, v, 203-7;摩擦によって得られる火、viii, 89;摩擦による熱の生成、iv, 48, 138;管内での摩擦、ix, 215
摩擦電気、iv, 257-8, 260, vi, 11, 12, 13, 286-7;発見の経緯、xvi, 122;電子説、vi, 122-3;他の種類の電気との関係、23;単一流体説、288
摩擦機械、iv, 265, vii, 236, 245
摩擦火薬、iv, 49, 138, viii, 88
揚げ食品、ix, 286
フリゲートバード、xii, 253-4
恐怖の生理学的影響、ix, 161, 165, 221, 240-1
フリンジド・ジェンチアナ:二年草、xiii, 16;その花冠、44(図)
フリンジング・リーフ、xii, 41, xiv, 263
Page 393
フリンジング・リーフス、xii, 41, xiv, 263
フリジア諸島における沿岸破壊、xiv, 46
カエル、iii, 285, xii, 169, 174-6, 177-81;
進化、167;
心臓の構造、ix, 84;
再生能力、xii, 170;
感覚器官、169, 174;
大量発生、i, 355;
温度が与える影響、ix, 78-9, 306
凍傷、x, 252
霜、i, 257-60, 373;
保険、270;
岩石の風化作用、iii, 24, xiv, 62, 75-7, 233
霜煙、i, 95, 373
フルクトース、viii, 226
果実の定義、xiii, 53-4;
果実の発達過程、54-5;
乾燥した果実と多肉質の果実、54-5;
果実の分類、184;
エステルによる風味、221;
栄養価、365, ix, 34, 300, x, 262, 266, 268, 273, 317;
イネ科植物やシダ植物における果実、xiii, 179, 182;
果実の役割、61;
種子の散布、55-9(種子散布も参照);
果実内での糖分の蓄積、ix, 27-8
果樹、指標植物としての役割、i, 255-6;
霜害の危険地域、258
燃料、将来の動力源として、viii, 209;
熱の測定、360-1;
私たちが無駄に消費する燃料、v, 172;
酸化によるエネルギー生成、ix, 15-16, 24
燃料の価値、viii, 360-1
日本の富士山、xiv, 100, 320
観測所としての日本の富士山、ii, 145, 149;
空に映る富士山の影、i, 170
フルグライト、i, 153, 373
フリジア諸島における沿岸破壊、xiv, 46
カエル、iii, 285, xii, 169, 174-6, 177-81;
進化、167;
心臓の構造、ix, 84;
再生能力、xii, 170;
感覚器官、169, 174;
大量発生、i, 355;
温度が与える影響、ix, 78-9, 306
凍傷、x, 252
霜、i, 257-60, 373;
保険、270;
岩石の風化作用、iii, 24, xiv, 62, 75-7, 233
霜煙、i, 95, 373
フルクトース、viii, 226
果実の定義、xiii, 53-4;
果実の発達過程、54-5;
乾燥した果実と多肉質の果実、54-5;
果実の分類、184;
エステルによる風味、221;
栄養価、365, ix, 34, 300, x, 262, 266, 268, 273, 317;
イネ科植物やシダ植物における果実、xiii, 179, 182;
果実の役割、61;
種子の散布、55-9(種子散布も参照);
果実内での糖分の蓄積、ix, 27-8
果樹、指標植物としての役割、i, 255-6;
霜害の危険地域、258
燃料、将来の動力源として、viii, 209;
熱の測定、360-1;
私たちが無駄に消費する燃料、v, 172;
酸化によるエネルギー生成、ix, 15-16, 24
燃料の価値、viii, 360-1
日本の富士山、xiv, 100, 320
観測所としての日本の富士山、ii, 145, 149;
空に映る富士山の影、i, 170
フルグライト、i, 153, 373
Page 394
フラーの細胞、vi、137、142-3
フルリー、レイク、水滴、v、81
爆発的な水銀、viii、262
ファルトン、ロバート、蒸気船、v、192、377;
蒸気戦艦、378;
潜水艦、197-8
機能的代謝、ix、39;
その制御、39-40、77-8、170;
1日あたりのカロリー量、297;
必要な食物量、295;
熱の生成、307;
組織の無駄遣いがない、282-3;
腺の機能的代謝、159;
筋肉細胞の機能的代謝、74、77-9;
神経細胞の機能的代謝、122-3;
姿勢の機能的代謝、84;
生命活動の機能的代謝、295-6
基本周波数、iv、213;
鐘の基本周波数、222;
管楽器の基本周波数、228-30;
振動する弦や棒の基本周波数、223-4
ファンディ湾、潮汐、v、175、xiv、293
キノコ、xiii、70-1;
石炭形成におけるキノコ、312;
発光性キノコ、i、346;
繁殖過程、xiii、164;
腐った植物に生息するキノコ、99;
種類、323;
大気中の胞子、i、61
殺菌剤、viii、77、333
ファンク、カジメール、x、259
毛皮、高価な商品としての毛皮、xii、346-51;
毛皮の保温効果、iv、178、ix、311、x、309
大陸棚の溝、xiv、287
フューゼルオイル、viii、214
信管、その目的と構造、vii、34-7、369;
逆時間特性、37、39
鉱物の融点、viii、202、384
フルリー、レイク、水滴、v、81
爆発的な水銀、viii、262
ファルトン、ロバート、蒸気船、v、192、377;
蒸気戦艦、378;
潜水艦、197-8
機能的代謝、ix、39;
その制御、39-40、77-8、170;
1日あたりのカロリー量、297;
必要な食物量、295;
熱の生成、307;
組織の無駄遣いがない、282-3;
腺の機能的代謝、159;
筋肉細胞の機能的代謝、74、77-9;
神経細胞の機能的代謝、122-3;
姿勢の機能的代謝、84;
生命活動の機能的代謝、295-6
基本周波数、iv、213;
鐘の基本周波数、222;
管楽器の基本周波数、228-30;
振動する弦や棒の基本周波数、223-4
ファンディ湾、潮汐、v、175、xiv、293
キノコ、xiii、70-1;
石炭形成におけるキノコ、312;
発光性キノコ、i、346;
繁殖過程、xiii、164;
腐った植物に生息するキノコ、99;
種類、323;
大気中の胞子、i、61
殺菌剤、viii、77、333
ファンク、カジメール、x、259
毛皮、高価な商品としての毛皮、xii、346-51;
毛皮の保温効果、iv、178、ix、311、x、309
大陸棚の溝、xiv、287
フューゼルオイル、viii、214
信管、その目的と構造、vii、34-7、369;
逆時間特性、37、39
鉱物の融点、viii、202、384
Page 395
鉱物の融点、viii, 202, 384
融合の潜熱、iv, 152, 160, 161;表、162
臭いの融合、xi, 81;味の融合、73;音の融合、106;触覚の融合、111
未来という思考習慣、xi, 192;未来に関する予測、xv, 354, 355
来世に関する原始的な概念、xv, 332-6, 339, 340, 345, 358
ハエ、xii, 120
ガドリニウムの記号と原子量、viii, 383
ゲイリー、ジェームズ・A.、v, 383
ガラクトース、viii, 226
ガラゴス類、xii, 375
ガラパゴス諸島、xiv, 276;そこのカメ、xii, 187, 192
銀河、ii, 350-6;星の分布の基盤として、350, 353, 354, 364-5;球状星団と銀河、339, 343;星雲と銀河、363, 364-5;太陽系と銀河、353-4;恒星のスペクトル、116;恒星群と銀河、346;ウィルソン山での研究、158-9, 160;恒星の種類、122;変光星と銀河、327, 328, 330, 332
ガレノス、x, 28-31;ヴェサリウスによって反論された解剖学上の見解、51, 52, 53;動脈出血についての知識がなかった、39;中世における権威としての地位、32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 51, 52;心性の分類、xi, 152-3, 155;分類への傾向、x, 83;ロックによる評価、75;医学に関する著作、xvi, 98;血液循環について、x, 22, 62-3, 65-6;痙攣や失神などについて、89;職業病について、244
融合の潜熱、iv, 152, 160, 161;表、162
臭いの融合、xi, 81;味の融合、73;音の融合、106;触覚の融合、111
未来という思考習慣、xi, 192;未来に関する予測、xv, 354, 355
来世に関する原始的な概念、xv, 332-6, 339, 340, 345, 358
ハエ、xii, 120
ガドリニウムの記号と原子量、viii, 383
ゲイリー、ジェームズ・A.、v, 383
ガラクトース、viii, 226
ガラゴス類、xii, 375
ガラパゴス諸島、xiv, 276;そこのカメ、xii, 187, 192
銀河、ii, 350-6;星の分布の基盤として、350, 353, 354, 364-5;球状星団と銀河、339, 343;星雲と銀河、363, 364-5;太陽系と銀河、353-4;恒星のスペクトル、116;恒星群と銀河、346;ウィルソン山での研究、158-9, 160;恒星の種類、122;変光星と銀河、327, 328, 330, 332
ガレノス、x, 28-31;ヴェサリウスによって反論された解剖学上の見解、51, 52, 53;動脈出血についての知識がなかった、39;中世における権威としての地位、32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 51, 52;心性の分類、xi, 152-3, 155;分類への傾向、x, 83;ロックによる評価、75;医学に関する著作、xvi, 98;血液循環について、x, 22, 62-3, 65-6;痙攣や失神などについて、89;職業病について、244
Page 396
疾病の治療、;
パラケルスス、47、48;
著作の復活、44、45
ガレナ、iii、330、362、363、368
ガリラヤ海、その形成、iii、156;
水位、xiv、121
ガリレオ、天文学に関する業績、ii、14、53-6、iv、27-8;
天文学その他の分野における業績、xvi、103;
発見、ii、83、94、96、262;
ピサでの落下物体の実験、iv、28、97、101;
彼による医学上の進歩、x、67;
運動に関する研究、iv、19、28、35、61;
銀河について、ii、351;
ギルバートについて、xvi、109;
運動法則について、ii、63;
火星について、227;
振り子の発見、v、63-5;
振り子時計の提案、65;
星雲に関する研究、ii、357;
望遠鏡、12、94、95;
温度計の発明、i、68、69、x、71;
トリチェッリは彼の弟子、iv、114
胆嚢炎、x、220、224
ガレイ虫、xii、88-9
ガリウムの発見、viii、180;
記号と原子量、383
ガロン、立方インチ単位、iv、46
植物の病気、xii、125;
根の病気、xiii、98
胆石、ix、276
ファランシス・ガルトン、優生学に関する業績、xvi、157;
祖先からの遺伝について、x、231;
疲労について、xi、275;
太陽のコロナについて、ii、222;
統計的手法、xvi、153
ガルヴァーニ、電気に関する業績、vi、16-17;
電気に関する業績、xvi、122、189
ガルバニ電池、vii、369
パラケルスス、47、48;
著作の復活、44、45
ガレナ、iii、330、362、363、368
ガリラヤ海、その形成、iii、156;
水位、xiv、121
ガリレオ、天文学に関する業績、ii、14、53-6、iv、27-8;
天文学その他の分野における業績、xvi、103;
発見、ii、83、94、96、262;
ピサでの落下物体の実験、iv、28、97、101;
彼による医学上の進歩、x、67;
運動に関する研究、iv、19、28、35、61;
銀河について、ii、351;
ギルバートについて、xvi、109;
運動法則について、ii、63;
火星について、227;
振り子の発見、v、63-5;
振り子時計の提案、65;
星雲に関する研究、ii、357;
望遠鏡、12、94、95;
温度計の発明、i、68、69、x、71;
トリチェッリは彼の弟子、iv、114
胆嚢炎、x、220、224
ガレイ虫、xii、88-9
ガリウムの発見、viii、180;
記号と原子量、383
ガロン、立方インチ単位、iv、46
植物の病気、xii、125;
根の病気、xiii、98
胆石、ix、276
ファランシス・ガルトン、優生学に関する業績、xvi、157;
祖先からの遺伝について、x、231;
疲労について、xi、275;
太陽のコロナについて、ii、222;
統計的手法、xvi、153
ガルヴァーニ、電気に関する業績、vi、16-17;
電気に関する業績、xvi、122、189
ガルバニ電池、vii、369
Page 397
ガルバニ電池、vii, 236, 241-2
ガルバニ電流、vii, 242, 244, 248
ガルバニズムの発見、xvi, 122
亜鉛メッキ鋼、vii, 318-19, viii, 155-6, 273
ガルバノメーター、iv, 279, vii, 179, 369;その発明、vi, 23, 24
ガルベストン港、xiv, 269;ハリケーン、i, 136;1900年のハリケーンと再建、xiv, 302-3
狩猟鳥類、xii, 261-3
スポーツの利点、x, 304
ガンマ線、i, 143, viii, 185
合弁花、xiii, 47, 190, 201-5
ガンジス川のワニ、xii, 201;デルタ地帯、iii, 32, xiv, 53;侵食作用、iii, 31;川の流路、xiv, 287
神経の神経節、xi, 26
脈石鉱物、viii, 199;その取り扱い、269, 270
カモメ、xii, 253
ガノイド類、iii, 283(図)、284, xii, 152-3
ガノイド鱗、xii, 134
肥料としてのゴミ、xv, 280, 343, 344;ゴミの処理、330, 346
ガルダ湖の形成、iii, 146;裂け目谷にある湖、xiv, 123
園芸植物、xiii, 267-97;その起源、xiv, 382
ジェームズ・A・ガーフィールドの演説、xi, 323
ガーネット群、iii, 330
ガー・パイク、xii, 134, 152, 153
ペルーの霧「ガルア」、i, 95, 373
炭素の電気伝導性、iv, 283
気体定数、iv, 142
ガスエンジン、v, 155-6, 381;効率の決定要因、iv, 192;点火方式、vii, 369
ガルバニ電流、vii, 242, 244, 248
ガルバニズムの発見、xvi, 122
亜鉛メッキ鋼、vii, 318-19, viii, 155-6, 273
ガルバノメーター、iv, 279, vii, 179, 369;その発明、vi, 23, 24
ガルベストン港、xiv, 269;ハリケーン、i, 136;1900年のハリケーンと再建、xiv, 302-3
狩猟鳥類、xii, 261-3
スポーツの利点、x, 304
ガンマ線、i, 143, viii, 185
合弁花、xiii, 47, 190, 201-5
ガンジス川のワニ、xii, 201;デルタ地帯、iii, 32, xiv, 53;侵食作用、iii, 31;川の流路、xiv, 287
神経の神経節、xi, 26
脈石鉱物、viii, 199;その取り扱い、269, 270
カモメ、xii, 253
ガノイド類、iii, 283(図)、284, xii, 152-3
ガノイド鱗、xii, 134
肥料としてのゴミ、xv, 280, 343, 344;ゴミの処理、330, 346
ガルダ湖の形成、iii, 146;裂け目谷にある湖、xiv, 123
園芸植物、xiii, 267-97;その起源、xiv, 382
ジェームズ・A・ガーフィールドの演説、xi, 323
ガーネット群、iii, 330
ガー・パイク、xii, 134, 152, 153
ペルーの霧「ガルア」、i, 95, 373
炭素の電気伝導性、iv, 283
気体定数、iv, 142
ガスエンジン、v, 155-6, 381;効率の決定要因、iv, 192;点火方式、vii, 369
Page 398
g、,,;
潜水艦内での使用、vi、239;
自動車での利用、vii、123-33;
起動方法、vi、235
気体、断熱変化、iv、158-9;
大気中の気体、i、9-16;
ボイルの法則、iv、125-6、133、143;
ボイルとマリオットの研究、xvi、110;
浮力効果、iv、30;
シャルルの法則、140;
化学的性質、viii、297-8;
組み合わせについて、ゲイ=リュサックの研究、xvi、133;
圧縮性の変化、iv、143;
絶対零度における状態、142-3;
液体からの気体への変換、152-3、173-4;
膨張による冷却、i、30、90;
臨界温度、29、iv、171-3;
拡散性、iv、23、131、viii、22-3、23、108;
圧力と拡散性による区別、iv、22-3;
弾性、158-9、198;
気体を通じた電気放電、54-5、vii、216、301-2;
電気分解による分離、321-4;
電気伝導度、iv、259;
熱による膨張、135、151;
膨張係数、145;
燃焼によって生じる炎、viii、57;
グラム分子容、viii、109;
熱の吸収、309;
気体内の熱対流、iv、178;
熱が気体に与える影響、139-40;
圧縮による発熱、i、90、v、351;
断熱性、iv、177、178;
点火、viii、54;
分子エネルギーの交換、xvi、134;
分子の電離、i、142、143;
等温変化、iv、156;
潜熱、153、173-4、v、353、354(「潜熱」を参照);
厳格に定まった法則ではない、iv、142-3;
液化、143、153、191、2(「液化」を参照);
潜水艦内での使用、vi、239;
自動車での利用、vii、123-33;
起動方法、vi、235
気体、断熱変化、iv、158-9;
大気中の気体、i、9-16;
ボイルの法則、iv、125-6、133、143;
ボイルとマリオットの研究、xvi、110;
浮力効果、iv、30;
シャルルの法則、140;
化学的性質、viii、297-8;
組み合わせについて、ゲイ=リュサックの研究、xvi、133;
圧縮性の変化、iv、143;
絶対零度における状態、142-3;
液体からの気体への変換、152-3、173-4;
膨張による冷却、i、30、90;
臨界温度、29、iv、171-3;
拡散性、iv、23、131、viii、22-3、23、108;
圧力と拡散性による区別、iv、22-3;
弾性、158-9、198;
気体を通じた電気放電、54-5、vii、216、301-2;
電気分解による分離、321-4;
電気伝導度、iv、259;
熱による膨張、135、151;
膨張係数、145;
燃焼によって生じる炎、viii、57;
グラム分子容、viii、109;
熱の吸収、309;
気体内の熱対流、iv、178;
熱が気体に与える影響、139-40;
圧縮による発熱、i、90、v、351;
断熱性、iv、177、178;
点火、viii、54;
分子エネルギーの交換、xvi、134;
分子の電離、i、142、143;
等温変化、iv、156;
潜熱、153、173-4、v、353、354(「潜熱」を参照);
厳格に定まった法則ではない、iv、142-3;
液化、143、153、191、2(「液化」を参照);
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液状化、143、153、191-2(「液状化」を参照);
マリオットの法則、141;
機械的エネルギー、142;
分子速度、133;
分子、iii、309、iv、22、131、132-3、152-3、viii、23、24、106、305-6;
分子数、iv、133、viii、108-9、xvi、133;
単原子分子、viii、309;
圧力、v、223、viii、24-5、109-10;
圧力の原因、iv、30、132-3;
圧力・体積・温度の法則、iv、125-6、139-43、v、347、viii、106-8;
レニョーの定数、iv、142;
固化、i、32、iv、153、192;
水への溶解度、viii、40、111、112;
音速、iv、155-6、198、199;
比熱比、155-6、159;
スペクトル、ii、112-13、iv、361-3;
状態変化の一時的停止、viii、113、304、305;
振動、iv、215;
大気圧下での体積、v、223
ガス照明、vi、195、264;
火災の危険性、vii、51(「照明用ガス」も参照)
ガスマントル、viii、60、252
ガソリンの燃焼、viii、13、52;
爆発性、vii、124、viii、23、54、62;
製造と用途、208、209、235
ガソリンエンジン、v、156-61;
飛行機での使用、231;
効率、155;
モーターとの比較、vii、223;
動作原理、123-33
ガスプラント、xiii、136-7
ガスシェル、i、308、314、viii、263
胃の消化、ix、234-6、x、319-25
胃腺の制御、ix、162、240-2
胃液、viii、358、ix、234-8、x、319-20
マリオットの法則、141;
機械的エネルギー、142;
分子速度、133;
分子、iii、309、iv、22、131、132-3、152-3、viii、23、24、106、305-6;
分子数、iv、133、viii、108-9、xvi、133;
単原子分子、viii、309;
圧力、v、223、viii、24-5、109-10;
圧力の原因、iv、30、132-3;
圧力・体積・温度の法則、iv、125-6、139-43、v、347、viii、106-8;
レニョーの定数、iv、142;
固化、i、32、iv、153、192;
水への溶解度、viii、40、111、112;
音速、iv、155-6、198、199;
比熱比、155-6、159;
スペクトル、ii、112-13、iv、361-3;
状態変化の一時的停止、viii、113、304、305;
振動、iv、215;
大気圧下での体積、v、223
ガス照明、vi、195、264;
火災の危険性、vii、51(「照明用ガス」も参照)
ガスマントル、viii、60、252
ガソリンの燃焼、viii、13、52;
爆発性、vii、124、viii、23、54、62;
製造と用途、208、209、235
ガソリンエンジン、v、156-61;
飛行機での使用、231;
効率、155;
モーターとの比較、vii、223;
動作原理、123-33
ガスプラント、xiii、136-7
ガスシェル、i、308、314、viii、263
胃の消化、ix、234-6、x、319-25
胃腺の制御、ix、162、240-2
胃液、viii、358、ix、234-8、x、319-20
Page 400
分泌の調節、ix, 240-2;
輸送、189-90;
障害、x, 321-3;
歴史的研究、ix, 239-40;
機能不全による消化不良、239-41
ガス戦、viii, 262-4, x, 186-8
ガトリング砲、v, 362-3, 364, 380
パナマのガトゥン湖、xiv, 195
ガウル、xii, 330
ゲイ=リュサックの気球飛行、i, 18;
化学分野での業績、xvi, 133, 160, 162
ガゼル、xii, 327
タービン駆動船におけるギア装置、v, 105, 153-4, vii, 329
ギア、v, 25-31;
水圧式ギア、104-6;
螺旋状ギア、38-9;
歯車の欠点、104;
ウォームギア、37(図)、38
ヤモリ、xii, 205-6
ガチョウ、xii, 257, 258
ゼラチンのコロイド状態、viii, 314, 315, 356;
栄養価、ix, 288
ジェネラル・エレクトリック社:自動変圧器、vi, 337;
モーターのコストに関する報告書、vii, 224-6;
ナイアガラ工場向けの機械設備、vi, 374, 375, 376, 377;
マツダ製ランプ、267;
無線工学に関する業績、vii, 274;
小型発電機、232
発電機、vi, 49-56, vii, 369;
交流発電機、vi, 158-9, 196-216
(交流発電機も参照);
アーマチュア反応、vii, 145-6;
直流発電機、vii, 175-94
(直流発電機も参照);
効率、vi, 192-4, 214-15, 357, 379;
静電気を利用した発電機、298-301;
誘導電動機としての発電機、249-50;
中性点、vii, 373
輸送、189-90;
障害、x, 321-3;
歴史的研究、ix, 239-40;
機能不全による消化不良、239-41
ガス戦、viii, 262-4, x, 186-8
ガトリング砲、v, 362-3, 364, 380
パナマのガトゥン湖、xiv, 195
ガウル、xii, 330
ゲイ=リュサックの気球飛行、i, 18;
化学分野での業績、xvi, 133, 160, 162
ガゼル、xii, 327
タービン駆動船におけるギア装置、v, 105, 153-4, vii, 329
ギア、v, 25-31;
水圧式ギア、104-6;
螺旋状ギア、38-9;
歯車の欠点、104;
ウォームギア、37(図)、38
ヤモリ、xii, 205-6
ガチョウ、xii, 257, 258
ゼラチンのコロイド状態、viii, 314, 315, 356;
栄養価、ix, 288
ジェネラル・エレクトリック社:自動変圧器、vi, 337;
モーターのコストに関する報告書、vii, 224-6;
ナイアガラ工場向けの機械設備、vi, 374, 375, 376, 377;
マツダ製ランプ、267;
無線工学に関する業績、vii, 274;
小型発電機、232
発電機、vi, 49-56, vii, 369;
交流発電機、vi, 158-9, 196-216
(交流発電機も参照);
アーマチュア反応、vii, 145-6;
直流発電機、vii, 175-94
(直流発電機も参照);
効率、vi, 192-4, 214-15, 357, 379;
静電気を利用した発電機、298-301;
誘導電動機としての発電機、249-50;
中性点、vii, 373
Page 401
中性点、vii, 373;
発電所での運用、vi, 357-8, 362;
ナイアガラ発電所における運用、374-5;
主要な構成部分、176;
目的と構成要素、vii, 367;
無線、274-8, 282-3, 290-1;
定格値、vi, 192-4, 214-15;
出力の制御、vii, 144-50;
短絡保護、49;
装置のサイズ、vi, 378-9;
低速および高速運転、182;
タービン駆動式、v, 151, 154;
治療分野での利用、vii, 236-7, 241-5
(ダイナモも参照)
遺伝学、xvi, 157-8
ジュネーブ湖、ローヌ川による湖水の満たし、xiv, 53;
かつての水路、185;
水のゆっくりとした流れ、210
生殖器、感染の発生場所として、x, 220, 221
天才、ベッセルによる考察、ii, 93;
障害と天才、xvi, 30;
天才の反射作用、xi, 36;
ティッチナーによる考察、225-6
ジェノヴァの発展、xiv, 308;
ジェノヴァの船長たち、310
ゲンチアナ属、xiii, 190, 205
属、定義、xii, 28, xiii, 170, 171
地心説、ii, 9-10, 34-5(プトレマイオス体系も参照)
地球化学、viii, 190-203
ジオコロニウム、i, 192, 373
地理的変化、その要因、xiv, 31-2, 33-79
地理的循環、xiv, 29, 34-5, 48(侵食の循環も参照)
地理的分布、その科学、xvi, 140
地理学、先史時代以降の変化、xiv, 29-30;
文明と地理学、xv, 122-3, 128-39;
地理学の定義、iii, 9-10, 379, xvi, 36;
地理学の発展、94, 98, 114, 123-4;
地理学の遺伝学的観点、xiv, 3-4
発電所での運用、vi, 357-8, 362;
ナイアガラ発電所における運用、374-5;
主要な構成部分、176;
目的と構成要素、vii, 367;
無線、274-8, 282-3, 290-1;
定格値、vi, 192-4, 214-15;
出力の制御、vii, 144-50;
短絡保護、49;
装置のサイズ、vi, 378-9;
低速および高速運転、182;
タービン駆動式、v, 151, 154;
治療分野での利用、vii, 236-7, 241-5
(ダイナモも参照)
遺伝学、xvi, 157-8
ジュネーブ湖、ローヌ川による湖水の満たし、xiv, 53;
かつての水路、185;
水のゆっくりとした流れ、210
生殖器、感染の発生場所として、x, 220, 221
天才、ベッセルによる考察、ii, 93;
障害と天才、xvi, 30;
天才の反射作用、xi, 36;
ティッチナーによる考察、225-6
ジェノヴァの発展、xiv, 308;
ジェノヴァの船長たち、310
ゲンチアナ属、xiii, 190, 205
属、定義、xii, 28, xiii, 170, 171
地心説、ii, 9-10, 34-5(プトレマイオス体系も参照)
地球化学、viii, 190-203
ジオコロニウム、i, 192, 373
地理的変化、その要因、xiv, 31-2, 33-79
地理的循環、xiv, 29, 34-5, 48(侵食の循環も参照)
地理的分布、その科学、xvi, 140
地理学、先史時代以降の変化、xiv, 29-30;
文明と地理学、xv, 122-3, 128-39;
地理学の定義、iii, 9-10, 379, xvi, 36;
地理学の発展、94, 98, 114, 123-4;
地理学の遺伝学的観点、xiv, 3-4
Page 402
歴史、10, 30-1, 191-7, 239-45, 249-50, 261-2, 279-82, 305-11
地質時代、iii, 19-21, xv, 71;
化石による決定、iii, 15, 18-19;
期間の推定、xiii, 314, 322;
石炭層に見られる期間、iii, 201;
白亜層に見られる期間、218;
シダ植物によって示される期間、xiii, 306
地質学、第3巻
地質学の日常的な意義、xvi, 22-5;
定義と範囲、iii, 3, 9, 11, 12, 378, xvi, 37;
発展の歴史、126, 168-73;
鉱物学との関係、iii, 309
ギリシャ人およびヒンドゥー教徒の幾何学、xi, 239-40;
その歴史、xvi, 54, 68, 81, 89, 90
ジョージ湖、iii, 145;
周辺の河川の変化、243
ジョージア州のアルミニウム生産、iii, 369;
同州の綿花、xiii, 237;
同州の氷河時代、xiv, 376;
同州の土壌、218
ジョージアン・プラネット、ii, 267
向地性、xiii, 85
ゼラニウム科、xiii, 200
ゼラニウムの受精、xiii, 136;
熱水による枯死、299;
5の倍数としてのゼラニウム、176;
光に向かって成長する性質、85;
花弁の配置、190
ゲルマニウムの発見、viii, 180;
記号と原子量、383
アルプス地方のドイツ人、xvi, 49;
フン族として分類されるドイツ人、xi, 22
ゲルマンシルバー、銅合金、viii, 164;
耐久性、vi, 76, 77
ドイツの航空気象サービス、i, 304;
同国で栽培される大麦、xiv, 365;
甜菜糖の生産、xiii, 216;
石炭層、iii, 345
地質時代、iii, 19-21, xv, 71;
化石による決定、iii, 15, 18-19;
期間の推定、xiii, 314, 322;
石炭層に見られる期間、iii, 201;
白亜層に見られる期間、218;
シダ植物によって示される期間、xiii, 306
地質学、第3巻
地質学の日常的な意義、xvi, 22-5;
定義と範囲、iii, 3, 9, 11, 12, 378, xvi, 37;
発展の歴史、126, 168-73;
鉱物学との関係、iii, 309
ギリシャ人およびヒンドゥー教徒の幾何学、xi, 239-40;
その歴史、xvi, 54, 68, 81, 89, 90
ジョージ湖、iii, 145;
周辺の河川の変化、243
ジョージア州のアルミニウム生産、iii, 369;
同州の綿花、xiii, 237;
同州の氷河時代、xiv, 376;
同州の土壌、218
ジョージアン・プラネット、ii, 267
向地性、xiii, 85
ゼラニウム科、xiii, 200
ゼラニウムの受精、xiii, 136;
熱水による枯死、299;
5の倍数としてのゼラニウム、176;
光に向かって成長する性質、85;
花弁の配置、190
ゲルマニウムの発見、viii, 180;
記号と原子量、383
アルプス地方のドイツ人、xvi, 49;
フン族として分類されるドイツ人、xi, 22
ゲルマンシルバー、銅合金、viii, 164;
耐久性、vi, 76, 77
ドイツの航空気象サービス、i, 304;
同国で栽培される大麦、xiv, 365;
甜菜糖の生産、xiii, 216;
石炭層、iii, 345
Page 403
石炭鉱床、iii, 345;
その沿岸、xiv, 247;
初期の外科手術、xvi, 181;
地震、xiv, 128;
森林政策、xiii, 372, xiv, 238-9, 382;
地質学に関する著作、xvi, 170;
雹害保険、i, 344;
世界大戦における状況(「世界大戦」を参照);
黄土層、xiv, 72;
医学におけるミュラーの影響、x, 118;
気象観測所、i, 222-3;
世界大戦における気象学、309, 310;
軍用航空機の発展、40;
鉱産物、iii, 362, 364;
かつての荒野での火災、i, 56;
その山々、xiv, 96, 235;
窒素固定、i, 36-7, xiv, 66;
平野地帯、217;
カリウム鉱床、viii, 130, 143, 144, 344, xiv, 67-8, 209;
北部の塩層、iii, 204, xiv, 141;
「羊寒病」、i, 363;
西部の地形、xiv, 87(地図)、90;
その地域のフクロアマガエル、xii, 176
生殖細胞、ix, 324-5, 327, 332, 339, x, 232, xvi, 156, 157-8;
生殖における役割、x, 233;
その起源、xii, 27
(「胚性組織」「胚質」も参照)
胚性組織、ix, 324-5;
その染色体、328, 329, 339;
そこでの生殖細胞の発達、332, 339;
遺伝がこれに依存すること、325-8;
その独立性、325
(「胚質」も参照)
低温後の種子の発芽、i, 32;
ナタール地方のアカシア植物、xiii, 375;
古代の小麦の粒、211, ix, 16-17;
鳥に運ばれる種子、xiii, 340, 341;
その沿岸、xiv, 247;
初期の外科手術、xvi, 181;
地震、xiv, 128;
森林政策、xiii, 372, xiv, 238-9, 382;
地質学に関する著作、xvi, 170;
雹害保険、i, 344;
世界大戦における状況(「世界大戦」を参照);
黄土層、xiv, 72;
医学におけるミュラーの影響、x, 118;
気象観測所、i, 222-3;
世界大戦における気象学、309, 310;
軍用航空機の発展、40;
鉱産物、iii, 362, 364;
かつての荒野での火災、i, 56;
その山々、xiv, 96, 235;
窒素固定、i, 36-7, xiv, 66;
平野地帯、217;
カリウム鉱床、viii, 130, 143, 144, 344, xiv, 67-8, 209;
北部の塩層、iii, 204, xiv, 141;
「羊寒病」、i, 363;
西部の地形、xiv, 87(地図)、90;
その地域のフクロアマガエル、xii, 176
生殖細胞、ix, 324-5, 327, 332, 339, x, 232, xvi, 156, 157-8;
生殖における役割、x, 233;
その起源、xii, 27
(「胚性組織」「胚質」も参照)
胚性組織、ix, 324-5;
その染色体、328, 329, 339;
そこでの生殖細胞の発達、332, 339;
遺伝がこれに依存すること、325-8;
その独立性、325
(「胚質」も参照)
低温後の種子の発芽、i, 32;
ナタール地方のアカシア植物、xiii, 375;
古代の小麦の粒、211, ix, 16-17;
鳥に運ばれる種子、xiii, 340, 341;
Page 404
海水における種子、346、348
ゲルムプラズム、x、228、229;
不死説、230;
エネルギーの起源、xvi、145;
遺伝の理論、x、233-4、235、xvi、156
(ゲルミナル組織も参照)
病原菌、(疾病の原因となるもの)、(疾病の病原体を参照);
体内における存在、ix、177;
普遍的な存在、x、193-4
ジェスチャー、その言語として、xv、146-52、167-8
ゲイザライト、iii、335
間欠泉、iii、128-9、xiii、299;
ミシガン州における人工間欠泉、v、92
ガリアル、xii、199、201
ギゼのピラミッド、xiv、78、xv、270;
そこにある神殿、ii、26
シリアのゴール地方、xiv、120-1
幽霊、視覚的幻覚として、xi、91
巨大恒星と矮小恒星、ii、153、294、309、310、382-4
アイルランドのジャイアントズ・コーズウェイ、xiv、104;
柱状構造、iii、111、xiv、129
ギボン類、xii、381-2;
彼らの推理能力、xv、67;
人間との骨格の比較、59
ギブス、ジェームズ・E・A.、v、285
ギブス、J. W.、xvi、136、xvi、169
ジブラルタル半島の類人猿、xii、378
ジブラルタル海峡の水深、xiv、299
めまい感、xi、126
ジファール、アンリ、v、227
ジファール注入器、v、140-2、380
ギラモンスター、xii、204、207
ギルバート、ウィリアム博士の電気に関する研究、vi、11-12、xvi、109、111、188
ギルベルトゥス・アングリカス、x、41
魚の鰓、xii、128、135;
鰓の機能と構造、ix、253、254
キノコの鰓、xiii、163
銀杏の木、xiii、315-16、326
ゲルムプラズム、x、228、229;
不死説、230;
エネルギーの起源、xvi、145;
遺伝の理論、x、233-4、235、xvi、156
(ゲルミナル組織も参照)
病原菌、(疾病の原因となるもの)、(疾病の病原体を参照);
体内における存在、ix、177;
普遍的な存在、x、193-4
ジェスチャー、その言語として、xv、146-52、167-8
ゲイザライト、iii、335
間欠泉、iii、128-9、xiii、299;
ミシガン州における人工間欠泉、v、92
ガリアル、xii、199、201
ギゼのピラミッド、xiv、78、xv、270;
そこにある神殿、ii、26
シリアのゴール地方、xiv、120-1
幽霊、視覚的幻覚として、xi、91
巨大恒星と矮小恒星、ii、153、294、309、310、382-4
アイルランドのジャイアントズ・コーズウェイ、xiv、104;
柱状構造、iii、111、xiv、129
ギボン類、xii、381-2;
彼らの推理能力、xv、67;
人間との骨格の比較、59
ギブス、ジェームズ・E・A.、v、285
ギブス、J. W.、xvi、136、xvi、169
ジブラルタル半島の類人猿、xii、378
ジブラルタル海峡の水深、xiv、299
めまい感、xi、126
ジファール、アンリ、v、227
ジファール注入器、v、140-2、380
ギラモンスター、xii、204、207
ギルバート、ウィリアム博士の電気に関する研究、vi、11-12、xvi、109、111、188
ギルベルトゥス・アングリカス、x、41
魚の鰓、xii、128、135;
鰓の機能と構造、ix、253、254
キノコの鰓、xiii、163
銀杏の木、xiii、315-16、326
Page 405
g , , ,
人参、古代、xiii, 324-5;
分布、351;
起源、255
キリン、xii, 320-1;
捕獲、xv, 224(図)
ヒラルダ天文台、xvi, 100, ii, 38
少女たちの教育、xi, 266-7
R・C・ギヴラー教授、「心理学」の著者、第xi巻
氷河由来の巨礫、iii, 70, 237, 352(図20)、xiv, 69, 70
氷河堆積物、iii, 66-70、xiv, 59, 60;
アメリカ合衆国およびカナダにおけるもの、170-1;
それによって形成された湖、iii, 144-6、xiv, 200-2
氷河時代、iii, 236-48;
動植物の分布、xiv, 375-7;
水系の変化、30, 52, 164, 170-1;
フィヨルドの形成原因、259-61;
それによって形成された湖、iii, 143-51、xiv, 200-2;
地形の変化、3, 30, 59-62, 158, 170
(「氷河期」も参照)
氷河期に関する理論、i, 58, iii, 247-8
氷河植物(「北極植物」も参照)
氷河土壌、xiv, 63, 69-70
氷河谷、xiv, 56-8
グレイシャー国立公園内の崖氷河、iii, 60;
スウィフトカレント渓谷、図5、96ページ;
同地における断層活動、90
氷河、iii, 59-62、xiv, 54-5;
「氷河の痕跡」、56;
氷河によってできた円形谷、58;
氷河内の亀裂や裂け目、iii, 63;
氷河の定義、379;
氷河による堆積物、66-70、xiv, 59-60;
氷河による侵食、iii, 63-70、xiv, 55, 56, 57-8, 60-2, 233;
氷河によって形成された滝、iii, 48;
氷河の流れ、62-3, 68, 240-1, iv, 165-6;
氷河によって形成された湖、iii, 142-51;
氷河の存在場所、xv, 72-3;
氷河によって生じる地形、xiv, 42, 3, 44, 55, 62
人参、古代、xiii, 324-5;
分布、351;
起源、255
キリン、xii, 320-1;
捕獲、xv, 224(図)
ヒラルダ天文台、xvi, 100, ii, 38
少女たちの教育、xi, 266-7
R・C・ギヴラー教授、「心理学」の著者、第xi巻
氷河由来の巨礫、iii, 70, 237, 352(図20)、xiv, 69, 70
氷河堆積物、iii, 66-70、xiv, 59, 60;
アメリカ合衆国およびカナダにおけるもの、170-1;
それによって形成された湖、iii, 144-6、xiv, 200-2
氷河時代、iii, 236-48;
動植物の分布、xiv, 375-7;
水系の変化、30, 52, 164, 170-1;
フィヨルドの形成原因、259-61;
それによって形成された湖、iii, 143-51、xiv, 200-2;
地形の変化、3, 30, 59-62, 158, 170
(「氷河期」も参照)
氷河期に関する理論、i, 58, iii, 247-8
氷河植物(「北極植物」も参照)
氷河土壌、xiv, 63, 69-70
氷河谷、xiv, 56-8
グレイシャー国立公園内の崖氷河、iii, 60;
スウィフトカレント渓谷、図5、96ページ;
同地における断層活動、90
氷河、iii, 59-62、xiv, 54-5;
「氷河の痕跡」、56;
氷河によってできた円形谷、58;
氷河内の亀裂や裂け目、iii, 63;
氷河の定義、379;
氷河による堆積物、66-70、xiv, 59-60;
氷河による侵食、iii, 63-70、xiv, 55, 56, 57-8, 60-2, 233;
氷河によって形成された滝、iii, 48;
氷河の流れ、62-3, 68, 240-1, iv, 165-6;
氷河によって形成された湖、iii, 142-51;
氷河の存在場所、xv, 72-3;
氷河によって生じる地形、xiv, 42, 3, 44, 55, 62
Page 406
それによって形成される地形、xiv, 42-3, 44, 55-62;
それによって切り出される谷、iii, 64, 65, 66
(図4、5、6も参照);
「さらに深くなった」谷、xiv, 259-60
腺細胞、その機能、ix, 39, 43, 59;
数は変わらない、48
腺、その発生、x, 195;
それに対する免疫力、207
腺、その活動と血液供給、ix, 220-1;
アドレナリンの影響、171;
その制御、159-69, x, 346-7;
管のない腺、x, 346-53;
エネルギーの放出、xi, 24;
疲労の影響、xi, 272;
神経との接続、ix, 159-60;
反射反応、xi, 23;
管を持つ腺、x, 347
直射光と反射光、vi, 277-8
グラスゴーでの煤の降下、i, 65
ガラス、その歴史、viii, 269, 280-1, xvi, 73-4;
色付け、viii, 282;
X線における色、iv, 378;
成分と特性、viii, 281, 304-5;
光や熱波への影響、iv, 183;
帯電、257, 258, 259;
砂嵐による地面の状態、130;
熱伝導率、179;
光の分解、ii, 100-1;
歪んだ状態での光の偏向、iv, 330;
光の屈折、327;
ナトリウム化合物の含有、viii, 137, 146
眼の異常に用いられる眼鏡(レンズ)、ix, 111, 112, 113, 114
釉薬状の霜、i, 108, 121, 373
グリッデン、カルロス、v, 312
グリッソン、フランシス、x, 86, xvi, 178
球魚、xii, 164
グロビジゲリナ泥、xii, 18
球状星団、ii, 336-40
それによって切り出される谷、iii, 64, 65, 66
(図4、5、6も参照);
「さらに深くなった」谷、xiv, 259-60
腺細胞、その機能、ix, 39, 43, 59;
数は変わらない、48
腺、その発生、x, 195;
それに対する免疫力、207
腺、その活動と血液供給、ix, 220-1;
アドレナリンの影響、171;
その制御、159-69, x, 346-7;
管のない腺、x, 346-53;
エネルギーの放出、xi, 24;
疲労の影響、xi, 272;
神経との接続、ix, 159-60;
反射反応、xi, 23;
管を持つ腺、x, 347
直射光と反射光、vi, 277-8
グラスゴーでの煤の降下、i, 65
ガラス、その歴史、viii, 269, 280-1, xvi, 73-4;
色付け、viii, 282;
X線における色、iv, 378;
成分と特性、viii, 281, 304-5;
光や熱波への影響、iv, 183;
帯電、257, 258, 259;
砂嵐による地面の状態、130;
熱伝導率、179;
光の分解、ii, 100-1;
歪んだ状態での光の偏向、iv, 330;
光の屈折、327;
ナトリウム化合物の含有、viii, 137, 146
眼の異常に用いられる眼鏡(レンズ)、ix, 111, 112, 113, 114
釉薬状の霜、i, 108, 121, 373
グリッデン、カルロス、v, 312
グリッソン、フランシス、x, 86, xvi, 178
球魚、xii, 164
グロビジゲリナ泥、xii, 18
球状星団、ii, 336-40
Page 407
ヒアデス星団、342;
ウィルソン山での研究、159-60
球状雷、i, 149, vii, 205-6, 213-15
グローリー(気象学)、i, 184-5, 373
ホタル、i, 346;
ファーブルの研究、xvi, 144
グルシヌム、原子量と符号、viii, 180, 383;
カルシウム群に属する、148
グルコース、viii, 225-6, 377, ix, 230;
セルロースからの変換、viii, 255;
発酵、225, 248;
化学式、219, 225, 229;
人体内での役割、359;
製造法と用途、228, 243-4;
植物による生成、335;
体内での利用、ix, 230, 243, 244, 245
グルトン(トガリネズミ)、xii, 348, 349
グリセリン、viii, 215, 247-8;
脂肪の構成要素、221, 245;
沸点、299;
融解条件、iv, 162;
ワイン製造における生成、x, 138
グリコーゲン、xi, 136-7, 138;
化学的性質、viii, 228-9, 350;
肝臓における生成と貯蔵、359, ix, 291, 292, 297, 298, x, 329;
糖への再変換、ix, 293
グリプトドン、xii, 283-4
噛み食い動物、xii, 285-96
片麻岩、iii, 379;
形成過程、169, xiv, 19;
接合部の形成、133
日時計、ii, 24, 25, 300
グヌス、xii, 327
ヤギ、xii, 325-6;
角、328;
有用性、324
ナイル地方のゴバル、i, 96
神々に関する観念、xv, 344
ウィルソン山での研究、159-60
球状雷、i, 149, vii, 205-6, 213-15
グローリー(気象学)、i, 184-5, 373
ホタル、i, 346;
ファーブルの研究、xvi, 144
グルシヌム、原子量と符号、viii, 180, 383;
カルシウム群に属する、148
グルコース、viii, 225-6, 377, ix, 230;
セルロースからの変換、viii, 255;
発酵、225, 248;
化学式、219, 225, 229;
人体内での役割、359;
製造法と用途、228, 243-4;
植物による生成、335;
体内での利用、ix, 230, 243, 244, 245
グルトン(トガリネズミ)、xii, 348, 349
グリセリン、viii, 215, 247-8;
脂肪の構成要素、221, 245;
沸点、299;
融解条件、iv, 162;
ワイン製造における生成、x, 138
グリコーゲン、xi, 136-7, 138;
化学的性質、viii, 228-9, 350;
肝臓における生成と貯蔵、359, ix, 291, 292, 297, 298, x, 329;
糖への再変換、ix, 293
グリプトドン、xii, 283-4
噛み食い動物、xii, 285-96
片麻岩、iii, 379;
形成過程、169, xiv, 19;
接合部の形成、133
日時計、ii, 24, 25, 300
グヌス、xii, 327
ヤギ、xii, 325-6;
角、328;
有用性、324
ナイル地方のゴバル、i, 96
神々に関する観念、xv, 344
Page 408
神、その概念について、xv, 344;
旧約聖書における神の観念、374
ゴダードロケット、i, 22-3
ゴッドマン、ジョン、x, 116, xvi, 185
神々、その信仰の進化について、xv, 341-4, 347-8, 357
ゲーテ、彼が知っていた進化について、x, 136;
雲の形態について、i, 98
ゴータルス、パナマ運河地帯での活動、x, 162
甲状腺腫、ix, 303;
突眼性甲状腺腫、x, 272, 276-7, 351-2;
甲状腺の摘出について、349
金、原子量と記号、viii, 383;
カリフォルニアの鉱山、iii, 226, 365;
化学的安定性、viii, 127-8, 163, 174;
固化時の収縮、iv, 150;
密度、113;
電解精製法、vii, 301, 320;
抽出方法、viii, 131, 141, 170, 174, 269, 270;
融点、384;
海水中での存在、197, xiv, 295;
冶金学の発展、xvi, 176;
産出場所、iii, 330-1, 365-7, viii, 131, 198;
銀との分離方法、272;
正の性質、vi, 59;
生産、iii, 365;
採算の取れる鉱石、viii, 197;
特性、126-7, 174, iii, 330-1;
銅の精製過程での回収、vii, 319, 320;
比重、viii, 384
黄金時代、x, 18, 20;
ギリシャ科学の黄金時代、xvi, 86-96
ゴールデンゲート、その形成過程、xiv, 258;
ゴールデンロッド、苞、xiii, 43;
茎、23;
パンパス地方での生育状況、376
旧約聖書における神の観念、374
ゴダードロケット、i, 22-3
ゴッドマン、ジョン、x, 116, xvi, 185
神々、その信仰の進化について、xv, 341-4, 347-8, 357
ゲーテ、彼が知っていた進化について、x, 136;
雲の形態について、i, 98
ゴータルス、パナマ運河地帯での活動、x, 162
甲状腺腫、ix, 303;
突眼性甲状腺腫、x, 272, 276-7, 351-2;
甲状腺の摘出について、349
金、原子量と記号、viii, 383;
カリフォルニアの鉱山、iii, 226, 365;
化学的安定性、viii, 127-8, 163, 174;
固化時の収縮、iv, 150;
密度、113;
電解精製法、vii, 301, 320;
抽出方法、viii, 131, 141, 170, 174, 269, 270;
融点、384;
海水中での存在、197, xiv, 295;
冶金学の発展、xvi, 176;
産出場所、iii, 330-1, 365-7, viii, 131, 198;
銀との分離方法、272;
正の性質、vi, 59;
生産、iii, 365;
採算の取れる鉱石、viii, 197;
特性、126-7, 174, iii, 330-1;
銅の精製過程での回収、vii, 319, 320;
比重、viii, 384
黄金時代、x, 18, 20;
ギリシャ科学の黄金時代、xvi, 86-96
ゴールデンゲート、その形成過程、xiv, 258;
ゴールデンロッド、苞、xiii, 43;
茎、23;
パンパス地方での生育状況、376
Page 409
金魚、その科、xii, 161;
液体空気中での金魚、i, 32
金箔、ガラスの間の色、iv, 324
金鉱採掘、浚渫機を用いた方法、v, 256-7;
水ジェットを用いた方法、88
アルミニウムの金メッキ、vii, 319
ゴールドシュミット発電機、vii, 274
ゴールドシュミット溶接法、viii, 155
ゴルフ、運動として、x, 317;
試合の報告、xi, 161
グッドウィン、ハンニバル牧師、v, 330
グッドイヤー、チャールズ、xiii, 245
ガチョウガイ、xii, 84-5
クランベリーの起源、xiii, 225
鳥肌、ix, 161, xi, 112-13, 123
モグラ、xii, 290, 294;
テンとモグラ、348
モグラヘビ、xii, 219
モグラカメ、xii, 191
ゴラル族、xii, 325
ゴルディウス(毛虫)、xii, 45
ゴルガス、ウィリアム・C.、黄熱病対策における功績、x, 162, 172
峡谷の形成、xiv, 50-1, 51-2;
古い地域と新しい地域における峡谷、iii, 33, 34;
ニューヨーク州およびニューイングランド地方の峡谷、44, 242-3
ゴーラム、マーキス・L.、v, 248, 381
ゴリラ、xii, 382(図)、383-4;
ゴリラの脳の重さ、xv, 62;
人間との身体的比較、57-8;
ゴリラの群れ構造、276, 360-1;
石や棍棒の使用、v, 9
ゴルナー・グラートの沸騰温度、iv, 170
深淵、i, 196, 373
カボチャの種の成長、x, 229
痛風と尿酸、x, 343
政府の誕生、xv, 360-74, 379-80;
農業と政府、380
クラックル鳥の体色、xii, 245
液体空気中での金魚、i, 32
金箔、ガラスの間の色、iv, 324
金鉱採掘、浚渫機を用いた方法、v, 256-7;
水ジェットを用いた方法、88
アルミニウムの金メッキ、vii, 319
ゴールドシュミット発電機、vii, 274
ゴールドシュミット溶接法、viii, 155
ゴルフ、運動として、x, 317;
試合の報告、xi, 161
グッドウィン、ハンニバル牧師、v, 330
グッドイヤー、チャールズ、xiii, 245
ガチョウガイ、xii, 84-5
クランベリーの起源、xiii, 225
鳥肌、ix, 161, xi, 112-13, 123
モグラ、xii, 290, 294;
テンとモグラ、348
モグラヘビ、xii, 219
モグラカメ、xii, 191
ゴラル族、xii, 325
ゴルディウス(毛虫)、xii, 45
ゴルガス、ウィリアム・C.、黄熱病対策における功績、x, 162, 172
峡谷の形成、xiv, 50-1, 51-2;
古い地域と新しい地域における峡谷、iii, 33, 34;
ニューヨーク州およびニューイングランド地方の峡谷、44, 242-3
ゴーラム、マーキス・L.、v, 248, 381
ゴリラ、xii, 382(図)、383-4;
ゴリラの脳の重さ、xv, 62;
人間との身体的比較、57-8;
ゴリラの群れ構造、276, 360-1;
石や棍棒の使用、v, 9
ゴルナー・グラートの沸騰温度、iv, 170
深淵、i, 196, 373
カボチャの種の成長、x, 229
痛風と尿酸、x, 343
政府の誕生、xv, 360-74, 379-80;
農業と政府、380
クラックル鳥の体色、xii, 245
Page 410
クロガモの体色、xii, 245
気象学的な勾配、i, 373(大気圧勾配も参照)
目盛付きフラスコ、viii, 294, 295
グラハム粉、ix, 34
グラハムの法則、viii, 108-9
穀物用かご、v, 240-1
「その地域の特産穀物」、xiv, 99;河川分類における役割、153
イネ科植物の実、xiii, 56, 182;製粉の過程、xv, 237-9;含有されるタンパク質、ix, 34;「降下物」としての役割、i, 357;保管方法、viii, 371
グラム:力の単位、iv, 70;質量の単位、iv, 46, 69, viii, 28;ポンドやポンダルでの値、iv, 70
グラム分子容、viii, 109
グラモフォン、v, 328-9, 382
グランプサス、xii, 297
グランドバンクス:セイウチの生息地、xii, 146;ミズナギドリの生息地、252;ホタテの漁場、65
コロラド川のグランドキャニオン、iii, 40-3, 140, 230, xiv, 83;円錐形の岩片、81;外側と内側の渓谷、173;高原地帯、124, 159, 220;原生代の地層、iii, 177;岩のピラミッド状構造、xiv, 224-5
イエローストーン川のグランドキャニオン、iii, 44、および図版2、48ページ;岩石の色、26;若い時期の谷の形状、33;地形模型、xiv, 10
グランドポイント・タバコ、xiii, 258
花崗岩の成分、iii, 308, 326, viii, 192-3;風化の過程、194;火成岩としての性質、iii, 112;節理の状況、xiv, 133;山の核心部、110-11
気象学的な勾配、i, 373(大気圧勾配も参照)
目盛付きフラスコ、viii, 294, 295
グラハム粉、ix, 34
グラハムの法則、viii, 108-9
穀物用かご、v, 240-1
「その地域の特産穀物」、xiv, 99;河川分類における役割、153
イネ科植物の実、xiii, 56, 182;製粉の過程、xv, 237-9;含有されるタンパク質、ix, 34;「降下物」としての役割、i, 357;保管方法、viii, 371
グラム:力の単位、iv, 70;質量の単位、iv, 46, 69, viii, 28;ポンドやポンダルでの値、iv, 70
グラム分子容、viii, 109
グラモフォン、v, 328-9, 382
グランプサス、xii, 297
グランドバンクス:セイウチの生息地、xii, 146;ミズナギドリの生息地、252;ホタテの漁場、65
コロラド川のグランドキャニオン、iii, 40-3, 140, 230, xiv, 83;円錐形の岩片、81;外側と内側の渓谷、173;高原地帯、124, 159, 220;原生代の地層、iii, 177;岩のピラミッド状構造、xiv, 224-5
イエローストーン川のグランドキャニオン、iii, 44、および図版2、48ページ;岩石の色、26;若い時期の谷の形状、33;地形模型、xiv, 10
グランドポイント・タバコ、xiii, 258
花崗岩の成分、iii, 308, 326, viii, 192-3;風化の過程、194;火成岩としての性質、iii, 112;節理の状況、xiv, 133;山の核心部、110-11
Page 411
発生と生成、iii, 371;
深成岩、13, xiv, 18;
風化作用、iii, 22, 27-8, 32(図1)、xiv, 78-9;
井戸の存在、137
ブドウの酸、viii, 223;
起源と歴史、xiii, 225, 324-5;
真の実、54;
水分含有量、viii, 365
ブドウ糖、viii, 224-5;
光の偏光現象、iv, 356
ブドウの木、xiii, 27, 28
黒鉛、iii, 331, viii, 43;
アルケオゾイク時代の岩石中での存在、iii, 173, 249-50;
ロードアイランド層中での存在、345;
利用と生産、vii, 308-9, xvi, 190
グラプトリテス、iii, 259, 266(図)、267
乳児の把握行為、ix, 349, xv, 61;
人間の把握行為、ix, 67-8;
把握行為の重要性と関連する器官、82;
反射的な把握行為、157, 349
把握反射、xi, 40-5, 59
青目草、xiii, 189;
葉、176;
単子葉植物、178;
葉脈、32
(「イネ科」も参照)
草原を支配する草類、xiii, 350, 374;
進化、iii, 251, 257;
受精、xiii, 148;
最初に出現した時期、319;
正しい定義と誤った定義、179, 180;
水分要求、xiv, 381
イネ科、xiii, 179, 181-3
バッタ、xii, 108-10;
顎、100
草原、xiii, 373-7;
森林との競争、348-9, 368(図)、374-5, xiv, 380-1;
分布、380, 381
深成岩、13, xiv, 18;
風化作用、iii, 22, 27-8, 32(図1)、xiv, 78-9;
井戸の存在、137
ブドウの酸、viii, 223;
起源と歴史、xiii, 225, 324-5;
真の実、54;
水分含有量、viii, 365
ブドウ糖、viii, 224-5;
光の偏光現象、iv, 356
ブドウの木、xiii, 27, 28
黒鉛、iii, 331, viii, 43;
アルケオゾイク時代の岩石中での存在、iii, 173, 249-50;
ロードアイランド層中での存在、345;
利用と生産、vii, 308-9, xvi, 190
グラプトリテス、iii, 259, 266(図)、267
乳児の把握行為、ix, 349, xv, 61;
人間の把握行為、ix, 67-8;
把握行為の重要性と関連する器官、82;
反射的な把握行為、157, 349
把握反射、xi, 40-5, 59
青目草、xiii, 189;
葉、176;
単子葉植物、178;
葉脈、32
(「イネ科」も参照)
草原を支配する草類、xiii, 350, 374;
進化、iii, 251, 257;
受精、xiii, 148;
最初に出現した時期、319;
正しい定義と誤った定義、179, 180;
水分要求、xiv, 381
イネ科、xiii, 179, 181-3
バッタ、xii, 108-10;
顎、100
草原、xiii, 373-7;
森林との競争、348-9, 368(図)、374-5, xiv, 380-1;
分布、380, 381
Page 412
、、、;
経済的な重要性、383-4;
植生、380、381
感謝の気持ち、xi、147
グラウペル、i、107、373
砂利、それによって形成される岩石、iii、13、53(凝灰岩も参照);
堆積岩、xiv、18
埋葬による犠牲の習慣、xv、336
グレイブス、ロバート、x、112
甲状腺機能亢進症、x、351-2
万有引力、その発見と法則、ii、63-72、iv、20、95-8、xvi、115-16;
アインシュタインの理論、ii、79-82;
磁力との比較、iv、249-50;
その性質、ii、78;
ニュートンの法則では説明できない現象、73-4、78-82;
ニュートンの法則の様々な応用、77、78、375、380(万有引力も参照)
重力単位、iv、64、70
万有引力、ii、63-4、69、iv、65、109;
加速度、65;
中心、99-101;
地球の重力の方向、98-9;
落下する物体にかかる力、42、65、xvi、32;
ジャイロスコープとの関係、v、335、336、337-9;
ホイヘンスの研究、ii、58;
小惑星における万有引力、257;
月における万有引力、199、204;
太陽における万有引力、168;
リシェの観測結果、59;
水力発電と万有引力、v、76-7、139;
重量と万有引力、iv、58、74、109
重力バッテリー、iv、297、vi、137、140-1
重力断層、xiv、115
グレイフィッシュ、i、224
グレイリングス(魚)、xii、159
灰白質、ix、124;
脳の灰白質、xv、63
グレートアウク、xii、265
経済的な重要性、383-4;
植生、380、381
感謝の気持ち、xi、147
グラウペル、i、107、373
砂利、それによって形成される岩石、iii、13、53(凝灰岩も参照);
堆積岩、xiv、18
埋葬による犠牲の習慣、xv、336
グレイブス、ロバート、x、112
甲状腺機能亢進症、x、351-2
万有引力、その発見と法則、ii、63-72、iv、20、95-8、xvi、115-16;
アインシュタインの理論、ii、79-82;
磁力との比較、iv、249-50;
その性質、ii、78;
ニュートンの法則では説明できない現象、73-4、78-82;
ニュートンの法則の様々な応用、77、78、375、380(万有引力も参照)
重力単位、iv、64、70
万有引力、ii、63-4、69、iv、65、109;
加速度、65;
中心、99-101;
地球の重力の方向、98-9;
落下する物体にかかる力、42、65、xvi、32;
ジャイロスコープとの関係、v、335、336、337-9;
ホイヘンスの研究、ii、58;
小惑星における万有引力、257;
月における万有引力、199、204;
太陽における万有引力、168;
リシェの観測結果、59;
水力発電と万有引力、v、76-7、139;
重量と万有引力、iv、58、74、109
重力バッテリー、iv、297、vi、137、140-1
重力断層、xiv、115
グレイフィッシュ、i、224
グレイリングス(魚)、xii、159
灰白質、ix、124;
脳の灰白質、xv、63
グレートアウク、xii、265
Page 413
グレート・オーク、xii, 265
グレートベースン、そこにあるブロック山脈、iii, 138-9;
排水系の変化、xiv, 188;
断層の存在、iii, 89, 229, xiv, 117, 127;
かつては水没していた、iii, 181;
侵食されていない、32;
塩水湖、xiv, 206;
川の水位、164;
風によって運ばれた物質、iii, 73
グレートブリテン、航空輸送の統計、i, 50;
航空学的研究、51;
動物相、xiv, 272-3;
石炭供給、iii, 345;
海岸の破壊、xiv, 46;
帝国としての地位、279;
大陸と関連する地質、271-2;
アメリカ式の製造業、v, 50;
製造業の将来、173;
降水量、xiv, 41;
大陸からの分離の経緯、30, 271-3;
ヘビ類、xii, 218;
ススに関する研究、i, 65;
標準単位、iv, 45-6;
嵐の警報、i, 282;
温度計の目盛り、iv, 136;
潮汐、xiv, 293-4
「グレート・イースタン」号、蒸気船、v, 193
大アンティル諸島、その地質史、xiv, 274-5
インド大地震、xiv, 333, 334, 335, 336(図);
原因、340
五大湖、そこでの商業活動、xiv, 62, 212;
魚類、xii, 156, 159;
かつてはより北方に排水系があった、iii, 46;
この地域の水位の変化、82;
起源と歴史、146-51, xiv, 61, 62, 201-2, 203;
形成されたのが比較的最近、iii, 12;
周辺の後退性氷河、67;
汚水処理、viii, 325
グレートベースン、そこにあるブロック山脈、iii, 138-9;
排水系の変化、xiv, 188;
断層の存在、iii, 89, 229, xiv, 117, 127;
かつては水没していた、iii, 181;
侵食されていない、32;
塩水湖、xiv, 206;
川の水位、164;
風によって運ばれた物質、iii, 73
グレートブリテン、航空輸送の統計、i, 50;
航空学的研究、51;
動物相、xiv, 272-3;
石炭供給、iii, 345;
海岸の破壊、xiv, 46;
帝国としての地位、279;
大陸と関連する地質、271-2;
アメリカ式の製造業、v, 50;
製造業の将来、173;
降水量、xiv, 41;
大陸からの分離の経緯、30, 271-3;
ヘビ類、xii, 218;
ススに関する研究、i, 65;
標準単位、iv, 45-6;
嵐の警報、i, 282;
温度計の目盛り、iv, 136;
潮汐、xiv, 293-4
「グレート・イースタン」号、蒸気船、v, 193
大アンティル諸島、その地質史、xiv, 274-5
インド大地震、xiv, 333, 334, 335, 336(図);
原因、340
五大湖、そこでの商業活動、xiv, 62, 212;
魚類、xii, 156, 159;
かつてはより北方に排水系があった、iii, 46;
この地域の水位の変化、82;
起源と歴史、146-51, xiv, 61, 62, 201-2, 203;
形成されたのが比較的最近、iii, 12;
周辺の後退性氷河、67;
汚水処理、viii, 325
Page 414
g p
面積と深さ、xiv, 204;
湖畔都市の水供給、140
グレートプレーンズの標高、xiv, 27, 213;
ここの蒸発量、135;
地質、215;
ここの草類、xiii, 181, 374, xiv, 380, 381;
ここの馬、xii, 306, 307;
ここのプロングホーン、322-3;
赤色層、iii, 208;
再生、230;
ここの齧歯類、xii, 294;
ここの畜産業、xiv, 383-4;
ここの樹木、xiii, 372-3, 374, xiv, 372;
ここの火山活動、318;
植物の風による受粉、xiii, 149
グレートリフトバレー、xiv, 117-21;
ここの湖、203;
ここの火山、317
グレートソルトレイクの地殻変形、iii, 82;
その歴史と形成過程、152-3, xiv, 207-8;
蜃気楼、i, 172;
この地域の平野、xiv, 215-16;
この湖の塩分、iii, 374, viii, 139, 140, 275
巨大な海の波、xiv, 337-343
カワウ、xii, 250-1
ギリシャの地震、xiv, 332, 333-4;
この地域の地理的変化、33;
降雨量、358;
この地域のリフトバレー、123
古代ギリシャの占星術、ii, 21;
バビロニアの影響、xvi, 63;
文明の状況、xv, 123;
『オデュッセイア』に描かれた文明、324;
写本作成者、178-9;
「野蛮人」と呼ばれた外国人、xi, 22;
黄金時代、x, 20, xvi, 86-96;
楽器、xv, 316, 317(図);
北方からの侵略、xiv, 281
面積と深さ、xiv, 204;
湖畔都市の水供給、140
グレートプレーンズの標高、xiv, 27, 213;
ここの蒸発量、135;
地質、215;
ここの草類、xiii, 181, 374, xiv, 380, 381;
ここの馬、xii, 306, 307;
ここのプロングホーン、322-3;
赤色層、iii, 208;
再生、230;
ここの齧歯類、xii, 294;
ここの畜産業、xiv, 383-4;
ここの樹木、xiii, 372-3, 374, xiv, 372;
ここの火山活動、318;
植物の風による受粉、xiii, 149
グレートリフトバレー、xiv, 117-21;
ここの湖、203;
ここの火山、317
グレートソルトレイクの地殻変形、iii, 82;
その歴史と形成過程、152-3, xiv, 207-8;
蜃気楼、i, 172;
この地域の平野、xiv, 215-16;
この湖の塩分、iii, 374, viii, 139, 140, 275
巨大な海の波、xiv, 337-343
カワウ、xii, 250-1
ギリシャの地震、xiv, 332, 333-4;
この地域の地理的変化、33;
降雨量、358;
この地域のリフトバレー、123
古代ギリシャの占星術、ii, 21;
バビロニアの影響、xvi, 63;
文明の状況、xv, 123;
『オデュッセイア』に描かれた文明、324;
写本作成者、178-9;
「野蛮人」と呼ばれた外国人、xi, 22;
黄金時代、x, 20, xvi, 86-96;
楽器、xv, 316, 317(図);
北方からの侵略、xiv, 281
Page 415
北方からの侵略、xiv, 281;
宗教と科学の関連、xvi, 44;
奴隷制、xv, 378-9;
演説家の活動時期、v, 62;
天気記録、i, 67-8
ギリシャの天文学、ii, 10-11, 27-36, xvi, 81-2, 90-1
ギリシャ語、xv, 162
ギリシャ医学、x, 16-25, xvi, 95-6;その保存と復興、x, 31, 36, 43-4, 45
ギリシャの哲学者たちについて、ii, 27, 30;地球の起源について、366-7
古代ギリシャ人:食品の煮沸という習慣がなかった、xv, 233;民族の退化、xvi, 96;彼らの神々、xv, 343, 352;狂気の概念、x, 356, 357;魂の概念、xv, 330;地中海地域における位置、xvi, 49;知的レベル、50;磁石に関する知識、vi, 28, 29;航海におけるモンスーンの利用、i, 130;オールを使った船、xiv, 265;彼らが知っていた植物、xiii, 215, 216, 253;彼らの犠牲の習慣、xv, 347-8;科学的傾向、xvi, 54;迷信、xv, 355;測量技術の発明、xvi, 68-9;貿易と植民地、xiv, 307
現代ギリシャ人:アルプス地域に住む人々、xvi, 49
ギリシャの科学、xvi, 75, 76-96;エジプトへの負債、75;コペルニクスへの影響、102;ローマによる発展、99;その普及と継続、x, 23, 25
ギリシャの彫刻、xv, 302
ギリシャの壺、xv, 251, 253(図)
緑色:補色としての役割、iv, 367;血圧に与える影響、xi, 63;室内装飾における利用、vi, 274
宗教と科学の関連、xvi, 44;
奴隷制、xv, 378-9;
演説家の活動時期、v, 62;
天気記録、i, 67-8
ギリシャの天文学、ii, 10-11, 27-36, xvi, 81-2, 90-1
ギリシャ語、xv, 162
ギリシャ医学、x, 16-25, xvi, 95-6;その保存と復興、x, 31, 36, 43-4, 45
ギリシャの哲学者たちについて、ii, 27, 30;地球の起源について、366-7
古代ギリシャ人:食品の煮沸という習慣がなかった、xv, 233;民族の退化、xvi, 96;彼らの神々、xv, 343, 352;狂気の概念、x, 356, 357;魂の概念、xv, 330;地中海地域における位置、xvi, 49;知的レベル、50;磁石に関する知識、vi, 28, 29;航海におけるモンスーンの利用、i, 130;オールを使った船、xiv, 265;彼らが知っていた植物、xiii, 215, 216, 253;彼らの犠牲の習慣、xv, 347-8;科学的傾向、xvi, 54;迷信、xv, 355;測量技術の発明、xvi, 68-9;貿易と植民地、xiv, 307
現代ギリシャ人:アルプス地域に住む人々、xvi, 49
ギリシャの科学、xvi, 75, 76-96;エジプトへの負債、75;コペルニクスへの影響、102;ローマによる発展、99;その普及と継続、x, 23, 25
ギリシャの彫刻、xv, 302
ギリシャの壺、xv, 251, 253(図)
緑色:補色としての役割、iv, 367;血圧に与える影響、xi, 63;室内装飾における利用、vi, 274
Page 416
原色、iv、366;
色覚異常における色の認識、ix、116
グリーンフラッシュ、i、170-1、373
温室、ガラスが熱に与える影響、i、59、iv、183;
電気照明、xiii、76
グリーンランド、気候、xiv、345;
発見、261;
フィヨルド沿岸、258、259;
グリーンランドのキツネ、xii、344;
グリーンランドの氷河、xiv、55;
氷床、iii、61-2、237;
グリーンランドの結婚習慣、xv、282-3;
蜃気楼、i、173;
グリーンランド周辺の海の色、xvi、147;
無雨状態、i、109;
風、128、129
カリフォルニア州のグリーンランド・ランチ、i、209
グリーンマウンテンズ、iii、188
ユインタ山脈のグリーン川、xiv、166、168、175
グリニッジ天文台の設立、ii、83、xvi、124;
出版物、125
グレンビル層、iii、165-8
生物学者のグルー、xvi、112、116、126
グレイロック山、iii、232
悲しみによる疲労、xi、135-6;
サルによる悲しみの表現、xv、65
グラウンドシャーク、xii、143
研削機の発明、v、48、381
グリップ病、x、294-5
グリゾン、xii、349
地面に残る氷河堆積物、iii、67
グラウンドパイン、iii、254
ノボタンの種の処理、xiii、345
地下水、iii、113-29、xiv、135-52;
植物が地下水をどのように吸収するか、xiii、91-3;
地下水によって引き起こされる地滑り、xiv、233;
地下水によるミネラルの濃縮、iii、126、xvi、173;
地下水による石化作用、iii、15、126-7
色覚異常における色の認識、ix、116
グリーンフラッシュ、i、170-1、373
温室、ガラスが熱に与える影響、i、59、iv、183;
電気照明、xiii、76
グリーンランド、気候、xiv、345;
発見、261;
フィヨルド沿岸、258、259;
グリーンランドのキツネ、xii、344;
グリーンランドの氷河、xiv、55;
氷床、iii、61-2、237;
グリーンランドの結婚習慣、xv、282-3;
蜃気楼、i、173;
グリーンランド周辺の海の色、xvi、147;
無雨状態、i、109;
風、128、129
カリフォルニア州のグリーンランド・ランチ、i、209
グリーンマウンテンズ、iii、188
ユインタ山脈のグリーン川、xiv、166、168、175
グリニッジ天文台の設立、ii、83、xvi、124;
出版物、125
グレンビル層、iii、165-8
生物学者のグルー、xvi、112、116、126
グレイロック山、iii、232
悲しみによる疲労、xi、135-6;
サルによる悲しみの表現、xv、65
グラウンドシャーク、xii、143
研削機の発明、v、48、381
グリップ病、x、294-5
グリゾン、xii、349
地面に残る氷河堆積物、iii、67
グラウンドパイン、iii、254
ノボタンの種の処理、xiii、345
地下水、iii、113-29、xiv、135-52;
植物が地下水をどのように吸収するか、xiii、91-3;
地下水によって引き起こされる地滑り、xiv、233;
地下水によるミネラルの濃縮、iii、126、xvi、173;
地下水による石化作用、iii、15、126-7
Page 417
石化作用、iii, 15, 126 7;
河川との関係、xiv, 157
(「土壌中の水分」も参照)
接地線および接地板、vii, 369
化学的グループ、viii, 93, 377;
交換原理、211;
イオン化、121-2;
命名法、97;
価数、94
(「ラジカル」も参照)
人間におけるグループの形成、x, 9, xv, 361-3
ガチョウ、xii, 261
生育期、i, 373
成長と年齢の関係、ix, 47-8, 288-9;
細胞分裂による成長、43-8;
化学的調節、169-70;
必要な栄養素、31-4, 286-8, 295;
生命と成長、xii, 13;
代謝、ix, 38-9, 295;
骨の成長、56, 58;
皮膚の成長、312;
さまざまな組織の成長、47-8, 286-7;
頭蓋骨の成長、xv, 40;
人間における成長速度、ix, 32(図);
成長に必要なビタミン、x, 261, 262
H・グルーナー教授、『化学』第8巻の著者
グアム島周辺の海洋深度、iii, 51
グアンゴの木、i, 350
グアテマラのサンタマリア火山の噴火、xiv, 328-9
グアバ、xiii, 196, 225
グアヤキルの衛生対策、i, 327;
黄熱病対策、x, 173
オットー・フォン・ゲーリケ、iv, 29, 116, xvi, 110
ウミツバメ、xii, 264-5
モルモット、xii, 289;
モルモットにおけるアナフィラキシー、x, 213
湾岸平野、xiv, 214;
白亜岩の堆積、iii, 266;
C d i 216
河川との関係、xiv, 157
(「土壌中の水分」も参照)
接地線および接地板、vii, 369
化学的グループ、viii, 93, 377;
交換原理、211;
イオン化、121-2;
命名法、97;
価数、94
(「ラジカル」も参照)
人間におけるグループの形成、x, 9, xv, 361-3
ガチョウ、xii, 261
生育期、i, 373
成長と年齢の関係、ix, 47-8, 288-9;
細胞分裂による成長、43-8;
化学的調節、169-70;
必要な栄養素、31-4, 286-8, 295;
生命と成長、xii, 13;
代謝、ix, 38-9, 295;
骨の成長、56, 58;
皮膚の成長、312;
さまざまな組織の成長、47-8, 286-7;
頭蓋骨の成長、xv, 40;
人間における成長速度、ix, 32(図);
成長に必要なビタミン、x, 261, 262
H・グルーナー教授、『化学』第8巻の著者
グアム島周辺の海洋深度、iii, 51
グアンゴの木、i, 350
グアテマラのサンタマリア火山の噴火、xiv, 328-9
グアバ、xiii, 196, 225
グアヤキルの衛生対策、i, 327;
黄熱病対策、x, 173
オットー・フォン・ゲーリケ、iv, 29, 116, xvi, 110
ウミツバメ、xii, 264-5
モルモット、xii, 289;
モルモットにおけるアナフィラキシー、x, 213
湾岸平野、xiv, 214;
白亜岩の堆積、iii, 266;
C d i 216
Page 418
白亜紀の堆積物、216;
地質史、222、231
メキシコ湾流、その気候への影響、viii、37、xiv、304;
ラブラドル海流との出会い、305;
起源と流路、304;
「紙の船乗り」としての役割、xii、78;
保護策、i、345;
ポルトガルマン・オブ・ウォーとの関係、xii、37;
種子散布における役割、xiii、346
サー・ウィリアム・ガル、xvi、180、184
カモメ類、xii、264
アラビアガムの産地、xiii、226
ガンボイルス、ix、56、187
歯茎の構成、viii、223、229;
電気伝導性、iv、259
歯茎(口腔内)のエーテルによる冷却、iv、174;
細菌感染の経路、x、202、219、222
ガンコットンの成分と作用、viii、63、255、261;
発見の経緯、xvi、163
ガニイト、v、136
コロラド州のガニソン川、xiv、172-3、175
ガニーサックス、xiii、241
火薬、viii、144-5;
爆発、v、156-7、viii、62、145;
導入の経緯、v、361、368、xvi、101
大型銃、v、368-71;
音速を利用した位置特定、i、313、iv、201-2;
製造方法、v、323-5;
戦艦での使用状況、v、104、vii、333-4;
第二次世界大戦での活用例、i、193-4
(砲兵、弾丸も参照)
小型銃の開発、v、361-2、xv、213、216-19;
反動の仕組み、v、143;
マキシム機関銃での反動の利用、363;
機械式銃、362-8;
撃鉄式発射機構の発明、377;
製造の標準化、49-50
銃創の治療法、vii、241、x、76
地質史、222、231
メキシコ湾流、その気候への影響、viii、37、xiv、304;
ラブラドル海流との出会い、305;
起源と流路、304;
「紙の船乗り」としての役割、xii、78;
保護策、i、345;
ポルトガルマン・オブ・ウォーとの関係、xii、37;
種子散布における役割、xiii、346
サー・ウィリアム・ガル、xvi、180、184
カモメ類、xii、264
アラビアガムの産地、xiii、226
ガンボイルス、ix、56、187
歯茎の構成、viii、223、229;
電気伝導性、iv、259
歯茎(口腔内)のエーテルによる冷却、iv、174;
細菌感染の経路、x、202、219、222
ガンコットンの成分と作用、viii、63、255、261;
発見の経緯、xvi、163
ガニイト、v、136
コロラド州のガニソン川、xiv、172-3、175
ガニーサックス、xiii、241
火薬、viii、144-5;
爆発、v、156-7、viii、62、145;
導入の経緯、v、361、368、xvi、101
大型銃、v、368-71;
音速を利用した位置特定、i、313、iv、201-2;
製造方法、v、323-5;
戦艦での使用状況、v、104、vii、333-4;
第二次世界大戦での活用例、i、193-4
(砲兵、弾丸も参照)
小型銃の開発、v、361-2、xv、213、216-19;
反動の仕組み、v、143;
マキシム機関銃での反動の利用、363;
機械式銃、362-8;
撃鉄式発射機構の発明、377;
製造の標準化、49-50
銃創の治療法、vii、241、x、76
Page 419
グーステッド、v、,,、6
ガンター、エドマンド、xvi、104
ガッシャーズ、油絵、iii、353-4
突風、i、295、373
グーテンベルク、ヨハン、v、300;印刷術の発明、xv、179
植物の滴下作用、i、350-1
ギヨン、フェリックス、xvi、184
ジムナルクス・フィッシュ、xii、154
体操運動、x、304-5
裸子植物、xiii、174、175、178;世代交代の変化、xvi、166;最初の出現、iii、252、255(針葉樹も参照)
婦人科の発展、x、80-1、122、xvi、180
石膏、iii、331-2、375-6;成分、viii、153;堆積と利用、xiv、209;海水中での存在、295
ジャイロコンパス、iv、254-5、v、201、340、384
ジャイロスコープ、iv、254-5、v、335-44、384;魚雷における利用、373
弾丸や砲弾のジャイロスコピック作用、v、362
ハーバー法、i、36-7、viii、74、105、xvi、165
習慣、xi、247-58;自己暗示と習慣、306;身体機能における習慣、ix、81、88、251;習慣の奴隷、xi、263;意志と習慣、261
思考の習慣、xi、198、203-4、247
習慣的なイメージ、xi、222
ハックベリーの木、xiii、194
ヘッケル、エルンスト、生物学に関する業績、x、136、xvi、182;海水の発光について、xii、18-19
雹、i、106-8、373-4;形成過程、120;嵐と雹の関係、119-20
雹雲、i、102
ガンター、エドマンド、xvi、104
ガッシャーズ、油絵、iii、353-4
突風、i、295、373
グーテンベルク、ヨハン、v、300;印刷術の発明、xv、179
植物の滴下作用、i、350-1
ギヨン、フェリックス、xvi、184
ジムナルクス・フィッシュ、xii、154
体操運動、x、304-5
裸子植物、xiii、174、175、178;世代交代の変化、xvi、166;最初の出現、iii、252、255(針葉樹も参照)
婦人科の発展、x、80-1、122、xvi、180
石膏、iii、331-2、375-6;成分、viii、153;堆積と利用、xiv、209;海水中での存在、295
ジャイロコンパス、iv、254-5、v、201、340、384
ジャイロスコープ、iv、254-5、v、335-44、384;魚雷における利用、373
弾丸や砲弾のジャイロスコピック作用、v、362
ハーバー法、i、36-7、viii、74、105、xvi、165
習慣、xi、247-58;自己暗示と習慣、306;身体機能における習慣、ix、81、88、251;習慣の奴隷、xi、263;意志と習慣、261
思考の習慣、xi、198、203-4、247
習慣的なイメージ、xi、222
ハックベリーの木、xiii、194
ヘッケル、エルンスト、生物学に関する業績、x、136、xvi、182;海水の発光について、xii、18-19
雹、i、106-8、373-4;形成過程、120;嵐と雹の関係、119-20
雹雲、i、102
Page 420
雹害保険、i, 269, 344
雹よけ棒、i, 341, 342-3, 374
雹を撃つ装置、i, 341-2, 374
雹嵐の防止装置、i, 340-4
髪の毛、その細胞、ix, 13;
異なる人種における色と形、xv, 37-8, xvi, 48, 49, 50;
電気による髪の切断、iv, 10;
髪の染色、x, 58;
感情が髪に与える影響、xi, 142;
髪の生え方、ix, 161, 162, 166, xi, 113;
哺乳類の髪、xii, 270-1;
顔や体の髪、xv, 38
野蛮人や中国人の間の理容、xv, 260-1;
古代エジプトの理容、255(図)
ヘアスプリング、v, 70, 71-2
髪虫、xii, 45
ハグ(魚)、xii, 130, 131
ハイチ、その深淵、i, 196;
ゴムの栽培、xiii, 245;
ハイチ由来の言葉、xv, 161;
ハイチの黄熱病、x, 160;
ハイチの動物相、xiv, 274
ハケミテの石板、ii, 38, 39
ジョージ・E・ヘイル教授、ii, 147, 148, 177, 178, 225, 241;
彼の分光太陽観測装置、129, 183
スティーヴン・ヘイルズ、x, 88, xvi, 112
塩化ナトリウム、iii, 332
アルブレヒト・フォン・ハラー、x, 77, 87-8, 97, 98;
彼の医学書、xvi, 178
エドモンド・ハレー、彗星およびその他の発見、ii, 83-9;
月の軌道の偏りの発見、73;
恒星の運動の発見、304;
エタ・アルグスに関する研究、324
ハレー彗星、ii, 84, 85-6, 273-4, 275, 281;
その尾、134
幻覚、定義と種類、x, 358;
群衆による幻覚、xi, 328-9;
視覚的な幻覚、91
雹よけ棒、i, 341, 342-3, 374
雹を撃つ装置、i, 341-2, 374
雹嵐の防止装置、i, 340-4
髪の毛、その細胞、ix, 13;
異なる人種における色と形、xv, 37-8, xvi, 48, 49, 50;
電気による髪の切断、iv, 10;
髪の染色、x, 58;
感情が髪に与える影響、xi, 142;
髪の生え方、ix, 161, 162, 166, xi, 113;
哺乳類の髪、xii, 270-1;
顔や体の髪、xv, 38
野蛮人や中国人の間の理容、xv, 260-1;
古代エジプトの理容、255(図)
ヘアスプリング、v, 70, 71-2
髪虫、xii, 45
ハグ(魚)、xii, 130, 131
ハイチ、その深淵、i, 196;
ゴムの栽培、xiii, 245;
ハイチ由来の言葉、xv, 161;
ハイチの黄熱病、x, 160;
ハイチの動物相、xiv, 274
ハケミテの石板、ii, 38, 39
ジョージ・E・ヘイル教授、ii, 147, 148, 177, 178, 225, 241;
彼の分光太陽観測装置、129, 183
スティーヴン・ヘイルズ、x, 88, xvi, 112
塩化ナトリウム、iii, 332
アルブレヒト・フォン・ハラー、x, 77, 87-8, 97, 98;
彼の医学書、xvi, 178
エドモンド・ハレー、彗星およびその他の発見、ii, 83-9;
月の軌道の偏りの発見、73;
恒星の運動の発見、304;
エタ・アルグスに関する研究、324
ハレー彗星、ii, 84, 85-6, 273-4, 275, 281;
その尾、134
幻覚、定義と種類、x, 358;
群衆による幻覚、xi, 328-9;
視覚的な幻覚、91
Page 421
視覚的なもの、91
幻覚的な画像、xi, 221
ハロゲン化、viii, 266, 377
ハロゲン誘導体、viii, 210, 211-12, 236
ハロゲン、viii, 18, 84-7, 377;類似性、176
ハロー効果、i, 177-183, 374;円形のハロー、181, 369;接線弧、383
ハリー、「ロイヤル・キャノン」について、x, 32, 37
ハマドリアス、xii, 228-9
ハンブルク、ドイツ海象台、i, 223, 276;港、xiv, 270
ハミルトン・ミル、vi, 296, vii, 209
ハミルトン山、ii, 142
ハンマーの打撃力の測定、iv, 67;空気圧式ハンマー、i, 28
ハンムラビ法典、xvi, 63;医療に関する規定、x, 15
手、類人猿と人間の比較、xv, 57, 58-60;手の骨、ix, 67-8;手で感じる寒さや温かさ、320;異なる光の下での色、iv, 364-5;人間の手の器用さ、v, 248;手の進化、xii, 167-8;手の把持反射、ix, 349, xi, 40-5;子供の教育における手の重要性、43;手が曲がった姿勢の起源、42-3;相互神経支配、86;手に似た道具、44-5;手の温度、ix, 93;X線写真、iv, 55
格納庫、i, 43
吊り下がった氷河、iii, 60-1
吊り下がった谷、iii, 65, xiv, 57
糸の玉、v, 272
ハンザ同盟、xiv, 28, 308
港、xiv, 266-71
幻覚的な画像、xi, 221
ハロゲン化、viii, 266, 377
ハロゲン誘導体、viii, 210, 211-12, 236
ハロゲン、viii, 18, 84-7, 377;類似性、176
ハロー効果、i, 177-183, 374;円形のハロー、181, 369;接線弧、383
ハリー、「ロイヤル・キャノン」について、x, 32, 37
ハマドリアス、xii, 228-9
ハンブルク、ドイツ海象台、i, 223, 276;港、xiv, 270
ハミルトン・ミル、vi, 296, vii, 209
ハミルトン山、ii, 142
ハンマーの打撃力の測定、iv, 67;空気圧式ハンマー、i, 28
ハンムラビ法典、xvi, 63;医療に関する規定、x, 15
手、類人猿と人間の比較、xv, 57, 58-60;手の骨、ix, 67-8;手で感じる寒さや温かさ、320;異なる光の下での色、iv, 364-5;人間の手の器用さ、v, 248;手の進化、xii, 167-8;手の把持反射、ix, 349, xi, 40-5;子供の教育における手の重要性、43;手が曲がった姿勢の起源、42-3;相互神経支配、86;手に似た道具、44-5;手の温度、ix, 93;X線写真、iv, 55
格納庫、i, 43
吊り下がった氷河、iii, 60-1
吊り下がった谷、iii, 65, xiv, 57
糸の玉、v, 272
ハンザ同盟、xiv, 28, 308
港、xiv, 266-71
Page 422
現代の船舶におけるその必要性、265;
その写真によるマッピング、i, 47-8
硬炭、燃焼過程、viii, 45;
そこから発生する炎、57;
起源、xiii, 10(無煙炭を参照)
動脈硬化、x, 334-6, 340
硬化過程(健康面での)、x, 240
硬度の定義、viii, 377;
硬度の尺度、iii, 320, viii, 202;
硬度に関する感覚、xi, 128
「ハードシェル」、xii, 83
硬水、その原因、iii, 126, viii, 151, 322-3, 377;
その影響、143, 151-2, 323;
自然界における存在、ii, 147;
硬水の軟化処理、viii, 323-4;
硬水の味、40
ウサギ、xii, 286-8
ハーグリーヴス式紡績機、v, 273, 376, xv, 246
ハルマタン風、i, 134, 374
ハーモニカ、iv, 235
高調波、iv, 213
音色の融合による調和、xi, 106
ハーニー・ピーク、xiv, 227
ハープーン、xv, 209(図)、210-12
ハープの発展、xv, 318
チェンバロ、xv, 318
ペンシルベニア州ハリスバーグ周辺の地形、iii, 36
ハリソン、ジョンおよびウィリアム、v, 66-7
ハートネス式望遠鏡、ii, 101
ハールーン・アッ=ラシード時代の天文学、ii, 37
ハーバード星分類法、ii, 116-18, 146, 310
ハーバード大学による最初の日食観測隊、ii, 211
ハーバード大学フットボールチーム(1913年)、その興奮効果、xi, 138
ハーバード天文台アレキパ観測所、ii, 145-6, 148;
写真撮影活動、116, 118, 127, 130, 136, 137, 301-2;
恒星スペクトルの研究、307
ハーバード光度測定法、ii, 297
その写真によるマッピング、i, 47-8
硬炭、燃焼過程、viii, 45;
そこから発生する炎、57;
起源、xiii, 10(無煙炭を参照)
動脈硬化、x, 334-6, 340
硬化過程(健康面での)、x, 240
硬度の定義、viii, 377;
硬度の尺度、iii, 320, viii, 202;
硬度に関する感覚、xi, 128
「ハードシェル」、xii, 83
硬水、その原因、iii, 126, viii, 151, 322-3, 377;
その影響、143, 151-2, 323;
自然界における存在、ii, 147;
硬水の軟化処理、viii, 323-4;
硬水の味、40
ウサギ、xii, 286-8
ハーグリーヴス式紡績機、v, 273, 376, xv, 246
ハルマタン風、i, 134, 374
ハーモニカ、iv, 235
高調波、iv, 213
音色の融合による調和、xi, 106
ハーニー・ピーク、xiv, 227
ハープーン、xv, 209(図)、210-12
ハープの発展、xv, 318
チェンバロ、xv, 318
ペンシルベニア州ハリスバーグ周辺の地形、iii, 36
ハリソン、ジョンおよびウィリアム、v, 66-7
ハートネス式望遠鏡、ii, 101
ハールーン・アッ=ラシード時代の天文学、ii, 37
ハーバード星分類法、ii, 116-18, 146, 310
ハーバード大学による最初の日食観測隊、ii, 211
ハーバード大学フットボールチーム(1913年)、その興奮効果、xi, 138
ハーバード天文台アレキパ観測所、ii, 145-6, 148;
写真撮影活動、116, 118, 127, 130, 136, 137, 301-2;
恒星スペクトルの研究、307
ハーバード光度測定法、ii, 297
Page 423
ハーバード・フォトメトリー、ii、297
古代の収穫機、v、240;
現代の収穫機、244-9
ハーベストマン(サソリ)、xii、90
ハーベストムーン、ii、196
ハーヴェイ、ウィリアム、x、61-2、66-7、97;
血液循環の発見、ix、192、x、22、61、63-6、69、81、
xvi、106-7、142;
その他の業績、107、111
ハシッシュ、xiii、239
憎しみという感情、xi、139;
その動機的側面、58;
憎しみの感情自体、148-9
帽子の衛生について、x、240、309;
電気を利用した帽子の改良、iv、10
ハバナ港、xiv、268;
衛生対策、i、327、x、162;
給水施設、xiv、140
ハヴェマイヤー博士、『人類学』の著者、第15巻
ル・アーヴル港、xiv、271
ハワイの地質構造、xiv、101;
砂糖栽培におけるハワイの役割、v、291;
ラジオ局、vii、281;
ハワイのネコヤナギ、xiii、354
ハワイ諸島の溶岩地形、iii、28、103;
海洋性気候の特徴、xiv、276;
ワイアレアレ山の降雨量、i、112;
貿易風の影響、xiv、356;
火山性土壌、329;
火山、iii、103-5、xiv、322-3
ハワイ音楽、xv、315
タテハチョウ、xii、119-20;
タテハチョウの様々な側面、102
タカ、xii、260、261;
人間がタカから学ぶべきこと、xv、206
ホークスビー、フランシス、xvi、122-3
花粉症の原因、x、212、xiii、118
大気中の霞、i、374;
古代の収穫機、v、240;
現代の収穫機、244-9
ハーベストマン(サソリ)、xii、90
ハーベストムーン、ii、196
ハーヴェイ、ウィリアム、x、61-2、66-7、97;
血液循環の発見、ix、192、x、22、61、63-6、69、81、
xvi、106-7、142;
その他の業績、107、111
ハシッシュ、xiii、239
憎しみという感情、xi、139;
その動機的側面、58;
憎しみの感情自体、148-9
帽子の衛生について、x、240、309;
電気を利用した帽子の改良、iv、10
ハバナ港、xiv、268;
衛生対策、i、327、x、162;
給水施設、xiv、140
ハヴェマイヤー博士、『人類学』の著者、第15巻
ル・アーヴル港、xiv、271
ハワイの地質構造、xiv、101;
砂糖栽培におけるハワイの役割、v、291;
ラジオ局、vii、281;
ハワイのネコヤナギ、xiii、354
ハワイ諸島の溶岩地形、iii、28、103;
海洋性気候の特徴、xiv、276;
ワイアレアレ山の降雨量、i、112;
貿易風の影響、xiv、356;
火山性土壌、329;
火山、iii、103-5、xiv、322-3
ハワイ音楽、xv、315
タテハチョウ、xii、119-20;
タテハチョウの様々な側面、102
タカ、xii、260、261;
人間がタカから学ぶべきこと、xv、206
ホークスビー、フランシス、xvi、122-3
花粉症の原因、x、212、xiii、118
大気中の霞、i、374;
Page 424
ドライフォグ、96;
砂塵(アフリカ沿岸)、55;
煙によるもの、56、57;
距離知覚における影響、xi、182
ヘーゼル・コップス、xiii、370
ヘーゼルナッツの木、xiii、193
頭部、野蛮人における縛り方、xv、260;
頭部の血液供給、ix、197;
頭部の骨、61-3;
動きや位置の感知方法、90;
踵を保護するための利用法、xi、376-7;
人種分類における頭部の形状、xv、42-3;
頭部の洗浄、x、312;
「頭部」という言葉のさまざまな用法、xv、158-9
頭痛、電気治療、vi、285、vii、238-9;
目の疲れと頭痛、ix、113;
催眠と頭痛、xi、315;
頭痛の重要性、120-1
水源、v、94;
高い水源と低い水源、79-81
健康、健康管理、指導、x、282-5
(個人衛生も参照);
運動系に依存する健康、xi、61;
感情と健康、129;
精神的効率性と健康、369;
環境に対する適応、x、249-50;
病気に対する抵抗力の強化、ix、185-6;
健康科学、第x巻;
心配と健康、ix、167
健康リゾート、i、331
聴力、iv、203-4、211-12、ix、98-103、xi、98-108;
聴力の「到着プラットフォーム」、ix、146;
色による聴力の違い、xi、222;
方向の知覚における聴力の役割、ix、117、120;
距離の知覚における聴力の役割、121;
耳の動きと聴力、82;
魚における聴力、xii、137-8;
昆虫における聴力、101
砂塵(アフリカ沿岸)、55;
煙によるもの、56、57;
距離知覚における影響、xi、182
ヘーゼル・コップス、xiii、370
ヘーゼルナッツの木、xiii、193
頭部、野蛮人における縛り方、xv、260;
頭部の血液供給、ix、197;
頭部の骨、61-3;
動きや位置の感知方法、90;
踵を保護するための利用法、xi、376-7;
人種分類における頭部の形状、xv、42-3;
頭部の洗浄、x、312;
「頭部」という言葉のさまざまな用法、xv、158-9
頭痛、電気治療、vi、285、vii、238-9;
目の疲れと頭痛、ix、113;
催眠と頭痛、xi、315;
頭痛の重要性、120-1
水源、v、94;
高い水源と低い水源、79-81
健康、健康管理、指導、x、282-5
(個人衛生も参照);
運動系に依存する健康、xi、61;
感情と健康、129;
精神的効率性と健康、369;
環境に対する適応、x、249-50;
病気に対する抵抗力の強化、ix、185-6;
健康科学、第x巻;
心配と健康、ix、167
健康リゾート、i、331
聴力、iv、203-4、211-12、ix、98-103、xi、98-108;
聴力の「到着プラットフォーム」、ix、146;
色による聴力の違い、xi、222;
方向の知覚における聴力の役割、ix、117、120;
距離の知覚における聴力の役割、121;
耳の動きと聴力、82;
魚における聴力、xii、137-8;
昆虫における聴力、101
Page 425
昆虫においては101;
その振動速度の限界、iv, 204, ix, 99, 100;
神経、30;
その器官の位置、ix, 61;
乳児における感覚、351;
空間認識における役割、xi, 163, 167-9
心臓の解剖と機能、ix, 200-12;
心臓に関する記述、x, 332, 333-4;
感情の発生源としての心臓、ix, 200;
感情が心臓に与える影響、ix, 200, xi, 135, 136-7;
心臓に帰因される感情、130-1;
検査方法、ix, 205;
運動が心臓に与える影響、261-2, x, 303, 304-5;
疲労が心臓に与える影響、xi, 272;
恐怖が心臓に与える影響、131, 132;
高温が心臓に与える影響、x, 251;
心臓の肥大、331-2;
ハーベイによる心臓の動きについての記述、64-6;
神経中枢とその制御、ix, 168;
生命維持における心臓の役割、21-3;
血液の流れについて、x, 52, 62, 65-6;
心臓を体から取り出した場合の鼓動、ix, 84;
休息と睡眠の必要性(1日8時間)、209-10;
心臓の中隔、x, 66, 113;
睡眠が心臓に与える影響、xi, 283;
音の聞き方、ix, 205-6, x, 108-9;
ガレノスが提唱した「毛穴」について、52, 62, 65-6;
収縮期と拡張期、64-5, 109;
心臓の弁、ix, 202, 204, 206-7, x, 332;
心臓の働きの測定方法、ix, 213-14
心拍数、ix, 202-3;
アドレナリンが心拍数に与える影響、171, 172, 209;
心拍数に関する化学的説明、x, 84;
神経中枢による心拍数の制御、ix, 168;
心拍数の異常、x, 333;
感情が心拍数に与える影響、ix, 166, 209;
運動が心拍数に与える影響、168-9, 207, 208-9, 261-2;
心拍数の値、203, 204-5, x, 334;
その振動速度の限界、iv, 204, ix, 99, 100;
神経、30;
その器官の位置、ix, 61;
乳児における感覚、351;
空間認識における役割、xi, 163, 167-9
心臓の解剖と機能、ix, 200-12;
心臓に関する記述、x, 332, 333-4;
感情の発生源としての心臓、ix, 200;
感情が心臓に与える影響、ix, 200, xi, 135, 136-7;
心臓に帰因される感情、130-1;
検査方法、ix, 205;
運動が心臓に与える影響、261-2, x, 303, 304-5;
疲労が心臓に与える影響、xi, 272;
恐怖が心臓に与える影響、131, 132;
高温が心臓に与える影響、x, 251;
心臓の肥大、331-2;
ハーベイによる心臓の動きについての記述、64-6;
神経中枢とその制御、ix, 168;
生命維持における心臓の役割、21-3;
血液の流れについて、x, 52, 62, 65-6;
心臓を体から取り出した場合の鼓動、ix, 84;
休息と睡眠の必要性(1日8時間)、209-10;
心臓の中隔、x, 66, 113;
睡眠が心臓に与える影響、xi, 283;
音の聞き方、ix, 205-6, x, 108-9;
ガレノスが提唱した「毛穴」について、52, 62, 65-6;
収縮期と拡張期、64-5, 109;
心臓の弁、ix, 202, 204, 206-7, x, 332;
心臓の働きの測定方法、ix, 213-14
心拍数、ix, 202-3;
アドレナリンが心拍数に与える影響、171, 172, 209;
心拍数に関する化学的説明、x, 84;
神経中枢による心拍数の制御、ix, 168;
心拍数の異常、x, 333;
感情が心拍数に与える影響、ix, 166, 209;
運動が心拍数に与える影響、168-9, 207, 208-9, 261-2;
心拍数の値、203, 204-5, x, 334;
Page 426
温度上昇による頻度の増加、251;
乳児における頻度、ix, 347;
音の特徴、205-6;
頻度と強度の変動、207-10
胸やけ、ix, 232
心臓病、最適な気象条件、x, 241;
ジギタリスの使用、333, 383;
過去の無知、xvi, 180-1;
現代の治療法、x, 382-3;
リウマチとの関係、224;
弁膜症、332
心不全、x, 333;
伴う症状、340-1, 344
心筋、ix, 74-5, 84, x, 333-4;
「8時間労働制」と心筋、ix, 210;
心筋の肥大、x, 331-2, 335;
神経による制御、ix, 207-335;
心材、xiii, 24, 25, 26, 177(図)
熱、熱を吸収するもの、iv, 182;
色による吸収、x, 309;
ガスによる吸収、viii, 309;
混合物による吸収、iv, 175;
人工的な熱、人間の依存度、ix, 308;
宇宙における熱の供給量、iv, 193;
細菌の死滅、viii, 332;
「カロリー説」または「不可視エネルギー説」、iv, 47, xvi, 125;
熱の容量、iv, 154-5;
状態の変化、151-3, 192-3;
化学反応との関係、viii, 12, 15, 53, 62, 95-6, 100, 308, 360;
化学反応の促進、310;
「近接性」と熱、ix, 268-9, 270;
圧縮と熱、i, 26-7, 90, v, 126-8, 161, 351;
熱の伝導と伝導体、iv, 138, 176-7, 178-9, x, 307, 308, 309;
対流と熱、iv, 139, 177-8;
熱による減磁、253, vi, 34-5, 38, 117;
熱の流れの方向、iv, 190, v, 351, xvi, 135
乳児における頻度、ix, 347;
音の特徴、205-6;
頻度と強度の変動、207-10
胸やけ、ix, 232
心臓病、最適な気象条件、x, 241;
ジギタリスの使用、333, 383;
過去の無知、xvi, 180-1;
現代の治療法、x, 382-3;
リウマチとの関係、224;
弁膜症、332
心不全、x, 333;
伴う症状、340-1, 344
心筋、ix, 74-5, 84, x, 333-4;
「8時間労働制」と心筋、ix, 210;
心筋の肥大、x, 331-2, 335;
神経による制御、ix, 207-335;
心材、xiii, 24, 25, 26, 177(図)
熱、熱を吸収するもの、iv, 182;
色による吸収、x, 309;
ガスによる吸収、viii, 309;
混合物による吸収、iv, 175;
人工的な熱、人間の依存度、ix, 308;
宇宙における熱の供給量、iv, 193;
細菌の死滅、viii, 332;
「カロリー説」または「不可視エネルギー説」、iv, 47, xvi, 125;
熱の容量、iv, 154-5;
状態の変化、151-3, 192-3;
化学反応との関係、viii, 12, 15, 53, 62, 95-6, 100, 308, 360;
化学反応の促進、310;
「近接性」と熱、ix, 268-9, 270;
圧縮と熱、i, 26-7, 90, v, 126-8, 161, 351;
熱の伝導と伝導体、iv, 138, 176-7, 178-9, x, 307, 308, 309;
対流と熱、iv, 139, 177-8;
熱による減磁、253, vi, 34-5, 38, 117;
熱の流れの方向、iv, 190, v, 351, xvi, 135
Page 427
、、、、、、、、、、;
体への影響、iv, 144-59;
電気的な生成、iv, 310-12, vii, 89, 337-8, 303-5, viii, 283-4;
によって発生する電気、vi, 340
(熱カップルも参照);
電磁気理論、vii, 371;
エネルギー形態、iv, 138, 140, 189;
物理学の「設計者」、50;
エントロピー、iv, 193;
による膨張、i, 27, iv, 134-5, 138, 140, 145, 151, viii, 25, 107;
形態、ii, 383;
木炭からの生成、viii, 186-7;
食物からの生成、361, 367, x, 269, 271;
赤外線からの生成、iv, 366;
月からの生成、ii, 200;
ラジウムからの生成、viii, 186-7;
太陽からの生成、ii, 169-71, iv, 181-2, 183, 194, ix, 25-6;
絶縁体、iv, 178, 184-5, vii, 307-8;
着火温度、viii, 53-4;
潜熱(潜熱を参照);
燃料や食物の測定、viii, 360-1;
物理化学的測定、307-8;
量の測定、iv, 154;
機械的等価物(機械的等価物を参照);
機械的(動的)理論、iv, 48-9, 140;
分子活動との関係、iv, 138-9, 140, viii, 25, 37-8;
動力、xvi, 135;
地球内部の動力、iii, 108, 120-1, 160, 162, v, 178-81, xiv, 11-16, 31-2, 312;
電気アークの動力、iv, 311, vi, 280;
電球の動力、vi, 268;
火山の動力、iii, 106;
から得られるエネルギー、v, 139-54, 351;
によって増加するガス圧、iv, 140;
電気的な生成、310-12;
摩擦による生成、iv, 48-9;
混合物による生成、174, 5;
体への影響、iv, 144-59;
電気的な生成、iv, 310-12, vii, 89, 337-8, 303-5, viii, 283-4;
によって発生する電気、vi, 340
(熱カップルも参照);
電磁気理論、vii, 371;
エネルギー形態、iv, 138, 140, 189;
物理学の「設計者」、50;
エントロピー、iv, 193;
による膨張、i, 27, iv, 134-5, 138, 140, 145, 151, viii, 25, 107;
形態、ii, 383;
木炭からの生成、viii, 186-7;
食物からの生成、361, 367, x, 269, 271;
赤外線からの生成、iv, 366;
月からの生成、ii, 200;
ラジウムからの生成、viii, 186-7;
太陽からの生成、ii, 169-71, iv, 181-2, 183, 194, ix, 25-6;
絶縁体、iv, 178, 184-5, vii, 307-8;
着火温度、viii, 53-4;
潜熱(潜熱を参照);
燃料や食物の測定、viii, 360-1;
物理化学的測定、307-8;
量の測定、iv, 154;
機械的等価物(機械的等価物を参照);
機械的(動的)理論、iv, 48-9, 140;
分子活動との関係、iv, 138-9, 140, viii, 25, 37-8;
動力、xvi, 135;
地球内部の動力、iii, 108, 120-1, 160, 162, v, 178-81, xiv, 11-16, 31-2, 312;
電気アークの動力、iv, 311, vi, 280;
電球の動力、vi, 268;
火山の動力、iii, 106;
から得られるエネルギー、v, 139-54, 351;
によって増加するガス圧、iv, 140;
電気的な生成、310-12;
摩擦による生成、iv, 48-9;
混合物による生成、174, 5;
Page 428
混合物による生成、174-5;
固化による生成、160, 161;
放射エネルギー、振動数、ix, 114, 115;
その放射、iv, 180-4;
反射器、182-3;
木炭の抵抗性、vii, 306;
転がり摩擦との関係、v, 204;
科学的な意味、iv, 139-40;
感覚としての体験、ix, 93, xi, 109, 113-14;
それに伴う収縮、ii, 170(レーンの法則参照);
溶剤の影響との関係、viii, 112;
比熱、iv, 155-6, viii, 308-9;
「それによる息苦しさ」、i, 321, x, 237-8;
温度との関係、iv, 14-45;
熱力学の法則、189-90;
物質を通じた伝播、176-9;
宇宙空間を通じた伝播、180-4;
単位、iv, 154, 189-90, vii, 369, viii, 374, x, 269;
普遍的な存在、v, 345;
真空、v, 345-58;
エンジン内での損失、v, 155, 161, 165-6, 351(熱波、温度も参照)
熱機関、iv, 192, 193-4, xvi, 135
熱帯地帯、xiv, 347
動的加熱、i, 90
加熱システム、iv, 185-7;
乾燥との関係、xiv, 353;
水の利点、iv, 162
熱雷、i, 148, vii, 205, 213
熱による倒れ込み症状、ix, 316
熱調節装置、vii, 87-8
熱中症、x, 251-2, 274
熱雷雨、i, 138, 151, vii, 217
熱波、vi, 119, 269, 270, vii, 371;
持続時間と発生頻度、260;
伝播の仕組み、iv, 180-4;
火山灰の影響、i, 59
ヒース科植物、xiii, 202;
固化による生成、160, 161;
放射エネルギー、振動数、ix, 114, 115;
その放射、iv, 180-4;
反射器、182-3;
木炭の抵抗性、vii, 306;
転がり摩擦との関係、v, 204;
科学的な意味、iv, 139-40;
感覚としての体験、ix, 93, xi, 109, 113-14;
それに伴う収縮、ii, 170(レーンの法則参照);
溶剤の影響との関係、viii, 112;
比熱、iv, 155-6, viii, 308-9;
「それによる息苦しさ」、i, 321, x, 237-8;
温度との関係、iv, 14-45;
熱力学の法則、189-90;
物質を通じた伝播、176-9;
宇宙空間を通じた伝播、180-4;
単位、iv, 154, 189-90, vii, 369, viii, 374, x, 269;
普遍的な存在、v, 345;
真空、v, 345-58;
エンジン内での損失、v, 155, 161, 165-6, 351(熱波、温度も参照)
熱機関、iv, 192, 193-4, xvi, 135
熱帯地帯、xiv, 347
動的加熱、i, 90
加熱システム、iv, 185-7;
乾燥との関係、xiv, 353;
水の利点、iv, 162
熱雷、i, 148, vii, 205, 213
熱による倒れ込み症状、ix, 316
熱調節装置、vii, 87-8
熱中症、x, 251-2, 274
熱雷雨、i, 138, 151, vii, 217
熱波、vi, 119, 269, 270, vii, 371;
持続時間と発生頻度、260;
伝播の仕組み、iv, 180-4;
火山灰の影響、i, 59
ヒース科植物、xiii, 202;
Page 429
低木、274
空を飛ぶ機械、v、230-8;
原理、i、286-9;
関連する記述、vii、76
ヘバーデン、ウィリアム、x、104
ヘブライ語、xv、162;
ヘブライ語由来の宗教用語、161
ヘブライ人と麻繊維、xiii、239;
狂気に関する考え方、x、356;
不浄な動物について、xii、311
ハリネズミ、xii、366、367
ハイデルベルク人、xv、92、93-5;
その時代、102
ハイデルベルク人種、xv、96-7
人間の身長、朝と夜の違い、ix、65;
成長速度、32;
さまざまな人種の身長、xv、38-9
海洋の深さ、xiv、286
ヘリコプター、i、42
ヘリゴランド島の海岸破壊、iii、56
太陽中心説、ii、43-4;
エジプトで知られていたこと、xvi、69;
アリスタルコスによって提唱された、ii、28
(コペルニクスの地動説も参照)
ヘリオメーター、ii、311
ヘリオスコープ、ii、172-3
向日性、xi、52-3、61
水生生物の向日性、xii、34
大気中のヘリウム、i、11、12、ii、232;
沸点と凍点、iv、173;
臨界温度、173;
密度、113;
発見の経緯、i、12、viii、302、xvi、194;
凍結状態、v、345;
液化、i、32、xvi、194;
液化温度、v、348;
分子の速度、iv、133、viii、185、186;
単原子分子、viii、309
空を飛ぶ機械、v、230-8;
原理、i、286-9;
関連する記述、vii、76
ヘバーデン、ウィリアム、x、104
ヘブライ語、xv、162;
ヘブライ語由来の宗教用語、161
ヘブライ人と麻繊維、xiii、239;
狂気に関する考え方、x、356;
不浄な動物について、xii、311
ハリネズミ、xii、366、367
ハイデルベルク人、xv、92、93-5;
その時代、102
ハイデルベルク人種、xv、96-7
人間の身長、朝と夜の違い、ix、65;
成長速度、32;
さまざまな人種の身長、xv、38-9
海洋の深さ、xiv、286
ヘリコプター、i、42
ヘリゴランド島の海岸破壊、iii、56
太陽中心説、ii、43-4;
エジプトで知られていたこと、xvi、69;
アリスタルコスによって提唱された、ii、28
(コペルニクスの地動説も参照)
ヘリオメーター、ii、311
ヘリオスコープ、ii、172-3
向日性、xi、52-3、61
水生生物の向日性、xii、34
大気中のヘリウム、i、11、12、ii、232;
沸点と凍点、iv、173;
臨界温度、173;
密度、113;
発見の経緯、i、12、viii、302、xvi、194;
凍結状態、v、345;
液化、i、32、xvi、194;
液化温度、v、348;
分子の速度、iv、133、viii、185、186;
単原子分子、viii、309
Page 430
単原子分子、viii、309;
分解による生成、i、12;
比熱比、iv、156;
記号と原子量、viii、383;
気球での利用、iv、108
ヘルベンダー、xii、171-2
ヘルゲート、潮力発電所、xiv、294
ヘルグラミット、xii、106
現代のヘルメット、xv、221
ヘルムホルツ、化学に関する業績、xvi、142;
「エネルギー保存の法則」、181-2;
収縮理論、ii、380;
医学に関する業績、x、131;
ヤングについて、97;
ミュラーの弟子たち、118、128;
音に関する研究、iv、52、233;
生命に関する理論、xii、9;
熱力学に関する研究、xvi、136;
色覚に関する理論、x、96
ヘロデルマ、xii、207
赤鉄鉱、iii、332、356、358、viii、47、156
モミ科植物の一種であるヘムロックス、xiii、174;
葉、270-1;
植え付け条件、270;
毒性、250;
根、17;
北方の森林における分布、xiv、372
ヘモグロビン、ix、181-3、184、258-9、275、x、337;
貧血における不足、337
出血、輸血による治療、x、338;
低血圧による出血、336;
手術における予防、14、148;
出血の止め方、ix、179-81
止血剤、x、148
ヘンプのセルロースの構成、viii、254;
供給源、xiii、238
ヘンプ植物、xiii、238-9
アマトゥス産のヘナ染料、x、58
分解による生成、i、12;
比熱比、iv、156;
記号と原子量、viii、383;
気球での利用、iv、108
ヘルベンダー、xii、171-2
ヘルゲート、潮力発電所、xiv、294
ヘルグラミット、xii、106
現代のヘルメット、xv、221
ヘルムホルツ、化学に関する業績、xvi、142;
「エネルギー保存の法則」、181-2;
収縮理論、ii、380;
医学に関する業績、x、131;
ヤングについて、97;
ミュラーの弟子たち、118、128;
音に関する研究、iv、52、233;
生命に関する理論、xii、9;
熱力学に関する研究、xvi、136;
色覚に関する理論、x、96
ヘロデルマ、xii、207
赤鉄鉱、iii、332、356、358、viii、47、156
モミ科植物の一種であるヘムロックス、xiii、174;
葉、270-1;
植え付け条件、270;
毒性、250;
根、17;
北方の森林における分布、xiv、372
ヘモグロビン、ix、181-3、184、258-9、275、x、337;
貧血における不足、337
出血、輸血による治療、x、338;
低血圧による出血、336;
手術における予防、14、148;
出血の止め方、ix、179-81
止血剤、x、148
ヘンプのセルロースの構成、viii、254;
供給源、xiii、238
ヘンプ植物、xiii、238-9
アマトゥス産のヘナ染料、x、58
Page 431
ヘンリー、誘導装置、iv、285
ヘンリー、ジョセフ教授、i、189、vi、24、xvi、191;
彼にちなんで名付けられた誘導装置、iv、285
ヘンリー1世(イングランド)、その腕の長さ、iv、45
航海家ヘンリー、xiv、309
ヘンリー山脈、iii、139、xiv、109、227
ニワトリ、その言語表現方法、xv、141
ヘラクレイトス、変化について、xvi、79
草食動物、xii、300-31;
これらの動物の腸の長さ、ix、246
ハーブ、古代において、xiii、319、310;
アメリカの夏の森林におけるハーブ、368、369;
植物の一種として、175;
化石種および現存種、324;
庭園での利用、289;
毛に覆われていること、104-5;
裸子植物には存在しない、175;
一年生植物と多年生植物の植え付け表、290-7;
茎、23;
温帯林におけるハーブ、366
ヘラクレス座、そこにある星団、ii、336、340;
この星座から移動する星々、305
群れ行動の本能、x、9
来世に関する原始的な概念、xv、332-6、339、340、345
遺伝、x、227-8;
疾患と遺伝の関係、ix、103、181、304、x、234-5、292、303;
人類進化における遺伝の重要性、xvi、47;
遺伝に関する知識の重要性、x、236;
遺伝の法則と事実、ix、325-44、x、228-34、xiii、326-7、331-4、xv、22-3、24、27、xvi、153-8;
社会的側面、xv、30-1
ヘリング、D. W.教授、『物理学』第4巻の著者
ヘリングの錯覚、xi、189
ヤドカリ、xii、85
ヘルニア、その手術、x、14、41、57
ギリシャの科学者ヒーロス、その発明、xvi、91、92、93;
数学に関する業績、95;
蒸気タービン、v、142-4、148、xvi、92、93
ヘンリー、ジョセフ教授、i、189、vi、24、xvi、191;
彼にちなんで名付けられた誘導装置、iv、285
ヘンリー1世(イングランド)、その腕の長さ、iv、45
航海家ヘンリー、xiv、309
ヘンリー山脈、iii、139、xiv、109、227
ニワトリ、その言語表現方法、xv、141
ヘラクレイトス、変化について、xvi、79
草食動物、xii、300-31;
これらの動物の腸の長さ、ix、246
ハーブ、古代において、xiii、319、310;
アメリカの夏の森林におけるハーブ、368、369;
植物の一種として、175;
化石種および現存種、324;
庭園での利用、289;
毛に覆われていること、104-5;
裸子植物には存在しない、175;
一年生植物と多年生植物の植え付け表、290-7;
茎、23;
温帯林におけるハーブ、366
ヘラクレス座、そこにある星団、ii、336、340;
この星座から移動する星々、305
群れ行動の本能、x、9
来世に関する原始的な概念、xv、332-6、339、340、345
遺伝、x、227-8;
疾患と遺伝の関係、ix、103、181、304、x、234-5、292、303;
人類進化における遺伝の重要性、xvi、47;
遺伝に関する知識の重要性、x、236;
遺伝の法則と事実、ix、325-44、x、228-34、xiii、326-7、331-4、xv、22-3、24、27、xvi、153-8;
社会的側面、xv、30-1
ヘリング、D. W.教授、『物理学』第4巻の著者
ヘリングの錯覚、xi、189
ヤドカリ、xii、85
ヘルニア、その手術、x、14、41、57
ギリシャの科学者ヒーロス、その発明、xvi、91、92、93;
数学に関する業績、95;
蒸気タービン、v、142-4、148、xvi、92、93
Page 432
蒸気タービン、v、142、4、148、xvi、92、93
ヘロドトス、バートンによる解説、x、20;
化石貝殻について、iii、14;
エジプトの幾何学について、xvi、68;
ナイル川について、xiv、71
群衆における英雄主義、xi、326-7、330
サギ、xii、254-5
ヘロフィルス、x、23-4
ニシン、xii、154、156;limacinaとの関係、19
ハーシェル、キャロライン、ii、104
ハーシェル、サー・ウィリアム:天文学的業績、ii、15-16、xvi、124-5;天王星の発見、ii、267;記述的天文学の創始者、139;星雲に関する考え、368-9、380;騎士爵授与、254;太陽の居住可能性について、252;恒星の自行について、305;太陽系の図、162-3;反射望遠鏡について、103、104;銀河系の研究、352;火星の研究、227;星雲の研究、358
ハーシェル、サー・ジョン:望遠鏡の分解、ii、104;スペクトル線について、112;銀河系の研究、352;星雲の研究、358-9;星団の研究、336-7
ヘルツ、ハインリヒ、vi、25、vii、258、xvi、191
ヘスペロルニス、xii、242
ヘスペルス:金星の古代名、ii、191
ヘッセンフライ、i、256
ヘッチー・ヘッチー渓谷、iii、225
ヘテロダイン受信機、vii、278-9
不均一な河川、xiv、154-5
ヘテロメシック数、xvi、80
ヘヴェリウス:天文学者、ii、57、85;彼が作った望遠鏡、48、99;h l f i 374
ヘロドトス、バートンによる解説、x、20;
化石貝殻について、iii、14;
エジプトの幾何学について、xvi、68;
ナイル川について、xiv、71
群衆における英雄主義、xi、326-7、330
サギ、xii、254-5
ヘロフィルス、x、23-4
ニシン、xii、154、156;limacinaとの関係、19
ハーシェル、キャロライン、ii、104
ハーシェル、サー・ウィリアム:天文学的業績、ii、15-16、xvi、124-5;天王星の発見、ii、267;記述的天文学の創始者、139;星雲に関する考え、368-9、380;騎士爵授与、254;太陽の居住可能性について、252;恒星の自行について、305;太陽系の図、162-3;反射望遠鏡について、103、104;銀河系の研究、352;火星の研究、227;星雲の研究、358
ハーシェル、サー・ジョン:望遠鏡の分解、ii、104;スペクトル線について、112;銀河系の研究、352;星雲の研究、358-9;星団の研究、336-7
ヘルツ、ハインリヒ、vi、25、vii、258、xvi、191
ヘスペロルニス、xii、242
ヘスペルス:金星の古代名、ii、191
ヘッセンフライ、i、256
ヘッチー・ヘッチー渓谷、iii、225
ヘテロダイン受信機、vii、278-9
不均一な河川、xiv、154-5
ヘテロメシック数、xvi、80
ヘヴェリウス:天文学者、ii、57、85;彼が作った望遠鏡、48、99;h l f i 374
Page 433
ハロー・オブ、I、374
ヒューソン、ウィリアム、x、88、xvi、179
ヘキサン、viii、206、224
ヘイル、ヘンリー、v、330
「ヒー・アンド・ホー」、中国の天文学者たち、xvi、56-7、ii、22
ヒケタス、ギリシャの天文学者、xvi、81、102
アメリカの森林に自生するヒッコリーの木々、xiv、373;アペタラエ群に属するもの、xiii、190;その科、191;受精の仕組み、148;葉、36-7;葉芽の保護、34;根、17;性別、46、191
皮革の乾燥となめし、viii、257
エジプトの象形文字、xv、172-4
高血圧、ix、214、x、334-6、340
上流階級、xv、43
高い生活費が病気を引き起こす、x、268
高周波回路、vii、263
高周波発生器、vii、290-1
高地と低地、xiv、213
ハドソン川流域の高地、iii、188、189
高気圧帯、i、135-6、137、374;その動き、134-5、237;天気に与える影響、236、237;風との関係、125(「気圧帯」も参照)
ヒル、ジェームズ・J.、引用あり、xi、377
ヒル、レナード教授、i、319、320、321、322
ヒマラヤ山脈の動物たち、xii、288、322、325、330、337、357;その形成過程、iii、236、xiii、319;氷河による侵食、xiv、233;高さと重要性、xv、137;その壮大さ、xiv、9;降水量、i、111;反対側の地域の降水量、xiv、355;ヒマラヤ山脈に自生するツツジ類、xiii、202
ヒューソン、ウィリアム、x、88、xvi、179
ヘキサン、viii、206、224
ヘイル、ヘンリー、v、330
「ヒー・アンド・ホー」、中国の天文学者たち、xvi、56-7、ii、22
ヒケタス、ギリシャの天文学者、xvi、81、102
アメリカの森林に自生するヒッコリーの木々、xiv、373;アペタラエ群に属するもの、xiii、190;その科、191;受精の仕組み、148;葉、36-7;葉芽の保護、34;根、17;性別、46、191
皮革の乾燥となめし、viii、257
エジプトの象形文字、xv、172-4
高血圧、ix、214、x、334-6、340
上流階級、xv、43
高い生活費が病気を引き起こす、x、268
高周波回路、vii、263
高周波発生器、vii、290-1
高地と低地、xiv、213
ハドソン川流域の高地、iii、188、189
高気圧帯、i、135-6、137、374;その動き、134-5、237;天気に与える影響、236、237;風との関係、125(「気圧帯」も参照)
ヒル、ジェームズ・J.、引用あり、xi、377
ヒル、レナード教授、i、319、320、321、322
ヒマラヤ山脈の動物たち、xii、288、322、325、330、337、357;その形成過程、iii、236、xiii、319;氷河による侵食、xiv、233;高さと重要性、xv、137;その壮大さ、xiv、9;降水量、i、111;反対側の地域の降水量、xiv、355;ヒマラヤ山脈に自生するツツジ類、xiii、202
Page 434
、、、;
川、xiv, 167;
かつて水没していた場所、iii, 235;
チベットから見たスカイライン、xiv, 234;
雪の尖塔、i, 117;
若々しさ、xiv, 96, 235
ハインズ、xii, 317
ヒンドゥー語、その語彙、xv, 161
ヒンドゥー教徒、動物崇拝、xv, 334;
天文学、ii, 21, 26;
トランスに関する信仰、ix, 11, 17, 266-7;
古代の雲の分類、i, 97;
地球観、ii, 36;
ワニへの崇拝、xii, 201;
幾何学、xi, 239;
褐色人種におけるヒンドゥー教、xv, 37;
結婚式、292, 293;
医学と外科、x, 13-14, 57, 100, 123;
サルへの崇拝、xii, 379
股関節脱臼、ix, 67, 71
ヒッパルコス、ii, 10, 30-2, xvi, 90-1;
彼が収集したデータ、94;
歳差運動の発見者、ii, 70;
新星の観測、331;
星表、300
ヒポクラテス、x, 18-22, 97, xvi, 95-6, 106;
彼の格言、x, 192, 379;
疾患の記述、17;
体液説、21, 98;
中世における影響、31-2, 34, 36, 37;
「誓い」、18-19;
彼の教えへの言及、55, 78, 154, 244, 289;
彼の教えの復興、44, 47, 48, 72, 73, 74
カバ、xii, 310;
カバの捕獲、xv, 225
ヒクア、xii, 74
ヒス、ヴィルヘルム、x, 131
組織学の定義、xiii, 75
歴史の起源、xv, 322, xvi, 51
川、xiv, 167;
かつて水没していた場所、iii, 235;
チベットから見たスカイライン、xiv, 234;
雪の尖塔、i, 117;
若々しさ、xiv, 96, 235
ハインズ、xii, 317
ヒンドゥー語、その語彙、xv, 161
ヒンドゥー教徒、動物崇拝、xv, 334;
天文学、ii, 21, 26;
トランスに関する信仰、ix, 11, 17, 266-7;
古代の雲の分類、i, 97;
地球観、ii, 36;
ワニへの崇拝、xii, 201;
幾何学、xi, 239;
褐色人種におけるヒンドゥー教、xv, 37;
結婚式、292, 293;
医学と外科、x, 13-14, 57, 100, 123;
サルへの崇拝、xii, 379
股関節脱臼、ix, 67, 71
ヒッパルコス、ii, 10, 30-2, xvi, 90-1;
彼が収集したデータ、94;
歳差運動の発見者、ii, 70;
新星の観測、331;
星表、300
ヒポクラテス、x, 18-22, 97, xvi, 95-6, 106;
彼の格言、x, 192, 379;
疾患の記述、17;
体液説、21, 98;
中世における影響、31-2, 34, 36, 37;
「誓い」、18-19;
彼の教えへの言及、55, 78, 154, 244, 289;
彼の教えの復興、44, 47, 48, 72, 73, 74
カバ、xii, 310;
カバの捕獲、xv, 225
ヒクア、xii, 74
ヒス、ヴィルヘルム、x, 131
組織学の定義、xiii, 75
歴史の起源、xv, 322, xvi, 51
Page 435
歴史、その起源、xv, 322, xvi, 51;
気候の影響、xiv, 29, 357-9, 361-2, xv, 123;
群衆と個人、xi, 333;
感情、130;
地理的影響、xiv, 10, 30-1, 191-7, 239-45, 249-50, 279-82, 305-11, xv, 122-3, 136-9;
詩との関係、323-4;
原動力となる情緒、xi, 150;
受容性と記録、310;
戦士と職人、v, 15
黄河の流路変化、xiv, 184
霜、i, 121, 258, 374
ホアツィン、xii, 241
「ホブルスカート」カー、vii, 184
鍬型印刷機、v, 301, 379, 381
ホフマン、フリードリヒ、x, 85-6
豚の起源、xii, 310;
胚胎の発達、xv, 54, 55;
ゴミを与えること、viii, 330
ホーエンベルギアの葉、xiii, 106
ホーエンハイム、アウレオルス・フォン(パラケルスス参照)
発電所における起重機、vi, 353
オランダの商業史、xiv, 262, 280-1, 310;
海抜の低さ、247;
雨によって沈着した塩、i, 60;
ワクチン接種、x, 103;
風車、i, 37;
ズイーデル・ゼー、xiv, 45-6
オランダ潜水艦、v, 382
アメリカン・ホリー、xiii, 367
ホームズ、オリバー・ウェンデル博士、x, 114;
彼が名付けた麻酔薬、125;
彼の「素晴らしい仲間たち」、134;
産褥熱に関する研究、114-15, 122;
治療法についての言及、75
ホルミウムの符号と原子量、viii, 383
ナマコ類、xii, 23
ホーリヨーク山、xiv, 111
気候の影響、xiv, 29, 357-9, 361-2, xv, 123;
群衆と個人、xi, 333;
感情、130;
地理的影響、xiv, 10, 30-1, 191-7, 239-45, 249-50, 279-82, 305-11, xv, 122-3, 136-9;
詩との関係、323-4;
原動力となる情緒、xi, 150;
受容性と記録、310;
戦士と職人、v, 15
黄河の流路変化、xiv, 184
霜、i, 121, 258, 374
ホアツィン、xii, 241
「ホブルスカート」カー、vii, 184
鍬型印刷機、v, 301, 379, 381
ホフマン、フリードリヒ、x, 85-6
豚の起源、xii, 310;
胚胎の発達、xv, 54, 55;
ゴミを与えること、viii, 330
ホーエンベルギアの葉、xiii, 106
ホーエンハイム、アウレオルス・フォン(パラケルスス参照)
発電所における起重機、vi, 353
オランダの商業史、xiv, 262, 280-1, 310;
海抜の低さ、247;
雨によって沈着した塩、i, 60;
ワクチン接種、x, 103;
風車、i, 37;
ズイーデル・ゼー、xiv, 45-6
オランダ潜水艦、v, 382
アメリカン・ホリー、xiii, 367
ホームズ、オリバー・ウェンデル博士、x, 114;
彼が名付けた麻酔薬、125;
彼の「素晴らしい仲間たち」、134;
産褥熱に関する研究、114-15, 122;
治療法についての言及、75
ホルミウムの符号と原子量、viii, 383
ナマコ類、xii, 23
ホーリヨーク山、xiv, 111
Page 436
家庭、家電製品、iv、10、vii、73-90;
電気配線、67-8;
照明および照明システム、vi、274-8、vii、68-72、75
ホメロス、その詩の歴史的価値、xv、323-4;
医学的な記述、x、16-17;
「血の雨」について、i、55;
磁石について、vi、29
ホミニ・ブロック、xv、238-9
均質な川、xiv、154
蜂蜜、食品として、ix、292;
花における役割、xiii、124、126、142-3、184;
「蜂蜜の雨」について、i、357
ハニーデュー、植物について、i、351-2、357
ハニーサックル、イタリアン種、受精について、xiii、142-3;
葉の配置、38;
茎の動き、111
フッド山、その美しさ、xiv、315;
その円錐形の構造、iii、226、xiv、100-1、225
「フードゥー・カントリー」、xiv、105
有蹄類、xii、300-31;
進化、iii、299、300
フック、バランススプリングの発明、v、65;
地質学に関する業績、xvi、126;
光に関する理論、137;
顕微鏡の発明、x、67;
顕微鏡を用いた研究、xvi、112;
原生質について、166
フッカー望遠鏡、ii、148、156、157-8、159-60
鉤虫、その撲滅運動、x、171、174-5;
寄生虫としての鉤虫、199、201;
熱帯地域における鉤虫、xiv、357
鉤虫性貧血、x、337
フーサック・トンネル、建設における掘削技術、i、27
希望、その物理的影響、xi、339
ホプキンス博士、A.D.、i、255、256、367
ホップのつる、xiii、27、111
水平虹、i、177
ホルモン、ix、170、171、189、303;x、320、331、347
電気配線、67-8;
照明および照明システム、vi、274-8、vii、68-72、75
ホメロス、その詩の歴史的価値、xv、323-4;
医学的な記述、x、16-17;
「血の雨」について、i、55;
磁石について、vi、29
ホミニ・ブロック、xv、238-9
均質な川、xiv、154
蜂蜜、食品として、ix、292;
花における役割、xiii、124、126、142-3、184;
「蜂蜜の雨」について、i、357
ハニーデュー、植物について、i、351-2、357
ハニーサックル、イタリアン種、受精について、xiii、142-3;
葉の配置、38;
茎の動き、111
フッド山、その美しさ、xiv、315;
その円錐形の構造、iii、226、xiv、100-1、225
「フードゥー・カントリー」、xiv、105
有蹄類、xii、300-31;
進化、iii、299、300
フック、バランススプリングの発明、v、65;
地質学に関する業績、xvi、126;
光に関する理論、137;
顕微鏡の発明、x、67;
顕微鏡を用いた研究、xvi、112;
原生質について、166
フッカー望遠鏡、ii、148、156、157-8、159-60
鉤虫、その撲滅運動、x、171、174-5;
寄生虫としての鉤虫、199、201;
熱帯地域における鉤虫、xiv、357
鉤虫性貧血、x、337
フーサック・トンネル、建設における掘削技術、i、27
希望、その物理的影響、xi、339
ホプキンス博士、A.D.、i、255、256、367
ホップのつる、xiii、27、111
水平虹、i、177
ホルモン、ix、170、171、189、303;x、320、331、347
Page 437
ホルモン、ix, 170, 171, 189, 303, x, 320, 331, 347;
疾患の原因となる物質として、ix, 178
ホーンビーム科、xiii, 193;
ヨーロッパ産のもの、271-2
ホルネブレンド、iii, 321;
その化学的性質、viii, 193
ホルンド・スクリーマーズ、xii, 256-7
ホルンド・トード、xii, 204, 206
ホーナー、ウィリアム、x, 116
角の隙間、vii, 17-18
牛科動物の角、xii, 324-5, 328;
鹿の角、316
楽器としての角、貝殻から作られるもの、xii, 74;
その起源、xv, 317;
音の生成原理、iv, 239-41
ホロックス、ジェレマイア、ii, 58
乗馬、運動として、x, 304, 317
クリの木、濃い日陰を作り出す、xiii, 86;
庭園造りにおける利用、271-2;
葉芽の保護、34;
托葉がない、34
ホース・ラティチュード、i, 129, 374, xiv, 349
馬力の定義、iv, 80, vi, 83, 84, vii, 369;
電気的等価値、vi, 84-5;
エルグやカロリーによる表現、vii, 382;
人の労働力との比較、iv, 311;
熱的等価値、v, 350-1
馬力時間、iv, 80
ホースラディッシュ、アコニットとの関係、xiii, 252;
マスタード科に属する、197;
起源、223
馬、xii, 306-7;
自動車との関係、v, 215;
馬の分類、xii, 300;
労働コスト、vii, 224-6;
ジフテリア抗毒素の原料としての利用、x, 297;
家畜化の歴史、xv, 197;
馬の耳の動き、ix, 82, 117
疾患の原因となる物質として、ix, 178
ホーンビーム科、xiii, 193;
ヨーロッパ産のもの、271-2
ホルネブレンド、iii, 321;
その化学的性質、viii, 193
ホルンド・スクリーマーズ、xii, 256-7
ホルンド・トード、xii, 204, 206
ホーナー、ウィリアム、x, 116
角の隙間、vii, 17-18
牛科動物の角、xii, 324-5, 328;
鹿の角、316
楽器としての角、貝殻から作られるもの、xii, 74;
その起源、xv, 317;
音の生成原理、iv, 239-41
ホロックス、ジェレマイア、ii, 58
乗馬、運動として、x, 304, 317
クリの木、濃い日陰を作り出す、xiii, 86;
庭園造りにおける利用、271-2;
葉芽の保護、34;
托葉がない、34
ホース・ラティチュード、i, 129, 374, xiv, 349
馬力の定義、iv, 80, vi, 83, 84, vii, 369;
電気的等価値、vi, 84-5;
エルグやカロリーによる表現、vii, 382;
人の労働力との比較、iv, 311;
熱的等価値、v, 350-1
馬力時間、iv, 80
ホースラディッシュ、アコニットとの関係、xiii, 252;
マスタード科に属する、197;
起源、223
馬、xii, 306-7;
自動車との関係、v, 215;
馬の分類、xii, 300;
労働コスト、vii, 224-6;
ジフテリア抗毒素の原料としての利用、x, 297;
家畜化の歴史、xv, 197;
馬の耳の動き、ix, 82, 117
Page 438
恐怖、xi, 136;
地質学的歴史、iii, 299-300;
古代芸術における描写、xv, 112, 114, 116;
スーラ病、x, 168;
若い個体、ix, 346
馬蹄形磁石、iv, 250, vi, 34, 45, 333
ホーステイル植物、iii, 251, 254, 256, xiii, 308-9, 314, 317, 323
ホース、流体力、vi, 47-9;
流量、70-1
病院、病原菌の存在、i, 325-6;
近代病院の台頭、xvi, 184;
病院内の「日曜日の気温」、xi, 140
病院用タンク、v, 120
熱風暖房システム、iv, 185
温泉、ix, 322, x, 311-12, 383;
食後の入浴、ix, 313;
入浴時の寒さの感覚、93;
温泉の治療効果、x, 311, 383
暑い気候での服装、x, 307, 308;
暑い地域での肌の保湿、311
温泉の発生とその理由、iii, 128, xiv, 143-5;
温泉地の植物相、xiii, 299;
地球内部の熱の証拠、xiv, 12;
トラバーチンの堆積、146
ホッテントット族、髪型、xv, 38;
同族間の売買婚、284
ホットウォーターバッグ、iv, 162-3
温水暖房システム、iv, 185-6, 187
温水植物、xiii, 299, 300, 301
猛暑、i, 374
強風、i, 134, 374
ホッチキス機関銃、v, 365
ホテルの色付き照明、vi, 274-5
子供による家破り行為、xi, 251-2
家庭用メーター、vii, 174-7
住宅、乾燥した空気、xiv, 353;
電気配線、vii, 65-8;
住宅の進化、xv, 266-8
地質学的歴史、iii, 299-300;
古代芸術における描写、xv, 112, 114, 116;
スーラ病、x, 168;
若い個体、ix, 346
馬蹄形磁石、iv, 250, vi, 34, 45, 333
ホーステイル植物、iii, 251, 254, 256, xiii, 308-9, 314, 317, 323
ホース、流体力、vi, 47-9;
流量、70-1
病院、病原菌の存在、i, 325-6;
近代病院の台頭、xvi, 184;
病院内の「日曜日の気温」、xi, 140
病院用タンク、v, 120
熱風暖房システム、iv, 185
温泉、ix, 322, x, 311-12, 383;
食後の入浴、ix, 313;
入浴時の寒さの感覚、93;
温泉の治療効果、x, 311, 383
暑い気候での服装、x, 307, 308;
暑い地域での肌の保湿、311
温泉の発生とその理由、iii, 128, xiv, 143-5;
温泉地の植物相、xiii, 299;
地球内部の熱の証拠、xiv, 12;
トラバーチンの堆積、146
ホッテントット族、髪型、xv, 38;
同族間の売買婚、284
ホットウォーターバッグ、iv, 162-3
温水暖房システム、iv, 185-6, 187
温水植物、xiii, 299, 300, 301
猛暑、i, 374
強風、i, 134, 374
ホッチキス機関銃、v, 365
ホテルの色付き照明、vi, 274-5
子供による家破り行為、xi, 251-2
家庭用メーター、vii, 174-7
住宅、乾燥した空気、xiv, 353;
電気配線、vii, 65-8;
住宅の進化、xv, 266-8
Page 439
進化、xv, 266 8
ハワード、ルーク、i, 97-8
ホウ、エリアス、ミシン、v, 284, 379
榴弾砲、v, 368-9
ワナコ、xii, 313
フックルベリーの成長、x, 229
ハドソン川の流路、iii, 234, 245;
河口、xiv, 40;
川底の岩の位置、v, 263-4;
河口部、xiv, 25, 270;
パリセイズ(ハドソン川のパリセイズを参照);
川床の堆積物、268;
水没した川床、iii, 37(図)、78, 234, xiv, 25, 287;
重なり合う川、iii, 233
ハドソン川流域の水没状況、iii, 38, 77-8, xiv, 25, 40, 255;
起源、iii, 232;
断面図、138(図)
色の色相、xi, 90
ヒューズ、D. E.、vi, 26;
凝集剤、xvi, 191
人間のエネルギー、生活や労働における消費量、viii, 367;
1日あたりのカロリー消費量、ix, 297;
エネルギー利用の効率、296, 306;
食物の供給源と必要量、viii, 334, 349, 350, 359, 361, ix, 289-301;
食物からのエネルギー量の計算、x, 269-70;
利用される割合、xi, 264;
オストワルドの法則、257;
運動系におけるエネルギー生成、60-1
「医学的」ヒューマニスト、x, 45
人間の生命、温帯地域が最も適している、xi, 51;
温度の限界、v, 348, ii, 243(「生命」も参照)
人類の発祥地、xvi, 46-7;
人類の分類傾向、x, 9;
選択による進化、xvi, 157
ヒューマニズム時代、xvi, 86
人間の声の範囲、ix, 99(「声」を参照)
ハワード、ルーク、i, 97-8
ホウ、エリアス、ミシン、v, 284, 379
榴弾砲、v, 368-9
ワナコ、xii, 313
フックルベリーの成長、x, 229
ハドソン川の流路、iii, 234, 245;
河口、xiv, 40;
川底の岩の位置、v, 263-4;
河口部、xiv, 25, 270;
パリセイズ(ハドソン川のパリセイズを参照);
川床の堆積物、268;
水没した川床、iii, 37(図)、78, 234, xiv, 25, 287;
重なり合う川、iii, 233
ハドソン川流域の水没状況、iii, 38, 77-8, xiv, 25, 40, 255;
起源、iii, 232;
断面図、138(図)
色の色相、xi, 90
ヒューズ、D. E.、vi, 26;
凝集剤、xvi, 191
人間のエネルギー、生活や労働における消費量、viii, 367;
1日あたりのカロリー消費量、ix, 297;
エネルギー利用の効率、296, 306;
食物の供給源と必要量、viii, 334, 349, 350, 359, 361, ix, 289-301;
食物からのエネルギー量の計算、x, 269-70;
利用される割合、xi, 264;
オストワルドの法則、257;
運動系におけるエネルギー生成、60-1
「医学的」ヒューマニスト、x, 45
人間の生命、温帯地域が最も適している、xi, 51;
温度の限界、v, 348, ii, 243(「生命」も参照)
人類の発祥地、xvi, 46-7;
人類の分類傾向、x, 9;
選択による進化、xvi, 157
ヒューマニズム時代、xvi, 86
人間の声の範囲、ix, 99(「声」を参照)
Page 440
フンボルト、アレクサンダー・フォン、ランの虫の発見、xiii, 48;
地質学に関する業績、xvi, 170, 171;
シリアのゴール地方について、xiv, 121;
海上での雷について、i, 193;
ウナギ電気魚に関する研究、vi, 16
フンボルト海流、xiv, 305
フンボルト山脈、iii, 214
加湿システム、i, 78
湿度、i, 76, xiv, 353-4;
絶対湿度と相対湿度、i, 76-7, 375, xiv, 352-3, 354;
大気中の湿度、viii, 67;
体熱との関係、i, 317, v, 348-9, ix, 316, 317, x, 237, 251, xiv, 354;
雷雨時の危険性、i, 156;
高温による衰弱、ix, 316;
湿度の測定、i, 78-9;
実用的な重要性、77-8;
換気との関係、321, viii, 331, 332, ix, 268-9, 270, x, 237
ハチドリ、xii, 269;
色について、245;
科について、267;
植物の受精における役割、xiii, 144
気質、心理学上の観点から、xi, 350-7
体液説、x, 21, 28-9, 69, 98, 380
隆起牛、xii, 330
ハンフリーズ、W. J.博士、i, 58, 59, 113, 152, 153, 155, 172
腐植土の形成、viii, 340, 341, 346-7
ハンガリー、黄土の堆積、xiv, 72;
平野部、xiii, 373, xiv, 217;
古代の石器、xv, 109
飢餓、「最良の調味料」として、ix, 242;
食物摂取の調節、299;
文明における飢餓の影響、xv, 185-204, 273;
飢餓感、ix, 87-8, 231, xi, 65-6, 67, xv, 65;
乳幼児の飢餓感、ix, 349-50;
睡眠との関係、xi, 290
断食、水分との関係、x, 275
ハント、T. ステリー、xvi, 190
ハンター、ジョン、x, 93-6, 97
地質学に関する業績、xvi, 170, 171;
シリアのゴール地方について、xiv, 121;
海上での雷について、i, 193;
ウナギ電気魚に関する研究、vi, 16
フンボルト海流、xiv, 305
フンボルト山脈、iii, 214
加湿システム、i, 78
湿度、i, 76, xiv, 353-4;
絶対湿度と相対湿度、i, 76-7, 375, xiv, 352-3, 354;
大気中の湿度、viii, 67;
体熱との関係、i, 317, v, 348-9, ix, 316, 317, x, 237, 251, xiv, 354;
雷雨時の危険性、i, 156;
高温による衰弱、ix, 316;
湿度の測定、i, 78-9;
実用的な重要性、77-8;
換気との関係、321, viii, 331, 332, ix, 268-9, 270, x, 237
ハチドリ、xii, 269;
色について、245;
科について、267;
植物の受精における役割、xiii, 144
気質、心理学上の観点から、xi, 350-7
体液説、x, 21, 28-9, 69, 98, 380
隆起牛、xii, 330
ハンフリーズ、W. J.博士、i, 58, 59, 113, 152, 153, 155, 172
腐植土の形成、viii, 340, 341, 346-7
ハンガリー、黄土の堆積、xiv, 72;
平野部、xiii, 373, xiv, 217;
古代の石器、xv, 109
飢餓、「最良の調味料」として、ix, 242;
食物摂取の調節、299;
文明における飢餓の影響、xv, 185-204, 273;
飢餓感、ix, 87-8, 231, xi, 65-6, 67, xv, 65;
乳幼児の飢餓感、ix, 349-50;
睡眠との関係、xi, 290
断食、水分との関係、x, 275
ハント、T. ステリー、xvi, 190
ハンター、ジョン、x, 93-6, 97
Page 441
ユー・テ、ジョー、93、6、9;
ウナギの研究、VI、16;
ジェナーの弟子、X、94、99;
フィルヒョウとの比較、129
ハンター、ウィリアム、X、92-3、94
ハンターズ・ムーン、II、196
狩猟の原始的な方法と道具、XV、222-8
アフリカ産の猟犬、XII、345
猟犬の心臓について、X、332
狩猟段階、XV、187、192-6;
その段階におけるメンバーの平等、376;
リーダーについて、366;
多配偶制について、287
ハーディ・ガーディ・ホイール、V、77
ヒューロン湖の面積、XIV、204
ハリケーン・クリフス、XIV、124
ハリケーン・グラス、XIII、344
ハリケーン、I、136、375;
ハリケーンによる帯電現象、VII、212-13;
ハリケーン時の船舶の対処法、I、277-8;
カリブ海での警報、282、309
急ぎの精神、XV、12
ハッシー、オベド、V、244-5、246、247、249、379
ハットン、ジェームズ博士(地質学者)、XVI、126、169-70
ハクスリーのゴリラに関する研究、XV、57;
ニシンに関する研究、XII、156;
彼の業績、X、136、XVI、140-1、142、182
ホイヘンス、占星術師として、II、21;
ケプラーの法則との関係、61;
光に関する理論、XVI、119;
機械的な手法、IV、11;
マイクロメーターの発明、II、58;
惑星の引力について、63;
土星の環について、54、57;
振り子時計の発明、V、65;
火星に関する研究、II、227、228;
星雲に関する研究、357;
望遠鏡、13、57、99
ウナギの研究、VI、16;
ジェナーの弟子、X、94、99;
フィルヒョウとの比較、129
ハンター、ウィリアム、X、92-3、94
ハンターズ・ムーン、II、196
狩猟の原始的な方法と道具、XV、222-8
アフリカ産の猟犬、XII、345
猟犬の心臓について、X、332
狩猟段階、XV、187、192-6;
その段階におけるメンバーの平等、376;
リーダーについて、366;
多配偶制について、287
ハーディ・ガーディ・ホイール、V、77
ヒューロン湖の面積、XIV、204
ハリケーン・クリフス、XIV、124
ハリケーン・グラス、XIII、344
ハリケーン、I、136、375;
ハリケーンによる帯電現象、VII、212-13;
ハリケーン時の船舶の対処法、I、277-8;
カリブ海での警報、282、309
急ぎの精神、XV、12
ハッシー、オベド、V、244-5、246、247、249、379
ハットン、ジェームズ博士(地質学者)、XVI、126、169-70
ハクスリーのゴリラに関する研究、XV、57;
ニシンに関する研究、XII、156;
彼の業績、X、136、XVI、140-1、142、182
ホイヘンス、占星術師として、II、21;
ケプラーの法則との関係、61;
光に関する理論、XVI、119;
機械的な手法、IV、11;
マイクロメーターの発明、II、58;
惑星の引力について、63;
土星の環について、54、57;
振り子時計の発明、V、65;
火星に関する研究、II、227、228;
星雲に関する研究、357;
望遠鏡、13、57、99
Page 442
ヒヤシンス、xiii, 120, 184
ヒヤシンスストーン、iii, 341
ヒアデス星団、ii, 341-3
ハイアライト、iii, 335
雑種、定義、ix, 334, xiii, 147;
形質の伝達、ix, 334-7, x, 231-2, 233, xiii, 332, 333
淡水ヒドラ、xii, 33-4
水圧ジェット、v, 88(「ウォータージェット」も参照)
水力機械、v, 97-108
(クレーンやエレベーターなどの特殊な装置も参照)
水圧プレス、v, 97-100, 376;
その機械的効率、iv, 41
水圧ラム、v, 84-6
ヒドリオディック酸の生成、viii, 95-6
水酸、viii, 98, 114, 377
炭化水素およびその誘導体、viii, 51-2, 205-40;
分子の複雑さと物理状態、298;
酸素との親和性、36;
置換現象、xvi, 162
塩酸、viii, 86-7, 115;
セルロースへの作用、255;
胃液中の存在、x, 320, 325, ix, 234-5, 236, 237-8;
金属の検出における利用、viii, 288;
製造方法、87, 105, 275, 277;
水への溶解度、111;
検出法、285
水力発電所、v, 79, 83, vi, 351-2, 361-78;
農場での利用、vii, 233-4;
交流発電機の使用、vi, 215;
(「発電所」も参照)
「白い石炭」と呼ばれる水力発電、v, 76;
スイスにおける水力発電、xiv, 242
水素、viii, 18, 29-33;
親和力の強さ、128;
ハロゲンとの親和性、85, 86;
大気中の水素、i, 11, 192, ii, 232;
原子量と記号、viii, 383;
原子量の算出方法、33, 92
ヒヤシンスストーン、iii, 341
ヒアデス星団、ii, 341-3
ハイアライト、iii, 335
雑種、定義、ix, 334, xiii, 147;
形質の伝達、ix, 334-7, x, 231-2, 233, xiii, 332, 333
淡水ヒドラ、xii, 33-4
水圧ジェット、v, 88(「ウォータージェット」も参照)
水力機械、v, 97-108
(クレーンやエレベーターなどの特殊な装置も参照)
水圧プレス、v, 97-100, 376;
その機械的効率、iv, 41
水圧ラム、v, 84-6
ヒドリオディック酸の生成、viii, 95-6
水酸、viii, 98, 114, 377
炭化水素およびその誘導体、viii, 51-2, 205-40;
分子の複雑さと物理状態、298;
酸素との親和性、36;
置換現象、xvi, 162
塩酸、viii, 86-7, 115;
セルロースへの作用、255;
胃液中の存在、x, 320, 325, ix, 234-5, 236, 237-8;
金属の検出における利用、viii, 288;
製造方法、87, 105, 275, 277;
水への溶解度、111;
検出法、285
水力発電所、v, 79, 83, vi, 351-2, 361-78;
農場での利用、vii, 233-4;
交流発電機の使用、vi, 215;
(「発電所」も参照)
「白い石炭」と呼ばれる水力発電、v, 76;
スイスにおける水力発電、xiv, 242
水素、viii, 18, 29-33;
親和力の強さ、128;
ハロゲンとの親和性、85, 86;
大気中の水素、i, 11, 192, ii, 232;
原子量と記号、viii, 383;
原子量の算出方法、33, 92
Page 443
g、,,;
基本要素、プルートの仮説、177;
沸点と凍点、iv、173;
圧縮性と体積、143;
臨界温度と圧力、173;
密度、110、113;
拡散性、viii、108;
発見、xvi、120;
体内からの排出、viii、353;
爆発、33、62;
炎、57、58、59-60;
需要の増加、vii、321;
酸中での存在、viii、114;
有機化合物中での存在、64、204;
植物中での存在、336-7、340-1;
タンパク質中での存在、351;
水中での重量と体積、39-40;
液化、iv、171、191;
融点、162;
分子速度、viii、24、iv、133;
石炭中の含有率、iii、345;
植物における利用と供給源、xiv、64-5;
正イオン化、viii、122;
製造法、30-3、102;
音速、i、192;
唯一性、viii、182-3;
気球への利用、iv、108;
価数、viii、93;
持つ価数、178、179-80;
重量、iv、110
水素化合物、viii、29、36、41、51-2、68-70、205-40
水素循環、viii、334、350
過酸化水素、viii、41、97;
漂白作用、86、256
硫化水素、viii、77-8;
金属試験における利用、288;
水中での溶解度、111
水素化、viii、232、247、377
ヒドロイド、xii、18、23、33、7
基本要素、プルートの仮説、177;
沸点と凍点、iv、173;
圧縮性と体積、143;
臨界温度と圧力、173;
密度、110、113;
拡散性、viii、108;
発見、xvi、120;
体内からの排出、viii、353;
爆発、33、62;
炎、57、58、59-60;
需要の増加、vii、321;
酸中での存在、viii、114;
有機化合物中での存在、64、204;
植物中での存在、336-7、340-1;
タンパク質中での存在、351;
水中での重量と体積、39-40;
液化、iv、171、191;
融点、162;
分子速度、viii、24、iv、133;
石炭中の含有率、iii、345;
植物における利用と供給源、xiv、64-5;
正イオン化、viii、122;
製造法、30-3、102;
音速、i、192;
唯一性、viii、182-3;
気球への利用、iv、108;
価数、viii、93;
持つ価数、178、179-80;
重量、iv、110
水素化合物、viii、29、36、41、51-2、68-70、205-40
水素循環、viii、334、350
過酸化水素、viii、41、97;
漂白作用、86、256
硫化水素、viii、77-8;
金属試験における利用、288;
水中での溶解度、111
水素化、viii、232、247、377
ヒドロイド、xii、18、23、33、7
Page 444
ヒドロイド、xii, 18, 23, 33-7;
再生について、170
水文学、その問題点、vi, 365-7
加水分解、viii, 39, 217-18, 377;
酵素による加水分解、357, 358;
セメントの硬化過程における加水分解、280;
イオン化との関係、120
水分計、iv, 113, vi, 147
水恐怖症、パスツールの研究、x, 142-3;
死亡率の低下、217
水上飛行機、v, 192;
潜水艦用の水上飛行機、197-8
静水圧、v, 95-6
水治療、x, 383
水酸化物、viii, 93, 377;
塩基としての水酸化物、115;
商業的な製造方法、276;
金属として存在する水酸化物、130, 131, 198
水酸基誘導体、viii, 210, 212-14, 215, 218
水酸基、viii, 377;
塩基中の水酸基、115;
沸点上昇効果、299;
負のイオン化、122;
溶解度、112
ハイエナ、xii, 351-2
衛生、古代ユダヤ人の間での衛生状態、x, 15;
日常的な衛生習慣、xvi, 15;
衛生に関する指導、x, 282-5;
精神的な衛生、xi, 368-82;
個人的な衛生、疾病予防としての衛生、x, 302-17
湿度計、i, 78-9, 375;
発明の経緯、68-9
湿度計、i, 375
膜翅目、xii, 124-6
機能亢進、その定義、x, 348
遠視、ix, 113
過敏症、x, 212-15
催眠術、xi, 311-22
再生について、170
水文学、その問題点、vi, 365-7
加水分解、viii, 39, 217-18, 377;
酵素による加水分解、357, 358;
セメントの硬化過程における加水分解、280;
イオン化との関係、120
水分計、iv, 113, vi, 147
水恐怖症、パスツールの研究、x, 142-3;
死亡率の低下、217
水上飛行機、v, 192;
潜水艦用の水上飛行機、197-8
静水圧、v, 95-6
水治療、x, 383
水酸化物、viii, 93, 377;
塩基としての水酸化物、115;
商業的な製造方法、276;
金属として存在する水酸化物、130, 131, 198
水酸基誘導体、viii, 210, 212-14, 215, 218
水酸基、viii, 377;
塩基中の水酸基、115;
沸点上昇効果、299;
負のイオン化、122;
溶解度、112
ハイエナ、xii, 351-2
衛生、古代ユダヤ人の間での衛生状態、x, 15;
日常的な衛生習慣、xvi, 15;
衛生に関する指導、x, 282-5;
精神的な衛生、xi, 368-82;
個人的な衛生、疾病予防としての衛生、x, 302-17
湿度計、i, 78-9, 375;
発明の経緯、68-9
湿度計、i, 375
膜翅目、xii, 124-6
機能亢進、その定義、x, 348
遠視、ix, 113
過敏症、x, 212-15
催眠術、xi, 311-22
Page 445
医学での利用、xvi, 185-6
写真術におけるヒポ、viii, 140, 172
機能低下、その意味、x, 348
下垂体(腺)、x, 347, 352
ヒステリシス、vi, 192, 213-14;
モーターにおけるヒステリシス、225;
変圧器におけるヒステリシス、316
ヒステリア、x, 360-3
イアンテナ、xii, 19
医化学派、x, 69-70
医物理学派、x, 69, 70-2
イベリア人種集団、xvi, 49
イベルヴェリア、xiii, 106-7
イベックス、xii, 325-6
フクロウ、xii, 254, 255-6
イブン・ユヌス、ii, 38, 210
氷、古代における冷却剤としての利用、v, 349;
人工的な氷、iv, 188, v, 349-50, 354-8, viii, 69-70;
氷の色、40;
比熱、v, 345;
氷による冷却、iv, 178, v, 346;
氷の密度、iv, 149;
冷却剤としての欠点、vii, 230;
氷による侵食(氷河を参照);
水中での水の膨張、viii, 38;
熱伝導率、iv, 179;
氷の保存、v, 346, 349;
融点及びその条件、iv, 152, 161, 162;
圧力が融点に与える影響、163, 164, 164-6;
塩との混合時の温度、175;
水との混合時の温度、160-1, v, 353-4;
氷の調整、iv, 164-6;
比重、iii, 321;
氷の比熱、iv, 155;
異なる圧力下での温度、v, 345;
雪から氷への変化、iii, 59-60;
氷の加熱、iv, 151-2
写真術におけるヒポ、viii, 140, 172
機能低下、その意味、x, 348
下垂体(腺)、x, 347, 352
ヒステリシス、vi, 192, 213-14;
モーターにおけるヒステリシス、225;
変圧器におけるヒステリシス、316
ヒステリア、x, 360-3
イアンテナ、xii, 19
医化学派、x, 69-70
医物理学派、x, 69, 70-2
イベリア人種集団、xvi, 49
イベルヴェリア、xiii, 106-7
イベックス、xii, 325-6
フクロウ、xii, 254, 255-6
イブン・ユヌス、ii, 38, 210
氷、古代における冷却剤としての利用、v, 349;
人工的な氷、iv, 188, v, 349-50, 354-8, viii, 69-70;
氷の色、40;
比熱、v, 345;
氷による冷却、iv, 178, v, 346;
氷の密度、iv, 149;
冷却剤としての欠点、vii, 230;
氷による侵食(氷河を参照);
水中での水の膨張、viii, 38;
熱伝導率、iv, 179;
氷の保存、v, 346, 349;
融点及びその条件、iv, 152, 161, 162;
圧力が融点に与える影響、163, 164, 164-6;
塩との混合時の温度、175;
水との混合時の温度、160-1, v, 353-4;
氷の調整、iv, 164-6;
比重、iii, 321;
氷の比熱、iv, 155;
異なる圧力下での温度、v, 345;
雪から氷への変化、iii, 59-60;
氷の加熱、iv, 151-2
Page 446
氷河時代、第四紀、iii, 236-48, xv, 72-6;
その古さについて、xiii, 209, 322;
形成された湖々、iii, 143-51;
その時代の人間、302, 303, xv, 102;
ミシシッピ渓谷の遺跡、iii, 35;
氷河が残した堆積物、67-8;
当時の海面水位、83;
地盤の沈下、80;
ヨセミテ渓谷の形成、48, 64
(氷河時代も参照)
ペルム紀の氷河時代、iii, 203-4
氷河時代に関する理論、iii, 247-8;
火山灰説、i, 58
氷山の水没、iv, 149
砕氷船に搭載されるジャイロスコープ、v, 342
氷冠、iii, 60, 61;
グリーンランドおよび南極大陸の氷冠、xiv, 55
氷雲、i, 92-3, 103;
氷雲によって生じるハロー現象、177
氷ダム湖、iii, 143-4, xiv, 201
氷結晶、i, 115-16;
氷結晶によって生じるハロー現象、177, 178, 182-3
氷霧、i, 95-6
氷室の断熱方法、iv, 178
アイスランドの発見と入植、xiv, 261;
アイスランドでの断層変位、39;
アイスランドのキツネ、xii, 344;
将来の製造業の中心地としての可能性、v, 173;
アイスランドの氷冠、iii, 61;
低気圧帯、i, 361;
火山噴火、57, 59;
火山による地形形成、xiv, 277, 289, 316
アイスランド語、xv, 162
アイスランドスパー、iii, 325;
光に与える影響、319, iv, 354
氷の針状結晶、i, 92-3, 96
「氷の舗道」、xiv, 56
氷雨、i, 107, 375
その古さについて、xiii, 209, 322;
形成された湖々、iii, 143-51;
その時代の人間、302, 303, xv, 102;
ミシシッピ渓谷の遺跡、iii, 35;
氷河が残した堆積物、67-8;
当時の海面水位、83;
地盤の沈下、80;
ヨセミテ渓谷の形成、48, 64
(氷河時代も参照)
ペルム紀の氷河時代、iii, 203-4
氷河時代に関する理論、iii, 247-8;
火山灰説、i, 58
氷山の水没、iv, 149
砕氷船に搭載されるジャイロスコープ、v, 342
氷冠、iii, 60, 61;
グリーンランドおよび南極大陸の氷冠、xiv, 55
氷雲、i, 92-3, 103;
氷雲によって生じるハロー現象、177
氷ダム湖、iii, 143-4, xiv, 201
氷結晶、i, 115-16;
氷結晶によって生じるハロー現象、177, 178, 182-3
氷霧、i, 95-6
氷室の断熱方法、iv, 178
アイスランドの発見と入植、xiv, 261;
アイスランドでの断層変位、39;
アイスランドのキツネ、xii, 344;
将来の製造業の中心地としての可能性、v, 173;
アイスランドの氷冠、iii, 61;
低気圧帯、i, 361;
火山噴火、57, 59;
火山による地形形成、xiv, 277, 289, 316
アイスランド語、xv, 162
アイスランドスパー、iii, 325;
光に与える影響、319, iv, 354
氷の針状結晶、i, 92-3, 96
「氷の舗道」、xiv, 56
氷雨、i, 107, 375
Page 447
アイスレイン、i, 107, 375
アイスセインツ、i, 363, 375
氷床、iii, 60, 61-2;
大氷河時代の氷床、237-42, xv, 74-6
氷嵐、i, 108
氷水の飲用、ix, 229;
氷水の温度、viii, 38
ハナバチ、xii, 125
ハナバチ類、xii, 352
イクチオルニス、xii, 243
魚竜、iii, 286-8, xii, 182, 202
アイダホ州の溶岩地形、xiv, 102, 103, 318;
アイダホ州の鉱物資源、iii, 362-3, 368
アイダホ火災(1910年)、i, 57
理想的な金属の耐性、vi, 77
アイデアの心理学的意味、xi, 201-2
(関連項目:アイデアの結合、分離、抑圧)
イェムヘテプ、x, 11
火成岩、iii, 13, 379, xiv, 17-18;
火成岩の一般的な産出形態、iii, 102(図);
図解(図8、9、10);
深成岩と噴出岩、xiv, 105;
山脈内の深成岩、228, 230, 232-3, 234;
火成岩の節理、129-30;
火成岩による地形、44, 99-113;
星雲説による最も古い火成岩、iii, 160;
火成岩から生じる土壌、28;
火山岩と深成岩、106, 110, xiv, 99-100
イグニス・ファトゥス、i, 346-9, 375
電気による発火、vii, 369;
自動車における発火、130-41, 369;
銃器における発火、viii, 145;
発火時の温度、53-4
イグアナ、xii, 207;
ボアとイグアナ、216;
イグアナの色、204;
イグアナの棘状の頭部、204
イルカン朝の表、ii, 39
アイスセインツ、i, 363, 375
氷床、iii, 60, 61-2;
大氷河時代の氷床、237-42, xv, 74-6
氷嵐、i, 108
氷水の飲用、ix, 229;
氷水の温度、viii, 38
ハナバチ、xii, 125
ハナバチ類、xii, 352
イクチオルニス、xii, 243
魚竜、iii, 286-8, xii, 182, 202
アイダホ州の溶岩地形、xiv, 102, 103, 318;
アイダホ州の鉱物資源、iii, 362-3, 368
アイダホ火災(1910年)、i, 57
理想的な金属の耐性、vi, 77
アイデアの心理学的意味、xi, 201-2
(関連項目:アイデアの結合、分離、抑圧)
イェムヘテプ、x, 11
火成岩、iii, 13, 379, xiv, 17-18;
火成岩の一般的な産出形態、iii, 102(図);
図解(図8、9、10);
深成岩と噴出岩、xiv, 105;
山脈内の深成岩、228, 230, 232-3, 234;
火成岩の節理、129-30;
火成岩による地形、44, 99-113;
星雲説による最も古い火成岩、iii, 160;
火成岩から生じる土壌、28;
火山岩と深成岩、106, 110, xiv, 99-100
イグニス・ファトゥス、i, 346-9, 375
電気による発火、vii, 369;
自動車における発火、130-41, 369;
銃器における発火、viii, 145;
発火時の温度、53-4
イグアナ、xii, 207;
ボアとイグアナ、216;
イグアナの色、204;
イグアナの棘状の頭部、204
イルカン朝の表、ii, 39
Page 448
イリノイ州、石炭層、iii, 199;
同州の大草原、xiv, 373, 383
イリノイ川、汚水の影響、viii, 326
照明用ガス、アセチレン、viii, 60, 231;
その中での空気の燃焼、55, 56;
炎の様子、57-9;
生産方法、46, 47, 252;
必要な条件、60;
血液輸血における使用と中毒の危険性、x, 338
(「ガス照明」も参照)
照明技術、vi, 273;
照度の測定、iv, 350-2;
照度の単位、vii, 368
(「照明」「照明システム」も参照)
錯覚、x, 358
(「幻覚」も参照)
光学錯覚、(「光学錯覚」を参照)
イロパンゴ湖、排水について、xiv, 198
反射によって形成される像、iv, 335-7;
屈折によって形成される像、337-9;
像の形成過程、ix, 106-9;
実像と虚像、iv, 335, 338, 339
心理学的な像、xi, 218-22
(「残像」も参照)
想像力、xi, 218-27;
条件付き反射による想像力、202-3;
科学における想像力、xvi, 58-9
愚者の反射反応、xi, 36
インモフタンク、viii, 328
模倣による教育、xv, 66-7;
言語における模倣、153-4;
模倣の本能、xi, 56;
暗示と模倣、304
病気に対する免疫力、ix, 179, x, 204-12;
人種による免疫力の違い、xv, 48-52
交流電流におけるインピーダンス、vi, 170, 171;
振動回路におけるインピーダンス、vii, 289
「計り知れないもの들」、iv, 47
同州の大草原、xiv, 373, 383
イリノイ川、汚水の影響、viii, 326
照明用ガス、アセチレン、viii, 60, 231;
その中での空気の燃焼、55, 56;
炎の様子、57-9;
生産方法、46, 47, 252;
必要な条件、60;
血液輸血における使用と中毒の危険性、x, 338
(「ガス照明」も参照)
照明技術、vi, 273;
照度の測定、iv, 350-2;
照度の単位、vii, 368
(「照明」「照明システム」も参照)
錯覚、x, 358
(「幻覚」も参照)
光学錯覚、(「光学錯覚」を参照)
イロパンゴ湖、排水について、xiv, 198
反射によって形成される像、iv, 335-7;
屈折によって形成される像、337-9;
像の形成過程、ix, 106-9;
実像と虚像、iv, 335, 338, 339
心理学的な像、xi, 218-22
(「残像」も参照)
想像力、xi, 218-27;
条件付き反射による想像力、202-3;
科学における想像力、xvi, 58-9
愚者の反射反応、xi, 36
インモフタンク、viii, 328
模倣による教育、xv, 66-7;
言語における模倣、153-4;
模倣の本能、xi, 56;
暗示と模倣、304
病気に対する免疫力、ix, 179, x, 204-12;
人種による免疫力の違い、xv, 48-52
交流電流におけるインピーダンス、vi, 170, 171;
振動回路におけるインピーダンス、vii, 289
「計り知れないもの들」、iv, 47
Page 449
p , ,
印象、まず、xi, 211-12
運動型の男性の衝動性、xi, 157, 158-9;
意志との関係、264
栄養失調、x, 275-7, 279
注意力の欠如、xi, 25, 236
植物における近親交配、xiii, 119-20
白熱体のスペクトル、ii, 112-13, iv, 360-3
白熱灯、iv, 311
ペルーのインカ族、温帯気候における文明、xv, 123;
墓から見つかったトウモロコシ、xiii, 212;
インカ族の狩猟、xv, 222;
インカ族のキプス、165, 166, (図)
傾斜面、iv, 90, v, 35-41;
原始的な利用法、iv, 24
化学分析における屈折率、viii, 310
指標植物、i, 255
インド、黒人種の先住民、xv, 37;
毒として使われたアコニット、xiii, 252;
インドの伴侶鳥、xii, 255;
航空写真撮影、i, 46;
古代の天文学、ii, 25, 26, xvi, 57;
古代の気象学、i, 68, 213;
古代科学、xvi, 54, 62;
古代の太陽崇拝、ii, 23-4;
肉食動物、xii, 337, 340, 344, 345, 359, 365;
草食動物、302, 303, 305, 308, 320, 327, 328, 330;
古代における人工氷、v, 349;
バナナの木、xiii, 216;
ビンロウジュ、254;
ブロンティデス、i, 195;
インドにおけるペスト、x, 164, 165;
インドのカタルーニャ式鍛冶場、v, 315;
シナモンの栽培、xiii, 264;
文明と気候、xv, 123;
ココヤシの木、125;
コプラの生産、xiii, 220;
綿の生産、237, 238;
人類の発祥地、xvi, 47
印象、まず、xi, 211-12
運動型の男性の衝動性、xi, 157, 158-9;
意志との関係、264
栄養失調、x, 275-7, 279
注意力の欠如、xi, 25, 236
植物における近親交配、xiii, 119-20
白熱体のスペクトル、ii, 112-13, iv, 360-3
白熱灯、iv, 311
ペルーのインカ族、温帯気候における文明、xv, 123;
墓から見つかったトウモロコシ、xiii, 212;
インカ族の狩猟、xv, 222;
インカ族のキプス、165, 166, (図)
傾斜面、iv, 90, v, 35-41;
原始的な利用法、iv, 24
化学分析における屈折率、viii, 310
指標植物、i, 255
インド、黒人種の先住民、xv, 37;
毒として使われたアコニット、xiii, 252;
インドの伴侶鳥、xii, 255;
航空写真撮影、i, 46;
古代の天文学、ii, 25, 26, xvi, 57;
古代の気象学、i, 68, 213;
古代科学、xvi, 54, 62;
古代の太陽崇拝、ii, 23-4;
肉食動物、xii, 337, 340, 344, 345, 359, 365;
草食動物、302, 303, 305, 308, 320, 327, 328, 330;
古代における人工氷、v, 349;
バナナの木、xiii, 216;
ビンロウジュ、254;
ブロンティデス、i, 195;
インドにおけるペスト、x, 164, 165;
インドのカタルーニャ式鍛冶場、v, 315;
シナモンの栽培、xiii, 264;
文明と気候、xv, 123;
ココヤシの木、125;
コプラの生産、xiii, 220;
綿の生産、237, 238;
人類の発祥地、xvi, 47
Page 450
人類の発祥地、xvi, 47;
ワニの生息地、xii, 199, 201;
鹿狩りが行われる場所、365, xv, 223;
砂嵐、i, 60;
地震、xiv, 333(大インド地震を参照);
飢饉、xiii, 214;
政府によって管理されている森林、372;
かつての交易ルート、xiv, 307, 309;
氷河堆積物、iii, 203;
雹、i, 120;
ヒマラヤ山脈がもたらす防護効果、xv, 137;
日食に関する考え方、ii, 209;
ジャングルに生息する鳥類、xii, 261;
ジュートの生産、xiii, 241, 243;
そこのサル、xii, 379;
モンスーンの重要性、i, 66-7, 131, 218, xiv, 350-1;
記念碑や記録、ii, 24;
音楽、xv, 314;
先住民の結婚習慣、282;
人々と文明、xvi, 53-4;
ピパルの木、xiii, 108;
平野地帯、xiv, 47, 217;
一夫多妻制、xv, 286;
ケシの栽培、xiii, 253;
キニーネの生産、251;
雨季、xiv, 352;
ラタンの木、xiii, 27, 361;
宗教的な崇拝、ix, 266;
宗教哲学、xi, 116;
米の栽培、xiii, 213;
川、xiv, 195-6;
ゴムの栽培、xiii, 247, 248;
そこの蛇、xii, 214, 219, 228-9, 231;
天然痘の予防接種、x, 100;
砂糖の生産、xiii, 215;
スッティの慣習、xv, 335;
ターポン魚、xii, 154;
茶の栽培、xiii, 228。
ワニの生息地、xii, 199, 201;
鹿狩りが行われる場所、365, xv, 223;
砂嵐、i, 60;
地震、xiv, 333(大インド地震を参照);
飢饉、xiii, 214;
政府によって管理されている森林、372;
かつての交易ルート、xiv, 307, 309;
氷河堆積物、iii, 203;
雹、i, 120;
ヒマラヤ山脈がもたらす防護効果、xv, 137;
日食に関する考え方、ii, 209;
ジャングルに生息する鳥類、xii, 261;
ジュートの生産、xiii, 241, 243;
そこのサル、xii, 379;
モンスーンの重要性、i, 66-7, 131, 218, xiv, 350-1;
記念碑や記録、ii, 24;
音楽、xv, 314;
先住民の結婚習慣、282;
人々と文明、xvi, 53-4;
ピパルの木、xiii, 108;
平野地帯、xiv, 47, 217;
一夫多妻制、xv, 286;
ケシの栽培、xiii, 253;
キニーネの生産、251;
雨季、xiv, 352;
ラタンの木、xiii, 27, 361;
宗教的な崇拝、ix, 266;
宗教哲学、xi, 116;
米の栽培、xiii, 213;
川、xiv, 195-6;
ゴムの栽培、xiii, 247, 248;
そこの蛇、xii, 214, 219, 228-9, 231;
天然痘の予防接種、x, 100;
砂糖の生産、xiii, 215;
スッティの慣習、xv, 335;
ターポン魚、xii, 154;
茶の栽培、xiii, 228。
Page 451
電信局、114;
タバコの生産、258;
カメ、xii, 191;
気象条件、その遠因、i, 241;
ワインパーム、xiii, 53
(ヒンドゥー教も参照)
インディアナ州、氷河による地形変化、xiv, 69, 170;
石灰岩採石場、iii, 371-2;
大草原、xiv, 373
インディアンコーン、アメリカ原産、xiv, 382;
歴史と用途、xiii, 211-13;
支柱根、20(図);
茎、183
(トウモロコシも参照)
インド気象局、i, 241
インド洋、面積、xiv, 22;
モンスーン、350-1;
塩分、viii, 139;
サメ、xii, 146;
島々に生息するカメ、192
インディアンパイプ植物、xiii, 99, 202
アメリカ先住民、視力の鋭さ、vi, 272-3;
矢、xv, 196(図);
籠編み技術、248;
弓、214(図);
カヌー製作、262;
家畜飼育の歴史がない、187, 199;
首長、364;
肌の色、37;
トウモロコシ栽培、xiii, 211-12, 212-13, xv, 201(図);
狩猟に使われる犬、223;
飼育されていない家畜、199;
儀式や演劇、305-6, 306-7, 308;
ポゴニップへの恐怖、i, 96;
施肥方法、xv, 202;
守護精霊、348-9;
髪の毛、37;
「幸せな狩猟地」、333
タバコの生産、258;
カメ、xii, 191;
気象条件、その遠因、i, 241;
ワインパーム、xiii, 53
(ヒンドゥー教も参照)
インディアナ州、氷河による地形変化、xiv, 69, 170;
石灰岩採石場、iii, 371-2;
大草原、xiv, 373
インディアンコーン、アメリカ原産、xiv, 382;
歴史と用途、xiii, 211-13;
支柱根、20(図);
茎、183
(トウモロコシも参照)
インド気象局、i, 241
インド洋、面積、xiv, 22;
モンスーン、350-1;
塩分、viii, 139;
サメ、xii, 146;
島々に生息するカメ、192
インディアンパイプ植物、xiii, 99, 202
アメリカ先住民、視力の鋭さ、vi, 272-3;
矢、xv, 196(図);
籠編み技術、248;
弓、214(図);
カヌー製作、262;
家畜飼育の歴史がない、187, 199;
首長、364;
肌の色、37;
トウモロコシ栽培、xiii, 211-12, 212-13, xv, 201(図);
狩猟に使われる犬、223;
飼育されていない家畜、199;
儀式や演劇、305-6, 306-7, 308;
ポゴニップへの恐怖、i, 96;
施肥方法、xv, 202;
守護精霊、348-9;
髪の毛、37;
「幸せな狩猟地」、333
Page 452
幸せな狩猟地、333;
「ヒクア」通貨、xii, 74;
言語の不足、xv, 144;
ロッジポール、xiv, 374;
長屋式住居、xv, 267;
結婚習慣、283-4, 284;
麻疹との関係、48;
利用される鉱泉、xiv, 145;
ジェナーへのメモ、x, 103;
顔の描画、xv, 256;
陶器、250(図)、252(図);
プレーリーでの火の使用、xiii, 374;
祈り、xv, 346-7;
宗教的信念、xvi, 44;
合図用の火、xv, 165-6;
手話、148-51;
記号の書き方、172, 173(図);
石製のすりつぶし器、238(図);
テント、266;
トマホーク、208;
伐木行為、262;
部族の道徳観、374;
山岳地帯に住む部族、129-30;
部族間の連合、363;
織物の制作、247(図)、301(図)
(南米のインディアンも参照)
インディアンサマー、i, 361-2, 363, 375
ゴムの弾力性、iv, 36;
低温が与える影響、i, 31
化学的指標、viii, 114, 294, 378
消化不良の原因と結果、ix, 238-42;
不安が原因の場合、165, 167;
精神的な影響、xi, 369-70
藍色、ix, 115;
藍白色に変化すること、viii, 259
間接照明、vi, 277, vii, 70
インジウムの符号と原子量、viii, 383
個人間の違い、ix, 327, xi, 152-9;
「ヒクア」通貨、xii, 74;
言語の不足、xv, 144;
ロッジポール、xiv, 374;
長屋式住居、xv, 267;
結婚習慣、283-4, 284;
麻疹との関係、48;
利用される鉱泉、xiv, 145;
ジェナーへのメモ、x, 103;
顔の描画、xv, 256;
陶器、250(図)、252(図);
プレーリーでの火の使用、xiii, 374;
祈り、xv, 346-7;
宗教的信念、xvi, 44;
合図用の火、xv, 165-6;
手話、148-51;
記号の書き方、172, 173(図);
石製のすりつぶし器、238(図);
テント、266;
トマホーク、208;
伐木行為、262;
部族の道徳観、374;
山岳地帯に住む部族、129-30;
部族間の連合、363;
織物の制作、247(図)、301(図)
(南米のインディアンも参照)
インディアンサマー、i, 361-2, 363, 375
ゴムの弾力性、iv, 36;
低温が与える影響、i, 31
化学的指標、viii, 114, 294, 378
消化不良の原因と結果、ix, 238-42;
不安が原因の場合、165, 167;
精神的な影響、xi, 369-70
藍色、ix, 115;
藍白色に変化すること、viii, 259
間接照明、vi, 277, vii, 70
インジウムの符号と原子量、viii, 383
個人間の違い、ix, 327, xi, 152-9;
Page 453
歴史におけるその影響、333;
極端な形質の遺伝、xvi, 154;
道徳的規制、48;
変異による新種の誕生、xiii, 325, 328-9;
群衆における心理学、xi, 324, 325-30;
後天的形質の伝達、ix, 325-6
インドシナ:食物植物の供給源、xiii, 221;
同地のピトン、xii, 214
黄色人種におけるインドシナ系人々、xv, 37
インド・ヨーロッパ語族、xv, 161, 162
誘導電流、iv, 303-9
誘導電圧、vii, 370
インダクタンスの定義、vi, 91, 166;
直流および交流におけるインダクタンス、166-7, 169;
それによって引き起こされる閃光、102, 312;
誘導モーターにおけるインダクタンス、248;
電話回線におけるインダクタンス、vii, 104;
無線通信におけるインダクタンス、264, 286-7, 289, 293-5, 296-7
インダクタンスコイル、vii, 105, 264, 266, 267
誘導による充電、vi, 290-2, 297-301;
その発見、22, 23;
それによる電化、iv, 260;
電動力学的および静電的な側面、vii, 370;
誘導の法則、vi, 313;
レンツの法則、vii, 371;
それによる磁化、iv, 243;
自己インダクタンス、vii, 375;
その単位、iv, 285
誘導による証明、xi, 242
誘導コイル、iv, 265, 303-5, vii, 364, 370;
自動車における利用、133-4;
電気治療における利用、242-4, 245;
無線電信における利用、iv, 313, 314
誘導機、vi, 292, 298-301, vii, 245
誘導モーター、vi, 241, 242-56;
モーター・ジェネレーターセットにおける利用、332, 342
誘導調整器、vi, 328-9, 346
インダクティビティ、vi, 293-4
極端な形質の遺伝、xvi, 154;
道徳的規制、48;
変異による新種の誕生、xiii, 325, 328-9;
群衆における心理学、xi, 324, 325-30;
後天的形質の伝達、ix, 325-6
インドシナ:食物植物の供給源、xiii, 221;
同地のピトン、xii, 214
黄色人種におけるインドシナ系人々、xv, 37
インド・ヨーロッパ語族、xv, 161, 162
誘導電流、iv, 303-9
誘導電圧、vii, 370
インダクタンスの定義、vi, 91, 166;
直流および交流におけるインダクタンス、166-7, 169;
それによって引き起こされる閃光、102, 312;
誘導モーターにおけるインダクタンス、248;
電話回線におけるインダクタンス、vii, 104;
無線通信におけるインダクタンス、264, 286-7, 289, 293-5, 296-7
インダクタンスコイル、vii, 105, 264, 266, 267
誘導による充電、vi, 290-2, 297-301;
その発見、22, 23;
それによる電化、iv, 260;
電動力学的および静電的な側面、vii, 370;
誘導の法則、vi, 313;
レンツの法則、vii, 371;
それによる磁化、iv, 243;
自己インダクタンス、vii, 375;
その単位、iv, 285
誘導による証明、xi, 242
誘導コイル、iv, 265, 303-5, vii, 364, 370;
自動車における利用、133-4;
電気治療における利用、242-4, 245;
無線電信における利用、iv, 313, 314
誘導機、vi, 292, 298-301, vii, 245
誘導モーター、vi, 241, 242-56;
モーター・ジェネレーターセットにおける利用、332, 342
誘導調整器、vi, 328-9, 346
インダクティビティ、vi, 293-4
Page 454
誘導性、vi, 293 4
工業施設における電力の利点、vii, 51-3;
照明、52;
配線、57
産業心理学、xi, 358-67
産業界における電力の利用、vi, 195-6, 381;
エネルギー源、viii, 267-8;
産業界で使用される金属、154;
最も多く使用されるモーター、vi, 241;
産業界における科学、xvi, 9-10;
水力と産業界、vi, 352
慣性の定義、vi, 90-1, vii, 370;
慣性の例、iv, 35, 62, 66, 67, v, 148, 234, 336-9;
電流における慣性(誘導性を参照);
知覚誤差における慣性、xi, 184, 189;
慣性の法則、ii, 62, iv, 19-20, 61-2;
エーテルにおける慣性、vi, 120;
耳における慣性、xi, 105;
感覚器官における慣性、71
幼児期、x, 283, xvi, 79
小児麻痺の発症原因、x, 200, 202;
小児麻痺に対する免疫力、207
乳児の類人猿的構造、xv, 61;
乳児の体調とケア、ix, 345-52;
乳児の服装、x, 309;
把握反射、xi, 40-3;
乳児の心拍数、x, 334;
呼吸の習得、xi, 36-7;
視線の固定の習得、39-40;
嚥下の習得、38;
母乳の変化、viii, 363;
乳児の神経系、ix, 344, 348-9;
新生児は細菌がいない、x, 201;
新生児の体重、ix, 31;
新生児の周期的な呼吸、x, 340;
新生児の頭蓋容量、xv, 40;
空間認識、xi, 162-3, 166
感染症、ix, 177-8, x, 193;
工業施設における電力の利点、vii, 51-3;
照明、52;
配線、57
産業心理学、xi, 358-67
産業界における電力の利用、vi, 195-6, 381;
エネルギー源、viii, 267-8;
産業界で使用される金属、154;
最も多く使用されるモーター、vi, 241;
産業界における科学、xvi, 9-10;
水力と産業界、vi, 352
慣性の定義、vi, 90-1, vii, 370;
慣性の例、iv, 35, 62, 66, 67, v, 148, 234, 336-9;
電流における慣性(誘導性を参照);
知覚誤差における慣性、xi, 184, 189;
慣性の法則、ii, 62, iv, 19-20, 61-2;
エーテルにおける慣性、vi, 120;
耳における慣性、xi, 105;
感覚器官における慣性、71
幼児期、x, 283, xvi, 79
小児麻痺の発症原因、x, 200, 202;
小児麻痺に対する免疫力、207
乳児の類人猿的構造、xv, 61;
乳児の体調とケア、ix, 345-52;
乳児の服装、x, 309;
把握反射、xi, 40-3;
乳児の心拍数、x, 334;
呼吸の習得、xi, 36-7;
視線の固定の習得、39-40;
嚥下の習得、38;
母乳の変化、viii, 363;
乳児の神経系、ix, 344, 348-9;
新生児は細菌がいない、x, 201;
新生児の体重、ix, 31;
新生児の周期的な呼吸、x, 340;
新生児の頭蓋容量、xv, 40;
空間認識、xi, 162-3, 166
感染症、ix, 177-8, x, 193;
Page 455
細菌によるもの、x、193、204;
体の抵抗力、197-8、203-12;
体の抵抗力、ix、177-9、185-6;
それによる疲労、ix、59-60;
局所的なもの、x、198-9、218-26;
手術における予防、14、123、145-7、181-3;
局所的および全身的なもの、198;
その「入口」、198、201-2;
膿、ix、186-8
感染症、x、193-226;
大気中の電気との関係、i、330;
その危険性、326;
遺伝との関係、x、234-5;
免疫、204-12、ix、179;
乳児の罹患しやすさ、ix、352;
痛み、87;
パスツールとコッホの業績、xvi、184;
予防と治療、x、217-18、285-302
(抗毒素、接種、ワクチン接種も参照);
マダニが原因となる場合、xii、98;
各種感染症の伝播と歴史、x、153-70
無限、その意味、xi、191、196
炎症、細菌によって引き起こされるもの、x、195;
定義に用いられる用語、30
影響を与える機械、vi、292、298-301、vii、372;
治療法としての利用、236
インフルエンザ、x、294-5;
寒冷によって引き起こされるもの、306;
免疫、207;
現在の知見、153、xv、48
赤外線、iv、365、366
インガソル博士、『動物学』の著者、第xii巻
鋼鉄の鋳塊、v、322;
鋳塊内の「管」、323
皮下注射、ix、59
ボイラー用注入器、v、140-2、380
エイチソン製のインク、vii、301
不定骨、ix、63(図)、66-7
体の抵抗力、197-8、203-12;
体の抵抗力、ix、177-9、185-6;
それによる疲労、ix、59-60;
局所的なもの、x、198-9、218-26;
手術における予防、14、123、145-7、181-3;
局所的および全身的なもの、198;
その「入口」、198、201-2;
膿、ix、186-8
感染症、x、193-226;
大気中の電気との関係、i、330;
その危険性、326;
遺伝との関係、x、234-5;
免疫、204-12、ix、179;
乳児の罹患しやすさ、ix、352;
痛み、87;
パスツールとコッホの業績、xvi、184;
予防と治療、x、217-18、285-302
(抗毒素、接種、ワクチン接種も参照);
マダニが原因となる場合、xii、98;
各種感染症の伝播と歴史、x、153-70
無限、その意味、xi、191、196
炎症、細菌によって引き起こされるもの、x、195;
定義に用いられる用語、30
影響を与える機械、vi、292、298-301、vii、372;
治療法としての利用、236
インフルエンザ、x、294-5;
寒冷によって引き起こされるもの、306;
免疫、207;
現在の知見、153、xv、48
赤外線、iv、365、366
インガソル博士、『動物学』の著者、第xii巻
鋼鉄の鋳塊、v、322;
鋳塊内の「管」、323
皮下注射、ix、59
ボイラー用注入器、v、140-2、380
エイチソン製のインク、vii、301
不定骨、ix、63(図)、66-7
Page 456
、、(g)、
予防接種、早期の実践、x、207;
炭疽病や狂犬病の予防接種、141-2;
天然痘の予防接種、100-3
(「ワクチン接種」も参照)
無機物、定義、viii、378
無機化学工業、viii、267-84
無機化合物の色、viii、312;
水への溶解度、37、111-12
植物による無機物の利用、viii、339、349、xiii、14、79、81
無機物の化学的不活性性、viii、267
精神異常、定義と症状、x、357-9;
かつての考え方と治療法、11、356-7;
精神異常の増加、xv、27;
精神異常の予防、x、235-6;
ピネルの治療法、110-11;
精神異常に関する原始的な概念、xv、350、353
殺虫剤、ヒ素を含むもの、viii、169
食虫目、xii、366-8;
レムリアン類と食虫目、376
昆虫、xii、99-126;
植物による昆虫の捕獲、xiii、39-41;
昆虫の分類、iii、260、276;
寒さが昆虫に与える影響、ix、306;
昆虫の進化、iii、20、257、279、xii、104-7;
昆虫による花の受粉、xiii、48、123-46、318、xvi、152-3;
昆虫の化石遺骸、iii、16、279-80;
昆虫の音声聴取能力、iv、204;
昆虫の顎、xii、106;
光によって影響を受ける幼虫、x、253;
音楽的な特性を持つ昆虫、xii、109-10;
昆虫の種類の数、99;
一般的な定義、90;
原始的な昆虫群、104-7;
昆虫の保護色、xv、17-18;
昆虫の繁殖、xii、104;
昆虫の呼吸、103;
昆虫の構造、99-103;
昆虫に関する研究、xvi、143、4
予防接種、早期の実践、x、207;
炭疽病や狂犬病の予防接種、141-2;
天然痘の予防接種、100-3
(「ワクチン接種」も参照)
無機物、定義、viii、378
無機化学工業、viii、267-84
無機化合物の色、viii、312;
水への溶解度、37、111-12
植物による無機物の利用、viii、339、349、xiii、14、79、81
無機物の化学的不活性性、viii、267
精神異常、定義と症状、x、357-9;
かつての考え方と治療法、11、356-7;
精神異常の増加、xv、27;
精神異常の予防、x、235-6;
ピネルの治療法、110-11;
精神異常に関する原始的な概念、xv、350、353
殺虫剤、ヒ素を含むもの、viii、169
食虫目、xii、366-8;
レムリアン類と食虫目、376
昆虫、xii、99-126;
植物による昆虫の捕獲、xiii、39-41;
昆虫の分類、iii、260、276;
寒さが昆虫に与える影響、ix、306;
昆虫の進化、iii、20、257、279、xii、104-7;
昆虫による花の受粉、xiii、48、123-46、318、xvi、152-3;
昆虫の化石遺骸、iii、16、279-80;
昆虫の音声聴取能力、iv、204;
昆虫の顎、xii、106;
光によって影響を受ける幼虫、x、253;
音楽的な特性を持つ昆虫、xii、109-10;
昆虫の種類の数、99;
一般的な定義、90;
原始的な昆虫群、104-7;
昆虫の保護色、xv、17-18;
昆虫の繁殖、xii、104;
昆虫の呼吸、103;
昆虫の構造、99-103;
昆虫に関する研究、xvi、143、4
Page 457
関連研究、xvi, 143-4;
道具の使用、v, 10-11
インサイド・パッセージ、xiv, 258-9
不眠症、xi, 288-91;
血管収縮作用によるもの、ix, 218-19;
不眠症による疲労、xi, 59-60
直感としてのインスピレーション、xi, 245;
ティッチナーによる見解、226
本能の定義、xi, 46-8;
基本的な本能、49-56, xv, 185;
人間と動物における本能、65-6;
反射的な性質、xi, 48-9;
自己保存の本能、x, 9-10, 282-3
計器用シェルター、i, 375
計器変圧器、vii, 44, 165
島嶼気候、xiv, 347
絶縁の重要性、vi, 9-10;
発電機における絶縁、192, 211-12;
ワイヤーの種類、vii, 58
電気絶縁体、iv, 259, vi, 294-5, vii, 370;
ピン式および吊り下げ式の絶縁体、15-16
断熱材、iv, 178, vii, 307-8
侮辱による感情、xi, 150
天候保険、i, 269-70, 344
摂取量・排出量試験、x, 379
脳内の知的プロセス、ix, 147-53, 154
人工選択による知能の向上、xvi, 154;
精神的効率性と知能、xi, 377;
本能と知能、46, 47, 50;
神経系と知能、13
知能テスト、xi, 359-60
過度の飲酒による動脈の損傷、ix, 214
電流の強度、vii, 370
音の強度、iv, 211
インターバラー・ラピッド・トランジット・カンパニーの大容量交流発電機、vi, 216, 378-9;
同期型発電機、384
交換可能なシステム、v, 48-52, 53-4, 55-6
広告における興味の重要性、xi, 345-6;
道具の使用、v, 10-11
インサイド・パッセージ、xiv, 258-9
不眠症、xi, 288-91;
血管収縮作用によるもの、ix, 218-19;
不眠症による疲労、xi, 59-60
直感としてのインスピレーション、xi, 245;
ティッチナーによる見解、226
本能の定義、xi, 46-8;
基本的な本能、49-56, xv, 185;
人間と動物における本能、65-6;
反射的な性質、xi, 48-9;
自己保存の本能、x, 9-10, 282-3
計器用シェルター、i, 375
計器変圧器、vii, 44, 165
島嶼気候、xiv, 347
絶縁の重要性、vi, 9-10;
発電機における絶縁、192, 211-12;
ワイヤーの種類、vii, 58
電気絶縁体、iv, 259, vi, 294-5, vii, 370;
ピン式および吊り下げ式の絶縁体、15-16
断熱材、iv, 178, vii, 307-8
侮辱による感情、xi, 150
天候保険、i, 269-70, 344
摂取量・排出量試験、x, 379
脳内の知的プロセス、ix, 147-53, 154
人工選択による知能の向上、xvi, 154;
精神的効率性と知能、xi, 377;
本能と知能、46, 47, 50;
神経系と知能、13
知能テスト、xi, 359-60
過度の飲酒による動脈の損傷、ix, 214
電流の強度、vii, 370
音の強度、iv, 211
インターバラー・ラピッド・トランジット・カンパニーの大容量交流発電機、vi, 216, 378-9;
同期型発電機、384
交換可能なシステム、v, 48-52, 53-4, 55-6
広告における興味の重要性、xi, 345-6;
Page 458
それによって決定される関連性、203、205-6;
注意力との関係、235-6;
疲労との関係、275;
セールス技術における役割、341-2
光の干渉、iv、376-8
音の干渉、iv、218-22
干渉計、ii、151、323
室内照明システム、vi、275-8、vii、68-72
室内配線、vii、51-72;
絶縁体の使用、370
スイスのインターラーケンの湖々、xiv、202
内燃機関、v、155-70;
飛行機での利用、231;
自動車での利用、213;
潜水艦での利用、199;
効率の向上、xvi、135;
ジュールの法則との関係、132-3
内臓感覚、ix、86-91
内受感覚、xi、63
ダイナモの補間、vi、190-1
都市間鉄道、vii、181;
自動変電所、192-3;
車両とモーター、186;
電圧降下、189
腸の停滞、x、220
腸、ix、233(図);
黒人種と白人種における発達、xv、50;
感情が腸に与える影響、xi、135、137;
腸の機能、viii、356-7、358;
腸の機能、働き、および疾患、ix、232-4、236-8、242-52、x、325-9;
腸内の細菌、ix、247-9、x、193、194、201、287-8;
腸を通じた感染、x、198、220、221;
乳児の腸、ix、346;
腸の炎症の原因、x、224;
動物や人間の腸の長さ、ix、246;
粘膜の機能、x、347;
循環系における腸の位置、ix、196(図)、198
注意力との関係、235-6;
疲労との関係、275;
セールス技術における役割、341-2
光の干渉、iv、376-8
音の干渉、iv、218-22
干渉計、ii、151、323
室内照明システム、vi、275-8、vii、68-72
室内配線、vii、51-72;
絶縁体の使用、370
スイスのインターラーケンの湖々、xiv、202
内燃機関、v、155-70;
飛行機での利用、231;
自動車での利用、213;
潜水艦での利用、199;
効率の向上、xvi、135;
ジュールの法則との関係、132-3
内臓感覚、ix、86-91
内受感覚、xi、63
ダイナモの補間、vi、190-1
都市間鉄道、vii、181;
自動変電所、192-3;
車両とモーター、186;
電圧降下、189
腸の停滞、x、220
腸、ix、233(図);
黒人種と白人種における発達、xv、50;
感情が腸に与える影響、xi、135、137;
腸の機能、viii、356-7、358;
腸の機能、働き、および疾患、ix、232-4、236-8、242-52、x、325-9;
腸内の細菌、ix、247-9、x、193、194、201、287-8;
腸を通じた感染、x、198、220、221;
乳児の腸、ix、346;
腸の炎症の原因、x、224;
動物や人間の腸の長さ、ix、246;
粘膜の機能、x、347;
循環系における腸の位置、ix、196(図)、198
Page 459
循環系における位置、ix, 196(図)、198;
そこにある平滑筋、74, 160-1, 162
固定された蛇行、xiv, 165
貫入岩、xiv, 105
貫入シート(岩床)、xiv, 108
直感、xi, 245-6;
ベルクソンによる見解、xvi, 196
発明と想像力、xvi, 59;
インスピレーションと努力、xi, 226;
偉大な発明の方法、xvi, 98;
古代の発明の誤用、v, 15-16, 111;
発明における必要性と怠惰、282;
発明による生産の増加、17-18;
純粋科学と発明の関係、iv, 44-5;
機械的な発明の概要、v, 376-84;
戦争が発明の刺激となること、12, 359-60, 375
逆時間リレーおよびスイッチ、vii, 37, 39-40, 41, 42
インベルターゼ、viii, 357
無脊椎動物、xii, 127;
無脊椎動物の時代、iii, 20;
最も大きな無脊椎動物、xii, 80
無敵艦隊、xiv, 280
インヨ地震、iii, 225
ヨウ素、ハロゲンの一種、viii, 18, 84-5, 86;
消毒剤としての利用、333;
原子量と化学記号、383;
分類上の位置、182, 183;
指標としての利用、294;
海藻に含まれるヨウ素、197;
ヨウ素の製造法、274;
物理状態と化学的性質、22, 297-8;
ヨウ素の検出法、290;
甲状腺によるヨウ素の分泌、x, 351
ヨウ化メチル、viii, 52, 212
イオンカウンター、i, 142-3, 375
イオン反応、viii, 119-25
イオン化、vi, 133-5, vii, 247, 248, 370;
イオン化の定義、viii, 378
そこにある平滑筋、74, 160-1, 162
固定された蛇行、xiv, 165
貫入岩、xiv, 105
貫入シート(岩床)、xiv, 108
直感、xi, 245-6;
ベルクソンによる見解、xvi, 196
発明と想像力、xvi, 59;
インスピレーションと努力、xi, 226;
偉大な発明の方法、xvi, 98;
古代の発明の誤用、v, 15-16, 111;
発明における必要性と怠惰、282;
発明による生産の増加、17-18;
純粋科学と発明の関係、iv, 44-5;
機械的な発明の概要、v, 376-84;
戦争が発明の刺激となること、12, 359-60, 375
逆時間リレーおよびスイッチ、vii, 37, 39-40, 41, 42
インベルターゼ、viii, 357
無脊椎動物、xii, 127;
無脊椎動物の時代、iii, 20;
最も大きな無脊椎動物、xii, 80
無敵艦隊、xiv, 280
インヨ地震、iii, 225
ヨウ素、ハロゲンの一種、viii, 18, 84-5, 86;
消毒剤としての利用、333;
原子量と化学記号、383;
分類上の位置、182, 183;
指標としての利用、294;
海藻に含まれるヨウ素、197;
ヨウ素の製造法、274;
物理状態と化学的性質、22, 297-8;
ヨウ素の検出法、290;
甲状腺によるヨウ素の分泌、x, 351
ヨウ化メチル、viii, 52, 212
イオンカウンター、i, 142-3, 375
イオン反応、viii, 119-25
イオン化、vi, 133-5, vii, 247, 248, 370;
イオン化の定義、viii, 378
Page 460
電子理論、188;
電気沈着作用における電子理論、vii, 348-9;
大気中の電子理論、i, 142-4, 146, 150;
溶液中の電子理論、viii, 119-25, 300-1;
この理論の起源、296, 300-1
イオノゲン、viii, 122, 125, 378
イオン、iv, 382, vii, 370, viii, 378;
電池内のイオン、vi, 133, vii, 247;
空気中のイオンの数、i, 142-3;
溶液中のイオン、viii, 120-4, 286-90;
「イオン」という名称の由来、124;
正イオンと負イオン、i, 142, vii, 247, 370
アイオワ州:氷河堆積物、iii, 241;石膏堆積物、376;黄土堆積物、xiv, 72;その下にある多孔質岩、iii, 114;同州の土壌、xiv, 383;井戸、iii, 118, 119, 125
アイルランド:アルプス系地形の侵入、xvi, 49;海岸地形、xiv, 24, 47, 249, 251, 257;大陸島的な性格、273;「エメラルド・アイル」としての呼称、352;エスカーとドラムリン、59, 60;かつての火山、318;氷河時代、xv, 74;湖、xiv, 200;溶岩台地、104;ジャガイモの栽培、xiii, 218;降水量、xiv, 41, 352;壊血病とジャガイモの栽培、x, 266;蛇、xii, 217
虹色効果の原因、xii, 245
イリジウム、viii, 173, 383
イリドサイト、xii, 135
アイリス、xiii, 22-3, 57(図)
アイリス科、xiii, 189
北欧人到来以前のアイルランド人、xvi, 49
アイルランド語、xv, 162
電気沈着作用における電子理論、vii, 348-9;
大気中の電子理論、i, 142-4, 146, 150;
溶液中の電子理論、viii, 119-25, 300-1;
この理論の起源、296, 300-1
イオノゲン、viii, 122, 125, 378
イオン、iv, 382, vii, 370, viii, 378;
電池内のイオン、vi, 133, vii, 247;
空気中のイオンの数、i, 142-3;
溶液中のイオン、viii, 120-4, 286-90;
「イオン」という名称の由来、124;
正イオンと負イオン、i, 142, vii, 247, 370
アイオワ州:氷河堆積物、iii, 241;石膏堆積物、376;黄土堆積物、xiv, 72;その下にある多孔質岩、iii, 114;同州の土壌、xiv, 383;井戸、iii, 118, 119, 125
アイルランド:アルプス系地形の侵入、xvi, 49;海岸地形、xiv, 24, 47, 249, 251, 257;大陸島的な性格、273;「エメラルド・アイル」としての呼称、352;エスカーとドラムリン、59, 60;かつての火山、318;氷河時代、xv, 74;湖、xiv, 200;溶岩台地、104;ジャガイモの栽培、xiii, 218;降水量、xiv, 41, 352;壊血病とジャガイモの栽培、x, 266;蛇、xii, 217
虹色効果の原因、xii, 245
イリジウム、viii, 173, 383
イリドサイト、xii, 135
アイリス、xiii, 22-3, 57(図)
アイリス科、xiii, 189
北欧人到来以前のアイルランド人、xvi, 49
アイルランド語、xv, 162
Page 461
アイルランド語、xv、162
アイリッシュポテト、xiii、218、219
アイルランド医学学校、x、112
アイリッシュ・ウェイクス、xv、336
鉄、親和力の強さ、viii、128;
使用の歴史、v、314-15;
原子量、viii、180、383;
人体での利用、ix、184、x、256;
鋳造および加工、v、316-17;
鋳造および加工、viii、157、158、159;
鋳造品、iv、150;
密度、111;
電気伝導性、283、vi、77;
電気的正性、59;
電解精製、vii、320;
凝固時の膨張、iv、150;
膨張率、145-6;
鉱石からの抽出、viii、271;
融点とその条件、iv、162、163;
金属組織学、viii、273-4;
隕鉄、ii、292;
深海における隕鉄、iii、55;
鉱石とその産出状況、355-9、viii、47、130、148、156、198;
採算の取れる鉱石、197;
植物が必要とする量、337、341;
特性、126-7、154;
錆び、iii、25、viii、9、13、155-6;
薄板状の錫、161;
アイリッシュポテト、xiii、218、219
アイルランド医学学校、x、112
アイリッシュ・ウェイクス、xv、336
鉄、親和力の強さ、viii、128;
使用の歴史、v、314-15;
原子量、viii、180、383;
人体での利用、ix、184、x、256;
鋳造および加工、v、316-17;
鋳造および加工、viii、157、158、159;
鋳造品、iv、150;
密度、111;
電気伝導性、283、vi、77;
電気的正性、59;
電解精製、vii、320;
凝固時の膨張、iv、150;
膨張率、145-6;
鉱石からの抽出、viii、271;
融点とその条件、iv、162、163;
金属組織学、viii、273-4;
隕鉄、ii、292;
深海における隕鉄、iii、55;
鉱石とその産出状況、355-9、viii、47、130、148、156、198;
採算の取れる鉱石、197;
植物が必要とする量、337、341;
特性、126-7、154;
錆び、iii、25、viii、9、13、155-6;
薄板状の錫、161;
Page 462
短さ、寒暖、iii, 356;
音速、iv, 201;
比重、109, viii, 384;
比熱、308;
記号、383;
検出方法、287, 288-9;
価数、161, 189
鉄器時代、xvi, 51;
その時代の道具、47
鉄化合物、viii, 160-1
鉄工業の歴史、xvi, 174-6;
製造工程、v, 315-18, viii, 157-9, 273, 345
電気式アイロン、vii, 82-3
酸化鉄、viii, 13, 156, 157;
顔料としての利用、265;
岩石の風化における役割、iii, 25, 27;
土壌中での存在、iii, 28;
製鋼時の除去、v, 320;
岩石の着色原因としての役割、iii, 25-6, 27, 44
黄鉄鉱、iii, 335, viii, 156, 198;
無線探知機への応用、vii, 269
電気式磁石、vii, 77
鉄製船の浮上、iv, 104-5;
磁化作用、254
鉄構造物の磁化、iv, 253
イロコイ湖、iii, 149, 150
イロコイ族とモホーク渓谷、xiv, 194;
女性の権力、xv, 295;
国家としての統合、363
分散の非合理性、ii, 101
灌漑技術の発展、v, 239;
エジプトにおける灌漑、18-19, 178;
電気を利用した灌漑法、vii, 231;
重要な時期との関連、i, 250;
汚水処理としての灌漑、viii, 327;
雪の供給源、i, 118
生命における過敏性の原理、x, 86, 87, 88
等圧面、i, 238
音速、iv, 201;
比重、109, viii, 384;
比熱、308;
記号、383;
検出方法、287, 288-9;
価数、161, 189
鉄器時代、xvi, 51;
その時代の道具、47
鉄化合物、viii, 160-1
鉄工業の歴史、xvi, 174-6;
製造工程、v, 315-18, viii, 157-9, 273, 345
電気式アイロン、vii, 82-3
酸化鉄、viii, 13, 156, 157;
顔料としての利用、265;
岩石の風化における役割、iii, 25, 27;
土壌中での存在、iii, 28;
製鋼時の除去、v, 320;
岩石の着色原因としての役割、iii, 25-6, 27, 44
黄鉄鉱、iii, 335, viii, 156, 198;
無線探知機への応用、vii, 269
電気式磁石、vii, 77
鉄製船の浮上、iv, 104-5;
磁化作用、254
鉄構造物の磁化、iv, 253
イロコイ湖、iii, 149, 150
イロコイ族とモホーク渓谷、xiv, 194;
女性の権力、xv, 295;
国家としての統合、363
分散の非合理性、ii, 101
灌漑技術の発展、v, 239;
エジプトにおける灌漑、18-19, 178;
電気を利用した灌漑法、vii, 231;
重要な時期との関連、i, 250;
汚水処理としての灌漑、viii, 327;
雪の供給源、i, 118
生命における過敏性の原理、x, 86, 87, 88
等圧面、i, 238
Page 463
サ・オバ・S、38
イスキア島の地震、xiv, 339
アイシングラス、iii, 334
島々、大陸島と海洋島の分類、xiv, 271-9;
沿岸部で形成される島々、251-2, 256, 258;
歴史的な重要性、281-2, xv, 137;
新たに形成された火山島、xiv, 319;
過密状態にある島々、282;
海洋島の植物相、xiii, 348;
沿岸部の島々が引き起こす潮汐流、xiv, 294
等圧線要素、viii, 189
等圧線、i, 125, 375-6;
分類、238;
間隔、126;
風との関係、126
等雨量線、定義、i, 376
等雨量線図、i, 206
異性体、定義、x, 137
異性化、定義、viii, 378
同形性、viii, 313
等温状態、定義、iv, 382
気体における等温変化、iv, 156, 159
等温層(大気中)、i, 19
等温線、i, 206, 207, 376;
動植物の移動の障壁としての等温線、xiv, 364
同位体元素、viii, 189
イスラエル人、「避難都市」、xv, 369;
彼らの生活、199
イタリアンホネスクル、xiii, 142-3
イタリア語、ラテン語からの派生、xv, 160, 162;
音楽用語としてのイタリア語、161
アルプス地方に住むイタリア人、xvi, 49
イタリア、アドリア海沿岸、xiv, 252, 263;
航空気象サービス、i, 230, 304;
アルプス山脈とイタリア、xiv, 244-5, xv, 138;
「血の雨」、i, 55;
ホウ酸の供給源、viii, 90;
雷雨、i, 196
イスキア島の地震、xiv, 339
アイシングラス、iii, 334
島々、大陸島と海洋島の分類、xiv, 271-9;
沿岸部で形成される島々、251-2, 256, 258;
歴史的な重要性、281-2, xv, 137;
新たに形成された火山島、xiv, 319;
過密状態にある島々、282;
海洋島の植物相、xiii, 348;
沿岸部の島々が引き起こす潮汐流、xiv, 294
等圧線要素、viii, 189
等圧線、i, 125, 375-6;
分類、238;
間隔、126;
風との関係、126
等雨量線、定義、i, 376
等雨量線図、i, 206
異性体、定義、x, 137
異性化、定義、viii, 378
同形性、viii, 313
等温状態、定義、iv, 382
気体における等温変化、iv, 156, 159
等温層(大気中)、i, 19
等温線、i, 206, 207, 376;
動植物の移動の障壁としての等温線、xiv, 364
同位体元素、viii, 189
イスラエル人、「避難都市」、xv, 369;
彼らの生活、199
イタリアンホネスクル、xiii, 142-3
イタリア語、ラテン語からの派生、xv, 160, 162;
音楽用語としてのイタリア語、161
アルプス地方に住むイタリア人、xvi, 49
イタリア、アドリア海沿岸、xiv, 252, 263;
航空気象サービス、i, 230, 304;
アルプス山脈とイタリア、xiv, 244-5, xv, 138;
「血の雨」、i, 55;
ホウ酸の供給源、viii, 90;
雷雨、i, 196
Page 464
ペスト対策、x, 164;
水牛の利用、xii, 329;
地震、xiv, 332, 340-1;
かつてのチュニスとの関係、291;
地理的変化、33;
雹を撃つ行為、i, 341, 342, 343;
湖の美しさ、xiv, 200;
湖畔のそよ風、i, 132;
水銀の生産、iii, 370;
気象観測、i, 68-9, 213;
ナポレオンの戦役、xiv, 244;
紙の製造、v, 290;
降雨量、xiv, 358;
ルネサンスと科学、ii, 12-13;
米の栽培、xiii, 214;
この地の船長たち、xiv, 310;
火山の力、v, 179-80;
第二次世界大戦中の状況、xiv, 244-5, 252-3, xv, 138;
第二次世界大戦中の医療準備、x, 176
かゆみの感覚、ix, 92-3, xi, 109, 114
象牙の弾力性、iv, 36;
象牙の供給源、xii, 302, 303
イザルコ火山、xiv, 321, 325
ジャッカル、xii, 339-40;
犬とジャッカル、344;
ジャッカルの耳、346
アラム科の植物「ジャック・イン・ザ・パルプィット」、xiii, 188;
花、52(図);
葉、183(図);
茎、23(図)
水力式ジャック、v, 100, 101, 124, 260
チャールズ・T・ジャクソン博士、x, 124, 125
ジェームズ・ジャクソン、x, 116, xvi, 185
ジャカード織機、v, 280-2, 377
翡翠、iii, 322-3;
輝石、336
ジャガー、xii, 360-2
ジャガルンディ、xii, 364
水牛の利用、xii, 329;
地震、xiv, 332, 340-1;
かつてのチュニスとの関係、291;
地理的変化、33;
雹を撃つ行為、i, 341, 342, 343;
湖の美しさ、xiv, 200;
湖畔のそよ風、i, 132;
水銀の生産、iii, 370;
気象観測、i, 68-9, 213;
ナポレオンの戦役、xiv, 244;
紙の製造、v, 290;
降雨量、xiv, 358;
ルネサンスと科学、ii, 12-13;
米の栽培、xiii, 214;
この地の船長たち、xiv, 310;
火山の力、v, 179-80;
第二次世界大戦中の状況、xiv, 244-5, 252-3, xv, 138;
第二次世界大戦中の医療準備、x, 176
かゆみの感覚、ix, 92-3, xi, 109, 114
象牙の弾力性、iv, 36;
象牙の供給源、xii, 302, 303
イザルコ火山、xiv, 321, 325
ジャッカル、xii, 339-40;
犬とジャッカル、344;
ジャッカルの耳、346
アラム科の植物「ジャック・イン・ザ・パルプィット」、xiii, 188;
花、52(図);
葉、183(図);
茎、23(図)
水力式ジャック、v, 100, 101, 124, 260
チャールズ・T・ジャクソン博士、x, 124, 125
ジェームズ・ジャクソン、x, 116, xvi, 185
ジャカード織機、v, 280-2, 377
翡翠、iii, 322-3;
輝石、336
ジャガー、xii, 360-2
ジャガルンディ、xii, 364
Page 465
ジャガルンディ、xii, 364
ジャマイカ地震、その原因、xiv, 340
ジェームズ、ウィリアム:連想について、xi, 204-6;
注意について、232;
感情について、141;
習慣について、255-6, 256-7;
本能について、48;
記憶について、208;
意識の流れについて、193;
意志と行動について、264;
生命の複雑さについて、x, 244;
船酔いについて、242;
野外での治療法について、241;
実用主義哲学、xvi, 196
ジェームズ、W. T.:運動の発明について、v, 208, 379
ジェームズ、I. ハーヴェイ:彼の医師としての役割、x, 62;
イングランドの潜水旅行について、v, 196-7
ジェームズ川流域、ノースダコタ州:そこにある井戸について、xiv, 12, 139
ジャネット博士、P.、x, 360-1
ヤンセン、ジュール:天文学者、ii, 114, 127, 180-1;
モンブラン山の観測所について、142
1月の解凍現象、i, 363, 376
日本:アイヌ族について、xvi, 64;
ビタミン欠乏症について、ix, 35, x, 257;
ヒグマについて、xii, 336;
銅の生産について、iii, 360;
地震について、xiv, 332, 341;
地震研究について、337, 342;
地質について、125;
寺院にある銀杏の木について、xiii, 315;
ヤクについて、xii, 325;
隔絶状態からの歴史的発展について、xiv, 281;
日食に関する考え方について、ii, 209;
タコの漁業について、xii, 78;
鉄道橋の地震対策について、xiv, 342;
米について、xiii, 213;
茶の栽培について、228;
温帯雨林について、372
ジャマイカ地震、その原因、xiv, 340
ジェームズ、ウィリアム:連想について、xi, 204-6;
注意について、232;
感情について、141;
習慣について、255-6, 256-7;
本能について、48;
記憶について、208;
意識の流れについて、193;
意志と行動について、264;
生命の複雑さについて、x, 244;
船酔いについて、242;
野外での治療法について、241;
実用主義哲学、xvi, 196
ジェームズ、W. T.:運動の発明について、v, 208, 379
ジェームズ、I. ハーヴェイ:彼の医師としての役割、x, 62;
イングランドの潜水旅行について、v, 196-7
ジェームズ川流域、ノースダコタ州:そこにある井戸について、xiv, 12, 139
ジャネット博士、P.、x, 360-1
ヤンセン、ジュール:天文学者、ii, 114, 127, 180-1;
モンブラン山の観測所について、142
1月の解凍現象、i, 363, 376
日本:アイヌ族について、xvi, 64;
ビタミン欠乏症について、ix, 35, x, 257;
ヒグマについて、xii, 336;
銅の生産について、iii, 360;
地震について、xiv, 332, 341;
地震研究について、337, 342;
地質について、125;
寺院にある銀杏の木について、xiii, 315;
ヤクについて、xii, 325;
隔絶状態からの歴史的発展について、xiv, 281;
日食に関する考え方について、ii, 209;
タコの漁業について、xii, 78;
鉄道橋の地震対策について、xiv, 342;
米について、xiii, 213;
茶の栽培について、228;
温帯雨林について、372
Page 466
津波、xiv, 337;
その木々、377;
火山噴火の影響、i, 57, 59
日本海流、xiv, 304
日本人の人工的な免疫法、xv, 49;
彼らの食生活と体格、xiii, 172;
黄色人種における状況、xv, 37;
彼らのタトゥー文化、xv, 258
日本の地震、iii, 94;
地震によって形成される断層、xiv, 334, 335
ジャスパー、iii, 337
黄疸の原因、ix, 243;
流行病、x, 201
ジャワ島:古代の類人猿、iii, 302, xv, 88-92;
そこのコウモリや果物、xii, 370;
シナモンの生産、xiii, 264;
大陸島、xiv, 274;
茶の栽培、xiii, 228;
ジャワ島での米の移植、(図)208;
ジャワ島の動物相、xiv, 274-5
ローマ時代の投槍、xv, 213
顎の骨とその機能、ix, 62-3;
顎の変形とその結果、228;
高齢者の顎の状態、57;
類人猿や人間の顎、xv, 62;
原始人の顎の状態、91, 92, 95;
顎の突出度による分類、43-5
多配偶制の国々では嫉妬心がない、xv, 288;
嫉妬心という感情、xi, 149-50
トーマス・ジェファーソン:気候変動について、i, 201;
標準的なマスケットについて、v, 49;
予防接種に関する見解、x, 102
クラゲ、iii, 259, 266-7, xii, 35-7;
腔腸動物、26;
クラゲの発光現象、18, 19
C・フランシス・ジェンキンス、v, 330
エドワード・ジェナー、x, 99-103, xvi, 126-7, 184;
彼の恋愛遍歴、x, 95
その木々、377;
火山噴火の影響、i, 57, 59
日本海流、xiv, 304
日本人の人工的な免疫法、xv, 49;
彼らの食生活と体格、xiii, 172;
黄色人種における状況、xv, 37;
彼らのタトゥー文化、xv, 258
日本の地震、iii, 94;
地震によって形成される断層、xiv, 334, 335
ジャスパー、iii, 337
黄疸の原因、ix, 243;
流行病、x, 201
ジャワ島:古代の類人猿、iii, 302, xv, 88-92;
そこのコウモリや果物、xii, 370;
シナモンの生産、xiii, 264;
大陸島、xiv, 274;
茶の栽培、xiii, 228;
ジャワ島での米の移植、(図)208;
ジャワ島の動物相、xiv, 274-5
ローマ時代の投槍、xv, 213
顎の骨とその機能、ix, 62-3;
顎の変形とその結果、228;
高齢者の顎の状態、57;
類人猿や人間の顎、xv, 62;
原始人の顎の状態、91, 92, 95;
顎の突出度による分類、43-5
多配偶制の国々では嫉妬心がない、xv, 288;
嫉妬心という感情、xi, 149-50
トーマス・ジェファーソン:気候変動について、i, 201;
標準的なマスケットについて、v, 49;
予防接種に関する見解、x, 102
クラゲ、iii, 259, 266-7, xii, 35-7;
腔腸動物、26;
クラゲの発光現象、18, 19
C・フランシス・ジェンキンス、v, 330
エドワード・ジェナー、x, 99-103, xvi, 126-7, 184;
彼の恋愛遍歴、x, 95
Page 467
恋愛関係、x、95;
ジョン・ハンターの弟子、x、94、99;
ワクチンの発見、x、100-2、122、207-8
ジェルボア、xii、289-90
イエズス会と気象観測、i、213、223;
中国における調査、xvi、123
ジュエルウィードの種子散布、xiii、56
ユダヤ医学、x、15-16
アジアおよびヨーロッパのユダヤ人、xvi、64;
割礼、伝染しない、x、230;
シリアのゴール族との関連における歴史、xiv、121;
トリキナ虫に対する免疫力、xv、49;
多配偶制、289;
交配における優位性、x、230
ジューズ・ハープ、iv、232
ヒボン川、サルバドール、xiv、198
ジハル川、xiv、185
ジョン・ダニエル、オランウータン、xvi、25
「ジョン・H・グリンドル」(魚)、xii、152
ガデスデンのジョン、x、41
ジョンズ・ホプキンス病院および医科大学、x、151、172
ジョンソン、D. W.教授、沿岸分類、xiv、253;
気候変動について、361
ジョンソン、サミュエル、パラケルススとの比較、x、48;
ヘバーデンについて、104
ジョンズタウン洪水、iii、31
洗礼者ヨハネ、バッタと蜂蜜について、xv、134
腕や手の関節、ix、67;
関節の疾患、x、224-5;
関節の脱臼、ix、71;
関節の固定、70-1;
股関節、67、71;
関節の運動感覚、ix、90;
関節を動かす筋肉、76-7;
関節の感覚、xi、124-5、128;
肩関節、ix、66、71
地質学における関節ブロック、iii、23、379、xiv、128-30;
図解、iii、144(図8)
ジョン・ハンターの弟子、x、94、99;
ワクチンの発見、x、100-2、122、207-8
ジェルボア、xii、289-90
イエズス会と気象観測、i、213、223;
中国における調査、xvi、123
ジュエルウィードの種子散布、xiii、56
ユダヤ医学、x、15-16
アジアおよびヨーロッパのユダヤ人、xvi、64;
割礼、伝染しない、x、230;
シリアのゴール族との関連における歴史、xiv、121;
トリキナ虫に対する免疫力、xv、49;
多配偶制、289;
交配における優位性、x、230
ジューズ・ハープ、iv、232
ヒボン川、サルバドール、xiv、198
ジハル川、xiv、185
ジョン・ダニエル、オランウータン、xvi、25
「ジョン・H・グリンドル」(魚)、xii、152
ガデスデンのジョン、x、41
ジョンズ・ホプキンス病院および医科大学、x、151、172
ジョンソン、D. W.教授、沿岸分類、xiv、253;
気候変動について、361
ジョンソン、サミュエル、パラケルススとの比較、x、48;
ヘバーデンについて、104
ジョンズタウン洪水、iii、31
洗礼者ヨハネ、バッタと蜂蜜について、xv、134
腕や手の関節、ix、67;
関節の疾患、x、224-5;
関節の脱臼、ix、71;
関節の固定、70-1;
股関節、67、71;
関節の運動感覚、ix、90;
関節を動かす筋肉、76-7;
関節の感覚、xi、124-5、128;
肩関節、ix、66、71
地質学における関節ブロック、iii、23、379、xiv、128-30;
図解、iii、144(図8)
Page 468
残留コア、iii、32(図1);
地形と排水の影響、xiv、130–133;
様々な事例、iii、48、49–50、65
ジョイントワーム、xii、125
ジョリエット探検隊、xiv、192
ミズーリ州ジョプリンの鉱山地帯、iii、362、364
ジョーダンエンジン、v、294–295
ヨルダン川の基準面、xiv、164
ヨルダン渓谷、iii、151、xiv、118、120、167
メキシコのホルッロ、xiv、320
ジュール、電気エネルギーの単位、iv、284、294、310、312、vii、370;
熱の単位としても使用される、369;
エルグおよびカロリーとの等価値、382;
仕事やエネルギーの単位、iv、80
ジェームズ・プレスコット・ジュール、このエネルギー単位の名前の由来、iv、284;
彼の熱に関する実験、49–50;
熱の機械的等価物、xvi、131–133
ジュール=トムソン効果、i、30
ジョイスティック、i、299
ユダヤの荒野、xiv、121
ユダヤ教の発展、xv、199
ジャンピングハリー、xii、290
ジュニパー、針葉樹の一種、xiii、174;
造園における利用、270;
芽による繁殖、340
ユンカーエンジン、v、163–164
木星(惑星)、ii、260–263;
大気、249、261;
彗星の群れ、271;
小惑星に与える影響、258;
「大きな不均衡」、87;
衛星の居住可能性、250;
木星上の生命、ii、248–249;
明るい惑星、249、261;
写真による研究、132–133;
自転周期、377;
衛星、261–263;
衛星の発見、54、83、94、110、267
地形と排水の影響、xiv、130–133;
様々な事例、iii、48、49–50、65
ジョイントワーム、xii、125
ジョリエット探検隊、xiv、192
ミズーリ州ジョプリンの鉱山地帯、iii、362、364
ジョーダンエンジン、v、294–295
ヨルダン川の基準面、xiv、164
ヨルダン渓谷、iii、151、xiv、118、120、167
メキシコのホルッロ、xiv、320
ジュール、電気エネルギーの単位、iv、284、294、310、312、vii、370;
熱の単位としても使用される、369;
エルグおよびカロリーとの等価値、382;
仕事やエネルギーの単位、iv、80
ジェームズ・プレスコット・ジュール、このエネルギー単位の名前の由来、iv、284;
彼の熱に関する実験、49–50;
熱の機械的等価物、xvi、131–133
ジュール=トムソン効果、i、30
ジョイスティック、i、299
ユダヤの荒野、xiv、121
ユダヤ教の発展、xv、199
ジャンピングハリー、xii、290
ジュニパー、針葉樹の一種、xiii、174;
造園における利用、270;
芽による繁殖、340
ユンカーエンジン、v、163–164
木星(惑星)、ii、260–263;
大気、249、261;
彗星の群れ、271;
小惑星に与える影響、258;
「大きな不均衡」、87;
衛星の居住可能性、250;
木星上の生命、ii、248–249;
明るい惑星、249、261;
写真による研究、132–133;
自転周期、377;
衛星、261–263;
衛星の発見、54、83、94、110、267
Page 469
衛星の発見、54、83、94、110、267;
サイズと軌道、162、163;
重量、76、77
「ジュピター」号、アメリカの貨物船、vii、326
ジュラ山脈、xiv、93-4;
形成時期、232;
褶曲の状況、36、93-4、229-30;
わずかな変成作用、234;
山脈内の川、94、95、157、167
ジュラ紀、iii、213-14;
爬虫類の時代、xv、71;
当時の動植物相、iii、20、255、270、276、289、295;
当時のハエ、xii、104
陪審団としての群衆、xi、326
印刷上の調整、v、308;
リノタイプによる印刷、310;
モノタイプによる印刷、311-12
ジュートのセルロース構成、viii、254;
利用法と生産状況、xiii、241-3;
経済的な重要性、208
幼年期の水、xiv、151-2
メッカのカーバ神殿、ii、284
マレー半島のカグアン、xii、367
カラハリ砂漠、xv、133;
そこに生息するアンテロープ、xii、327
氷河によってできた丘、iii、69-70
カヤック、xv、264(図)
カンガルーマウス、xii、290
カンガルー、xii、278-80;
子供のカンガルー、274
カンザス州の古代の鳥類、xii、242;
かつてそこに生息していた爬虫類、202;
石膏鉱床、iii、376;
シバ虫の被害、xii、109;
火山性の塵の層、xiv、327
カンザスシティの自動電話システム、vii、92
カントの過度な専門主義、xi、376;
星雲説、ii、367-8、380
サイズと軌道、162、163;
重量、76、77
「ジュピター」号、アメリカの貨物船、vii、326
ジュラ山脈、xiv、93-4;
形成時期、232;
褶曲の状況、36、93-4、229-30;
わずかな変成作用、234;
山脈内の川、94、95、157、167
ジュラ紀、iii、213-14;
爬虫類の時代、xv、71;
当時の動植物相、iii、20、255、270、276、289、295;
当時のハエ、xii、104
陪審団としての群衆、xi、326
印刷上の調整、v、308;
リノタイプによる印刷、310;
モノタイプによる印刷、311-12
ジュートのセルロース構成、viii、254;
利用法と生産状況、xiii、241-3;
経済的な重要性、208
幼年期の水、xiv、151-2
メッカのカーバ神殿、ii、284
マレー半島のカグアン、xii、367
カラハリ砂漠、xv、133;
そこに生息するアンテロープ、xii、327
氷河によってできた丘、iii、69-70
カヤック、xv、264(図)
カンガルーマウス、xii、290
カンガルー、xii、278-80;
子供のカンガルー、274
カンザス州の古代の鳥類、xii、242;
かつてそこに生息していた爬虫類、202;
石膏鉱床、iii、376;
シバ虫の被害、xii、109;
火山性の塵の層、xiv、327
カンザスシティの自動電話システム、vii、92
カントの過度な専門主義、xi、376;
星雲説、ii、367-8、380
Page 470
yp , , , ;
宇宙の構造について、350、352;
その哲学について、xvi、111
高嶺土、iii、333;
長石から形成される、25、27、373
カプタイン計画、ii、353
カルナック神殿群、ii、25-6
カルスト地帯、xiv、150
カタテルモメーター、i、319-20、321、376
カトマイ山のクレーター、iii、101(図)、102;
噴火について、i、59、iii、102;
クレーター内の湖、155
コオロギ類、xii、109-10;
フロリダ州におけるコオロギ類、100(図)
ケイ、ジョン、x、45
キーウェイティン氷河、iii、238-9
キーウェイティン層、iii、169
ケルビン卿、電気学への貢献、vi、23-4;
振動回路について、xvi、191;
エーテルの剛性について、137;
生命の理論について、xii、9
ケルビン=チェットウィンド磁石、vi、41-2
ケルビンの法則、vii、21-2
イングランドのケントの洞窟、xv、77-83
ケンタッキー州、「ブルーグラス地帯」、xiv、68;
同地の「暗く血なまぐさい土地」、243;
同地の氷河時代、376;
非氷河時代の地形、56;
地下の流れ、149
ケンタッキーブルーグラス、xiii、179
ケニアの山々とそこにある氷河、xiv、54
キオクック発電所、v、81-3、vi、352
ケプラー、ヨハン、ii、14、49-52、iv、19、95、xvi、102-3;
占星術師としての彼、ii、21;
彗星について、83-4;
日食の計算について、216;
ガリレオとの関係、53;
運動する物体に関する考え方、63;
彼が観測した新星、331;
宇宙の構造について、350、352;
その哲学について、xvi、111
高嶺土、iii、333;
長石から形成される、25、27、373
カプタイン計画、ii、353
カルナック神殿群、ii、25-6
カルスト地帯、xiv、150
カタテルモメーター、i、319-20、321、376
カトマイ山のクレーター、iii、101(図)、102;
噴火について、i、59、iii、102;
クレーター内の湖、155
コオロギ類、xii、109-10;
フロリダ州におけるコオロギ類、100(図)
ケイ、ジョン、x、45
キーウェイティン氷河、iii、238-9
キーウェイティン層、iii、169
ケルビン卿、電気学への貢献、vi、23-4;
振動回路について、xvi、191;
エーテルの剛性について、137;
生命の理論について、xii、9
ケルビン=チェットウィンド磁石、vi、41-2
ケルビンの法則、vii、21-2
イングランドのケントの洞窟、xv、77-83
ケンタッキー州、「ブルーグラス地帯」、xiv、68;
同地の「暗く血なまぐさい土地」、243;
同地の氷河時代、376;
非氷河時代の地形、56;
地下の流れ、149
ケンタッキーブルーグラス、xiii、179
ケニアの山々とそこにある氷河、xiv、54
キオクック発電所、v、81-3、vi、352
ケプラー、ヨハン、ii、14、49-52、iv、19、95、xvi、102-3;
占星術師としての彼、ii、21;
彗星について、83-4;
日食の計算について、216;
ガリレオとの関係、53;
運動する物体に関する考え方、63;
彼が観測した新星、331;
Page 471
新星の観測例、331;
恒星間距離について、350;
太陽のコロナについて、221;
ティコ・ブラーエと新星、12
ケプラーの法則、ii, 49-52;
ニュートンによる説明、62-6, 88, xvi, 115-16;
キーラーの発見によって証明される、ii, 121;
惑星の質量測定に利用される、75-6
灯油、viii, 51, 208;
灯油の燃焼、52, 54, 57, 59;
石鹸と灯油、142;
蚊対策に利用される、x, 300
ケトン、viii, 225(注)
ケトルホール、iii, 144
キーホール星雲、ii, 355, 365
重要な測定器具、xv, 318
腎臓疾患:最適な気象条件、x, 241;
血圧と腎臓疾患、335;
ブライト病、112, 346;
局所的な感染による腎臓疾患、224, 225;
腎炎、344-5, 346;
腎臓内の塩分、256;
腎臓疾患の治療法、382-3
黒人種と白人種における腎臓の発達、xv, 50;
感情が腎臓に与える影響、xi, 135;
腎臓の機能と障害、x, 342-6;
腎臓の機能と構造、ix, 271-4;
腎臓の機能的容量の測定、x, 377-9;
循環系における腎臓の位置、ix, 51(図)、197, 198, 199;
シモンによる腎臓摘出術、x, 131;
腎臓による糖分の処理、ix, 291-2
キラウエア火山、iii, 103, 104, 105, 106-7, xiv, 322, 323
キリマンジャロ山、xiv, 317
キルデア(チドリ)、xii, 262
キログラム、iv, 46, viii, 28;
基準値、iv, 69
キロワット、iv, 80, 312, vi, 85, vii, 370
キロワット時、iv, 81, vi, 82, 84
恒星間距離について、350;
太陽のコロナについて、221;
ティコ・ブラーエと新星、12
ケプラーの法則、ii, 49-52;
ニュートンによる説明、62-6, 88, xvi, 115-16;
キーラーの発見によって証明される、ii, 121;
惑星の質量測定に利用される、75-6
灯油、viii, 51, 208;
灯油の燃焼、52, 54, 57, 59;
石鹸と灯油、142;
蚊対策に利用される、x, 300
ケトン、viii, 225(注)
ケトルホール、iii, 144
キーホール星雲、ii, 355, 365
重要な測定器具、xv, 318
腎臓疾患:最適な気象条件、x, 241;
血圧と腎臓疾患、335;
ブライト病、112, 346;
局所的な感染による腎臓疾患、224, 225;
腎炎、344-5, 346;
腎臓内の塩分、256;
腎臓疾患の治療法、382-3
黒人種と白人種における腎臓の発達、xv, 50;
感情が腎臓に与える影響、xi, 135;
腎臓の機能と障害、x, 342-6;
腎臓の機能と構造、ix, 271-4;
腎臓の機能的容量の測定、x, 377-9;
循環系における腎臓の位置、ix, 51(図)、197, 198, 199;
シモンによる腎臓摘出術、x, 131;
腎臓による糖分の処理、ix, 291-2
キラウエア火山、iii, 103, 104, 105, 106-7, xiv, 322, 323
キリマンジャロ山、xiv, 317
キルデア(チドリ)、xii, 262
キログラム、iv, 46, viii, 28;
基準値、iv, 69
キロワット、iv, 80, 312, vi, 85, vii, 370
キロワット時、iv, 81, vi, 82, 84
Page 472
メーターとその料金、vii, 174
運動感覚、xi, 124-8;
それによる空間認識、166-7, 169-70, 175, 183, 186;
注意の負担、228, 231-2;
意志における役割、265
着火温度、viii, 54
運動学的、定義、iv, 382
運動的、定義、iv, 382
運動エネルギー、iv, 79, 81, 83;
定義、v, 84, vii, 368;
その形態、iv, 82-5, 87-8
身体の運動系、xi, 57, 60-1;
注意における作用、231-2;
感覚との関連、67, 68, 127
運動論、iv, 30, 131;
気体の運動論、viii, 305-6, 378
運動学、定義、iv, 25
キネトスコープ、iv, 348, v, 330
キング教授、L. V.、i, 190-1
ツリーフィッシュ、xii, 267
キングス・リバー・キャニオン、iii, 43, 225
キングストン地震、xiv, 340
気象観測所、i, 75, 267, 376
キップリング、飛行船に関する予言、i, 43;
「その種の雌」、x, 162;
露の溜まった場所について、i, 353
キルヒホフ、スペクトル線、ii, 17, 112-13
北里柴三郎、x, 164
キッチンの照明、vi, 276, vii, 71
凧風船、v, 226
凧、v, 230, 233-5;
風が凧に与える影響、iv, 42-3, 76(図);
気象学上の利用、i, 18, 19, 22, 89
キタティニー・リッジ、デラウェア・ウォーター・ギャップを通過、xiv, 169;
そこでの岩石の風化、776
キウイ、xii, 243, 249
クラマス山脈、iii, 214
クレブス・エドウィン、x, 141, 155
運動感覚、xi, 124-8;
それによる空間認識、166-7, 169-70, 175, 183, 186;
注意の負担、228, 231-2;
意志における役割、265
着火温度、viii, 54
運動学的、定義、iv, 382
運動的、定義、iv, 382
運動エネルギー、iv, 79, 81, 83;
定義、v, 84, vii, 368;
その形態、iv, 82-5, 87-8
身体の運動系、xi, 57, 60-1;
注意における作用、231-2;
感覚との関連、67, 68, 127
運動論、iv, 30, 131;
気体の運動論、viii, 305-6, 378
運動学、定義、iv, 25
キネトスコープ、iv, 348, v, 330
キング教授、L. V.、i, 190-1
ツリーフィッシュ、xii, 267
キングス・リバー・キャニオン、iii, 43, 225
キングストン地震、xiv, 340
気象観測所、i, 75, 267, 376
キップリング、飛行船に関する予言、i, 43;
「その種の雌」、x, 162;
露の溜まった場所について、i, 353
キルヒホフ、スペクトル線、ii, 17, 112-13
北里柴三郎、x, 164
キッチンの照明、vi, 276, vii, 71
凧風船、v, 226
凧、v, 230, 233-5;
風が凧に与える影響、iv, 42-3, 76(図);
気象学上の利用、i, 18, 19, 22, 89
キタティニー・リッジ、デラウェア・ウォーター・ギャップを通過、xiv, 169;
そこでの岩石の風化、776
キウイ、xii, 243, 249
クラマス山脈、iii, 214
クレブス・エドウィン、x, 141, 155
Page 473
クレブス、エドウィン、x、141、155
膝蓋骨、ix、69、70(図)
膝の反動運動、ix、136
ニット製品、使用される糸、v、277
編み機、その発明、v、282-3、377、378、379
結び目の作成、機械によるもの、v、247-8
ノットウィード、xiii、194
知識、ベーコンによる見解、xi、10;
ベルクソンによる直観的知識について、xvi、196;
ギリシャの理論、87-8;
知識への渇望の増大、vi、330;
知識の相対性、xvi、195-6;
聖アウグスティヌスによる適切な知識について、99-100;
科学と知識、39-40、41-2;
科学に関する所見、iv、26;
知識の伝達手段、xv、142、145-6、167
コッホ、ロベルト、x、149-50、169、292、xvi、184、185;
彼の「公理」、x、150、160、196
コダック、その発明、v、382
ケーニッヒ、音響学者、iv、52、233
コールラビ、xiii、223、333-4
南アフリカの小高地、xiv、82
韓国の地質、xiv、125
クラフト紙、v、294
クラカタウアの噴火、xiv、324-5;
噴火による大気波、i、188、xiv、324;
聞こえる範囲、i、188;
噴火による塵、57-8、iii、100-1、xiii、344、xiv、325;
噴火による夜光雲、i、18;
植物や動物の絶滅、xiii、345、xiv、278
クラカタウア島、xiv、324;
噴火後の再植生、xiii、344-5、xiv、278
クラスノヤルスク産鉄、ii、284
クリル、xii、19
大気中のクリプトン、i、11、12;
記号と原子量、viii、383
クート・エル・アマラ、i、308
労働を節約する機械についての所見、vii、73-4、75、xi、268
膝蓋骨、ix、69、70(図)
膝の反動運動、ix、136
ニット製品、使用される糸、v、277
編み機、その発明、v、282-3、377、378、379
結び目の作成、機械によるもの、v、247-8
ノットウィード、xiii、194
知識、ベーコンによる見解、xi、10;
ベルクソンによる直観的知識について、xvi、196;
ギリシャの理論、87-8;
知識への渇望の増大、vi、330;
知識の相対性、xvi、195-6;
聖アウグスティヌスによる適切な知識について、99-100;
科学と知識、39-40、41-2;
科学に関する所見、iv、26;
知識の伝達手段、xv、142、145-6、167
コッホ、ロベルト、x、149-50、169、292、xvi、184、185;
彼の「公理」、x、150、160、196
コダック、その発明、v、382
ケーニッヒ、音響学者、iv、52、233
コールラビ、xiii、223、333-4
南アフリカの小高地、xiv、82
韓国の地質、xiv、125
クラフト紙、v、294
クラカタウアの噴火、xiv、324-5;
噴火による大気波、i、188、xiv、324;
聞こえる範囲、i、188;
噴火による塵、57-8、iii、100-1、xiii、344、xiv、325;
噴火による夜光雲、i、18;
植物や動物の絶滅、xiii、345、xiv、278
クラカタウア島、xiv、324;
噴火後の再植生、xiii、344-5、xiv、278
クラスノヤルスク産鉄、ii、284
クリル、xii、19
大気中のクリプトン、i、11、12;
記号と原子量、viii、383
クート・エル・アマラ、i、308
労働を節約する機械についての所見、vii、73-4、75、xi、268
Page 474
省力化機械、その概要、vii, 73, 4, 75, xi, 268
ラブラドール、カモメ、xii, 265;気候、xiv, 345
ラブラドル海流、i, 345, xiv, 305
ラブラドライト、iii, 329
ラコリス、xiv, 109
レース状サンゴ、xii, 47
レース葉イモ、xiii, 89-90, 32(図)
機械製のレース、v, 287-8
乳酸、viii, 222, 223, 248, xi, 24-5;疲労の原因となる物質、271-2;刺激剤としての役割、272-3;発酵によって生成されるもの、x, 138;体内での役割、280
乳糖計、iv, 113
ラダック人の特性、xiv, 245
テントウムシ、xii, 122;レモンの樹皮との関係、xv, 22
ラエネック、ルネ・T・H.、x, 108-10
遅れ角、vii, 362;電流における遅れ、vi, 167;その補正、262
ラグランジュの数学的業績、xvi, 105, 125;科学的業績、ii, 15, 71-2, 73, 74, 75, 216, 375
ライドペーパー、v, 296
サイモン湖、海底の状況、v, 382
湖畔住民の農業、xiii, 210;家屋や道具、v, 14
湖、iii, 142-57, xiv, 198-212;色、viii, 40;経済的な重要性、xiv, 212;一時的な性質、iii, 142, xiv, 198-9, 209-12;成熟した地域では数が少ない、xiv, 160;凍結、iv, 150;破壊の過程、iii, 157, xiv, 198, 210-12;塩分、206-9;湖岸の変化、iii, 57-8;面積と深さ、xiv, 204
ラブラドール、カモメ、xii, 265;気候、xiv, 345
ラブラドル海流、i, 345, xiv, 305
ラブラドライト、iii, 329
ラコリス、xiv, 109
レース状サンゴ、xii, 47
レース葉イモ、xiii, 89-90, 32(図)
機械製のレース、v, 287-8
乳酸、viii, 222, 223, 248, xi, 24-5;疲労の原因となる物質、271-2;刺激剤としての役割、272-3;発酵によって生成されるもの、x, 138;体内での役割、280
乳糖計、iv, 113
ラダック人の特性、xiv, 245
テントウムシ、xii, 122;レモンの樹皮との関係、xv, 22
ラエネック、ルネ・T・H.、x, 108-10
遅れ角、vii, 362;電流における遅れ、vi, 167;その補正、262
ラグランジュの数学的業績、xvi, 105, 125;科学的業績、ii, 15, 71-2, 73, 74, 75, 216, 375
ライドペーパー、v, 296
サイモン湖、海底の状況、v, 382
湖畔住民の農業、xiii, 210;家屋や道具、v, 14
湖、iii, 142-57, xiv, 198-212;色、viii, 40;経済的な重要性、xiv, 212;一時的な性質、iii, 142, xiv, 198-9, 209-12;成熟した地域では数が少ない、xiv, 160;凍結、iv, 150;破壊の過程、iii, 157, xiv, 198, 210-12;塩分、206-9;湖岸の変化、iii, 57-8;面積と深さ、xiv, 204
Page 475
スペリオル湖周辺地域、その氷河地形、xiv, 56;
鉱山、iii, 356-7, 358, 361, viii, 163;
岩層の形成、iii, 172, 175, 176-7
レイクビュー・ガッシャー、iii, 354
ラマルク、雲の分類、i, 97;
後天的形質の遺伝について、ix, 325-6;
古生物学的研究、xvi, 169
層状構造、vi, 316, vii, 371
層状磁石、vi, 34
ハゲワシ、xii, 261
ランプブラック、viii, 47
ウナギ、xii, 130-1
携帯用ランプ、vi, 276-7, vii, 68-9
貝殻状ランプ、xii, 47-8
ランカシャーの綿工場、xiii, 236
トゲウオ、xii, 129
ランチージ、x, 98, 154
陸地、陸地面、常に水没しない部分が存在する、xiv, 19-20;
面積と分布、20-2;
面積の測定、10-11;
地形の変化、28-30;
古い地形と新しい地形の特徴、iii, 33-5, xiv, 48-9, 155-63;
標高の分布、26-7;
地殻変動や侵食によって形成される地形、xiv, 33-79;
岩石によって形成される地形、80-113;
陸地の加熱と冷却、i, 208, xiv, 346;
海抜の変化(「海抜の変化」を参照);
最も古い陸地、iii, 168-9;
地形の特徴、その規模、xiv, 27;
岩層の形成、19;
風の影響、351
(また、「大陸」も参照)
陸風と海風、i, 131, 376
陸生動物、その起源、iii, 20, ix, 176;
陸生動物の進化、iii, 285-6, xii, 167;
陸生動物の体液中の塩分、ix, 175-6
機械による土地の埋め立て、v, 258-9
大陸の内陸部、xiv, 190
鉱山、iii, 356-7, 358, 361, viii, 163;
岩層の形成、iii, 172, 175, 176-7
レイクビュー・ガッシャー、iii, 354
ラマルク、雲の分類、i, 97;
後天的形質の遺伝について、ix, 325-6;
古生物学的研究、xvi, 169
層状構造、vi, 316, vii, 371
層状磁石、vi, 34
ハゲワシ、xii, 261
ランプブラック、viii, 47
ウナギ、xii, 130-1
携帯用ランプ、vi, 276-7, vii, 68-9
貝殻状ランプ、xii, 47-8
ランカシャーの綿工場、xiii, 236
トゲウオ、xii, 129
ランチージ、x, 98, 154
陸地、陸地面、常に水没しない部分が存在する、xiv, 19-20;
面積と分布、20-2;
面積の測定、10-11;
地形の変化、28-30;
古い地形と新しい地形の特徴、iii, 33-5, xiv, 48-9, 155-63;
標高の分布、26-7;
地殻変動や侵食によって形成される地形、xiv, 33-79;
岩石によって形成される地形、80-113;
陸地の加熱と冷却、i, 208, xiv, 346;
海抜の変化(「海抜の変化」を参照);
最も古い陸地、iii, 168-9;
地形の特徴、その規模、xiv, 27;
岩層の形成、19;
風の影響、351
(また、「大陸」も参照)
陸風と海風、i, 131, 376
陸生動物、その起源、iii, 20, ix, 176;
陸生動物の進化、iii, 285-6, xii, 167;
陸生動物の体液中の塩分、ix, 175-6
機械による土地の埋め立て、v, 258-9
大陸の内陸部、xiv, 190
Page 476
陸生植物、その起源、iii, 252;
発展、xiii, 304-22
陸生植物の塗装、iii, 376
ランドスケープガーデニング、xiii, 267-97;
色彩の対比とその効果、xi, 95
ランドスケープ絵画、xv, 302
風景の変化、iii, 10, xiv, 28;
風景におけるドラマチックな要素、xiii, 11
ランドスケープ彫刻、xiv, 30
レーンの法則、ii, 309, 371, 380, 383
ミラノのランフランキ、x, 38, 39
ベルナルト・フォン・ランゲンベック、x, 130-1
S・P・ラングリー教授の航空学に関する業績、iv, 43-4, v, 231, 382;
天文学に関する業績、ii, 144, 169, 213, 223-4;
月光の熱量の測定、iv, 301;
カメラに関する研究、ii, 221;
分光温度計、128, 186
言語、xv, 141-2;
言語における結合原理、ix, 151-2;
言語の明瞭さ、xi, 379;
言語の重要性、ix, 152-3, xv, 68, 142, 143, 145-6;
感情表現における言語の不十分さ、143;
言語の形成過程、xv, 140-63;
心理学的な重要性、xi, 200, 224, 225;
人種と言語、xv, 159;
思考と言語、143-5, 146
アーリア語族とセム語族、xv, 161-3;
言語の変化、154-6;
新しい言語を学ぶ際の困難さ、xi, 201;
外国語を学ぶ利点、xv, 146;
外国語の音声、xi, 103;
言語間の関係と共通の起源、xv, 159-63
ランタンギア、v, 27-8
拡大・投影用のランタン、iv, 341-2
ランタンムの符号と原子量、viii, 383
綿のラップ、v, 272;
木質パルプ、293
火山性のラピリ、xiv, 323-4
発展、xiii, 304-22
陸生植物の塗装、iii, 376
ランドスケープガーデニング、xiii, 267-97;
色彩の対比とその効果、xi, 95
ランドスケープ絵画、xv, 302
風景の変化、iii, 10, xiv, 28;
風景におけるドラマチックな要素、xiii, 11
ランドスケープ彫刻、xiv, 30
レーンの法則、ii, 309, 371, 380, 383
ミラノのランフランキ、x, 38, 39
ベルナルト・フォン・ランゲンベック、x, 130-1
S・P・ラングリー教授の航空学に関する業績、iv, 43-4, v, 231, 382;
天文学に関する業績、ii, 144, 169, 213, 223-4;
月光の熱量の測定、iv, 301;
カメラに関する研究、ii, 221;
分光温度計、128, 186
言語、xv, 141-2;
言語における結合原理、ix, 151-2;
言語の明瞭さ、xi, 379;
言語の重要性、ix, 152-3, xv, 68, 142, 143, 145-6;
感情表現における言語の不十分さ、143;
言語の形成過程、xv, 140-63;
心理学的な重要性、xi, 200, 224, 225;
人種と言語、xv, 159;
思考と言語、143-5, 146
アーリア語族とセム語族、xv, 161-3;
言語の変化、154-6;
新しい言語を学ぶ際の困難さ、xi, 201;
外国語を学ぶ利点、xv, 146;
外国語の音声、xi, 103;
言語間の関係と共通の起源、xv, 159-63
ランタンギア、v, 27-8
拡大・投影用のランタン、iv, 341-2
ランタンムの符号と原子量、viii, 383
綿のラップ、v, 272;
木質パルプ、293
火山性のラピリ、xiv, 323-4
Page 477
ラピリ、火山に関するもの、xiv, 323-4
ラプラス、小惑星説、ii, 258;
数学的業績、xvi, 105, 125;
星雲説、ii, 369-72, 374-5, 378, 380(星雲説を参照);
音速に関する研究、iv, 198-9;
その他の業績、ii, 15, 72, 73, 74, 87
ラ・プラタ川、支流とのつながり、xiv, 187;
この川に生息する魚、xii, 160
キジ、xii, 262, 263
動物性脂肪、viii, 246;
カロリー含量、ix, 299;
ビタミンが含まれていない、x, 261, 262
ウグイス、xii, 268
ラルモール、光に関する理論、xvi, 137-8;
磁気に関する理論、193
ラレー、ジャン、x, 130
光の影響を受ける幼生、x, 253;
巣の修復に利用される、v, 10;
「雨」について、i, 356-7
喉頭、声が出なくなる原因、x, 29-30;
感染の中心となる部位、220
ラ・サール、xiv, 192
ラ・スフリエール、噴火について、xiv, 28, 338
ラッセンピーク、iii, 103, 226, 176(図10);
その活動状況、xiv, 315
潜熱、iv, 152-3, v, 169, 353-4, viii, 37-8, 378;
融解に伴う潜熱、iv, 152, 160, 161, 162;
蒸発に伴う潜熱、173-4, 187
痛みの潜伏期間、xi, 121;
音の潜伏期間、105;
触覚の潜伏期間、111
魚の側線、xii, 137
側方氷河によって形成された湖、xiv, 202
旋盤の発展、v, 42-6, 47, 52-3, 376, 378, 380, 383
動物分類におけるラテン語の使用、xii, 29;
雲の分類におけるラテン語の使用、i, 98;
植物分類におけるラテン語の使用、xiii, 169
ラプラス、小惑星説、ii, 258;
数学的業績、xvi, 105, 125;
星雲説、ii, 369-72, 374-5, 378, 380(星雲説を参照);
音速に関する研究、iv, 198-9;
その他の業績、ii, 15, 72, 73, 74, 87
ラ・プラタ川、支流とのつながり、xiv, 187;
この川に生息する魚、xii, 160
キジ、xii, 262, 263
動物性脂肪、viii, 246;
カロリー含量、ix, 299;
ビタミンが含まれていない、x, 261, 262
ウグイス、xii, 268
ラルモール、光に関する理論、xvi, 137-8;
磁気に関する理論、193
ラレー、ジャン、x, 130
光の影響を受ける幼生、x, 253;
巣の修復に利用される、v, 10;
「雨」について、i, 356-7
喉頭、声が出なくなる原因、x, 29-30;
感染の中心となる部位、220
ラ・サール、xiv, 192
ラ・スフリエール、噴火について、xiv, 28, 338
ラッセンピーク、iii, 103, 226, 176(図10);
その活動状況、xiv, 315
潜熱、iv, 152-3, v, 169, 353-4, viii, 37-8, 378;
融解に伴う潜熱、iv, 152, 160, 161, 162;
蒸発に伴う潜熱、173-4, 187
痛みの潜伏期間、xi, 121;
音の潜伏期間、105;
触覚の潜伏期間、111
魚の側線、xii, 137
側方氷河によって形成された湖、xiv, 202
旋盤の発展、v, 42-6, 47, 52-3, 376, 378, 380, 383
動物分類におけるラテン語の使用、xii, 29;
雲の分類におけるラテン語の使用、i, 98;
植物分類におけるラテン語の使用、xiii, 169
Page 478
派生した言語、xv, 160, 162
緯度、気圧による補正、iv, 122-3;
肌の色との関係、xv, 36-7;
船舶の緯度の決定方法、v, 65;
植物の分布との関係、xiv, 364-6;
温度との関係、344-5;
物体の重量への影響、iv, 101-2
ラウダヌム、その用途の発見、xvi, 109;
最初にパラケルススによって作られた、x, 50
笑気、viii, 71, x, 123-4;
臨界温度と圧力、iv, 172
笑い、感情的コントロールとの関係、ix, 164;
乳児における笑い、349;
運動論的観点からの考察、xi, 355-7;
心理学的研究、350-7
月桂樹科、xiii, 196-7
月桂樹の葉の形をしたもの、xv, 109
月桂モクレン、xiii, 318(図)
化学者ローラン、xvi, 162, 163
ローレンティアン高地の歴史、xiv, 235
ローレンティド氷河、iii, 238
溶岩、iii, 380, xiv, 17-18;
裂け目からの流れ、iii, 105-6;
溶岩の破片の形態、xiv, 323-4;
溶融状態の溶岩の熱、iii, 106-7;
溶岩による熱の保持、xv, 230;
ハワイのクレーター内の溶岩、iii, 103, 104, 105, xiv, 322-3;
多孔質な溶岩、iii, 101(軽石も参照);
溶岩の流れの速度、104-5;
溶岩の層、102(図);
溶岩からできた土壌、28, xiv, 329;
ペレ山の山体、iii, 103
溶岩ダム湖、iii, 156
溶岩によって形成される地形、xiv, 102-4, 164, 170, 172, 188;
侵食の影響、103-5;
その範囲、iii, 106;
アパラチア山脈地帯における溶岩地形、212;
ブリテン諸島における溶岩地形、191
緯度、気圧による補正、iv, 122-3;
肌の色との関係、xv, 36-7;
船舶の緯度の決定方法、v, 65;
植物の分布との関係、xiv, 364-6;
温度との関係、344-5;
物体の重量への影響、iv, 101-2
ラウダヌム、その用途の発見、xvi, 109;
最初にパラケルススによって作られた、x, 50
笑気、viii, 71, x, 123-4;
臨界温度と圧力、iv, 172
笑い、感情的コントロールとの関係、ix, 164;
乳児における笑い、349;
運動論的観点からの考察、xi, 355-7;
心理学的研究、350-7
月桂樹科、xiii, 196-7
月桂樹の葉の形をしたもの、xv, 109
月桂モクレン、xiii, 318(図)
化学者ローラン、xvi, 162, 163
ローレンティアン高地の歴史、xiv, 235
ローレンティド氷河、iii, 238
溶岩、iii, 380, xiv, 17-18;
裂け目からの流れ、iii, 105-6;
溶岩の破片の形態、xiv, 323-4;
溶融状態の溶岩の熱、iii, 106-7;
溶岩による熱の保持、xv, 230;
ハワイのクレーター内の溶岩、iii, 103, 104, 105, xiv, 322-3;
多孔質な溶岩、iii, 101(軽石も参照);
溶岩の流れの速度、104-5;
溶岩の層、102(図);
溶岩からできた土壌、28, xiv, 329;
ペレ山の山体、iii, 103
溶岩ダム湖、iii, 156
溶岩によって形成される地形、xiv, 102-4, 164, 170, 172, 188;
侵食の影響、103-5;
その範囲、iii, 106;
アパラチア山脈地帯における溶岩地形、212;
ブリテン諸島における溶岩地形、191
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ブリティッシュ・アイルズで191件、
コロラド州で177件、
コロンビア高原で105–6件、227件、228件、xiv、102–3件、104件、164件、170件、172件、188件、
インドのデカン地方で105–6件、228件、xiv、103件、
東アフリカで103件、
キーウェイティン層群でiii、169件、
スペリオル湖周辺地域で177件、
スネーク川流域で228件。
結晶化していない溶岩岩、iii、170–1件。
ラベンダーの産地、xiii、205件。
アルフォンス・ラヴラン、x、155件。
ラヴォアジエの化学に関する業績、xvi、120件、121件、159–60件、177件;燃焼理論、viii、34件。
法の誕生、xv、360–3件、367–74件、379–80件。
回転式の芝生散水器、v、143件。
下剤の使用、ix、252件。
ジェシー・W・レイザー博士、x、160件、162件。
鉛の親和力の強さ、viii、128件;錫との合金の融点、iv、161–2件;原子量、viii、189件、383件;商業的な供給源、iii、330件;化合物、viii、29件、162件;密度、iv、113件;鉱石からの抽出、viii、270件、271件;ラジウムの崩壊による生成、185件;融点及びその条件、iv、162件;存在場所、viii、129件;X線に対して不透明、vii、250件、251件;鉛の鉱石、viii、154件、198件、199–200件;正電荷性、vi、59件;生産、iii、362–3件;特性、viii、126–7件、154件、162件;精製、272件;電気分解による精製、vii、320件;比重、viii、384件;記号、383件。
コロラド州で177件、
コロンビア高原で105–6件、227件、228件、xiv、102–3件、104件、164件、170件、172件、188件、
インドのデカン地方で105–6件、228件、xiv、103件、
東アフリカで103件、
キーウェイティン層群でiii、169件、
スペリオル湖周辺地域で177件、
スネーク川流域で228件。
結晶化していない溶岩岩、iii、170–1件。
ラベンダーの産地、xiii、205件。
アルフォンス・ラヴラン、x、155件。
ラヴォアジエの化学に関する業績、xvi、120件、121件、159–60件、177件;燃焼理論、viii、34件。
法の誕生、xv、360–3件、367–74件、379–80件。
回転式の芝生散水器、v、143件。
下剤の使用、ix、252件。
ジェシー・W・レイザー博士、x、160件、162件。
鉛の親和力の強さ、viii、128件;錫との合金の融点、iv、161–2件;原子量、viii、189件、383件;商業的な供給源、iii、330件;化合物、viii、29件、162件;密度、iv、113件;鉱石からの抽出、viii、270件、271件;ラジウムの崩壊による生成、185件;融点及びその条件、iv、162件;存在場所、viii、129件;X線に対して不透明、vii、250件、251件;鉛の鉱石、viii、154件、198件、199–200件;正電荷性、vi、59件;生産、iii、362–3件;特性、viii、126–7件、154件、162件;精製、272件;電気分解による精製、vii、320件;比重、viii、384件;記号、383件。
Page 480
テスト用、287、288;
用途、iii、362、viii、162
電流の向き、vi、171-4、261、262;
その角度、vii、362
ヒ素酸鉛、viii、169
鉛電池、vi、130、146-7、150-1、viii、167-9
群衆のリーダー、xi、332-3;
原始民族のリーダー、xv、363-6
鉛筆のグラファイト、viii、43
蓄電池における過酸化鉛、viii、167-9
鉛管の腐食、viii、162
リードビル鉱山地帯、iii、363、364
葉のモザイク模様、xiii、38
葉柄、xiii、34、35(図);
光が葉柄に与える影響、87-8
電気的漏れ、vii、10-11、371
ピサの斜塔、ii、53、iv、100-1;
ガリレオによる利用、iv、28、97
学習に関するエジプトのアドバイス、xvi、70;
経験と学習、viii、269
学習のプロセス、xi、33-46、68;
規則、211-15
革の製造、viii、257
モッズリー式の革の首輪、v、99
葉、xiii、32-43;
一部の植物には葉がない、15、28、30、31、99、100;
茎上での葉の配置、38;
枝としての葉、378、379;
葉の芽、34;
色、42;
秋における葉の色づき、79;
熱帯地域における葉の色づき、361;
複合葉、36-7;
単葉、60-1;
葉の形態と種類、34-6;
葉の化石、302;
葉の機能、37-8、42、61、77-84;
葉にある毛状の覆い、104-5、379
用途、iii、362、viii、162
電流の向き、vi、171-4、261、262;
その角度、vii、362
ヒ素酸鉛、viii、169
鉛電池、vi、130、146-7、150-1、viii、167-9
群衆のリーダー、xi、332-3;
原始民族のリーダー、xv、363-6
鉛筆のグラファイト、viii、43
蓄電池における過酸化鉛、viii、167-9
鉛管の腐食、viii、162
リードビル鉱山地帯、iii、363、364
葉のモザイク模様、xiii、38
葉柄、xiii、34、35(図);
光が葉柄に与える影響、87-8
電気的漏れ、vii、10-11、371
ピサの斜塔、ii、53、iv、100-1;
ガリレオによる利用、iv、28、97
学習に関するエジプトのアドバイス、xvi、70;
経験と学習、viii、269
学習のプロセス、xi、33-46、68;
規則、211-15
革の製造、viii、257
モッズリー式の革の首輪、v、99
葉、xiii、32-43;
一部の植物には葉がない、15、28、30、31、99、100;
茎上での葉の配置、38;
枝としての葉、378、379;
葉の芽、34;
色、42;
秋における葉の色づき、79;
熱帯地域における葉の色づき、361;
複合葉、36-7;
単葉、60-1;
葉の形態と種類、34-6;
葉の化石、302;
葉の機能、37-8、42、61、77-84;
葉にある毛状の覆い、104-5、379
Page 481
毛状の被覆、104、5、379;
昆虫を捕らえる機能、39–41;
光との関係、38–9、87–90;
大きなものの例、189、217、359;
動く性質、105–6、113、114;
菌類植物には存在しない、70;
科の分類においては決定的な要素ではない、184;
砂漠植物の場合、41–2、106–7、378、379–80、xiv、378–9;
常緑樹および落葉樹の場合、xiii、174、175;
シダ植物の場合、63、65;
単子葉植物および双子葉植物の場合、176、178;
浸透圧、94;
分裂による繁殖、165–6;
硬さ、viii、338;
乾燥期における脱落、xiv、369;
「スケルトン」(マダガスカルヤム)、xiii、90;
休眠状態、88–9、113;
茎がその役割を果たす場合、28–31、378;
構造、78–9;
日光を巡る競争、38–9、87–90;
触手の存在、38;
過渡的な形態、43;
蒸散作用、103、104、113、374、378、379;
利用法のまとめ、42–3;
葉脈、32–3;
水の滴下、107–8;
水分の貯蔵、41–2、106–7、379–80;
水分供給の方法、102–9;
萎れる現象、102、103、114
ルブラン法、viii、276–7
ルクランシュ電池、vi、138
ウィリス・T・リー博士、i、47
ウィリアム・リー、彼の編み機、v、283
ヒル、xii、51、55–6
アントニウス・フォン・レーウェンフック、xvi、107–8、112
脚の骨、ix、68–9、70(図);
骨の成長、56、58;
等しい長さ、169–70;
昆虫を捕らえる機能、39–41;
光との関係、38–9、87–90;
大きなものの例、189、217、359;
動く性質、105–6、113、114;
菌類植物には存在しない、70;
科の分類においては決定的な要素ではない、184;
砂漠植物の場合、41–2、106–7、378、379–80、xiv、378–9;
常緑樹および落葉樹の場合、xiii、174、175;
シダ植物の場合、63、65;
単子葉植物および双子葉植物の場合、176、178;
浸透圧、94;
分裂による繁殖、165–6;
硬さ、viii、338;
乾燥期における脱落、xiv、369;
「スケルトン」(マダガスカルヤム)、xiii、90;
休眠状態、88–9、113;
茎がその役割を果たす場合、28–31、378;
構造、78–9;
日光を巡る競争、38–9、87–90;
触手の存在、38;
過渡的な形態、43;
蒸散作用、103、104、113、374、378、379;
利用法のまとめ、42–3;
葉脈、32–3;
水の滴下、107–8;
水分の貯蔵、41–2、106–7、379–80;
水分供給の方法、102–9;
萎れる現象、102、103、114
ルブラン法、viii、276–7
ルクランシュ電池、vi、138
ウィリス・T・リー博士、i、47
ウィリアム・リー、彼の編み機、v、283
ヒル、xii、51、55–6
アントニウス・フォン・レーウェンフック、xvi、107–8、112
脚の骨、ix、68–9、70(図);
骨の成長、56、58;
等しい長さ、169–70;
Page 482
進化、xii, 167;
昆虫における進化、102;
人間と類人猿の体長、xv, 57, 59;
筋肉、ix, 76;
神経、124-5;
ヘビにおける進化の痕跡、xii, 213
マメ科植物、xiii, 56;
マメ科植物による窒素固定、viii, 74, 346, xiv, 66
リーハイ川の峡谷、xiv, 51, 167
ライプニッツの数学的業績、ii, 14, xvi, 105;
モナド論、117-18;
科学的業績、113
レイフ・エリクソン、xiv, 261
レランド細胞、vi, 137, 139
レミング、xii, 290, 291
レモンオイル、viii, 240, 252
レモンの起源、xiii, 225;
レモンの樹皮、xv, 22;
レモンの普及、xiii, 354
「レムリア」、xii, 192
レムール類、xii, 374-6;
霊長類、373;
レムール類の足、iii, 301(図)
長さの単位、イギリス式、iv, 45, 69, 283;
測定法と基準、xvi, 130;
メートル法の単位、iv, 46, 69, viii, 28
ルノワール自動車、v, 213
レンズ、iv, 337-8;
無色収差のないレンズ、iv, 372-3, xvi, 125-6;
ベーコンによる改良、101;
眼の障害用レンズ、ix, 111, 112, 113, 114;
レンズによる像の形成、iv, 337-42, ix, 108-9;
眼のレンズ、109-11, 113(図);
光の屈折とレンズ、ii, 99
気孔、xiii, 26
レンズ状雲、i, 104, 376
レンズ豆、xiii, 198, 223
レンツの法則、vi, 311, vii, 371
昆虫における進化、102;
人間と類人猿の体長、xv, 57, 59;
筋肉、ix, 76;
神経、124-5;
ヘビにおける進化の痕跡、xii, 213
マメ科植物、xiii, 56;
マメ科植物による窒素固定、viii, 74, 346, xiv, 66
リーハイ川の峡谷、xiv, 51, 167
ライプニッツの数学的業績、ii, 14, xvi, 105;
モナド論、117-18;
科学的業績、113
レイフ・エリクソン、xiv, 261
レランド細胞、vi, 137, 139
レミング、xii, 290, 291
レモンオイル、viii, 240, 252
レモンの起源、xiii, 225;
レモンの樹皮、xv, 22;
レモンの普及、xiii, 354
「レムリア」、xii, 192
レムール類、xii, 374-6;
霊長類、373;
レムール類の足、iii, 301(図)
長さの単位、イギリス式、iv, 45, 69, 283;
測定法と基準、xvi, 130;
メートル法の単位、iv, 46, 69, viii, 28
ルノワール自動車、v, 213
レンズ、iv, 337-8;
無色収差のないレンズ、iv, 372-3, xvi, 125-6;
ベーコンによる改良、101;
眼の障害用レンズ、ix, 111, 112, 113, 114;
レンズによる像の形成、iv, 337-42, ix, 108-9;
眼のレンズ、109-11, 113(図);
光の屈折とレンズ、ii, 99
気孔、xiii, 26
レンズ状雲、i, 104, 376
レンズ豆、xiii, 198, 223
レンツの法則、vi, 311, vii, 371
Page 483
e s aw, v , 3 , v , 3
レオナルド・ダ・ヴィンチの解剖学に関する業績、x, 51-2;
天文学に関する業績、ii, 41;
運動する物体に関する考え、63;
化石に関する見解、iii, 14
レオニッド群、ii, 288
ヒョウ、xii, 357;
ヒョウを使った鹿狩り、xv, 223
鱗翅目、xii, 115-20;
鱗翅目による「血の雨」、i, 358
レピドシレンス、xii, 142, 166
ハンセン病、免疫と罹患しやすさ、xv, 50, 51
病変、その意味、x, 98, 322;
X線治療、vii, 253, 255-6
レタス、食品として、ix, 27, 30;
レタスの科、xiii, 206;
起源、223;
野生のレタス、105
レウキッポスの物質に関する理論、xvi, 83, 84, 118
白血病、その代謝、x, 272
白血球、細菌の破壊作用、x, 209-10
堤防の影響、xiv, 162
地表面の変化、iii, 76-83, xiv, 33-6;
地震による地表面の変化、iii, 97, 98;
側方圧力による地表面の変化、85;
侵食サイクルへの影響、36-7, xiv, 40, 163-4;
岩石の侵食によって示される地表面の変化、iii, 171-2
(「標高」「復元」「沈降」も参照)
ルヴェリエの天文学に関する業績、ii, 16, 79, 189, 269;
気象学に関する業績、i, 217, 228
レバー、v, 21-5;
アルキメデスのレバーの原理に関する説、iv, 25;
レバーの種類とその特徴、89;
棒状のものとしてのレバー、v, 12;
レバー内の摩擦、iv, 93;
脚としてのレバー、v, 215;
液体を利用したレバー、97-103;
レバーによる機械的な効率向上、iv, 41;
レオナルド・ダ・ヴィンチの解剖学に関する業績、x, 51-2;
天文学に関する業績、ii, 41;
運動する物体に関する考え、63;
化石に関する見解、iii, 14
レオニッド群、ii, 288
ヒョウ、xii, 357;
ヒョウを使った鹿狩り、xv, 223
鱗翅目、xii, 115-20;
鱗翅目による「血の雨」、i, 358
レピドシレンス、xii, 142, 166
ハンセン病、免疫と罹患しやすさ、xv, 50, 51
病変、その意味、x, 98, 322;
X線治療、vii, 253, 255-6
レタス、食品として、ix, 27, 30;
レタスの科、xiii, 206;
起源、223;
野生のレタス、105
レウキッポスの物質に関する理論、xvi, 83, 84, 118
白血病、その代謝、x, 272
白血球、細菌の破壊作用、x, 209-10
堤防の影響、xiv, 162
地表面の変化、iii, 76-83, xiv, 33-6;
地震による地表面の変化、iii, 97, 98;
側方圧力による地表面の変化、85;
侵食サイクルへの影響、36-7, xiv, 40, 163-4;
岩石の侵食によって示される地表面の変化、iii, 171-2
(「標高」「復元」「沈降」も参照)
ルヴェリエの天文学に関する業績、ii, 16, 79, 189, 269;
気象学に関する業績、i, 217, 228
レバー、v, 21-5;
アルキメデスのレバーの原理に関する説、iv, 25;
レバーの種類とその特徴、89;
棒状のものとしてのレバー、v, 12;
レバー内の摩擦、iv, 93;
脚としてのレバー、v, 215;
液体を利用したレバー、97-103;
レバーによる機械的な効率向上、iv, 41;
Page 484
その原始的な始まり、24、v、9、14-15;
アルキメデスが示した原理、xvi、89;
回転運動、v、25-35
「リヴィアサン」号、蒸気船、v、193-4
リヴィアサン反射器、ii、16-17、105-6
レブロース、viii、226、248
ルイス&クラークの報告、xvi、171
ルイス機関銃、v、365-6
報復刑の法則、xv、371
ライデン瓶、iv、267、368(図)、vii、259、260;
その発見と実験、xvi、188-9;
その振動、iv、313
つる植物、xiii、362、363、366
リバティ・エンジン、v、53-4
リビア猫、xii、355
リビア砂漠の降雨、i、210
地衣類の種類、xiii、323
リック天文台、ii、142-4、148
甘草の葉、xiii、113
リービッヒ、ユストゥス・フォン、x、126;
彼の化学に関する業績、xvi、162;
発酵についての見解、x、138-9
リエージュの包囲戦、xiv、92
生命、地球上での古代の姿、xiii、314;
地球上での生命の始まり、iii、20、173、249、xv、71;
ベルクソンの見解、xvi、196;
脳と生命の関係、xi、15;
ブルーノの興奮性理論、x、89;
細胞を基盤とする生命観、ix、17、x、119、xii、10、14、xv、16、381;
生命の化学的性質、viii、353、355;
生命に関する化学理論、x、69、84;
コロイド理論、xii、11-13;
生命に必要な条件、ii、242-5;
意識と生命、ix、21-2;
自然界における生命の必要性、xiii、69;
糖分に依存する生命、ix、27;
無機界との違い、xii、13-14;
根本的な本能、xi、49-56
アルキメデスが示した原理、xvi、89;
回転運動、v、25-35
「リヴィアサン」号、蒸気船、v、193-4
リヴィアサン反射器、ii、16-17、105-6
レブロース、viii、226、248
ルイス&クラークの報告、xvi、171
ルイス機関銃、v、365-6
報復刑の法則、xv、371
ライデン瓶、iv、267、368(図)、vii、259、260;
その発見と実験、xvi、188-9;
その振動、iv、313
つる植物、xiii、362、363、366
リバティ・エンジン、v、53-4
リビア猫、xii、355
リビア砂漠の降雨、i、210
地衣類の種類、xiii、323
リック天文台、ii、142-4、148
甘草の葉、xiii、113
リービッヒ、ユストゥス・フォン、x、126;
彼の化学に関する業績、xvi、162;
発酵についての見解、x、138-9
リエージュの包囲戦、xiv、92
生命、地球上での古代の姿、xiii、314;
地球上での生命の始まり、iii、20、173、249、xv、71;
ベルクソンの見解、xvi、196;
脳と生命の関係、xi、15;
ブルーノの興奮性理論、x、89;
細胞を基盤とする生命観、ix、17、x、119、xii、10、14、xv、16、381;
生命の化学的性質、viii、353、355;
生命に関する化学理論、x、69、84;
コロイド理論、xii、11-13;
生命に必要な条件、ii、242-5;
意識と生命、ix、21-2;
自然界における生命の必要性、xiii、69;
糖分に依存する生命、ix、27;
無機界との違い、xii、13-14;
根本的な本能、xi、49-56
Page 485
ホフマンの「エーテル」説、x, 85;
更新への本能、xiii, 116, 167;
保存への本能、x, 9-10, 282-3;
興味と単調さ、vi, 330;
過敏性説、x, 86, 87, 89;
ジェームズによるその複雑さについて、244;
低温の影響、i, 32;
維持、ix, 18-23;
機械的な説明、x, 70, 71, 72;
それに適した金属、viii, 148;
そのプロセスの性質、ix, 34;
水の必要性、xi, 66;
人間が生み出すことのできない唯一のもの、vii, 310;
起源、ii, 243, 245, xii, 9-13, xiii, 300-1;
パラケルススによるそのプロセスについて、x, 49;
他の世界での可能性、ii, 242-53;
火星での可能性、228-32, 237-8;
その存在の場所としての原生質、viii, 356, ix, 13, 17, x, 228, xiii, 74;
アメリカにおける最近の延長傾向、x, 291;
塩類との関係、ix, 174-5;
野蛮人のそれに対する態度、xv, 327;
体内におけるその存在の場所、ix, 11-12, 17;
海水がそれに好都合であること、viii, 355;
その兆候(証拠)、ix, 9-17;
(シュタールによる)魂をその源泉とする見解、x, 84;
自然発生説、139;
温度との関係、ii, 249, v, 348, x, 250-1;
普遍性、インドの信念、xvi, 44
(「生命のプロセス」も参照)
生命植物、xiii, 165
飛行機の揚力、i, 288, 298
揚力用磁石、iv, 289, vi, 86, 94
揚水ポンプ、iv, 126
運河の閘門、v, 103
靭帯、ix, 70-1
結紮法、その使用の歴史、x, 14, 27, 55-6, 91, 121-2, 123, 129-30, 146, 148
光、iv, 322, 34;
更新への本能、xiii, 116, 167;
保存への本能、x, 9-10, 282-3;
興味と単調さ、vi, 330;
過敏性説、x, 86, 87, 89;
ジェームズによるその複雑さについて、244;
低温の影響、i, 32;
維持、ix, 18-23;
機械的な説明、x, 70, 71, 72;
それに適した金属、viii, 148;
そのプロセスの性質、ix, 34;
水の必要性、xi, 66;
人間が生み出すことのできない唯一のもの、vii, 310;
起源、ii, 243, 245, xii, 9-13, xiii, 300-1;
パラケルススによるそのプロセスについて、x, 49;
他の世界での可能性、ii, 242-53;
火星での可能性、228-32, 237-8;
その存在の場所としての原生質、viii, 356, ix, 13, 17, x, 228, xiii, 74;
アメリカにおける最近の延長傾向、x, 291;
塩類との関係、ix, 174-5;
野蛮人のそれに対する態度、xv, 327;
体内におけるその存在の場所、ix, 11-12, 17;
海水がそれに好都合であること、viii, 355;
その兆候(証拠)、ix, 9-17;
(シュタールによる)魂をその源泉とする見解、x, 84;
自然発生説、139;
温度との関係、ii, 249, v, 348, x, 250-1;
普遍性、インドの信念、xvi, 44
(「生命のプロセス」も参照)
生命植物、xiii, 165
飛行機の揚力、i, 288, 298
揚力用磁石、iv, 289, vi, 86, 94
揚水ポンプ、iv, 126
運河の閘門、v, 103
靭帯、ix, 70-1
結紮法、その使用の歴史、x, 14, 27, 55-6, 91, 121-2, 123, 129-30, 146, 148
光、iv, 322, 34;
Page 486
光、iv、322-34;
光の屈折(「光の屈折」を参照);
空間における吸収、ii、160、354-5;
物体による吸収、iv、364;
光化学的効果、vii、250;
人工的な利用、iv、50-1;
人工的な色、ix、115;
細菌の破壊、viii、332;
体の調節との関係、x、250;
化学的作用、viii、171-2;
色収差、ii、99-100;
粒子説、iv、47、50、xvi、136;
分解、ii、99、111、112、iv、357-9
(「スペクトル」「分光器」も参照);
偏向、330、374;
太陽による偏向、ii、81-2;
回折、i、183、iv、326;
物体が与える影響、323-4;
生物や人間への影響、x、253-4;
アインシュタインの理論、ii、80-2;
電気的生成における非効率性、vi、268;
電磁気理論、iv、54、vi、25、vii、371、xvi、137-8;
目との関係、vi、270-2、xi、86、95-6;
目の調節との関係、x、254;
太陽からの光の重要性、ix、25-6;
物理学における「貴族」的存在、iv、50;
鉱物に与える発光効果、vii、254;
過剰な光による損傷、153;
強度の単位、iv、351-2;
干渉、376-8;
探求する本能、xi、52-3;
不可視性、iv、333-4;
光に反応する機械、v、331-2、332-3;
照度の測定、iv、350-2;
強度の測定、viii、374;
単色光、iv、364、365;
電球からの光、vi、268;
ホタルの光、268。
光の屈折(「光の屈折」を参照);
空間における吸収、ii、160、354-5;
物体による吸収、iv、364;
光化学的効果、vii、250;
人工的な利用、iv、50-1;
人工的な色、ix、115;
細菌の破壊、viii、332;
体の調節との関係、x、250;
化学的作用、viii、171-2;
色収差、ii、99-100;
粒子説、iv、47、50、xvi、136;
分解、ii、99、111、112、iv、357-9
(「スペクトル」「分光器」も参照);
偏向、330、374;
太陽による偏向、ii、81-2;
回折、i、183、iv、326;
物体が与える影響、323-4;
生物や人間への影響、x、253-4;
アインシュタインの理論、ii、80-2;
電気的生成における非効率性、vi、268;
電磁気理論、iv、54、vi、25、vii、371、xvi、137-8;
目との関係、vi、270-2、xi、86、95-6;
目の調節との関係、x、254;
太陽からの光の重要性、ix、25-6;
物理学における「貴族」的存在、iv、50;
鉱物に与える発光効果、vii、254;
過剰な光による損傷、153;
強度の単位、iv、351-2;
干渉、376-8;
探求する本能、xi、52-3;
不可視性、iv、333-4;
光に反応する機械、v、331-2、332-3;
照度の測定、iv、350-2;
強度の測定、viii、374;
単色光、iv、364、365;
電球からの光、vi、268;
ホタルの光、268。
Page 487
ホタルの光、xvi, 144;
月の光、ii, 200;
星の光、296;
太陽の光、168-9;
海洋への浸透、xii, 22;
知覚の限界、iv, 360-1;
動物におけるその知覚、ix, 105;
生理的感覚、vii, 249;
偏光、iii, 319-20, iv, 353-6;
偏光の発見、xvi, 119;
さまざまな種類の光線による生成、iv, 378-80;
量の単位、352;
放射エネルギー、322, ix, 114;
光線、iv, 323;
反射と屈折(「反射と屈折」を参照);
光による視覚、iv, 322-3, 324-9;
光によって生じる影、332-3;
光に関する理論の現状、50;
音声への変換、v, 332-5;
エーテルによる伝播、vi, 119, 120, 269, vii, 259;
直線上での進行、iv, 330;
速度、323;
速度の一定性、xvi, 196;
異なる媒質中での速度、iv, 327;
速度の測定方法、ii, 59-60, 91, 167;
振動と色、ix, 115;
波動理論、iv, 47, 353, vi, 118-19, 269, xvi, 136-8;
波動理論の発見、119;
白光(「白光」を参照);
風が光に与える影響、iv, 211
(「光波」「日光」も参照)
めまいの発生、ix, 266-7
灯台の明るさ、xiv, 300-1
照明技術、その最新の進展、iv, 50-1;
直接照明、xi, 277, 373;
感情に与える影響、vi, 273;
工場での照明、xi, 361;
洪水時の照明、vi, 283;
月の光、ii, 200;
星の光、296;
太陽の光、168-9;
海洋への浸透、xii, 22;
知覚の限界、iv, 360-1;
動物におけるその知覚、ix, 105;
生理的感覚、vii, 249;
偏光、iii, 319-20, iv, 353-6;
偏光の発見、xvi, 119;
さまざまな種類の光線による生成、iv, 378-80;
量の単位、352;
放射エネルギー、322, ix, 114;
光線、iv, 323;
反射と屈折(「反射と屈折」を参照);
光による視覚、iv, 322-3, 324-9;
光によって生じる影、332-3;
光に関する理論の現状、50;
音声への変換、v, 332-5;
エーテルによる伝播、vi, 119, 120, 269, vii, 259;
直線上での進行、iv, 330;
速度、323;
速度の一定性、xvi, 196;
異なる媒質中での速度、iv, 327;
速度の測定方法、ii, 59-60, 91, 167;
振動と色、ix, 115;
波動理論、iv, 47, 353, vi, 118-19, 269, xvi, 136-8;
波動理論の発見、119;
白光(「白光」を参照);
風が光に与える影響、iv, 211
(「光波」「日光」も参照)
めまいの発生、ix, 266-7
灯台の明るさ、xiv, 300-1
照明技術、その最新の進展、iv, 50-1;
直接照明、xi, 277, 373;
感情に与える影響、vi, 273;
工場での照明、xi, 361;
洪水時の照明、vi, 283;
Page 488
洪水、vi、283;
現代のガス、viii、60;
適切なものと不適切なもの、vi、273-5;
強度の単位、vii、368
(電気照明、照明システムも参照)
照明システム、色の効果、iv、370;
外部、vi、278-83、vii、339-43;
内部、vi、275-8、vii、68-72
雷、i、146-57、vii、201-19;
年間の死亡者数、x、254;
畏敬すべき力、vii、201、202;
原因、i、149-52、iv、269、vii、206-15、217-8;
電流の強さ、i、152-3;
危険性と防御、155-7、vii、201-2、218-19;
航空分野における危険性、i、303;
定義、376、vii、371;
雷の様子、203;
距離の測定方法、i、187、vii、210;
雷から発せられる電磁波、260;
雷による火災、xv、320;
フランクリンの実験、i、141、vi、10-11、14-16、vii、204-5;
大きな雨粒と雷、215-17;
複数回の閃光、i、146-8;
窒素固定作用、13、34-5;
振動、vii、208、366、374;
生成されるオゾン、i、15;
写真による研究、146-8、151;
送電線の保護、vii、16-19、49-50;
雷鳴、i、192-3、vii、210-11;
種類、i、146、148-9、vii、205-6、211-15;
視界、i、152;
電圧、151-2、vii、206-7;
風化作用、iii、24;
風の影響、i、148
避雷器、vii、17-18、49-50、362、371
雷の痕跡、i、154-5、376
避雷針、i、156-7、376、iv、270、vii、218-219、371;
発明の経緯、i、141、vi、14、16;
現代のガス、viii、60;
適切なものと不適切なもの、vi、273-5;
強度の単位、vii、368
(電気照明、照明システムも参照)
照明システム、色の効果、iv、370;
外部、vi、278-83、vii、339-43;
内部、vi、275-8、vii、68-72
雷、i、146-57、vii、201-19;
年間の死亡者数、x、254;
畏敬すべき力、vii、201、202;
原因、i、149-52、iv、269、vii、206-15、217-8;
電流の強さ、i、152-3;
危険性と防御、155-7、vii、201-2、218-19;
航空分野における危険性、i、303;
定義、376、vii、371;
雷の様子、203;
距離の測定方法、i、187、vii、210;
雷から発せられる電磁波、260;
雷による火災、xv、320;
フランクリンの実験、i、141、vi、10-11、14-16、vii、204-5;
大きな雨粒と雷、215-17;
複数回の閃光、i、146-8;
窒素固定作用、13、34-5;
振動、vii、208、366、374;
生成されるオゾン、i、15;
写真による研究、146-8、151;
送電線の保護、vii、16-19、49-50;
雷鳴、i、192-3、vii、210-11;
種類、i、146、148-9、vii、205-6、211-15;
視界、i、152;
電圧、151-2、vii、206-7;
風化作用、iii、24;
風の影響、i、148
避雷器、vii、17-18、49-50、362、371
雷の痕跡、i、154-5、376
避雷針、i、156-7、376、iv、270、vii、218-219、371;
発明の経緯、i、141、vi、14、16;
Page 489
原理、vii、209;
点の利用、vi、297
光の柱、i、376
光波、iv、353、vi、118-19、269;
大気による影響、i、165-6、170-1;
分子の振動によって生じるもの、iv、360、363、379;
ドップラーの原理、ii、119、iv、210;
ガラスとの関係、183;
干渉現象、376-8;
波長と周波数、vii、250、260;
異なる色における波長と周波数、iv、359、360、365、ix、114、115;
光の動き、xvi、137;
長さの単位、iv、359、xvi、130
光年、ii、315、xvi、33
リグニット、iii、344、345、346、347、348、viii、44、45
ライラック、受精、xiii、143-4;
葉、38
リリエンタール、オットー、v、231
アフリカニリ、xiii、38;
葉、38、176
ユリ科、xiii、183-4
スミレ、xiii、45、47、178
リマ豆の変異、xiii、331
リマシナ、xii、19
石灰、酸化カルシウム、viii、149;
地殻中の存在、iii、308;
水中での存在、viii、40、xiv、142、147;
生成方法、iii、373、viii、150、276;
中和処理、38-9;
用途、iii、373、viii、149-50、278、323、347
ライム(果実)、起源、xiii、225;
普及状況、354
石灰塩、体が必要とする量、ix、32、33、33-4、174;
骨中の存在、57;
食事中の摂取量、x、256
石灰岩、iii、13、380;
崖の形成、xiv、133
点の利用、vi、297
光の柱、i、376
光波、iv、353、vi、118-19、269;
大気による影響、i、165-6、170-1;
分子の振動によって生じるもの、iv、360、363、379;
ドップラーの原理、ii、119、iv、210;
ガラスとの関係、183;
干渉現象、376-8;
波長と周波数、vii、250、260;
異なる色における波長と周波数、iv、359、360、365、ix、114、115;
光の動き、xvi、137;
長さの単位、iv、359、xvi、130
光年、ii、315、xvi、33
リグニット、iii、344、345、346、347、348、viii、44、45
ライラック、受精、xiii、143-4;
葉、38
リリエンタール、オットー、v、231
アフリカニリ、xiii、38;
葉、38、176
ユリ科、xiii、183-4
スミレ、xiii、45、47、178
リマ豆の変異、xiii、331
リマシナ、xii、19
石灰、酸化カルシウム、viii、149;
地殻中の存在、iii、308;
水中での存在、viii、40、xiv、142、147;
生成方法、iii、373、viii、150、276;
中和処理、38-9;
用途、iii、373、viii、149-50、278、323、347
ライム(果実)、起源、xiii、225;
普及状況、354
石灰塩、体が必要とする量、ix、32、33、33-4、174;
骨中の存在、57;
食事中の摂取量、x、256
石灰岩、iii、13、380;
崖の形成、xiv、133
Page 490
その崖、接合部、xiv, 133;
石灰炭酸塩で構成されている、iii, 25, 308;
霜による破壊、xiv, 76-7;
形成過程、viii, 152;
そこからの石灰製造、149, 150, 276;
そこからの大理石、iii, 169, 189, 371;
アメリカにおける存在、371-2;
そこに生息する多毛類、xii, 47;
そこからの残存土壌、xiv, 68, 145;
堆積岩、18;
溶解度、iii, 24-5, 126, viii, 151, xiv, 145-6, 147;
石灰華の堆積物、146;
利用法、iii, 325-6, 373-4, v, 315, 318, viii, 151, 280;
風化、iii, 27
石灰岩層、iii, 185, 267, 270;
そこにある洞窟、127, viii, 151, xiv, 147-8;
そこにある地下の流れ、iii, 116, xiv, 149-50
リモナイト、iii, 333, 359, viii, 130, 156
リンカーンの暗殺事件、xi, 323;
ホームズの「素晴らしい仲間たち」の中で、x, 134
リンデンの木、xiii, 324-5, 345-6
リネンの歴史、xv, 243;
衣服材料としての利用、ix, 311-12, x, 307, 309;
セルロースの構成、viii, 254;
亜麻植物からの作成、xiii, 235;
紙としての利用、v, 290-1, 292
電気的な力線、iv, 261-2, vi, 295-6
磁気的な力線、iv, 251-2, 261, 274-5, vi, 33, 54, vii, 371;
力線の切断、iv, 301-8, vi, 23, 54, 307-8;
力線の方向、iv, 277-8, vi, 54-5, 88-90;
漏れ、vii, 371;
最小抵抗の傾向、vi, 43-4, 96;
最短距離の方向の傾向、219;
地上の力線、39, 40;
オーロラと関連する地上の力線、i, 159-60
線状の突風、i, 138-9, 376
連結運動、v, 208-10, 379
リンネ(カール・フォン・リンネ)、x, 84, 134;
石灰炭酸塩で構成されている、iii, 25, 308;
霜による破壊、xiv, 76-7;
形成過程、viii, 152;
そこからの石灰製造、149, 150, 276;
そこからの大理石、iii, 169, 189, 371;
アメリカにおける存在、371-2;
そこに生息する多毛類、xii, 47;
そこからの残存土壌、xiv, 68, 145;
堆積岩、18;
溶解度、iii, 24-5, 126, viii, 151, xiv, 145-6, 147;
石灰華の堆積物、146;
利用法、iii, 325-6, 373-4, v, 315, 318, viii, 151, 280;
風化、iii, 27
石灰岩層、iii, 185, 267, 270;
そこにある洞窟、127, viii, 151, xiv, 147-8;
そこにある地下の流れ、iii, 116, xiv, 149-50
リモナイト、iii, 333, 359, viii, 130, 156
リンカーンの暗殺事件、xi, 323;
ホームズの「素晴らしい仲間たち」の中で、x, 134
リンデンの木、xiii, 324-5, 345-6
リネンの歴史、xv, 243;
衣服材料としての利用、ix, 311-12, x, 307, 309;
セルロースの構成、viii, 254;
亜麻植物からの作成、xiii, 235;
紙としての利用、v, 290-1, 292
電気的な力線、iv, 261-2, vi, 295-6
磁気的な力線、iv, 251-2, 261, 274-5, vi, 33, 54, vii, 371;
力線の切断、iv, 301-8, vi, 23, 54, 307-8;
力線の方向、iv, 277-8, vi, 54-5, 88-90;
漏れ、vii, 371;
最小抵抗の傾向、vi, 43-4, 96;
最短距離の方向の傾向、219;
地上の力線、39, 40;
オーロラと関連する地上の力線、i, 159-60
線状の突風、i, 138-9, 376
連結運動、v, 208-10, 379
リンネ(カール・フォン・リンネ)、x, 84, 134;
Page 491
自然史に関する著作、xvi, 116, 126, 139, 165;
その名にちなんで名付けられたサソリ、xii, 235
リノタイプ、メルゲンターラー、v, 308-10, 381-2
リンサング、xii, 353
亜麻仁油、viii, 231-2, 246;
塗料における作用、264, 265;
供給源、xiii, 235;
自発的な燃焼、viii, 55-6
ライオン、xii, 359-60;
恐れ知らずな性格、xi, 136;
火への本能的な恐怖、46;
力強さ、xv, 16, 18
リパリ諸島の火山、xiv, 317
リパーゼ、viii, 357, x, 326
リピン、viii, 350-1
気体の液化、i, 29, 32, iv, 143, 153, 171, 188, 191-2, viii, 303-4
液体空気、i, 26, 29-33, iv, 190-2, vii, 323, viii, 68;
沸点、iv, 173;
酸素の生成、viii, 67, 274;
温度と圧力、iv, 172
液体の沸騰、iv, 167-74;
沸点と化学組成、viii, 298-301;
沸点と圧力、iv, 168, 169-72, v, 354, viii, 303-5;
浮力、iv, 30, 103-7;
化学的性質、viii, 22, 297-301;
圧縮性、v, 107;
気体への変換、iv, 152-3, 153, 167;
臨界温度、171-2, viii, 303-4;
密度とその測定方法、iv, 113, vi, 147;
圧力や拡散性による区別、iv, 22-3;
弾性、156, 158;
蒸発、167, 174;
熱による膨張、135, 138;
膨張係数、145;
分留、168;
熱が及ぼす影響、144, viii, 25;
液体内での熱伝達、iv, 138-9, 177-8
その名にちなんで名付けられたサソリ、xii, 235
リノタイプ、メルゲンターラー、v, 308-10, 381-2
リンサング、xii, 353
亜麻仁油、viii, 231-2, 246;
塗料における作用、264, 265;
供給源、xiii, 235;
自発的な燃焼、viii, 55-6
ライオン、xii, 359-60;
恐れ知らずな性格、xi, 136;
火への本能的な恐怖、46;
力強さ、xv, 16, 18
リパリ諸島の火山、xiv, 317
リパーゼ、viii, 357, x, 326
リピン、viii, 350-1
気体の液化、i, 29, 32, iv, 143, 153, 171, 188, 191-2, viii, 303-4
液体空気、i, 26, 29-33, iv, 190-2, vii, 323, viii, 68;
沸点、iv, 173;
酸素の生成、viii, 67, 274;
温度と圧力、iv, 172
液体の沸騰、iv, 167-74;
沸点と化学組成、viii, 298-301;
沸点と圧力、iv, 168, 169-72, v, 354, viii, 303-5;
浮力、iv, 30, 103-7;
化学的性質、viii, 22, 297-301;
圧縮性、v, 107;
気体への変換、iv, 152-3, 153, 167;
臨界温度、171-2, viii, 303-4;
密度とその測定方法、iv, 113, vi, 147;
圧力や拡散性による区別、iv, 22-3;
弾性、156, 158;
蒸発、167, 174;
熱による膨張、135, 138;
膨張係数、145;
分留、168;
熱が及ぼす影響、144, viii, 25;
液体内での熱伝達、iv, 138-9, 177-8
Page 492
、、、、;
接触による混合、131;
潜熱(「潜熱」を参照);
その中の分子、iii, 309, iv, 22, 131, 152, 167, 363, viii, 23, 24;
浸透作用、xiii, 90-1;
圧力、iv, 116-19;
水への溶解度、viii, 111-12;
音速、iv, 198;
比重、その決定方法、112, 113;
白熱体のスペクトル、ii, 112, iv, 360, 363;
過冷却状態および加熱時の状態、viii, 113, 304-5;
蒸気圧、303-5;
気化、iv, 173-4;
振動、196, 215;
揮発性物質、174
リスター、ジョセフ、x, 144-6, xvi, 182-3;
彼の業績の重要性、x, 40, 107, 149, 381;
パスツールに関する著作、143
リットル、体積の基準単位、viii, 28
リチウム、viii, 128, 132, 133;
原子量と符号、383;
炎の色、301;
比重、384;
スペクトル、301-2;
検出方法、287, 289
リトマス、viii, 114
リトルフォールズ渓谷、iii, 243
赤ずきん、xv, 358
沿岸動物相、xii, 16, 17
ライブオークス、xiv, 370
肝臓、胆汁の分泌、ix, 237, 275;
衝撃による変化、xi, 59;
黒人種と白人種における発達の違い、xv, 49-50;
肝臓の疾患、x, 330;
感情が肝臓に与える影響、xi, 136-7, 138;
糖尿病における肝臓の障害、ix, 293;
肝臓の機能、x, 329-30, 347, xi, 60;
肝臓内の胆石、ix, 286;
肝臓内のグリコーゲン蓄積、291, 292, 293, 298
接触による混合、131;
潜熱(「潜熱」を参照);
その中の分子、iii, 309, iv, 22, 131, 152, 167, 363, viii, 23, 24;
浸透作用、xiii, 90-1;
圧力、iv, 116-19;
水への溶解度、viii, 111-12;
音速、iv, 198;
比重、その決定方法、112, 113;
白熱体のスペクトル、ii, 112, iv, 360, 363;
過冷却状態および加熱時の状態、viii, 113, 304-5;
蒸気圧、303-5;
気化、iv, 173-4;
振動、196, 215;
揮発性物質、174
リスター、ジョセフ、x, 144-6, xvi, 182-3;
彼の業績の重要性、x, 40, 107, 149, 381;
パスツールに関する著作、143
リットル、体積の基準単位、viii, 28
リチウム、viii, 128, 132, 133;
原子量と符号、383;
炎の色、301;
比重、384;
スペクトル、301-2;
検出方法、287, 289
リトマス、viii, 114
リトルフォールズ渓谷、iii, 243
赤ずきん、xv, 358
沿岸動物相、xii, 16, 17
ライブオークス、xiv, 370
肝臓、胆汁の分泌、ix, 237, 275;
衝撃による変化、xi, 59;
黒人種と白人種における発達の違い、xv, 49-50;
肝臓の疾患、x, 330;
感情が肝臓に与える影響、xi, 136-7, 138;
糖尿病における肝臓の障害、ix, 293;
肝臓の機能、x, 329-30, 347, xi, 60;
肝臓内の胆石、ix, 286;
肝臓内のグリコーゲン蓄積、291, 292, 293, 298
Page 493
グリコーゲンの貯蔵、291, 292, 293, 298;
ヘモグロビンの分解、184, 275;
循環系内での存在、196(図)、198, 245;
炎症、x, 224;
セクレチンの影響、325;
治療法、382-3;
尿素の生成、ix, 284, 285;
老廃物の除去、271, 275
シダ植物、繁殖、xiii, 166, 167
デイヴィッド・リヴィングストン、アフリカ探検、xiv, 196;
引用されている箇所、78
トカゲ、xii, 182, 203-10;
進化の経緯、203;
胚、xv, 54;
中生代、iii, 295
ラマ、xii, 313, 315(図)
ロイズ保険、i, 270
負荷率、vi, 380-2
磁石、vi, 28-9, vii, 372;
磁極付近での性質、vi, 30;
ギルバートの研究、11, 12;
懸垂式コンパスとしての利用、29, 31(図);
(「ロッドストーン」も参照)
ロブスター、iii, 260, 278-9, xii, 87
ロキエル、天文学者、124
ジョン・ロック、医学に関する業績、x, 74-5;
哲学に関する業績、xvi, 111, 115, 117
顎強直症、x, 298-9;
免疫、206, 207;
予防法、218
ノーマン・ロッキャー卿、太陽のプロミネンスの発見、ii, 181;
衝突理論、327, 333;
恒星分類、309-10;
神殿の向きについて、26
移動の形態、ix, 82, 155-6;
移動に必要な摩擦力、iv, 94;
動物の移動手段、ix, 73-4;
蛇の移動方法、xii, 212
ヘモグロビンの分解、184, 275;
循環系内での存在、196(図)、198, 245;
炎症、x, 224;
セクレチンの影響、325;
治療法、382-3;
尿素の生成、ix, 284, 285;
老廃物の除去、271, 275
シダ植物、繁殖、xiii, 166, 167
デイヴィッド・リヴィングストン、アフリカ探検、xiv, 196;
引用されている箇所、78
トカゲ、xii, 182, 203-10;
進化の経緯、203;
胚、xv, 54;
中生代、iii, 295
ラマ、xii, 313, 315(図)
ロイズ保険、i, 270
負荷率、vi, 380-2
磁石、vi, 28-9, vii, 372;
磁極付近での性質、vi, 30;
ギルバートの研究、11, 12;
懸垂式コンパスとしての利用、29, 31(図);
(「ロッドストーン」も参照)
ロブスター、iii, 260, 278-9, xii, 87
ロキエル、天文学者、124
ジョン・ロック、医学に関する業績、x, 74-5;
哲学に関する業績、xvi, 111, 115, 117
顎強直症、x, 298-9;
免疫、206, 207;
予防法、218
ノーマン・ロッキャー卿、太陽のプロミネンスの発見、ii, 181;
衝突理論、327, 333;
恒星分類、309-10;
神殿の向きについて、26
移動の形態、ix, 82, 155-6;
移動に必要な摩擦力、iv, 94;
動物の移動手段、ix, 73-4;
蛇の移動方法、xii, 212
Page 494
反射作用、ix, 156-9;
回転運動、v, 215
蒸気機関車、v, 207-12, 377, 378-9;
ボイラー、140(ボイラーを参照);
効率、155;
電気機関車との比較、vii, 193-4;
動力源、ix, 15;
排出される煙、i, 64, vii, 345;
通過時の音、iv, 210
運動失調症、ix, 90-1
バッタ、xii, 108-9;
バッタの顎、100;
17年周期のバッタ、112, 113;
食料としてのバッタ、xv, 134
造園におけるバッタの木、xiii, 271-2;
ロングアイランドにおけるバッタの木、354;
マメ科に属するバッタの木、198;
雷の危険性、i, 155;
花びら、47;
葉の休眠、89, 113
磁石、iv, 52-3, 242, viii, 156;
磁石の名称、iv, 243(ロードストーンも参照)
サー・オリバー・ロッジ、エヴシャムでの実験、vii, 352;
大気中の電気について、212;
電子について、vi, 114;
原子内の力について、115;
発光性エーテルについて、118;
無線通信システム、xvi, 191
ロッジポールパイン、xiv, 374
黄土、i, 53-4, iii, 73-4, 380, xiv, 63, 72-5
ロワール川、平準化された流れ、xiv, 49
ロンドン、「黒い日」、ii, 211;
ロンドンでの日食、214;
霧、i, 94;
ロンドンの港、xiv, 270;
汚水処理、viii, 327;
煙による堆積物、i, 65
回転運動、v, 215
蒸気機関車、v, 207-12, 377, 378-9;
ボイラー、140(ボイラーを参照);
効率、155;
電気機関車との比較、vii, 193-4;
動力源、ix, 15;
排出される煙、i, 64, vii, 345;
通過時の音、iv, 210
運動失調症、ix, 90-1
バッタ、xii, 108-9;
バッタの顎、100;
17年周期のバッタ、112, 113;
食料としてのバッタ、xv, 134
造園におけるバッタの木、xiii, 271-2;
ロングアイランドにおけるバッタの木、354;
マメ科に属するバッタの木、198;
雷の危険性、i, 155;
花びら、47;
葉の休眠、89, 113
磁石、iv, 52-3, 242, viii, 156;
磁石の名称、iv, 243(ロードストーンも参照)
サー・オリバー・ロッジ、エヴシャムでの実験、vii, 352;
大気中の電気について、212;
電子について、vi, 114;
原子内の力について、115;
発光性エーテルについて、118;
無線通信システム、xvi, 191
ロッジポールパイン、xiv, 374
黄土、i, 53-4, iii, 73-4, 380, xiv, 63, 72-5
ロワール川、平準化された流れ、xiv, 49
ロンドン、「黒い日」、ii, 211;
ロンドンでの日食、214;
霧、i, 94;
ロンドンの港、xiv, 270;
汚水処理、viii, 327;
煙による堆積物、i, 65
Page 495
スモークデポジット、i, 65;
世界の茶市場、xiii, 231;
水の浄化、viii, 319-20
ロンドン-パリ間の航空路線、i, 44-5, 95, 285-6
クロウフォード・W・ロング、x, 124, 125
ニュージャージー州ロングブランチでの津波被害、xiv, 45, 302
長距離送電、交流および直流について、vi, 159-61, 195-6;
チョークコイルの利用、vii, 50;
コンデンサの利用、vi, 285-6;
課題、367;
高電圧が最適、159, 161, 163, 331-2;
高電圧と漏電の問題、vii, 10-11;
ナイアガラ発電所の送電システム、vi, 376-8;
力率補正、262;
現在達成されている送電距離、365;
技術の進歩、vii, 9-10;
同期コンデンサの利用、vi, 262;
三相交流発電機の利用、206;
変圧器、309, 324;
大陸間送電、10, 367-8;
真空管の利用、125
長距離電話、インダクタンスの低減、vii, 104-5;
都市間を接続する方法、104;
ファントム回路、105-6, 119;
中継局、114;
アメリカ合衆国における長距離電話、91-2
ロングフェローの自然に関する詩、xvi, 43
ロングヘッズの地理的特徴、xv, 47;
人種的区分、xvi, 48-9;
頭蓋骨指数、xv, 42
ロングアイランドの巨岩、xiv, 69;
そこに生えるヤマモモの木、xiii, 354;
そこに生息するオポッサム、xii, 275;
そこにある沖積平野、iii, 69;
植物の生育状況、xiii, 382;
ハマグリの漁業、xii, 65;
そこにある終端氷河、iii, 68, 237, 238
世界の茶市場、xiii, 231;
水の浄化、viii, 319-20
ロンドン-パリ間の航空路線、i, 44-5, 95, 285-6
クロウフォード・W・ロング、x, 124, 125
ニュージャージー州ロングブランチでの津波被害、xiv, 45, 302
長距離送電、交流および直流について、vi, 159-61, 195-6;
チョークコイルの利用、vii, 50;
コンデンサの利用、vi, 285-6;
課題、367;
高電圧が最適、159, 161, 163, 331-2;
高電圧と漏電の問題、vii, 10-11;
ナイアガラ発電所の送電システム、vi, 376-8;
力率補正、262;
現在達成されている送電距離、365;
技術の進歩、vii, 9-10;
同期コンデンサの利用、vi, 262;
三相交流発電機の利用、206;
変圧器、309, 324;
大陸間送電、10, 367-8;
真空管の利用、125
長距離電話、インダクタンスの低減、vii, 104-5;
都市間を接続する方法、104;
ファントム回路、105-6, 119;
中継局、114;
アメリカ合衆国における長距離電話、91-2
ロングフェローの自然に関する詩、xvi, 43
ロングヘッズの地理的特徴、xv, 47;
人種的区分、xvi, 48-9;
頭蓋骨指数、xv, 42
ロングアイランドの巨岩、xiv, 69;
そこに生えるヤマモモの木、xiii, 354;
そこに生息するオポッサム、xii, 275;
そこにある沖積平野、iii, 69;
植物の生育状況、xiii, 382;
ハマグリの漁業、xii, 65;
そこにある終端氷河、iii, 68, 237, 238
Page 496
ロングアイランド・サウンド、偽サンゴ、xii, 47;
そこのカキ、61;
そこのカキ採取用の道具、72
縦断河川、xiv, 153-4
鏡、その中の映像、iv, 335-6
錯覚、光学上のもの、i, 172, 174, 376
織機、その歴史と発展、v, 268, 277-82, xv, 245-7;
さまざまな発明、v, 376-7, 381, 383
カモメ、xii, 250
ループ式乗り物、iv, 74
ルースストライフ、xiii, 140-1, 203
ロプノール砂漠、xiv, 209
ローレンツ、光に関する理論、xvi, 137-8;
相対性理論、iv, 18, xvi, 196
オーストラリアのリョーリー、xii, 266-7
ロサンゼルス、電力供給、v, 81, vi, 363;
ニューヨークとの電話回線、367-8
音の大きさ、iv, 211;
その原因、xi, 104
ルイ14世、ハイヒールを導入した人物、x, 306;
天文台を設立した人物、ii, 58;
ピレネー山脈について、xiv, 239
ルイス、ピエール・C・A.、x, 108
ルイジアナ州の綿、xiii, 237;
塩の鉱床、viii, 140;
硫黄の鉱床、76
ルイジアナ購入、xiv, 192, 193, 311
ルイビル、初期の発展、xiv, 219;
水道供給、viii, 318
ループ・フォーク、xiv, 161
愛、その根本的な衝動、xv, 185;
その動機、xi, 58;
愛情の感情、149-50;
野蛮人には知られていない、xv, 279, 321
低俗な人々、xv, 43
ローウェル、パーシヴァル、ii, 233-4, 237, 271;
彼に関する言及、xi, 218
ローウェル天文台、ii, 146-7, 148
そこのカキ、61;
そこのカキ採取用の道具、72
縦断河川、xiv, 153-4
鏡、その中の映像、iv, 335-6
錯覚、光学上のもの、i, 172, 174, 376
織機、その歴史と発展、v, 268, 277-82, xv, 245-7;
さまざまな発明、v, 376-7, 381, 383
カモメ、xii, 250
ループ式乗り物、iv, 74
ルースストライフ、xiii, 140-1, 203
ロプノール砂漠、xiv, 209
ローレンツ、光に関する理論、xvi, 137-8;
相対性理論、iv, 18, xvi, 196
オーストラリアのリョーリー、xii, 266-7
ロサンゼルス、電力供給、v, 81, vi, 363;
ニューヨークとの電話回線、367-8
音の大きさ、iv, 211;
その原因、xi, 104
ルイ14世、ハイヒールを導入した人物、x, 306;
天文台を設立した人物、ii, 58;
ピレネー山脈について、xiv, 239
ルイス、ピエール・C・A.、x, 108
ルイジアナ州の綿、xiii, 237;
塩の鉱床、viii, 140;
硫黄の鉱床、76
ルイジアナ購入、xiv, 192, 193, 311
ルイビル、初期の発展、xiv, 219;
水道供給、viii, 318
ループ・フォーク、xiv, 161
愛、その根本的な衝動、xv, 185;
その動機、xi, 58;
愛情の感情、149-50;
野蛮人には知られていない、xv, 279, 321
低俗な人々、xv, 43
ローウェル、パーシヴァル、ii, 233-4, 237, 271;
彼に関する言及、xi, 218
ローウェル天文台、ii, 146-7, 148
Page 497
ローウェル天文台、ii、146、7、148
低地ドイツ語、xv、162
低地、xiv、213
低気圧帯、i、135–136、137、376;
アイスランドの低気圧帯、361;
低気圧帯の移動、134–135、237;
生理的影響、330;
雷雨と低気圧帯、138;
風や天候との関係、125、218、236、237
(「気圧帯」も参照)
潤滑剤、脂肪系、viii、247;
黒鉛、43、vii、308、309;
油性物質、300
ルシフェリン、xii、20
梅毒の治癒可能性、x、134;
梅毒の原因菌、195、199;
梅毒に対する免疫力、207
木材の主な供給源、xiv、383;
心材から得られる木材、xiii、25
ルーメン、光の単位、iv、352
発光する植物と動物、i、346–347、xii、20、xiii、203–204、xvi、144、146
月の周期の定義、ii、196
ランディ湖、iii、149
肺魚、iii、283(図)、xii、164–166
肺、ix、254–256;
血液の酸素化、253、x、62、63、331;
二酸化炭素の拡散、ix、263–267;
血液の循環、196(図)、198–200;
肺の機能不全、x、341;
白人種と黒人種における肺の発達、xv、50;
肺の疾患とその罹患しやすさ、50、51;
肺内のほこり、ix、223;
動物界における肺の進化、xii、164–165、169、187、248;
外部呼吸としての肺の役割、x、339;
生命維持における肺の機能、ix、21–23;
肺を通じた感染、x、198、220;
肺炎における肺の役割、289
低地ドイツ語、xv、162
低地、xiv、213
低気圧帯、i、135–136、137、376;
アイスランドの低気圧帯、361;
低気圧帯の移動、134–135、237;
生理的影響、330;
雷雨と低気圧帯、138;
風や天候との関係、125、218、236、237
(「気圧帯」も参照)
潤滑剤、脂肪系、viii、247;
黒鉛、43、vii、308、309;
油性物質、300
ルシフェリン、xii、20
梅毒の治癒可能性、x、134;
梅毒の原因菌、195、199;
梅毒に対する免疫力、207
木材の主な供給源、xiv、383;
心材から得られる木材、xiii、25
ルーメン、光の単位、iv、352
発光する植物と動物、i、346–347、xii、20、xiii、203–204、xvi、144、146
月の周期の定義、ii、196
ランディ湖、iii、149
肺魚、iii、283(図)、xii、164–166
肺、ix、254–256;
血液の酸素化、253、x、62、63、331;
二酸化炭素の拡散、ix、263–267;
血液の循環、196(図)、198–200;
肺の機能不全、x、341;
白人種と黒人種における肺の発達、xv、50;
肺の疾患とその罹患しやすさ、50、51;
肺内のほこり、ix、223;
動物界における肺の進化、xii、164–165、169、187、248;
外部呼吸としての肺の役割、x、339;
生命維持における肺の機能、ix、21–23;
肺を通じた感染、x、198、220;
肺炎における肺の役割、289
Page 498
酸素供給:ix, 51(図)、253、258;
呼気に含まれる有毒物質:269;
水分の損失:i, 317、ix, 274
ルピーネの葉:xiii, 113
ラレイ・ケーヴァンズ:iii, 127、xiv, 148
「ルシタニア」号の沈没:xi, 332
金属の光沢:viii, 126;
鉱物の光沢:201
リコポディウム・セラゴ:xiii, 305-6、322
リコポッド類:iii, 253-4、256
苛性ソーダの製造:viii, 276、278;
石鹸製造における利用:221
ライエルの地質学的研究:xvi, 126、171
リンパ系:ix, 222-5;
循環系における役割:196(図)
ヒョウ:xii, 364-5
りゅうこつ座にある楕円形星雲:ii, 360;
太陽のその方向への移動:18、122、137、305-6
原始的な叙情詩:xv, 319-21
リシン:x, 211
マース川のデルタ地帯の変化:xiv, 186
(メーズ川も参照)
マカク類:xii, 378-9
アマツバメ:xii, 266
サイラス・マコーミック:収穫機の発明者:v, 244-7、249、379
マッコロッチの岩石に関する研究:xvi, 170
エフライム・マクダウェル:x, 122、147
マスタード:香辛料としての利用:xiii, 261、262
権力の象徴としてのマスタード:xv, 208
アーカンソー州のマクギーヒーにおける抗マラリア活動:x, 174
機関銃:v, 362-8、380、382
機械の利点としての電気駆動:vii, 62;
空気軸受の利用:v, 134;
「自律的な」機械:326-44;
操作者との契約:vii, 121-2;
人間の仕事を代替する機械:v, 17-18;
初期の機械:iv, 26;
効率性(機械の効率性を参照):初級版iv, 89, 94;上級版v, 20
呼気に含まれる有毒物質:269;
水分の損失:i, 317、ix, 274
ルピーネの葉:xiii, 113
ラレイ・ケーヴァンズ:iii, 127、xiv, 148
「ルシタニア」号の沈没:xi, 332
金属の光沢:viii, 126;
鉱物の光沢:201
リコポディウム・セラゴ:xiii, 305-6、322
リコポッド類:iii, 253-4、256
苛性ソーダの製造:viii, 276、278;
石鹸製造における利用:221
ライエルの地質学的研究:xvi, 126、171
リンパ系:ix, 222-5;
循環系における役割:196(図)
ヒョウ:xii, 364-5
りゅうこつ座にある楕円形星雲:ii, 360;
太陽のその方向への移動:18、122、137、305-6
原始的な叙情詩:xv, 319-21
リシン:x, 211
マース川のデルタ地帯の変化:xiv, 186
(メーズ川も参照)
マカク類:xii, 378-9
アマツバメ:xii, 266
サイラス・マコーミック:収穫機の発明者:v, 244-7、249、379
マッコロッチの岩石に関する研究:xvi, 170
エフライム・マクダウェル:x, 122、147
マスタード:香辛料としての利用:xiii, 261、262
権力の象徴としてのマスタード:xv, 208
アーカンソー州のマクギーヒーにおける抗マラリア活動:x, 174
機関銃:v, 362-8、380、382
機械の利点としての電気駆動:vii, 62;
空気軸受の利用:v, 134;
「自律的な」機械:326-44;
操作者との契約:vii, 121-2;
人間の仕事を代替する機械:v, 17-18;
初期の機械:iv, 26;
効率性(機械の効率性を参照):初級版iv, 89, 94;上級版v, 20
Page 499
効率性(「機械の効率性」参照)、基礎的なもの、iv, 89-94, v, 20-41;
その魅力、vi, 175;
力と抵抗力の法則、iv, 90, 92;
機械を製造するために、v, 42-56;
摩擦について、iv, 92-4;
発展の歴史、v, 15-19, 376-84;
水圧式の信頼性、106;
作業員への指導、xi, 363-5;
労働力節約、vii, 73;
機械的利得、iv, 89, 98;
人体の部位にちなんで名付けられた部品、v, 20;
熟練した職人との関係、42, 46;
部品の標準化、48-50, 53-4;
進歩の概要、376-84
工作機械の発展、v, 42-56, 376;
自動車産業との関連、55-6, 214, 383
サバの季節、i, 100, 376
サバの年、i, 359
マッキントッシュ防水布、xiii, 245
マダガスカル:カメレオン、xii, 210;ワニ、199;かつてのアフリカとの結びつき、376;フォッサネ、353;レムール類、374, 375;レースリーフイモ、xiii, 89-90;ラン、48;鳥綱の鳥類、xii, 249;アフリカからの分離、xiv, 273;テンレック類、xii, 367;カメ、191, 192
アザミ科、xiii, 205-6
マデイラ島の発見、xiv, 309;海洋火山、289, 316
マドレポア、xii, 39-40
メーテルリンクによるヘチマに関する記述、xiii, 150-1
雑誌の印刷・製本、v, 305-7
マグダレニアン時代、xv, 105, 109
その魅力、vi, 175;
力と抵抗力の法則、iv, 90, 92;
機械を製造するために、v, 42-56;
摩擦について、iv, 92-4;
発展の歴史、v, 15-19, 376-84;
水圧式の信頼性、106;
作業員への指導、xi, 363-5;
労働力節約、vii, 73;
機械的利得、iv, 89, 98;
人体の部位にちなんで名付けられた部品、v, 20;
熟練した職人との関係、42, 46;
部品の標準化、48-50, 53-4;
進歩の概要、376-84
工作機械の発展、v, 42-56, 376;
自動車産業との関連、55-6, 214, 383
サバの季節、i, 100, 376
サバの年、i, 359
マッキントッシュ防水布、xiii, 245
マダガスカル:カメレオン、xii, 210;ワニ、199;かつてのアフリカとの結びつき、376;フォッサネ、353;レムール類、374, 375;レースリーフイモ、xiii, 89-90;ラン、48;鳥綱の鳥類、xii, 249;アフリカからの分離、xiv, 273;テンレック類、xii, 367;カメ、191, 192
アザミ科、xiii, 205-6
マデイラ島の発見、xiv, 309;海洋火山、289, 316
マドレポア、xii, 39-40
メーテルリンクによるヘチマに関する記述、xiii, 150-1
雑誌の印刷・製本、v, 305-7
マグダレニアン時代、xv, 105, 109
Page 500
g
粘土製模型、118-19
マクデブルク半球、iv、29
マゼラン雲、ii、355
マジャンディー、フランソワ、x、126、127、xvi、186
マッジョーレ湖、iii、146
ペルシアの賢者たち、xvi、59
魔法の歴史、xvi、44、59
マジックランタン、iv、341-2
マグマ、viii、191
マグネシウム、viii、17、127、148-9、153;
親和力の強度、128;
原子量と符号、383;
自動車部品としての利用、127、149;
電解法による製造、vii、320-1;
融点、viii、384;
点火、53、54;
体内での存在、354;
体液内での存在、ix、174;
地殻内での存在、iii、308、viii、19、129、192、195、196;
その光、60、172;
植物が必要とする量、337、341;
比重、384;
検出方法、287、289
海水中の塩化マグネシウム、xiv、295-6
マグネシウム化合物、viii、130、148-9;
堆積物、138、195、196、275;
硬水中での存在、40、318、322-4;
軽さ、29
酸化マグネシウムの医療用途、viii、153
地球の磁気軸、iv、250
磁気爆発、vii、37、39
磁気回路、vii、364;
その力、vi、93
オーロラを伴う磁気乱れ、i、161;
月によるもの、ii、201;
太陽黒点との関係、176、186
磁気赤道、iv、246
磁場、iv、251;vi、31;vii、368
粘土製模型、118-19
マクデブルク半球、iv、29
マゼラン雲、ii、355
マジャンディー、フランソワ、x、126、127、xvi、186
マッジョーレ湖、iii、146
ペルシアの賢者たち、xvi、59
魔法の歴史、xvi、44、59
マジックランタン、iv、341-2
マグマ、viii、191
マグネシウム、viii、17、127、148-9、153;
親和力の強度、128;
原子量と符号、383;
自動車部品としての利用、127、149;
電解法による製造、vii、320-1;
融点、viii、384;
点火、53、54;
体内での存在、354;
体液内での存在、ix、174;
地殻内での存在、iii、308、viii、19、129、192、195、196;
その光、60、172;
植物が必要とする量、337、341;
比重、384;
検出方法、287、289
海水中の塩化マグネシウム、xiv、295-6
マグネシウム化合物、viii、130、148-9;
堆積物、138、195、196、275;
硬水中での存在、40、318、322-4;
軽さ、29
酸化マグネシウムの医療用途、viii、153
地球の磁気軸、iv、250
磁気爆発、vii、37、39
磁気回路、vii、364;
その力、vi、93
オーロラを伴う磁気乱れ、i、161;
月によるもの、ii、201;
太陽黒点との関係、176、186
磁気赤道、iv、246
磁場、iv、251;vi、31;vii、368
Page 501
磁場、iv, 251, vi, 31, vii, 368;
濃度、vi, 91-2;
歪み、43-4;
によって生じる起電力、50-3, 54;
電子理論、128;
発電機およびモーターとしての作用、218-19;
原子の磁場、117;
地球の磁場、iv, 253, vi, 39, 40;
電流の磁場、iv, 274-5, 277, 279(図)、vi, 19-20, 88-91;
太陽の磁場、ii, 177-9;
気体のスペクトル、178;
強度または大きさ、iv, 252, vii, 368, 370
磁力、vii, 369
磁気漏れ、vii, 371
磁気子午線、iv, 246
磁石、iv, 243-4;
傾き、245-6;
地球の影響、248;
電流の影響、273-4, 275-6, 278-9
磁気透磁率、vii, 372
磁極、vii, 374;
間の引力、iv, 249
地球の磁極、iv, 246, 248, vi, 29-30;
オーロラとの関係、i, 159-60
磁気飽和、vii, 372
磁気シールド、vi, 32(図)
磁気嵐、vi, 40
磁気、iv, 242-55, vi, 27-45;
日常での応用、xvi, 19, 30;
人体への影響、vii, 246, 247;
電気との関係、vi, 12, 19-20, 27-8, 86, iv, 256, 276;
電子理論、vii, 371;
エネルギー、iv, 82;
磁力の測定方法、249;
歴史、52-5, vi, 9-26, xvi, 109, 122;
引力および反発の法則、vi, 18, 42-3, 286-7;
直流および交流の磁気、155-6;
磁力線(「磁力線」を参照)
濃度、vi, 91-2;
歪み、43-4;
によって生じる起電力、50-3, 54;
電子理論、128;
発電機およびモーターとしての作用、218-19;
原子の磁場、117;
地球の磁場、iv, 253, vi, 39, 40;
電流の磁場、iv, 274-5, 277, 279(図)、vi, 19-20, 88-91;
太陽の磁場、ii, 177-9;
気体のスペクトル、178;
強度または大きさ、iv, 252, vii, 368, 370
磁力、vii, 369
磁気漏れ、vii, 371
磁気子午線、iv, 246
磁石、iv, 243-4;
傾き、245-6;
地球の影響、248;
電流の影響、273-4, 275-6, 278-9
磁気透磁率、vii, 372
磁極、vii, 374;
間の引力、iv, 249
地球の磁極、iv, 246, 248, vi, 29-30;
オーロラとの関係、i, 159-60
磁気飽和、vii, 372
磁気シールド、vi, 32(図)
磁気嵐、vi, 40
磁気、iv, 242-55, vi, 27-45;
日常での応用、xvi, 19, 30;
人体への影響、vii, 246, 247;
電気との関係、vi, 12, 19-20, 27-8, 86, iv, 256, 276;
電子理論、vii, 371;
エネルギー、iv, 82;
磁力の測定方法、249;
歴史、52-5, vi, 9-26, xvi, 109, 122;
引力および反発の法則、vi, 18, 42-3, 286-7;
直流および交流の磁気、155-6;
磁力線(「磁力線」を参照)
Page 502
地球、IV、248-50、252、VI、29-30、39-40;
地球と内部の鉄との関連、XIV、11;
回転する物体、II、178、VI、21;
残留物、VI、191、VII、372;
力の科学、XVI、36-7;
用語の意味、VII、372;
普遍的な存在、VI、40
(電磁気学、磁場、磁石も参照)
マグネタイト、III、333-4、VIII、156;
アディロンダック地方の鉱石、III、359;
その性質、IV、242
磁化、IV、242;
叩くことによる磁化、253;
電流による磁化、286-8、VI、30、50;
誘導による磁化、IV、243、253;
雷による磁化、I、152-3;
磁石による磁化、VI、29;
内部での影響、36-7;
鉄構造物の磁化、IV、253;
分子レベルでの影響、245、253;
磁化の過程、VI、44-5;
検証方法、43
磁気発電機、VI、215-16
磁気起動力、VI、92-3
自動車用磁石、VII、140-41
磁石、IV、242-4;
磁石の作用、250-1、VI、31-2;
磁石の劣化、45、VII、159;
磁石の引力と反発力、IV、242、244、245、249、VI、33、42-3;
磁気を消す方法、IV、253、VII、366;
コンパスへの影響、VI、27、42-3;
磁石によって生じる電気起動力、IV、303;
力の測定方法、249-50;
熱や衝撃による影響、VI、34-8、117;
磁石の内部構造、36-7;
積層型磁石、34、35(図);
磁力線、33
地球と内部の鉄との関連、XIV、11;
回転する物体、II、178、VI、21;
残留物、VI、191、VII、372;
力の科学、XVI、36-7;
用語の意味、VII、372;
普遍的な存在、VI、40
(電磁気学、磁場、磁石も参照)
マグネタイト、III、333-4、VIII、156;
アディロンダック地方の鉱石、III、359;
その性質、IV、242
磁化、IV、242;
叩くことによる磁化、253;
電流による磁化、286-8、VI、30、50;
誘導による磁化、IV、243、253;
雷による磁化、I、152-3;
磁石による磁化、VI、29;
内部での影響、36-7;
鉄構造物の磁化、IV、253;
分子レベルでの影響、245、253;
磁化の過程、VI、44-5;
検証方法、43
磁気発電機、VI、215-16
磁気起動力、VI、92-3
自動車用磁石、VII、140-41
磁石、IV、242-4;
磁石の作用、250-1、VI、31-2;
磁石の劣化、45、VII、159;
磁石の引力と反発力、IV、242、244、245、249、VI、33、42-3;
磁気を消す方法、IV、253、VII、366;
コンパスへの影響、VI、27、42-3;
磁石によって生じる電気起動力、IV、303;
力の測定方法、249-50;
熱や衝撃による影響、VI、34-8、117;
磁石の内部構造、36-7;
積層型磁石、34、35(図);
磁力線、33
Page 503
力線、33
(「力線」も参照);
持ち上げ力、iv, 289;
生成の仕組み、vi, 44-5(「磁化」も参照);
自然な力線、iv, 242;
透過性、250, vi, 31-2;
永久的な力線と一時的な力線、iv, 243, vi, 30;
極、iv, 242, 244-5, 253, 262, vi, 31, 42, 43;
種類、30-1, vii, 372;
商業的・工業的な利用、iv, 255, viii, 270
(「電磁石」も参照)
拡大鏡、iv, 343
大きさに関する錯覚、xi, 184-90
恒星の絶対等級(「絶対等級」も参照);
ヒッパルコスによる分類、ii, 31;
分類方法、295-6, 297;
影響を与える要因、322;
光電気法による測定、328;
さまざまな種類、296;
さまざまな段階、383, 384;
スペクトル型との関係、309
モクレン、古代における状況、xiii, 324-5;
進化の過程、55;
受粉、130-1;
かつての分布、xiv, 375;
化石的な祖先、xiii, 318;
指標植物としての役割、i, 255;
造園における利用、xiii, 271-2
マホガニー、熱帯林産、xiv, 383;
アカネ科に属する植物、xiii, 200
ケヤキ、xiii, 315-16;
造園における利用、271-3
郵便注文販売、悪天候時の状況、i, 264
メイン州の沿岸、iii, 37-8, 57, 235, xiv, 256, 257, 262-3;
沿岸の破壊、46;
沿岸の堤防、iii, 110, xiv, 108;
港、268;
同州に生息するヘラジカ、xii, 318
(「力線」も参照);
持ち上げ力、iv, 289;
生成の仕組み、vi, 44-5(「磁化」も参照);
自然な力線、iv, 242;
透過性、250, vi, 31-2;
永久的な力線と一時的な力線、iv, 243, vi, 30;
極、iv, 242, 244-5, 253, 262, vi, 31, 42, 43;
種類、30-1, vii, 372;
商業的・工業的な利用、iv, 255, viii, 270
(「電磁石」も参照)
拡大鏡、iv, 343
大きさに関する錯覚、xi, 184-90
恒星の絶対等級(「絶対等級」も参照);
ヒッパルコスによる分類、ii, 31;
分類方法、295-6, 297;
影響を与える要因、322;
光電気法による測定、328;
さまざまな種類、296;
さまざまな段階、383, 384;
スペクトル型との関係、309
モクレン、古代における状況、xiii, 324-5;
進化の過程、55;
受粉、130-1;
かつての分布、xiv, 375;
化石的な祖先、xiii, 318;
指標植物としての役割、i, 255;
造園における利用、xiii, 271-2
マホガニー、熱帯林産、xiv, 383;
アカネ科に属する植物、xiii, 200
ケヤキ、xiii, 315-16;
造園における利用、271-3
郵便注文販売、悪天候時の状況、i, 264
メイン州の沿岸、iii, 37-8, 57, 235, xiv, 256, 257, 262-3;
沿岸の破壊、46;
沿岸の堤防、iii, 110, xiv, 108;
港、268;
同州に生息するヘラジカ、xii, 318
Page 504
電力、vii, 373
トウモロコシ、その歴史と利用法、xiii, 211-13
メジャートリアド(音楽)、iv, 206-7
マクアンドブレイク(電気)、iv, 382
マラカイト、iii, 334, 360
不快感、ix, 91
マラリア、x, 153-9;
対策、173-4, 299-301;
熱帯地域における制御、xiv, 356, 357;
かつての病因に関する考え方、x, 286;
キニーネとの関係、xiii, 250-1
マラスピナ氷河、iii, 70
マレー群島、固有のバナナ、xiii, 216;
大陸間の関係、xiv, 274;
ワニ、xii, 201;
レムルス、374, 375;
最大の花、xiii, 363-4;
オウム、xii, 266;
熱帯雨林、xiv, 369
マレー半島、ベリベリ病、x, 257;
ココヤシ、xv, 125;
葉の蝶、xii, 117;
サイ、306;
ヘビ、214, 218;
タピール、306;
スズの生産、iii, 369
マレー人、髪の特徴、xv, 37;
結核に対する免疫力、51;
熱帯地域に住むマレー人、xiv, 356;
褐色人種に属するマレー人、xv, 37
リンゴ酸、viii, 222-3, 336
悪意ある動物磁気、xi, 311
可鍛鉄、v, 319
可鍛性、viii, 126;
鉱物の同定における可鍛性、202
アオイ科、xiii, 200
マルマグス、xii, 374
マルピーギ、マルチェッロ、x, 77, xvi, 107, 112, 116, 126
トウモロコシ、その歴史と利用法、xiii, 211-13
メジャートリアド(音楽)、iv, 206-7
マクアンドブレイク(電気)、iv, 382
マラカイト、iii, 334, 360
不快感、ix, 91
マラリア、x, 153-9;
対策、173-4, 299-301;
熱帯地域における制御、xiv, 356, 357;
かつての病因に関する考え方、x, 286;
キニーネとの関係、xiii, 250-1
マラスピナ氷河、iii, 70
マレー群島、固有のバナナ、xiii, 216;
大陸間の関係、xiv, 274;
ワニ、xii, 201;
レムルス、374, 375;
最大の花、xiii, 363-4;
オウム、xii, 266;
熱帯雨林、xiv, 369
マレー半島、ベリベリ病、x, 257;
ココヤシ、xv, 125;
葉の蝶、xii, 117;
サイ、306;
ヘビ、214, 218;
タピール、306;
スズの生産、iii, 369
マレー人、髪の特徴、xv, 37;
結核に対する免疫力、51;
熱帯地域に住むマレー人、xiv, 356;
褐色人種に属するマレー人、xv, 37
リンゴ酸、viii, 222-3, 336
悪意ある動物磁気、xi, 311
可鍛鉄、v, 319
可鍛性、viii, 126;
鉱物の同定における可鍛性、202
アオイ科、xiii, 200
マルマグス、xii, 374
マルピーギ、マルチェッロ、x, 77, xvi, 107, 112, 116, 126
Page 505
a p g、a ce o、、、v、0、、6、6
麦芽、viii、249
マルタ熱の診断、x、216
マルターゼ、viii、357
マルトース、viii、227、241、243、244;
醸造における役割、249;
消化過程で生成される、ix、230
哺乳類、xii、270-384;
その歴史、iii、20;
白亜紀における出現、xv、71;
卵を産む習性、272-3、274;
進化の過程、xii、185、271-2;
地質学的歴史、iii、20、297-306;
顕花植物との成長の比較、257;
海洋島嶼における分布、xiv、277-8;
出現の順序、xii、338-9;
原始的な種類、272-4;
最も小さい種類、368;
体温の維持、ix、307-8;
温血性、305、306
哺乳類型の積雲、i、104、376
マンモスケーブ、iii、127、xiv、148;
そこに生息する魚類、xii、163
マンモス炭層、iii、201、347-8
マンモスホットスプリングスのテラス、iii、192(図11);
石灰華の堆積物、325、xiv、146
マンモス、xii、301(図)、302;
氷河時代のマンモス、xv、76、79;
先史時代のマンモスの絵画、85、86;
シベリアで発見された遺骸、16
人間の活動、ix、21;
環境への適応、xiv、344、363、xv、25、26、28、31、36;
混合食への適応、ix、246、285;
人類の歴史、iii、20;
人類学、xv、10-11、15、xvi、36;
人類の古代史、ii、19、iii、301-2、303、v、11、xv、11-12、69-87、95、163;
類人猿との身体的比較、xii、373、xv、57-62、94;
人間の脳、39-41、62-3、96;
b d di t t f 10
麦芽、viii、249
マルタ熱の診断、x、216
マルターゼ、viii、357
マルトース、viii、227、241、243、244;
醸造における役割、249;
消化過程で生成される、ix、230
哺乳類、xii、270-384;
その歴史、iii、20;
白亜紀における出現、xv、71;
卵を産む習性、272-3、274;
進化の過程、xii、185、271-2;
地質学的歴史、iii、20、297-306;
顕花植物との成長の比較、257;
海洋島嶼における分布、xiv、277-8;
出現の順序、xii、338-9;
原始的な種類、272-4;
最も小さい種類、368;
体温の維持、ix、307-8;
温血性、305、306
哺乳類型の積雲、i、104、376
マンモスケーブ、iii、127、xiv、148;
そこに生息する魚類、xii、163
マンモス炭層、iii、201、347-8
マンモスホットスプリングスのテラス、iii、192(図11);
石灰華の堆積物、325、xiv、146
マンモス、xii、301(図)、302;
氷河時代のマンモス、xv、76、79;
先史時代のマンモスの絵画、85、86;
シベリアで発見された遺骸、16
人間の活動、ix、21;
環境への適応、xiv、344、363、xv、25、26、28、31、36;
混合食への適応、ix、246、285;
人類の歴史、iii、20;
人類学、xv、10-11、15、xvi、36;
人類の古代史、ii、19、iii、301-2、303、v、11、xv、11-12、69-87、95、163;
類人猿との身体的比較、xii、373、xv、57-62、94;
人間の脳、39-41、62-3、96;
b d di t t f 10
Page 506
Xの興味の幅の拡大、10;
細胞の発達、ix, 44;
染色体数、46, 339;
火や避難所、衣服への依存性、308-9;
進化の過程、349, xii, 384, xv, 56;
地球上での分布、xiv, 21, 344, xv, 12;
主に平野部に分布、xiv, 218-19;
優勢な衝動、xv, 185;
教育可能性、66;
胚胎学的発達、53-5;
環境による制御、xi, 33, 58, xiv, 30-1;
環境の征服、xv, 25-6;
現在の環境、x, 354;
直立姿勢と歩行、xv, 58;
進化、iii, 283, 301-6, xv, 25, 26-31, 53-4, 70, 88-102;
アナクシマンドロスによる進化論、xvi, 78-9;
顔と頭蓋骨、xv, 43;
恐怖の起源、xi, 136;
火の生成が可能な場所、ix, 308, xv, 229-30;
基本的な本能、xi, 50-6;
物を掴む能力、ix, 67-8;
集団を形成する傾向、xv, 361-3;
選択と教育による進化、xvi, 157;
意識的な衝動、xv, 273;
個体数の増加、26-7;
この種特有の感染症、x, 206;
本能と理性、xv, 65-6, 68;
言語の進化、140, 142-3, 146-63;
言語の重要性、ix, 152-3, xi, 224;
「万物の尺度」としての言語、xvi, 85;
起源に関する様々な説や理論、xv, 69-70;
パラケルススによる見解、x, 48;
身体的特徴、xv, 32-52;
身体的測定値の比較、57;
自然界における位置づけ、iii, 260, 281, xvi, 126;
霊長類、xii, 373;
心理的統一性、xvi, 42-3;
人種について(「人種」を参照);
細胞の発達、ix, 44;
染色体数、46, 339;
火や避難所、衣服への依存性、308-9;
進化の過程、349, xii, 384, xv, 56;
地球上での分布、xiv, 21, 344, xv, 12;
主に平野部に分布、xiv, 218-19;
優勢な衝動、xv, 185;
教育可能性、66;
胚胎学的発達、53-5;
環境による制御、xi, 33, 58, xiv, 30-1;
環境の征服、xv, 25-6;
現在の環境、x, 354;
直立姿勢と歩行、xv, 58;
進化、iii, 283, 301-6, xv, 25, 26-31, 53-4, 70, 88-102;
アナクシマンドロスによる進化論、xvi, 78-9;
顔と頭蓋骨、xv, 43;
恐怖の起源、xi, 136;
火の生成が可能な場所、ix, 308, xv, 229-30;
基本的な本能、xi, 50-6;
物を掴む能力、ix, 67-8;
集団を形成する傾向、xv, 361-3;
選択と教育による進化、xvi, 157;
意識的な衝動、xv, 273;
個体数の増加、26-7;
この種特有の感染症、x, 206;
本能と理性、xv, 65-6, 68;
言語の進化、140, 142-3, 146-63;
言語の重要性、ix, 152-3, xi, 224;
「万物の尺度」としての言語、xvi, 85;
起源に関する様々な説や理論、xv, 69-70;
パラケルススによる見解、x, 48;
身体的特徴、xv, 32-52;
身体的測定値の比較、57;
自然界における位置づけ、iii, 260, 281, xvi, 126;
霊長類、xii, 373;
心理的統一性、xvi, 42-3;
人種について(「人種」を参照);
Page 507
( )
成長率、ix, 32(図);
推理能力、xi, 237, 243-4, xv, 65, 66, 68;
下等動物との関係、53-68;
未発達な構造、56;
嗅覚、xi, 77-8;
性決定因子、ix, 338-9;
頭蓋容量、xv, 40-1, 89;
頭蓋の形状、42-3;
発達の段階、188-204;
類人猿との構造比較、57-62;
生存競争、25-6, 27;
完璧さを目指す競争、28-9;
適者生存、27;
対称性に関する本能、251;
道具を使う動物、v, 9, 10-11, ix, 67-8, xv, 205;
熱帯動物、ix, 308-9
(「原始人」も参照)
マナティーやジャガーとの関係、xii, 362
マンダン族の水牛舞、xv, 305-6
昆虫の顎、xii, 99;
人間と類人猿の顎の比較、xv, 94
マンドリル、xii, 379-80
マンガベイ、xii, 379
マンガン、viii, 154;
親和力、128;
原子量と記号、383;
電気化学的分析、295;
融点、384;
鉱石、198, 271;
比重、384;
検出方法、287, 289
マンガニンの抵抗値、vi, 77, vii, 364
マングローブ地帯、xii, 42
電気式マングローブ処理装置、vii, 82-3
マンハッタン高架鉄道のエンジンとタービン、v, 152-3
マンホールの建設、vii, 30
躁病の治療法としての温浴、x, 311;
思春期の躁病、236 7
成長率、ix, 32(図);
推理能力、xi, 237, 243-4, xv, 65, 66, 68;
下等動物との関係、53-68;
未発達な構造、56;
嗅覚、xi, 77-8;
性決定因子、ix, 338-9;
頭蓋容量、xv, 40-1, 89;
頭蓋の形状、42-3;
発達の段階、188-204;
類人猿との構造比較、57-62;
生存競争、25-6, 27;
完璧さを目指す競争、28-9;
適者生存、27;
対称性に関する本能、251;
道具を使う動物、v, 9, 10-11, ix, 67-8, xv, 205;
熱帯動物、ix, 308-9
(「原始人」も参照)
マナティーやジャガーとの関係、xii, 362
マンダン族の水牛舞、xv, 305-6
昆虫の顎、xii, 99;
人間と類人猿の顎の比較、xv, 94
マンドリル、xii, 379-80
マンガベイ、xii, 379
マンガン、viii, 154;
親和力、128;
原子量と記号、383;
電気化学的分析、295;
融点、384;
鉱石、198, 271;
比重、384;
検出方法、287, 289
マンガニンの抵抗値、vi, 77, vii, 364
マングローブ地帯、xii, 42
電気式マングローブ処理装置、vii, 82-3
マンハッタン高架鉄道のエンジンとタービン、v, 152-3
マンホールの建設、vii, 30
躁病の治療法としての温浴、x, 311;
思春期の躁病、236 7
Page 508
思春期、236-7
狂人の強さ、xi、264
マニラ麻、xiii、236、239-40
マニラ紙の原料、xiii、240
マナ――その「降下」、i、355、357
バッタ類、xii、107-8
肉体労働による疲労、ix、81;
カロリーによる栄養所要量、297
将来の製造センター、v、173
製造段階、xv、187、203
肥料としての堆肥、viii、342-3;
窒素源としての堆肥、xiv、66;
堆肥の廃棄問題、viii、346
航空地図の作成、i、45-8
メープルの木――古代において、xiii、324-5;
森林樹木としてのメープル、86-7;
翼のある実、57、58(図);
景観造形におけるメープル、271-2;
花弁がないメープル、195;
種子の散布、343;
糖分の供給源としてのメープル、viii、242-3;
アメリカ合衆国におけるメープル、xiii、368、xiv、372
(「シュガーメープル」も参照)
地図の誤差、xiv、10-11;
地図の着色、iv、130
大理石、iii、371;
緑色の大理石、338;
変成岩、380、xiv、19;
酸との反応、viii、37
3月(天気要素)、i、205、376-7
マルケッティ、ピーター、x、79
マルコーニの遭難信号システム、vii、284;
無線メッセージ、258、259;
無線通信の技術、xvi、191
マルコーニ送信システム、vii、263-5
暗黒の海、i、55
馬尾雲、i、99、377
植物性マーガリン、x、261、267
狂人の強さ、xi、264
マニラ麻、xiii、236、239-40
マニラ紙の原料、xiii、240
マナ――その「降下」、i、355、357
バッタ類、xii、107-8
肉体労働による疲労、ix、81;
カロリーによる栄養所要量、297
将来の製造センター、v、173
製造段階、xv、187、203
肥料としての堆肥、viii、342-3;
窒素源としての堆肥、xiv、66;
堆肥の廃棄問題、viii、346
航空地図の作成、i、45-8
メープルの木――古代において、xiii、324-5;
森林樹木としてのメープル、86-7;
翼のある実、57、58(図);
景観造形におけるメープル、271-2;
花弁がないメープル、195;
種子の散布、343;
糖分の供給源としてのメープル、viii、242-3;
アメリカ合衆国におけるメープル、xiii、368、xiv、372
(「シュガーメープル」も参照)
地図の誤差、xiv、10-11;
地図の着色、iv、130
大理石、iii、371;
緑色の大理石、338;
変成岩、380、xiv、19;
酸との反応、viii、37
3月(天気要素)、i、205、376-7
マルケッティ、ピーター、x、79
マルコーニの遭難信号システム、vii、284;
無線メッセージ、258、259;
無線通信の技術、xvi、191
マルコーニ送信システム、vii、263-5
暗黒の海、i、55
馬尾雲、i、99、377
植物性マーガリン、x、261、267
Page 509
海洋動物、必要な条件、iii, 17;
大型のもの、xii, 297-9, 333-5, 347;
軟体動物、57-80;
原始的なタイプ、16-24, 26, 32, 128-9;
蠕虫、45, 51, 54
海洋気候、i, 208, 377
海洋堆積物、iii, 52-5
海洋気象学、i, 271-83;
その成立、216
海洋河川、xiv, 153
海洋岩石、xiv, 19;
海面上に存在するもの、iii, 82-3, 85, 132, 235;
山岳地帯にあるもの、xiv, 231
航海用コンパス、iv, 253-4, vii, 365;
発明と改良、vi, 29, 41-2
マリオット、エドメ、xvi, 110, 111;
彼の法則、iv, 140
マルコール、xii, 325
マーモセット、xii, 376
マーモット、xii, 294-5
マルヌの戦い、「グランド・クローヌ」の防衛、xiv, 90;
撤退時に眠っていた兵士たち、xi, 286-7
マルヌ川の地形、xiv, 89
マルケット神父、xiv, 192
結婚、xv, 273-95, 364
火星(惑星)、ii, 227-34;
大気、228-32, 247;
運河、235-41, 248;
距離、235-6;
ケプラーの研究、50;
火星上の生命、228-32, 237-8, 247-8;
「透明な」惑星、264;
運動と軌道、50, 162, 163;
写真による観測、131, 132;
自転周期、59, 377;
衛星、241, 110;
大きさ、162, 163;
表面の研究、238-9
大型のもの、xii, 297-9, 333-5, 347;
軟体動物、57-80;
原始的なタイプ、16-24, 26, 32, 128-9;
蠕虫、45, 51, 54
海洋気候、i, 208, 377
海洋堆積物、iii, 52-5
海洋気象学、i, 271-83;
その成立、216
海洋河川、xiv, 153
海洋岩石、xiv, 19;
海面上に存在するもの、iii, 82-3, 85, 132, 235;
山岳地帯にあるもの、xiv, 231
航海用コンパス、iv, 253-4, vii, 365;
発明と改良、vi, 29, 41-2
マリオット、エドメ、xvi, 110, 111;
彼の法則、iv, 140
マルコール、xii, 325
マーモセット、xii, 376
マーモット、xii, 294-5
マルヌの戦い、「グランド・クローヌ」の防衛、xiv, 90;
撤退時に眠っていた兵士たち、xi, 286-7
マルヌ川の地形、xiv, 89
マルケット神父、xiv, 192
結婚、xv, 273-95, 364
火星(惑星)、ii, 227-34;
大気、228-32, 247;
運河、235-41, 248;
距離、235-6;
ケプラーの研究、50;
火星上の生命、228-32, 237-8, 247-8;
「透明な」惑星、264;
運動と軌道、50, 162, 163;
写真による観測、131, 132;
自転周期、59, 377;
衛星、241, 110;
大きさ、162, 163;
表面の研究、238-9
Page 510
表面の研究、238-9;
ティコ・ブラーエの研究、49;
重量、76, 77-8
森林による湿地の排水、xiv, 379;
マラリアと湿地、x, 154, 300
湿地ガス、iii, 345, 354, viii, 51;
「イグニス・ファトゥス」としての湿地ガス、i, 347, 348
(メタンも参照)
キク科植物、xiii, 200
有袋類、xii, 274-81;
有袋類の進化、271
マーテンズ、xii, 350, 351
マルテンサイト、viii, 274
マーサズ・ヴィニヤードにおける波の影響、iii, 56
E. G. マーティン教授、『生理学』第9巻の著者
メリーランド州のかつての火山、xiv, 318;
カキ養殖業、xii, 61
天文学者マスケリン、xvi, 124;
山の重さの測定、ii, 68-9
質量の定義、iv, 35, xvi, 130;
密度と質量、iv, 110;
ビームバランスによる質量の測定、102;
運動量と質量の関係、62-3;
運動と質量の関係、60-1, 63-5, 72, 78;
質量の標準単位、46, 69, xvi, 130;
重量と質量、iv, 35, 110, xvi, 130
中国古代のマッサージ、x, 13;
リンパ系への影響、ix, 223
マササウガ、xii, 235
乳突炎、ix, 61-2
マッチの摩擦作用と安全性、viii, 88;
マッチの発明、xv, 232
唯物論、xi, 13-14;
中世哲学における唯物論、x, 35
『薬物誌』、メスエの著作、x, 32;
17世紀における改良、xvi, 109
数理天文学、ii, 15, 113-14;
数理天文学の頂点、15, 71-2
ティコ・ブラーエの研究、49;
重量、76, 77-8
森林による湿地の排水、xiv, 379;
マラリアと湿地、x, 154, 300
湿地ガス、iii, 345, 354, viii, 51;
「イグニス・ファトゥス」としての湿地ガス、i, 347, 348
(メタンも参照)
キク科植物、xiii, 200
有袋類、xii, 274-81;
有袋類の進化、271
マーテンズ、xii, 350, 351
マルテンサイト、viii, 274
マーサズ・ヴィニヤードにおける波の影響、iii, 56
E. G. マーティン教授、『生理学』第9巻の著者
メリーランド州のかつての火山、xiv, 318;
カキ養殖業、xii, 61
天文学者マスケリン、xvi, 124;
山の重さの測定、ii, 68-9
質量の定義、iv, 35, xvi, 130;
密度と質量、iv, 110;
ビームバランスによる質量の測定、102;
運動量と質量の関係、62-3;
運動と質量の関係、60-1, 63-5, 72, 78;
質量の標準単位、46, 69, xvi, 130;
重量と質量、iv, 35, 110, xvi, 130
中国古代のマッサージ、x, 13;
リンパ系への影響、ix, 223
マササウガ、xii, 235
乳突炎、ix, 61-2
マッチの摩擦作用と安全性、viii, 88;
マッチの発明、xv, 232
唯物論、xi, 13-14;
中世哲学における唯物論、x, 35
『薬物誌』、メスエの著作、x, 32;
17世紀における改良、xvi, 109
数理天文学、ii, 15, 113-14;
数理天文学の頂点、15, 71-2
Page 511
分光法における応用、119-24
数学的計算の発展、xv, 181-4, xvi, 61
数学的機械、v, 326-7
数学、使用される座標系、iv, 16;
黄金時代、ii, 15;
発展の歴史、xvi, 54, 60-3, 68, 71-2, 79-81, 88-90, 92, 94-5, 103-5, 113-14, 118-19, 125;
実践上の課題、iv, 89
マザー、コットン、疾病について、x, 380;接種について、101
交尾本能、xiii, 116
マト・テペイ、xiv, 129-30
物質、その化学的エネルギー、viii, 267;化学とは何か、11, iv, 12;物質の構成、21, 23, vi, 35-6, 78, 108, 109-12, viii, 22-8
(原子論、電子論、分子論も参照);物質の弾性、iv, 35-6;物質の要素、viii, 11-12, 16-21;エネルギーと物質、iv, 12, 13-14;物質内のエネルギー、xvi, 15;エネルギーの損失、134;物質中のエーテル、iv, 181;フラクセーション説、xvi, 194;物質の第四状態、iv, 54-5, xvi, 193;ギリシャの理論、77, 83-4, 86, 91, 118;不滅性、vi, 128, viii, 110;物質の慣性、iv, 20;運動論、30, 131;モナド論、xvi, 117-18;物質の基本概念、iv, 15, 16;物質に関する科学、xvi, 36-7;物質の状態、iv, 21-3
(物理的状態も参照)
マッターホルンの形成、iii, 236
母権制、xv, 295
モッズリー、ヘンリー、彼の発明、v, 45-6, 99, 376
マウナロア山、iii, 103-4, 107, xiv, 322-3;実際の高さと直径、101, 225
数学的計算の発展、xv, 181-4, xvi, 61
数学的機械、v, 326-7
数学、使用される座標系、iv, 16;
黄金時代、ii, 15;
発展の歴史、xvi, 54, 60-3, 68, 71-2, 79-81, 88-90, 92, 94-5, 103-5, 113-14, 118-19, 125;
実践上の課題、iv, 89
マザー、コットン、疾病について、x, 380;接種について、101
交尾本能、xiii, 116
マト・テペイ、xiv, 129-30
物質、その化学的エネルギー、viii, 267;化学とは何か、11, iv, 12;物質の構成、21, 23, vi, 35-6, 78, 108, 109-12, viii, 22-8
(原子論、電子論、分子論も参照);物質の弾性、iv, 35-6;物質の要素、viii, 11-12, 16-21;エネルギーと物質、iv, 12, 13-14;物質内のエネルギー、xvi, 15;エネルギーの損失、134;物質中のエーテル、iv, 181;フラクセーション説、xvi, 194;物質の第四状態、iv, 54-5, xvi, 193;ギリシャの理論、77, 83-4, 86, 91, 118;不滅性、vi, 128, viii, 110;物質の慣性、iv, 20;運動論、30, 131;モナド論、xvi, 117-18;物質の基本概念、iv, 15, 16;物質に関する科学、xvi, 36-7;物質の状態、iv, 21-3
(物理的状態も参照)
マッターホルンの形成、iii, 236
母権制、xv, 295
モッズリー、ヘンリー、彼の発明、v, 45-6, 99, 376
マウナロア山、iii, 103-4, 107, xiv, 322-3;実際の高さと直径、101, 225
Page 512
実際の高さと直径、101、225
モーリー、M・F中尉、i、216、271-2、xiv、288
マキシム機関銃、v、363、364、382
マクスウェル、クラーク、電磁気理論、iv、54、55、vi、25、vii、371;
分子エネルギーの損失について、xvi、134;
モーターダイナモの発見について、iv、54;
土星の環について、ii、133、265-6;
電磁波の予測について、xvi、191
マヤ人の数値体系と時間体系、xv、181、182(図)
メイバグ、xii、123
トンボ、xii、104
マザマ、xii、325
マツダランプ、vi、267、268;
そのオーム値、75;
サイズと光度、vii、153
マツダ窒素ランプ、vi、278
メドウピンク、xiii、133-5
食事、快適な雰囲気の中での食事、ix、241、x、319-20;
食事時のアルコール、ix、244;
食後の入浴、313;
食事の合間の食事、88;
食事時の興奮、xi、374-5;
食事時のスープの価値、ix、241、x、320;
食事時の水、ix、229
曲流、iii、380;
古い地域と新しい地域における曲流、33、34、xiv、162、165;
固定された曲流、165
麻疹、ブラウンによる治療法、x、89;
結核と麻疹の関係、292;
鼓膜への影響、ix、103;
15世紀の流行、x、59-60;
最初の記述、32;
病原体、200;
インド人の麻疹への感受性、xv、48、51
測定、イギリス式とメートル法、iv、45-6、69-70、viii、27-8;
化学計測装置、294、295(図);
さまざまな分野における測定、vii、151-2;
科学と測定基準、xvi、129-31
モーリー、M・F中尉、i、216、271-2、xiv、288
マキシム機関銃、v、363、364、382
マクスウェル、クラーク、電磁気理論、iv、54、55、vi、25、vii、371;
分子エネルギーの損失について、xvi、134;
モーターダイナモの発見について、iv、54;
土星の環について、ii、133、265-6;
電磁波の予測について、xvi、191
マヤ人の数値体系と時間体系、xv、181、182(図)
メイバグ、xii、123
トンボ、xii、104
マザマ、xii、325
マツダランプ、vi、267、268;
そのオーム値、75;
サイズと光度、vii、153
マツダ窒素ランプ、vi、278
メドウピンク、xiii、133-5
食事、快適な雰囲気の中での食事、ix、241、x、319-20;
食事時のアルコール、ix、244;
食後の入浴、313;
食事の合間の食事、88;
食事時の興奮、xi、374-5;
食事時のスープの価値、ix、241、x、320;
食事時の水、ix、229
曲流、iii、380;
古い地域と新しい地域における曲流、33、34、xiv、162、165;
固定された曲流、165
麻疹、ブラウンによる治療法、x、89;
結核と麻疹の関係、292;
鼓膜への影響、ix、103;
15世紀の流行、x、59-60;
最初の記述、32;
病原体、200;
インド人の麻疹への感受性、xv、48、51
測定、イギリス式とメートル法、iv、45-6、69-70、viii、27-8;
化学計測装置、294、295(図);
さまざまな分野における測定、vii、151-2;
科学と測定基準、xvi、129-31
Page 513
肉、体熱の生成との関係、ix, 309, x, 271, 273;
カロリー量、269;
調理時のカロリー損失、ix, 299;
成分、viii, 362;
調理による影響、368;
消化の仕組み、x, 326;
摂取時の影響、ix, 384-6, x, 279;
胆汁との関連における摂取、ix, 275;
食品成分、300;
軟骨、13;
タンパク質、34, 35, 280;
塩漬け、缶詰、乾燥品、x, 263;
塩類及び抽出物、viii, 366;
赤身肉と脂身肉の構造、ix, 75;
ビタミン、x, 260, 261, 262, 266
機械的利得、iv, 89, 92, 93
熱の機械的等価物、iv, 49-50, 140, 142, 189-90, v, 350-1,
viii, 186-7, xvi, 131-3
機械の進歩、概要、v, 376-84
力学、第5巻
物理学における「工学的側面」、iv, 50;
日常での応用、xvi, 16-17, 19-20, 30;
定義、iv, 25;
歴史、xvi, 67-8, 72, 89, 91
医学教育の要件、x, 367-8, 369;
ロックフェラー財団との関係、172
医学的人文主義者、x, 45
医学気象学、i, 316-31
医学、第10巻
医学の歴史、x, 9-192, xvi, 59, 63, 70-1, 82-3, 95-6, 98, 106-9,
112, 126-7, 178-87;
パラケルススによる医学観、x, 49;
医学に関する考察、368, xvi, 15, 37
医師たち、xv, 349-53, 354, 359, 365-6
薬剤の電気的応用、vii, 247-8;
ニセ医療、240-1;
薬として使用される植物、xiii, 249-55;
特異的な薬剤、x, 49-50
カロリー量、269;
調理時のカロリー損失、ix, 299;
成分、viii, 362;
調理による影響、368;
消化の仕組み、x, 326;
摂取時の影響、ix, 384-6, x, 279;
胆汁との関連における摂取、ix, 275;
食品成分、300;
軟骨、13;
タンパク質、34, 35, 280;
塩漬け、缶詰、乾燥品、x, 263;
塩類及び抽出物、viii, 366;
赤身肉と脂身肉の構造、ix, 75;
ビタミン、x, 260, 261, 262, 266
機械的利得、iv, 89, 92, 93
熱の機械的等価物、iv, 49-50, 140, 142, 189-90, v, 350-1,
viii, 186-7, xvi, 131-3
機械の進歩、概要、v, 376-84
力学、第5巻
物理学における「工学的側面」、iv, 50;
日常での応用、xvi, 16-17, 19-20, 30;
定義、iv, 25;
歴史、xvi, 67-8, 72, 89, 91
医学教育の要件、x, 367-8, 369;
ロックフェラー財団との関係、172
医学的人文主義者、x, 45
医学気象学、i, 316-31
医学、第10巻
医学の歴史、x, 9-192, xvi, 59, 63, 70-1, 82-3, 95-6, 98, 106-9,
112, 126-7, 178-87;
パラケルススによる医学観、x, 49;
医学に関する考察、368, xvi, 15, 37
医師たち、xv, 349-53, 354, 359, 365-6
薬剤の電気的応用、vii, 247-8;
ニセ医療、240-1;
薬として使用される植物、xiii, 249-55;
特異的な薬剤、x, 49-50
Page 514
地中海地域の気候、xiv, 348-9, 358-9;
栽培植物の起源、381-2
地中海人種群、xvi, 49
地中海周辺の古代文明、xiv, 290, 306-7, 358, 359;
平行する海岸線、249;
深海の暗闇、298;
地中海の地質、290-1;
地中海に生息する海鳥、xii, 252;
「巡礼者の貝殻」、65;
地中海の塩分、viii, 139, xiv, 296, 297;
地中海の海綿、xii, 32;
海水の温度、xiv, 299
地中海火山帯、xiv, 316-17
「媒体」という技術的意味、iv, 382
髄質、xi, 28, 29, 76
クラゲ、xii, 36
メガバール、iv, 123
拡声器、iv, 239-40
メガテレス、xii, 283
メランプス、xii, 68-9
思春期の憂鬱、x, 236-7
憂鬱な気質、xi, 153, 205
メラネシア、xiv, 277
メラネシア人のひげ、xv, 38;
メラネシア人の髪の毛、38
融点、iv, 153;
化学組成と融点、viii, 298-301;
さまざまな物質の融点、iv, 161-2;
圧力と融点、153, 162, 163-6
膜による流体の均一化、ix, 194, xiii, 90-1;
膜の振動、iv, 101
記憶、xi, 208-17, ix;
記憶における概念の結びつき、149-51;
記憶における遅発性の神経障害、141-2;
感情の記憶、154;
催眠と記憶、xi, 317-18;
理性と記憶、243, 4
栽培植物の起源、381-2
地中海人種群、xvi, 49
地中海周辺の古代文明、xiv, 290, 306-7, 358, 359;
平行する海岸線、249;
深海の暗闇、298;
地中海の地質、290-1;
地中海に生息する海鳥、xii, 252;
「巡礼者の貝殻」、65;
地中海の塩分、viii, 139, xiv, 296, 297;
地中海の海綿、xii, 32;
海水の温度、xiv, 299
地中海火山帯、xiv, 316-17
「媒体」という技術的意味、iv, 382
髄質、xi, 28, 29, 76
クラゲ、xii, 36
メガバール、iv, 123
拡声器、iv, 239-40
メガテレス、xii, 283
メランプス、xii, 68-9
思春期の憂鬱、x, 236-7
憂鬱な気質、xi, 153, 205
メラネシア、xiv, 277
メラネシア人のひげ、xv, 38;
メラネシア人の髪の毛、38
融点、iv, 153;
化学組成と融点、viii, 298-301;
さまざまな物質の融点、iv, 161-2;
圧力と融点、153, 162, 163-6
膜による流体の均一化、ix, 194, xiii, 90-1;
膜の振動、iv, 101
記憶、xi, 208-17, ix;
記憶における概念の結びつき、149-51;
記憶における遅発性の神経障害、141-2;
感情の記憶、154;
催眠と記憶、xi, 317-18;
理性と記憶、243, 4
Page 515
理由、243-4頁;
適切な使用法、378頁;
大脳内での位置、ix, 145, 146-7頁
記憶色、xi, 89, 220-1頁
男性の基礎代謝、x, 271頁;
男性の脳、xv, 39頁;
男性の色覚異常、ix, 116, 340-1頁;
男性の帽子、x, 309頁;
男性の心拍数、334頁;
男性の身長、xv, 38頁;
頭蓋骨の容量、40頁;
男性の感受性、x, 240頁;
男性の声の振動速度、ix, 99頁
メンデル、グレゴール、x, 231-2, 13, 333, xvi, 154頁;
エンドウマメを用いた実験、ix, 328, 333-4頁
メンデルの法則、xiii, 333, xvi, 157頁
メンデレーエフの化学に関する業績、xvi, 134, 163頁;
元素の分類、viii, 177頁;
新元素の予測、180頁
メンデル理論、xvi, 156頁
精神活動、それによる不眠症、ix, 219頁;
精神活動の場所、145-6頁;
温度が与える影響、i, 323-4頁
精神的疲労、ix, 137-8, x, 247, xi, 269頁
セラピスト、x, 242-3, 365頁
メンタルヘルス、xi, 368-82頁
精神神経疾患、x, 353頁
脳内の精神活動、ix, 145, 147-54頁;
すべての人間に共通する特徴、xvi, 42-3頁
診断における心理テスト、x, 371頁;
職業指導における心理テスト、xi, 359-60頁
心理的タイプ、xi, 152-9頁
硫黄化合物の臭い、xi, 80頁
マーセル化綿、viii, 255頁
塩化水銀、viii, 170, 333頁
酸化水銀、その不安定性、viii, 101頁;
酸素の製造における利用、34, 170頁
適切な使用法、378頁;
大脳内での位置、ix, 145, 146-7頁
記憶色、xi, 89, 220-1頁
男性の基礎代謝、x, 271頁;
男性の脳、xv, 39頁;
男性の色覚異常、ix, 116, 340-1頁;
男性の帽子、x, 309頁;
男性の心拍数、334頁;
男性の身長、xv, 38頁;
頭蓋骨の容量、40頁;
男性の感受性、x, 240頁;
男性の声の振動速度、ix, 99頁
メンデル、グレゴール、x, 231-2, 13, 333, xvi, 154頁;
エンドウマメを用いた実験、ix, 328, 333-4頁
メンデルの法則、xiii, 333, xvi, 157頁
メンデレーエフの化学に関する業績、xvi, 134, 163頁;
元素の分類、viii, 177頁;
新元素の予測、180頁
メンデル理論、xvi, 156頁
精神活動、それによる不眠症、ix, 219頁;
精神活動の場所、145-6頁;
温度が与える影響、i, 323-4頁
精神的疲労、ix, 137-8, x, 247, xi, 269頁
セラピスト、x, 242-3, 365頁
メンタルヘルス、xi, 368-82頁
精神神経疾患、x, 353頁
脳内の精神活動、ix, 145, 147-54頁;
すべての人間に共通する特徴、xvi, 42-3頁
診断における心理テスト、x, 371頁;
職業指導における心理テスト、xi, 359-60頁
心理的タイプ、xi, 152-9頁
硫黄化合物の臭い、xi, 80頁
マーセル化綿、viii, 255頁
塩化水銀、viii, 170, 333頁
酸化水銀、その不安定性、viii, 101頁;
酸素の製造における利用、34, 170頁
Page 516
水銀、検出法、viii, 288
水銀(金属)、親和力の強さ、viii, 128;
原子量および符号、383;
大気圧における高さ、iv, 30;
化合物、viii, 170;
密度、iv, 113;
電気伝導度、283;
熱による膨張、135;
凝固点、153;
比熱容量、155;
光に関する性質、viii, 172;
融点およびその条件、iv, 162, viii, 384;
鉱石と生産、iii, 370, viii, 198, 270;
性質と用途、iii, 370, viii, 126-7, 170;
比重、384;
比熱、iv, 155;
梅毒治療への利用、x, 60, 104;
温度計としての利用、iv, 135, 137, 153
水星(惑星)、ii, 189-90;
大気、190, 246;
そこでの生命、245-6;
「透明な」惑星、264;
近日点での運動、79, 81;
自転しないという説、377;
軌道、39, 73, 162, 163;
大きさ、162;
重量、76, 77
水銀アークコンバーター、vii, 365
水銀アークランプ、vi, 281-3
水銀アーク整流器、vi, 331, 333-9
水銀フルミネート、viii, 145
水銀蒸気、viii, 309
カワウ、xii, 257
メルゲンターラー・リノタイプ、v, 308-10, 381-2
子午線光度計、ii, 297
メサバ山脈、iii, 358
台地、iii, 140, 380, xiv, 81, 82
間葉、xii, 26-7
水銀(金属)、親和力の強さ、viii, 128;
原子量および符号、383;
大気圧における高さ、iv, 30;
化合物、viii, 170;
密度、iv, 113;
電気伝導度、283;
熱による膨張、135;
凝固点、153;
比熱容量、155;
光に関する性質、viii, 172;
融点およびその条件、iv, 162, viii, 384;
鉱石と生産、iii, 370, viii, 198, 270;
性質と用途、iii, 370, viii, 126-7, 170;
比重、384;
比熱、iv, 155;
梅毒治療への利用、x, 60, 104;
温度計としての利用、iv, 135, 137, 153
水星(惑星)、ii, 189-90;
大気、190, 246;
そこでの生命、245-6;
「透明な」惑星、264;
近日点での運動、79, 81;
自転しないという説、377;
軌道、39, 73, 162, 163;
大きさ、162;
重量、76, 77
水銀アークコンバーター、vii, 365
水銀アークランプ、vi, 281-3
水銀アーク整流器、vi, 331, 333-9
水銀フルミネート、viii, 145
水銀蒸気、viii, 309
カワウ、xii, 257
メルゲンターラー・リノタイプ、v, 308-10, 381-2
子午線光度計、ii, 297
メサバ山脈、iii, 358
台地、iii, 140, 380, xiv, 81, 82
間葉、xii, 26-7
Page 517
間葉、xii, 26-7
腸間膜、ix, 59
メソポタミア、古代帝国として、xiv, 306;
古代の天文学、xvi, 70;
イギリスによる遠征、i, 308;
人類および歴史の発祥地、xvi, 46, 51;
食物植物の中心地、xiii, 221, xiv, 381-2;
第二次世界大戦中の幻影、i, 173;
そこのダチョウ、xii, 249;
写真による地図作成、i, 47;
現在の砂漠状態、xiv, 219;
第二次世界大戦中の壊血病、x, 265;
そこの野生小麦、xiii, 210
中生代、iii, 20, 208-20;
中生代の動物相、270, 272, 275, 285, 286;
中生代の鳥類、xii, 239, 242;
中生代の分類と種類、xv, 71;
中生代の哺乳類、iii, 297, xii, 271;
中生代の有袋類、277;
中生代の植物、iii, 255, 256, 257;
中生代の爬虫類、286-95, xii, 183, 188, 194-5, 202-3;
中生代のサメ、143
メッセージの送信方法、原始的な手法、xv, 165-7
メッシーナ地震、xiv, 340-1
ダマスカスのメスエ、x, 32
代謝、ix, 37, x, 268;
代謝量の計算、269-70;
1日あたりのカロリー量、ix, 296, 297;
疾患との関連、302-4, x, 268-81;
代謝による疲労、ix, 80, 81;
代謝に必要な栄養素、289, 295-301;
タンパク質、x, 277-80;
タンパク質が代謝に与える影響、ix, 301-2;
代謝の速度とその影響要因、x, 270-1;
代謝に関する研究、128, 382;
温度が代謝に与える影響、ix, 37, 306-7
(細胞代謝、基礎代謝、機能的代謝、成長代謝も参照)
腸間膜、ix, 59
メソポタミア、古代帝国として、xiv, 306;
古代の天文学、xvi, 70;
イギリスによる遠征、i, 308;
人類および歴史の発祥地、xvi, 46, 51;
食物植物の中心地、xiii, 221, xiv, 381-2;
第二次世界大戦中の幻影、i, 173;
そこのダチョウ、xii, 249;
写真による地図作成、i, 47;
現在の砂漠状態、xiv, 219;
第二次世界大戦中の壊血病、x, 265;
そこの野生小麦、xiii, 210
中生代、iii, 20, 208-20;
中生代の動物相、270, 272, 275, 285, 286;
中生代の鳥類、xii, 239, 242;
中生代の分類と種類、xv, 71;
中生代の哺乳類、iii, 297, xii, 271;
中生代の有袋類、277;
中生代の植物、iii, 255, 256, 257;
中生代の爬虫類、286-95, xii, 183, 188, 194-5, 202-3;
中生代のサメ、143
メッセージの送信方法、原始的な手法、xv, 165-7
メッシーナ地震、xiv, 340-1
ダマスカスのメスエ、x, 32
代謝、ix, 37, x, 268;
代謝量の計算、269-70;
1日あたりのカロリー量、ix, 296, 297;
疾患との関連、302-4, x, 268-81;
代謝による疲労、ix, 80, 81;
代謝に必要な栄養素、289, 295-301;
タンパク質、x, 277-80;
タンパク質が代謝に与える影響、ix, 301-2;
代謝の速度とその影響要因、x, 270-1;
代謝に関する研究、128, 382;
温度が代謝に与える影響、ix, 37, 306-7
(細胞代謝、基礎代謝、機能的代謝、成長代謝も参照)
Page 518
金属含有堆積物、iii、355-70
金属組織学、vi、78、viii、273-4、xvi、175-6
冶金学、viii、269-74;歴史的発展、xvi、51、59、74、174-7
金属、viii、17、126-74、379;親和性(起電力系列)、127-9;硫黄との親和性、76、77;原子量、vii、384、viii、383;活性度との関係における原子量、133、180;化学分析、286-9、291-2;化合物の色、312;一般的な状態、iv、153;化合物、viii、130、146、202;腐食、13、100;切断(金属の切断を参照);電気伝導性、iv、259;帯電、257、259;電気化学的分析、viii、295;起電力の正の値、vi、59;凝固時の膨張、iv、150;鉱石からの抽出、viii、131、269-72;分類、181-2;熱伝導体、iv、177、178-9;同定、viii、201、202、313;工業的利用、154;内部構造、vi、78-9;体内での存在、viii、354;海中での存在、197;融点とその条件、iv、162;融点、viii、384;産出状況、129-31、198-200;火成作用による産出、xiv、234、237-8、329;地球上での元の形態、viii、193;周期表上の分類、180-1;植物による利用、337、341;陽イオン化、122;水素に対する電位、vii、383;希土類元素、viii、182
金属組織学、vi、78、viii、273-4、xvi、175-6
冶金学、viii、269-74;歴史的発展、xvi、51、59、74、174-7
金属、viii、17、126-74、379;親和性(起電力系列)、127-9;硫黄との親和性、76、77;原子量、vii、384、viii、383;活性度との関係における原子量、133、180;化学分析、286-9、291-2;化合物の色、312;一般的な状態、iv、153;化合物、viii、130、146、202;腐食、13、100;切断(金属の切断を参照);電気伝導性、iv、259;帯電、257、259;電気化学的分析、viii、295;起電力の正の値、vi、59;凝固時の膨張、iv、150;鉱石からの抽出、viii、131、269-72;分類、181-2;熱伝導体、iv、177、178-9;同定、viii、201、202、313;工業的利用、154;内部構造、vi、78-9;体内での存在、viii、354;海中での存在、197;融点とその条件、iv、162;融点、viii、384;産出状況、129-31、198-200;火成作用による産出、xiv、234、237-8、329;地球上での元の形態、viii、193;周期表上の分類、180-1;植物による利用、337、341;陽イオン化、122;水素に対する電位、vii、383;希土類元素、viii、182
Page 519
希土類元素、viii, 182;
精製、272;
電解による精製、vii, 319-21;
電気抵抗、vi, 77-9;
抵抗値表、vii, 384;
低温による抵抗の低下、i, 32;
比重表、viii, 384;
熱電効果、vii, 383;
価数、vii, 384;
酸素アセチレンブローパイプを用いた溶接、33;
X線検査、vii, 257
変成岩、iii, 13, 380, xiv, 18-19;
節理、133;
地形、44, 113;
鉱石、234, 237
変成作用、iii, 380;
溶融したマグマによる変成、xiv, 112;
化石との関係、iii, 265
後生動物、xii, 25, 26-7
メチニコフ、x, 143, 201, 209-10, xi, 218
隕石塵、i, 53, 56;
深海堆積物中の隕石塵、xiv, 285
隕鉄、ii, 292
隕石、ii, 290-3;
隕石から得られるエネルギー、ix, 25;
隕石からの鉄や塵、iii, 55;
生命の起源としての隕石、xii, 9
気象観測装置、i, 88, 377
気象観測機器、i, 68-89;
公開展示、266-7
気象観測の歴史と組織、i, 212-23;
海洋での気象観測、272-3, 274-6
気象用語、i, 365-84
気象学、第1巻
気象学の日常的な重要性、xvi, 13;
定義、i, 7, 377, xvi, 37;
発展の歴史、114, 177;
体系化された形態、i, 212-23
精製、272;
電解による精製、vii, 319-21;
電気抵抗、vi, 77-9;
抵抗値表、vii, 384;
低温による抵抗の低下、i, 32;
比重表、viii, 384;
熱電効果、vii, 383;
価数、vii, 384;
酸素アセチレンブローパイプを用いた溶接、33;
X線検査、vii, 257
変成岩、iii, 13, 380, xiv, 18-19;
節理、133;
地形、44, 113;
鉱石、234, 237
変成作用、iii, 380;
溶融したマグマによる変成、xiv, 112;
化石との関係、iii, 265
後生動物、xii, 25, 26-7
メチニコフ、x, 143, 201, 209-10, xi, 218
隕石塵、i, 53, 56;
深海堆積物中の隕石塵、xiv, 285
隕鉄、ii, 292
隕石、ii, 290-3;
隕石から得られるエネルギー、ix, 25;
隕石からの鉄や塵、iii, 55;
生命の起源としての隕石、xii, 9
気象観測装置、i, 88, 377
気象観測機器、i, 68-89;
公開展示、266-7
気象観測の歴史と組織、i, 212-23;
海洋での気象観測、272-3, 274-6
気象用語、i, 365-84
気象学、第1巻
気象学の日常的な重要性、xvi, 13;
定義、i, 7, 377, xvi, 37;
発展の歴史、114, 177;
体系化された形態、i, 212-23
Page 520
流れ星、ii, 283-9;
そこで発見される炭化ケイ素、vii, 310;
雷鳴の原因、i, 196;
そこから飛来する塵、i, 53, 56;
かつての意味、7;
コロナとの関係、ii, 224, 225;
太陽系との関係、164;
軌道、287, 288, 289;
写真による研究、134-5;
小惑星説、iii, 162
(隕石も参照)
メートル、長さの単位、iv, 46, 69, viii, 27-8;
無線用単位、vii, 272;
ヤード換算値、iv, 70
メタン、viii, 51, 206;
燃焼生成物、61;
派生物、210, 230-1;
炎の色、60;
名称、98
メソジスト主義(医学)、x, 26, 28, 29
メチル、定義、viii, 379
メートル法、iv, 46;
フランス革命時の採用、136;
特定の測定における利点、111;
使用される単位、iv, 69-70, 80-1, 154, viii, 27-8
ムーズ川、xiv, 89;
デルタ地帯とその変動、186
メキシコ、古代文明(アステカ族も参照);
特産植物、xiii, 355;
チョコレートの栽培、234;
気候帯、xiv, 223;
銅の生産、iii, 360;
古代におけるトウモロコシの栽培、xiii, 212;
砂漠、xiv, 380;
最初の病院、x, 81;
港湾と商業、xiv, 265-6;
ジャガー、xii, 362;
溶岩原、iii, 228
そこで発見される炭化ケイ素、vii, 310;
雷鳴の原因、i, 196;
そこから飛来する塵、i, 53, 56;
かつての意味、7;
コロナとの関係、ii, 224, 225;
太陽系との関係、164;
軌道、287, 288, 289;
写真による研究、134-5;
小惑星説、iii, 162
(隕石も参照)
メートル、長さの単位、iv, 46, 69, viii, 27-8;
無線用単位、vii, 272;
ヤード換算値、iv, 70
メタン、viii, 51, 206;
燃焼生成物、61;
派生物、210, 230-1;
炎の色、60;
名称、98
メソジスト主義(医学)、x, 26, 28, 29
メチル、定義、viii, 379
メートル法、iv, 46;
フランス革命時の採用、136;
特定の測定における利点、111;
使用される単位、iv, 69-70, 80-1, 154, viii, 27-8
ムーズ川、xiv, 89;
デルタ地帯とその変動、186
メキシコ、古代文明(アステカ族も参照);
特産植物、xiii, 355;
チョコレートの栽培、234;
気候帯、xiv, 223;
銅の生産、iii, 360;
古代におけるトウモロコシの栽培、xiii, 212;
砂漠、xiv, 380;
最初の病院、x, 81;
港湾と商業、xiv, 265-6;
ジャガー、xii, 362;
溶岩原、iii, 228
Page 521
、、、;
鉛の生産量、362;
新たに形成された火山、xiv, 320;
石油の生産量、iii, 350, 354, v, 173;
高原や高温地帯、xiv, 221, 223;
河川、195;
ゴムの木、xiii, 248;
蛇、xii, 214, 234, 235;
銀の生産量、iii, 367-8;
バニラの生産量、xiii, 260;
黄熱病、x, 163
メキシコ湾、降雨分布における重要性、xiv, 360;
海綿、xii, 32
マイヤー、ロータール、xvi, 163;
元素の分類、viii, 177
雲母、iii, 334;
花崗岩中の雲母、308;
化学組成、viii, 90, 193
ネズミ、xii, 289-91;
蛇とネズミ、220, 227
ミケランジェロの解剖学に関する業績、x, 51-2
マイケルソンの干渉計、ii, 151, 322-3;
標準的な長さの測定、xvi, 130
ミシガン州、銅の生産量、iii, 327, 360, 361;
石膏の鉱床、376;
鉄鉱石、357;
塩の鉱床、375
ミシガン湖、面積、xiv, 204
マイクロン、波長の単位、iv, 359
マイクロライン、iii, 328
マイクロメーターの利用、ii, 58, vii, 151
ミクロネシア、xiv, 277
顕微鏡、iv, 343-4;
化学分析における顕微鏡の利用、viii, 290-1;
医学における顕微鏡の利用、x, 67, 128, 132, xvi, 112-13
中世における天文学、ii, 37-41, 42;
中世の彗星、273;
建築に関する業績、12;
ミンクの毛皮、xii, 350
鉛の生産量、362;
新たに形成された火山、xiv, 320;
石油の生産量、iii, 350, 354, v, 173;
高原や高温地帯、xiv, 221, 223;
河川、195;
ゴムの木、xiii, 248;
蛇、xii, 214, 234, 235;
銀の生産量、iii, 367-8;
バニラの生産量、xiii, 260;
黄熱病、x, 163
メキシコ湾、降雨分布における重要性、xiv, 360;
海綿、xii, 32
マイヤー、ロータール、xvi, 163;
元素の分類、viii, 177
雲母、iii, 334;
花崗岩中の雲母、308;
化学組成、viii, 90, 193
ネズミ、xii, 289-91;
蛇とネズミ、220, 227
ミケランジェロの解剖学に関する業績、x, 51-2
マイケルソンの干渉計、ii, 151, 322-3;
標準的な長さの測定、xvi, 130
ミシガン州、銅の生産量、iii, 327, 360, 361;
石膏の鉱床、376;
鉄鉱石、357;
塩の鉱床、375
ミシガン湖、面積、xiv, 204
マイクロン、波長の単位、iv, 359
マイクロライン、iii, 328
マイクロメーターの利用、ii, 58, vii, 151
ミクロネシア、xiv, 277
顕微鏡、iv, 343-4;
化学分析における顕微鏡の利用、viii, 290-1;
医学における顕微鏡の利用、x, 67, 128, 132, xvi, 112-13
中世における天文学、ii, 37-41, 42;
中世の彗星、273;
建築に関する業績、12;
ミンクの毛皮、xii, 350
Page 522
ミンクの毛皮、xii, 350;
ヨーロッパにおける取引、xiv, 240, 241, 307, 308;
ファルコン狩り、xv, 223;
雹や雷の防止、i, 341;
ヒステリーの流行、x, 360;
知的特性、34, 35, 43;
知的な怠惰、ii, 11;
ユダヤ人の一夫多妻制、xv, 289;
魔法、xvi, 79;
医学、x, 31, 34-42, 43;
流星群、ii, 287;
吟遊詩人、xv, 323;
絵画、302-3;
毒殺、228-9;
科学、iv, 27-8;
科学と哲学、xvi, 99-105;
化石に関する見解、iii, 14
鳥の移動、xii, 258, xiii, 55;
森林の移動、xiv, 375-6;
植物の移動、xiii, 348
ミクリッチ=ロデツキ、xvi, 183
ミル、線の長さの単位、iv, 283, 382, vii, 373
ミルフット、vi, 77
軍事気象学、i, 306-15
牛乳、アミノ酸の含有量、x, 278;
牛乳の沸騰、viii, 368;
カロリー含量、ix, 299;
成分、価値、および製品、viii, 363;
汚染とその防止、ix, 347;
消化、235, 292;
脂肪球、viii, 315;
栄養成分、ix, 300;
乳児用牛乳、33-4, 346-7;
細菌の存在、x, 193;
乳糖、viii, 227;
低温殺菌された牛乳、x, 139-40, 263, xiii, 71, ix, 347;
蛇と牛乳、xii, 222-3;
酸っぱい牛乳と長寿、xiii, 172
ヨーロッパにおける取引、xiv, 240, 241, 307, 308;
ファルコン狩り、xv, 223;
雹や雷の防止、i, 341;
ヒステリーの流行、x, 360;
知的特性、34, 35, 43;
知的な怠惰、ii, 11;
ユダヤ人の一夫多妻制、xv, 289;
魔法、xvi, 79;
医学、x, 31, 34-42, 43;
流星群、ii, 287;
吟遊詩人、xv, 323;
絵画、302-3;
毒殺、228-9;
科学、iv, 27-8;
科学と哲学、xvi, 99-105;
化石に関する見解、iii, 14
鳥の移動、xii, 258, xiii, 55;
森林の移動、xiv, 375-6;
植物の移動、xiii, 348
ミクリッチ=ロデツキ、xvi, 183
ミル、線の長さの単位、iv, 283, 382, vii, 373
ミルフット、vi, 77
軍事気象学、i, 306-15
牛乳、アミノ酸の含有量、x, 278;
牛乳の沸騰、viii, 368;
カロリー含量、ix, 299;
成分、価値、および製品、viii, 363;
汚染とその防止、ix, 347;
消化、235, 292;
脂肪球、viii, 315;
栄養成分、ix, 300;
乳児用牛乳、33-4, 346-7;
細菌の存在、x, 193;
乳糖、viii, 227;
低温殺菌された牛乳、x, 139-40, 263, xiii, 71, ix, 347;
蛇と牛乳、xii, 222-3;
酸っぱい牛乳と長寿、xiii, 172
Page 523
酸化、71;
酸化により乳酸が生成される、viii, 223;
腸チフスの原因となる、x, 287, 288;
ビタミンの含有量、259, 260, 261, 262, 263, 266;
ビタミンおよび石灰塩の含有量、ix, 33-4, 347;
水分の含有量とその測定方法、iv, 113
搾乳機、vii, 227
乳糖、viii, 226, 227, 363;
乳糖の消化、ix, 292
キク科植物の花、xiii, 50;
その羽状の部分、343-4
天の川、ii, 350-6;
個々の恒星の発見、96;
エジプト人の天の川に関する知識、xvi, 69;
ガリレオの観測結果、103
(「銀河」も参照)
ミラー、ヒュー、xvi, 169
ミラー、W. J.教授、『地質学』第3巻の著者
ミリケン博士、vi, 121
製粉機、v, 47, 53, 378, 381
ムカデ、xii, 87, 88-9
製粉技術の発展、xv, 237-41
心の活動、xi, 12, 25, 32, 236;
身体との関係、13-14, 61, 369-75;
心の適切な扱い方、375-82;
良い心の特徴、377-80;
心の複雑さ、206;
意識的な心と無意識的な心、47;
心の違いと分類、152-9;
心の研究の難しさ、x, 356;
心の病気、354-63;
優勢な特性、xi, 208-9;
エマーソンによる心についての見解、152;
環境が心に与える影響、x, 237, 242-4;
心の疲労、xi, 269;
身体的な病気による心の障害、369-75;
運動論、57-61, 123;
心の意味、12, 13, 23, 5, 32, 236
酸化により乳酸が生成される、viii, 223;
腸チフスの原因となる、x, 287, 288;
ビタミンの含有量、259, 260, 261, 262, 263, 266;
ビタミンおよび石灰塩の含有量、ix, 33-4, 347;
水分の含有量とその測定方法、iv, 113
搾乳機、vii, 227
乳糖、viii, 226, 227, 363;
乳糖の消化、ix, 292
キク科植物の花、xiii, 50;
その羽状の部分、343-4
天の川、ii, 350-6;
個々の恒星の発見、96;
エジプト人の天の川に関する知識、xvi, 69;
ガリレオの観測結果、103
(「銀河」も参照)
ミラー、ヒュー、xvi, 169
ミラー、W. J.教授、『地質学』第3巻の著者
ミリケン博士、vi, 121
製粉機、v, 47, 53, 378, 381
ムカデ、xii, 87, 88-9
製粉技術の発展、xv, 237-41
心の活動、xi, 12, 25, 32, 236;
身体との関係、13-14, 61, 369-75;
心の適切な扱い方、375-82;
良い心の特徴、377-80;
心の複雑さ、206;
意識的な心と無意識的な心、47;
心の違いと分類、152-9;
心の研究の難しさ、x, 356;
心の病気、354-63;
優勢な特性、xi, 208-9;
エマーソンによる心についての見解、152;
環境が心に与える影響、x, 237, 242-4;
心の疲労、xi, 269;
身体的な病気による心の障害、369-75;
運動論、57-61, 123;
心の意味、12, 13, 23, 5, 32, 236
Page 524
意味:12、13、23-5、32、236;
メカニズム、意味:12-14;
起源:45;
心理学としての心理学:10-14;
笑顔に現れる特徴:357;
すべての人間に共通する点:xvi、42-3
『群衆の心』:xi、323-33
動植物組織中の無機物:viii、354-5;
地下水中の無機物:xiv、142-3、144;
人体内の無機物:viii、348;
植物中の無機物:337、339、341、xiv、65-6;
海水および地表水中の無機物:iii、52、127;
土壌中の無機物:viii、338、339、xiv、68-9
鉱物学:iii、307-41、viii、200-3;
日常的な関心事:xvi、23、29;
定義:38;
発展の歴史:112、126、169、173
鉱物の濃度:viii、192、195-200、xvi、173;
定義:iii、307-8、380、viii、192、200、379;
さまざまな鉱物の説明:iii、321-41;
生物との違い:xii、13-14;
鉱物の分類:viii、200-1;
種類の数:iii、308、315、viii、200;
性質と同定方法:iii、309-21、viii、201-3、313;
ケイ酸塩の重要性:viii、193;
鉱脈の形成過程:iii、126
食品におけるミネラル塩の必要性:x、256、ix、33
ミネラルスプリング:xiv、142-5;
石灰岩の堆積:146
(温泉も参照)
鉱山、採掘、石炭粉の爆発:i、63;
圧縮空気の利用:26、27、iv、129;
深層坑道:iii、120、v、259-60;
酸素による爆発:i、322、xiv、12、15;
鉱山内の温水:144;
断層の重要性:iii、88、xiv、37;
山々と鉱山:237-8;
空気中の酸素:i、322
メカニズム、意味:12-14;
起源:45;
心理学としての心理学:10-14;
笑顔に現れる特徴:357;
すべての人間に共通する点:xvi、42-3
『群衆の心』:xi、323-33
動植物組織中の無機物:viii、354-5;
地下水中の無機物:xiv、142-3、144;
人体内の無機物:viii、348;
植物中の無機物:337、339、341、xiv、65-6;
海水および地表水中の無機物:iii、52、127;
土壌中の無機物:viii、338、339、xiv、68-9
鉱物学:iii、307-41、viii、200-3;
日常的な関心事:xvi、23、29;
定義:38;
発展の歴史:112、126、169、173
鉱物の濃度:viii、192、195-200、xvi、173;
定義:iii、307-8、380、viii、192、200、379;
さまざまな鉱物の説明:iii、321-41;
生物との違い:xii、13-14;
鉱物の分類:viii、200-1;
種類の数:iii、308、315、viii、200;
性質と同定方法:iii、309-21、viii、201-3、313;
ケイ酸塩の重要性:viii、193;
鉱脈の形成過程:iii、126
食品におけるミネラル塩の必要性:x、256、ix、33
ミネラルスプリング:xiv、142-5;
石灰岩の堆積:146
(温泉も参照)
鉱山、採掘、石炭粉の爆発:i、63;
圧縮空気の利用:26、27、iv、129;
深層坑道:iii、120、v、259-60;
酸素による爆発:i、322、xiv、12、15;
鉱山内の温水:144;
断層の重要性:iii、88、xiv、37;
山々と鉱山:237-8;
空気中の酸素:i、322
Page 525
その科学、xvi, 36;
温度上の制限、xiv, 15;
地下水、iii, 116;
水圧洗浄、v, 100
鉱山機械、圧縮空気の利用、v, 128-9;
音波伝達、108
鉱山学校、xvi, 126
ミンク、xii, 349, 350
ミネソタ州、鉄鉱石、iii, 357-8;
湖と湖沼、xiv, 200, 212;
地形の新しさ、158;
ミネソタ州のヘラジカ、xii, 318
スズキ科の魚、xii, 161, 163
中世の吟遊詩人、xv, 323
ミント科、xiii, 204;
花びら、190
中新世、iii, 221;
当時から生き残っている種、xv, 71;
中新世のカメ、xii, 191
ミラ型恒星、分類、ii, 115;
最も古く知られている変光星、325
(オミクロン・セティを参照)
蜃気楼、i, 172-4, 377, iv, 328-9
古代の鏡、v, 109-10;
鏡による火の生成、xv, 232;
鏡によって形成される像、iv, 335-7;
鏡の製造法、viii, 171
進化の「失われた環」、xv, 56, 91
ミシシッピ・ミズーリ水系、xiv, 153, 189
ミシシッピ川、航空写真による地図作成、i, 47;
流路の変化、iii, 98;
デルタ地帯、xiv, 53;
河口の水深と浚渫、270;
発見と探検、192;
氾濫原の斜面、162;
かつての蒸気船、193;
ミシシッピ川の利用、v, 81-3;
アメリカ史におけるミシシッピ川、xiv, 192-3
温度上の制限、xiv, 15;
地下水、iii, 116;
水圧洗浄、v, 100
鉱山機械、圧縮空気の利用、v, 128-9;
音波伝達、108
鉱山学校、xvi, 126
ミンク、xii, 349, 350
ミネソタ州、鉄鉱石、iii, 357-8;
湖と湖沼、xiv, 200, 212;
地形の新しさ、158;
ミネソタ州のヘラジカ、xii, 318
スズキ科の魚、xii, 161, 163
中世の吟遊詩人、xv, 323
ミント科、xiii, 204;
花びら、190
中新世、iii, 221;
当時から生き残っている種、xv, 71;
中新世のカメ、xii, 191
ミラ型恒星、分類、ii, 115;
最も古く知られている変光星、325
(オミクロン・セティを参照)
蜃気楼、i, 172-4, 377, iv, 328-9
古代の鏡、v, 109-10;
鏡による火の生成、xv, 232;
鏡によって形成される像、iv, 335-7;
鏡の製造法、viii, 171
進化の「失われた環」、xv, 56, 91
ミシシッピ・ミズーリ水系、xiv, 153, 189
ミシシッピ川、航空写真による地図作成、i, 47;
流路の変化、iii, 98;
デルタ地帯、xiv, 53;
河口の水深と浚渫、270;
発見と探検、192;
氾濫原の斜面、162;
かつての蒸気船、193;
ミシシッピ川の利用、v, 81-3;
アメリカ史におけるミシシッピ川、xiv, 192-3
Page 526
アメリカの歴史において、xiv, 192, 3;
下流部の蛇行、162, 165;
溶液中の鉱物質、iii, 127;
氾濫の問題、xiv, 71;
そこに生息するパドルフィッシュ、xii, 151;
塩分含有量、viii, 139;
運ばれる堆積物、iii, 31, xiv, 53;
上流部、重なり合った部分、171
ミシシッピ渓谷:そこの沖積土壌、xiv, 71;
そこに生息するボウフィン、xii, 152;
炭田、iii, 348;
川による発展、xiv, 31;
1811年の地震、203;
そこの森林、378;
そこにいたフランス人、192;
地質学的歴史、iii, 35, 182-3, 187, 195, 206, 207, 231;
人口の増加、xiv, 193;
黄土の堆積、i, 54, xiv, 72;
かつてそこにいたパンサー、xii, 363;
降水量、xiv, 360;
温泉がない、143-4;
地層の厚さと構成、228-9;
そこに生息するカメ、xii, 187, 193;
そこでの火山活動、xiv, 318;
黄熱病の流行、x, 160
ミシシッピアン時代、iii, 20, 197-8, 380;
その時代の動物、268-9;
その時代の植物、252-3;
海の拡大、193
ミズーリ州:氷河時代における状況、iii, 239;
黄土の堆積、xiv, 72;
鉱物資源、iii, 362, 364;
沈んだ土地、98
ミズーリ川:流路の変化、iii, 245;
西部への移住との関係、xiv, 195;
上流部のミシシッピ川、xiv, 153
霧、i, 377;ブロッケン山脈の幽霊、184-5
誤りの分析、xi, 340, 379
下流部の蛇行、162, 165;
溶液中の鉱物質、iii, 127;
氾濫の問題、xiv, 71;
そこに生息するパドルフィッシュ、xii, 151;
塩分含有量、viii, 139;
運ばれる堆積物、iii, 31, xiv, 53;
上流部、重なり合った部分、171
ミシシッピ渓谷:そこの沖積土壌、xiv, 71;
そこに生息するボウフィン、xii, 152;
炭田、iii, 348;
川による発展、xiv, 31;
1811年の地震、203;
そこの森林、378;
そこにいたフランス人、192;
地質学的歴史、iii, 35, 182-3, 187, 195, 206, 207, 231;
人口の増加、xiv, 193;
黄土の堆積、i, 54, xiv, 72;
かつてそこにいたパンサー、xii, 363;
降水量、xiv, 360;
温泉がない、143-4;
地層の厚さと構成、228-9;
そこに生息するカメ、xii, 187, 193;
そこでの火山活動、xiv, 318;
黄熱病の流行、x, 160
ミシシッピアン時代、iii, 20, 197-8, 380;
その時代の動物、268-9;
その時代の植物、252-3;
海の拡大、193
ミズーリ州:氷河時代における状況、iii, 239;
黄土の堆積、xiv, 72;
鉱物資源、iii, 362, 364;
沈んだ土地、98
ミズーリ川:流路の変化、iii, 245;
西部への移住との関係、xiv, 195;
上流部のミシシッピ川、xiv, 153
霧、i, 377;ブロッケン山脈の幽霊、184-5
誤りの分析、xi, 340, 379
Page 527
(誤りも参照)
ミスルトウ、xiii, 15, 100
ミストポエファーズ、i, 195, 377
ミストラル風、i, 133, 377
ミッチェル、ジョン、x, 116
ミッチェル山、xiv, 97, 168
ダニ、xii, 98
混合物、化合物との比較、viii, 15;
その爆発、62;
熱や冷気の生成、iv, 174-5;
蒸気圧による分離、viii, 305
ミザール、二重星、ii, 123, 334
モッキングバード、xii, 269
謙虚さ、服装との関係、xv, 253;
慣習との関係、254-5
ムハンマド・イブン・ムーサ、xvi, 103
イスラム天文学、ii, 37-9
イスラム教の発展、xv, 199;
一夫多妻制の許容、289
モホーク渓谷、その通路の重要性、xiv, 194;
起源、iii, 232;
地殻の断層、91
モワッサンの電気に関する研究、xvi, 176;
アーク炉、vii, 303
水分(大気中の)、気候を決定する要因、xiv, 351-6;
温度の影響、352-4;
植生に与える影響、364, 366, 372, 377-8, 380, 381;
大気中の水分(湿度も参照)
モル溶液、viii, 118-19, 379
糖蜜、その製造と利用、viii, 242, 243, xiii, 215;
糖蜜中のビタミン、x, 262
カビ、発生原因、i, 61;
病気の原因となるカビ、x, 196;
繁殖、xiii, 164
(菌類も参照)
分子論、viii, 23-5;
その発展の歴史、xvi, 91, 133-4
分子量、viii, 92;
ミスルトウ、xiii, 15, 100
ミストポエファーズ、i, 195, 377
ミストラル風、i, 133, 377
ミッチェル、ジョン、x, 116
ミッチェル山、xiv, 97, 168
ダニ、xii, 98
混合物、化合物との比較、viii, 15;
その爆発、62;
熱や冷気の生成、iv, 174-5;
蒸気圧による分離、viii, 305
ミザール、二重星、ii, 123, 334
モッキングバード、xii, 269
謙虚さ、服装との関係、xv, 253;
慣習との関係、254-5
ムハンマド・イブン・ムーサ、xvi, 103
イスラム天文学、ii, 37-9
イスラム教の発展、xv, 199;
一夫多妻制の許容、289
モホーク渓谷、その通路の重要性、xiv, 194;
起源、iii, 232;
地殻の断層、91
モワッサンの電気に関する研究、xvi, 176;
アーク炉、vii, 303
水分(大気中の)、気候を決定する要因、xiv, 351-6;
温度の影響、352-4;
植生に与える影響、364, 366, 372, 377-8, 380, 381;
大気中の水分(湿度も参照)
モル溶液、viii, 118-19, 379
糖蜜、その製造と利用、viii, 242, 243, xiii, 215;
糖蜜中のビタミン、x, 262
カビ、発生原因、i, 61;
病気の原因となるカビ、x, 196;
繁殖、xiii, 164
(菌類も参照)
分子論、viii, 23-5;
その発展の歴史、xvi, 91, 133-4
分子量、viii, 92;
Page 528
重量、v、9;
沸点、299-300;
拡散性、108;
差異の原因、iv、110;
蒸気圧によって求められる、viii、305;
実際の重量との関係、109;
タンパク質の場合、351
分子、iv、21、vi、109、viii、379;
結晶との関連における配置、203、xvi、164;
分子間の引力、viii、306;
分子の可能性のある変動、iv、143;
絶対零度における状態、iv、142-3;
デュマによる原子との区別、xvi、162;
エネルギーの散逸、134;
電気的平衡と不均衡、i、142、143;
分子の電荷、viii、121;
液体からの逃出、iv、167;
エーテル中の分子、iv、181;
分子の式、viii、91;
分子の基本振動、iv、363;
固体、液体、気体中の分子、iii、309、iv、22、131-3、152-3、363、viii、23-4、106;
溶液中の分子、311-12;
不変性の法則、110;
分子に関する法則、106-10;
分子の磁化、iv、245、253;
運動量、viii、109-10;
単原子分子、309;
分子の運動、iv、132-3、363、viii、23-5、305-6;
熱によって増加する運動、iv、138-9、144、152-3、viii、25、37-8、107、108、309、310;
分子の数、vi、112;
気体中の分子の数、iv、133、viii、25、108-9;
重合、219;
分子の大きさ、vi、112、viii、24、306;
分子の構造、25-7、306;
鎖状および環状構造、233;
エーテル型構造、217、224;
沸点、299-300;
拡散性、108;
差異の原因、iv、110;
蒸気圧によって求められる、viii、305;
実際の重量との関係、109;
タンパク質の場合、351
分子、iv、21、vi、109、viii、379;
結晶との関連における配置、203、xvi、164;
分子間の引力、viii、306;
分子の可能性のある変動、iv、143;
絶対零度における状態、iv、142-3;
デュマによる原子との区別、xvi、162;
エネルギーの散逸、134;
電気的平衡と不均衡、i、142、143;
分子の電荷、viii、121;
液体からの逃出、iv、167;
エーテル中の分子、iv、181;
分子の式、viii、91;
分子の基本振動、iv、363;
固体、液体、気体中の分子、iii、309、iv、22、131-3、152-3、363、viii、23-4、106;
溶液中の分子、311-12;
不変性の法則、110;
分子に関する法則、106-10;
分子の磁化、iv、245、253;
運動量、viii、109-10;
単原子分子、309;
分子の運動、iv、132-3、363、viii、23-5、305-6;
熱によって増加する運動、iv、138-9、144、152-3、viii、25、37-8、107、108、309、310;
分子の数、vi、112;
気体中の分子の数、iv、133、viii、25、108-9;
重合、219;
分子の大きさ、vi、112、viii、24、306;
分子の構造、25-7、306;
鎖状および環状構造、233;
エーテル型構造、217、224;
Page 529
炭化水素の構造、51;
タンパク質の構造、351;
構造と色、258, 259, 312;
構造と物理状態、207, 298;
沸点および凍結点との関連における構造、298-9;
偏光顕微鏡によって明らかにされる構造、309;
速度、iv, 133, viii, 24
モル、xii, 366, 367-8
軟体動物類、iii, 259, 263, 270;
名称の由来、xii, 47
軟体動物、iii, 260, 272-6, xii, 57-80;
深海に生息するもの、23;
海洋プランクトン中にいるもの、19;
海綿と共に生息するもの、32
モリブデンの原子量と符号、viii, 383;
利用法と産出地、xiv, 238
力のモーメント、iv, 382
運動量、iv, 62-3, 66-7
モナドノック山、iii, 232
モナドノック群、iii, 35
モナド、xvi, 117, 118
モンデヴィル、アンリ・ド、x, 39, 40
モンゴルのオロンゴ、xii, 327
モンゴル人の髪、xv, 37, 38(図);
黄色人種におけるモンゴル人の特徴、37
テン、xii, 351, 352
「モニター」号(エリクソン製)、v, 380
モニタータイプのトカゲ、xii, 208
サル、xii, 376-9;
胚胎学的な類似点、xv, 54;
感情の表現方法、64-5;
恐怖心、xi, 136;
足の構造、iii, 301(図)、xv, 61;
初めて登場した時期、iii, 301;
ジャガーとの関係、xii, 362;
レムール類や霊長類との関係、374, 373;
人間に似た特徴、xv, 57;
親指の有無、60
タンパク質の構造、351;
構造と色、258, 259, 312;
構造と物理状態、207, 298;
沸点および凍結点との関連における構造、298-9;
偏光顕微鏡によって明らかにされる構造、309;
速度、iv, 133, viii, 24
モル、xii, 366, 367-8
軟体動物類、iii, 259, 263, 270;
名称の由来、xii, 47
軟体動物、iii, 260, 272-6, xii, 57-80;
深海に生息するもの、23;
海洋プランクトン中にいるもの、19;
海綿と共に生息するもの、32
モリブデンの原子量と符号、viii, 383;
利用法と産出地、xiv, 238
力のモーメント、iv, 382
運動量、iv, 62-3, 66-7
モナドノック山、iii, 232
モナドノック群、iii, 35
モナド、xvi, 117, 118
モンデヴィル、アンリ・ド、x, 39, 40
モンゴルのオロンゴ、xii, 327
モンゴル人の髪、xv, 37, 38(図);
黄色人種におけるモンゴル人の特徴、37
テン、xii, 351, 352
「モニター」号(エリクソン製)、v, 380
モニタータイプのトカゲ、xii, 208
サル、xii, 376-9;
胚胎学的な類似点、xv, 54;
感情の表現方法、64-5;
恐怖心、xi, 136;
足の構造、iii, 301(図)、xv, 61;
初めて登場した時期、iii, 301;
ジャガーとの関係、xii, 362;
レムール類や霊長類との関係、374, 373;
人間に似た特徴、xv, 57;
親指の有無、60
Page 530
モンクシュード、xiii, 196;
アコニット、252
モノコード、xvi, 82
単子葉植物、定義、xiii, 60;
進化、181;
科、181-9;
最初の出現、319;
葉と花、176, 179;
茎の形成、177(図);
比較的な古さ、207;
分類、179, 180
両性花植物、xiii, 46
一夫一妻制、xv, 285, 289-94, 295;
鳥類において、276-7
モノレール車両、v, 342-3
単糖類、viii, 223-6
仕事の単調さ、xi, 275-6, 277-8, 280
モノタイプ、v, 310-12, 383
モンロス家の医師たち、xvi, 179, 181, 186
モンスーン、i, 130-1, 377, xiv, 350-1;
それによって生じる状況、359-60;
古代の交易における利用、307
モンタナ州の不毛地帯、xiv, 82;
そこで発見された化石、iii, 250;
草原と家畜、xiv, 222-3;
鉱物資源、iii, 360, 361, 364, 368
モンタウク・ポイントの鳥類、xiii, 342
モン・セニストンネル、xiv, 240, 241;
使用された掘削機、i, 27
モンテネグロの登山家たち、xiv, 243
モンテ・ヌオーヴォの噴火、xiv, 316, 320
モンペリエ大学、x, 36, 38
モントリオール港、xiv, 270
コネチカット州のムードス、雷雨、i, 196, 360
月、ii, 193-205;
月の加速、iv, 98;
月の大気、ii, 200, 204, 232;
月のコロナ、183
アコニット、252
モノコード、xvi, 82
単子葉植物、定義、xiii, 60;
進化、181;
科、181-9;
最初の出現、319;
葉と花、176, 179;
茎の形成、177(図);
比較的な古さ、207;
分類、179, 180
両性花植物、xiii, 46
一夫一妻制、xv, 285, 289-94, 295;
鳥類において、276-7
モノレール車両、v, 342-3
単糖類、viii, 223-6
仕事の単調さ、xi, 275-6, 277-8, 280
モノタイプ、v, 310-12, 383
モンロス家の医師たち、xvi, 179, 181, 186
モンスーン、i, 130-1, 377, xiv, 350-1;
それによって生じる状況、359-60;
古代の交易における利用、307
モンタナ州の不毛地帯、xiv, 82;
そこで発見された化石、iii, 250;
草原と家畜、xiv, 222-3;
鉱物資源、iii, 360, 361, 364, 368
モンタウク・ポイントの鳥類、xiii, 342
モン・セニストンネル、xiv, 240, 241;
使用された掘削機、i, 27
モンテネグロの登山家たち、xiv, 243
モンテ・ヌオーヴォの噴火、xiv, 316, 320
モンペリエ大学、x, 36, 38
モントリオール港、xiv, 270
コネチカット州のムードス、雷雨、i, 196, 360
月、ii, 193-205;
月の加速、iv, 98;
月の大気、ii, 200, 204, 232;
月のコロナ、183
Page 531
コロナ、i、183;
距離、ii、64、197-8;
地球からの反射光、41;
食、32、206-8;
不安定な振幅、25;
下降運動、64、65;
ガリレオによる研究、54、96、xvi、103;
ハレーによる運動に関する研究、ii、87;
ハロー現象、i、100、103、178、180、181;
ヘヴェリウスによる研究、ii、57;
その影響、201;
運動の不規則性、32、34、73-4;
そこでの生命、204-5、247;
光と熱、168、200;
エジプト人の知識におけるその光について、xvi、69;
非回転説、ii、376、377;
地球周回軌道、xiv、292-3;
写真による研究、ii、130;
四等分状の形、28、194-5;
大きさ、198-9、230;
古代人が観測した大きさ、27-8、32;
太陽コロナとの関係、221、222;
スペクトル線、112;
立体図、xi、181;
望遠鏡による観測、iv、346;
起源に関する理論、ii、375-6;
それによって引き起こされる潮汐、70;
それによって引き起こされる潮汐、xiv、291、292-3
月光、その熱の測定、iv、301
月の犬のような形、i、180、377
月の柱のような形、i、376
ムーンストーン、iii、329
モーア地方の火、i、56
モーア地方の天文学、ii、11、38;
地中海地域におけるモーア地方、xvi、49;
医学上の影響、x、37-8;
科学としてのモーア地方、xvi、100、106
ヘラジカ、xii、318-19
距離、ii、64、197-8;
地球からの反射光、41;
食、32、206-8;
不安定な振幅、25;
下降運動、64、65;
ガリレオによる研究、54、96、xvi、103;
ハレーによる運動に関する研究、ii、87;
ハロー現象、i、100、103、178、180、181;
ヘヴェリウスによる研究、ii、57;
その影響、201;
運動の不規則性、32、34、73-4;
そこでの生命、204-5、247;
光と熱、168、200;
エジプト人の知識におけるその光について、xvi、69;
非回転説、ii、376、377;
地球周回軌道、xiv、292-3;
写真による研究、ii、130;
四等分状の形、28、194-5;
大きさ、198-9、230;
古代人が観測した大きさ、27-8、32;
太陽コロナとの関係、221、222;
スペクトル線、112;
立体図、xi、181;
望遠鏡による観測、iv、346;
起源に関する理論、ii、375-6;
それによって引き起こされる潮汐、70;
それによって引き起こされる潮汐、xiv、291、292-3
月光、その熱の測定、iv、301
月の犬のような形、i、180、377
月の柱のような形、i、376
ムーンストーン、iii、329
モーア地方の火、i、56
モーア地方の天文学、ii、11、38;
地中海地域におけるモーア地方、xvi、49;
医学上の影響、x、37-8;
科学としてのモーア地方、xvi、100、106
ヘラジカ、xii、318-19
Page 532
角、316
氷河堆積物、iii, 67-8, 380, xiv, 59;
それによって形成された湖、iii, 144-6, xiv, 202
道徳の起源、xv, 356;
文明と道徳、xvi, 43-4, 45, 47-8;
原始的な道徳は部族に限定される、xv, 374;
宗教と道徳、355-7;
道徳に関するさまざまな考え方、285-6
モルガーニ・ジョヴァンニ、x, 97-8
モリソー、フランソワ、x, 79, 80
トウワタ、つる状の茎、xiii, 27;
根、18;
巻きひげ、111
モロ、ラッザロ、xvi, 126
モルヒネ、xiii, 253;
アルカロイド、viii, 240;
痛みの緩和における使用、x, 381
モッロ・ヴェーリョの鉱山坑道、v, 259-60
モース、S. F. B.、電信の発明者、vi, 24, vii, 108, xvi, 188
モース符号、vii, 108, 109-11
モルタル、石灰を含むもの、viii, 150
すり鉢とすり棒、xv, 238
軍用迫撃砲、v, 368
モートマインの意味、xi, 44
モートン、ウィリアム、エーテルの導入、x, 124-5, xvi, 185
モーセの律法、医学上の重要性、x, 15
モササウルス、iii, 288, xii, 203
モゼル川、xiv, 89, 90, 165
モーゼンタールの検査法、x, 379
蚊、駆除運動、x, 299-301;
ハエ目に属する、xii, 120;
種類、x, 156;
マラリアの媒介、154, 156-9, 299-301;
蚊の鳴き声の原因、xii, 103;
黄熱病と蚊、x, 160, 161-2, 173
コケ類の動物、xii, 46-7
コケ類、世代交代、xvi, 166;
特徴と種類、xiii, 68-70
氷河堆積物、iii, 67-8, 380, xiv, 59;
それによって形成された湖、iii, 144-6, xiv, 202
道徳の起源、xv, 356;
文明と道徳、xvi, 43-4, 45, 47-8;
原始的な道徳は部族に限定される、xv, 374;
宗教と道徳、355-7;
道徳に関するさまざまな考え方、285-6
モルガーニ・ジョヴァンニ、x, 97-8
モリソー、フランソワ、x, 79, 80
トウワタ、つる状の茎、xiii, 27;
根、18;
巻きひげ、111
モロ、ラッザロ、xvi, 126
モルヒネ、xiii, 253;
アルカロイド、viii, 240;
痛みの緩和における使用、x, 381
モッロ・ヴェーリョの鉱山坑道、v, 259-60
モース、S. F. B.、電信の発明者、vi, 24, vii, 108, xvi, 188
モース符号、vii, 108, 109-11
モルタル、石灰を含むもの、viii, 150
すり鉢とすり棒、xv, 238
軍用迫撃砲、v, 368
モートマインの意味、xi, 44
モートン、ウィリアム、エーテルの導入、x, 124-5, xvi, 185
モーセの律法、医学上の重要性、x, 15
モササウルス、iii, 288, xii, 203
モゼル川、xiv, 89, 90, 165
モーゼンタールの検査法、x, 379
蚊、駆除運動、x, 299-301;
ハエ目に属する、xii, 120;
種類、x, 156;
マラリアの媒介、154, 156-9, 299-301;
蚊の鳴き声の原因、xii, 103;
黄熱病と蚊、x, 160, 161-2, 173
コケ類の動物、xii, 46-7
コケ類、世代交代、xvi, 166;
特徴と種類、xiii, 68-70
Page 533
特性と種類、xiii, 68-70;
繁殖過程、160-3
モッソ教授の実験、xi, 285;
高山病について、i, 328
「マザー・ケアリーズ・チキンズ」、xii, 252
母系家族、xv, 295
真珠、xii, 63;その虹色効果、245
マザー・シプトン、iv, 104
一夫多妻制における母親の役割、xv, 294-5;
遺伝的形質の伝達、ix, 340-1;
神経的影響の伝達、343-4
母乳と乳児の消化、ix, 346
蛾、xii, 114-16, 118-20;第三紀における出現、104;進化の過程、107;花の受粉における役割、xiii, 142-3;ニューヨーク州における種の数、xii, 99;プロヌバの適応、xvi, 152-3
生命の兆候としての運動、ix, 9-11, 14;身体のさまざまな種類の運動、82-3;動物の運動手段、73-4;運動感覚、ix, 90, xi, 123-8
(「運動」も参照)
力学における運動、エネルギーについては「運動エネルギー」を参照;力との関係、iv, 56-69, 71-2, v, 182-3;運動の形態、iv, 85-6;ガリレオの研究、iv, 19;運動の法則については「ニュートンの運動法則」を参照;運動量、iv, 62;ニュートンの理論では説明できない急速な運動、ii, 80, 81;相対性、iv, 16-17, xvi, 85;運動に関する科学、iv, 25;時間と運動についてのニュートンの見解、15;均一な運動と不規則な運動、ii, 80;ゼノンの理論、xvi, 84-5
オートバイのシリンダー冷却、v, 160;ジャイロスコープの作用、343
繁殖過程、160-3
モッソ教授の実験、xi, 285;
高山病について、i, 328
「マザー・ケアリーズ・チキンズ」、xii, 252
母系家族、xv, 295
真珠、xii, 63;その虹色効果、245
マザー・シプトン、iv, 104
一夫多妻制における母親の役割、xv, 294-5;
遺伝的形質の伝達、ix, 340-1;
神経的影響の伝達、343-4
母乳と乳児の消化、ix, 346
蛾、xii, 114-16, 118-20;第三紀における出現、104;進化の過程、107;花の受粉における役割、xiii, 142-3;ニューヨーク州における種の数、xii, 99;プロヌバの適応、xvi, 152-3
生命の兆候としての運動、ix, 9-11, 14;身体のさまざまな種類の運動、82-3;動物の運動手段、73-4;運動感覚、ix, 90, xi, 123-8
(「運動」も参照)
力学における運動、エネルギーについては「運動エネルギー」を参照;力との関係、iv, 56-69, 71-2, v, 182-3;運動の形態、iv, 85-6;ガリレオの研究、iv, 19;運動の法則については「ニュートンの運動法則」を参照;運動量、iv, 62;ニュートンの理論では説明できない急速な運動、ii, 80, 81;相対性、iv, 16-17, xvi, 85;運動に関する科学、iv, 25;時間と運動についてのニュートンの見解、15;均一な運動と不規則な運動、ii, 80;ゼノンの理論、xvi, 84-5
オートバイのシリンダー冷却、v, 160;ジャイロスコープの作用、343
Page 534
発電機、vi, 215-16
モーター・ジェネレーターセット、vi, 332-3, 342-3;
電気炉における効率、vii, 306
運動機能に関する考え方、xi, 222
運動神経細胞、ix, 125, 126, 129, 160;
接続状況、130(図)、131, 147, 148(図)
出生時の運動神経、ix, 348
運動ニューロン、xi, 21, 22, 24;
胚内での発達、34, 35
運動反応の定義、xi, 123-4;
その測定方法、26-7;
感覚との関係、27-8, 43, 63, 66, 74-5, 102-3, 110-11, 118-21, 202-3;
触覚や距離感覚との関係、ix, 95, 121, 140;
感情における激しい反応、xi, 134
(「最終共通経路」「反応」「反射作用」も参照)
モーター、iv, 308-9, vi, 217-63, vii, 367, 373;
エンジンに比べた利点、223;
空気駆動式、v, 129-30;
交流式、vi, 240-63;
自動制御機能、218, 224-9, 232;
自動車用モーター、v, 156-61;
圧縮空気を利用した方式、128;
圧縮式と非圧縮式、157;
定速運転、vi, 231;
直流式、217-39;
回転方向、56;
最も初期の形態、21;
効率、228;
寒冷な環境下での効率、vii, 194;
電磁式、vi, 95-6;
農業用としての利用、vii, 223-4, 225-6, 228;
熱とクラウジウスの法則、xvi, 135;
個々の機械、vii, 52;
家電製品における利用、74, 78, 83-4, 86;
ダイナモとの互換性、iv, 54;
多気筒式、v, 159;
電気自動車用モーター、vii, 182-3, 185, 186;
モーター・ジェネレーターセット、vi, 332-3, 342-3;
電気炉における効率、vii, 306
運動機能に関する考え方、xi, 222
運動神経細胞、ix, 125, 126, 129, 160;
接続状況、130(図)、131, 147, 148(図)
出生時の運動神経、ix, 348
運動ニューロン、xi, 21, 22, 24;
胚内での発達、34, 35
運動反応の定義、xi, 123-4;
その測定方法、26-7;
感覚との関係、27-8, 43, 63, 66, 74-5, 102-3, 110-11, 118-21, 202-3;
触覚や距離感覚との関係、ix, 95, 121, 140;
感情における激しい反応、xi, 134
(「最終共通経路」「反応」「反射作用」も参照)
モーター、iv, 308-9, vi, 217-63, vii, 367, 373;
エンジンに比べた利点、223;
空気駆動式、v, 129-30;
交流式、vi, 240-63;
自動制御機能、218, 224-9, 232;
自動車用モーター、v, 156-61;
圧縮空気を利用した方式、128;
圧縮式と非圧縮式、157;
定速運転、vi, 231;
直流式、217-39;
回転方向、56;
最も初期の形態、21;
効率、228;
寒冷な環境下での効率、vii, 194;
電磁式、vi, 95-6;
農業用としての利用、vii, 223-4, 225-6, 228;
熱とクラウジウスの法則、xvi, 135;
個々の機械、vii, 52;
家電製品における利用、74, 78, 83-4, 86;
ダイナモとの互換性、iv, 54;
多気筒式、v, 159;
電気自動車用モーター、vii, 182-3, 185, 186;
Page 535
電気自動車について、vii, 182、3, 185, 186;
電気機関車について、196, 200;
一般的な利用例について、iv, 10;
動力の源について、vi, 223;
定格値について、192-4;
電圧の自己調整について、226-8;
シングルシリンダー型について、v, 157;
速度の変動と安定性について、vi, 240-1;
始動方法およびスターターについて、235-9、250-5、262-3;
同期式について、241;
三相システムについて、206-7;
トルクについて、iv, 309、vi, 224-7;
おもちゃ用のものについて、95-9;
発生する電圧について、247;
水冷・空冷式について、v, 159-61;
アメリカ海軍での防水性能について、vii, 332
モータートラクターについて、v, 214、215-218、243
モータートラックについて、v, 214;
農家にとっての利点について、vii, 231;
利用が増えている状況について、195
「モーター型の人間」について、xi, 155、157、158-9
モット、ヴァレンタインについて、x, 121-2
Motus Peculiarisについて、ii, 346
土塁を築いた人々について、xv, 248(図)
山岳地帯の風について、i, 131、132、377
ヤマアラシについて、xii, 325
山岳地帯の健康リゾートについて、i, 322
ピューマについて、xii, 363
山岳観測所について、ii, 139-51
山岳地帯の峠の形成について、xiv, 58、176
山々、山脈について、xiv, 224-6;
山々上の大気圧について、i, 28、iv, 114-15、170、ii, 245;
山々上の水の沸点について、viii, 303;
ブロッケンの幽霊について、i, 184-5;
山々上の円形の窪地について、xiv, 58;
山岳地帯の文明について、xv, 129-31;
雲の冠や旗について、i, 104-5;
電気機関車について、196, 200;
一般的な利用例について、iv, 10;
動力の源について、vi, 223;
定格値について、192-4;
電圧の自己調整について、226-8;
シングルシリンダー型について、v, 157;
速度の変動と安定性について、vi, 240-1;
始動方法およびスターターについて、235-9、250-5、262-3;
同期式について、241;
三相システムについて、206-7;
トルクについて、iv, 309、vi, 224-7;
おもちゃ用のものについて、95-9;
発生する電圧について、247;
水冷・空冷式について、v, 159-61;
アメリカ海軍での防水性能について、vii, 332
モータートラクターについて、v, 214、215-218、243
モータートラックについて、v, 214;
農家にとっての利点について、vii, 231;
利用が増えている状況について、195
「モーター型の人間」について、xi, 155、157、158-9
モット、ヴァレンタインについて、x, 121-2
Motus Peculiarisについて、ii, 346
土塁を築いた人々について、xv, 248(図)
山岳地帯の風について、i, 131、132、377
ヤマアラシについて、xii, 325
山岳地帯の健康リゾートについて、i, 322
ピューマについて、xii, 363
山岳観測所について、ii, 139-51
山岳地帯の峠の形成について、xiv, 58、176
山々、山脈について、xiv, 224-6;
山々上の大気圧について、i, 28、iv, 114-15、170、ii, 245;
山々上の水の沸点について、viii, 303;
ブロッケンの幽霊について、i, 184-5;
山々上の円形の窪地について、xiv, 58;
山岳地帯の文明について、xv, 129-31;
雲の冠や旗について、i, 104-5;
Page 536
海岸線、xiv, 248, 249;
高原との違い、28;
経済的な重要性、237-9, 245;
一時的な性質、iii, 11, 12, 130, xiv, 235;
断層がある、iii, 138-9, xiv, 226;
褶曲がある、iii, 131-8, xiv, 36, 93-4, 96, 226-34;
そこに生える森林、xiv, 238-9;
高原の侵食によって形成される、iii, 139-40, xiv, 225, 226;
形成過程の複雑さ、iii, 140-1;
花崗岩から成る部分、112, xiv, 110-11;
標高は気圧計で測定される、124;
温泉がある、143;
火成岩の貫入、228, 230, 232-3, 234;
人類史に与える影響、10, 236-45, xv, 136, 137-8;
雷の危険性、i, 156;
様々な時代における形成過程、iii, 187-91, 205-6, 213-14, 218-19, 224-6;
変成作用、xiv, 234;
古いものと新しいもの、235-6;
鉱石と鉱山、234, 237-8;
そこに住む人々、245, xv, 129-31;
動植物、xiii, 321, 381, xiv, 365-6, 370, 376-7;
降雨量との関係、i, 111, xiv, 354-5;
霜の発生、i, 121-2;
岩石の風化、iii, 23, 24, xiv, 40, 233-4;
侵食による険しい地形、234;
セント・エルモの火、i, 157;
空に現れる影、169-70;
雪線、iv, 183-4;
太陽放射の影響、i, 210;
音の強度、186;
構造的な地形、xiv, 94;
成長が妨げられた樹木、xiii, 367;
高所の気温、i, 19;
火山によって形成されるもの、iii, 139, xiv, 225-6, 327(火山錐も参照);
重さの測定、ii, 68-9;
風の種類、i, 132-3;
高山病、i, 328, ii, 144, 150
高原との違い、28;
経済的な重要性、237-9, 245;
一時的な性質、iii, 11, 12, 130, xiv, 235;
断層がある、iii, 138-9, xiv, 226;
褶曲がある、iii, 131-8, xiv, 36, 93-4, 96, 226-34;
そこに生える森林、xiv, 238-9;
高原の侵食によって形成される、iii, 139-40, xiv, 225, 226;
形成過程の複雑さ、iii, 140-1;
花崗岩から成る部分、112, xiv, 110-11;
標高は気圧計で測定される、124;
温泉がある、143;
火成岩の貫入、228, 230, 232-3, 234;
人類史に与える影響、10, 236-45, xv, 136, 137-8;
雷の危険性、i, 156;
様々な時代における形成過程、iii, 187-91, 205-6, 213-14, 218-19, 224-6;
変成作用、xiv, 234;
古いものと新しいもの、235-6;
鉱石と鉱山、234, 237-8;
そこに住む人々、245, xv, 129-31;
動植物、xiii, 321, 381, xiv, 365-6, 370, 376-7;
降雨量との関係、i, 111, xiv, 354-5;
霜の発生、i, 121-2;
岩石の風化、iii, 23, 24, xiv, 40, 233-4;
侵食による険しい地形、234;
セント・エルモの火、i, 157;
空に現れる影、169-70;
雪線、iv, 183-4;
太陽放射の影響、i, 210;
音の強度、186;
構造的な地形、xiv, 94;
成長が妨げられた樹木、xiii, 367;
高所の気温、i, 19;
火山によって形成されるもの、iii, 139, xiv, 225-6, 327(火山錐も参照);
重さの測定、ii, 68-9;
風の種類、i, 132-3;
高山病、i, 328, ii, 144, 150
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山岳の渓流、その利用、v, 79-81;
それによって運ばれる物質、xiv, 52, 233-4
山系、xiv, 227
マウント・ウィルソン天文台、ii, 147-8;
プログラムおよび設備、152-61
ネズミ捕り(アナグマ)、xii, 349
ムステリアン文化の道具、xv, 100, 105, 107-8
口、共鳴室としての機能、iv, 232;
恐怖時の口の乾燥状態、ix, 166;
口内の細菌、x, 201, 202, 219, 289;
把持器官、ix, 82;
打撃時の口の開き、xi, 101;
口の「湿潤化」の原因、ix, 165
動きの知覚、xi, 165, 166, 170-1, 184, 185
(「運動」も参照)
地球の自転による物体の偏向、i, 124-5, xiv, 32, 348;
それに関する古い理論、ii, 63
映画、iv, 347-9;
実業家と映画、xi, 340;
映画における色の再現、iv, 369;
映画における表情、xv, 63;
日食に関する映画、ii, 212
映写機、v, 329-31;
映写機に用いられる水銀アーク整流器、vi, 333
移動する星団、ii, 341-4, 379
モザンビーク海峡、xiv, 273
ドジョウ、xii, 152
カモノハシ、xii, 262
子犬、xii, 171
自動車用マフラー、v, 165
桑の実、xiii, 55, 226;
桑から作られる紙、v, 290
ロバ殺し、xii, 167
ムレインの毛状の被覆、xiii, 105
ミュラー、ヨハン(1801-58)、x, 117-18;
彼の弟子たち、118, 127, 128, 131
ミュラー、ヨハン、ii, 13(「レギオモンタヌス」も参照)
倍数比の法則、viii, 110
それによって運ばれる物質、xiv, 52, 233-4
山系、xiv, 227
マウント・ウィルソン天文台、ii, 147-8;
プログラムおよび設備、152-61
ネズミ捕り(アナグマ)、xii, 349
ムステリアン文化の道具、xv, 100, 105, 107-8
口、共鳴室としての機能、iv, 232;
恐怖時の口の乾燥状態、ix, 166;
口内の細菌、x, 201, 202, 219, 289;
把持器官、ix, 82;
打撃時の口の開き、xi, 101;
口の「湿潤化」の原因、ix, 165
動きの知覚、xi, 165, 166, 170-1, 184, 185
(「運動」も参照)
地球の自転による物体の偏向、i, 124-5, xiv, 32, 348;
それに関する古い理論、ii, 63
映画、iv, 347-9;
実業家と映画、xi, 340;
映画における色の再現、iv, 369;
映画における表情、xv, 63;
日食に関する映画、ii, 212
映写機、v, 329-31;
映写機に用いられる水銀アーク整流器、vi, 333
移動する星団、ii, 341-4, 379
モザンビーク海峡、xiv, 273
ドジョウ、xii, 152
カモノハシ、xii, 262
子犬、xii, 171
自動車用マフラー、v, 165
桑の実、xiii, 55, 226;
桑から作られる紙、v, 290
ロバ殺し、xii, 167
ムレインの毛状の被覆、xiii, 105
ミュラー、ヨハン(1801-58)、x, 117-18;
彼の弟子たち、118, 127, 128, 131
ミュラー、ヨハン、ii, 13(「レギオモンタヌス」も参照)
倍数比の法則、viii, 110
Page 538
多重比例の法則、viii, 110
多重電信、vi, 87, vii, 112-18, 373
エジプトのミイラ、リネンで包まれた状態、xv, 243;
結核による傷跡、x, 290;
ミイラと共に発見された小麦粒、ix, 17, xiii, 211
塩酸、viii, 87
マレービル井戸、iii, 355
筋肉・関節感覚、ix, 80, 90-1, 153
筋細胞、ix, 74-5;
その働き、78-9;
疲労、81;
数は変わらない、48, 348
筋肉の働き、ix, 77-9;
姿勢維持における役割、83-4;
アドレナリンの影響、171, xi, 273;
出生時の状態、ix, 348;
血液供給の調節方法、216-17, 220;
感情時の血液供給、xi, 136-7;
筋細胞の構造、ix, 22(筋細胞を参照);
感覚器官との連携、19-20, 122, 124, 137, 139, 140;
神経系との接続、124-37, xi, 19, 20, 24;
脳による制御、ix, 139-40, 141, 147, 148(図参照);
けいれん、313;
発達と過剰発達、x, 304;
胚内での発達、xi, 34, 35;
効率性、ix, 296;
エネルギーの放出と回復、xi, 24-5;
運動の影響、x, 270, 303;
疲労、247, xi, 271, 273-4, ix, 79-81, 83-4;
恐怖や怒りの影響、166-7, xi, 132, 133;
柔軟性と緊張の影響、337, 339-40, 371, 372, 374;
屈曲力、41-2;
屈筋と伸筋、54, 166, 262-3, ix, 76-7;
力の強さ、75;
運動系における機能、xi, 60;
筋肉の基本的な目的、ix, 86;
組織の損傷、287, 348;
過敏性、x, 87
多重電信、vi, 87, vii, 112-18, 373
エジプトのミイラ、リネンで包まれた状態、xv, 243;
結核による傷跡、x, 290;
ミイラと共に発見された小麦粒、ix, 17, xiii, 211
塩酸、viii, 87
マレービル井戸、iii, 355
筋肉・関節感覚、ix, 80, 90-1, 153
筋細胞、ix, 74-5;
その働き、78-9;
疲労、81;
数は変わらない、48, 348
筋肉の働き、ix, 77-9;
姿勢維持における役割、83-4;
アドレナリンの影響、171, xi, 273;
出生時の状態、ix, 348;
血液供給の調節方法、216-17, 220;
感情時の血液供給、xi, 136-7;
筋細胞の構造、ix, 22(筋細胞を参照);
感覚器官との連携、19-20, 122, 124, 137, 139, 140;
神経系との接続、124-37, xi, 19, 20, 24;
脳による制御、ix, 139-40, 141, 147, 148(図参照);
けいれん、313;
発達と過剰発達、x, 304;
胚内での発達、xi, 34, 35;
効率性、ix, 296;
エネルギーの放出と回復、xi, 24-5;
運動の影響、x, 270, 303;
疲労、247, xi, 271, 273-4, ix, 79-81, 83-4;
恐怖や怒りの影響、166-7, xi, 132, 133;
柔軟性と緊張の影響、337, 339-40, 371, 372, 374;
屈曲力、41-2;
屈筋と伸筋、54, 166, 262-3, ix, 76-7;
力の強さ、75;
運動系における機能、xi, 60;
筋肉の基本的な目的、ix, 86;
組織の損傷、287, 348;
過敏性、x, 87
Page 539
その機械的な作用、71-2;
それによる運動感覚、xi, 123-8;
種類、ix, 74-5;
代謝とカロリーによる測定、296, 297;
運動感覚、90-1;
体腔からの起源、xii, 27;
痛みとの関係、xi, 118-21;
努力の範囲、ix, 79;
相互神経支配、xi, 86;
反応(運動反応を参照);
触覚や距離感覚への反応、ix, 95, 121, 140;
痛み、80-1;
力と能力、何に依存するか、75-6, 79;
構造、75;
厚さと長さ、75-6;
用途、さまざまな種類、82-4;
飢餓時の消耗、297-8
(心筋、骨格筋、平滑筋も参照)
筋肉の感覚、ix, 90-1, xi, 63, 64;
乳児における筋肉の感覚、ix, 350;
筋肉の感覚を司る器官、125
筋肉の動き、電気としての表れ、vi, 16-17, 63-4
キノコの特性、xiii, 43, 70;
起源、223;
繁殖過程、163-5
音楽による疲労軽減、x, 247;
ハワイアン音楽、xv, 315;
光が音楽に変換されること、v, 332-5;
音程の調整、iv, 209;
原始的な音楽、xv, 312-15
音楽の和音、xi, 106-8
音楽を奏でる昆虫、xii, 109-10
楽器の発展、xv, 315-18, 325;
楽器の質の違い、iv, 233;
リード製のマウスピース、234-5;
弦楽器、222-4;
管楽器、231
音階、iv 206-9 xi 105-6
それによる運動感覚、xi, 123-8;
種類、ix, 74-5;
代謝とカロリーによる測定、296, 297;
運動感覚、90-1;
体腔からの起源、xii, 27;
痛みとの関係、xi, 118-21;
努力の範囲、ix, 79;
相互神経支配、xi, 86;
反応(運動反応を参照);
触覚や距離感覚への反応、ix, 95, 121, 140;
痛み、80-1;
力と能力、何に依存するか、75-6, 79;
構造、75;
厚さと長さ、75-6;
用途、さまざまな種類、82-4;
飢餓時の消耗、297-8
(心筋、骨格筋、平滑筋も参照)
筋肉の感覚、ix, 90-1, xi, 63, 64;
乳児における筋肉の感覚、ix, 350;
筋肉の感覚を司る器官、125
筋肉の動き、電気としての表れ、vi, 16-17, 63-4
キノコの特性、xiii, 43, 70;
起源、223;
繁殖過程、163-5
音楽による疲労軽減、x, 247;
ハワイアン音楽、xv, 315;
光が音楽に変換されること、v, 332-5;
音程の調整、iv, 209;
原始的な音楽、xv, 312-15
音楽の和音、xi, 106-8
音楽を奏でる昆虫、xii, 109-10
楽器の発展、xv, 315-18, 325;
楽器の質の違い、iv, 233;
リード製のマウスピース、234-5;
弦楽器、222-4;
管楽器、231
音階、iv 206-9 xi 105-6
Page 540
音階、iv, 206-9, xi, 105-6;
インドの音程、xv, 314
音楽用語、イタリア語由来、xv, 161
ムスクの起源、xii, 322;
その香りの広がり、iv, 131, xi, 80
ムスクジカ、xii, 322
ヘラジカ、xii, 328;
氷河時代における姿、xiv, 376
ミンク、xii, 289, 290
ムール貝、xii, 58-67;
湖に生息するもの、xiv, 211-12
マスタング、xii, 307
マスタードの胃への影響、ix, 243-4;
起源、xiii, 265
マスタード科、xiii, 197
マスタードガス、viii, 263, 264, x, 187
マスタード植物の実、xiii, 57(図);
葉、38
マスタードシード、xiii, 60
突然変異体、突然変異、ix, 342-3, xiii, 333-4, xv, 23-4, xvi, 155
身体の欠損、xv, 257-60;
再生、xii, 170
マッブリッジ、エドワード、v, 330
マイヤー、アルバート・J.将軍、i, 217, 220
近視、ix, 112
筋節、xi, 34, 35
ミルトルスの歴史、xiii, 324-5
神話の起源、xv, 357-8
粘液水腫、x, 272, 349-50, 351
真珠層、xii, 59
ナイアスの受精、xiii, 151-2
ナイダエ、xii, 53-5, 65-6
爪のかつての製造方法、鍛冶師によるもの、iv, 49
爪の細胞、ix, 13
名前と認識、xi, 160-1
ナフタレン、viii, 51, 240, 253
ネイピア、ジョン、対数の発明、xvi, 104
ナポリ湾、周辺の地殻変動、iii, 80-1
インドの音程、xv, 314
音楽用語、イタリア語由来、xv, 161
ムスクの起源、xii, 322;
その香りの広がり、iv, 131, xi, 80
ムスクジカ、xii, 322
ヘラジカ、xii, 328;
氷河時代における姿、xiv, 376
ミンク、xii, 289, 290
ムール貝、xii, 58-67;
湖に生息するもの、xiv, 211-12
マスタング、xii, 307
マスタードの胃への影響、ix, 243-4;
起源、xiii, 265
マスタード科、xiii, 197
マスタードガス、viii, 263, 264, x, 187
マスタード植物の実、xiii, 57(図);
葉、38
マスタードシード、xiii, 60
突然変異体、突然変異、ix, 342-3, xiii, 333-4, xv, 23-4, xvi, 155
身体の欠損、xv, 257-60;
再生、xii, 170
マッブリッジ、エドワード、v, 330
マイヤー、アルバート・J.将軍、i, 217, 220
近視、ix, 112
筋節、xi, 34, 35
ミルトルスの歴史、xiii, 324-5
神話の起源、xv, 357-8
粘液水腫、x, 272, 349-50, 351
真珠層、xii, 59
ナイアスの受精、xiii, 151-2
ナイダエ、xii, 53-5, 65-6
爪のかつての製造方法、鍛冶師によるもの、iv, 49
爪の細胞、ix, 13
名前と認識、xi, 160-1
ナフタレン、viii, 51, 240, 253
ネイピア、ジョン、対数の発明、xvi, 104
ナポリ湾、周辺の地殻変動、iii, 80-1
Page 541
ナポリ湾、その周辺の地殻変動、iii, 801
ナポレオン、サレルノ大学の廃止、x, 36;
エジプト遠征、蜃気楼、i, 172;
ワーテルロー戦役前の消化不良、ix, 238;
イタリア遠征、xiv, 244;
アルプス越えの軍用道路、241;
ロシア遠征、i, 306-7;
予防接種命令、x, 102-3
ナポレオン3世、脳の重量、xv, 39
ナラガンセット湾、そこのカキ、xii, 61;
ホタテの漁業、65
狭量さ、その筋肉的な原因、xi, 372;
スリルを求める人々の狭量さ、376
ナルウァール、xii, 297
ナッサ、xii, 70
ナシル・エッディン、ii, 39
タンポポ、葉、xiii, 33(図);
根、16(図);
タンポポによる水の滴下、108
ナタール、森林と草原、xiii, 375, 376;
雹嵐、i, 119
ナティカス(軟体動物)、xii, 73
在来の低木、その利点、xiii, 273;
植栽表、274-89
ナチュラル・ブリッジズ、iii, 127(図)、128
天然ガス、iii, 354;
成分、viii, 208;
供給の枯渇、v, 173;
石油と共に発見されること、iii, 350-3, 354, 355;
低い発光度、viii, 60;
起源と存在場所、iii, 354-5;
廃棄物、355
医学における自然史学派、x, 113
自然主義、その発展、xvi, 111, 115
自然科学、xvi, 139-48
自然選択、x, 135, 136, xv, 23, 24, xvi, 150-1, 152;
疾病と自然選択、xv, 48;
人間における自然選択、xv, 47-8;
ナポレオン、サレルノ大学の廃止、x, 36;
エジプト遠征、蜃気楼、i, 172;
ワーテルロー戦役前の消化不良、ix, 238;
イタリア遠征、xiv, 244;
アルプス越えの軍用道路、241;
ロシア遠征、i, 306-7;
予防接種命令、x, 102-3
ナポレオン3世、脳の重量、xv, 39
ナラガンセット湾、そこのカキ、xii, 61;
ホタテの漁業、65
狭量さ、その筋肉的な原因、xi, 372;
スリルを求める人々の狭量さ、376
ナルウァール、xii, 297
ナッサ、xii, 70
ナシル・エッディン、ii, 39
タンポポ、葉、xiii, 33(図);
根、16(図);
タンポポによる水の滴下、108
ナタール、森林と草原、xiii, 375, 376;
雹嵐、i, 119
ナティカス(軟体動物)、xii, 73
在来の低木、その利点、xiii, 273;
植栽表、274-89
ナチュラル・ブリッジズ、iii, 127(図)、128
天然ガス、iii, 354;
成分、viii, 208;
供給の枯渇、v, 173;
石油と共に発見されること、iii, 350-3, 354, 355;
低い発光度、viii, 60;
起源と存在場所、iii, 354-5;
廃棄物、355
医学における自然史学派、x, 113
自然主義、その発展、xvi, 111, 115
自然科学、xvi, 139-48
自然選択、x, 135, 136, xv, 23, 24, xvi, 150-1, 152;
疾病と自然選択、xv, 48;
人間における自然選択、xv, 47-8;
Page 542
その働き、xii, 293, xiii, 334-5, 346, xv, 24-5
(「生存競争」「適者生存」も参照)
自然、その作用、過去の理論、iv, 18-19, 26;
複雑さと相互依存性、xv, 22;
治癒力、x, 21, 73, 75-6, 84-5, 367, vii, 240;
サイクル、viii, 349;
効率性、vi, 96;
生命を更新する本能、xiii, 116-17;
ロングフェローの詩句、xvi, 43;
人間との対比、言語を通じて、xi, 224;
擬人化、xv, 357;
自然の無駄遣い(「自然の無駄遣い」も参照);
自然に対する野蛮な態度、xv, 321, 329, 331, 339;
科学と自然の力、vii, 235
自然哲学派、x, 113
ナウニン、ベルナード、xvi, 184
吐き気、ix, 91;
原因、xi, 39;
内臓感覚、63
航海暦、ii, 13, 40, 216, 263;
グリニッジの航海暦、xvi, 125
真珠色のナウティラス、iii, 273-5, xii, 75-6
潜水艦「ナウティラス」、v, 198
ナバホ族の織物、xv, 247(図)
海軍工学、その問題点、v, 194
海戦、使用される弾丸、v, 373
航海、かつてのクロノメーターの利用、v, 66;
歴史的発展、182, 188-9, xv, 261-5;
気象学と航海、i, 271-83;
無線技術の応用、vii, 284-5
ネアンデルタール洞窟、xv, 95(図)
ネアンデルタール人、xv, 96-8;
消滅の経緯、99;
彼らが使った道具、107, 108;
存在期間、iii, 302, xv, 102;
頭蓋骨、iii, 304(図)
干潮、ii, 70, xiv, 292
近視、ix, 112, xi, 85
(「生存競争」「適者生存」も参照)
自然、その作用、過去の理論、iv, 18-19, 26;
複雑さと相互依存性、xv, 22;
治癒力、x, 21, 73, 75-6, 84-5, 367, vii, 240;
サイクル、viii, 349;
効率性、vi, 96;
生命を更新する本能、xiii, 116-17;
ロングフェローの詩句、xvi, 43;
人間との対比、言語を通じて、xi, 224;
擬人化、xv, 357;
自然の無駄遣い(「自然の無駄遣い」も参照);
自然に対する野蛮な態度、xv, 321, 329, 331, 339;
科学と自然の力、vii, 235
自然哲学派、x, 113
ナウニン、ベルナード、xvi, 184
吐き気、ix, 91;
原因、xi, 39;
内臓感覚、63
航海暦、ii, 13, 40, 216, 263;
グリニッジの航海暦、xvi, 125
真珠色のナウティラス、iii, 273-5, xii, 75-6
潜水艦「ナウティラス」、v, 198
ナバホ族の織物、xv, 247(図)
海軍工学、その問題点、v, 194
海戦、使用される弾丸、v, 373
航海、かつてのクロノメーターの利用、v, 66;
歴史的発展、182, 188-9, xv, 261-5;
気象学と航海、i, 271-83;
無線技術の応用、vii, 284-5
ネアンデルタール洞窟、xv, 95(図)
ネアンデルタール人、xv, 96-8;
消滅の経緯、99;
彼らが使った道具、107, 108;
存在期間、iii, 302, xv, 102;
頭蓋骨、iii, 304(図)
干潮、ii, 70, xiv, 292
近視、ix, 112, xi, 85
Page 543
ネブラスカ州、カリウム供給源、viii, 279, xiv, 67;
火山灰の堆積物、327;
地下の水、iii, 114
星雲、ii, 357-60;
分布、352;
二重星雲、377;
ハーシェルの考え方、16, 368-9;
新星との関連、332, 333;
銀河系との関連、355, 364-5;
恒星との関連、308-9, 365, 381;
動き、364;
写真による研究、135-7;
スペクトル、116;
タイプ:環状星雲および渦巻き星雲、iii, 160-1
(渦巻き星雲も参照)
星雲説、ii, 367-72, 374-5, 380, iii, 159-61;
スウェーデンボリによって予見された、ii, 367;
小惑星への適用、258;
地球の熱との関連、iii, 108, 178, 184-5
ネブリウム、ii, 359
首の動脈、ix, 196-7;
脈拍、311
死体検査、x, 98
花の蜜、xiii, 124, 125
原始的な針、xv, 81;
針通し作業、ix, 118
電気における負の意味、vi, 57, 124
負の電気、i, 141, 142, iv, 258, 265, vi, 287, 288;
電子としての負の電気、viii, 187-8;
大気中の負の電気、i, 143
黒人、肌の色、xv, 36;
髪の毛、38;
熱帯地域における黒人、xiv, 356;
アメリカにおける黒人、218-19;
黒人の言語、xv, 159;
鼻の形状、46;
交配における優位性、x, 230;
肺疾患に対する罹患率、xv, 50
火山灰の堆積物、327;
地下の水、iii, 114
星雲、ii, 357-60;
分布、352;
二重星雲、377;
ハーシェルの考え方、16, 368-9;
新星との関連、332, 333;
銀河系との関連、355, 364-5;
恒星との関連、308-9, 365, 381;
動き、364;
写真による研究、135-7;
スペクトル、116;
タイプ:環状星雲および渦巻き星雲、iii, 160-1
(渦巻き星雲も参照)
星雲説、ii, 367-72, 374-5, 380, iii, 159-61;
スウェーデンボリによって予見された、ii, 367;
小惑星への適用、258;
地球の熱との関連、iii, 108, 178, 184-5
ネブリウム、ii, 359
首の動脈、ix, 196-7;
脈拍、311
死体検査、x, 98
花の蜜、xiii, 124, 125
原始的な針、xv, 81;
針通し作業、ix, 118
電気における負の意味、vi, 57, 124
負の電気、i, 141, 142, iv, 258, 265, vi, 287, 288;
電子としての負の電気、viii, 187-8;
大気中の負の電気、i, 143
黒人、肌の色、xv, 36;
髪の毛、38;
熱帯地域における黒人、xiv, 356;
アメリカにおける黒人、218-19;
黒人の言語、xv, 159;
鼻の形状、46;
交配における優位性、x, 230;
肺疾患に対する罹患率、xv, 50
Page 544
肺疾患に対する感受性、xv, 50;
タイプの特徴、35
(黒人種も参照)
アフリカ系黒人:転生に関する信念、xv, 334;
魂に関する考え方、330;
睡眠に関する考え方、332;
彼らの祭司、350-1
線虫、xii, 45
ネオジム:原子量と記号、viii, 383
新石器時代:家畜、xii, 346;
道具、iii, 302, 306, v, 14, xv, 103, 109-10
ネオン:大気中での存在、i, 11, 12;
製造と利用、i, 33;
記号と原子量、viii, 383
神経形成、xii, 173
ネフォスコープ、i, 86, 377
海王星:ii, 268-9;
大気、250;
彗星の群れ、271;
発見、67, 79, 86, 189, 268, 272;
太陽からの距離、iii, 159;
居住可能性、ii, 250;
軌道、270, 163;
写真による観測、133;
海王星以遠の惑星、270-3;
逆行運動、271;
大きさ、163;
自転周期、377;
質量、77
神経細胞:機能と構造、ix, 122-4, 125;
成長、48;
脳の神経細胞、140
(結合神経細胞、運動神経細胞、感覚神経細胞も参照)
脳幹の神経中枢、ix, 168, 257
神経:色の影響、vi, 274-5;
出生時の状態、ix, 348-9;
構成と色、124, 159-60, xi, 17;
頭蓋神経、29-31(頭蓋神経も参照)、ix, 131, 132
タイプの特徴、35
(黒人種も参照)
アフリカ系黒人:転生に関する信念、xv, 334;
魂に関する考え方、330;
睡眠に関する考え方、332;
彼らの祭司、350-1
線虫、xii, 45
ネオジム:原子量と記号、viii, 383
新石器時代:家畜、xii, 346;
道具、iii, 302, 306, v, 14, xv, 103, 109-10
ネオン:大気中での存在、i, 11, 12;
製造と利用、i, 33;
記号と原子量、viii, 383
神経形成、xii, 173
ネフォスコープ、i, 86, 377
海王星:ii, 268-9;
大気、250;
彗星の群れ、271;
発見、67, 79, 86, 189, 268, 272;
太陽からの距離、iii, 159;
居住可能性、ii, 250;
軌道、270, 163;
写真による観測、133;
海王星以遠の惑星、270-3;
逆行運動、271;
大きさ、163;
自転周期、377;
質量、77
神経細胞:機能と構造、ix, 122-4, 125;
成長、48;
脳の神経細胞、140
(結合神経細胞、運動神経細胞、感覚神経細胞も参照)
脳幹の神経中枢、ix, 168, 257
神経:色の影響、vi, 274-5;
出生時の状態、ix, 348-9;
構成と色、124, 159-60, xi, 17;
頭蓋神経、29-31(頭蓋神経も参照)、ix, 131, 132
Page 545
()筋肉への分布、124-5、127;
電気的刺激、vi、63-4;
脊髄によるもの、ix、131-2、xi、25-6;
腺や平滑筋への分布、ix、159-60、162、164-5
(神経細胞、ニューロンも参照)
神経幹、ix、131-2
複雑な神経活動、ix、139-54;
単純な神経活動、132-7;
特殊な神経活動、155-72
神経活動の基本法則、xi、18-23、27-8
神経疾患の電気治療、vi、17、63-4、284-5;
電気治療の他の応用、vii、235、238-9;
神経疾患と習慣、xi、248;
温浴と神経疾患、x、311;
神経疾患の身体的要因、353;
神経疾患の遺伝的要因、xi、370-2;
抑圧された感情と神経疾患、140
神経疲労、ix、137-8
神経液説、x、85-6
神経衰弱、x、248
神経系、xi、16-32、ix、122-38;
脳内の接続、ix、142-4、147-51;
神経系の複雑さと精神活動、xi、13、20;
身体機能の制御、x、346-7、352-3;
腺や平滑筋の制御、ix、159-60、162-3、164-5、168;
胚発生における神経系の発達、343、344、348-9、xi、34-6;
緊急時における神経系の影響、ix、166-7、171;
神経系の診断方法、x、371;
神経疲労の影響、xi、272、274;
神経系の機能(クライル)、58;
神経系の機能単位、20;
神経系と習慣、248;
神経系の遺伝性疾患、x、234;
睡眠中の神経系、xi、286-8;
生命維持における神経系の役割、ix、20、21、23;
神経系内の相互神経支配、xi、86;
交感神経、x 352 3 xi 134 5
電気的刺激、vi、63-4;
脊髄によるもの、ix、131-2、xi、25-6;
腺や平滑筋への分布、ix、159-60、162、164-5
(神経細胞、ニューロンも参照)
神経幹、ix、131-2
複雑な神経活動、ix、139-54;
単純な神経活動、132-7;
特殊な神経活動、155-72
神経活動の基本法則、xi、18-23、27-8
神経疾患の電気治療、vi、17、63-4、284-5;
電気治療の他の応用、vii、235、238-9;
神経疾患と習慣、xi、248;
温浴と神経疾患、x、311;
神経疾患の身体的要因、353;
神経疾患の遺伝的要因、xi、370-2;
抑圧された感情と神経疾患、140
神経疲労、ix、137-8
神経液説、x、85-6
神経衰弱、x、248
神経系、xi、16-32、ix、122-38;
脳内の接続、ix、142-4、147-51;
神経系の複雑さと精神活動、xi、13、20;
身体機能の制御、x、346-7、352-3;
腺や平滑筋の制御、ix、159-60、162-3、164-5、168;
胚発生における神経系の発達、343、344、348-9、xi、34-6;
緊急時における神経系の影響、ix、166-7、171;
神経系の診断方法、x、371;
神経疲労の影響、xi、272、274;
神経系の機能(クライル)、58;
神経系の機能単位、20;
神経系と習慣、248;
神経系の遺伝性疾患、x、234;
睡眠中の神経系、xi、286-8;
生命維持における神経系の役割、ix、20、21、23;
神経系内の相互神経支配、xi、86;
交感神経、x 352 3 xi 134 5
Page 546
交感神経、x、352-3、xi、134-5;
甲状腺の影響、ix、303、304
(中央神経系も参照)
純正財、v、277
オランダ、デルタ地帯の形成、xiv、186
イラクサの毛、xiii、42
網状脈の葉、xiii、32、34、176、178、183(図);
これを持つ植物の分類、60-1
電気ネットワーク、vii、27、373
神経痛、気圧の影響、i、329
神経衰弱性膿瘍、アマトゥスによる治療法、x、58-9
ニューロン、xi、17-18、20-1、22
(神経細胞も参照)
神経切断器、xi、34、35
中立沿岸、xiv、248、254、263-4
ネバダ州、鉱産物、iii、366、368、370;
「ポゴニップ」霧、i、96;
降水量、112;
銀鉱山、viii、198;
地形、xiv、42
粒雪、iii、59
ニューブランズウィック州、ニュージャージー州、無線施設、vii、274-5
ニューコメン式蒸気機関、v、144、xvi、125
ニューイングランド地方、農業と製造業、xv、132;
建築用石材、iii、371、372;
時計製造、v、50;
タラ漁業、xii、164;
綿工場、xiii、236;
「暗黒の時代」、i、56-7;
森林樹木、xiv、372;
地質史、iii、219、231-2、234、235、240;
氷河由来の巨石、70、xiv、59;
氷河由来の土壌、70;
氷河地形、56、60;
峡谷、iii、44;
火成岩の地形、xiv、111、112;
1月の解凍、i、363、376;
ラブラドール海流の影響、xiv、305
甲状腺の影響、ix、303、304
(中央神経系も参照)
純正財、v、277
オランダ、デルタ地帯の形成、xiv、186
イラクサの毛、xiii、42
網状脈の葉、xiii、32、34、176、178、183(図);
これを持つ植物の分類、60-1
電気ネットワーク、vii、27、373
神経痛、気圧の影響、i、329
神経衰弱性膿瘍、アマトゥスによる治療法、x、58-9
ニューロン、xi、17-18、20-1、22
(神経細胞も参照)
神経切断器、xi、34、35
中立沿岸、xiv、248、254、263-4
ネバダ州、鉱産物、iii、366、368、370;
「ポゴニップ」霧、i、96;
降水量、112;
銀鉱山、viii、198;
地形、xiv、42
粒雪、iii、59
ニューブランズウィック州、ニュージャージー州、無線施設、vii、274-5
ニューコメン式蒸気機関、v、144、xvi、125
ニューイングランド地方、農業と製造業、xv、132;
建築用石材、iii、371、372;
時計製造、v、50;
タラ漁業、xii、164;
綿工場、xiii、236;
「暗黒の時代」、i、56-7;
森林樹木、xiv、372;
地質史、iii、219、231-2、234、235、240;
氷河由来の巨石、70、xiv、59;
氷河由来の土壌、70;
氷河地形、56、60;
峡谷、iii、44;
火成岩の地形、xiv、111、112;
1月の解凍、i、363、376;
ラブラドール海流の影響、xiv、305
Page 547
湖、200;
沿岸のムール貝、xii, 65;
そこに生息するオポッサム、275;
南部の平野、iii, 35;
南部の高原、xiv, 216-17, 221, 236;
「ヴァイナーランド」としてのこの地域、261;
水力と工業、31
ニューファンドランド沖の漁場、タラの漁業、xii, 164;
霧、i, 93-4, 94, xiv, 305
(グランド・バンクスも参照)
ニューギニア島の動物、xii, 249, 272, 279;
そこに生息する極楽鳥、xv, 275;
そこに生息するコカトゥー、v, 9-10;
大陸島、xiv, 276;
そこの熱帯雨林、369
ニュージャージー州の沿岸、xiv, 256, 262, 263;
沿岸の破壊、45, 302;
沿岸平野の水源、138;
沿岸の砂丘、iii, 71;
かつての銅鉱山、xiv, 112;
かつての火山、318;
そこの火成岩地層、107, 111, 112;
松林が広がる地域、xiii, 371;
そこの絹産業、xiv, 269;
南部の小川、160;
亜鉛の生産、iii, 363, 364
ニューマドリッド地震、iii, 95, 98
ニューマン枢機卿と変化について、xiii, 325-6, 336
ニューメキシコ州の乾燥した地形、xiv, 42;
そこの台地、82;
そこの火山地帯、102, 315, 317, 318;
インディアンによる妻の競売、xv, 283-4
戦艦「ニューメキシコ」の電気駆動方式、vii, 327-8;
誘導モーター、vi, 248
ニューオーリンズの取得、xiv, 193;
創設、192;
発展の歴史、219;
港、270
沿岸のムール貝、xii, 65;
そこに生息するオポッサム、275;
南部の平野、iii, 35;
南部の高原、xiv, 216-17, 221, 236;
「ヴァイナーランド」としてのこの地域、261;
水力と工業、31
ニューファンドランド沖の漁場、タラの漁業、xii, 164;
霧、i, 93-4, 94, xiv, 305
(グランド・バンクスも参照)
ニューギニア島の動物、xii, 249, 272, 279;
そこに生息する極楽鳥、xv, 275;
そこに生息するコカトゥー、v, 9-10;
大陸島、xiv, 276;
そこの熱帯雨林、369
ニュージャージー州の沿岸、xiv, 256, 262, 263;
沿岸の破壊、45, 302;
沿岸平野の水源、138;
沿岸の砂丘、iii, 71;
かつての銅鉱山、xiv, 112;
かつての火山、318;
そこの火成岩地層、107, 111, 112;
松林が広がる地域、xiii, 371;
そこの絹産業、xiv, 269;
南部の小川、160;
亜鉛の生産、iii, 363, 364
ニューマドリッド地震、iii, 95, 98
ニューマン枢機卿と変化について、xiii, 325-6, 336
ニューメキシコ州の乾燥した地形、xiv, 42;
そこの台地、82;
そこの火山地帯、102, 315, 317, 318;
インディアンによる妻の競売、xv, 283-4
戦艦「ニューメキシコ」の電気駆動方式、vii, 327-8;
誘導モーター、vi, 248
ニューオーリンズの取得、xiv, 193;
創設、192;
発展の歴史、219;
港、270
Page 548
港、270;
黄熱病の流行、x, 160
ニューオーリンズ・インナー・ハーバー運河、v, 259
新聞、印刷および印刷機、v, 301-5, 306;
機械による組版、307-8
新聞用紙の製造、v, 292, 298
新星(ノヴァを参照)
新約聖書に記された測深線、xiv, 284
アイザック・ニュートン卿、ii, 14, 62, iv, 19-20;
その先駆者たち、ii, 58-9;
重力の発見と法則、63-72, iv, 20, 95-8, xvi, 115-16;
ハレー彗星との関係、ii, 88;
力学への影響、iv, 11;
運動の法則、ii, 62-3(ニュートンの法則を参照);
光に関する実験、ii, 111, iv, 357, xvi, 119;
光に関する理論、iv, 47;
数学的業績、ii, 14-15, xvi, 115-16;
研究方法、ii, 71;
彗星について、85;
エネルギー保存について、xvi, 131;
山岳上の観測所について、ii, 139, 140;
歳差について、70-1;
屈折望遠鏡について、100, 140;
地球の形状について、69;
潮汐について、70;
時間について、iv, 15;
重力とは何かについて、ii, 78;
『プリンキピア』、13, 63, 67-8, 88, xvi, 105, 115;
音速の法則、iv, 198;
望遠鏡、ii, 102, 103
ニュートンの運動の法則、ii, 62-3, 66, iv, 61-9;
ガリレオによって予見されていた、ii, 56, iv, 19;
適用範囲、86;
絶対空間と絶対時間に基づく、16, 18;
リンゴの木の下で発見された、v, 109
トカゲ、xii, 169, 170-3
新ウィーン派、x, 113
ニューヨーク市のビーチ地下鉄、v, 138;
黄熱病の流行、x, 160
ニューオーリンズ・インナー・ハーバー運河、v, 259
新聞、印刷および印刷機、v, 301-5, 306;
機械による組版、307-8
新聞用紙の製造、v, 292, 298
新星(ノヴァを参照)
新約聖書に記された測深線、xiv, 284
アイザック・ニュートン卿、ii, 14, 62, iv, 19-20;
その先駆者たち、ii, 58-9;
重力の発見と法則、63-72, iv, 20, 95-8, xvi, 115-16;
ハレー彗星との関係、ii, 88;
力学への影響、iv, 11;
運動の法則、ii, 62-3(ニュートンの法則を参照);
光に関する実験、ii, 111, iv, 357, xvi, 119;
光に関する理論、iv, 47;
数学的業績、ii, 14-15, xvi, 115-16;
研究方法、ii, 71;
彗星について、85;
エネルギー保存について、xvi, 131;
山岳上の観測所について、ii, 139, 140;
歳差について、70-1;
屈折望遠鏡について、100, 140;
地球の形状について、69;
潮汐について、70;
時間について、iv, 15;
重力とは何かについて、ii, 78;
『プリンキピア』、13, 63, 67-8, 88, xvi, 105, 115;
音速の法則、iv, 198;
望遠鏡、ii, 102, 103
ニュートンの運動の法則、ii, 62-3, 66, iv, 61-9;
ガリレオによって予見されていた、ii, 56, iv, 19;
適用範囲、86;
絶対空間と絶対時間に基づく、16, 18;
リンゴの木の下で発見された、v, 109
トカゲ、xii, 169, 170-3
新ウィーン派、x, 113
ニューヨーク市のビーチ地下鉄、v, 138;
Page 549
ブロードウェイの照明、vii, 340-1;
クロトンバグ、xii, 107;
クロトンダム、iv, 119;
リンカーンの死後の群衆、xi, 323;
エジソン式システム、vi, 151, xvi, 188;
5セント運賃、vii, 198;
無価値なもの、viii, 330;
周辺地域の地質的変化、iii, 78, 79;
成長の要因、xiv, 267-8;
「ホブルスカート」型車両、vii, 184;
周辺の昆虫、xii, 99;
その場所の地球の磁力、iv, 247, 249, 250, 252;
ペンシルベニア鉄道駅、xiv, 146;
その西側の地域、iii, 211(図);
汚水処理、viii, 325;
警察用サブマシンガン、v, 368;
地下鉄の掘削、261;
地下鉄の空気ブレーキシステム、132-3;
地下鉄内のほこり、i, 325;
地下鉄の電気化学的腐食、vi, 66;
同期式電力供給、384;
ロサンゼルスとの電話回線、367-8;
電話交換機、vii, 103;
そこにある電話機、75;
自動電話、vi, 87, vii, 92, 106;
温度範囲、xiv, 346;
電化された終端、vi, 162, vii, 181-2, 193-4;
地下配線システム、12, 14, 24;
給水、viii, 317, xiv, 140;
その地域の気候による風化、iii, 23;
タイムズスクエアの無線装置、vii, 280
ニューヨーク港、沿岸部の発展、iii, 58;
アンブローズ海峡の浚渫、v, 257-8;
その形成過程、xiv, 255, 268;
荷役条件、266-7;
堆積物、268-9;
無線による航行誘導、vii, 284-5
ニューヨーク州、ドラムリン、iii, 69, xiv, 60;
クロトンバグ、xii, 107;
クロトンダム、iv, 119;
リンカーンの死後の群衆、xi, 323;
エジソン式システム、vi, 151, xvi, 188;
5セント運賃、vii, 198;
無価値なもの、viii, 330;
周辺地域の地質的変化、iii, 78, 79;
成長の要因、xiv, 267-8;
「ホブルスカート」型車両、vii, 184;
周辺の昆虫、xii, 99;
その場所の地球の磁力、iv, 247, 249, 250, 252;
ペンシルベニア鉄道駅、xiv, 146;
その西側の地域、iii, 211(図);
汚水処理、viii, 325;
警察用サブマシンガン、v, 368;
地下鉄の掘削、261;
地下鉄の空気ブレーキシステム、132-3;
地下鉄内のほこり、i, 325;
地下鉄の電気化学的腐食、vi, 66;
同期式電力供給、384;
ロサンゼルスとの電話回線、367-8;
電話交換機、vii, 103;
そこにある電話機、75;
自動電話、vi, 87, vii, 92, 106;
温度範囲、xiv, 346;
電化された終端、vi, 162, vii, 181-2, 193-4;
地下配線システム、12, 14, 24;
給水、viii, 317, xiv, 140;
その地域の気候による風化、iii, 23;
タイムズスクエアの無線装置、vii, 280
ニューヨーク港、沿岸部の発展、iii, 58;
アンブローズ海峡の浚渫、v, 257-8;
その形成過程、xiv, 255, 268;
荷役条件、266-7;
堆積物、268-9;
無線による航行誘導、vii, 284-5
ニューヨーク州、ドラムリン、iii, 69, xiv, 60;
Page 550
EW O(州)、d u s、69、v、60;
フィンガーレイクス、203、211;
そこの森林の樹木、372;
地質学的歴史、iii、195-6、231-2、234-5、219、240、243-5;
氷河によって運ばれてきた巨石、70;
氷河時代にできた土壌、xiv、70;
氷河時代に形成された地形、56、60、61;
峡谷、iii、44、243、xiv、50、52、171-2;
石膏の堆積物、iii、376;
湖の形成過程、143-4、145;
湖の数、xiv、200;
カキ養殖業、xii、61;
塩の堆積物、iii、375、viii、140;
気象観測の記録、i、215
ニュージーランド、沿岸部、xiv、258、264;
地質学的歴史、275-6;
マオリ族については「マオリ」を参照;
現地の彫刻、xv、300;
ニュージーランド特有の鳥類、xii、249;
羊の飼育、xiii、379;
ニュージーランドでの羊の飼育状況、xiv、384;
ニュージーランドにはヘビがいない、xii、217;
ほうれん草の栽培、xiii、224;
トラバーチン製のテラス、xiv、146;
タウアテラという鳥、xii、183-4
ナイアガラの滝、そこでの電気炉産業、vii、302;
ナイアガラの滝の利用方法、vi、368-70;
起源と歴史、iii、45-7、243;
滝の後退速度、246;
地盤の侵食による垂直度の変化、xiv、133;
動力源、vi、47
ナイアガラ・フォールズ発電所、vi、368-78;
負荷率と料金、381;
カナダの発電所との連携、384
ナイアガラ石灰岩、iii、192
ナイアガラ川の落差、vi、368;
氷河時代によるもの、iii、243;
初めて見たときの印象、vii、202;
フィンガーレイクス、203、211;
そこの森林の樹木、372;
地質学的歴史、iii、195-6、231-2、234-5、219、240、243-5;
氷河によって運ばれてきた巨石、70;
氷河時代にできた土壌、xiv、70;
氷河時代に形成された地形、56、60、61;
峡谷、iii、44、243、xiv、50、52、171-2;
石膏の堆積物、iii、376;
湖の形成過程、143-4、145;
湖の数、xiv、200;
カキ養殖業、xii、61;
塩の堆積物、iii、375、viii、140;
気象観測の記録、i、215
ニュージーランド、沿岸部、xiv、258、264;
地質学的歴史、275-6;
マオリ族については「マオリ」を参照;
現地の彫刻、xv、300;
ニュージーランド特有の鳥類、xii、249;
羊の飼育、xiii、379;
ニュージーランドでの羊の飼育状況、xiv、384;
ニュージーランドにはヘビがいない、xii、217;
ほうれん草の栽培、xiii、224;
トラバーチン製のテラス、xiv、146;
タウアテラという鳥、xii、183-4
ナイアガラの滝、そこでの電気炉産業、vii、302;
ナイアガラの滝の利用方法、vi、368-70;
起源と歴史、iii、45-7、243;
滝の後退速度、246;
地盤の侵食による垂直度の変化、xiv、133;
動力源、vi、47
ナイアガラ・フォールズ発電所、vi、368-78;
負荷率と料金、381;
カナダの発電所との連携、384
ナイアガラ石灰岩、iii、192
ナイアガラ川の落差、vi、368;
氷河時代によるもの、iii、243;
初めて見たときの印象、vii、202;
Page 551
gorge of, xiv, 51
「ナイアガラ川」、Electric, i, 342, 343-4
ニッケル、viii, 126-7, 154;
親和力の強さ、128;
原子量と記号、383;
分類上の位置、178, 183;
電気伝導度、iv, 283, vi, 77;
融点、viii, 384;
地球内部における存在、xiv, 11;
鋼合金中での存在、xiv, 238;
磁気感受性、iv, 251;
融点とその条件、iv, 162;
ニッケル鉱石、viii, 198, 270;
正電荷性、vi, 59;
供給源、xiv, 238;
検出方法、viii, 287, 289
ニッケル・鉄電池、vi, 149-51
ニッケルメッキ、vii, 314, 316-17
ニコルプリズム、iv, 354
ニエベ・ペニテンテ、i, 117, 377
ニジェール川、その流域、xiv, 287;
パークによる探検、xvi, 123
夜間、地球の冷却、i, 121;
夜の「降下」、xi, 173;
植物の夜間活動、xiii, 88-9, 113, 114, 126
ナイトアダー、xii, 232
夜間に開花する植物、受精、xiii, 152-3
ナイチンゲール、xii, 269
ナイトジャー科、xii, 267
サトイモ科植物、xiii, 250
ナイル川、航空写真、i, 46-7;
古代における利用、v, 19;
毎年の氾濫、xiv, 53, 70-1;
ナイル川に生息する魚類、xii, 151;
ブルースによる探検、xvi, 123;
コンゴ川水系との関連、xiv, 186-7;
流路、120, 155;
ナイル川に生息するワニ、xii, 199
「ナイアガラ川」、Electric, i, 342, 343-4
ニッケル、viii, 126-7, 154;
親和力の強さ、128;
原子量と記号、383;
分類上の位置、178, 183;
電気伝導度、iv, 283, vi, 77;
融点、viii, 384;
地球内部における存在、xiv, 11;
鋼合金中での存在、xiv, 238;
磁気感受性、iv, 251;
融点とその条件、iv, 162;
ニッケル鉱石、viii, 198, 270;
正電荷性、vi, 59;
供給源、xiv, 238;
検出方法、viii, 287, 289
ニッケル・鉄電池、vi, 149-51
ニッケルメッキ、vii, 314, 316-17
ニコルプリズム、iv, 354
ニエベ・ペニテンテ、i, 117, 377
ニジェール川、その流域、xiv, 287;
パークによる探検、xvi, 123
夜間、地球の冷却、i, 121;
夜の「降下」、xi, 173;
植物の夜間活動、xiii, 88-9, 113, 114, 126
ナイトアダー、xii, 232
夜間に開花する植物、受精、xiii, 152-3
ナイチンゲール、xii, 269
ナイトジャー科、xii, 267
サトイモ科植物、xiii, 250
ナイル川、航空写真、i, 46-7;
古代における利用、v, 19;
毎年の氾濫、xiv, 53, 70-1;
ナイル川に生息する魚類、xii, 151;
ブルースによる探検、xvi, 123;
コンゴ川水系との関連、xiv, 186-7;
流路、120, 155;
ナイル川に生息するワニ、xii, 199
Page 552
、、、;
エジプトの生活における支配的な地位、ii, 26;
エジプトが受け取った贈り物、xiv, 71;
上流地域のゴバル、i, 96;
その地のカバ、xii, 310;
長さと体積、xiv, 189;
そこで使われる筏、xv, 264-5;
エジプトにおける崇拝、v, 18;
水供給、xiv, 182-3
ナイル渓谷、そこにおける人類の古代史、xv, 84;
肥沃さ、xiv, 71;
花崗岩の断崖の砂による侵食、77
ニンブス雲、i, 98, 101, 103, 377
ニネベ、その埋葬、iii, 75
ニネベの日食、ii, 209
ニピッシング湖群、iii, 150, 151
涅槃、xv, 334
ニトン、viii, 185;
原子量と記号、383;
大気中での存在、i, 11, 12
硝酸塩群、viii, 93;
爆薬中での利用、71
硝酸塩、セルロース形態、viii, 254-5;
チリの鉱床、i, 35;
viii, 64, 197, xiv, 66;
商業的生産、i, 35-6, vii, 322, 323-4, viii, 74;
土壌中での生成、i, 35, viii, 340, 345, xiii, 98;
金属としての存在、viii, 130;
検出方法、290;
用途、72;
動脈の痙攣、x, 381
(カリウム、銀、ナトリウム硝酸塩も参照)
硝酸、性質と用途、viii, 71-3, 115, 116;
大気中での存在、i, 13;
製造方法、36, vii, 322, 323-4, viii, 74, 137, 275;
溶解度、112;
濃度、115
ニトロ、定義、viii, 379
ニトロセルロース、viii, 255, 256, 261
エジプトの生活における支配的な地位、ii, 26;
エジプトが受け取った贈り物、xiv, 71;
上流地域のゴバル、i, 96;
その地のカバ、xii, 310;
長さと体積、xiv, 189;
そこで使われる筏、xv, 264-5;
エジプトにおける崇拝、v, 18;
水供給、xiv, 182-3
ナイル渓谷、そこにおける人類の古代史、xv, 84;
肥沃さ、xiv, 71;
花崗岩の断崖の砂による侵食、77
ニンブス雲、i, 98, 101, 103, 377
ニネベ、その埋葬、iii, 75
ニネベの日食、ii, 209
ニピッシング湖群、iii, 150, 151
涅槃、xv, 334
ニトン、viii, 185;
原子量と記号、383;
大気中での存在、i, 11, 12
硝酸塩群、viii, 93;
爆薬中での利用、71
硝酸塩、セルロース形態、viii, 254-5;
チリの鉱床、i, 35;
viii, 64, 197, xiv, 66;
商業的生産、i, 35-6, vii, 322, 323-4, viii, 74;
土壌中での生成、i, 35, viii, 340, 345, xiii, 98;
金属としての存在、viii, 130;
検出方法、290;
用途、72;
動脈の痙攣、x, 381
(カリウム、銀、ナトリウム硝酸塩も参照)
硝酸、性質と用途、viii, 71-3, 115, 116;
大気中での存在、i, 13;
製造方法、36, vii, 322, 323-4, viii, 74, 137, 275;
溶解度、112;
濃度、115
ニトロ、定義、viii, 379
ニトロセルロース、viii, 255, 256, 261
Page 553
ニトロセルロース、viii, 255, 256, 261
ニトロ化合物、viii, 237;爆薬中での利用、71
窒素、viii, 18, 64-8;農業における需要と供給源、i, 34, vii, 321, viii, 73-4, 75, 280, 340, 341, 343, 345-6, xiv, 64-5, 66;大気中の窒素、i, 10, 11, 34, vii, 321-2, viii, 67;原子量と符号、383;沸点と凍点、iv, 173;化学的不活性、i, 12-13;臨界温度、29, iv, 173;誘導体、viii, 229-30(アミンも参照);体内からの排出、353-4, x, 342;自然および人工的な固定、i, 13, 33, 34-7, 153, vii, 301, 321-4, 352-3, viii, 66, 73-5, 153, 345-6, x, 193-4, xiii, 98, xiv, 66, xvi, 165;燃焼や分解による放出、viii, 61, 330, 345-6;血液中での影響、i, 329, v, 120, x, 346;クロロフィル中での存在、xiii, 80;爆薬中での利用、viii, 63, 345-6;ゴミ中での存在、330;タンパク質中での存在、64-5, 340, 351, ix, 29, 279, 282, 284, x, 270, 277;工業的利用、i, 33, 34;液化、iv, 171;融点、162;空気からの製造、viii, 65-6;液体空気からの製造、i, 30, 32, 34, viii, 67, 68, 274;水への溶解度、40, 111;スペクトル、i, 161
窒素化合物、viii, 64, 68-74;コークスの副産物、46-7;空気中での存在、i, 13;動物体内での存在、viii, 353-4;不安定性、66;有機窒素化合物、229-30;ビタミン、369
窒素循環、viii, 73, 334, 335, 349;実用的応用、325-6, 330, 340, 345-6
ニトロ化合物、viii, 237;爆薬中での利用、71
窒素、viii, 18, 64-8;農業における需要と供給源、i, 34, vii, 321, viii, 73-4, 75, 280, 340, 341, 343, 345-6, xiv, 64-5, 66;大気中の窒素、i, 10, 11, 34, vii, 321-2, viii, 67;原子量と符号、383;沸点と凍点、iv, 173;化学的不活性、i, 12-13;臨界温度、29, iv, 173;誘導体、viii, 229-30(アミンも参照);体内からの排出、353-4, x, 342;自然および人工的な固定、i, 13, 33, 34-7, 153, vii, 301, 321-4, 352-3, viii, 66, 73-5, 153, 345-6, x, 193-4, xiii, 98, xiv, 66, xvi, 165;燃焼や分解による放出、viii, 61, 330, 345-6;血液中での影響、i, 329, v, 120, x, 346;クロロフィル中での存在、xiii, 80;爆薬中での利用、viii, 63, 345-6;ゴミ中での存在、330;タンパク質中での存在、64-5, 340, 351, ix, 29, 279, 282, 284, x, 270, 277;工業的利用、i, 33, 34;液化、iv, 171;融点、162;空気からの製造、viii, 65-6;液体空気からの製造、i, 30, 32, 34, viii, 67, 68, 274;水への溶解度、40, 111;スペクトル、i, 161
窒素化合物、viii, 64, 68-74;コークスの副産物、46-7;空気中での存在、i, 13;動物体内での存在、viii, 353-4;不安定性、66;有機窒素化合物、229-30;ビタミン、369
窒素循環、viii, 73, 334, 335, 349;実用的応用、325-6, 330, 340, 345-6
Page 554
窒素系廃棄物、x、270
ニトログリセリン、viii、63、247-8、260、261
亜硝酸、viii、115;
大気中での存在、i、13;
生成過程、36
一酸化二窒素、viii、70-1;
麻酔剤としての利用、x、123-4;
臨界温度と圧力、iv、172
ノーバディクラブ、xii、89
夜光雲、i、17-18、58、377
月の節点、ii、197
振動の節点、iv、217
野口英世、x、173
音によって引き起こされる恐怖感、xi、147;
音の特性、104
遊牧生活、xv、128、xiv、141
非導体(電気的)、iv、259、vi、77、294、vii、373;
非金属としての非導体、viii、126
非金属、viii、17-19、84、126、379;
体内組織内での存在、354;
製造法と用途、274-5;
負のイオン化、122;
酸化物、20、39;
周期表上での分類、181;
植物が必要とする非金属、337、341;
検査方法、289-90;
金属との結合、20、32
北欧系民族、xvi、48-9、50
バージニア州ノーフォーク港、xiv、268
古代におけるノリアの利用、v、19
気象学的な基準値、i、204、378
北アフリカ:ジャッカルの存在、vii、353;
同地域の文明、xiv、196;
同地域のモルモイド類、xii、154;
ハゲワシの存在、260;
同地域の動物相、xiv、291
北アメリカ:古代のラクダの存在、xii、313;
肉食動物、340、342-3、349
ニトログリセリン、viii、63、247-8、260、261
亜硝酸、viii、115;
大気中での存在、i、13;
生成過程、36
一酸化二窒素、viii、70-1;
麻酔剤としての利用、x、123-4;
臨界温度と圧力、iv、172
ノーバディクラブ、xii、89
夜光雲、i、17-18、58、377
月の節点、ii、197
振動の節点、iv、217
野口英世、x、173
音によって引き起こされる恐怖感、xi、147;
音の特性、104
遊牧生活、xv、128、xiv、141
非導体(電気的)、iv、259、vi、77、294、vii、373;
非金属としての非導体、viii、126
非金属、viii、17-19、84、126、379;
体内組織内での存在、354;
製造法と用途、274-5;
負のイオン化、122;
酸化物、20、39;
周期表上での分類、181;
植物が必要とする非金属、337、341;
検査方法、289-90;
金属との結合、20、32
北欧系民族、xvi、48-9、50
バージニア州ノーフォーク港、xiv、268
古代におけるノリアの利用、v、19
気象学的な基準値、i、204、378
北アフリカ:ジャッカルの存在、vii、353;
同地域の文明、xiv、196;
同地域のモルモイド類、xii、154;
ハゲワシの存在、260;
同地域の動物相、xiv、291
北アメリカ:古代のラクダの存在、xii、313;
肉食動物、340、342-3、349
Page 555
動物(肉食目)、340、342-3、349;
その地の鳥類、268-9;
東部の気候、xiv、346-7;
対岸の気候、345;
大西洋岸および太平洋岸、25-6、40、247-8、249-50;
サイクロンと竜巻、i、137;
排水系統、xiv、190;
探検と入植、196-7、310-11;
その地の森林、371、372-4、375-6;
かつてのアジアとのつながり、xii、313、xiii、351、xiv、30;
かつてのヨーロッパとのつながり、290;
その地のカエル、xii、180;
毛皮を持つ動物、350;
地質学的歴史、iii、164-248;
氷河時代とそれによる地形、62、236-48、xiv、3、30、43、59-62、200、xv、74-6;
在来植物、xiv、382;
絶対的な砂漠はない、xiii、377;
北欧人の存在、xiv、261;
降水量、360;
歴史上の川、31、190-5、196-7;
その地のカタツムリ、xii、69、71;
先住民が使用するタバコ、xiii、256;
その地の樹木、xiv、375-7;
有尾目の動物、xii、170-2
北アメリカ盆地、xiv、288-9
北大西洋、その地の鳥類、xii、251、252、253;
海流、xiv、304;
深海生物、xii、23;
形成過程、xiv、290;
巨大イカ、xii、79-80;
ニシン漁業、156;
サメ、145、146;
水温、xiv、297;
ホッキョクグマ、xii、334;
天気図、i、275、276
フロリダ州ノースビーチの波力、xiv、300
その地の鳥類、268-9;
東部の気候、xiv、346-7;
対岸の気候、345;
大西洋岸および太平洋岸、25-6、40、247-8、249-50;
サイクロンと竜巻、i、137;
排水系統、xiv、190;
探検と入植、196-7、310-11;
その地の森林、371、372-4、375-6;
かつてのアジアとのつながり、xii、313、xiii、351、xiv、30;
かつてのヨーロッパとのつながり、290;
その地のカエル、xii、180;
毛皮を持つ動物、350;
地質学的歴史、iii、164-248;
氷河時代とそれによる地形、62、236-48、xiv、3、30、43、59-62、200、xv、74-6;
在来植物、xiv、382;
絶対的な砂漠はない、xiii、377;
北欧人の存在、xiv、261;
降水量、360;
歴史上の川、31、190-5、196-7;
その地のカタツムリ、xii、69、71;
先住民が使用するタバコ、xiii、256;
その地の樹木、xiv、375-7;
有尾目の動物、xii、170-2
北アメリカ盆地、xiv、288-9
北大西洋、その地の鳥類、xii、251、252、253;
海流、xiv、304;
深海生物、xii、23;
形成過程、xiv、290;
巨大イカ、xii、79-80;
ニシン漁業、156;
サメ、145、146;
水温、xiv、297;
ホッキョクグマ、xii、334;
天気図、i、275、276
フロリダ州ノースビーチの波力、xiv、300
Page 556
ノースケープ、その標高の変化、xiv, 34
ノースカロライナ州、アパラチア山脈がある地域、xiv, 97, 168;
沿岸部、264;
熱帯帯、i, 259;
トラップダイク、xiv, 112-13
北半球、顕花植物の発祥地、xiii, 319;
そこでの運動の偏向、i, 125;
磁石針の傾き、iv, 245-6;
森林、xiv, 371;
陸地の面積、20;
風、i, 125, 127, 128, 137, xiv, 345-6, 348
オーロラ、i, 158(Auroraを参照)
ノルド人の歴史、xiv, 261-2
北極、そこでの降雨、i, 109
北海、そこでの商業の発展、xiv, 308;
その形成過程、287;
かつては陸地だった、xv, 76;
ニシン漁業、xii, 156
ノルウェー、そこでの大麦の成熟、xiv, 365;
その文明、xv, 131;
沿岸部、iii, 57, 79;
沿岸部、xiv, 247, 258, 259(フィヨルドも参照);
氷河、55;
湾流の影響、304;
緯度、315;
窒素固定、i, 36, vii, 324, viii, 74;
西海岸の平野、xiv, 47
鼻、匂いに対する適応、xi, 80;
鼻の骨、ix, 62;
鼻の軟骨、57;
鼻の清掃、x, 312;
寒さが鼻に与える影響、ix, 311;
鼻の機能と疾患、x, 341;
細菌感染の経路、198, 202, 219;
乳児の鼻、xv, 61;
神経の接続、xi, 81-2;
嗅覚器官、62, 78
ノースカロライナ州、アパラチア山脈がある地域、xiv, 97, 168;
沿岸部、264;
熱帯帯、i, 259;
トラップダイク、xiv, 112-13
北半球、顕花植物の発祥地、xiii, 319;
そこでの運動の偏向、i, 125;
磁石針の傾き、iv, 245-6;
森林、xiv, 371;
陸地の面積、20;
風、i, 125, 127, 128, 137, xiv, 345-6, 348
オーロラ、i, 158(Auroraを参照)
ノルド人の歴史、xiv, 261-2
北極、そこでの降雨、i, 109
北海、そこでの商業の発展、xiv, 308;
その形成過程、287;
かつては陸地だった、xv, 76;
ニシン漁業、xii, 156
ノルウェー、そこでの大麦の成熟、xiv, 365;
その文明、xv, 131;
沿岸部、iii, 57, 79;
沿岸部、xiv, 247, 258, 259(フィヨルドも参照);
氷河、55;
湾流の影響、304;
緯度、315;
窒素固定、i, 36, vii, 324, viii, 74;
西海岸の平野、xiv, 47
鼻、匂いに対する適応、xi, 80;
鼻の骨、ix, 62;
鼻の軟骨、57;
鼻の清掃、x, 312;
寒さが鼻に与える影響、ix, 311;
鼻の機能と疾患、x, 341;
細菌感染の経路、198, 202, 219;
乳児の鼻、xv, 61;
神経の接続、xi, 81-2;
嗅覚器官、62, 78
Page 557
嗅覚器官、62、78;
通路、77;
形成外科手術、x、57、189;
人種的タイプ、xv、45-6;
その中の嗅覚器官、ix、96;
強い息吹きの危険性、xi、101;
X線検査、x、373
鼻輪、xv、259(図)、260
サルの鼻孔、xii、376;
鼻孔の人種的形状、xv、46
音符、音楽における、iv、206-9、xi、105-6;
インド式音階の音符、xv、311;
音高と音程、iv、205-6、ix、99-100;
動きによる音高の変化、iv、210;
音質の決定要因、233
脊索、xii、128;
ヤツメウナギにおける脊索、129
新星、ii、331-3;
その説明、329;
変光星の分類における新星、324;
位置、328;
新星の爆発、328-9
ノバスコシア州の炭田、iii、199;
ヴァイニーランドとしてのノバスコシア州、xiv、261
化学的核、xvi、162
ナゲット、iii、367
数の体系の発展、xv、180-4;
ピタゴラスの理論、xvi、80
アラビア数字、xvi、103;
バビロニア数字、60-1
ヌムミライト、iii、235
ナッツバターの原料、xiii、10、220
キツツキ、xii、268
ナツメグ、xiii、261-2
栄養学、その化学的側面、viii、348-72;
十分に噛まないことによる栄養不足、ix、228;
栄養不足による疾患、x、255-68、314;
治療における栄養の問題、382
通路、77;
形成外科手術、x、57、189;
人種的タイプ、xv、45-6;
その中の嗅覚器官、ix、96;
強い息吹きの危険性、xi、101;
X線検査、x、373
鼻輪、xv、259(図)、260
サルの鼻孔、xii、376;
鼻孔の人種的形状、xv、46
音符、音楽における、iv、206-9、xi、105-6;
インド式音階の音符、xv、311;
音高と音程、iv、205-6、ix、99-100;
動きによる音高の変化、iv、210;
音質の決定要因、233
脊索、xii、128;
ヤツメウナギにおける脊索、129
新星、ii、331-3;
その説明、329;
変光星の分類における新星、324;
位置、328;
新星の爆発、328-9
ノバスコシア州の炭田、iii、199;
ヴァイニーランドとしてのノバスコシア州、xiv、261
化学的核、xvi、162
ナゲット、iii、367
数の体系の発展、xv、180-4;
ピタゴラスの理論、xvi、80
アラビア数字、xvi、103;
バビロニア数字、60-1
ヌムミライト、iii、235
ナッツバターの原料、xiii、10、220
キツツキ、xii、268
ナツメグ、xiii、261-2
栄養学、その化学的側面、viii、348-72;
十分に噛まないことによる栄養不足、ix、228;
栄養不足による疾患、x、255-68、314;
治療における栄養の問題、382
Page 558
光による刺激、253
(「食事、食品」も参照)
ナッツの栄養価、viii, 366;
ナッツに含まれる油、246
水生幼生、xii, 106
オーク&ヘーゼルの林、xiii, 369-70
オークの木、その歴史、xiii, 324-5;
オークの科、193;
受粉、148;
花弁のない花、190;
指標植物、i, 255;
アメリカの森林におけるオークの木、xiv, 373;
デンマークの泥炭地におけるオークの木、xv, 87;
造園におけるオークの木、xiii, 271-2;
オークの木の分布の北限、367;
オークの木の増加率、xv, 19, 21
司法上の誓い、xv, 373-4
オート麦の栄養価、viii, 364;
旧世界が原産地、xiii, 182;
オート麦に含まれるビタミン、x, 262
エジプトのオベリスク、ii, 24
肥満、x, 272-5
派生する川、xiv, 160, 174
古代の天文台、ii, 37, 38, 39;
山岳地帯にある天文台、139-51;
ヨーロッパで最初に建てられた天文台、xvi, 100
職業病、x, 244-6
職業性疲労、xi, 270
職業上の姿勢、xi, 371, 372
海洋、河川からの年間流出量、xiv, 135;
海洋上の大気状況、i, 13, 14, 143-4, vii, 212;
海盆と浅瀬の位置、xiv, 24-6, 287-8;
海盆の地形、iii, 52, xiv, 27, 286-90;
海洋に生息する鳥類、xii, 251-4, 258, 264;
海洋に含まれる化学元素、xiii, 196-7;
海洋内の水の循環、xiv, 298-9, 303-5;
海洋の色、viii, 40;
海洋の色の成因、xii, 17, xvi, 147
(「食事、食品」も参照)
ナッツの栄養価、viii, 366;
ナッツに含まれる油、246
水生幼生、xii, 106
オーク&ヘーゼルの林、xiii, 369-70
オークの木、その歴史、xiii, 324-5;
オークの科、193;
受粉、148;
花弁のない花、190;
指標植物、i, 255;
アメリカの森林におけるオークの木、xiv, 373;
デンマークの泥炭地におけるオークの木、xv, 87;
造園におけるオークの木、xiii, 271-2;
オークの木の分布の北限、367;
オークの木の増加率、xv, 19, 21
司法上の誓い、xv, 373-4
オート麦の栄養価、viii, 364;
旧世界が原産地、xiii, 182;
オート麦に含まれるビタミン、x, 262
エジプトのオベリスク、ii, 24
肥満、x, 272-5
派生する川、xiv, 160, 174
古代の天文台、ii, 37, 38, 39;
山岳地帯にある天文台、139-51;
ヨーロッパで最初に建てられた天文台、xvi, 100
職業病、x, 244-6
職業性疲労、xi, 270
職業上の姿勢、xi, 371, 372
海洋、河川からの年間流出量、xiv, 135;
海洋上の大気状況、i, 13, 14, 143-4, vii, 212;
海盆と浅瀬の位置、xiv, 24-6, 287-8;
海盆の地形、iii, 52, xiv, 27, 286-90;
海洋に生息する鳥類、xii, 251-4, 258, 264;
海洋に含まれる化学元素、xiii, 196-7;
海洋内の水の循環、xiv, 298-9, 303-5;
海洋の色、viii, 40;
海洋の色の成因、xii, 17, xvi, 147
Page 559
着色、その原因、xii, 17, xvi, 147;
水中の水の密度、v, 195-6, xii, 21-2;
海底にある堆積物、iii, 52-5, 168, xiv, 284-6;
深さ、iii, 51, xii, 21, xiii, 72, xiv, 23-4, 26-7, 288-9, 290(深海も参照);
深さは依然として謎、v, 202;
区分、xiv, 22;
地震の発生、336-7;
侵食作用(海波も参照);
蒸発、vii, 212;
探査、xiv, 283-4;
分布範囲、20-3, iii, 51;
海底の断層、xiv, 39;
海底の平坦性、iii, 52, xiv, 24, 284;
海底面の変動、iii, 83, 168, 206, xiv, 34, 253;
海底は決して陸地にならない、iii, 55, xiv, 290;
海底の泥、xii, 17-18;
かつての延長部分、iii, 12, 54, 55, 130, 132, 165-224(地図)、235, xiii, 298-9, xiv, 19;
温度の変化、346;
歴史的意義、305-11;
そこで見つかる金属、viii, 148;
気象状況、i, 271-83;
そこに生息する有機生物、xii, 16-24, xvi, 146-8;
塩分と有機生物の関係、ix, 174, 175;
発光現象、xii, 18-20, 84;
カリウム化合物、viii, 143, 279;
エネルギー源としての役割、v, 174(潮汐、海波も参照);
水中の水圧、v, 95, 201;
塩分濃度、iii, 51-2, viii, 138-9, 195, 196, 279, xiv, 295-6;
初期の海水の塩分、ix, 175-6;
測深、xiv, 284;
表面の形状と潮汐、291-5;
温度層、xii, 21-2, xiv, 297-9;
起源に関する理論、iii, 160, 163;
雷音の聞こえ方、i, 193;
海底の火山、xiv, 285-6;
風帯と気圧帯、i, 128-9。
水中の水の密度、v, 195-6, xii, 21-2;
海底にある堆積物、iii, 52-5, 168, xiv, 284-6;
深さ、iii, 51, xii, 21, xiii, 72, xiv, 23-4, 26-7, 288-9, 290(深海も参照);
深さは依然として謎、v, 202;
区分、xiv, 22;
地震の発生、336-7;
侵食作用(海波も参照);
蒸発、vii, 212;
探査、xiv, 283-4;
分布範囲、20-3, iii, 51;
海底の断層、xiv, 39;
海底の平坦性、iii, 52, xiv, 24, 284;
海底面の変動、iii, 83, 168, 206, xiv, 34, 253;
海底は決して陸地にならない、iii, 55, xiv, 290;
海底の泥、xii, 17-18;
かつての延長部分、iii, 12, 54, 55, 130, 132, 165-224(地図)、235, xiii, 298-9, xiv, 19;
温度の変化、346;
歴史的意義、305-11;
そこで見つかる金属、viii, 148;
気象状況、i, 271-83;
そこに生息する有機生物、xii, 16-24, xvi, 146-8;
塩分と有機生物の関係、ix, 174, 175;
発光現象、xii, 18-20, 84;
カリウム化合物、viii, 143, 279;
エネルギー源としての役割、v, 174(潮汐、海波も参照);
水中の水圧、v, 95, 201;
塩分濃度、iii, 51-2, viii, 138-9, 195, 196, 279, xiv, 295-6;
初期の海水の塩分、ix, 175-6;
測深、xiv, 284;
表面の形状と潮汐、291-5;
温度層、xii, 21-2, xiv, 297-9;
起源に関する理論、iii, 160, 163;
雷音の聞こえ方、i, 193;
海底の火山、xiv, 285-6;
風帯と気圧帯、i, 128-9。
Page 560
風の図、271-6
海洋商業の発展、xiv, 305-11
海流、xiv, 303-5;
流向の変化、i, 345;
海流の図、271-6;
地球の自転による海流の偏り、xiv, 32;
植物や動物の分布と海流、277, 278;
種子の散布と海流、xiii, 346-8
海洋島、xiv, 276-9;
海洋島の植物、xiii, 348
海洋客船の発展、v, 192-4;
海洋客船が直面する課題、194;
海洋客船のタービン、153-4
海波、侵食の基準面、xiv, 254;
海波の原因、299;
海波による沿岸地域の破壊、iii, 55-7, xiv, 44, 45, 46, 299-303;
海波の長さ、vi, 269;
海波の動き、v, 124;
海波の利用法、174;
圧縮空気による海波の抑制、124-5
オセロット、xii, 364
タコ、xii, 77
ミント植物に含まれる芳香油、xiii, 205
臭い、ix, 97;
臭いへの適応、97, xi, 80-1;
心地よい臭い、ix, 98;
臭いの分類、xi, 79;
消化と臭い、x, 320;
臭いの抑制効果、xi, 81;
臭いの知覚、ix, 96, 97;
臭いの拡散、iv, 131
『オデュッセイア』の歴史的価値、xv, 323-4
オーエルステッド、ハンス・クリスチャン、vi, 19-20;
電磁気現象の発見、iv, 276;
ウォータースパウトについて、i, 356
オグデン川の峡谷、iii, 39;
そこにある断層、92
オーム博士、S.G.、vi, 21-2
海洋商業の発展、xiv, 305-11
海流、xiv, 303-5;
流向の変化、i, 345;
海流の図、271-6;
地球の自転による海流の偏り、xiv, 32;
植物や動物の分布と海流、277, 278;
種子の散布と海流、xiii, 346-8
海洋島、xiv, 276-9;
海洋島の植物、xiii, 348
海洋客船の発展、v, 192-4;
海洋客船が直面する課題、194;
海洋客船のタービン、153-4
海波、侵食の基準面、xiv, 254;
海波の原因、299;
海波による沿岸地域の破壊、iii, 55-7, xiv, 44, 45, 46, 299-303;
海波の長さ、vi, 269;
海波の動き、v, 124;
海波の利用法、174;
圧縮空気による海波の抑制、124-5
オセロット、xii, 364
タコ、xii, 77
ミント植物に含まれる芳香油、xiii, 205
臭い、ix, 97;
臭いへの適応、97, xi, 80-1;
心地よい臭い、ix, 98;
臭いの分類、xi, 79;
消化と臭い、x, 320;
臭いの抑制効果、xi, 81;
臭いの知覚、ix, 96, 97;
臭いの拡散、iv, 131
『オデュッセイア』の歴史的価値、xv, 323-4
オーエルステッド、ハンス・クリスチャン、vi, 19-20;
電磁気現象の発見、iv, 276;
ウォータースパウトについて、i, 356
オグデン川の峡谷、iii, 39;
そこにある断層、92
オーム博士、S.G.、vi, 21-2
Page 561
オーム、S・G博士、vi、21-2
オームの法則、iv、281-2、vi、22、74-5、vii、373;
計測器の製造における応用、157-8;
キャベンディッシュによる予見、vi、17;
交流における適用、164-5、169-70
オームメーター、vi、80
オーム、電気抵抗の単位、iv、282、284、vi、71、74-5、170、171、vii、373;
測定方法、165-6(オームの法則を参照)
オハイオ州、トウモロコシの栽培と気候、i、245-8;
同州における氷河堆積物、xiv、170
オハイオ川、水系の変化、iii、245;
給水と下水処理、viii、318
オハイオ渓谷、洪水、i、110-11
石油、戦艦の燃料としての利用、vii、328;
原油(石油を参照)、その色、iv、377;
サメの油、xii、146-7;
カメの油、194;
摩擦低減への利用、v、203
オイルダッグ、vii、300
硫酸、iii、336、viii、83
油溜まり、iii、380
油類の定義、viii、244
脂肪油、viii、244、245、246、247;
食品としての利用、363;
水素化処理、232、247;
不溶性、112;
保存方法、371;
植物性油(植物油を参照)
油田の掘削、v、265-7;
珪藻堆積物からの油田、ix、28;
噴出型油田、iii、353-4;
油田の生産性と寿命、353
オカピ、xii、321-2
オキーチョビー湖、xiv、200
高齢、加齢の原因、x、201;
高齢時の時間感覚、xi、194;
高齢者の顎の状態、ix、57
オームの法則、iv、281-2、vi、22、74-5、vii、373;
計測器の製造における応用、157-8;
キャベンディッシュによる予見、vi、17;
交流における適用、164-5、169-70
オームメーター、vi、80
オーム、電気抵抗の単位、iv、282、284、vi、71、74-5、170、171、vii、373;
測定方法、165-6(オームの法則を参照)
オハイオ州、トウモロコシの栽培と気候、i、245-8;
同州における氷河堆積物、xiv、170
オハイオ川、水系の変化、iii、245;
給水と下水処理、viii、318
オハイオ渓谷、洪水、i、110-11
石油、戦艦の燃料としての利用、vii、328;
原油(石油を参照)、その色、iv、377;
サメの油、xii、146-7;
カメの油、194;
摩擦低減への利用、v、203
オイルダッグ、vii、300
硫酸、iii、336、viii、83
油溜まり、iii、380
油類の定義、viii、244
脂肪油、viii、244、245、246、247;
食品としての利用、363;
水素化処理、232、247;
不溶性、112;
保存方法、371;
植物性油(植物油を参照)
油田の掘削、v、265-7;
珪藻堆積物からの油田、ix、28;
噴出型油田、iii、353-4;
油田の生産性と寿命、353
オカピ、xii、321-2
オキーチョビー湖、xiv、200
高齢、加齢の原因、x、201;
高齢時の時間感覚、xi、194;
高齢者の顎の状態、ix、57
Page 562
『古い確率』、i、216-17
旧約聖書における衛生法、x、15;その道徳性、xv、374
旧ウィーン学派、x、77、104
『老婦人の治療法』、xiii、249
オレイン酸、viii、221
嗅神経、ix、142、xi、29-30、81-2
オリゴクラーゼ、iii、329
オリーブオイルの化学的性質、viii、231;植物による製造方法、ix、28、xiii、95;代替品、viii、363
オリーブの嗜好形成、xi、72、73;起源、xiii、226
オリビン、iii、334
オメガ・センタウリ、ii、136、336-7、338-9
予兆への信仰、xv、355
オミクロン・セティの変光星の種類、ii、324-5、327
玉ねぎに含まれる壊血病予防ビタミン、x、266;球根、xiii、25(図);ユリ科に属する、184;起源、223;地下の茎、23
オンタリオ州の氷河土壌、xiv、70、170;キーウァティン層、iii、169;湖、143;最も古い化石が発見されている場所、250
オンタリオ湖の水位上昇、iii、82
深海からの粘液状物質、iii、54、xii、18、19、xiv、285
オパール、iii、334-5
不透明体、iv、324;X線検査、vii、253-5
開放式炉、v、320-2、323
開放式製造法、viii、160、269
アヘンの歴史と産地、xiii、253-4;熱帯地域での利用、xv、126-7
オッポルツァー、ヨハネス・フォン、x、113
オポッサム、xii、274-6、278;胚胎学的な類似点、xv、54
旧約聖書における衛生法、x、15;その道徳性、xv、374
旧ウィーン学派、x、77、104
『老婦人の治療法』、xiii、249
オレイン酸、viii、221
嗅神経、ix、142、xi、29-30、81-2
オリゴクラーゼ、iii、329
オリーブオイルの化学的性質、viii、231;植物による製造方法、ix、28、xiii、95;代替品、viii、363
オリーブの嗜好形成、xi、72、73;起源、xiii、226
オリビン、iii、334
オメガ・センタウリ、ii、136、336-7、338-9
予兆への信仰、xv、355
オミクロン・セティの変光星の種類、ii、324-5、327
玉ねぎに含まれる壊血病予防ビタミン、x、266;球根、xiii、25(図);ユリ科に属する、184;起源、223;地下の茎、23
オンタリオ州の氷河土壌、xiv、70、170;キーウァティン層、iii、169;湖、143;最も古い化石が発見されている場所、250
オンタリオ湖の水位上昇、iii、82
深海からの粘液状物質、iii、54、xii、18、19、xiv、285
オパール、iii、334-5
不透明体、iv、324;X線検査、vii、253-5
開放式炉、v、320-2、323
開放式製造法、viii、160、269
アヘンの歴史と産地、xiii、253-4;熱帯地域での利用、xv、126-7
オッポルツァー、ヨハネス・フォン、x、113
オポッサム、xii、274-6、278;胚胎学的な類似点、xv、54
Page 563
胚胎学的類似性、xv, 54;
その本能、xi, 46
視覚錯覚、iv, 323, xi, 184-90;
大気の屈折によるもの、i, 171-4, iv, 326-9
視神経、ix, 110(図)、124, 142, xi, 29-30, 84-5;
発見の経緯、xvi, 82;
網膜との関係、iv, 346;
影響を与える刺激、x, 118
大気光学、i, 164-85;
「生理学の父」と呼ばれる人物、x, 97;
発展の歴史、xvi, 101, 119
最適温度、xi, 51
オプトフォン、v, 332-5, 384
オレンジ色、補色、iv, 367;
熱色、361;
鎮静効果、vi, 274, 275
赤ちゃん用オレンジジュース、ix, 347
オレンジの栄養価値、x, 266, 268;
起源、xiii, 226;
普及の経緯、354;
真のベリーか、54
オランウータン、xii, 381, 383;
人間との比較、xv, 59;
ブロンクス動物園のオランウータン、v, 9
演説家の長所、作家との比較、xv, 145;
古代の短い演説、v, 62;
声の高さ、iv, 232
果樹園の霜害防止、i, 259, 332;
暖かい場所と寒い場所、258-9
オーケストラの音、iv, 199
ラン科植物、xiii, 184-7
ランの気生根、xiii, 20-1;
チョウが寄り付く種類、145;
着生種、362;
受粉の仕組み、144-5;
花、50;
単子葉植物の中で最も高い種類、181;
図解、145-7;
その本能、xi, 46
視覚錯覚、iv, 323, xi, 184-90;
大気の屈折によるもの、i, 171-4, iv, 326-9
視神経、ix, 110(図)、124, 142, xi, 29-30, 84-5;
発見の経緯、xvi, 82;
網膜との関係、iv, 346;
影響を与える刺激、x, 118
大気光学、i, 164-85;
「生理学の父」と呼ばれる人物、x, 97;
発展の歴史、xvi, 101, 119
最適温度、xi, 51
オプトフォン、v, 332-5, 384
オレンジ色、補色、iv, 367;
熱色、361;
鎮静効果、vi, 274, 275
赤ちゃん用オレンジジュース、ix, 347
オレンジの栄養価値、x, 266, 268;
起源、xiii, 226;
普及の経緯、354;
真のベリーか、54
オランウータン、xii, 381, 383;
人間との比較、xv, 59;
ブロンクス動物園のオランウータン、v, 9
演説家の長所、作家との比較、xv, 145;
古代の短い演説、v, 62;
声の高さ、iv, 232
果樹園の霜害防止、i, 259, 332;
暖かい場所と寒い場所、258-9
オーケストラの音、iv, 199
ラン科植物、xiii, 184-7
ランの気生根、xiii, 20-1;
チョウが寄り付く種類、145;
着生種、362;
受粉の仕組み、144-5;
花、50;
単子葉植物の中で最も高い種類、181;
図解、145-7;
Page 564
腐生植物の葉、100;
マダガスカル、48;
種子、154、344;
バニラ、259-60;
熱帯林において、xiv、368
苦難、xv、373
オルドビス紀、iii、20、185-91、381;
植物と動物、251、261、266、267、268、270、273、274、277、281;
当時の海の範囲、183(図)
鉱床、iii、355-70、viii、197-200
オレゴン州の塊状山脈、iii、139;
同州での地震、xiv、331;
同州の森林、374;
溶岩地形、102、104、318;
沿岸の暴風波、300
鉱石の定義、iii、381、viii、197;
電解精製、vii、319-21;
鉱石からの金属抽出、viii、131、269-72;
変成岩中の鉱石、xiv、234、237;
鉱脈の形成過程、iii、126
オレーム、ニコル、xvi、101
有機物の定義、viii、380
有機酸、viii、52、219-21、336
有機化学工業、viii、241-66
有機化学、viii、52、204-40;
その起源、xvi、162
有機化合物、viii、51-2、204、205;
系列の特性、207;
色、85-6、258、312;
爆発現象、63;
官能基の交換、211;
物理状態と分子の複雑さ、298;
水への溶解性、37
有機生命の普遍的な美しさ、xvi、145-6;
気候の影響、141-2;
無機界との違い、xii、13-14;
起源、xiii、300-1、xvi、144-5、149
マダガスカル、48;
種子、154、344;
バニラ、259-60;
熱帯林において、xiv、368
苦難、xv、373
オルドビス紀、iii、20、185-91、381;
植物と動物、251、261、266、267、268、270、273、274、277、281;
当時の海の範囲、183(図)
鉱床、iii、355-70、viii、197-200
オレゴン州の塊状山脈、iii、139;
同州での地震、xiv、331;
同州の森林、374;
溶岩地形、102、104、318;
沿岸の暴風波、300
鉱石の定義、iii、381、viii、197;
電解精製、vii、319-21;
鉱石からの金属抽出、viii、131、269-72;
変成岩中の鉱石、xiv、234、237;
鉱脈の形成過程、iii、126
オレーム、ニコル、xvi、101
有機物の定義、viii、380
有機酸、viii、52、219-21、336
有機化学工業、viii、241-66
有機化学、viii、52、204-40;
その起源、xvi、162
有機化合物、viii、51-2、204、205;
系列の特性、207;
色、85-6、258、312;
爆発現象、63;
官能基の交換、211;
物理状態と分子の複雑さ、298;
水への溶解性、37
有機生命の普遍的な美しさ、xvi、145-6;
気候の影響、141-2;
無機界との違い、xii、13-14;
起源、xiii、300-1、xvi、144-5、149
Page 565
g , , , , , ;
隕石には痕跡なし、ii, 292;
マイヤーとヘルムホルツの研究、xvi, 142
(「生命」も参照)
有機液体、溶解度、viii, 112
有機物、化学的構成成分、viii, 18, 29, 34, 42, 64;
動物の食物、349;
植物によって形成される、xiii, 14;
大気中の塵に含まれる、i, 60-1;
土壌中に含まれる、viii, 339-40;
水中に含まれる、40-1
有機化学者たち、その流派、x, 86
生物、二名法、x, 84;
細胞の構造、119, xv, 16, xvi, 142;
化学的基盤、xii, 10-13;
化学的特性、viii, 204-5, 348-72;
化学合成型生物、xii, 15;
最も古い生物、xiii, 299, 303;
外骨格や殻、xvi, 145;
物理法則による成長と形態、xvi, 142, 144-5;
成長と結晶化の比較、iii, 311;
適した金属、viii, 148;
微生物(「細菌」も参照);
繁殖、x, 228;
対称性、xvi, 155;
変異、量的および質的変異、xvi, 155;
最も古い岩石中の痕跡、iii, 249-50(「動物」「植物」も参照)
器官形成因子、viii, 18
器官(物理的)、その機能の障害、x, 318-65;
生命機能の検査、376-9, 382-3
楽器としての器官、iv, 228-31;
フルートやリードの種類、234-5;
音程、208;
温度が与える影響、231-2;
管の構造、xv, 316
オリバシウス、x, 31
東洋産ゴビー魚の鰭、xii, 134
古代神殿における方向性、ii, 25-6
オリノコ川流域に生息するカメ、xii, 193, 4
隕石には痕跡なし、ii, 292;
マイヤーとヘルムホルツの研究、xvi, 142
(「生命」も参照)
有機液体、溶解度、viii, 112
有機物、化学的構成成分、viii, 18, 29, 34, 42, 64;
動物の食物、349;
植物によって形成される、xiii, 14;
大気中の塵に含まれる、i, 60-1;
土壌中に含まれる、viii, 339-40;
水中に含まれる、40-1
有機化学者たち、その流派、x, 86
生物、二名法、x, 84;
細胞の構造、119, xv, 16, xvi, 142;
化学的基盤、xii, 10-13;
化学的特性、viii, 204-5, 348-72;
化学合成型生物、xii, 15;
最も古い生物、xiii, 299, 303;
外骨格や殻、xvi, 145;
物理法則による成長と形態、xvi, 142, 144-5;
成長と結晶化の比較、iii, 311;
適した金属、viii, 148;
微生物(「細菌」も参照);
繁殖、x, 228;
対称性、xvi, 155;
変異、量的および質的変異、xvi, 155;
最も古い岩石中の痕跡、iii, 249-50(「動物」「植物」も参照)
器官形成因子、viii, 18
器官(物理的)、その機能の障害、x, 318-65;
生命機能の検査、376-9, 382-3
楽器としての器官、iv, 228-31;
フルートやリードの種類、234-5;
音程、208;
温度が与える影響、231-2;
管の構造、xv, 316
オリバシウス、x, 31
東洋産ゴビー魚の鰭、xii, 134
古代神殿における方向性、ii, 25-6
オリノコ川流域に生息するカメ、xii, 193, 4
Page 566
オリノコ盆地、そこに生息するアラウカヤマガメ、xii, 193-4;
同地域でのチョコレートの利用、xiii, 234;
同地域に生息するジャガー、xii, 362
オリノコ川、そこに住むカリブ族、xii, 160;
アマゾン川とのつながり、xiv, 187
オリオールス、xii, 269
オリオン座、そこにある大星雲、ii, 357, 359, 363, 364;
その星雲の動き、343;
太陽の動きによる歪み、306
オリオン座の恒星、ii, 117;
それらの恒星の動き、343;
半径方向の速度、308
オークニー諸島、ウィックでの波の影響、xiv, 300
身体の装飾品、xv, 253-4
オルニトリンクス、xii, 272
オロンゴ、モンゴルのもの、xii, 327
病理学、x, 318
ロシアのオッラウス、x, 164
オリス根、その出所、xiii, 189
正長石、iii, 328;
その硬度、320
矯正装置、xi, 373
直翅目昆虫、xii, 107-10
ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンの言葉、xii, 13
オズボーン教授、洞窟壁画について、xv, 115-16;
ネアンデルタール人について、97
J. W. オズボーン、i, 319
振動回路、vii, 263, 265, 373-4;
その理論、286-98
振動発生器、vii, 273-8, 290-1
電気的振動、iv, 313, 314, vii, 373-4;
減衰する振動と減衰しない振動(「減衰する波」「減衰しない波」を参照)
惑星系内の振動、ii, 75
サー・ウィリアム・オズラー、x, 150-2;
疾病と治療法に関する見解、380;
パスツールについて、144;
睡眠病について、169;
黄熱病の原因菌について、162-3
同地域でのチョコレートの利用、xiii, 234;
同地域に生息するジャガー、xii, 362
オリノコ川、そこに住むカリブ族、xii, 160;
アマゾン川とのつながり、xiv, 187
オリオールス、xii, 269
オリオン座、そこにある大星雲、ii, 357, 359, 363, 364;
その星雲の動き、343;
太陽の動きによる歪み、306
オリオン座の恒星、ii, 117;
それらの恒星の動き、343;
半径方向の速度、308
オークニー諸島、ウィックでの波の影響、xiv, 300
身体の装飾品、xv, 253-4
オルニトリンクス、xii, 272
オロンゴ、モンゴルのもの、xii, 327
病理学、x, 318
ロシアのオッラウス、x, 164
オリス根、その出所、xiii, 189
正長石、iii, 328;
その硬度、320
矯正装置、xi, 373
直翅目昆虫、xii, 107-10
ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンの言葉、xii, 13
オズボーン教授、洞窟壁画について、xv, 115-16;
ネアンデルタール人について、97
J. W. オズボーン、i, 319
振動回路、vii, 263, 265, 373-4;
その理論、286-98
振動発生器、vii, 273-8, 290-1
電気的振動、iv, 313, 314, vii, 373-4;
減衰する振動と減衰しない振動(「減衰する波」「減衰しない波」を参照)
惑星系内の振動、ii, 75
サー・ウィリアム・オズラー、x, 150-2;
疾病と治療法に関する見解、380;
パスツールについて、144;
睡眠病について、169;
黄熱病の原因菌について、162-3
Page 567
硬化した動脈、x, 335
オズラー病、x, 152
オズラー斑、x, 152
オスミウム、viii, 172;
記号と原子量、383;
価数、178, 180
浸透作用、xiii, 91-2, 93-4
浸透圧、viii, 113, xiii, 93-4;
シダの胞子が破裂する現象、156;
発見と法則、xvi, 164;
溶液中での浸透圧、viii, 123, 311;
植物への水分供給、xiii, 102
甲殻類、iii, 260, 281-2
甲殻動物、xii, 18-19
ダチョウ、xii, 249;
ブッシュマンによるダチョウの狩猟、xv, 134-5, 222
ダチョウソウ、xiii, 159
ダチョウの羽、xii, 244
オストワルドの化学的研究、xvi, 164, 165
オストワルドの法則、xi, 257
オスウェゴ茶の木、xiii, 201, 205
オスマン・トルコの征服、xiv, 308-9
水獭、xii, 347
ウアシタ山脈、xiv, 227
ウィリアム・オウトレッド、xvi, 104
オンス(豹の単位)、xii, 357
露頭の定義、iii, 381
屋外での治療、x, 240-1
発生反応、xi, 54-6, 146
補助船、xv, 263-4
洗い流された平野、iii, 68-9
ウーゼル鳥、xii, 268
植物の卵巣、xiii, 46, 54-5, 118;
卵巣の形成過程、317-18;
植物の分類と卵巣、173-5;
上位卵巣と下位卵巣、202-3
卵巣摘出術、x, 122, 147
オズラー病、x, 152
オズラー斑、x, 152
オスミウム、viii, 172;
記号と原子量、383;
価数、178, 180
浸透作用、xiii, 91-2, 93-4
浸透圧、viii, 113, xiii, 93-4;
シダの胞子が破裂する現象、156;
発見と法則、xvi, 164;
溶液中での浸透圧、viii, 123, 311;
植物への水分供給、xiii, 102
甲殻類、iii, 260, 281-2
甲殻動物、xii, 18-19
ダチョウ、xii, 249;
ブッシュマンによるダチョウの狩猟、xv, 134-5, 222
ダチョウソウ、xiii, 159
ダチョウの羽、xii, 244
オストワルドの化学的研究、xvi, 164, 165
オストワルドの法則、xi, 257
オスウェゴ茶の木、xiii, 201, 205
オスマン・トルコの征服、xiv, 308-9
水獭、xii, 347
ウアシタ山脈、xiv, 227
ウィリアム・オウトレッド、xvi, 104
オンス(豹の単位)、xii, 357
露頭の定義、iii, 381
屋外での治療、x, 240-1
発生反応、xi, 54-6, 146
補助船、xv, 263-4
洗い流された平野、iii, 68-9
ウーゼル鳥、xii, 268
植物の卵巣、xiii, 46, 54-5, 118;
卵巣の形成過程、317-18;
植物の分類と卵巣、173-5;
上位卵巣と下位卵巣、202-3
卵巣摘出術、x, 122, 147
Page 568
過剰合成発電機、vi, 189-90
過食、それによる自己中毒、xi, 370;
動脈硬化の原因となる、x, 335
高圧送電、vii, 10-11, 14-24, 25
(トロリーシステムも参照);
電話通信における利用、104, 105
過熱した液体、viii, 304
オーバーショットホイール、v, 76
倍音、iv, 213;
器官における倍音、230-1;
倍音による音質の変化、233
過労、疲労の原因となる、xi, 269, 272, 371;
筋肉痛の原因となる、ix, 81
植物の胚珠、xiii, 118, 119;
受精した胚珠の働き、153;
裸の胚珠と包まれた胚珠、173-5
オーウェンの形態学的研究、xvi, 140-1
オーウェンズ自動車、vi, 104
カリフォルニア州オーウェンズバレーの地震、xiv, 334, 335
フクロウ、xii, 267
シュウ酸、viii, 222, 336
牛蹄形の川や湖、iii, 34, xiv, 162
オックスフォード大学の創設、xvi, 100
酸化の定義、viii, 380;
水中での酸化、35;
有機物の酸化、266;
汚水の酸化、326, 327;
鉄の酸化、v, 316(錆びることも参照);
酸化によるエネルギー抽出、ix, 16, 24
マンガン酸化物の古い利用法、xv, 113
酸化物の定義、viii, 380;
化学的生成、11-13, 20, 36;
水との反応、38-9;
金属の抽出、47, 131, 271;
金属系および非金属系の酸化物、20;
鉱石、47, 198
酸素アセチレンブローパイプ、i, 33
酸素酸、viii, 98, 380
過食、それによる自己中毒、xi, 370;
動脈硬化の原因となる、x, 335
高圧送電、vii, 10-11, 14-24, 25
(トロリーシステムも参照);
電話通信における利用、104, 105
過熱した液体、viii, 304
オーバーショットホイール、v, 76
倍音、iv, 213;
器官における倍音、230-1;
倍音による音質の変化、233
過労、疲労の原因となる、xi, 269, 272, 371;
筋肉痛の原因となる、ix, 81
植物の胚珠、xiii, 118, 119;
受精した胚珠の働き、153;
裸の胚珠と包まれた胚珠、173-5
オーウェンの形態学的研究、xvi, 140-1
オーウェンズ自動車、vi, 104
カリフォルニア州オーウェンズバレーの地震、xiv, 334, 335
フクロウ、xii, 267
シュウ酸、viii, 222, 336
牛蹄形の川や湖、iii, 34, xiv, 162
オックスフォード大学の創設、xvi, 100
酸化の定義、viii, 380;
水中での酸化、35;
有機物の酸化、266;
汚水の酸化、326, 327;
鉄の酸化、v, 316(錆びることも参照);
酸化によるエネルギー抽出、ix, 16, 24
マンガン酸化物の古い利用法、xv, 113
酸化物の定義、viii, 380;
化学的生成、11-13, 20, 36;
水との反応、38-9;
金属の抽出、47, 131, 271;
金属系および非金属系の酸化物、20;
鉱石、47, 198
酸素アセチレンブローパイプ、i, 33
酸素酸、viii, 98, 380
Page 569
酸化ヘモグロビン、ix, 259-60
酸素、viii, 17, 34-6;
親和性、i, 12, viii, 33, 36, 47, 77, 85, 87, 134, 155;
睡眠中の摂取量、xi, 283, 285;
大気中の酸素、i, 10, 11, 24, 25;
大気中の酸素濃度、viii, 67;
原子量、33, 39, 383;
原子量の基準値、92;
体内での必要量と供給、ix, 198-9, 253-62, 267-8, x, 338-9;
沸点および凍点、iv, 173;
酸素の運搬体、viii, 71;
血液中での酸素の運搬、ix, 182-3, 258-61, x, 338-9;
酸素と燃焼、i, 10, iv, 138, viii, 12-13, 53, 54, 55-6, 61;
ガス灯による酸素の消費、vi, 264;
運動時の酸素消費量、ix, 261-2;
金属の腐食と酸素、viii, 13;
臨界温度、i, 29, iv, 174;
欠乏による影響、i, 322, 328, ix, 268, x, 238, xi, 371;
密度、iv, 110;
拡散性、viii, 108;
発見の経緯、34, 170, xiv, 65, xvi, 120;
エネルギー源としての酸素、viii, 268;
体内からの排出、353;
水素との反応による爆発、viii, 62;
炭化水素誘導体、52, 212, 216-20;
酸素の重要性、i, 24, 25;
クロロフィル中の酸素、xiii, 80;
石炭中の酸素、iii, 345;
地殻中の酸素、308, viii, 19, 129, 192;
有機化合物中の酸素、64, 204;
タンパク質中の酸素、351;
製鉄における酸素の利用、vii, 321;
水中の酸素、viii, 39-40, x, 26;
工業的な利用、i, 32-3, viii, 274;
液化された酸素、i, 29, iv, 171, viii, 68;
融点、iv, 162;
分子構造、viii, 26-7, 36;
各状態における分子速度、iv, 133;viii, 24
酸素、viii, 17, 34-6;
親和性、i, 12, viii, 33, 36, 47, 77, 85, 87, 134, 155;
睡眠中の摂取量、xi, 283, 285;
大気中の酸素、i, 10, 11, 24, 25;
大気中の酸素濃度、viii, 67;
原子量、33, 39, 383;
原子量の基準値、92;
体内での必要量と供給、ix, 198-9, 253-62, 267-8, x, 338-9;
沸点および凍点、iv, 173;
酸素の運搬体、viii, 71;
血液中での酸素の運搬、ix, 182-3, 258-61, x, 338-9;
酸素と燃焼、i, 10, iv, 138, viii, 12-13, 53, 54, 55-6, 61;
ガス灯による酸素の消費、vi, 264;
運動時の酸素消費量、ix, 261-2;
金属の腐食と酸素、viii, 13;
臨界温度、i, 29, iv, 174;
欠乏による影響、i, 322, 328, ix, 268, x, 238, xi, 371;
密度、iv, 110;
拡散性、viii, 108;
発見の経緯、34, 170, xiv, 65, xvi, 120;
エネルギー源としての酸素、viii, 268;
体内からの排出、353;
水素との反応による爆発、viii, 62;
炭化水素誘導体、52, 212, 216-20;
酸素の重要性、i, 24, 25;
クロロフィル中の酸素、xiii, 80;
石炭中の酸素、iii, 345;
地殻中の酸素、308, viii, 19, 129, 192;
有機化合物中の酸素、64, 204;
タンパク質中の酸素、351;
製鉄における酸素の利用、vii, 321;
水中の酸素、viii, 39-40, x, 26;
工業的な利用、i, 32-3, viii, 274;
液化された酸素、i, 29, iv, 171, viii, 68;
融点、iv, 162;
分子構造、viii, 26-7, 36;
各状態における分子速度、iv, 133;viii, 24
Page 570
分子速度、iv, 133, viii, 24;
最も活性の高い形態、36, 41;
その負の性質、31;
生命にとっての必要性、ix, 16, 18, 22, 267-8;
植物による利用、viii, 336-7, 340-1, xiii, 14, 80, 81, 109, xiv, 64-5;
潜在エネルギー、iv, 82;
製造法、viii, 34-5;
植物による生成、49, 335, xiii, 81, 82, 109, xiv, 65;
液体空気からの生成、i, 30, 32-3, viii, 68, 274;
硝酸および硝酸塩からの生成、72;
水からの生成、30, 31, 274;
岩石の分解作用、194, iii, 24, 25;
錆の発生原因、25;
水への溶解度、viii, 35, 40, 111;
大気中での供給量、ix, 254, 267-8;
記号、viii, 383;
結合価、178, 179-80
酸素化合物、viii, 20, 34, 36-41, 70-4
酸素循環、viii, 334, 350
カキ、iii, 260, 272, xii, 58-63;
天敵や破壊因子、50, 70, 72, 73;
食物の獲得方法、ix, 19, 74;
生のカキの消化、233
カキの殻の堆積物、iii, 272
オゾン、i, 15-16, 378, vii, 353-5;
その活性、viii, 36;
酸素の同素体、43;
電気的な生成方法、vii, 238-9, 301;
分子構造、viii, 26, 36;
雷による生成、i, 153
パカ、xii, 289
太平洋沿岸の地質変化、iii, 213, 222, 214(地図);
港湾と商業活動、xiv, 269;
海藻からのカリウム、viii, 279;
そこの海藻、xiii, 27, xiv, 67, 68;
そこの貝類、xii, 62, 65, 68, 74;
雷雨が少ない、vii, 218;
大陸棚の幅、xiv, 285
最も活性の高い形態、36, 41;
その負の性質、31;
生命にとっての必要性、ix, 16, 18, 22, 267-8;
植物による利用、viii, 336-7, 340-1, xiii, 14, 80, 81, 109, xiv, 64-5;
潜在エネルギー、iv, 82;
製造法、viii, 34-5;
植物による生成、49, 335, xiii, 81, 82, 109, xiv, 65;
液体空気からの生成、i, 30, 32-3, viii, 68, 274;
硝酸および硝酸塩からの生成、72;
水からの生成、30, 31, 274;
岩石の分解作用、194, iii, 24, 25;
錆の発生原因、25;
水への溶解度、viii, 35, 40, 111;
大気中での供給量、ix, 254, 267-8;
記号、viii, 383;
結合価、178, 179-80
酸素化合物、viii, 20, 34, 36-41, 70-4
酸素循環、viii, 334, 350
カキ、iii, 260, 272, xii, 58-63;
天敵や破壊因子、50, 70, 72, 73;
食物の獲得方法、ix, 19, 74;
生のカキの消化、233
カキの殻の堆積物、iii, 272
オゾン、i, 15-16, 378, vii, 353-5;
その活性、viii, 36;
酸素の同素体、43;
電気的な生成方法、vii, 238-9, 301;
分子構造、viii, 26, 36;
雷による生成、i, 153
パカ、xii, 289
太平洋沿岸の地質変化、iii, 213, 222, 214(地図);
港湾と商業活動、xiv, 269;
海藻からのカリウム、viii, 279;
そこの海藻、xiii, 27, xiv, 67, 68;
そこの貝類、xii, 62, 65, 68, 74;
雷雨が少ない、vii, 218;
大陸棚の幅、xiv, 285
Page 571
w dt o co t e ta s e, v, 85
太平洋沿岸平野, xiv, 215
太平洋沿岸林, xiv, 374
太平洋水系, xiv, 189-90
太平洋諸島, xiv, 277;
そこで育つココヤシ, xv, 125;
そこの武器, xv, 216, 219
太平洋、対岸の気候, xiv, 345;
太平洋のサンゴ礁, 264;
太平洋の海流, 304, 305;
太平洋の水深, iii, 51, xiv, 23;
太平洋の面積, 22;
太平洋のニシン, xii, 156;
太平洋のサーモン, 157;
太平洋のアザラシ, 333-4;
太平洋のサメ, 145, 146;
浅瀬帯, xiv, 25;
太平洋の水温, 297;
貿易風, i, 127;
長年変わらない状態, iii, 55;
太平洋の火山灰, 55;
太平洋のクジラ, xii, 298
太平洋型の海岸, xiv, 247-9, 250
強欲な動物たち, xii, 292-3
梱包、モッズリー式の革製品, v, 99, 376
パドルフィッシュ, xii, 151
ペイジット、サー・ジェームズ, xvi, 184
痛み, xi, 116-21;
痛みの「到着場所」としての役割, ix, 146;
痛みの触覚, 91;
犬や猿による痛みの表現, xv, 64-5;
痛みによる空間認識の欠如, xi, 164;
皮膚内の器官と神経, ix, 314;
警告としての痛みの機能, 87;
乳児の痛みの感覚, 349;
モルヒネの痛みへの使用, x, 381
ペインター・フォグス, i, 96-7, 378
絵画、その芸術、起源と発展, xv, 108-9, 110-16, 120-1297, 303, 325
太平洋沿岸平野, xiv, 215
太平洋沿岸林, xiv, 374
太平洋水系, xiv, 189-90
太平洋諸島, xiv, 277;
そこで育つココヤシ, xv, 125;
そこの武器, xv, 216, 219
太平洋、対岸の気候, xiv, 345;
太平洋のサンゴ礁, 264;
太平洋の海流, 304, 305;
太平洋の水深, iii, 51, xiv, 23;
太平洋の面積, 22;
太平洋のニシン, xii, 156;
太平洋のサーモン, 157;
太平洋のアザラシ, 333-4;
太平洋のサメ, 145, 146;
浅瀬帯, xiv, 25;
太平洋の水温, 297;
貿易風, i, 127;
長年変わらない状態, iii, 55;
太平洋の火山灰, 55;
太平洋のクジラ, xii, 298
太平洋型の海岸, xiv, 247-9, 250
強欲な動物たち, xii, 292-3
梱包、モッズリー式の革製品, v, 99, 376
パドルフィッシュ, xii, 151
ペイジット、サー・ジェームズ, xvi, 184
痛み, xi, 116-21;
痛みの「到着場所」としての役割, ix, 146;
痛みの触覚, 91;
犬や猿による痛みの表現, xv, 64-5;
痛みによる空間認識の欠如, xi, 164;
皮膚内の器官と神経, ix, 314;
警告としての痛みの機能, 87;
乳児の痛みの感覚, 349;
モルヒネの痛みへの使用, x, 381
ペインター・フォグス, i, 96-7, 378
絵画、その芸術、起源と発展, xv, 108-9, 110-16, 120-1297, 303, 325
Page 572
1, 297-303, 325;
圧縮空気によるもの、i, 29, iv, 130, v, 136;
身体に関するもの、xv, 255-6
絵画、その奥行きの表現、ix, 120;
空の描写、i, 105
古代の塗料、xv, 113-14;
その化学的性質、viii, 264-6;
色について、iv, 369-70;
乾燥油の使用、viii, 245, 247;
鉛の含有量、162;
亜麻仁油の使用、231
パジェロ、xii, 364
旧石器時代の人間、iii, 303-5;
当時の馬、xii, 307;
彼らが使っていた道具、xv, 103, 105-9;
当時の生活状況、xiii, 209-10
古生物学の定義、iii, 381;
その歴史、xvi, 169, 170, 172
古植物学、xvi, 167
古生代、iii, 20, 381;
動物、263, 266-75, 276-8, 284, 285, xii, 49, 75, 104, 142, 151, 165;
当時の気候帯、iii, 173;
分類と種類、xv, 71;
植物、iii, 251-5;
岩石とその歴史、179-207;
脊椎動物は存在しなかった、261
古生代の岩石、iii, 179-207;
化石によって識別可能、174, 179;
なぜ化石が多いのか、264
パレスチナ、古代の降雨量の記録、i, 68, 213;
同地の気候変動、xiv, 361-2, 379;
同地の沿岸平野、xv, 138
ハドソン川の断崖、iii, 111, 212, xiv, 108-9, 122;
断崖の基部にある岩塊、76;
ベルゲン・カット付近の接合部、133
パラジウム、viii, 173;
触媒としての利用、103
圧縮空気によるもの、i, 29, iv, 130, v, 136;
身体に関するもの、xv, 255-6
絵画、その奥行きの表現、ix, 120;
空の描写、i, 105
古代の塗料、xv, 113-14;
その化学的性質、viii, 264-6;
色について、iv, 369-70;
乾燥油の使用、viii, 245, 247;
鉛の含有量、162;
亜麻仁油の使用、231
パジェロ、xii, 364
旧石器時代の人間、iii, 303-5;
当時の馬、xii, 307;
彼らが使っていた道具、xv, 103, 105-9;
当時の生活状況、xiii, 209-10
古生物学の定義、iii, 381;
その歴史、xvi, 169, 170, 172
古植物学、xvi, 167
古生代、iii, 20, 381;
動物、263, 266-75, 276-8, 284, 285, xii, 49, 75, 104, 142, 151, 165;
当時の気候帯、iii, 173;
分類と種類、xv, 71;
植物、iii, 251-5;
岩石とその歴史、179-207;
脊椎動物は存在しなかった、261
古生代の岩石、iii, 179-207;
化石によって識別可能、174, 179;
なぜ化石が多いのか、264
パレスチナ、古代の降雨量の記録、i, 68, 213;
同地の気候変動、xiv, 361-2, 379;
同地の沿岸平野、xv, 138
ハドソン川の断崖、iii, 111, 212, xiv, 108-9, 122;
断崖の基部にある岩塊、76;
ベルゲン・カット付近の接合部、133
パラジウム、viii, 173;
触媒としての利用、103
Page 573
y、;記号および原子量、383
パラス、発見された隕石、ii, 284
パラス(小惑星)、発見、ii, 255;軌道、258
顔色の悪さ、その原因、x, 337;一時的なもの、ix, 161, 162, 163, 165, 166
パームビーチ、そこに住む富豪たち、xi, 52
パーマー博士、G. T.、i, 323
ヤシ科植物、xiii, 188
パルミチン酸、viii, 220, 221, 350
パーム・クルーフ、xiv, 369-70
パームオイル、アフリカにおけるその利用、xiii, 11;供給源、xiv, 383;植物性脂肪、viii, 246
パームオイルの木、xiii, 188
ヤシ、ココナッツヤシ、xiii, 219-20;初めて現れた時期、xiii, 319;熱帯地域における分布、xiv, 368;葉、xiii, 176;単子葉植物、178;幹、26
パロベルデ、その葉、xiii, 379
パミアス、そこでの岩石の崩壊、xiv, 73-4
パムリコ・サウンド、そこの浅瀬、xiv, 264
パンパス、そこに木がない理由、xiv, 381;アルマジロの巣穴、xii, 284;畜産業や農業、xiv, 384;砂嵐、i, 60;平坦さ、xiv, 158, 216;草やその他の植物、xiii, 375-6;草の乾燥、xiv, 381;馬、xii, 307;真の平原、xiv, 218
パンパスキャット、xii, 364
万能薬、x, 16
薬用の万能薬、x, 41
パナマ運河、カリブ海を通る船舶の輸送、i, 282;チャグレス川との関係、xiv, 195
パラス、発見された隕石、ii, 284
パラス(小惑星)、発見、ii, 255;軌道、258
顔色の悪さ、その原因、x, 337;一時的なもの、ix, 161, 162, 163, 165, 166
パームビーチ、そこに住む富豪たち、xi, 52
パーマー博士、G. T.、i, 323
ヤシ科植物、xiii, 188
パルミチン酸、viii, 220, 221, 350
パーム・クルーフ、xiv, 369-70
パームオイル、アフリカにおけるその利用、xiii, 11;供給源、xiv, 383;植物性脂肪、viii, 246
パームオイルの木、xiii, 188
ヤシ、ココナッツヤシ、xiii, 219-20;初めて現れた時期、xiii, 319;熱帯地域における分布、xiv, 368;葉、xiii, 176;単子葉植物、178;幹、26
パロベルデ、その葉、xiii, 379
パミアス、そこでの岩石の崩壊、xiv, 73-4
パムリコ・サウンド、そこの浅瀬、xiv, 264
パンパス、そこに木がない理由、xiv, 381;アルマジロの巣穴、xii, 284;畜産業や農業、xiv, 384;砂嵐、i, 60;平坦さ、xiv, 158, 216;草やその他の植物、xiii, 375-6;草の乾燥、xiv, 381;馬、xii, 307;真の平原、xiv, 218
パンパスキャット、xii, 364
万能薬、x, 16
薬用の万能薬、x, 41
パナマ運河、カリブ海を通る船舶の輸送、i, 282;チャグレス川との関係、xiv, 195
Page 574
チャグレス川、xiv, 195;
使用された浚渫機、v, 255-6;
掘り出された物質、258
パナマ運河地帯の衛生状況、i, 327, x, 162;
衛生管理のコスト、xiv, 344, 356;
気温、i, 209
パナマ地峡、アリクイの生息状況、xii, 283;
地震の発生、xiv, 331;
真珠漁業、xii, 62;
セイデビルの生息状況、150;
気温、i, 208-9;
黄熱病の撲滅、x, 162, xiv, 356, 357
膵臓の機能、ix, 237, x, 330, 347;
セクレチンが膵臓に与える影響、325
膵液、viii, 358, ix, 237-8, 242, x, 325-6, 330;
乳児の膵液、ix, 346
パンゴリン、xii, 281
チベットのパングオン湖、xiv, 211
パンフルート、xv, 315(図)、316
パンスペルミア説、xii, 9
ヒョウ、xii, 363;
獲物の追跡、xi, 224
トロリーシステムにおけるパントグラフ、vii, 197
パパイヤの起源、xiii, 226
紙の電気伝導性、iv, 259;
紙を破って電気を発生させる方法、260;
熱伝導性、179;
紙の製造方法、v, 289-99, 380;
古代エジプトにおける紙の製造、xvi, 72;
トウモロコシ繊維から作られる紙、xiii, 213;
桑から作られる紙、v, 290, xiii, 244;
スプルース材から作られる紙、10, 236;
マニラでの紙の製造、240;
紙という名前の由来、xv, 157
製紙機、v, 295-9, 377
桑から作られる紙、xiii, 244;
樹皮を布として利用する方法、xv, 256-7
紙パルプの製造方法、viii, 153
使用された浚渫機、v, 255-6;
掘り出された物質、258
パナマ運河地帯の衛生状況、i, 327, x, 162;
衛生管理のコスト、xiv, 344, 356;
気温、i, 209
パナマ地峡、アリクイの生息状況、xii, 283;
地震の発生、xiv, 331;
真珠漁業、xii, 62;
セイデビルの生息状況、150;
気温、i, 208-9;
黄熱病の撲滅、x, 162, xiv, 356, 357
膵臓の機能、ix, 237, x, 330, 347;
セクレチンが膵臓に与える影響、325
膵液、viii, 358, ix, 237-8, 242, x, 325-6, 330;
乳児の膵液、ix, 346
パンゴリン、xii, 281
チベットのパングオン湖、xiv, 211
パンフルート、xv, 315(図)、316
パンスペルミア説、xii, 9
ヒョウ、xii, 363;
獲物の追跡、xi, 224
トロリーシステムにおけるパントグラフ、vii, 197
パパイヤの起源、xiii, 226
紙の電気伝導性、iv, 259;
紙を破って電気を発生させる方法、260;
熱伝導性、179;
紙の製造方法、v, 289-99, 380;
古代エジプトにおける紙の製造、xvi, 72;
トウモロコシ繊維から作られる紙、xiii, 213;
桑から作られる紙、v, 290, xiii, 244;
スプルース材から作られる紙、10, 236;
マニラでの紙の製造、240;
紙という名前の由来、xv, 157
製紙機、v, 295-9, 377
桑から作られる紙、xiii, 244;
樹皮を布として利用する方法、xv, 256-7
紙パルプの製造方法、viii, 153
Page 575
「ペーパー・セイラー」、xii、78
ペーパーシャワー、i、359
パピエ・マシェ、古代のもの、xvi、73
乳頭、xi、70-1
パピンの消化器、iv、170-1
パプア人の髪、xv、38;祈り、346
パップス、ギリシャの著述家、xvi、94-5
パピルス、v、289;エジプト産のもの、xvi、72
パラケルスス、x、46-50;分類する傾向、83;ヴェサリウスとの比較、53;ファン・ヘルモントによる継承、68;ロックの見解、75
パラシュート、v、234
『失楽園』からの引用、ii、36、210-11、350
パラフィン、viii、51、208;燃焼、52;名称の意味、206、380;溶融に必要な条件、iv、162
パラフィンキャンドル、viii、247
パラフィン、パラフィン炭化水素、viii、206-210、241;ベンゼンとの違い、232-4;定義、380;誘導体、210-32;分子構造、233;ベンゼン中の残留物、235-6、238-40;不飽和型、230-2
パラグレレス、i、341、378
視差運動、ii、317
視差、ii、311-18;ガリレオの方法、55;ヒッパルコスの見解、32;距離認識における役割、xi、182;写真による研究、ii、137、314
平行力の合力、iv、99
平行脈の葉、xiii、32、37(図)、176、177、178
ペーパーシャワー、i、359
パピエ・マシェ、古代のもの、xvi、73
乳頭、xi、70-1
パピンの消化器、iv、170-1
パプア人の髪、xv、38;祈り、346
パップス、ギリシャの著述家、xvi、94-5
パピルス、v、289;エジプト産のもの、xvi、72
パラケルスス、x、46-50;分類する傾向、83;ヴェサリウスとの比較、53;ファン・ヘルモントによる継承、68;ロックの見解、75
パラシュート、v、234
『失楽園』からの引用、ii、36、210-11、350
パラフィン、viii、51、208;燃焼、52;名称の意味、206、380;溶融に必要な条件、iv、162
パラフィンキャンドル、viii、247
パラフィン、パラフィン炭化水素、viii、206-210、241;ベンゼンとの違い、232-4;定義、380;誘導体、210-32;分子構造、233;ベンゼン中の残留物、235-6、238-40;不飽和型、230-2
パラグレレス、i、341、378
視差運動、ii、317
視差、ii、311-18;ガリレオの方法、55;ヒッパルコスの見解、32;距離認識における役割、xi、182;写真による研究、ii、137、314
平行力の合力、iv、99
平行脈の葉、xiii、32、37(図)、176、177、178
Page 576
平行脈の葉、xiii, 32, 37(図)、176, 177, 178
力の平行四辺形、v, 184-6
麻痺、電気治療、vi, 17, vii, 238
パランテリオン、i, 378
パラアンチセレナエ、i, 378
パラゴム、xiii, 246-7
パラセレナエ、i, 180, 183, 378
寄生雲、i, 104, 378
寄生植物、xiii, 15, 21, 100, 364
寄生虫学、xvi, 181
羊皮紙の強度、viii, 255
パレ、アンブロワーズ、x, 46, 54-6, 97, 129, xvi, 108
パレイラ『薬物誌』、xvi, 186
親の本能、xi, 56
親の配慮、xi, 149
親と子供の世話、ix, 352;
子供が親に似ること(遺伝を参照);
子供に対する親の喜び、153
パーヘリア、パーヘリック円、i, 179-80, 181, 183, 378
パリアン年代記に記録された気象現象、ii, 284
1871年のパリ包囲戦における気球、v, 225;
第二次世界大戦中のパリへの爆撃、369-70, iv, 201-2;
サルペトリエール病院、xvi, 184;
汚水処理、viii, 327
パリグリーン、viii, 169
パリ・ロンドン間の航空便、i, 44-5, 95, 285-6
パリ天文台、ii, 58
パリ大学の設立、xvi, 100;
医学部、x, 38
パーク、マングー、xvi, 123
パーク牛、xii, 331
パーカーの形態学的研究、xvi, 140-1
公園の森、xiv, 374
パーキンソン、ジェームズ、x, 112
公園のような景観、xiii, 374-5, 376
イギリス議会の金製の議長棒、xv, 208
パルメニデス、ギリシャの哲学者、xvi, 84
パロス島の岩石中の化石、iii, 14
力の平行四辺形、v, 184-6
麻痺、電気治療、vi, 17, vii, 238
パランテリオン、i, 378
パラアンチセレナエ、i, 378
パラゴム、xiii, 246-7
パラセレナエ、i, 180, 183, 378
寄生雲、i, 104, 378
寄生植物、xiii, 15, 21, 100, 364
寄生虫学、xvi, 181
羊皮紙の強度、viii, 255
パレ、アンブロワーズ、x, 46, 54-6, 97, 129, xvi, 108
パレイラ『薬物誌』、xvi, 186
親の本能、xi, 56
親の配慮、xi, 149
親と子供の世話、ix, 352;
子供が親に似ること(遺伝を参照);
子供に対する親の喜び、153
パーヘリア、パーヘリック円、i, 179-80, 181, 183, 378
パリアン年代記に記録された気象現象、ii, 284
1871年のパリ包囲戦における気球、v, 225;
第二次世界大戦中のパリへの爆撃、369-70, iv, 201-2;
サルペトリエール病院、xvi, 184;
汚水処理、viii, 327
パリグリーン、viii, 169
パリ・ロンドン間の航空便、i, 44-5, 95, 285-6
パリ天文台、ii, 58
パリ大学の設立、xvi, 100;
医学部、x, 38
パーク、マングー、xvi, 123
パーク牛、xii, 331
パーカーの形態学的研究、xvi, 140-1
公園の森、xiv, 374
パーキンソン、ジェームズ、x, 112
公園のような景観、xiii, 374-5, 376
イギリス議会の金製の議長棒、xv, 208
パルメニデス、ギリシャの哲学者、xvi, 84
パロス島の岩石中の化石、iii, 14
Page 577
インコ、カロライナ種、xii, 266
オウム、xii, 265, 266-7;
染色法、179;
一夫一妻制のもの、xv, 276
パーセク、天文学的単位、ii, 315
パセリ、xiii, 200-1, 223
セリ科植物、xiii, 200-1;
起源、223;
腫れた根、19
パーソンズ式蒸気タービン、v, 150-1, 382
粒子、技術的な意味、iv, 382
パートリッジベリー、交配用の手段、xiii, 122;
アザミ科に属する、205;
図解、96
キジ類、xii, 261
パスカル、ブレーズ、大気圧に関する研究、iv, 114-16;
数学的業績、xvi, 105, 114, 119;
真空に関する研究、110
旅客機、i, 41-3, 44-5, 50
スズメ目の鳥類、xii, 268-9
パッシフローラ、起源、xiii, 226
パッションフラワー、巻きひげ、xiii, 112
情熱(感情を参照)
過去と現在の比較、vii, 76
板紙の製造法、v, 299
パスツール、ルイ、細菌に関する研究、xvi, 143, 182, 184, 185;
化学に関する業績、163-4;
その勇気、x, 101;
リスターとの関係、144, 145, 146;
彼の業績に関する参考文献、107, 132, 133
低温殺菌、x, 139-40
低温殺菌された牛乳、xiii, 71, x, 132, 140;
壊血病との関連、266;
ビタミンの含有量、263, ix, 347
ペストリー、食品として、x, 273, 315
パタゴニア、その植生、xiv, 381;
ワナコについて、xii, 313
オウム、xii, 265, 266-7;
染色法、179;
一夫一妻制のもの、xv, 276
パーセク、天文学的単位、ii, 315
パセリ、xiii, 200-1, 223
セリ科植物、xiii, 200-1;
起源、223;
腫れた根、19
パーソンズ式蒸気タービン、v, 150-1, 382
粒子、技術的な意味、iv, 382
パートリッジベリー、交配用の手段、xiii, 122;
アザミ科に属する、205;
図解、96
キジ類、xii, 261
パスカル、ブレーズ、大気圧に関する研究、iv, 114-16;
数学的業績、xvi, 105, 114, 119;
真空に関する研究、110
旅客機、i, 41-3, 44-5, 50
スズメ目の鳥類、xii, 268-9
パッシフローラ、起源、xiii, 226
パッションフラワー、巻きひげ、xiii, 112
情熱(感情を参照)
過去と現在の比較、vii, 76
板紙の製造法、v, 299
パスツール、ルイ、細菌に関する研究、xvi, 143, 182, 184, 185;
化学に関する業績、163-4;
その勇気、x, 101;
リスターとの関係、144, 145, 146;
彼の業績に関する参考文献、107, 132, 133
低温殺菌、x, 139-40
低温殺菌された牛乳、xiii, 71, x, 132, 140;
壊血病との関連、266;
ビタミンの含有量、263, ix, 347
ペストリー、食品として、x, 273, 315
パタゴニア、その植生、xiv, 381;
ワナコについて、xii, 313
Page 578
ワナコ、xii, 313;
平原、xiv, 218;
レア、xii, 249;
潮汐、xiv, 298
パタゴニア人の身長、xv, 39
ペイヤー斑、x, 287-8
膝蓋骨、ix, 69, 70(図)
特許薬についての考察、vii, 241
アステカ語における「主よ、私たちの罪をお赦しください」、xv, 169
花の道しるべ、xiii, 134, 140
病原菌、x, 194-5(疾病の原因となる菌を参照)
病理解剖学、モルガーニの業績、x, 98
細胞病理学、ヴィルホウによって確立される、x, 119, 128
愛国心、xi, 145, 151
パブロフ、イヴァン、x, 131, 319
パブロフの法則、xi, 198, 201
利用時に支払う車両、vii, 184
桃の木、xiii, 197, 226
マメ科植物、xiii, 198-9;
古代における状況、324-5;
受精の仕組み、137-9;
食物としての利用、97-8;
窒素固定を行う寄生植物、i, 35, xiv, 66;
種子の散布方法、xiii, 339, 347
ピーク・ディープ、xiv, 289
ピーナッツの油、ix, 28
真珠島、xii, 62
X線を用いた真珠の発見、vii, 256;
真珠の起源、xii, 62-3, 66
真珠色のナウティラス、xii, 75-6;
その進化、iii, 273-5
梨のサイダーカイガラムシ、i, 351-2
ピアソンの優生学に関する研究、xvi, 157;
人工選択について、154;
統計的手法、153
桃の木の果実の成長過程、xiii, 54;
バラ科に属する桃の木、197;
起源、224, 226
平原、xiv, 218;
レア、xii, 249;
潮汐、xiv, 298
パタゴニア人の身長、xv, 39
ペイヤー斑、x, 287-8
膝蓋骨、ix, 69, 70(図)
特許薬についての考察、vii, 241
アステカ語における「主よ、私たちの罪をお赦しください」、xv, 169
花の道しるべ、xiii, 134, 140
病原菌、x, 194-5(疾病の原因となる菌を参照)
病理解剖学、モルガーニの業績、x, 98
細胞病理学、ヴィルホウによって確立される、x, 119, 128
愛国心、xi, 145, 151
パブロフ、イヴァン、x, 131, 319
パブロフの法則、xi, 198, 201
利用時に支払う車両、vii, 184
桃の木、xiii, 197, 226
マメ科植物、xiii, 198-9;
古代における状況、324-5;
受精の仕組み、137-9;
食物としての利用、97-8;
窒素固定を行う寄生植物、i, 35, xiv, 66;
種子の散布方法、xiii, 339, 347
ピーク・ディープ、xiv, 289
ピーナッツの油、ix, 28
真珠島、xii, 62
X線を用いた真珠の発見、vii, 256;
真珠の起源、xii, 62-3, 66
真珠色のナウティラス、xii, 75-6;
その進化、iii, 273-5
梨のサイダーカイガラムシ、i, 351-2
ピアソンの優生学に関する研究、xvi, 157;
人工選択について、154;
統計的手法、153
桃の木の果実の成長過程、xiii, 54;
バラ科に属する桃の木、197;
起源、224, 226
Page 579
ピーリー、北極での調査、xiv, 22;
クロッカーランドの蜃気楼、i, 173
エンドウ、食物として、viii, 365, ix, 34, x, 262;
栽培実験、231-2;
花、xii, 44(図);
食物を得るための仕組み、97;
葉の巻きひげ、38;
葉、36-7, 113;
起源、223;
花弁、47, 190;
莢、乾燥した果実、54;
種子、56;
葉の休眠、88-9
(エンドウ科も参照)
泥炭、その成分、iii, 345;
形成過程、xiii, 68, 313;
石炭との関係、iii, 344;
羊草における泥炭、xiii, 380;
炭素含有率、viii, 44;
泥炭中に見られる木質繊維、45
泥炭地、燃焼による塵、i, 56, 57;
現在の面積、v, 173;
デンマークの泥炭地、xv, 87
ペブリン、パスツールによる研究、x, 140
ペッカリー、xii, 310-11;
ジャガーとの関係、362
ピーカン、xii, 350, 351
北京、太陽神殿、ii, 26
遠洋動物相、xii, 16
ペレ山、噴火、iii, 102-3, xiv, 28, 325;
噴火による塵、i, 58, 59;
噴火前の地震、xiv, 338
ペレの髪、iii, 105
ペリカン、xii, 254
ペラグラ、x, 265, 268;
原因、viii, 351;
露出した地表での噴火、x, 254
ペルテリー、R.エスノー、v, 175-6
クロッカーランドの蜃気楼、i, 173
エンドウ、食物として、viii, 365, ix, 34, x, 262;
栽培実験、231-2;
花、xii, 44(図);
食物を得るための仕組み、97;
葉の巻きひげ、38;
葉、36-7, 113;
起源、223;
花弁、47, 190;
莢、乾燥した果実、54;
種子、56;
葉の休眠、88-9
(エンドウ科も参照)
泥炭、その成分、iii, 345;
形成過程、xiii, 68, 313;
石炭との関係、iii, 344;
羊草における泥炭、xiii, 380;
炭素含有率、viii, 44;
泥炭中に見られる木質繊維、45
泥炭地、燃焼による塵、i, 56, 57;
現在の面積、v, 173;
デンマークの泥炭地、xv, 87
ペブリン、パスツールによる研究、x, 140
ペッカリー、xii, 310-11;
ジャガーとの関係、362
ピーカン、xii, 350, 351
北京、太陽神殿、ii, 26
遠洋動物相、xii, 16
ペレ山、噴火、iii, 102-3, xiv, 28, 325;
噴火による塵、i, 58, 59;
噴火前の地震、xiv, 338
ペレの髪、iii, 105
ペリカン、xii, 254
ペラグラ、x, 265, 268;
原因、viii, 351;
露出した地表での噴火、x, 254
ペルテリー、R.エスノー、v, 175-6
Page 580
ペルトンウィール、v, 77-9, 80, 81, 170, vi, 368
骨盤、ix, 63, 66-7(図);
人間と類人猿において、xv, 58;
ヘビにおけるその痕跡、xii, 213
ペリクポダ、xii, 58-63
ペンバ島のクローブ生産、xiii, 263
ペナン島のクローブの木々、xiii, 262
ペンク教授の気候研究、xiv, 361;
陸地と水域の曲線、26
振り子、その発見、v, 63-5;
ガリレオの観測、ii, 53;
重力が振り子に与える影響、iv, 97-8;
振動とその調整、147, 225, 226;
時計における振り子の種類、v, 73, 74
振り子時計の発明、ii, 58;
脱進機、v, 73-4;
温度による調整、iv, 147
準平原、iii, 30, 34-5, 381;
白亜紀の準平原、232
透過放射線、i, 143-4, 146, 379
ペンシルベニア州の石炭層、iii, 199, 347-8;
かつての火山、xiv, 318;
同州の氷河土壌、70, 170;
天然ガス、iii, 355
ペンシルベニア紀、iii, 198-202;
石炭鉱床、198-201, 345;
昆虫、279;
植物、252-4
ペニロイヤルの産地、xiii, 205
ペンギン、xii, 251
水路、vi, 363
ペンタン及びその誘導体、viii, 210
ペントース、viii, 229
ペントステモンの花冠、xiii, 201
影の半影領域、iv, 332-3
牡丹の花粉、xiii, 124
ペピン湖、xiv, 202
ペポ、xiii, 54
骨盤、ix, 63, 66-7(図);
人間と類人猿において、xv, 58;
ヘビにおけるその痕跡、xii, 213
ペリクポダ、xii, 58-63
ペンバ島のクローブ生産、xiii, 263
ペナン島のクローブの木々、xiii, 262
ペンク教授の気候研究、xiv, 361;
陸地と水域の曲線、26
振り子、その発見、v, 63-5;
ガリレオの観測、ii, 53;
重力が振り子に与える影響、iv, 97-8;
振動とその調整、147, 225, 226;
時計における振り子の種類、v, 73, 74
振り子時計の発明、ii, 58;
脱進機、v, 73-4;
温度による調整、iv, 147
準平原、iii, 30, 34-5, 381;
白亜紀の準平原、232
透過放射線、i, 143-4, 146, 379
ペンシルベニア州の石炭層、iii, 199, 347-8;
かつての火山、xiv, 318;
同州の氷河土壌、70, 170;
天然ガス、iii, 355
ペンシルベニア紀、iii, 198-202;
石炭鉱床、198-201, 345;
昆虫、279;
植物、252-4
ペニロイヤルの産地、xiii, 205
ペンギン、xii, 251
水路、vi, 363
ペンタン及びその誘導体、viii, 210
ペントース、viii, 229
ペントステモンの花冠、xiii, 201
影の半影領域、iv, 332-3
牡丹の花粉、xiii, 124
ペピン湖、xiv, 202
ペポ、xiii, 54
Page 581
ペポ、xiii, 54
黒胡椒、xiii, 265;赤胡椒、223
ペパーミント、viii, 251, 252
胃液中のペプシン、ix, 235, x, 320, 326
ペプトン、x, 277
サミュエル・ペピス著『日記』からの引用、iv, 53
「ペル」という概念の定義、viii, 380
知覚の定義、xi, 160-2;知覚能力の違い、152;ギリシャの知覚理論、xvi, 87;誤解された知覚、x, 358;色に関する知覚、ix, 114-17;明暗に関する知覚、105;物体に関する知覚、105-11;空間に関する知覚、xi, 162-91;時間に関する知覚、192-6;知覚の相対性、xvi, 85
診断における打診法、x, 99, 110, 371
打診用キャップ、viii, 145
打診用ドリル、v, 129, 261-2, 263
打診用砲弾、v, 372
油穴あけ作業における打診方式、v, 265-7
多年生植物の芽、xiii, 53;根、16;植え付けに関する情報、289-96
人間の完璧さへの追求、xv, 38-9
香水の化学的性質、viii, 251-2
ペリクレスについての言及、x, 20
ペリドット、iii, 334
パスカル・ペリエとその業績、iv, 114-15
近地点の定義、ii, 197
ペリゴール地方の遺跡、iii, 304-5
近日点の定義、ii, 50, 275
「期間」という用語の技術的意味、iv, 383
周期的呼吸法、x, 340
周期性分類法、viii, 177-83, 307, 309
地質時代、iii, 19-21, 381
黒胡椒、xiii, 265;赤胡椒、223
ペパーミント、viii, 251, 252
胃液中のペプシン、ix, 235, x, 320, 326
ペプトン、x, 277
サミュエル・ペピス著『日記』からの引用、iv, 53
「ペル」という概念の定義、viii, 380
知覚の定義、xi, 160-2;知覚能力の違い、152;ギリシャの知覚理論、xvi, 87;誤解された知覚、x, 358;色に関する知覚、ix, 114-17;明暗に関する知覚、105;物体に関する知覚、105-11;空間に関する知覚、xi, 162-91;時間に関する知覚、192-6;知覚の相対性、xvi, 85
診断における打診法、x, 99, 110, 371
打診用キャップ、viii, 145
打診用ドリル、v, 129, 261-2, 263
打診用砲弾、v, 372
油穴あけ作業における打診方式、v, 265-7
多年生植物の芽、xiii, 53;根、16;植え付けに関する情報、289-96
人間の完璧さへの追求、xv, 38-9
香水の化学的性質、viii, 251-2
ペリクレスについての言及、x, 20
ペリドット、iii, 334
パスカル・ペリエとその業績、iv, 114-15
近地点の定義、ii, 197
ペリゴール地方の遺跡、iii, 304-5
近日点の定義、ii, 50, 275
「期間」という用語の技術的意味、iv, 383
周期的呼吸法、x, 340
周期性分類法、viii, 177-83, 307, 309
地質時代、iii, 19-21, 381
Page 582
ペリパトゥス、xii、81
ペリーク・タバコ、xiii、258
潜望鏡、v、200-1
蠕動運動、x、327
腹膜炎、その無菌処置、x、147;
原因、195、288
アサリ、xii、71
パーキンス式製氷機、v、358、379
軽石、viii、160、274
永久磁石、iv、243、vi、30、37、117、vii、372;
取り扱い方、vi、34、38;
持ち上げ力、iv、289
ペルミア紀、iii、20、202-5、381
永遠の運動、v、97、vi、214、xvi、135
永遠の雪線、iii、59
人種の存続、ix、324-44;
結婚と家族、xv、273
F・A・ペレット教授、i、194
天文学者ペリーヌ、ii、136、146、262、362
ペルセウス座流星群、ii、288
ペルセウス座にある星団、ii、336、343
古代ペルシャ、地中海における目的、xiv、306;
古代ペルシャの天文学、ii、26;
チーター、xii、365;
気候変動、xiv、361-2;
ライオン、xii、359;
三博士、xvi、59;
高原、xiv、222;
太陽崇拝、ii、20;
アヘンの使用、xiii、253;
野生のロバ、xii、308
ペルシャ猫、xii、356
ペルシャ湾、そこで誕生した最初の文明、xvi、47;
真珠漁業、xii、62
ペルシャ語、xv、162;
英語におけるペルシャ語由来の単語、161
柿、xiii、226、352-3
視覚の持続性、iv、346-7、v、329、vi、155
ペリーク・タバコ、xiii、258
潜望鏡、v、200-1
蠕動運動、x、327
腹膜炎、その無菌処置、x、147;
原因、195、288
アサリ、xii、71
パーキンス式製氷機、v、358、379
軽石、viii、160、274
永久磁石、iv、243、vi、30、37、117、vii、372;
取り扱い方、vi、34、38;
持ち上げ力、iv、289
ペルミア紀、iii、20、202-5、381
永遠の運動、v、97、vi、214、xvi、135
永遠の雪線、iii、59
人種の存続、ix、324-44;
結婚と家族、xv、273
F・A・ペレット教授、i、194
天文学者ペリーヌ、ii、136、146、262、362
ペルセウス座流星群、ii、288
ペルセウス座にある星団、ii、336、343
古代ペルシャ、地中海における目的、xiv、306;
古代ペルシャの天文学、ii、26;
チーター、xii、365;
気候変動、xiv、361-2;
ライオン、xii、359;
三博士、xvi、59;
高原、xiv、222;
太陽崇拝、ii、20;
アヘンの使用、xiii、253;
野生のロバ、xii、308
ペルシャ猫、xii、356
ペルシャ湾、そこで誕生した最初の文明、xvi、47;
真珠漁業、xii、62
ペルシャ語、xv、162;
英語におけるペルシャ語由来の単語、161
柿、xiii、226、352-3
視覚の持続性、iv、346-7、v、329、vi、155
Page 583
視覚の持続性、iv, 346-7, v, 329, vi, 155
持続性と意志、xi, 264
個人方程式、xi, 156
個人衛生、それによる疾病予防、x, 302-17;その指導法、283-5
人格、感情によって変化する、xi, 134;夢としての人格の表出、302;群衆の中での人格の喪失、324, 325-6, 329-30;人格の源泉、33;ヒステリーにおける人格の分裂、x, 360-1, 362
遠近感、xi, 181-2;距離知覚における遠近感、ix, 119-20
汗、さまざまな物質による吸収、x, 307, 308, 309;「感知されない」汗の量、70-1;恐怖によって引き起こされる汗、xi, 131,132, 133;汗の構成、x, 310;湿度と汗、i, 77;体温調節における汗の役割、317, v, 348-9, ix, 169, x, 251, 274(「汗」「冷や汗」も参照)
ペルー、コカインの古代での利用、xiii, 254;古代のトウモロコシ栽培、212;古代の石造建築、xv, 271;ペルーの征服、xiv, 250;インディアンの足で耕す農法、xv, 236(図);港湾と商業、xiv, 265, 266;インカ族(「インカ族」を参照);降雨と霧、i, 95, 96-7;雨を呼ぶ木、352;キニーネの供給源、xiii, 251;ペルー語由来の単語、xv, 161
ペルーの芸術、古代のもの、xv, 297(図)、311(図)
ペルー産の樹皮、xiii, 250-1
ペルーの地震、xiv;津波、xiv, 337
ペルーの絵画、i, 96-7, 378
悲観主義、その身体的原因、xi, 339, 369-70, 372
すり鉢、xv, 238-9
花の花弁、xiii, 45, 47
持続性と意志、xi, 264
個人方程式、xi, 156
個人衛生、それによる疾病予防、x, 302-17;その指導法、283-5
人格、感情によって変化する、xi, 134;夢としての人格の表出、302;群衆の中での人格の喪失、324, 325-6, 329-30;人格の源泉、33;ヒステリーにおける人格の分裂、x, 360-1, 362
遠近感、xi, 181-2;距離知覚における遠近感、ix, 119-20
汗、さまざまな物質による吸収、x, 307, 308, 309;「感知されない」汗の量、70-1;恐怖によって引き起こされる汗、xi, 131,132, 133;汗の構成、x, 310;湿度と汗、i, 77;体温調節における汗の役割、317, v, 348-9, ix, 169, x, 251, 274(「汗」「冷や汗」も参照)
ペルー、コカインの古代での利用、xiii, 254;古代のトウモロコシ栽培、212;古代の石造建築、xv, 271;ペルーの征服、xiv, 250;インディアンの足で耕す農法、xv, 236(図);港湾と商業、xiv, 265, 266;インカ族(「インカ族」を参照);降雨と霧、i, 95, 96-7;雨を呼ぶ木、352;キニーネの供給源、xiii, 251;ペルー語由来の単語、xv, 161
ペルーの芸術、古代のもの、xv, 297(図)、311(図)
ペルー産の樹皮、xiii, 250-1
ペルーの地震、xiv;津波、xiv, 337
ペルーの絵画、i, 96-7, 378
悲観主義、その身体的原因、xi, 339, 369-70, 372
すり鉢、xv, 238-9
花の花弁、xiii, 45, 47
Page 584
分類における重要性、47;
初出現、318;
一部の花には見られない、46
『ピーター・パン』、物語、xv, 330
ハミルトン在住のピータース博士、ii, 256
葉の葉柄、xiii, 34, 35
ジャン=ルイ・プティ、x, 90-1, xvi, 161
アホウドリ、xii, 251, 252
化石化した動植物、iii, 15-16, 126-7
石油:成分、製品、供給状況、viii, 208-10;
その蛍光性、iv, 323, 379-80;
起源と分布、iii, 348-54;
米国における生産と供給、v, 172-3;
供給状況と枯渇の危機、vii, 309
岩石学、iii, 381, xvi, 170
ファイファーの免疫理論、x, 211;
インフルエンザ菌の発見、295
ファエストス円盤、xv, 176(図)
食細胞作用、x, 209-10
ファレロペス、xii, 262
顕花植物、xiii, 62-3;
繁殖、117-54(顕花植物を参照)
精神分析における幻想、x, 365
ファントム回路、vii, 105-6, 119
「ファラオの鶏」、xii, 260
生薬学、xiii, 249
薬理学、x, 381, xvi, 186;
パラケルススによって確立された化学的薬理学、x, 50
薬学の歴史、xvi, 186-7
渇き時の症状、xi, 66
電気の位相:定義、vi, 204-5;
「位相内」、168;
「位相外」、167, 204
(単相、二相、三相も参照)
化学における相律、xvi, 136, 164
相関係、vi, 167-9, 171-4
火星の相、ii, 227;
月の相、190, 193-5, 196
初出現、318;
一部の花には見られない、46
『ピーター・パン』、物語、xv, 330
ハミルトン在住のピータース博士、ii, 256
葉の葉柄、xiii, 34, 35
ジャン=ルイ・プティ、x, 90-1, xvi, 161
アホウドリ、xii, 251, 252
化石化した動植物、iii, 15-16, 126-7
石油:成分、製品、供給状況、viii, 208-10;
その蛍光性、iv, 323, 379-80;
起源と分布、iii, 348-54;
米国における生産と供給、v, 172-3;
供給状況と枯渇の危機、vii, 309
岩石学、iii, 381, xvi, 170
ファイファーの免疫理論、x, 211;
インフルエンザ菌の発見、295
ファエストス円盤、xv, 176(図)
食細胞作用、x, 209-10
ファレロペス、xii, 262
顕花植物、xiii, 62-3;
繁殖、117-54(顕花植物を参照)
精神分析における幻想、x, 365
ファントム回路、vii, 105-6, 119
「ファラオの鶏」、xii, 260
生薬学、xiii, 249
薬理学、x, 381, xvi, 186;
パラケルススによって確立された化学的薬理学、x, 50
薬学の歴史、xvi, 186-7
渇き時の症状、xi, 66
電気の位相:定義、vi, 204-5;
「位相内」、168;
「位相外」、167, 204
(単相、二相、三相も参照)
化学における相律、xvi, 136, 164
相関係、vi, 167-9, 171-4
火星の相、ii, 227;
月の相、190, 193-5, 196
Page 585
月、190、193、5、196
段階的導入、定義、vi、263、342
キジ、xii、261;その存在について、i、188
物候学、i、254-6、379
フェノールフタレイン、viii、294、x、378
フェノール類、viii、236、237-8、380;消毒剤としての利用、333
フィラデルフィア、1816年の夏、i、360;同地の水供給状況、xiv、140;黄熱病の流行、x、159
「フィラデルフィア・レジャー」紙、最初の印刷機による印刷、v、301
フィリピン諸島、航空探査活動、i、47;バギオ、136;同地での脚気、ix、35、x、257;同地の水牛、xii、329;山間部の文明、xv、131;大陸島、xiv、274;コプラの生産、xiii、220;ディプテロカルプ林、350;繊維製品、236;摩擦による発火、viii、89;空気圧による発火、v、128;マニラ麻、xiii、239-40;カミギン島の新しい火山、xiv、320;同地周辺の海洋の深さ、iii、51;タコの漁業、xii、78;バギオの降水量、i、110;稲作、xiii、213、214;気象局、i、223
ビザンティウムのフィロス、温度計の発明者、i、69
哲学者たち、ファラデーについて、x、376
賢者の石、xvi、14
哲学、ギリシャ哲学、xvi、76-80、83-8、99;18世紀の哲学、117;中世の哲学、x、35;近代の哲学、xvi、195-8;ローマおよび中世の哲学、99-100
段階的導入、定義、vi、263、342
キジ、xii、261;その存在について、i、188
物候学、i、254-6、379
フェノールフタレイン、viii、294、x、378
フェノール類、viii、236、237-8、380;消毒剤としての利用、333
フィラデルフィア、1816年の夏、i、360;同地の水供給状況、xiv、140;黄熱病の流行、x、159
「フィラデルフィア・レジャー」紙、最初の印刷機による印刷、v、301
フィリピン諸島、航空探査活動、i、47;バギオ、136;同地での脚気、ix、35、x、257;同地の水牛、xii、329;山間部の文明、xv、131;大陸島、xiv、274;コプラの生産、xiii、220;ディプテロカルプ林、350;繊維製品、236;摩擦による発火、viii、89;空気圧による発火、v、128;マニラ麻、xiii、239-40;カミギン島の新しい火山、xiv、320;同地周辺の海洋の深さ、iii、51;タコの漁業、xii、78;バギオの降水量、i、110;稲作、xiii、213、214;気象局、i、223
ビザンティウムのフィロス、温度計の発明者、i、69
哲学者たち、ファラデーについて、x、376
賢者の石、xvi、14
哲学、ギリシャ哲学、xvi、76-80、83-8、99;18世紀の哲学、117;中世の哲学、x、35;近代の哲学、xvi、195-8;ローマおよび中世の哲学、99-100
Page 586
科学と、112、115;
社会的精神と、195
フィロストラトス、ドミティアヌスの死について、ii、221;
太陽について、165
粘液質の気質、xi、153
フレグラエイアス平原、xiv、225、316、320
蛍石、iii、334
フェニキア語、xv、162
フェニキア人、アフリカを周航したこと、xiv、196;
彼らの商業活動、307;
イベリア半島におけるフェニキア人、xvi、49;
猫の導入、xii、355;
アルファベットの発明、xv、175;
航海技術、v、182;
フェニキア人の船、xiv、265
音素、xi、222
録音機、v、328-9、381;
映画と組み合わせての使用、331;
記録の作成、iv、240;
モーター駆動式の録音機、vii、87;
振動周波数、ix、101
光ガス、viii、263、x、187
リン酸塩系ベーキングパウダー、viii、136
リン酸塩基、viii、93
石灰リン酸塩、植物が必要とするもの、xiv、67
リン酸岩、肥料としての利用、viii、89、344、345;
産出と供給、xiv、67
リン酸塩、その由来と用途、viii、89;
肥料としての利用、153、279-80;
血液中のリン酸塩、x、280;
尿中のリン酸塩、x、343;
検査方法、viii、290
(カルシウムリン酸塩、ナトリウムリン酸塩も参照)
磷化水素、viii、89
リン脂質、viii、351
発光現象、iv、380;
腐った木の発光、i、346;
海洋生物の発光、xii、18-20、24、84
社会的精神と、195
フィロストラトス、ドミティアヌスの死について、ii、221;
太陽について、165
粘液質の気質、xi、153
フレグラエイアス平原、xiv、225、316、320
蛍石、iii、334
フェニキア語、xv、162
フェニキア人、アフリカを周航したこと、xiv、196;
彼らの商業活動、307;
イベリア半島におけるフェニキア人、xvi、49;
猫の導入、xii、355;
アルファベットの発明、xv、175;
航海技術、v、182;
フェニキア人の船、xiv、265
音素、xi、222
録音機、v、328-9、381;
映画と組み合わせての使用、331;
記録の作成、iv、240;
モーター駆動式の録音機、vii、87;
振動周波数、ix、101
光ガス、viii、263、x、187
リン酸塩系ベーキングパウダー、viii、136
リン酸塩基、viii、93
石灰リン酸塩、植物が必要とするもの、xiv、67
リン酸岩、肥料としての利用、viii、89、344、345;
産出と供給、xiv、67
リン酸塩、その由来と用途、viii、89;
肥料としての利用、153、279-80;
血液中のリン酸塩、x、280;
尿中のリン酸塩、x、343;
検査方法、viii、290
(カルシウムリン酸塩、ナトリウムリン酸塩も参照)
磷化水素、viii、89
リン脂質、viii、351
発光現象、iv、380;
腐った木の発光、i、346;
海洋生物の発光、xii、18-20、24、84
Page 587
リン酸、組成、viii, 89, 115;
体内での役割、x, 280;
植物の必要量と供給源、xiv, 67, 68, 69;
リン酸から生成される塩類、viii, 116;
溶解度、112;
安定性、115
リン、viii, 18-19, 87-9;
水中での燃焼、54-5;
着火点、53;
体内での機能、354-5;
肥料中での役割、343, 344-5;
鉄鉱石中での存在、iii, 356;
融解に必要な条件、iv, 162;
植物が必要とする量、viii, 337, 341, 342, 344-5, ix, 29;
供給源、viii, 345;
記号および原子量、383
フォスフローズ(植物):金星の古称、ii, 191
五酸化リン、viii, 87, 89
光現象、xi, 222
光化学的気候、i, 325, 379
写真彫刻、xvi, 129
異なる色による写真効果、iv, 365-6
写真フィルムの組成、viii, 255;
発明の経緯、v, 330-1
写真地図作成、i, 45-8
写真に関する誤った考え方、xv, 331;
X線写真、vii, 250, 253-4
写真の化学、viii, 171-3;
色について、iv, 368-9;
歴史、xvi, 192;
天文学における写真(天体写真を参照);
オーロラ研究における写真、i, 162;
雷の研究における写真、146-8;
使用されるレンズ、iv, 373;
水中での写真撮影、i, 47-8
(カメラも参照)
光度計、vii, 374
光球層の定義、ii, 173
体内での役割、x, 280;
植物の必要量と供給源、xiv, 67, 68, 69;
リン酸から生成される塩類、viii, 116;
溶解度、112;
安定性、115
リン、viii, 18-19, 87-9;
水中での燃焼、54-5;
着火点、53;
体内での機能、354-5;
肥料中での役割、343, 344-5;
鉄鉱石中での存在、iii, 356;
融解に必要な条件、iv, 162;
植物が必要とする量、viii, 337, 341, 342, 344-5, ix, 29;
供給源、viii, 345;
記号および原子量、383
フォスフローズ(植物):金星の古称、ii, 191
五酸化リン、viii, 87, 89
光現象、xi, 222
光化学的気候、i, 325, 379
写真彫刻、xvi, 129
異なる色による写真効果、iv, 365-6
写真フィルムの組成、viii, 255;
発明の経緯、v, 330-1
写真地図作成、i, 45-8
写真に関する誤った考え方、xv, 331;
X線写真、vii, 250, 253-4
写真の化学、viii, 171-3;
色について、iv, 368-9;
歴史、xvi, 192;
天文学における写真(天体写真を参照);
オーロラ研究における写真、i, 162;
雷の研究における写真、146-8;
使用されるレンズ、iv, 373;
水中での写真撮影、i, 47-8
(カメラも参照)
光度計、vii, 374
光球層の定義、ii, 173
Page 588
光球層、定義、ii, 173
光合成、xiii, 81, 105, 109;
サボテン植物における光合成、378
横隔神経、xi, 37
フレノロジー、ix, 145
フリギア石、ii, 284
門、xii, 29
フィサス、xii, 69, 71
物理的変化、化学的変化との対比、viii, 14-15
身体的特徴、それによる人間の分類、xv, 36-47
物理化学、viii, 296-316
身体検査、x, 370-1
物質の物理状態、viii, 22, 382;
熱による変化、iv, 139, 151-3;
化学的解釈、viii, 296-316;
圧力と温度との関係、303-5;
一時的な変化、113, 304, 305
体力訓練、x, 305
医師、バビロニアの法律による規制、x, 14-15;
医師の資質と養成、367, 369;
外科医との最初の区別、16-17;
医師の主な職務、21, 75-6;
ヒポクラテスの誓い、18-19;
パラケルススによる医師の役割について、49
物理学、第4巻
物理学の分野、iv, 50;
具体的科学、xvi, 42;
日常生活での応用、iv, 10, 187, xvi, 17, 19, 30;
定義、36;
エネルギーをめぐる研究、iv, 12, 13-14, 50;
正確で客観的な科学、x, 368;
物理学の発展史、iv, 11, 18-20, 24-30, xvi, 54, 82, 89, 91-2, 101, 103, 105, 109-10, 129-38;
物理学における現象の相互関係、iv, 39, 40;
測定方法、iv, 45, xvi, 129-30;
医学と物理学、x, 81, 369;
物理学の領域、iv, 13-20;
専門用語集、381-4
光合成、xiii, 81, 105, 109;
サボテン植物における光合成、378
横隔神経、xi, 37
フレノロジー、ix, 145
フリギア石、ii, 284
門、xii, 29
フィサス、xii, 69, 71
物理的変化、化学的変化との対比、viii, 14-15
身体的特徴、それによる人間の分類、xv, 36-47
物理化学、viii, 296-316
身体検査、x, 370-1
物質の物理状態、viii, 22, 382;
熱による変化、iv, 139, 151-3;
化学的解釈、viii, 296-316;
圧力と温度との関係、303-5;
一時的な変化、113, 304, 305
体力訓練、x, 305
医師、バビロニアの法律による規制、x, 14-15;
医師の資質と養成、367, 369;
外科医との最初の区別、16-17;
医師の主な職務、21, 75-6;
ヒポクラテスの誓い、18-19;
パラケルススによる医師の役割について、49
物理学、第4巻
物理学の分野、iv, 50;
具体的科学、xvi, 42;
日常生活での応用、iv, 10, 187, xvi, 17, 19, 30;
定義、36;
エネルギーをめぐる研究、iv, 12, 13-14, 50;
正確で客観的な科学、x, 368;
物理学の発展史、iv, 11, 18-20, 24-30, xvi, 54, 82, 89, 91-2, 101, 103, 105, 109-10, 129-38;
物理学における現象の相互関係、iv, 39, 40;
測定方法、iv, 45, xvi, 129-30;
医学と物理学、x, 81, 369;
物理学の領域、iv, 13-20;
専門用語集、381-4
Page 589
g y
フィリップ、物理学、x、121
地形学、第xiv巻
地形学の定義、iii、381、xvi、36
生理気象学、i、316-31
生理学、第ix巻
生理学の実際的応用、xvi、15、16-17;発展の歴史、x、29、30-1、81、125-8、xvi、82-3、180;(ボーアハーフェによる)医学としての生理学、x、76-7;身体に関する科学、xvi、37;生理学の教育について、x、284-5
自動ピアノ、vi、97;その進化、xv、318;ピアノ上の音程、iv、208;共鳴振動、vii、261-2;音符の振動数、ix、99
天文学者ピカール、ii、58、59、64
A・ピシェ、デペルディトメーター、i、319
ピッカレルフロッグ、xii、180
ピッカレル、xii、163
エドワード・C・ピッカリング教授の天文学的研究、ii、17、116、118、122、127、130、132-3、133、145、146、233、237-8、297、307、359
W・H・ピッカリング、ii、271
ピクリン酸、viii、63、238、262
ノバスコシア州ピクトゥーでの花粉の降下、i、359
絵文字による表現、xv、167-9(ヒエログリフも参照)
絵画における奥行き表現、ix、120
ヘンリー・ピディントン、i、135
ピドックス、xii、59
パイ生地の「味」、xi、127
ピエモント地方の氷河、iii、60
ピエモント高原、xiv、27-8、213;その構成要素、iii、371、372;そこにある森林、xiv、378;地質、iii、28、112、172、188、231-2
銑鉄、v、318、viii、157、158、159;電気炉による製造、vii、312
鳩、xii、265
フィリップ、物理学、x、121
地形学、第xiv巻
地形学の定義、iii、381、xvi、36
生理気象学、i、316-31
生理学、第ix巻
生理学の実際的応用、xvi、15、16-17;発展の歴史、x、29、30-1、81、125-8、xvi、82-3、180;(ボーアハーフェによる)医学としての生理学、x、76-7;身体に関する科学、xvi、37;生理学の教育について、x、284-5
自動ピアノ、vi、97;その進化、xv、318;ピアノ上の音程、iv、208;共鳴振動、vii、261-2;音符の振動数、ix、99
天文学者ピカール、ii、58、59、64
A・ピシェ、デペルディトメーター、i、319
ピッカレルフロッグ、xii、180
ピッカレル、xii、163
エドワード・C・ピッカリング教授の天文学的研究、ii、17、116、118、122、127、130、132-3、133、145、146、233、237-8、297、307、359
W・H・ピッカリング、ii、271
ピクリン酸、viii、63、238、262
ノバスコシア州ピクトゥーでの花粉の降下、i、359
絵文字による表現、xv、167-9(ヒエログリフも参照)
絵画における奥行き表現、ix、120
ヘンリー・ピディントン、i、135
ピドックス、xii、59
パイ生地の「味」、xi、127
ピエモント地方の氷河、iii、60
ピエモント高原、xiv、27-8、213;その構成要素、iii、371、372;そこにある森林、xiv、378;地質、iii、28、112、172、188、231-2
銑鉄、v、318、viii、157、158、159;電気炉による製造、vii、312
鳩、xii、265
Page 590
鳩、xii, 265;
その平衡状態の乱れ、x, 126, xi, 31
色素、viii, 162, 264, 265-6;
古代の色素、xv, 113-14;
色素の色、iv, 369-70
豚、xii, 310-11;
蹄の進化、iii, 300
ピカー、xii, 287-8
マス、xii, 163
パイクスピークの空の影、i, 170
水ジェットによる杭打ち、v, 88-9
キノコの傘、xiii, 163
ピルグリムシェル、xii, 65
立毛筋、xi, 113
枕と睡眠、xi, 290
ピルズベリー教授の言葉、xi, 168-9
案内気球、i, 21-2, 312, 379
海図、i, 273-5
無線による航行支援、vii, 285
航行用ライト、vi, 276
パイロットヘビ、xii, 219-20, 233
ピルトダウン人、xv, 92-5;
その脳、96;
使用されていた道具、107;
存在した時期、102
ピメントの起源、xiii, 265
ピンペルネル、xiii, 203
ニキビ、ix, 186, 187;
ニキビの原因菌、x, 201
パイナップルのアメリカでの起源、xiii, 221, 226, xiv, 382;
葉の繊維、xiii, 236;
導入経緯、10;
水分を保持する葉、106
熱帯林におけるパイナップル科植物、xiii, 362-3;
アメリカにのみ分布、320
松林が生育しやすい条件、xiii, 371;
花粉の飛散、i, 359
フィリップ・ピネル、x, 110-11
その平衡状態の乱れ、x, 126, xi, 31
色素、viii, 162, 264, 265-6;
古代の色素、xv, 113-14;
色素の色、iv, 369-70
豚、xii, 310-11;
蹄の進化、iii, 300
ピカー、xii, 287-8
マス、xii, 163
パイクスピークの空の影、i, 170
水ジェットによる杭打ち、v, 88-9
キノコの傘、xiii, 163
ピルグリムシェル、xii, 65
立毛筋、xi, 113
枕と睡眠、xi, 290
ピルズベリー教授の言葉、xi, 168-9
案内気球、i, 21-2, 312, 379
海図、i, 273-5
無線による航行支援、vii, 285
航行用ライト、vi, 276
パイロットヘビ、xii, 219-20, 233
ピルトダウン人、xv, 92-5;
その脳、96;
使用されていた道具、107;
存在した時期、102
ピメントの起源、xiii, 265
ピンペルネル、xiii, 203
ニキビ、ix, 186, 187;
ニキビの原因菌、x, 201
パイナップルのアメリカでの起源、xiii, 221, 226, xiv, 382;
葉の繊維、xiii, 236;
導入経緯、10;
水分を保持する葉、106
熱帯林におけるパイナップル科植物、xiii, 362-3;
アメリカにのみ分布、320
松林が生育しやすい条件、xiii, 371;
花粉の飛散、i, 359
フィリップ・ピネル、x, 110-11
Page 591
松の針、熱の測定、vi, 62-3
アメリカの森林にある松の木、xiv, 372, 374;
雷による危険、i, 155;
植え付けの条件、xiii, 270;
松の花粉、118, 149;
多子葉植物、60;
松の種子、345;
種子の散布、343;
風による受粉、148
(針葉樹も参照)
ピンホールカメラ、ix, 107-8, 109
ピニオンギア、v, 29, 30(図)
バラ科の植物、花弁と萼、xiii, 194, 195
ピンクレディースリッパー、xiii, 145(図)
草原に自生するバラ科の植物、xiii, 133-5;
海や湿地に自生するもの、204
ピヌエラ、起源、xiii, 226
インドのピパルの木、xiii, 108
パイプフィッシュ、xii, 163
クテシビウスが作ったオルガン、v, 110-11(オルガンも参照)
鉛製のパイプ、viii, 162
(水道管も参照)
インゴット状のパイプ、v, 323
パンのためのパイプ、xv, 316, 315(図)
ピペット、viii, 294, 295(図)
パイプヴァイン、受粉、xiii, 131-3
海賊行為、iii, 38-9, xiv, 177-83
ピラニア、xii, 159
ニコライ・ピロゴフ、x, 131
ピサ大聖堂のランプ、ii, 53, v, 63-4
ピサの斜塔(斜塔も参照)
雌しべを持つ花、xiii, 46-7
雌しべ、xiii, 45, 46;
繁殖における役割、117-22;
高度に栽培されている植物の雌しべ、51
ピストン、その作業量の測定、vi, 81-2;
往復運動や回転運動をするピストン、v, 148;
内燃機関における役割、i, 57-9
アメリカの森林にある松の木、xiv, 372, 374;
雷による危険、i, 155;
植え付けの条件、xiii, 270;
松の花粉、118, 149;
多子葉植物、60;
松の種子、345;
種子の散布、343;
風による受粉、148
(針葉樹も参照)
ピンホールカメラ、ix, 107-8, 109
ピニオンギア、v, 29, 30(図)
バラ科の植物、花弁と萼、xiii, 194, 195
ピンクレディースリッパー、xiii, 145(図)
草原に自生するバラ科の植物、xiii, 133-5;
海や湿地に自生するもの、204
ピヌエラ、起源、xiii, 226
インドのピパルの木、xiii, 108
パイプフィッシュ、xii, 163
クテシビウスが作ったオルガン、v, 110-11(オルガンも参照)
鉛製のパイプ、viii, 162
(水道管も参照)
インゴット状のパイプ、v, 323
パンのためのパイプ、xv, 316, 315(図)
ピペット、viii, 294, 295(図)
パイプヴァイン、受粉、xiii, 131-3
海賊行為、iii, 38-9, xiv, 177-83
ピラニア、xii, 159
ニコライ・ピロゴフ、x, 131
ピサ大聖堂のランプ、ii, 53, v, 63-4
ピサの斜塔(斜塔も参照)
雌しべを持つ花、xiii, 46-7
雌しべ、xiii, 45, 46;
繁殖における役割、117-22;
高度に栽培されている植物の雌しべ、51
ピストン、その作業量の測定、vi, 81-2;
往復運動や回転運動をするピストン、v, 148;
内燃機関における役割、i, 57-9
Page 592
内燃機関における作用、I、57、9
ピタ、その起源と製品、XIII、244
音の高さ、IV、205-6、IX、99-100、XI、104、105;
聴き取り可能な範囲の極限、IV、204;
それを聞くこと、XI、103;
声や音楽における調節、IV、209;
運動が音に与える影響、IV、209-10;
鐘の音、222;
オルガンのパイプの音、230-1、231-2;
振動する弦や棒の音、223-4;
特殊な目的のための共鳴器、IV、232、233;
温度が音に与える影響、231-2
ピッチブレンド、そこから得られるラジウム、XVI、193
ポット植物、XIII、39-40
ピースボール、その帯電現象、IV、257-8、VI、286-7
ピテカントロプス・エレクトス、III、302-3、XV、88-92;
その脳、96;
存在期間、102
ピッツバーグ、その乾燥度、I、337;
川沿いの都市としての発展、XIV、219;
煙害、I、64、65;
「スモーキー・シティ」としての呼称、VII、343;
水供給状況、VIII、318;
水供給と腸チフスの発生率、322
ピッツバーグの瀝青炭層、III、200-1、347
脳下垂体、X、347
プレーターズ・キル、XIV、179
「太陽の下での場所」、植物がそれを求めて競う様子、XIII、27-8、38-9、76-7、361-3
胎盤動物、III、297、298;
その進化、XII、271、332
砂金鉱床、その定義、III、381;
金、331、365-6、366-7;
白金、335;
スズ、369
斜長石、III、328-9
ペスト、ギリシャ人の考え方、X、285;
免疫、207;
予防接種、208;
ピタ、その起源と製品、XIII、244
音の高さ、IV、205-6、IX、99-100、XI、104、105;
聴き取り可能な範囲の極限、IV、204;
それを聞くこと、XI、103;
声や音楽における調節、IV、209;
運動が音に与える影響、IV、209-10;
鐘の音、222;
オルガンのパイプの音、230-1、231-2;
振動する弦や棒の音、223-4;
特殊な目的のための共鳴器、IV、232、233;
温度が音に与える影響、231-2
ピッチブレンド、そこから得られるラジウム、XVI、193
ポット植物、XIII、39-40
ピースボール、その帯電現象、IV、257-8、VI、286-7
ピテカントロプス・エレクトス、III、302-3、XV、88-92;
その脳、96;
存在期間、102
ピッツバーグ、その乾燥度、I、337;
川沿いの都市としての発展、XIV、219;
煙害、I、64、65;
「スモーキー・シティ」としての呼称、VII、343;
水供給状況、VIII、318;
水供給と腸チフスの発生率、322
ピッツバーグの瀝青炭層、III、200-1、347
脳下垂体、X、347
プレーターズ・キル、XIV、179
「太陽の下での場所」、植物がそれを求めて競う様子、XIII、27-8、38-9、76-7、361-3
胎盤動物、III、297、298;
その進化、XII、271、332
砂金鉱床、その定義、III、381;
金、331、365-6、366-7;
白金、335;
スズ、369
斜長石、III、328-9
ペスト、ギリシャ人の考え方、X、285;
免疫、207;
予防接種、208;
Page 593
人種による感受性、xv, 50, 51
大疫病、x, 153-70;不潔さとの関係、xv, 49
平野、xiv, 212-19;文明との関連、xv, 128;定義と特徴、xiv, 27, 213, 220;大平野(Great Plainsを参照);洗い流された地形、iii, 68-9;完璧な平野は稀、35;主に平野上に居住する人口、xiv, 218-19;海によって形成された平野、46-7, 216;高低差のある平野の地表、28
扁形動物、xii, 44
黄道面、ii, 70, 163
平面加工機の発明、v, 47
造園におけるプラタナス、xiii, 271-2;葉の芽、34(シカモアも参照)
プラネット・ディープ、iii, 51
惑星の運動、ii, 163, iii, 158, 159;バケツの回転との比較、iv, 71;コペルニクスの見解、ii, 43-4;重力との関係、iv, 95, 98;ホイヘンスの研究、ii, 58;不規則性、66, 67, 71, 73, 79, 87;ケプラーの法則、49-52;プトレマイオスの理論、35-6;分光学的調査、120-1;相対性理論との関係、80-1;潮汐摩擦説、376-7
惑星状星雲、ii, 360;分布と運動、364;恒星が通過する様子、347;恒星との関係、308-9
惑星の軌道、ii, 162-3;偏差、66, 67, 79;楕円形の軌道、39, 50-1, xvi, 102;当初は円形だと考えられていた、ii, 34, 49
大疫病、x, 153-70;不潔さとの関係、xv, 49
平野、xiv, 212-19;文明との関連、xv, 128;定義と特徴、xiv, 27, 213, 220;大平野(Great Plainsを参照);洗い流された地形、iii, 68-9;完璧な平野は稀、35;主に平野上に居住する人口、xiv, 218-19;海によって形成された平野、46-7, 216;高低差のある平野の地表、28
扁形動物、xii, 44
黄道面、ii, 70, 163
平面加工機の発明、v, 47
造園におけるプラタナス、xiii, 271-2;葉の芽、34(シカモアも参照)
プラネット・ディープ、iii, 51
惑星の運動、ii, 163, iii, 158, 159;バケツの回転との比較、iv, 71;コペルニクスの見解、ii, 43-4;重力との関係、iv, 95, 98;ホイヘンスの研究、ii, 58;不規則性、66, 67, 71, 73, 79, 87;ケプラーの法則、49-52;プトレマイオスの理論、35-6;分光学的調査、120-1;相対性理論との関係、80-1;潮汐摩擦説、376-7
惑星状星雲、ii, 360;分布と運動、364;恒星が通過する様子、347;恒星との関係、308-9
惑星の軌道、ii, 162-3;偏差、66, 67, 79;楕円形の軌道、39, 50-1, xvi, 102;当初は円形だと考えられていた、ii, 34, 49
Page 594
st t oug t to be c cu a , , 3 , 9;
元素の変動、74-5
小惑星説、ii, 372-4, iii, 160-3;
マウント・ウィルソンの研究によっては支持されない、ii, 157;
月の起源としての小惑星説、376;
土星の環としての小惑星説、266
小惑星、ii, 374, iii, 161, 162
惑星、その大気、i, 10, ii, 231-2, 245;
ヒンドゥー教徒による合に関する記録、21;
惑星上の日や季節、228;
距離と公転周期、51-2;
不規則な振幅、25;
最も遠い惑星、267-9;
惑星の起源に関する仮説、ii, 369-74, 379, iii, 160, 162;
内側にある惑星、ii, 189-92;
太陽の引力の法則、65;
惑星上の生命、245-50;
明るい惑星、264;
小さな惑星、16, 254-9(小惑星を参照);
惑星の運動(惑星の運動を参照);
惑星の軌道(惑星の軌道を参照);
観測における写真撮影、130-4;
惑星の大きさと運動、162-3;
恒星の軌道、252-3;
海王星外の惑星、270-2;
惑星の重さの測定、75-7
海洋プランクトン、xii, 17-21, xvi, 147-8;
海洋プランクトン中のケイポッド、xii, 84;
単細胞生物、25
仕事の計画立案、xi, 377-8
プラノスフィア、xvi, 91
バナナ食べる動物、xii, 265
バナナ、xiii, 217, 226
植物育種、ix, 327, 337
植物の分類、xiii, 168-81;
子葉による分類、60-1;
係数式による分類、330;
形態的特徴による分類、xvi, 165-6;
元素の変動、74-5
小惑星説、ii, 372-4, iii, 160-3;
マウント・ウィルソンの研究によっては支持されない、ii, 157;
月の起源としての小惑星説、376;
土星の環としての小惑星説、266
小惑星、ii, 374, iii, 161, 162
惑星、その大気、i, 10, ii, 231-2, 245;
ヒンドゥー教徒による合に関する記録、21;
惑星上の日や季節、228;
距離と公転周期、51-2;
不規則な振幅、25;
最も遠い惑星、267-9;
惑星の起源に関する仮説、ii, 369-74, 379, iii, 160, 162;
内側にある惑星、ii, 189-92;
太陽の引力の法則、65;
惑星上の生命、245-50;
明るい惑星、264;
小さな惑星、16, 254-9(小惑星を参照);
惑星の運動(惑星の運動を参照);
惑星の軌道(惑星の軌道を参照);
観測における写真撮影、130-4;
惑星の大きさと運動、162-3;
恒星の軌道、252-3;
海王星外の惑星、270-2;
惑星の重さの測定、75-7
海洋プランクトン、xii, 17-21, xvi, 147-8;
海洋プランクトン中のケイポッド、xii, 84;
単細胞生物、25
仕事の計画立案、xi, 377-8
プラノスフィア、xvi, 91
バナナ食べる動物、xii, 265
バナナ、xiii, 217, 226
植物育種、ix, 327, 337
植物の分類、xiii, 168-81;
子葉による分類、60-1;
係数式による分類、330;
形態的特徴による分類、xvi, 165-6;
Page 595
繁殖によるもの、166-7;
従来の方法、xiii, 175;
リンネの分類体系、x, 84;
概要、iii, 251
植物の分布、xiii, 337-84;
気候によって決定される、xiv, 364-79, 380-1;
地形によって促進される、xiv, 21;
氷河時代との関係、xiii, 321, xiv, 375-7;
研究の重要性、xiii, 12;
地形変化との関係、xiii, 320
植物生態学、xiii, 354-7
植物科、xiii, 179-207;
一部の植物科の分布範囲が限られている、320
植物群落、xiv, 371-2(「植物社会」も参照)
植物に関する球状雷の研究、vii, 215
植え付け、指標植物、i, 255-6;
規則と表、xiii, 267-97
植え付け用機械、v, 244
植物界、動物界との違い、xii, 14-15, xiii, 13-14;
植物界の歴史、xiii, 298-336
植物名、xiii, 168-71
植物の有効成分、xiii, 250;
適応について(「環境への適応」も参照);
地上部の植物、xiii, 21;
古代における植物研究、249;
動物との相互依存関係、viii, 334-5, 347, 349, 350, xiii, 82;
自養植物、96-7;
植物の行動、76-115;
植物の混合的な特性、ix, 337;
他種からの要素の借用、xiii, 97-101;
植物の呼吸、109;
ブラウン運動、xvi, 166;
植物が利用する二酸化炭素、i, 13-14, viii, 49;
植物の細胞構成成分、ix, 26;
セルロース、30;
化学組成とその反応、iii, 344, viii, 335-8, 341, 348, 349, 354-5, xiv, 64-5;
クロロフィル(「クロロフィル」も参照)
従来の方法、xiii, 175;
リンネの分類体系、x, 84;
概要、iii, 251
植物の分布、xiii, 337-84;
気候によって決定される、xiv, 364-79, 380-1;
地形によって促進される、xiv, 21;
氷河時代との関係、xiii, 321, xiv, 375-7;
研究の重要性、xiii, 12;
地形変化との関係、xiii, 320
植物生態学、xiii, 354-7
植物科、xiii, 179-207;
一部の植物科の分布範囲が限られている、320
植物群落、xiv, 371-2(「植物社会」も参照)
植物に関する球状雷の研究、vii, 215
植え付け、指標植物、i, 255-6;
規則と表、xiii, 267-97
植え付け用機械、v, 244
植物界、動物界との違い、xii, 14-15, xiii, 13-14;
植物界の歴史、xiii, 298-336
植物名、xiii, 168-71
植物の有効成分、xiii, 250;
適応について(「環境への適応」も参照);
地上部の植物、xiii, 21;
古代における植物研究、249;
動物との相互依存関係、viii, 334-5, 347, 349, 350, xiii, 82;
自養植物、96-7;
植物の行動、76-115;
植物の混合的な特性、ix, 337;
他種からの要素の借用、xiii, 97-101;
植物の呼吸、109;
ブラウン運動、xvi, 166;
植物が利用する二酸化炭素、i, 13-14, viii, 49;
植物の細胞構成成分、ix, 26;
セルロース、30;
化学組成とその反応、iii, 344, viii, 335-8, 341, 348, 349, 354-5, xiv, 64-5;
クロロフィル(「クロロフィル」も参照)
Page 596
p y (p y);
異なる種の染色体、ix, 46;
分類(植物の分類を参照);
気候との関係、xiv, 363;
無色のもの、xii, 14-15;
栽培されているもの(栽培植物を参照);
定義、xiii, 13-14;
分布(植物の分布を参照);
動物との違い、xii, vii, 14-15;
進化、iii, 249-58;
開花するものと開花しないもの(開花植物、非開花植物を参照);
霧による滴下、i, 351;
食物と摂食、viii, 339-46, 347, 349, 350, xiii, 13-14, 17-18, 19, 23, 24, 25-6, 39-41, 42, 90-101, xiv, 64-8;
緑色の植物やその他の植物の食物、xiii, 70;
食物の作り出しと貯蔵、viii, 334, ix, 25-30, xiii, 77-84, 95, 96;
人間や動物のための食物、ix, 24-5, 30;
霜害からの保護、i, 259;
霜に対する感受性、258;
虫垂病、xii, 125;
庭園内での栽培(庭園植物を参照);
地性、xiii, 85;
電気的刺激による成長、vii, 351-3;
上向き・下向きの成長、xiii, 84-5;
露滴、i, 350-1;
高度に栽培されているもの、xiii, 51;
雑種、147;
不動性、14, 109-10;
指数、i, 255;
遺伝の法則、x, 231, 232;
傷ついた場合の早い開花、xiii, 167;
昆虫の捕獲、39-41;
本能、xi, 49;
陸生植物(陸上植物を参照);
光が与える影響、x, 253;
海洋性のもの、xii, 16-17;
微生物(細菌を参照);
現代の植物の起源と発展、xiii, 316-25;
動き、109, 15;
異なる種の染色体、ix, 46;
分類(植物の分類を参照);
気候との関係、xiv, 363;
無色のもの、xii, 14-15;
栽培されているもの(栽培植物を参照);
定義、xiii, 13-14;
分布(植物の分布を参照);
動物との違い、xii, vii, 14-15;
進化、iii, 249-58;
開花するものと開花しないもの(開花植物、非開花植物を参照);
霧による滴下、i, 351;
食物と摂食、viii, 339-46, 347, 349, 350, xiii, 13-14, 17-18, 19, 23, 24, 25-6, 39-41, 42, 90-101, xiv, 64-8;
緑色の植物やその他の植物の食物、xiii, 70;
食物の作り出しと貯蔵、viii, 334, ix, 25-30, xiii, 77-84, 95, 96;
人間や動物のための食物、ix, 24-5, 30;
霜害からの保護、i, 259;
霜に対する感受性、258;
虫垂病、xii, 125;
庭園内での栽培(庭園植物を参照);
地性、xiii, 85;
電気的刺激による成長、vii, 351-3;
上向き・下向きの成長、xiii, 84-5;
露滴、i, 350-1;
高度に栽培されているもの、xiii, 51;
雑種、147;
不動性、14, 109-10;
指数、i, 255;
遺伝の法則、x, 231, 232;
傷ついた場合の早い開花、xiii, 167;
昆虫の捕獲、39-41;
本能、xi, 49;
陸生植物(陸上植物を参照);
光が与える影響、x, 253;
海洋性のもの、xii, 16-17;
微生物(細菌を参照);
現代の植物の起源と発展、xiii, 316-25;
動き、109, 15;
Page 597
動き、109-15;
成長の様子を示す映像、iv、348;
突然変異(「突然変異体」を参照);
新種の形成過程、xiii、325-36;
窒素の必要性、i、34、viii、280、345-6、xiv、66;
土壌中の窒素供給、x、193-4;
北方への移動、xiii、321;
種の数、323;
海洋島における種の数、xiv、277、278;
含まれる油分、ix、28;
寄生性のもの、xiii、100(「寄生植物」を参照);
構成部分、15;
石化したもの、iii、15-16;
物候、i、254、256、379;
保護方法(「保護方法」を参照);
タンパク質、ix、278-9、280、287;
原生質、xiii、74;
増加率、xv、19、21;
推論能力、xiii、3、97;
繁殖、116-67(「植物の繁殖」を参照);
落ち着きがなくイライラしやすい性質、109-15;
岩石の破壊、viii、194、338;
根のないもの、xiii、15、21;
海水と淡水、ix、174、175;
腐生性のもの、xiii、99-101;
生命の場所、ix、17;
種子による散布(「種子」を参照);
優位性を巡る競争(「優位性を巡る競争」「生存競争」を参照);
日光との関係、ix、27、xi、52、xiii、76-7、84-90、361-3、xiv、365-6、367;
単細胞生物と多細胞生物、xiii、166;
人間にとっての利用価値、9-12、208-66;
変異、xv、22-3(「変異」を参照);
維管束を持つものと持たないもの、xiii、65-6;
水源とその利用、90-6、101-9;
水分の貯蔵、28、41-2、106-7、378、379、380(「植生」も参照);
植物社会、xiii、356-83、xiv、371-2
成長の様子を示す映像、iv、348;
突然変異(「突然変異体」を参照);
新種の形成過程、xiii、325-36;
窒素の必要性、i、34、viii、280、345-6、xiv、66;
土壌中の窒素供給、x、193-4;
北方への移動、xiii、321;
種の数、323;
海洋島における種の数、xiv、277、278;
含まれる油分、ix、28;
寄生性のもの、xiii、100(「寄生植物」を参照);
構成部分、15;
石化したもの、iii、15-16;
物候、i、254、256、379;
保護方法(「保護方法」を参照);
タンパク質、ix、278-9、280、287;
原生質、xiii、74;
増加率、xv、19、21;
推論能力、xiii、3、97;
繁殖、116-67(「植物の繁殖」を参照);
落ち着きがなくイライラしやすい性質、109-15;
岩石の破壊、viii、194、338;
根のないもの、xiii、15、21;
海水と淡水、ix、174、175;
腐生性のもの、xiii、99-101;
生命の場所、ix、17;
種子による散布(「種子」を参照);
優位性を巡る競争(「優位性を巡る競争」「生存競争」を参照);
日光との関係、ix、27、xi、52、xiii、76-7、84-90、361-3、xiv、365-6、367;
単細胞生物と多細胞生物、xiii、166;
人間にとっての利用価値、9-12、208-66;
変異、xv、22-3(「変異」を参照);
維管束を持つものと持たないもの、xiii、65-6;
水源とその利用、90-6、101-9;
水分の貯蔵、28、41-2、106-7、378、379、380(「植生」も参照);
植物社会、xiii、356-83、xiv、371-2
Page 598
プラスケット、反射体としての役割、ii, 106-7
パリ石膏、iii, 332, viii, 153;
石膏から作られる、xiv, 209;
その製造法、iii, 376
形成外科、x, 57, 189, 384
台地、xiv, 220-4;
分解と破壊、224;
平野や山脈との違い、27-8, 213;
変形によって形成される、38;
分解されてできた山脈、iii, 139-40, xiv, 225, 226;
海洋性台地、286;
再隆起、96-8;
層状構造から形成される地形、80-1
プレートコンデンサー、vi, 293-4
血液中の血小板、ix, 188-9;
毛細血管壁によって保持される、194
写真用プレート、viii, 172-3
ヨハネス・プラティアリウス、x, 37
金属のメッキ処理(電気めっきを参照)
白金、iii, 335, viii, 126-7, 173-4;
親和力の強さ、128;
原子量と記号、383;
触媒としての役割、82, 103;
膨張係数、vi, 265;
密度、iv, 113;
電気伝導度、283;
鉱石からの抽出、viii, 131;
融点、iv, 162, viii, 384;
産出場所、131, 198;
正の特性、vi, 59;
比重、viii, 384
白金系金属、viii, 173
プラトン、断層の分類について、x, 83;
その偉大さ、20;
形態と知識について、xvi, 87, 88;
情熱について、xi, 130
プラット川、過剰な水量がもたらす影響、xiv, 161;
堆積物の沈着、iii, 32-3
パリ石膏、iii, 332, viii, 153;
石膏から作られる、xiv, 209;
その製造法、iii, 376
形成外科、x, 57, 189, 384
台地、xiv, 220-4;
分解と破壊、224;
平野や山脈との違い、27-8, 213;
変形によって形成される、38;
分解されてできた山脈、iii, 139-40, xiv, 225, 226;
海洋性台地、286;
再隆起、96-8;
層状構造から形成される地形、80-1
プレートコンデンサー、vi, 293-4
血液中の血小板、ix, 188-9;
毛細血管壁によって保持される、194
写真用プレート、viii, 172-3
ヨハネス・プラティアリウス、x, 37
金属のメッキ処理(電気めっきを参照)
白金、iii, 335, viii, 126-7, 173-4;
親和力の強さ、128;
原子量と記号、383;
触媒としての役割、82, 103;
膨張係数、vi, 265;
密度、iv, 113;
電気伝導度、283;
鉱石からの抽出、viii, 131;
融点、iv, 162, viii, 384;
産出場所、131, 198;
正の特性、vi, 59;
比重、viii, 384
白金系金属、viii, 173
プラトン、断層の分類について、x, 83;
その偉大さ、20;
形態と知識について、xvi, 87, 88;
情熱について、xi, 130
プラット川、過剰な水量がもたらす影響、xiv, 161;
堆積物の沈着、iii, 32-3
Page 599
堆積物、iii, 32-3
扁形動物、xii, 44
プラウエンのレース、v, 288
動物と人間の遊び、ix, 21, xvi, 143
プレイフェア、xvi, 170
快楽、その芸術的形態、xv, 296-325;
快楽に伴う感情、ix, 153, 165;
快楽の意義、xi, 121-2;
必要な刺激、195
プレアデス星団、ii, 122, 336;
移動する星団として、343;
星雲状態、110, 359-60
更新世の動物、xii, 279, 306, 313, 327
プレシオサウルス、iii, 288, xii, 182, 202
胸膜炎、その際の摩擦音、x, 109
プリニウス、彼が言及した収穫機械、v, 240;
彼の自然史に関する記述、xvi, 98;
ローマの医師について、x, 25
鮮新世、そこから生き残った種、xv, 71
チドリ類、xii, 262
深層耕作、xiv, 69;
現代の耕作法、v, 218, 243
耕運機、その進化と種類、v, 239-40, 241-3, xv, 235-6
プラッカーの実験、xvi, 193
岩石の採掘、iii, 29, 64, 65
プルンバゴ、viii, 43
住宅の配管システム、その仕組み、v, 84-6
定規、iv, 99
羽根付きの種子や果実、xiii, 343-4, 345
(「翼付きの種子」も参照)
プラムの木、xiii, 197, 271-2
プラム、核果類、xiii, 54;
起源、226;
割り方、94
プルタルコス、雨と戦争について、i, 336;
太陽について、ii, 165, 220-1
プルタルコスの『英雄伝』、コペルニクスによる研究、xvi, 102
火成岩、その定義、iii, 381, xiv, 105
扁形動物、xii, 44
プラウエンのレース、v, 288
動物と人間の遊び、ix, 21, xvi, 143
プレイフェア、xvi, 170
快楽、その芸術的形態、xv, 296-325;
快楽に伴う感情、ix, 153, 165;
快楽の意義、xi, 121-2;
必要な刺激、195
プレアデス星団、ii, 122, 336;
移動する星団として、343;
星雲状態、110, 359-60
更新世の動物、xii, 279, 306, 313, 327
プレシオサウルス、iii, 288, xii, 182, 202
胸膜炎、その際の摩擦音、x, 109
プリニウス、彼が言及した収穫機械、v, 240;
彼の自然史に関する記述、xvi, 98;
ローマの医師について、x, 25
鮮新世、そこから生き残った種、xv, 71
チドリ類、xii, 262
深層耕作、xiv, 69;
現代の耕作法、v, 218, 243
耕運機、その進化と種類、v, 239-40, 241-3, xv, 235-6
プラッカーの実験、xvi, 193
岩石の採掘、iii, 29, 64, 65
プルンバゴ、viii, 43
住宅の配管システム、その仕組み、v, 84-6
定規、iv, 99
羽根付きの種子や果実、xiii, 343-4, 345
(「翼付きの種子」も参照)
プラムの木、xiii, 197, 271-2
プラム、核果類、xiii, 54;
起源、226;
割り方、94
プルタルコス、雨と戦争について、i, 336;
太陽について、ii, 165, 220-1
プルタルコスの『英雄伝』、コペルニクスによる研究、xvi, 102
火成岩、その定義、iii, 381, xiv, 105
Page 600
風化による露出、100、105;
形態、iii、102(図)、110–12、170、xiv、105–11;
それによる地形の変化、iv、105–13;
風化作用、105–6、107、110、112–13
プネウマ、x、27、29、63、85
空気式防波堤、v、125
空気式ケーソン、v、116–21(ケーソンを参照)
空気式自動車、v、133
空気式セメント銃、v、136
空気式クッション、v、133–5
空気式輸送、i、29
空気式ドリル、i、27、iv、129、v、129、261–2、263、380、381
空気圧工学の起源、v、109
空気ハンマー、i、28、v、129
空気モーター、v、129–30
ヘロの空気式音楽玩具、xvi、92
空気圧による動力伝達、i、26、27–8
空気式リベット打ち機、v、129
医学における空気圧利用、x、26–7、29
空気式ショベル、v、262
空気式タンパー、v、135
空気式タイヤ、v、133–4、206、382;熱による破裂、iv、151
空気圧工具、i、27–8、iv、129
空気圧用トレフ、viii、32(図)
空気管、i、28–9、iv、130、v、137–8;管内の障害物とその位置、iv、200
空気圧式トンネルシールド、v、122–4、260
気腹神経、xi、30
肺炎、x、288–9;球菌の発見、xvi、185;肺炎の原因菌、x、194、196、216、221、289;免疫力、207;予防接種、208;黒人の罹患しやすさ、xv、50、51;肺炎の毒素、x、196
ポー川、その堤防、xiv、53;川の縦断的特徴、154
形態、iii、102(図)、110–12、170、xiv、105–11;
それによる地形の変化、iv、105–13;
風化作用、105–6、107、110、112–13
プネウマ、x、27、29、63、85
空気式防波堤、v、125
空気式ケーソン、v、116–21(ケーソンを参照)
空気式自動車、v、133
空気式セメント銃、v、136
空気式クッション、v、133–5
空気式輸送、i、29
空気式ドリル、i、27、iv、129、v、129、261–2、263、380、381
空気圧工学の起源、v、109
空気ハンマー、i、28、v、129
空気モーター、v、129–30
ヘロの空気式音楽玩具、xvi、92
空気圧による動力伝達、i、26、27–8
空気式リベット打ち機、v、129
医学における空気圧利用、x、26–7、29
空気式ショベル、v、262
空気式タンパー、v、135
空気式タイヤ、v、133–4、206、382;熱による破裂、iv、151
空気圧工具、i、27–8、iv、129
空気圧用トレフ、viii、32(図)
空気管、i、28–9、iv、130、v、137–8;管内の障害物とその位置、iv、200
空気圧式トンネルシールド、v、122–4、260
気腹神経、xi、30
肺炎、x、288–9;球菌の発見、xvi、185;肺炎の原因菌、x、194、196、216、221、289;免疫力、207;予防接種、208;黒人の罹患しやすさ、xv、50、51;肺炎の毒素、x、196
ポー川、その堤防、xiv、53;川の縦断的特徴、154
Page 601
縦方向の特徴、154
ポッケルス、F.、i、152-3
ポッキー雲、i、104、379
ポコノ高原、xiv、221
ポダリック版、x、56
ポダリリウス、x、16
種子を発射する植物、xiii、339
詩の発展、xv、319-22、325;その歴史的価値、322、323-4
ポッゲンドルフの錯覚、xi、187
ポゴニップ、氷霧、i、95-6、379
ポアンカレの天文学的業績、ii、356、377;相対性理論について、xvi、197
尖った物体からの電気放電、i、157、iv、265、269、vi、295-7
ポワズイエ、ジャン・レオナール・マリー、x、126
毒ツタ、xiii、252;気生根、20;属、200
有毒な両生類、xii、169-70
世界大戦における有毒ガス、i、308-9、313-14、x、186-7;その影響、189
有毒な蛇、xii、224-38
有毒なクモ、xii、93、95
毒物:ヒ素、169;一酸化炭素、viii、50-1;それによる疾患、x、255;精神への影響、xi、13;空気中の毒物、ix、270;植物内の毒物、30、xiii、250、252;水銀、viii、170;植物性酸、222;木精、214;野蛮人などによる毒物の使用、xv、227-9
ポアソン、シメオン・ドニ、xvi、122
ポラ港、xiv、253
ポーランドとダンツィヒ、xiv、306
極帯、i、99
ポッケルス、F.、i、152-3
ポッキー雲、i、104、379
ポコノ高原、xiv、221
ポダリック版、x、56
ポダリリウス、x、16
種子を発射する植物、xiii、339
詩の発展、xv、319-22、325;その歴史的価値、322、323-4
ポッゲンドルフの錯覚、xi、187
ポゴニップ、氷霧、i、95-6、379
ポアンカレの天文学的業績、ii、356、377;相対性理論について、xvi、197
尖った物体からの電気放電、i、157、iv、265、269、vi、295-7
ポワズイエ、ジャン・レオナール・マリー、x、126
毒ツタ、xiii、252;気生根、20;属、200
有毒な両生類、xii、169-70
世界大戦における有毒ガス、i、308-9、313-14、x、186-7;その影響、189
有毒な蛇、xii、224-38
有毒なクモ、xii、93、95
毒物:ヒ素、169;一酸化炭素、viii、50-1;それによる疾患、x、255;精神への影響、xi、13;空気中の毒物、ix、270;植物内の毒物、30、xiii、250、252;水銀、viii、170;植物性酸、222;木精、214;野蛮人などによる毒物の使用、xv、227-9
ポアソン、シメオン・ドニ、xvi、122
ポラ港、xiv、253
ポーランドとダンツィヒ、xiv、306
極帯、i、99
Page 602
ホッキョクグマ、xii, 336-7;
エスキモーの捕獲方法、xv, 224-5
極座標、iv, 16
偏光計、viii, 226
ポラリス(北極星)、ii, 232;
二重星、123;
色、297;
等級、295;
等級の基準、297
ポラリスコープ、viii, 309-10, x, 137
磁気的な極性、vii, 374
偏光の意味、iv, 354, 383
電池における偏光、iv, 296, 298, 383, vi, 136-7
光の偏光、iii, 319, iv, 353-6, 383;
発見の経緯、xvi, 119;
パスツールとル・ベルの研究、163-4;
糖分の検出における利用、iv, 354-6, viii, 226
極地地域、オーロラ、i, 159;
雲や霧、93, 95;
凍土、xiv, 75;
ハロー現象、i, 179;
土地の状況が不明な地域、xiv, 11, 20;
そこでの生活環境、344;
蜃気楼、i, 172, 173;
植物の生育状況、xiv, 365;
雨や雪、i, 109, 119, xiv, 42;
霜、i, 121;
空の影、170;
ツンドラ地帯の植生、xiii, 381;
風、i, 127, 128, 129
極間回線(電信)、vii, 114-18
トラ猫、xii, 349
極軸旋盤、v, 42-3
極線伝送システム、vii, 14-24
地球の極、成層圏の高度、i, 20;
オーロラとの関係、159;
コンパスとの関係、iv, 246;
そこでの地表の平坦化、ii, 69
エスキモーの捕獲方法、xv, 224-5
極座標、iv, 16
偏光計、viii, 226
ポラリス(北極星)、ii, 232;
二重星、123;
色、297;
等級、295;
等級の基準、297
ポラリスコープ、viii, 309-10, x, 137
磁気的な極性、vii, 374
偏光の意味、iv, 354, 383
電池における偏光、iv, 296, 298, 383, vi, 136-7
光の偏光、iii, 319, iv, 353-6, 383;
発見の経緯、xvi, 119;
パスツールとル・ベルの研究、163-4;
糖分の検出における利用、iv, 354-6, viii, 226
極地地域、オーロラ、i, 159;
雲や霧、93, 95;
凍土、xiv, 75;
ハロー現象、i, 179;
土地の状況が不明な地域、xiv, 11, 20;
そこでの生活環境、344;
蜃気楼、i, 172, 173;
植物の生育状況、xiv, 365;
雨や雪、i, 109, 119, xiv, 42;
霜、i, 121;
空の影、170;
ツンドラ地帯の植生、xiii, 381;
風、i, 127, 128, 129
極間回線(電信)、vii, 114-18
トラ猫、xii, 349
極軸旋盤、v, 42-3
極線伝送システム、vii, 14-24
地球の極、成層圏の高度、i, 20;
オーロラとの関係、159;
コンパスとの関係、iv, 246;
そこでの地表の平坦化、ii, 69
Page 603
g、,,;
物体の重量、69、iv、101
(極地も参照)
極の強度、単位、iv、249、250
警察官用笛、iv、220
花粉、xiii、118、119;
昆虫への引力、124、125、134、143;
古代遺跡からの発見、310;
花粉症との関係、x、212;
空気中の花粉、i、61;
水生植物中の花粉、xiii、149-52;
花粉の混合物、146-8;
花粉からの防御策、126;
「花粉の雨」、i、359;
風によって運ばれる花粉、xiii、123、148-9、144(図)
汚染計、i、65、379
ポルックスの角直径、ii、151
ポロニウムの発見、xvi、193
一夫多妻制、xv、285、286-7、294-5
多子葉植物、xiii、60
多血症、x、152
一夫多妻制、xv、285、287-9
重合反応、viii、219、232、335
ポリネシア、xiv、277;
そこでの快適な生活、xv、124;
過密状態、xiv、282
ポリネシア人の服装、xv、256-7;
火の作り方、231;
髪の特徴、37;
褐色人種の場合、37;
航海技術、xiv、282、305-6;
結核にかかりやすい傾向、xv、51;
タトゥーの習慣、258;
風の神々、342
ポリペプチド、viii、353
多弁花、xiii、47、190、195-201
ポリープ、xii、33-43
多糖類、viii、224、227-9
多尿症、x、343、4
物体の重量、69、iv、101
(極地も参照)
極の強度、単位、iv、249、250
警察官用笛、iv、220
花粉、xiii、118、119;
昆虫への引力、124、125、134、143;
古代遺跡からの発見、310;
花粉症との関係、x、212;
空気中の花粉、i、61;
水生植物中の花粉、xiii、149-52;
花粉の混合物、146-8;
花粉からの防御策、126;
「花粉の雨」、i、359;
風によって運ばれる花粉、xiii、123、148-9、144(図)
汚染計、i、65、379
ポルックスの角直径、ii、151
ポロニウムの発見、xvi、193
一夫多妻制、xv、285、286-7、294-5
多子葉植物、xiii、60
多血症、x、152
一夫多妻制、xv、285、287-9
重合反応、viii、219、232、335
ポリネシア、xiv、277;
そこでの快適な生活、xv、124;
過密状態、xiv、282
ポリネシア人の服装、xv、256-7;
火の作り方、231;
髪の特徴、37;
褐色人種の場合、37;
航海技術、xiv、282、305-6;
結核にかかりやすい傾向、xv、51;
タトゥーの習慣、258;
風の神々、342
ポリペプチド、viii、353
多弁花、xiii、47、190、195-201
ポリープ、xii、33-43
多糖類、viii、224、227-9
多尿症、x、343、4
Page 604
多尿、x、343-4
多毛類、xii、46-7
ザクロの起源、xiii、226
ポンペイの埋葬、iii、100;
地震、xiv、326;
火山物質の堆積、326
リンゴ、xiii、54
思考の遅れと脳、xi、21
池の深さと見た目、iv、327;
露、i、352-3
池のカタツムリ、xii、69
池草、xiii、340
ポンス彗星の発見、ii、275、289
ポンチャートレイン湖、xiv、203
ポンティアス、i、131-2、379
南部山岳地帯の貧しい白人たち、xv、130-1
ポップコーンの食べ方、ix、251;
インディアンによって知られていたこと、xiii、212
ポプラの木の歴史、xiii、324-5;
最も古い出現時期、318;
ポプラ科植物、191;
葉の揺れ、113;
庭園造りでの利用、271-2;
種子の散布、343
膝窩動脈瘤、x、121
ポポフの無線システム、xvi、191
ケシの栽培と用途、xiii、253-4;
菓子に使われる種子、250、254
人口と人工選択、xvi、154-5;
文明と人口の関係、xv、128-9;
人口の分布、12;
人口の増加、26-7;
主に平野部に住む人々、xiv、218;
山岳地帯に住む人々、245
マグロ、xii、145
磁器、viii、283;
エジプト製の磁器、xvi、74
ハリネズミ、xii、288-9
多毛類、xii、46-7
ザクロの起源、xiii、226
ポンペイの埋葬、iii、100;
地震、xiv、326;
火山物質の堆積、326
リンゴ、xiii、54
思考の遅れと脳、xi、21
池の深さと見た目、iv、327;
露、i、352-3
池のカタツムリ、xii、69
池草、xiii、340
ポンス彗星の発見、ii、275、289
ポンチャートレイン湖、xiv、203
ポンティアス、i、131-2、379
南部山岳地帯の貧しい白人たち、xv、130-1
ポップコーンの食べ方、ix、251;
インディアンによって知られていたこと、xiii、212
ポプラの木の歴史、xiii、324-5;
最も古い出現時期、318;
ポプラ科植物、191;
葉の揺れ、113;
庭園造りでの利用、271-2;
種子の散布、343
膝窩動脈瘤、x、121
ポポフの無線システム、xvi、191
ケシの栽培と用途、xiii、253-4;
菓子に使われる種子、250、254
人口と人工選択、xvi、154-5;
文明と人口の関係、xv、128-9;
人口の分布、12;
人口の増加、26-7;
主に平野部に住む人々、xiv、218;
山岳地帯に住む人々、245
マグロ、xii、145
磁器、viii、283;
エジプト製の磁器、xvi、74
ハリネズミ、xii、288-9
Page 605
恐怖心の欠如、xi, 136
多孔動物、xii, 30
豚肉のカロリー、ix, 299;タンパク質の量、279;トリキナによる感染、xv, 49;ビタミンの含有量、x, 262
多孔質の岩石とその中の水、iii, 113-15
イルカ、xii, 297
感染症の侵入経路、x, 198, 201-2
門脈、ix, 198, 245
ポートハドソンの占領、xiv, 194
ポートジャクソンサメ、xii, 143
ポートランドセメント、iii, 373, 374, viii, 280
ポルトベロの豪雨、i, 110
プエルトリコの鉤虫症、x, 174;近海の深海、iii, 51;過密状態、xiv, 282;動物相、274
プエルトリコ海溝、xiv, 289
ポルトガルのアフィシア染料、xii, 68
ポルトガル帝国、xiv, 310
ポルトガル語、xv, 162
ポルトガル海軍艦、xii, 18, 37
ポルトガル人航海士たち、xiv, 196, 309
ポール・ヴァレー、xiv, 53
位置感覚、xi, 162-3, 164, 165, 167-71
正電荷の意味、vi, 57, 124
正電気、iv, 258, 265, vi, 287, 288
正イオン、i, 142, 143, viii, 121-2
C. W.ポストの雨に関する実験、i, 339
ライト・ポスト、x, 121
郵便切手の製造、viii, 228;印刷方法、vii, 314
郵便電信会社、vii, 108, 112
死後の所見、x, 98
姿勢の健康への重要性、x, 241-2;適切な成長における重要性、ix, 57;精神的影響、xi, 294, 301, 337, 338-40, 371, 372
多孔動物、xii, 30
豚肉のカロリー、ix, 299;タンパク質の量、279;トリキナによる感染、xv, 49;ビタミンの含有量、x, 262
多孔質の岩石とその中の水、iii, 113-15
イルカ、xii, 297
感染症の侵入経路、x, 198, 201-2
門脈、ix, 198, 245
ポートハドソンの占領、xiv, 194
ポートジャクソンサメ、xii, 143
ポートランドセメント、iii, 373, 374, viii, 280
ポルトベロの豪雨、i, 110
プエルトリコの鉤虫症、x, 174;近海の深海、iii, 51;過密状態、xiv, 282;動物相、274
プエルトリコ海溝、xiv, 289
ポルトガルのアフィシア染料、xii, 68
ポルトガル帝国、xiv, 310
ポルトガル語、xv, 162
ポルトガル海軍艦、xii, 18, 37
ポルトガル人航海士たち、xiv, 196, 309
ポール・ヴァレー、xiv, 53
位置感覚、xi, 162-3, 164, 165, 167-71
正電荷の意味、vi, 57, 124
正電気、iv, 258, 265, vi, 287, 288
正イオン、i, 142, 143, viii, 121-2
C. W.ポストの雨に関する実験、i, 339
ライト・ポスト、x, 121
郵便切手の製造、viii, 228;印刷方法、vii, 314
郵便電信会社、vii, 108, 112
死後の所見、x, 98
姿勢の健康への重要性、x, 241-2;適切な成長における重要性、ix, 57;精神的影響、xi, 294, 301, 337, 338-40, 371, 372
Page 606
精神的影響、xi, 294, 301, 337, 338-40, 371, 372;
筋肉活動との関係、ix, 83-4;
立位や歩行との関係、x, 305
カリウム、供給源と用途、viii, 275, 278-9, 344, xiv, 67-8, 69, 209;
煙からの生成、vii, 347, 348;
体液中の存在、ix, 174;
地下水中的存在、xiv, 142;
固定された形態、viii, 200-1;
原生質中の塩類、ix, 82
ポタッシュ・レイクス、xiv, 206, 212
カリウム、viii, 143-5;
親和力の強さ、127, 128;
アルカリ金属、132-4;
原子量と符号、383;
融点、384;
体組織中の存在、354;
地殻中の存在、iii, 308, viii, 19, 129, 148, 192, 195, 279;
軽金属、17, 127;
金属的性質、181;
植物の必要量と供給源、337, 341, 342, 343, 344;
比重、384;
スペクトル、301-2;
検出方法、287, 289
カリウム化合物、viii, 144;
クロラートの用途、34, 35, 87, 88, 89, 146;
塩化物、188;
金の抽出におけるシアニドの利用、174;
長石、90;
炎の色、301;
石鹸製造における水酸化物の利用、viii, 142;
硝酸塩、72, 138, 144-5, 146, 372;
自然界での存在、130, 138, 143-4, 195, 196, 279, 344;
過マンガン酸塩、294, 333;
用途、130, 144, 146
ジャガイモ、含まれるカロリー、ix, 299;
ジャガイモの芽、xiii, 22;
栄養価、ix, 34, viii, 365, x, 261, 265, 266, 268;
筋肉活動との関係、ix, 83-4;
立位や歩行との関係、x, 305
カリウム、供給源と用途、viii, 275, 278-9, 344, xiv, 67-8, 69, 209;
煙からの生成、vii, 347, 348;
体液中の存在、ix, 174;
地下水中的存在、xiv, 142;
固定された形態、viii, 200-1;
原生質中の塩類、ix, 82
ポタッシュ・レイクス、xiv, 206, 212
カリウム、viii, 143-5;
親和力の強さ、127, 128;
アルカリ金属、132-4;
原子量と符号、383;
融点、384;
体組織中の存在、354;
地殻中の存在、iii, 308, viii, 19, 129, 148, 192, 195, 279;
軽金属、17, 127;
金属的性質、181;
植物の必要量と供給源、337, 341, 342, 343, 344;
比重、384;
スペクトル、301-2;
検出方法、287, 289
カリウム化合物、viii, 144;
クロラートの用途、34, 35, 87, 88, 89, 146;
塩化物、188;
金の抽出におけるシアニドの利用、174;
長石、90;
炎の色、301;
石鹸製造における水酸化物の利用、viii, 142;
硝酸塩、72, 138, 144-5, 146, 372;
自然界での存在、130, 138, 143-4, 195, 196, 279, 344;
過マンガン酸塩、294, 333;
用途、130, 144, 146
ジャガイモ、含まれるカロリー、ix, 299;
ジャガイモの芽、xiii, 22;
栄養価、ix, 34, viii, 365, x, 261, 265, 266, 268;
Page 607
歴史と種類、xiii, 218-19;
保管方法、viii, 371;
起源、xiii, 221, 223, xiv, 382;
そこから得られるデンプン、viii, 248, xiii, 83;
デンプンの貯蔵、ix, 27-8;
茎、xiii, 22, 23;
塊根、24(図)、83
電位、iv, 262-3, 383, vi, 49, vii, 374;
一定値の維持、vi, 329;
正電位と負電位、iv, 265;
スパークテーブル、vii, 383
電位差、iv, 263, 383, vi, 50, 51, 57, 72, vii, 366;
大地と雲の間の電位差、i, 144, iv, 269;
そこから得られる電気エネルギー、263, 264-5, 294-5;
雷雨時の電位差、i, 149-50, 151-2, vii, 206-7;
電圧計による測定、154;
電位差の発生、iv, 271-3;
単位、280
位置エネルギー、iv, 79, vii, 368;
運動エネルギーへの変換、iv, 81, 82, 87-8;
位置エネルギーの形態、82
電位勾配、i, 144, 145
変圧器、vii, 44, 45
陥没穴、iii, 39-40
ポトマック川の流路、xiv, 154, 168-9;
水深の差、51, 52, 167;
急流、159;
釣りの適期、xii, 155
ポット、パーシヴァル、x, 92
ポット病、x, 92
ポット骨折、x, 92
ろくろ、xv, 249-50, 251(図)
陶器、viii, 282-3;
古代における陶器の製造、viii, 280-1, xv, 248-51, xvi, 74;
陶器の装飾、xv, 250-1, 252, 253, 297-8
袋を持つモグラ、xii, 290
袋を持つネズミ、xii, 278
ポールセンアークジェネレーター、vii, 274, 275-6, 291
保管方法、viii, 371;
起源、xiii, 221, 223, xiv, 382;
そこから得られるデンプン、viii, 248, xiii, 83;
デンプンの貯蔵、ix, 27-8;
茎、xiii, 22, 23;
塊根、24(図)、83
電位、iv, 262-3, 383, vi, 49, vii, 374;
一定値の維持、vi, 329;
正電位と負電位、iv, 265;
スパークテーブル、vii, 383
電位差、iv, 263, 383, vi, 50, 51, 57, 72, vii, 366;
大地と雲の間の電位差、i, 144, iv, 269;
そこから得られる電気エネルギー、263, 264-5, 294-5;
雷雨時の電位差、i, 149-50, 151-2, vii, 206-7;
電圧計による測定、154;
電位差の発生、iv, 271-3;
単位、280
位置エネルギー、iv, 79, vii, 368;
運動エネルギーへの変換、iv, 81, 82, 87-8;
位置エネルギーの形態、82
電位勾配、i, 144, 145
変圧器、vii, 44, 45
陥没穴、iii, 39-40
ポトマック川の流路、xiv, 154, 168-9;
水深の差、51, 52, 167;
急流、159;
釣りの適期、xii, 155
ポット、パーシヴァル、x, 92
ポット病、x, 92
ポット骨折、x, 92
ろくろ、xv, 249-50, 251(図)
陶器、viii, 282-3;
古代における陶器の製造、viii, 280-1, xv, 248-51, xvi, 74;
陶器の装飾、xv, 250-1, 252, 253, 297-8
袋を持つモグラ、xii, 290
袋を持つネズミ、xii, 278
ポールセンアークジェネレーター、vii, 274, 275-6, 291
Page 608
ポールセン式アーク発電機、vii, 274, 275, 6, 291
家禽、その原種、xii, 261
家禽製品、農場での消費量、viii, 342-3
ポンド、力および質量の単位、iv, 58, 64-5, 69-70;グラム換算値、70, viii, 28
ポンダル、力の単位、iv, 64, 69;グラムおよびダイン換算値、70
「貧困の年」、i, 359
火薬(無煙火薬も参照)
エネルギー、定義、iv, 80, vi, 83, 84;電気エネルギーも参照;燃料から得られるエネルギー、ix, 15-16;簡易機械におけるエネルギーの増加、v, 22-3, 31-5, 38;機械における速度との関係、iv, 92;エネルギーの供給源、ix, 25-6;エネルギーの単位、iv, 80, vi, 83, 84, vii, 369(エネルギー、力も参照)
パワーボート用シリンダー、v, 159
交流電流における力率、vi, 169, 172;誘導モーターにおける力率、255-6;同期モーターによる力率の調整、255, 260-2;回転変換器における力率、348
発電所、vi, 349-84;エネルギーの配分、vii, 25-31(電力送配も参照);ピーク時の追加料金、vii, 177-8;農場向け発電所、231-4;高低水頭式発電所、v, 79-83;発電所における機械の重要性、vi, 175-6;アメリカにおける発電所の数と容量、vii, 74-5;遠隔操作による発電所の管理、vi, 100-1, 102;シューマンの太陽利用型発電所、v, 177-8;潮力発電所、174-7;タービンを利用した発電の利点、151, 153;交流発電機の利用、vi, 215;火山熱を利用した発電、v, 179-80(水力発電所も参照)
電力送配、vii, 9-31
家禽、その原種、xii, 261
家禽製品、農場での消費量、viii, 342-3
ポンド、力および質量の単位、iv, 58, 64-5, 69-70;グラム換算値、70, viii, 28
ポンダル、力の単位、iv, 64, 69;グラムおよびダイン換算値、70
「貧困の年」、i, 359
火薬(無煙火薬も参照)
エネルギー、定義、iv, 80, vi, 83, 84;電気エネルギーも参照;燃料から得られるエネルギー、ix, 15-16;簡易機械におけるエネルギーの増加、v, 22-3, 31-5, 38;機械における速度との関係、iv, 92;エネルギーの供給源、ix, 25-6;エネルギーの単位、iv, 80, vi, 83, 84, vii, 369(エネルギー、力も参照)
パワーボート用シリンダー、v, 159
交流電流における力率、vi, 169, 172;誘導モーターにおける力率、255-6;同期モーターによる力率の調整、255, 260-2;回転変換器における力率、348
発電所、vi, 349-84;エネルギーの配分、vii, 25-31(電力送配も参照);ピーク時の追加料金、vii, 177-8;農場向け発電所、231-4;高低水頭式発電所、v, 79-83;発電所における機械の重要性、vi, 175-6;アメリカにおける発電所の数と容量、vii, 74-5;遠隔操作による発電所の管理、vi, 100-1, 102;シューマンの太陽利用型発電所、v, 177-8;潮力発電所、174-7;タービンを利用した発電の利点、151, 153;交流発電機の利用、vi, 215;火山熱を利用した発電、v, 179-80(水力発電所も参照)
電力送配、vii, 9-31
Page 609
交流、vi、159-61、169、195-6;
直流、160、195;
ナイアガラ発電所システム、375-8;
架空送電および地下送電(「架空送電、地下送電」を参照);
現在の送電距離、365;
問題点、367-8;
歴史上の著名な人物、26;
同期コンデンサの利用、262;
牽引方式、vii、186-93、197-200;
使用される電圧と電流、vi、159、160-1、163、169、331-2、vii、10-11(「長距離送電」も参照)
水力による電力送電、v、104-8
空気圧による電力送電、i、26、27-9
実践の影響、xi、253
プレポジトゥス、ニコラウス、x、37
プレセペ星団、ii、336
実用哲学、xvi、196
プレーリードッグ、xii、294
プレーリーファイアの煙、i、56
プレーリー地帯における草本植物の優勢、xiii、350;
そこでの植物群集、373-6;
土壌、xiv、383;
アメリカ合衆国、374、xiv、373;
防風林、i、333
プラーゼ、iii、337
プラセオジムの記号と原子量、viii、383
祈りの原始的な概念、xv、344-7
バビロニア以前の科学、xvi、56-63
ジャイロスコープの進行、v、336、337-9、340、341、342
分点の進行、ii、70-1;
アラブ人による研究、38;
その発見、xvi、90;
ヒッパルコスによる研究、ii、31、300
沈殿物の定義、viii、380
降水量(大気中の)、年間量、xiv、135;
気候が降水量によって決定される、351-2、355-6;
直流、160、195;
ナイアガラ発電所システム、375-8;
架空送電および地下送電(「架空送電、地下送電」を参照);
現在の送電距離、365;
問題点、367-8;
歴史上の著名な人物、26;
同期コンデンサの利用、262;
牽引方式、vii、186-93、197-200;
使用される電圧と電流、vi、159、160-1、163、169、331-2、vii、10-11(「長距離送電」も参照)
水力による電力送電、v、104-8
空気圧による電力送電、i、26、27-9
実践の影響、xi、253
プレポジトゥス、ニコラウス、x、37
プレセペ星団、ii、336
実用哲学、xvi、196
プレーリードッグ、xii、294
プレーリーファイアの煙、i、56
プレーリー地帯における草本植物の優勢、xiii、350;
そこでの植物群集、373-6;
土壌、xiv、383;
アメリカ合衆国、374、xiv、373;
防風林、i、333
プラーゼ、iii、337
プラセオジムの記号と原子量、viii、383
祈りの原始的な概念、xv、344-7
バビロニア以前の科学、xvi、56-63
ジャイロスコープの進行、v、336、337-9、340、341、342
分点の進行、ii、70-1;
アラブ人による研究、38;
その発見、xvi、90;
ヒッパルコスによる研究、ii、31、300
沈殿物の定義、viii、380
降水量(大気中の)、年間量、xiv、135;
気候が降水量によって決定される、351-2、355-6;
Page 610
y, , ;
測定、i, 79-82;
山岳の影響、xiv, 354-5;
陸上水の起源、134, 151;
さまざまな種類、i, 106-22, 379
電気的降水、vi, 164, vii, 216, 346-51
降水処理装置、vii, 348-51
先史時代の人間(原始人を参照)
先史時代、文字が登場する以前、xv, 167, 322-3;
その後の地理的・気候的変化、xiv, 29-30
偏見(バイアスを参照)
心の執着、xi, 154-5
優性遺伝、x, 230
防腐剤の作用、viii, 333;
化学的防腐剤、372
食品の保存、viii, 371;
ビタミンへの影響、x, 263, 266
圧力と沸点、iv, 167-8, 169-70;
臨界圧力、171-3;
圧力と融点、153, 162, 163-6;
圧力感覚、xi, 109, 110, 111, 113, 114
(大気圧、気体、液体も参照)
圧力帯、通常の動き、i, 237;
圧力変動の生理学的影響、329-30;
風や天候との関連、125, 134-5, 218, 237-8, xiv, 349-50
(高気圧、低気圧も参照)
圧力帯、i, 127-9
圧力鍋、iv, 171
圧力勾配、i, 126, 373;
逆転、130, 131
交流における圧力波、vi, 198
常に吹く西風、i, 128, 379, xiv, 345-6, 349
予防医学、x, 282-317;
その発展の歴史、15, 99, 133-4, 171-6, 217-18
トゲのある果実、xiii, 58, 343
プリーストリーの化学研究、xvi, 120, 177;
酸素の発見、viii, 34, x, 89, xiv, 65
野蛮人の祭司、xv, 349-53, 354, 359
一次電池、iv 299 383 vi 130 131 44 vii 363;
測定、i, 79-82;
山岳の影響、xiv, 354-5;
陸上水の起源、134, 151;
さまざまな種類、i, 106-22, 379
電気的降水、vi, 164, vii, 216, 346-51
降水処理装置、vii, 348-51
先史時代の人間(原始人を参照)
先史時代、文字が登場する以前、xv, 167, 322-3;
その後の地理的・気候的変化、xiv, 29-30
偏見(バイアスを参照)
心の執着、xi, 154-5
優性遺伝、x, 230
防腐剤の作用、viii, 333;
化学的防腐剤、372
食品の保存、viii, 371;
ビタミンへの影響、x, 263, 266
圧力と沸点、iv, 167-8, 169-70;
臨界圧力、171-3;
圧力と融点、153, 162, 163-6;
圧力感覚、xi, 109, 110, 111, 113, 114
(大気圧、気体、液体も参照)
圧力帯、通常の動き、i, 237;
圧力変動の生理学的影響、329-30;
風や天候との関連、125, 134-5, 218, 237-8, xiv, 349-50
(高気圧、低気圧も参照)
圧力帯、i, 127-9
圧力鍋、iv, 171
圧力勾配、i, 126, 373;
逆転、130, 131
交流における圧力波、vi, 198
常に吹く西風、i, 128, 379, xiv, 345-6, 349
予防医学、x, 282-317;
その発展の歴史、15, 99, 133-4, 171-6, 217-18
トゲのある果実、xiii, 58, 343
プリーストリーの化学研究、xvi, 120, 177;
酸素の発見、viii, 34, x, 89, xiv, 65
野蛮人の祭司、xv, 349-53, 354, 359
一次電池、iv 299 383 vi 130 131 44 vii 363;
Page 611
一次細胞、iv、299、383、vi、130、131–144、vii、363;
その化学的作用、viii、167
一次コイル、iv、383、その知識の重要性、9
原色、iv、366
基本概念、iv、14–16
原生岩、viii、191;
その風化、194–195
霊長類、iii、301、302、xii、373–374、375、xvi、126
原動力、ix、15、vii、373;
未来の原動力、v、171–181;
さまざまな種類、vi、181–182、351–352
原始人、その美的芸術、xv、296–325;
生活環境、x、10、xv、188–192;
原始人の犬、xii、345–346;
原始人の言語、xv、140;
装飾への嗜好、252–253;
心と信念、xvi、42、43–45、51、56;
原始人の宗教、xv、327–359;
性関係、277–278;
原始人の道具や武器、v、11、12–15、xv、102–103;
原始人のタイプ、77–102
(洞窟人、野蛮人も参照)
プリムローズ、葉、xiii、88;
花びら、190
プリムローズ科、xiii、203–204
プリンス・ルパート滴、viii、281
プリンストン大学、創設、xvi、127
プリンスズ・アイランド、そこに自生するノボタン、xiii、345
アルキメデスの原理、iv、30、102–105;
気体にも適用可能、107、126
プリングル、ジョン、x、104、155
読み取り用の印刷機、v、332–335、384
印刷、v、300–313;
色、iv、370–371;
電気写真法、vii、313–314;
印刷術の発明、xv、179;
発明が科学に与えた影響、ii、13、40、42、x、44;
写真印刷、viii、173
その化学的作用、viii、167
一次コイル、iv、383、その知識の重要性、9
原色、iv、366
基本概念、iv、14–16
原生岩、viii、191;
その風化、194–195
霊長類、iii、301、302、xii、373–374、375、xvi、126
原動力、ix、15、vii、373;
未来の原動力、v、171–181;
さまざまな種類、vi、181–182、351–352
原始人、その美的芸術、xv、296–325;
生活環境、x、10、xv、188–192;
原始人の犬、xii、345–346;
原始人の言語、xv、140;
装飾への嗜好、252–253;
心と信念、xvi、42、43–45、51、56;
原始人の宗教、xv、327–359;
性関係、277–278;
原始人の道具や武器、v、11、12–15、xv、102–103;
原始人のタイプ、77–102
(洞窟人、野蛮人も参照)
プリムローズ、葉、xiii、88;
花びら、190
プリムローズ科、xiii、203–204
プリンス・ルパート滴、viii、281
プリンストン大学、創設、xvi、127
プリンスズ・アイランド、そこに自生するノボタン、xiii、345
アルキメデスの原理、iv、30、102–105;
気体にも適用可能、107、126
プリングル、ジョン、x、104、155
読み取り用の印刷機、v、332–335、384
印刷、v、300–313;
色、iv、370–371;
電気写真法、vii、313–314;
印刷術の発明、xv、179;
発明が科学に与えた影響、ii、13、40、42、x、44;
写真印刷、viii、173
Page 612
p g p
印刷機、その発展、v, 300-5, 378, 379, 381
プリズム、光に与える影響、i, 165, ii, 99, 111, 112, iv, 357-9, 365, viii, 301
囚人たち、彼らの生活習慣、xi, 255;彼らの労働、275
プリヴェット、葉の配置、xiii, 38
昆虫の吻、xiii, 126
プロクター、天文学者、ii, 249, 343
プロキオン、ii, 297, 319
シダ植物における自然の豊かさ、xiii, 155, 156;繁殖を確実にするため、117, 118, 124, 152
農産物の交換、天気予報との関係、i, 252
専門家たち、彼らの食料ニーズ、ix, 297
熟練度、その無自覚さ、xi, 254
利益を追求する者たちと農民たち、vii, 220, 221
前突角、xv, 44(図)
予後、ヒポクラテスの見解、x, 78
進歩、その累積性、xvi, 41;過去の経験によるもの、ix, 153, xv, 30-1;個人によるもの、xi, 333;有機生命における進歩、xvi, 152;言語と進歩、xv, 68, 145-6;進歩のリズム、xvi, 46, 116;科学的進歩(科学の項を参照);機械的進歩の概要、v, 376-84;輸送と進歩、18
投射物、大気抵抗、v, 369;投擲用の爆薬、viii, 260-1;飛行、i, 312-13;飛行機からの投射物、v, 372-3;戦艦での取り扱い、vii, 334;気象条件による修正、i, 312-13;音、i, 193-4;第二次世界大戦における投射物、v, 372
プロメテウスの物語、viii, 89
岬の形成、xiv, 256
プロングホーン、xii, 322-3
帰納法による証明、xi, 242
プロパン、viii, 210
印刷機、その発展、v, 300-5, 378, 379, 381
プリズム、光に与える影響、i, 165, ii, 99, 111, 112, iv, 357-9, 365, viii, 301
囚人たち、彼らの生活習慣、xi, 255;彼らの労働、275
プリヴェット、葉の配置、xiii, 38
昆虫の吻、xiii, 126
プロクター、天文学者、ii, 249, 343
プロキオン、ii, 297, 319
シダ植物における自然の豊かさ、xiii, 155, 156;繁殖を確実にするため、117, 118, 124, 152
農産物の交換、天気予報との関係、i, 252
専門家たち、彼らの食料ニーズ、ix, 297
熟練度、その無自覚さ、xi, 254
利益を追求する者たちと農民たち、vii, 220, 221
前突角、xv, 44(図)
予後、ヒポクラテスの見解、x, 78
進歩、その累積性、xvi, 41;過去の経験によるもの、ix, 153, xv, 30-1;個人によるもの、xi, 333;有機生命における進歩、xvi, 152;言語と進歩、xv, 68, 145-6;進歩のリズム、xvi, 46, 116;科学的進歩(科学の項を参照);機械的進歩の概要、v, 376-84;輸送と進歩、18
投射物、大気抵抗、v, 369;投擲用の爆薬、viii, 260-1;飛行、i, 312-13;飛行機からの投射物、v, 372-3;戦艦での取り扱い、vii, 334;気象条件による修正、i, 312-13;音、i, 193-4;第二次世界大戦における投射物、v, 372
プロメテウスの物語、viii, 89
岬の形成、xiv, 256
プロングホーン、xii, 322-3
帰納法による証明、xi, 242
プロパン、viii, 210
Page 613
プロパン、viii, 210
プロペラ、iv, 34;
電気駆動式、v, 105-6, 153-4;
機械式および電気式駆動式、vii, 329-30;
最も効率的な回転速度、329;
初期の蒸気船におけるプロペラの使用、v, 189-90;
吸込み式としての利用、iv, 127
恒星の自己運動、ii, 121-2, 304-5;
スペクトル分析による測定、119-20;
エディントンによる研究、344;
ハレーによる発見、84, 86-7;
スペクトル分類との関係、307-9;
起源、308
財産・相続制度、xv, 289-90, 294
予防策、x, 213, 318(免疫を参照)
プロピオン酸、viii, 220
比例、定義、iv, 63
固有感覚、xi, 63
プロピルアルコールの沸点、viii, 212, 299
プロピレングリコールの沸点、viii, 299
プロサウリア、xii, 182, 183, 203
プロセプニーの地質学的研究、xvi, 172-3
プロタゴラスの相対性に関する見解、xvi, 85, 87;
認識論、87
プロテアーゼ、viii, 357
保護色、xv, 17-18;
両生類における保護色、xii, 170;
鳥類における保護色、245-6;
トカゲにおける保護色、204;
ライオンやトラにおける保護色、359-60;
ウサギにおける保護色、287
保護装置(電気的)、vii, 32-50
植物における保護方法:花芽、xiii, 45;
葉芽、34;
日光から葉を守る方法、89;
葉の毛状被覆、104-5;
動物から身を守るためのイラクサの利用、42
動物の防御行動、ix, 21
プロペラ、iv, 34;
電気駆動式、v, 105-6, 153-4;
機械式および電気式駆動式、vii, 329-30;
最も効率的な回転速度、329;
初期の蒸気船におけるプロペラの使用、v, 189-90;
吸込み式としての利用、iv, 127
恒星の自己運動、ii, 121-2, 304-5;
スペクトル分析による測定、119-20;
エディントンによる研究、344;
ハレーによる発見、84, 86-7;
スペクトル分類との関係、307-9;
起源、308
財産・相続制度、xv, 289-90, 294
予防策、x, 213, 318(免疫を参照)
プロピオン酸、viii, 220
比例、定義、iv, 63
固有感覚、xi, 63
プロピルアルコールの沸点、viii, 212, 299
プロピレングリコールの沸点、viii, 299
プロサウリア、xii, 182, 183, 203
プロセプニーの地質学的研究、xvi, 172-3
プロタゴラスの相対性に関する見解、xvi, 85, 87;
認識論、87
プロテアーゼ、viii, 357
保護色、xv, 17-18;
両生類における保護色、xii, 170;
鳥類における保護色、245-6;
トカゲにおける保護色、204;
ライオンやトラにおける保護色、359-60;
ウサギにおける保護色、287
保護装置(電気的)、vii, 32-50
植物における保護方法:花芽、xiii, 45;
葉芽、34;
日光から葉を守る方法、89;
葉の毛状被覆、104-5;
動物から身を守るためのイラクサの利用、42
動物の防御行動、ix, 21
Page 614
タンパク質、viii, 380;
1日の食事における量、366-7, ix, 300-1;
食品に含まれるべき量、ix, 281-4, x, 255-6, 278-9;
注射によるアナフィラキシー、x, 213, 214, 223;
動物性および植物性のタンパク質、ix, 278-9, 280, 287;
動物性・植物性タンパク質の割合、viii, 348, 349, 351;
抗原性、x, 205;
体熱の生成における役割、ix, 309;
体内での必要量、ix, 33, 34-5, 278, 287-8, x, 255-6, 277-8, xi, 279;
体内における割合、viii, 348;
カロリー含有量、361, x, 269;
化学的組成と性質、viii, 351-2, 357, ix, 29, 279, 287;
分類、viii, 352-3;
さまざまな種類、ix, 278-9;
消化と利用、235, 242, 243, 244, 245, 279-84, x, 204, 270, 277-80, 319, 326, 329, 330, 342;
エネルギー価値、ix, 300;
食品中の過剰摂取、283-6;
ヒトにおけるタンパク質、279, 280, 287;
血液中のタンパク質、176-7, 181, 183, 184, 194-5;
注射の効果、x, 204, 213, 214, 223;
治療における注射の利用、226;
植物に含まれるタンパク質、iii, 344, viii, 348, 349, 350, 351, ix, 278, 280, 287;
プロトプラズムに含まれるタンパク質、32-3, 34, 278;
さまざまな食品に含まれるタンパク質、viii, 362, 363, 364, 366, ix, 300, xiii, 213;
類似点と相違点、ix, 278-9;
植物によるタンパク質の生成、viii, 336, 349, 350, ix, 29, 278, xiii, 95;
代謝への影響、ix, 301-2;
分子構造、viii, 217-18;
食事における必要性、x, 255-6, 268, 278-9;
窒素含有量、viii, 64-5, 73, 340, x, 270, 277, 342;
植物性タンパク質、ix, 278-9, 280, 287;
植物性タンパク質の割合、viii, 348, 349, 351;
体内での貯蔵、x, 272;
羊毛や絹としてのタンパク質、viii, 256;
原生代、iii, 20, 174-8;
植物と動物、251, 261-2, 262-3, 264-5, 270, 271, 276
1日の食事における量、366-7, ix, 300-1;
食品に含まれるべき量、ix, 281-4, x, 255-6, 278-9;
注射によるアナフィラキシー、x, 213, 214, 223;
動物性および植物性のタンパク質、ix, 278-9, 280, 287;
動物性・植物性タンパク質の割合、viii, 348, 349, 351;
抗原性、x, 205;
体熱の生成における役割、ix, 309;
体内での必要量、ix, 33, 34-5, 278, 287-8, x, 255-6, 277-8, xi, 279;
体内における割合、viii, 348;
カロリー含有量、361, x, 269;
化学的組成と性質、viii, 351-2, 357, ix, 29, 279, 287;
分類、viii, 352-3;
さまざまな種類、ix, 278-9;
消化と利用、235, 242, 243, 244, 245, 279-84, x, 204, 270, 277-80, 319, 326, 329, 330, 342;
エネルギー価値、ix, 300;
食品中の過剰摂取、283-6;
ヒトにおけるタンパク質、279, 280, 287;
血液中のタンパク質、176-7, 181, 183, 184, 194-5;
注射の効果、x, 204, 213, 214, 223;
治療における注射の利用、226;
植物に含まれるタンパク質、iii, 344, viii, 348, 349, 350, 351, ix, 278, 280, 287;
プロトプラズムに含まれるタンパク質、32-3, 34, 278;
さまざまな食品に含まれるタンパク質、viii, 362, 363, 364, 366, ix, 300, xiii, 213;
類似点と相違点、ix, 278-9;
植物によるタンパク質の生成、viii, 336, 349, 350, ix, 29, 278, xiii, 95;
代謝への影響、ix, 301-2;
分子構造、viii, 217-18;
食事における必要性、x, 255-6, 268, 278-9;
窒素含有量、viii, 64-5, 73, 340, x, 270, 277, 342;
植物性タンパク質、ix, 278-9, 280, 287;
植物性タンパク質の割合、viii, 348, 349, 351;
体内での貯蔵、x, 272;
羊毛や絹としてのタンパク質、viii, 256;
原生代、iii, 20, 174-8;
植物と動物、251, 261-2, 262-3, 264-5, 270, 271, 276
Page 615
植物と動物、251、261、2、262、3、264、5、270、271、276
原生代の岩石、iii、174–178
原葉体、xiii、157、158、160、162
原糸体、xiii、156、162、163
プロトプラズム、x、228;
生命の基盤、ix、13、17、x、228、xiii、74;
体内での割合、ix、31;
化学組成とその働き、viii、356、ix、32–33、34、xvi、155;
クロロフィルとの関係、xii、14;
神経細胞における色、ix、124;
存在に必要な条件、ii、243;
構造と機能、ix、41–43;
その活動の制御、39–40;
植物と動物における違い、278–279;
冷却時の不活性化、306–307;
維持と成長、34–36、278–284;
新しいプロトプラズムの生成、32、33、38–39、287–288;
運動の仕組み、73;
出現と性質、xii、13;
起源、xiii、300;
塩分との関係、ix、32、174;
生命の兆候、13–17;
研究の歴史、xvi、166;
体内での消費、ix、34、282–283;
水との関係及び代謝への影響、37–38
プロトプテルス(魚)、xii、166
原獣類、xii、271、272–274
原生動物、iii、259、263、265–266、xii、25、26;
病気を引き起こすもの、x、199、200、204;
プランクトン中のもの、xvi、147;
起源、xii、12;
繁殖の仕方、26
プラウトの仮説、viii、177、187
壊血病予防としてのプルーン、x、266;
プルーンの摂取、ix、251
プロイセンにおけるワクチン接種、x、103
プルート川、xiv、185
原生代の岩石、iii、174–178
原葉体、xiii、157、158、160、162
原糸体、xiii、156、162、163
プロトプラズム、x、228;
生命の基盤、ix、13、17、x、228、xiii、74;
体内での割合、ix、31;
化学組成とその働き、viii、356、ix、32–33、34、xvi、155;
クロロフィルとの関係、xii、14;
神経細胞における色、ix、124;
存在に必要な条件、ii、243;
構造と機能、ix、41–43;
その活動の制御、39–40;
植物と動物における違い、278–279;
冷却時の不活性化、306–307;
維持と成長、34–36、278–284;
新しいプロトプラズムの生成、32、33、38–39、287–288;
運動の仕組み、73;
出現と性質、xii、13;
起源、xiii、300;
塩分との関係、ix、32、174;
生命の兆候、13–17;
研究の歴史、xvi、166;
体内での消費、ix、34、282–283;
水との関係及び代謝への影響、37–38
プロトプテルス(魚)、xii、166
原獣類、xii、271、272–274
原生動物、iii、259、263、265–266、xii、25、26;
病気を引き起こすもの、x、199、200、204;
プランクトン中のもの、xvi、147;
起源、xii、12;
繁殖の仕方、26
プラウトの仮説、viii、177、187
壊血病予防としてのプルーン、x、266;
プルーンの摂取、ix、251
プロイセンにおけるワクチン接種、x、103
プルート川、xiv、185
Page 616
プスクレイノメーター、i、319、379
プシケ、xvi、17
精神医学、x、356、357
心理的状態、運動的特性、xi、58-9、61
心理分析、x、243、363-5
心理学、第xi巻
心理学の複雑さ、x、368;具体的科学としての側面、xvi、42;日常での応用、17-19;定義、37、xi、10-14;応用分野、9-10、367;医学との関係、x、369;名称の由来、xvi、17
心神症、x、359-60
思春期の精神病、x、236-7
湿度計、i、78-9、379
プテラノドン、iii、294
シダ植物、iii、251、252、253、256
シダ綱の種子植物、iii、251、252、254-5
プテロダクティルス、xii、202、203(図)
翼足類、xii、18、19
プテロサウルス類、xii、182、202
プトレマイオスの天文学説、ii、10、34-6、xvi、93;ベーコンによる批判、101;コペルニクスとの関係、ii、49;この説への不満、40、42;ガリレオとの関係、54;レギオモンタヌスとの関係、40;この説の持続性、45
プトレマイオス、ii、32;『アルマゲスト』、10、33-6;アリストテレスとの関係、42;運動する物体に関する考え方、63;先人の天文学者たちへの影響、29;宇宙観、367;地理に関する見解、xiv、3;著作、xvi、93-4
ポトマイン、viii、215
プシケ、xvi、17
精神医学、x、356、357
心理的状態、運動的特性、xi、58-9、61
心理分析、x、243、363-5
心理学、第xi巻
心理学の複雑さ、x、368;具体的科学としての側面、xvi、42;日常での応用、17-19;定義、37、xi、10-14;応用分野、9-10、367;医学との関係、x、369;名称の由来、xvi、17
心神症、x、359-60
思春期の精神病、x、236-7
湿度計、i、78-9、379
プテラノドン、iii、294
シダ植物、iii、251、252、253、256
シダ綱の種子植物、iii、251、252、254-5
プテロダクティルス、xii、202、203(図)
翼足類、xii、18、19
プテロサウルス類、xii、182、202
プトレマイオスの天文学説、ii、10、34-6、xvi、93;ベーコンによる批判、101;コペルニクスとの関係、ii、49;この説への不満、40、42;ガリレオとの関係、54;レギオモンタヌスとの関係、40;この説の持続性、45
プトレマイオス、ii、32;『アルマゲスト』、10、33-6;アリストテレスとの関係、42;運動する物体に関する考え方、63;先人の天文学者たちへの影響、29;宇宙観、367;地理に関する見解、xiv、3;著作、xvi、93-4
ポトマイン、viii、215
Page 617
ES、V、5へ
プテイリン、IX、230、235-6
思春期、その後に現れる精神疾患、X、236-7;健康教育の必要性、283
公共ホールの換気方法、IX、269
公衆衛生、その普及活動、X、171、172;公衆衛生学、VIII、317-33
アメリカ合衆国の公衆衛生局、X、190-1
アメリカ合衆国の公有地、XIV、384
世論の力、XV、374-5、380
スピーカーと聴衆、XI、216;話し声のトーン、IV、232
プッチーニについて、XV、297
パディングストーン、堆積岩、XIV、18
パドルド・クレイ、XIV、137
パドリング法の発明、V、316-17
プエブロ陶器、XV、249(図)
産褥熱、X、114-15
ハブ、XII、231-2
キノコの一種、XIII、71
フウキンチョウ、XII、264-5
プジェット湾の港、XIV、268;そこでのサケ、XII、157
好戦性、この言葉の由来、XI、43-4;好戦性の本能、56
滑車、V、33-5;レバーと同様の働き、IV、89;滑車内の摩擦、93
モーターの引き抜き荷重、VI、260
肺動脈、IX、199、201(図);肺動脈の毛細血管、254;肺動脈の弾力性、210
肺静脈、IX、199、201(図);肺静脈内の血液、260
肺魚類、XII、68-71
製紙におけるパルプ、V、291-5
脈拍、IX、211;脈拍に関する古い考え方、X、62、63
プテイリン、IX、230、235-6
思春期、その後に現れる精神疾患、X、236-7;健康教育の必要性、283
公共ホールの換気方法、IX、269
公衆衛生、その普及活動、X、171、172;公衆衛生学、VIII、317-33
アメリカ合衆国の公衆衛生局、X、190-1
アメリカ合衆国の公有地、XIV、384
世論の力、XV、374-5、380
スピーカーと聴衆、XI、216;話し声のトーン、IV、232
プッチーニについて、XV、297
パディングストーン、堆積岩、XIV、18
パドルド・クレイ、XIV、137
パドリング法の発明、V、316-17
プエブロ陶器、XV、249(図)
産褥熱、X、114-15
ハブ、XII、231-2
キノコの一種、XIII、71
フウキンチョウ、XII、264-5
プジェット湾の港、XIV、268;そこでのサケ、XII、157
好戦性、この言葉の由来、XI、43-4;好戦性の本能、56
滑車、V、33-5;レバーと同様の働き、IV、89;滑車内の摩擦、93
モーターの引き抜き荷重、VI、260
肺動脈、IX、199、201(図);肺動脈の毛細血管、254;肺動脈の弾力性、210
肺静脈、IX、199、201(図);肺静脈内の血液、260
肺魚類、XII、68-71
製紙におけるパルプ、V、291-5
脈拍、IX、211;脈拍に関する古い考え方、X、62、63
Page 618
ガリレオの測定値、v、64-5;
その速度、x、334
ガリレオの『Pulsilogia』、v、65
プーマ、xii、363-4
クラカタウア火山噴火による軽石、iii、101、xiv、325;
海洋中の軽石、iii、55、xiv、285-6
パンペリーの気候研究、xiv、29、361;
黄土の堆積に関する研究、73-5
カボチャ、xiii、54-5、223
遠心ポンプ、vi、363;
チェーン式ポンプ、iv、26;
電動・自動式ポンプ、vi、99-100、vii、86-7;
深井戸用ポンプ、v、114-15;
ポンプの力、113-14;
吸込み機能を持つポンプ、112-13;
往復動式ポンプに使用されるモーター、vi、234;
吸込み機能を持つポンプ、iv、26-7、126
チゼル型打ち抜き機、v、46;
これに使用されるモーター、vi、235
目の瞳孔、ix、109、110(図);
恐怖時の瞳孔の拡大、166;
平滑筋による瞳孔の大きさの変化、162
ウィーンのプルバッハ、ii、40
購入による結婚、xv、283-5
動物育種における純血種、ix、337;
交配によって生まれる純血種、335、336
純食品法、viii、370
ピューリタニズムと感情の抑圧、xi、140
プルマン、マテアウス、x、78
紫色の染料の由来、xii、68、72
日没時の紫色の光、i、167、379-80
プルーフルーストライフ、xiii、140-1
目的としての運動特性、xi、61(「意志」も参照)
ゴマノハグサ、xiii、15
膿の形成、ix、186-7;
かつての膿に関する考え方、x、39-40、41、43;
現代における膿に対する見方、145、147
膿瘍、ix、187、188
その速度、x、334
ガリレオの『Pulsilogia』、v、65
プーマ、xii、363-4
クラカタウア火山噴火による軽石、iii、101、xiv、325;
海洋中の軽石、iii、55、xiv、285-6
パンペリーの気候研究、xiv、29、361;
黄土の堆積に関する研究、73-5
カボチャ、xiii、54-5、223
遠心ポンプ、vi、363;
チェーン式ポンプ、iv、26;
電動・自動式ポンプ、vi、99-100、vii、86-7;
深井戸用ポンプ、v、114-15;
ポンプの力、113-14;
吸込み機能を持つポンプ、112-13;
往復動式ポンプに使用されるモーター、vi、234;
吸込み機能を持つポンプ、iv、26-7、126
チゼル型打ち抜き機、v、46;
これに使用されるモーター、vi、235
目の瞳孔、ix、109、110(図);
恐怖時の瞳孔の拡大、166;
平滑筋による瞳孔の大きさの変化、162
ウィーンのプルバッハ、ii、40
購入による結婚、xv、283-5
動物育種における純血種、ix、337;
交配によって生まれる純血種、335、336
純食品法、viii、370
ピューリタニズムと感情の抑圧、xi、140
プルマン、マテアウス、x、78
紫色の染料の由来、xii、68、72
日没時の紫色の光、i、167、379-80
プルーフルーストライフ、xiii、140-1
目的としての運動特性、xi、61(「意志」も参照)
ゴマノハグサ、xiii、15
膿の形成、ix、186-7;
かつての膿に関する考え方、x、39-40、41、43;
現代における膿に対する見方、145、147
膿瘍、ix、187、188
Page 619
膿を産生する細菌、ix, 186-8, x, 195, xiii, 71;
これらによる感染、x, 198, 207, 221;
これらに対するワクチン接種、218
腐敗の原因、xvi, 143;
腸内での腐敗、ix, 249-50
ピカフラット教授によるカメレオンに関する研究、xii, 209-10
菌血症、x, 198
アフリカのピグミー族、xv, 38-9
歯肉の歯周炎、x, 202, 219, 222
エジプトのピラミッド、ii, 24, xv, 269-71;
そこで示された文明、xvi, 66-7, 71;
ピラミッドの向き、ii, 26;
ピラミッドに使用された岩石、iii, 235;
ピラミッドの風化、xiv, 78
ピレーネ消火器、vi, 101
スペインとフランスの間の障壁としてのピレネー山脈、xiv, 239-40;
ピレネー山脈のゼラニウム、xiii, 136;
ピレネー山脈の地質史、iii, 235, 236, 240;
最近の形成過程、xiv, 235
日射計、i, 88, 380
ピリジン、viii, 240, 253
黄鉄鉱、iii, 335-6;
黄鉄鉱中の金、366
(鉄黄鉄鉱も参照)
ピログアロール、viii, 288
ピロソマ、xii, 19-20
輝石の成分、viii, 193
輝石群、iii, 336
精神分析、x, 243, 363-5
ピタゴラスの宇宙観、ii, 10, 42-3, xvi, 80, 81-2;
ピタゴラスの数学、79-81;
ピタゴラスの医学的業績、x, 17-18
ピタゴラスの理論、xvi, 81-2
ヘビ目、xii, 182, 202-3
ヘビ、xii, 213-15
コバル、i, 380
詐医師についてのバートンの見解、x, 76, 367, 374-5;
これらによる感染、x, 198, 207, 221;
これらに対するワクチン接種、218
腐敗の原因、xvi, 143;
腸内での腐敗、ix, 249-50
ピカフラット教授によるカメレオンに関する研究、xii, 209-10
菌血症、x, 198
アフリカのピグミー族、xv, 38-9
歯肉の歯周炎、x, 202, 219, 222
エジプトのピラミッド、ii, 24, xv, 269-71;
そこで示された文明、xvi, 66-7, 71;
ピラミッドの向き、ii, 26;
ピラミッドに使用された岩石、iii, 235;
ピラミッドの風化、xiv, 78
ピレーネ消火器、vi, 101
スペインとフランスの間の障壁としてのピレネー山脈、xiv, 239-40;
ピレネー山脈のゼラニウム、xiii, 136;
ピレネー山脈の地質史、iii, 235, 236, 240;
最近の形成過程、xiv, 235
日射計、i, 88, 380
ピリジン、viii, 240, 253
黄鉄鉱、iii, 335-6;
黄鉄鉱中の金、366
(鉄黄鉄鉱も参照)
ピログアロール、viii, 288
ピロソマ、xii, 19-20
輝石の成分、viii, 193
輝石群、iii, 336
精神分析、x, 243, 363-5
ピタゴラスの宇宙観、ii, 10, 42-3, xvi, 80, 81-2;
ピタゴラスの数学、79-81;
ピタゴラスの医学的業績、x, 17-18
ピタゴラスの理論、xvi, 81-2
ヘビ目、xii, 182, 202-3
ヘビ、xii, 213-15
コバル、i, 380
詐医師についてのバートンの見解、x, 76, 367, 374-5;
Page 620
治療法、vii, 240-1
四重電信、vii, 112, 117
クアッガ、xii, 308
クアホッグ、xii, 66-7
ウズラ、xii, 261
定性分析、viii, 285-91
定量分析、viii, 285, 291-5
量子動力学理論、xvi, 134-5
古代エジプトにおける採石、xvi, 67-8;その接合部、xiv, 128-9
クォートとリーターの比較、viii, 28
石英、iii, 336-8;融合した石英の製造と用途、vii, 311-12;脈石鉱物、viii, 199;石英と共に見つかる金、iii, 366, 367;花崗岩中の石英、27, 308;鉄鉱石中の石英、356;土壌中の石英、27, 28;不溶性、viii, 112
石英岩、iii, 381;起源、169, 189
第四紀、iii, 20, 236-48;人類の出現、302, 303, xv, 72;この時代における人種の分化、95;第四紀の区分、71;氷河時代(氷河時代を参照)
四元数分析の発明、ii, 72
クアトレファージュの形態学的研究、xvi, 140-1
ケベックの港、xiv, 270;ケベックの高原、221, 236
ケベック橋の建設、v, 100-1
クイーン・アンズ・レース植物、xiii, 201
クイーンズランド産のバラムンダ、xii, 165
クイーンズランド産のヘンプ、xiii, 244
質問の形式による分類、xi, 308-10
ケテレー、xvi, 153
生石灰、iii, 373, viii, 149-50
異なるタイプの人間の敏捷性、xi, 156-9
四重電信、vii, 112, 117
クアッガ、xii, 308
クアホッグ、xii, 66-7
ウズラ、xii, 261
定性分析、viii, 285-91
定量分析、viii, 285, 291-5
量子動力学理論、xvi, 134-5
古代エジプトにおける採石、xvi, 67-8;その接合部、xiv, 128-9
クォートとリーターの比較、viii, 28
石英、iii, 336-8;融合した石英の製造と用途、vii, 311-12;脈石鉱物、viii, 199;石英と共に見つかる金、iii, 366, 367;花崗岩中の石英、27, 308;鉄鉱石中の石英、356;土壌中の石英、27, 28;不溶性、viii, 112
石英岩、iii, 381;起源、169, 189
第四紀、iii, 20, 236-48;人類の出現、302, 303, xv, 72;この時代における人種の分化、95;第四紀の区分、71;氷河時代(氷河時代を参照)
四元数分析の発明、ii, 72
クアトレファージュの形態学的研究、xvi, 140-1
ケベックの港、xiv, 270;ケベックの高原、221, 236
ケベック橋の建設、v, 100-1
クイーン・アンズ・レース植物、xiii, 201
クイーンズランド産のバラムンダ、xii, 165
クイーンズランド産のヘンプ、xiii, 244
質問の形式による分類、xi, 308-10
ケテレー、xvi, 153
生石灰、iii, 373, viii, 149-50
異なるタイプの人間の敏捷性、xi, 156-9
Page 621
素早さ、異なるタイプの男性において、xi, 156-9
流砂、それを掘り進むこと、v, 115-18, 123
水銀(Mercuryを参照)
キンカ、その起源、xiii, 226
キニーネ、アルカロイド、viii, 240;
熱帯林からの採取、xiv, 383;
歴史と生産、xiii, 250-2;
発見の重要性、9;
硫酸キニーネ、iv, 356, 379;
マラリア治療への利用、x, 154-5, 158, 381
キプス、xv, 165(図)、166
エジプトの太陽神ラー、ii, 24;
その角、xii, 326
ウサギ、xii, 286-8;
方向認識能力、ix, 117;
胚胎の発達、xv, 55;
恐怖心、xi, 136;
心臓、x, 332;
巣作り行動、xi, 56;
保護色、xv, 17, 18;
増殖速度と破壊力、20
ラブレー、フランソワ、x, 45
狂犬病、その原因、x, 200;
パスツールによる治療法、141, 142-3
オハイオ州のラコーンクリーク、xiv, 185
総状花序、花の形態、xiii, 50
ラセミ酸、パスツールによる研究、x, 137
競争するヘビ、xii, 218, 219, 220
人類の人種、xv, 32-4;
脳と頭蓋骨の違い、41-3, 62;
劣った人種間の接触、xvi, 50;
特有の疾患、xv, 47-52;
タンパク質による違い、ix, 279;
ヨーロッパ系人種、xvi, 48-50;
絶滅した人種、xv, 98-9;
人種間の混血、32, 35-6;
言語と人種、159;
精神的特性、36
流砂、それを掘り進むこと、v, 115-18, 123
水銀(Mercuryを参照)
キンカ、その起源、xiii, 226
キニーネ、アルカロイド、viii, 240;
熱帯林からの採取、xiv, 383;
歴史と生産、xiii, 250-2;
発見の重要性、9;
硫酸キニーネ、iv, 356, 379;
マラリア治療への利用、x, 154-5, 158, 381
キプス、xv, 165(図)、166
エジプトの太陽神ラー、ii, 24;
その角、xii, 326
ウサギ、xii, 286-8;
方向認識能力、ix, 117;
胚胎の発達、xv, 55;
恐怖心、xi, 136;
心臓、x, 332;
巣作り行動、xi, 56;
保護色、xv, 17, 18;
増殖速度と破壊力、20
ラブレー、フランソワ、x, 45
狂犬病、その原因、x, 200;
パスツールによる治療法、141, 142-3
オハイオ州のラコーンクリーク、xiv, 185
総状花序、花の形態、xiii, 50
ラセミ酸、パスツールによる研究、x, 137
競争するヘビ、xii, 218, 219, 220
人類の人種、xv, 32-4;
脳と頭蓋骨の違い、41-3, 62;
劣った人種間の接触、xvi, 50;
特有の疾患、xv, 47-52;
タンパク質による違い、ix, 279;
ヨーロッパ系人種、xvi, 48-50;
絶滅した人種、xv, 98-9;
人種間の混血、32, 35-6;
言語と人種、159;
精神的特性、36
Page 622
精神的特性、36;
身体的特性、36–47;
別起源説、69–70;
分類、xiii、173;
タイプの特徴、34–6;
消滅したものや弱いもの、xvi、64
人種、潮汐によるもの、xiv、294
人種のタイプ、xv、34–5
レーシングカーの速度、v、214
恒星の半径方向速度、ii、120、122;
最も近い恒星の速度、319;
星団の速度、337、339;
写真による研究、137、158–9
放射エネルギー、iv、322、366、ix、114–15;
太陽や恒星からの放射エネルギー、ii、170、383–4、iv、181–2、194
(「放射」も参照)
放射物質、iv、54–5
放射、熱、iv、180–4、366;
さまざまな方法による光の生成、378–80;
貫通力、i、143–4、146、379;
地球上での火山性塵の影響、59;
治療への利用、x、383
放射の放出、vi、269–70
太陽や恒星の放射平衡、ii、382、383–4
ラジエーターの熱、iv、186、187
化学的ラジカル、viii、93、380;
表現方法、xvi、160–1;
価数、viii、94
(「グループ」も参照)
放射性物質、viii、184–9;
その放出、i、143、330;
蛍光の発生、iv、380;
ヘリウムの生成、xvi、194;
自然界における存在、i、143、xvi、193;
電離作用、i、143–4
放射性、viii、184–9、307;
気候への影響、i、211;
発見の経緯、iv、55、xvi、165、193;
身体的特性、36–47;
別起源説、69–70;
分類、xiii、173;
タイプの特徴、34–6;
消滅したものや弱いもの、xvi、64
人種、潮汐によるもの、xiv、294
人種のタイプ、xv、34–5
レーシングカーの速度、v、214
恒星の半径方向速度、ii、120、122;
最も近い恒星の速度、319;
星団の速度、337、339;
写真による研究、137、158–9
放射エネルギー、iv、322、366、ix、114–15;
太陽や恒星からの放射エネルギー、ii、170、383–4、iv、181–2、194
(「放射」も参照)
放射物質、iv、54–5
放射、熱、iv、180–4、366;
さまざまな方法による光の生成、378–80;
貫通力、i、143–4、146、379;
地球上での火山性塵の影響、59;
治療への利用、x、383
放射の放出、vi、269–70
太陽や恒星の放射平衡、ii、382、383–4
ラジエーターの熱、iv、186、187
化学的ラジカル、viii、93、380;
表現方法、xvi、160–1;
価数、viii、94
(「グループ」も参照)
放射性物質、viii、184–9;
その放出、i、143、330;
蛍光の発生、iv、380;
ヘリウムの生成、xvi、194;
自然界における存在、i、143、xvi、193;
電離作用、i、143–4
放射性、viii、184–9、307;
気候への影響、i、211;
発見の経緯、iv、55、xvi、165、193;
Page 623
電子論による説明、iv, 23;
隕石について、ii, 292;
光の理論、iv, 50;
その物理現象、viii, 307
無線通信、vii, 258-98
(無線も参照)
無線コンパス、i, 191
飛行機や船舶の無線制御、vii, 283-4
ラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ、vii, 274-5
無線発信機、vii, 273-8;
飛行機内での使用、282-3
X線によるレントゲン写真、vii, 253-4, x, 185-6
放射虫、xii, 17-18;
プランクトン中の放射虫、xvi, 147
航空用無線局、i, 292;
遭難信号システム、vii, 284;
相互通信、261;
遠隔操作、283-4;
天気報告、i, 281, 282
無線理論、vii, 285-98
放射線治療、x, 383-4
真空管による電波の変換、vi, 339-41;
減衰した電波と減衰しない電波、vii, 273-4, 289-90;
電波の生成と検出、iv, 314-15, vi, 163, 215, vii, 273-8, 286-91, 293-8;
飛行機内での電波生成、282-3;
電波の波長、iv, 315, vi, 269, vii, 260;
波長が何によって決まるか、266;
使用される波長、272, 274, 275;
波長と周波数の測定、291-5;
メートル単位での測定、272;
遠隔操作、283-4;
送信、261, 263-73, 278-80
(無線通信も参照);
エーテル中の振動、vi, 119, 163, vii, 250
大根、xiii, 197, 223
ラジウム、viii, 184-5, 186;
原子量と記号、383
隕石について、ii, 292;
光の理論、iv, 50;
その物理現象、viii, 307
無線通信、vii, 258-98
(無線も参照)
無線コンパス、i, 191
飛行機や船舶の無線制御、vii, 283-4
ラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ、vii, 274-5
無線発信機、vii, 273-8;
飛行機内での使用、282-3
X線によるレントゲン写真、vii, 253-4, x, 185-6
放射虫、xii, 17-18;
プランクトン中の放射虫、xvi, 147
航空用無線局、i, 292;
遭難信号システム、vii, 284;
相互通信、261;
遠隔操作、283-4;
天気報告、i, 281, 282
無線理論、vii, 285-98
放射線治療、x, 383-4
真空管による電波の変換、vi, 339-41;
減衰した電波と減衰しない電波、vii, 273-4, 289-90;
電波の生成と検出、iv, 314-15, vi, 163, 215, vii, 273-8, 286-91, 293-8;
飛行機内での電波生成、282-3;
電波の波長、iv, 315, vi, 269, vii, 260;
波長が何によって決まるか、266;
使用される波長、272, 274, 275;
波長と周波数の測定、291-5;
メートル単位での測定、272;
遠隔操作、283-4;
送信、261, 263-73, 278-80
(無線通信も参照);
エーテル中の振動、vi, 119, 163, vii, 250
大根、xiii, 197, 223
ラジウム、viii, 184-5, 186;
原子量と記号、383
Page 624
g y , ;
発見と存在、xvi, 193;
ニトンへの分解、viii, 185;
放出(ニトンを参照);
分解によるエネルギー、viii, 186-7;
蛍光と発光、iv, 380;
増加、xvi, 194;
土壌中での状況、i, 143;
治療への利用、x, 383-4
ラジウム化合物、viii, 184
ラジウム時計の文字盤、iv, 380
半径ベクトル、ii, 51
ラフィア、その起源と製品、xiii, 244
スタンフォード・ラッフルズ卿、xiii, 363
ラッフルシア・アルノルディイ、xiii, 364;
図解、352
筏、xv, 264-5
怒りという感情、xi, 138, 139
古着から作られた紙、v, 290-1, 292
ハンノキの花粉、xiii, 118
アラビアのラーベグ、港の地図、i, 47
中国の龍「ラフ」、ii, 209
鉄道、空気ブレーキの使用、iv, 129, v, 130-2;
信号システム、vii, 355-9;
石炭の利用、v, 172;
初期の鉄道、207, 208, 377, 378-9;
河川や水力発電への影響、xiv, 31, 191;
電化(鉄道の電化を参照);
熱帯地域における鉄道、xiii, 359;
現在の不足点、vii, 194-5;
除雪、i, 117;
天候や気候に関する問題、267-8
鉄道の終着駅の電化、vi, 162, vii, 181-2, 193, 197-8
鉄道の枕木の上を歩くこと、ix, 89
鉄道のレール、熱による膨張、iv, 134;
曲線区間における外側のレール、73;
空気圧によるレールの締め付け、v, 135;
摩擦の低減、206;
音の伝播、iv, 199
発見と存在、xvi, 193;
ニトンへの分解、viii, 185;
放出(ニトンを参照);
分解によるエネルギー、viii, 186-7;
蛍光と発光、iv, 380;
増加、xvi, 194;
土壌中での状況、i, 143;
治療への利用、x, 383-4
ラジウム化合物、viii, 184
ラジウム時計の文字盤、iv, 380
半径ベクトル、ii, 51
ラフィア、その起源と製品、xiii, 244
スタンフォード・ラッフルズ卿、xiii, 363
ラッフルシア・アルノルディイ、xiii, 364;
図解、352
筏、xv, 264-5
怒りという感情、xi, 138, 139
古着から作られた紙、v, 290-1, 292
ハンノキの花粉、xiii, 118
アラビアのラーベグ、港の地図、i, 47
中国の龍「ラフ」、ii, 209
鉄道、空気ブレーキの使用、iv, 129, v, 130-2;
信号システム、vii, 355-9;
石炭の利用、v, 172;
初期の鉄道、207, 208, 377, 378-9;
河川や水力発電への影響、xiv, 31, 191;
電化(鉄道の電化を参照);
熱帯地域における鉄道、xiii, 359;
現在の不足点、vii, 194-5;
除雪、i, 117;
天候や気候に関する問題、267-8
鉄道の終着駅の電化、vi, 162, vii, 181-2, 193, 197-8
鉄道の枕木の上を歩くこと、ix, 89
鉄道のレール、熱による膨張、iv, 134;
曲線区間における外側のレール、73;
空気圧によるレールの締め付け、v, 135;
摩擦の低減、206;
音の伝播、iv, 199
Page 625
音の伝播、iv, 199;
牽引力、v, 207
レイルズ(鳥)、xii, 261-2
レイルズ(鉄道)、製造、v, 322-3
雨、i, 108-9;
人工的な生成、332, 333-4, 336-40, 345;
「血のような雨」、55;
経済への影響、264, 265;
雨による塵の堆積、55;
説明、93;
雨粒の形成、112-13;
暑い午後の嵐での形成、vii, 217;
晴れた空からの降り方、119;
グレーのスーツとの関係、166;
雷雨時の大きな雨粒、vii, 215-17;
低気圧域との関係、i, 237;
雨のない地域はない、210;
虹の予測、177;
赤色の雨、358;
岩石の風化作用、xiv, 39, 41-2, 49, 62, 63, 77, 105-6;
塩の堆積、i, 59-60;
雨を予測するための音、187;
黄色の雨、61
(また、雨粒、降水量も参照)
雨玉、i, 104, 380
虹、i, 175-7, 380, iv, 374-6;
虹の色、ix, 115;
キーツによる記述、i, 346
雨雲(ニンバス、積乱雲を参照)
雨粒の形成、i, 112-13;
雨粒によって生じる虹、175, 176;
雨粒の大きさ、113-14;
落下速度、113, 114
レイニー、ジョージ、xvi, 145
降水量、i, 380;
上昇気流との関係、xiv, 354-6;
歴史的な時期における変化、362;
気候が降水量によって決まる、351-2, 355-6
牽引力、v, 207
レイルズ(鳥)、xii, 261-2
レイルズ(鉄道)、製造、v, 322-3
雨、i, 108-9;
人工的な生成、332, 333-4, 336-40, 345;
「血のような雨」、55;
経済への影響、264, 265;
雨による塵の堆積、55;
説明、93;
雨粒の形成、112-13;
暑い午後の嵐での形成、vii, 217;
晴れた空からの降り方、119;
グレーのスーツとの関係、166;
雷雨時の大きな雨粒、vii, 215-17;
低気圧域との関係、i, 237;
雨のない地域はない、210;
虹の予測、177;
赤色の雨、358;
岩石の風化作用、xiv, 39, 41-2, 49, 62, 63, 77, 105-6;
塩の堆積、i, 59-60;
雨を予測するための音、187;
黄色の雨、61
(また、雨粒、降水量も参照)
雨玉、i, 104, 380
虹、i, 175-7, 380, iv, 374-6;
虹の色、ix, 115;
キーツによる記述、i, 346
雨雲(ニンバス、積乱雲を参照)
雨粒の形成、i, 112-13;
雨粒によって生じる虹、175, 176;
雨粒の大きさ、113-14;
落下速度、113, 114
レイニー、ジョージ、xvi, 145
降水量、i, 380;
上昇気流との関係、xiv, 354-6;
歴史的な時期における変化、362;
気候が降水量によって決まる、351-2, 355-6
Page 626
トウモロコシ作物、i, 247, 248;
分布と密度、109-12, 208;
経済的な重要性、263;
過剰栽培の例、109-11, 111-12;
それに依存する森林、xiii, 367, 372, 373-4, 376, xiv, 377-8, 379;
砂漠地帯における状況、xiii, 377, 380;
熱帯林における状況、358, 360;
測定方法、i, 79-82;
古代の測定法、i, 68;
山岳地帯との関係、111, xiv, 354-6;
植物の種類との関係、xiii, 357-8, xiv, 369;
土壌成分への影響、68-9;
太陽放射との関係、ii, 187-8;
黒点との関係、186;
統計の重要性、i, 110-11;
降水量の単位、109;
地下水位との関係、xiv, 136
(降水も参照)
降雨量チャート、i, 206
熱帯雨林、xiii, 358-66, 372, xiv, 368-9
雨量計、i, 68-9;
種類と用途、80-2, 380;
ワイアレアレ山での使用例、112
オーストラリアの雨の神々、xv, 195
レイニア山、xiv, 225;
その美しさ、100-1, 315;
氷河の状況、iii, 60-1;
雪の蜂の巣状構造、i, 117;
水蒸気の状況、xiv, 313, 314;
火山起源、iii, 106, 226
雨害保険、i, 270
人工的な降雨の生成(「雨」を参照)
奇妙な降雨、i, 355-9;
カエルによる降雨、xii, 177
嵐の発生、viii, 304;
嵐時の水量、109-10
雨の木、i, 349-52, 380
雨水中の窒素化合物、i, 13
分布と密度、109-12, 208;
経済的な重要性、263;
過剰栽培の例、109-11, 111-12;
それに依存する森林、xiii, 367, 372, 373-4, 376, xiv, 377-8, 379;
砂漠地帯における状況、xiii, 377, 380;
熱帯林における状況、358, 360;
測定方法、i, 79-82;
古代の測定法、i, 68;
山岳地帯との関係、111, xiv, 354-6;
植物の種類との関係、xiii, 357-8, xiv, 369;
土壌成分への影響、68-9;
太陽放射との関係、ii, 187-8;
黒点との関係、186;
統計の重要性、i, 110-11;
降水量の単位、109;
地下水位との関係、xiv, 136
(降水も参照)
降雨量チャート、i, 206
熱帯雨林、xiii, 358-66, 372, xiv, 368-9
雨量計、i, 68-9;
種類と用途、80-2, 380;
ワイアレアレ山での使用例、112
オーストラリアの雨の神々、xv, 195
レイニア山、xiv, 225;
その美しさ、100-1, 315;
氷河の状況、iii, 60-1;
雪の蜂の巣状構造、i, 117;
水蒸気の状況、xiv, 313, 314;
火山起源、iii, 106, 226
雨害保険、i, 270
人工的な降雨の生成(「雨」を参照)
奇妙な降雨、i, 355-9;
カエルによる降雨、xii, 177
嵐の発生、viii, 304;
嵐時の水量、109-10
雨の木、i, 349-52, 380
雨水中の窒素化合物、i, 13
Page 627
雨水、その中の窒素化合物、i, 13
多雨地域、決定要因、i, 111
雨天時、トマトの裂ける現象、xiii, 94
レーズンの摂取、ix, 251
自動収穫機、v, 246, 247, 379
サー・ウォルター・レイリー、ジャガイモの導入、xiii, 218
ラメセス、記念建造物、xvi, 67;彼による犠牲の儀式、xv, 347
リョウシ、セルロースの構成、viii, 254;起源と製品、xiii, 244
雄羊の角、xii, 325-6
サー・ウィリアム・ラムゼー、元素の発見、i, 12;アルゴンの発見、viii, 67;ヘリウムの発見、xvi, 194
牧場、家畜、xiv, 383-4
距離測定器、原理、xi, 179-80
電気的な範囲測定装置、vii, 88-9
ランキン、アンガス、引用されている、i, 158
ラウリア・クッション、xiii, 379-80
ラファエロ、解剖学の進歩に寄与した人物、x, 51-2
急流、新しい地域および古い地域における急流、xiv, 48, 49
急速砂濾過装置、viii, 320
希土類元素、viii, 182
ラズベリー、起源、xiii, 226
速度、技術的な定義、iv, 383
電気機械の評価、vi, 192-4, 212, 317
合理化、xi, 244-5
ウズラ目の鳥類、xii, 243, 249
ネズミ、xii, 289-91;ペストとの関係、x, 163, 165-7;同種相食、ix, 280-1;危険性、12, 285-6;スリープ病の病原体との関係、x, 168;ヘビとの関係、xii, 219, 220, 222;ネズミとの戦い、x, 171
ラタンの茎、xiii, 244
ラタンのヤシ、xiii, 27, 361, xiv, 368
ハブ、xii, 234-8
多雨地域、決定要因、i, 111
雨天時、トマトの裂ける現象、xiii, 94
レーズンの摂取、ix, 251
自動収穫機、v, 246, 247, 379
サー・ウォルター・レイリー、ジャガイモの導入、xiii, 218
ラメセス、記念建造物、xvi, 67;彼による犠牲の儀式、xv, 347
リョウシ、セルロースの構成、viii, 254;起源と製品、xiii, 244
雄羊の角、xii, 325-6
サー・ウィリアム・ラムゼー、元素の発見、i, 12;アルゴンの発見、viii, 67;ヘリウムの発見、xvi, 194
牧場、家畜、xiv, 383-4
距離測定器、原理、xi, 179-80
電気的な範囲測定装置、vii, 88-9
ランキン、アンガス、引用されている、i, 158
ラウリア・クッション、xiii, 379-80
ラファエロ、解剖学の進歩に寄与した人物、x, 51-2
急流、新しい地域および古い地域における急流、xiv, 48, 49
急速砂濾過装置、viii, 320
希土類元素、viii, 182
ラズベリー、起源、xiii, 226
速度、技術的な定義、iv, 383
電気機械の評価、vi, 192-4, 212, 317
合理化、xi, 244-5
ウズラ目の鳥類、xii, 243, 249
ネズミ、xii, 289-91;ペストとの関係、x, 163, 165-7;同種相食、ix, 280-1;危険性、12, 285-6;スリープ病の病原体との関係、x, 168;ヘビとの関係、xii, 219, 220, 222;ネズミとの戦い、x, 171
ラタンの茎、xiii, 244
ラタンのヤシ、xiii, 27, 361, xiv, 368
ハブ、xii, 234-8
Page 628
プレーリードッグ、227;
その舌、212
ラヴェンナ、かつては海岸に位置していた、xiv, 53
植物の原材料、xiii, 79;
その供給源、80, 81
レイの自然史に関する著作、xvi, 116, 126
レイ・フラワーズ、xiii, 206
レイリー卿、アルゴンの発見者、i, 12, viii, 67;
光に関する理論、xvi, 137-8;
紫外線について、i, 16;
音に関する研究、iv, 52
エイ(魚)、xii, 148-50;
その目、138
花の「エイ」、xiii, 44, (図)、49;
光と電気の「エイ」、iv, 383
レイザーフィッシュ、xii, 59
コンデンサのリアクタンス、vi, 171;
電流制限用のリアクタンス、vii, 49;
インダクティブなリアクタンス、vi, 170;
交流回路におけるリアクタンス、170, 172;
誘導モーターにおけるリアクタンス、248;
振動回路におけるリアクタンス、vii, 289
作用と反作用の原理、v, 143-4(「作用と反作用」を参照)
物理的な反応、外向きと内向きの反応、xi, 54-6
(「運動反応」も参照)
反応の種類と時間、xi, 152-9
電流制限用のリアクター、vii, 49
リード司令官、飛行機の安全性について、i, 50
読書用眼鏡、ix, 111
読書機、v, 332-5
試薬の定義、viii, 381
現実についてのアリストテレスの見解、xvi, 88;
実用主義哲学における現実、196
収穫機、v, 240, 244-9, 379
理性、推理、xi, 237-46;
人間や動物における理性、xv, 65-6, 67-8;
睡眠中の理性、xi, 286, 287;
本能的な理性、46, 47
その舌、212
ラヴェンナ、かつては海岸に位置していた、xiv, 53
植物の原材料、xiii, 79;
その供給源、80, 81
レイの自然史に関する著作、xvi, 116, 126
レイ・フラワーズ、xiii, 206
レイリー卿、アルゴンの発見者、i, 12, viii, 67;
光に関する理論、xvi, 137-8;
紫外線について、i, 16;
音に関する研究、iv, 52
エイ(魚)、xii, 148-50;
その目、138
花の「エイ」、xiii, 44, (図)、49;
光と電気の「エイ」、iv, 383
レイザーフィッシュ、xii, 59
コンデンサのリアクタンス、vi, 171;
電流制限用のリアクタンス、vii, 49;
インダクティブなリアクタンス、vi, 170;
交流回路におけるリアクタンス、170, 172;
誘導モーターにおけるリアクタンス、248;
振動回路におけるリアクタンス、vii, 289
作用と反作用の原理、v, 143-4(「作用と反作用」を参照)
物理的な反応、外向きと内向きの反応、xi, 54-6
(「運動反応」も参照)
反応の種類と時間、xi, 152-9
電流制限用のリアクター、vii, 49
リード司令官、飛行機の安全性について、i, 50
読書用眼鏡、ix, 111
読書機、v, 332-5
試薬の定義、viii, 381
現実についてのアリストテレスの見解、xvi, 88;
実用主義哲学における現実、196
収穫機、v, 240, 244-9, 379
理性、推理、xi, 237-46;
人間や動物における理性、xv, 65-6, 67-8;
睡眠中の理性、xi, 286, 287;
本能的な理性、46, 47
Page 629
本能的なもの、46、47;
その意味、233-4、237-9
レオミュール、ルネ・A・F・ド、x、88、xvi、174;
温度計、その目盛り、iv、136、137
リーバスというゲーム、xv、168-9
電話の受信機、vii、94、96-7
連想における最近性、xi、204-5
植物学上の受容体、xiii、153
接待室の照明、vii、70-1
受容ニューロン、xi、21、22、26、27、30;
胚における受容ニューロン、34、35
各種感覚の受容器官、xi、63、116-17
後退性氷河、iii、67
春の水位の低下、xiv、176
交配における劣性形質、x、231
相互蓄積、vi、298
相互神経支配、xi、86
タービンとの比較における往復式エンジン、v、152-3;
制御、153;
欠点、148;
熱エネルギーの無駄遣い、155
再着色(アフターグロウを参照)
記録計、vii、177-8
レクリエーションの心理学、xi、269-70
整流器、鉱物接触型、vii、268-9;
水銀アーク型、vi、331、333-9;
真空管型、339-41
直線座標、iv、16
天気の反復、i、362-3、380
反復する画像、xi、221
赤色、補色、iv、367;
血圧の影響、xi、63;
熱による色の変化、iv、361;
日没や日の出時の赤色、i、166、168;
海洋への赤色の浸透、xii、22;
原色、iv、366;
色盲者における赤色の認識、ix、116;
刺激効果、vi、274
その意味、233-4、237-9
レオミュール、ルネ・A・F・ド、x、88、xvi、174;
温度計、その目盛り、iv、136、137
リーバスというゲーム、xv、168-9
電話の受信機、vii、94、96-7
連想における最近性、xi、204-5
植物学上の受容体、xiii、153
接待室の照明、vii、70-1
受容ニューロン、xi、21、22、26、27、30;
胚における受容ニューロン、34、35
各種感覚の受容器官、xi、63、116-17
後退性氷河、iii、67
春の水位の低下、xiv、176
交配における劣性形質、x、231
相互蓄積、vi、298
相互神経支配、xi、86
タービンとの比較における往復式エンジン、v、152-3;
制御、153;
欠点、148;
熱エネルギーの無駄遣い、155
再着色(アフターグロウを参照)
記録計、vii、177-8
レクリエーションの心理学、xi、269-70
整流器、鉱物接触型、vii、268-9;
水銀アーク型、vi、331、333-9;
真空管型、339-41
直線座標、iv、16
天気の反復、i、362-3、380
反復する画像、xi、221
赤色、補色、iv、367;
血圧の影響、xi、63;
熱による色の変化、iv、361;
日没や日の出時の赤色、i、166、168;
海洋への赤色の浸透、xii、22;
原色、iv、366;
色盲者における赤色の認識、ix、116;
刺激効果、vi、274
Page 630
振動数、ix、115;
波長、i、165、iv、360、365
レッドベッド、iii、202、204、208
レッドセダーの分布、xiii、340
海底にある赤色粘土、iii、54、xiv、285、286
赤色サンゴ、xii、43
赤色血球、ix、181-4、275;
輸血との関係、x、338;
一酸化炭素が与える影響、viii、50-1;
毛細血管壁によって保持される、ix、194;
酸素運搬機能、ix、182-3、258-9、x、338-9;
貧血時に減少する、337
赤十字社、プリングルのアイデア、x、104
赤色甲殻類、xii、47
レッドフィールド、W. C.、i、215
赤色火災、viii、301
太陽の赤色閃光、i、171
極めて高温の状態、iv、361
レディ、フランチェスコ、xvi、114
赤鉛、viii、162
赤色光の写真撮影への利用、viii、171
赤色骨髄、ix、183
赤ピーマンの産地、xiii、221
赤人種、xv、32、37;
その疾患、51;
別個の起源説、70
赤い雨、i、358
ノースレッドリバー、xiv、158、201
大裂け目谷にある紅海、xiv、117-18;
色の起源、xvi、147;
海水の塩分濃度、viii、139、xiv、296-7;
紅海に生息するサメ、xii、145
赤い雪、i、358
腎臓の検査法、x、378
赤色線虫、xii、54
化学的還元、viii、381
レッドウッド林の霧による滴下現象、i、351
レッドウッドのかつての分布域、xiii、320
波長、i、165、iv、360、365
レッドベッド、iii、202、204、208
レッドセダーの分布、xiii、340
海底にある赤色粘土、iii、54、xiv、285、286
赤色サンゴ、xii、43
赤色血球、ix、181-4、275;
輸血との関係、x、338;
一酸化炭素が与える影響、viii、50-1;
毛細血管壁によって保持される、ix、194;
酸素運搬機能、ix、182-3、258-9、x、338-9;
貧血時に減少する、337
赤十字社、プリングルのアイデア、x、104
赤色甲殻類、xii、47
レッドフィールド、W. C.、i、215
赤色火災、viii、301
太陽の赤色閃光、i、171
極めて高温の状態、iv、361
レディ、フランチェスコ、xvi、114
赤鉛、viii、162
赤色光の写真撮影への利用、viii、171
赤色骨髄、ix、183
赤ピーマンの産地、xiii、221
赤人種、xv、32、37;
その疾患、51;
別個の起源説、70
赤い雨、i、358
ノースレッドリバー、xiv、158、201
大裂け目谷にある紅海、xiv、117-18;
色の起源、xvi、147;
海水の塩分濃度、viii、139、xiv、296-7;
紅海に生息するサメ、xii、145
赤い雪、i、358
腎臓の検査法、x、378
赤色線虫、xii、54
化学的還元、viii、381
レッドウッド林の霧による滴下現象、i、351
レッドウッドのかつての分布域、xiii、320
Page 631
カリフォルニア州、xiv, 374
リード、ウォルター博士、x, 160, 162, 200
リード・インストルメンツ、iv, 284-5
リード・ボート、xv, 264(図)
海洋のサンゴ礁、定義、xiv, 286;
海藻によって形成されるサンゴ礁、iii, 250, 251
(「サンゴ礁」も参照)
金属の精錬、viii, 272
(「電気精錬」も参照)
光の反射、iv, 324-5, 330-1;
鏡による反射、335-7;
全体的な反射、373-4
反射器(熱用)、iv, 182
反射反応、ix, 185-6, 258, xi, 20, 26-7, 62-3, xv, 65;
胚発生における反射反応、xi, 35-6;
把握反射、40-3;
催眠による反射反応の誘導、317;
腺や平滑筋における反射反応、ix, 163;
乳児における反射反応、349;
血管運動系における反射反応、311;
睡眠中の反射反応、xi, 26-7, 286;
本能としての反射反応、48;
最終共通経路の法則、22;
心としての反射反応、23-5;
震えとしての反射反応、ix, 309-10;
特殊な反射反応、155-9, 163, 168-72
(「連鎖反射」「循環反射」「条件付き反射」も参照)
反射弧、x, 20-8;
時間的要因、154
屈折望遠鏡、ii, 96-101, 103-4, 108, 202
光の屈折、iv, 325, 326-9, 330, 331, 373-4;
天文学における光の屈折、i, 167, 380;
レンズによる光の屈折、iv, 337-9;
化学分析における屈折率、viii, 310;
ニュートンとホイヘンスの研究、xvi, 119;
地上における光の屈折、i, 171, 380
音の屈折、iv, 286-7
耐火炉、vii, 306, 8
リード、ウォルター博士、x, 160, 162, 200
リード・インストルメンツ、iv, 284-5
リード・ボート、xv, 264(図)
海洋のサンゴ礁、定義、xiv, 286;
海藻によって形成されるサンゴ礁、iii, 250, 251
(「サンゴ礁」も参照)
金属の精錬、viii, 272
(「電気精錬」も参照)
光の反射、iv, 324-5, 330-1;
鏡による反射、335-7;
全体的な反射、373-4
反射器(熱用)、iv, 182
反射反応、ix, 185-6, 258, xi, 20, 26-7, 62-3, xv, 65;
胚発生における反射反応、xi, 35-6;
把握反射、40-3;
催眠による反射反応の誘導、317;
腺や平滑筋における反射反応、ix, 163;
乳児における反射反応、349;
血管運動系における反射反応、311;
睡眠中の反射反応、xi, 26-7, 286;
本能としての反射反応、48;
最終共通経路の法則、22;
心としての反射反応、23-5;
震えとしての反射反応、ix, 309-10;
特殊な反射反応、155-9, 163, 168-72
(「連鎖反射」「循環反射」「条件付き反射」も参照)
反射弧、x, 20-8;
時間的要因、154
屈折望遠鏡、ii, 96-101, 103-4, 108, 202
光の屈折、iv, 325, 326-9, 330, 331, 373-4;
天文学における光の屈折、i, 167, 380;
レンズによる光の屈折、iv, 337-9;
化学分析における屈折率、viii, 310;
ニュートンとホイヘンスの研究、xvi, 119;
地上における光の屈折、i, 171, 380
音の屈折、iv, 286-7
耐火炉、vii, 306, 8
Page 632
耐火物、炉、vii、306-8
神経興奮の耐火相、xi、21
冷凍機、v、346-7、350、351-8、380、vii、85-6、viii、59
冷却、アンモニア方式、iv、187-8;戦艦用方式、331-2;家庭用、85、86;電気式、85、229-30;蒸発法、iv、174、187;膨張法および塩水法、vii、85-6、328;混合物や溶液の凍結、iv、175;氷、iv、178;氷に関する問題点、vii、230;液体空気、i、30、31-2;使用される塩、viii、140
(冷凍機も参照)
冷蔵車、v、346-7
調整、iv、165-6、383
再生能力、xii、170
回生ブレーキ、vii、200
レギオモンタヌス、ii、13、40-1
ルノー定数、iv、142
平らな海岸、xiv、250-2、256、262;商業活動にとって不利、265
誘導式調整器、vi、328-9、346
レグルス星、ii、295
第二次世界大戦で障害を負った人々のリハビリテーション、x、189-91
レホボアムの妻たち、xv、289
藻類の時代、xiii、314、323
転生への信念、xv、333、334
トナカイ、xii、319-20;角、316;氷河時代におけるトナカイ、xiv、376;クロマニョン文化におけるトナカイ、xv、114;スペインにおけるトナカイの遺物、100(図)
トナカイの苔、xii、320
ラインホルドの天体表、ii、44
ライスの電話、vii、92
地質学的な若返り、定義、iii、36、381;例、219、230、231、232-3
神経興奮の耐火相、xi、21
冷凍機、v、346-7、350、351-8、380、vii、85-6、viii、59
冷却、アンモニア方式、iv、187-8;戦艦用方式、331-2;家庭用、85、86;電気式、85、229-30;蒸発法、iv、174、187;膨張法および塩水法、vii、85-6、328;混合物や溶液の凍結、iv、175;氷、iv、178;氷に関する問題点、vii、230;液体空気、i、30、31-2;使用される塩、viii、140
(冷凍機も参照)
冷蔵車、v、346-7
調整、iv、165-6、383
再生能力、xii、170
回生ブレーキ、vii、200
レギオモンタヌス、ii、13、40-1
ルノー定数、iv、142
平らな海岸、xiv、250-2、256、262;商業活動にとって不利、265
誘導式調整器、vi、328-9、346
レグルス星、ii、295
第二次世界大戦で障害を負った人々のリハビリテーション、x、189-91
レホボアムの妻たち、xv、289
藻類の時代、xiii、314、323
転生への信念、xv、333、334
トナカイ、xii、319-20;角、316;氷河時代におけるトナカイ、xiv、376;クロマニョン文化におけるトナカイ、xv、114;スペインにおけるトナカイの遺物、100(図)
トナカイの苔、xii、320
ラインホルドの天体表、ii、44
ライスの電話、vii、92
地質学的な若返り、定義、iii、36、381;例、219、230、231、232-3
Page 633
折りたたまれた領域の面積、xiv, 96-8
(「標高」も参照)
レカ川、xiv, 150
再発熱の診断、x, 216
相対時間、ニュートンによる見解、iv, 15
相対風、i, 289, 299, 380
相対性理論、その教義、iv, 16-18;
アインシュタインの理論、ii, 80-2, xvi, 196-8;
知識と知覚における相対性、85, 87, 195-6;
運動における相対性、12, 85
弛緩、xi, 339-40, 371-2;
食後の弛緩、374-5
中継回路、vii, 39-48
中継調整器、vii, 148-50
電信回線における中継装置、iv, 293-4, vii, 110, 374
地形の形成と平坦化、xiv, 80;
新しい地域と古い地域の地形、iii, 33, 34, 34-5, xiv, 47-9;
海底の地形、iii, 52, xiv, 286-7;
オーダー・オブ・マグニチュード、27
地形模型の垂直方向への誇張表現、xiv, 9-10
宗教、バビロニアやアッシリアの影響、xvi, 51-2;
宗教の起源と発展、xv, 326-59, xvi, 44;
家畜飼育段階における宗教の発展、xv, 199;
恐怖と宗教、185;
火と宗教、234;
結婚と宗教、291, 292-3;
宗教の意味、326;
医学と宗教、x, 12, 16, 34, 242-3;
道徳と宗教、xv, 355-7, xvi, 43-4, 45, 48;
心理的要素、xi, 130, 151, 204;
科学と宗教、iv, 27-8, xvi, 42, 44-5;
宗教間の類似点、43;
本能の普遍性、43, 47
宗教的狂信者、その過剰な評価、xi, 120;
宗教的狂信者のヒステリー、x, 360
ヘブライ語由来の宗教用語、xv, 161
治療法、疑似医療、vii, 240-1, x, 76, 367;
特定の治療法、49, 50, 75
(「標高」も参照)
レカ川、xiv, 150
再発熱の診断、x, 216
相対時間、ニュートンによる見解、iv, 15
相対風、i, 289, 299, 380
相対性理論、その教義、iv, 16-18;
アインシュタインの理論、ii, 80-2, xvi, 196-8;
知識と知覚における相対性、85, 87, 195-6;
運動における相対性、12, 85
弛緩、xi, 339-40, 371-2;
食後の弛緩、374-5
中継回路、vii, 39-48
中継調整器、vii, 148-50
電信回線における中継装置、iv, 293-4, vii, 110, 374
地形の形成と平坦化、xiv, 80;
新しい地域と古い地域の地形、iii, 33, 34, 34-5, xiv, 47-9;
海底の地形、iii, 52, xiv, 286-7;
オーダー・オブ・マグニチュード、27
地形模型の垂直方向への誇張表現、xiv, 9-10
宗教、バビロニアやアッシリアの影響、xvi, 51-2;
宗教の起源と発展、xv, 326-59, xvi, 44;
家畜飼育段階における宗教の発展、xv, 199;
恐怖と宗教、185;
火と宗教、234;
結婚と宗教、291, 292-3;
宗教の意味、326;
医学と宗教、x, 12, 16, 34, 242-3;
道徳と宗教、xv, 355-7, xvi, 43-4, 45, 48;
心理的要素、xi, 130, 151, 204;
科学と宗教、iv, 27-8, xvi, 42, 44-5;
宗教間の類似点、43;
本能の普遍性、43, 47
宗教的狂信者、その過剰な評価、xi, 120;
宗教的狂信者のヒステリー、x, 360
ヘブライ語由来の宗教用語、xv, 161
治療法、疑似医療、vii, 240-1, x, 76, 367;
特定の治療法、49, 50, 75
Page 634
具体的には、49-50、75
記憶すること、そのプロセス、xi、209(「記憶」を参照)
レミントンタイプライター、v、313、381
カサゴの背びれ、xii、133;亀を捕る際に利用される、139-40
リモコン、vi、99-101;電波を利用したもの、vii、283-4;発電所での利用、vi、360
ルネサンス時代の医学、x、43-60;同時代の科学、iv、28、ii、11-12、12-13、42
レニン、酵素、ix、235
反復の心理的効果、xi、21-2;広告における利用、348;学習における利用、214-15
満腹感、ix、91
アイデアの抑圧、x、355-6、361、364、365(「抑制」も参照)
非難の感情、xi、149
有性生殖、x、228;細胞の役割、ix、43、324-5、332-3、xv、54、xvi、156、157-8;生殖細胞の役割、x、232;原始動物における有性生殖、xii、26、31、34、53-4、60;植物と動物における生殖の速さ、xv、19-21
植物の繁殖、xiii、43-6、48-53、116-67;過渡的な形態、309、316;交配なしでの繁殖、165-7、182-3、215、217-18
生殖本能、xi、56
生殖組織における細胞の発達、ix、48、287
爬虫類、xii、182-238;爬虫類の歴史、iii、20、21、286、292-3、xv、71;鳥類との関係、iii、295、296、xii、239;分類上の位置、iii、260;卵を産む習性、xv、275;進化の過程、iii、283、285-6;最初に出現した時期、xv、71;哺乳類との関係、xii、271;中生代における爬虫類、iii、286-95、xii、183、188、194-5、202-3;爬虫類の起源、168
記憶すること、そのプロセス、xi、209(「記憶」を参照)
レミントンタイプライター、v、313、381
カサゴの背びれ、xii、133;亀を捕る際に利用される、139-40
リモコン、vi、99-101;電波を利用したもの、vii、283-4;発電所での利用、vi、360
ルネサンス時代の医学、x、43-60;同時代の科学、iv、28、ii、11-12、12-13、42
レニン、酵素、ix、235
反復の心理的効果、xi、21-2;広告における利用、348;学習における利用、214-15
満腹感、ix、91
アイデアの抑圧、x、355-6、361、364、365(「抑制」も参照)
非難の感情、xi、149
有性生殖、x、228;細胞の役割、ix、43、324-5、332-3、xv、54、xvi、156、157-8;生殖細胞の役割、x、232;原始動物における有性生殖、xii、26、31、34、53-4、60;植物と動物における生殖の速さ、xv、19-21
植物の繁殖、xiii、43-6、48-53、116-67;過渡的な形態、309、316;交配なしでの繁殖、165-7、182-3、215、217-18
生殖本能、xi、56
生殖組織における細胞の発達、ix、48、287
爬虫類、xii、182-238;爬虫類の歴史、iii、20、21、286、292-3、xv、71;鳥類との関係、iii、295、296、xii、239;分類上の位置、iii、260;卵を産む習性、xv、275;進化の過程、iii、283、285-6;最初に出現した時期、xv、71;哺乳類との関係、xii、271;中生代における爬虫類、iii、286-95、xii、183、188、194-5、202-3;爬虫類の起源、168
Page 635
温度変動、i, 317;
岩石中に保存された痕跡、iii, 16
感情的嫌悪感、xi, 275
本能的な反発感、xi, 55
(「嫌悪」も参照)
ネットワーク、i, 221, 380
世界規模のネットワーク、i, 220, 380
貯水池、泥質の底面、xiv, 137
残留磁気と電圧、vi, 191, vii, 372
残留土壌、iii, 26-8, xiv, 68, 145
化学的残留物、viii, 381
知的な非難としての諦念、xi, 149
樹脂状の電気特性、iv, 258, vi, 12
樹脂の電気伝導性、iv, 259;
樹脂の帯電現象、257
電気抵抗、iv, 281-3, vi, 74-9, vii, 374-5;
ダイナモのアーマチュアにおける抵抗、vi, 185-6;
電池における抵抗、135-7;
電線における抵抗、79-80;
磁気回路における抵抗、93-4;
無線回路における抵抗、vii, 286, 287, 290, 296, 297, 298;
さまざまな電線の抵抗、vi, 77, vii, 378-80, 384;
オーム抵抗、vii, 373;
液体空気による抵抗の低下、i, 32;
単位(「オーム」を参照);
温度による変動、iv, 301
熱による抵抗、vii, 337
機械的抵抗、力との関係、iv, 11, 90, 92
抵抗コイル、vii, 364
抵抗炉、vii, 303-4
決意と意志、xi, 259-60
力の分解、iv, 76-7
共鳴、iv, 225-6;
音声における共鳴、226-32;
無線電流における共鳴、vii, 267, 289-90
レゾルシノール、viii, 238
呼吸の化学的過程、viii, 36, 49-50;
呼吸の生理学的メカニズムの発見、x 29 88-9
岩石中に保存された痕跡、iii, 16
感情的嫌悪感、xi, 275
本能的な反発感、xi, 55
(「嫌悪」も参照)
ネットワーク、i, 221, 380
世界規模のネットワーク、i, 220, 380
貯水池、泥質の底面、xiv, 137
残留磁気と電圧、vi, 191, vii, 372
残留土壌、iii, 26-8, xiv, 68, 145
化学的残留物、viii, 381
知的な非難としての諦念、xi, 149
樹脂状の電気特性、iv, 258, vi, 12
樹脂の電気伝導性、iv, 259;
樹脂の帯電現象、257
電気抵抗、iv, 281-3, vi, 74-9, vii, 374-5;
ダイナモのアーマチュアにおける抵抗、vi, 185-6;
電池における抵抗、135-7;
電線における抵抗、79-80;
磁気回路における抵抗、93-4;
無線回路における抵抗、vii, 286, 287, 290, 296, 297, 298;
さまざまな電線の抵抗、vi, 77, vii, 378-80, 384;
オーム抵抗、vii, 373;
液体空気による抵抗の低下、i, 32;
単位(「オーム」を参照);
温度による変動、iv, 301
熱による抵抗、vii, 337
機械的抵抗、力との関係、iv, 11, 90, 92
抵抗コイル、vii, 364
抵抗炉、vii, 303-4
決意と意志、xi, 259-60
力の分解、iv, 76-7
共鳴、iv, 225-6;
音声における共鳴、226-32;
無線電流における共鳴、vii, 267, 289-90
レゾルシノール、viii, 238
呼吸の化学的過程、viii, 36, 49-50;
呼吸の生理学的メカニズムの発見、x 29 88-9
Page 636
その生理学の解明、x, 29, 88, 9;
魚類のそれ、xii, 135;
昆虫のそれ、103;
カメ目爬虫類のそれ、187;
その過程と障害、x, 338-42
(呼吸も参照)
呼吸熱量計、viii, 361, 367
呼吸中枢、ix, 257;
その制御、264-5, 266
呼吸器疾患、罹患しやすさ、xv, 51
呼吸商、x, 270
呼吸器系、笑いとの関係、xi, 355, 356-7
疲労の治療としての休息、x, 247-8;
効率性と休息、xi, 363;
休息の必要性、必要な時間、ix, 80;
あらゆることにおける休息の必要性、xi, 21;
神経疲労と休息、ix, 137-8
(リラクゼーションも参照)
静止矢量の法則、xvi, 85
安静時代謝(基礎代謝も参照)
力の合力、iv, 76, 99
小売売上と天候、i, 264
報復の法則、xv, 371
眼の網膜、iv, 346-7, ix, 109, 110(図)、xi, 30, 62, 84, 89-97;
色の知覚と網膜、ix, 116-17
過去、時間の長さと過去、xi, 194
脱脂処理、xiii, 239, 241-2, 243
復讐心、xi, 150
反射炉、v, 316-17
レヴェルディン、甲状腺に関する研究、x, 349
敬意、xi, 147-8
逆断層、xiv, 114
学問の復興(ルネサンスも参照)
地球の公転、ii, 43;
アリスタルコスが知っていたこと、28;
軌道、離心率の変化、73, 74-5;
軌道の測定、121, 162, 263;
軌道上の速度、91-2, 163;
魚類のそれ、xii, 135;
昆虫のそれ、103;
カメ目爬虫類のそれ、187;
その過程と障害、x, 338-42
(呼吸も参照)
呼吸熱量計、viii, 361, 367
呼吸中枢、ix, 257;
その制御、264-5, 266
呼吸器疾患、罹患しやすさ、xv, 51
呼吸商、x, 270
呼吸器系、笑いとの関係、xi, 355, 356-7
疲労の治療としての休息、x, 247-8;
効率性と休息、xi, 363;
休息の必要性、必要な時間、ix, 80;
あらゆることにおける休息の必要性、xi, 21;
神経疲労と休息、ix, 137-8
(リラクゼーションも参照)
静止矢量の法則、xvi, 85
安静時代謝(基礎代謝も参照)
力の合力、iv, 76, 99
小売売上と天候、i, 264
報復の法則、xv, 371
眼の網膜、iv, 346-7, ix, 109, 110(図)、xi, 30, 62, 84, 89-97;
色の知覚と網膜、ix, 116-17
過去、時間の長さと過去、xi, 194
脱脂処理、xiii, 239, 241-2, 243
復讐心、xi, 150
反射炉、v, 316-17
レヴェルディン、甲状腺に関する研究、x, 349
敬意、xi, 147-8
逆断層、xiv, 114
学問の復興(ルネサンスも参照)
地球の公転、ii, 43;
アリスタルコスが知っていたこと、28;
軌道、離心率の変化、73, 74-5;
軌道の測定、121, 162, 263;
軌道上の速度、91-2, 163;
Page 637
恒星の偏位軌道による証明、92;
年の測定法、iv, 15
独立戦争、ブッシュネルの潜水艦、v, 197;
戦争で使用された火縄銃、361;
戦争時の外科医、x, 104
地質学的な変動、xiv, 29
ティンビーによって特許取得された回転式砲塔、v, 380
レックス・ベゴニアの繁殖、xiii, 165-6
エミール・デュ・ボワ・レイモンド、x, 126-7
オズボーン・レイノルズ、xvi, 132
アラブの作家ラーゼス、x, 32
レアス、xii, 243, 249
レオスタット、iv, 383, vii, 375;発明の経緯、vi, 23
コペルニクスの友人であったレティクス、ii, 43
リウマチ、リウマチ熱、x, 223-4;急性リウマチ、ix, 187-8;気圧の影響、i, 329;病因、x, 195, 221, 223;心臓弁の機能障害との関連、ix, 207;雷による治療法、i, 153;サリチル酸との関係、x, 381;尿酸との関係、343
ライン川の流路の変化と接続状況、xiv, 185-6;ライン川の水路、87(地図)、117, 167;シャフハウゼンの滝、132-3;流路の多様性、155
ライン渓谷、xiv, 87(地図)、90, 117, 185-6;この地域のワイン産業、viii, 249
サイ、xii, 304-6;古代の遺跡、iii, 16, 303;かつてヨーロッパにいたこと、xv, 76, 79, 92;メルクの記述、100(図)、xii, 305(図)、306
根状体、xiii, 156, 157, 158
ロードス島の歴史的意義、xiv, 281-2
ローデシアの気候、xiv, 224
ロジウム、viii, 173;符号および原子量、383
年の測定法、iv, 15
独立戦争、ブッシュネルの潜水艦、v, 197;
戦争で使用された火縄銃、361;
戦争時の外科医、x, 104
地質学的な変動、xiv, 29
ティンビーによって特許取得された回転式砲塔、v, 380
レックス・ベゴニアの繁殖、xiii, 165-6
エミール・デュ・ボワ・レイモンド、x, 126-7
オズボーン・レイノルズ、xvi, 132
アラブの作家ラーゼス、x, 32
レアス、xii, 243, 249
レオスタット、iv, 383, vii, 375;発明の経緯、vi, 23
コペルニクスの友人であったレティクス、ii, 43
リウマチ、リウマチ熱、x, 223-4;急性リウマチ、ix, 187-8;気圧の影響、i, 329;病因、x, 195, 221, 223;心臓弁の機能障害との関連、ix, 207;雷による治療法、i, 153;サリチル酸との関係、x, 381;尿酸との関係、343
ライン川の流路の変化と接続状況、xiv, 185-6;ライン川の水路、87(地図)、117, 167;シャフハウゼンの滝、132-3;流路の多様性、155
ライン渓谷、xiv, 87(地図)、90, 117, 185-6;この地域のワイン産業、viii, 249
サイ、xii, 304-6;古代の遺跡、iii, 16, 303;かつてヨーロッパにいたこと、xv, 76, 79, 92;メルクの記述、100(図)、xii, 305(図)、306
根状体、xiii, 156, 157, 158
ロードス島の歴史的意義、xiv, 281-2
ローデシアの気候、xiv, 224
ロジウム、viii, 173;符号および原子量、383
Page 638
sy bo a d ato c we g t, 383
ツツジ属、入手の難しさ、xiii, 289;
ヒース科に属するもの、202;
南部の森林に自生するもの、367;
種子、344
ロドラ属、花、xiii, 202
大根、起源、xiii, 223;
含有されるシュウ酸、viii, 222
リンコセファリア、xii, 183
リズム、人間における概念、xv, 251, 310;
人体内でのリズム、xi, 281;
学習におけるリズム、214;
科学の進歩におけるリズム、xvi, 46, 116
リア海岸、xiv, 257-8
肋骨、ix, 63, 65(図)
体の肋骨、ix, 63(図)、65;
胸骨とのつながり、ix, 71
米、発祥地、xiii, 182, 221;
カロリー含量、ix, 299;
身長との関係における米の摂取、xiii, 172;
栄養価、viii, 364;
種子散布のための果実、xiii, 54;
歴史と利用法、xiii, 213-14;
重要性、10, 211;
イネ科に属するもの、179;
起源、xiv, 382;
米から得られるデンプン、viii, 243;
ジャワ島での移植(図)、xiii, 208;
米の殻に含まれるビタミン、viii, 369, ix, 35-6, x, 258, 259, 260
和紙、原料、xiii, 214
天文学者リシェ、ii, 59, 69
リシェによるアナフィラキシー研究、x, 212-13
J・B・リヒターの化学研究、xvi, 160
くる病、x, 264-5, 314
小銃、xv, 218-19;
改良点、v, 362, 379;
機関銃の種類、366-8;
標準化、50
ツツジ属、入手の難しさ、xiii, 289;
ヒース科に属するもの、202;
南部の森林に自生するもの、367;
種子、344
ロドラ属、花、xiii, 202
大根、起源、xiii, 223;
含有されるシュウ酸、viii, 222
リンコセファリア、xii, 183
リズム、人間における概念、xv, 251, 310;
人体内でのリズム、xi, 281;
学習におけるリズム、214;
科学の進歩におけるリズム、xvi, 46, 116
リア海岸、xiv, 257-8
肋骨、ix, 63, 65(図)
体の肋骨、ix, 63(図)、65;
胸骨とのつながり、ix, 71
米、発祥地、xiii, 182, 221;
カロリー含量、ix, 299;
身長との関係における米の摂取、xiii, 172;
栄養価、viii, 364;
種子散布のための果実、xiii, 54;
歴史と利用法、xiii, 213-14;
重要性、10, 211;
イネ科に属するもの、179;
起源、xiv, 382;
米から得られるデンプン、viii, 243;
ジャワ島での移植(図)、xiii, 208;
米の殻に含まれるビタミン、viii, 369, ix, 35-6, x, 258, 259, 260
和紙、原料、xiii, 214
天文学者リシェ、ii, 59, 69
リシェによるアナフィラキシー研究、x, 212-13
J・B・リヒターの化学研究、xvi, 160
くる病、x, 264-5, 314
小銃、xv, 218-19;
改良点、v, 362, 379;
機関銃の種類、366-8;
標準化、50
Page 639
リフト渓谷、xiv, 117-21, 123
リッグ病、x, 315-16
「右」という言葉の本来の意味、xi, 190
赤経、ii, 299, 300, 305
右手則、vi, 55, 89-90
所有権と把握本能、xi, 44
結晶氷、i, 108, 380;その形成過程、121-2
リングハルス、xii, 227
環状説(星雲説を参照)
リング回転機、v, 273, 276, 378
分子の環状構造、viii, 233, 240, 381
リオデジャネイロ、コルコバド山、xiv, 112;同地の港、268
リオネグロ川、その流路の特徴、xiv, 187
海面の上昇、xiv, 286, 288, 290
天文学者リッチー、ii, 107-8, 148, 333, 336
河床の掘削、v, 121-4
「川の人」、iii, 302
川の流路の変化(歴史的なもの)、xiv, 183-6;古代における川への崇拝、v, 75;年間の流量、xiv, 135;その起源、164-70;川の基準面、40, 49;「首を切られた」川、182;川の水路や峡谷、iii, 40-4, xiv, 49-52, 167-8;川の分類、153-5;異なる川系統間のつながり、186-7;地震によって変わった川の流路、xiv, 335;岩盤の構造によって決まる川の流路、43-4, 131-2, 160, 175, 187-8;デルタ地帯(デルタを参照);川の発達過程、155-88;川による侵食作用、iii, 30-44, xiv, 39-40, 49-54, 158-63, 198, 233;森林が川に与える影響、xiii, 372, xiv, 379;川口の港、270-1;川の上流への延長、iii, 38-9, xiv, 175-6;均質な川と非均質な川、154-5
リッグ病、x, 315-16
「右」という言葉の本来の意味、xi, 190
赤経、ii, 299, 300, 305
右手則、vi, 55, 89-90
所有権と把握本能、xi, 44
結晶氷、i, 108, 380;その形成過程、121-2
リングハルス、xii, 227
環状説(星雲説を参照)
リング回転機、v, 273, 276, 378
分子の環状構造、viii, 233, 240, 381
リオデジャネイロ、コルコバド山、xiv, 112;同地の港、268
リオネグロ川、その流路の特徴、xiv, 187
海面の上昇、xiv, 286, 288, 290
天文学者リッチー、ii, 107-8, 148, 333, 336
河床の掘削、v, 121-4
「川の人」、iii, 302
川の流路の変化(歴史的なもの)、xiv, 183-6;古代における川への崇拝、v, 75;年間の流量、xiv, 135;その起源、164-70;川の基準面、40, 49;「首を切られた」川、182;川の水路や峡谷、iii, 40-4, xiv, 49-52, 167-8;川の分類、153-5;異なる川系統間のつながり、186-7;地震によって変わった川の流路、xiv, 335;岩盤の構造によって決まる川の流路、43-4, 131-2, 160, 175, 187-8;デルタ地帯(デルタを参照);川の発達過程、155-88;川による侵食作用、iii, 30-44, xiv, 39-40, 49-54, 158-63, 198, 233;森林が川に与える影響、xiii, 372, xiv, 379;川口の港、270-1;川の上流への延長、iii, 38-9, xiv, 175-6;均質な川と非均質な川、154-5
Page 640
重要性、xv, 129;
重要性の決定要因、xiv, 189;
歴史的・産業的な重要性、31, 190-7;
粘土質の地域における状況、137;
新しい地域と古い地域における状況、iii, 33-4, xiv, 48, 49, 155-63;
沈降地域における状況、iii, 37, xiv, 40, 163-4;
再活性化された地域における状況、iii, 36, 232-3, xiv, 40, 163, 164-70;
縦方向および横方向の状況、153-4;
海洋および大陸における状況、153;
各部分の比喩的な名称、xv, 158;
含有される鉱物質、viii, 196, xiv, 206;
後続的な現象、160;
「海賊行為」、177-83, iii, 38-9;
河床の窪み、39-40;
水流の力、30-1, xiv, 39-40, 198;
エネルギーの利用、5, 75-93;
水源の後退、xiv, 176;
堆積物の堆積、xv, 84;
運ばれる堆積物、iii, 31-3, xiv, 52-3, 161;
種子の散布、xiii, 346;
下水処理システム、viii, 325;
水の供給源、xiv, 182-3;
重なり合った構造、iii, 39, 137, 233-4, xiv, 170-4;
地形形成への影響、49-54;
幹流と支流、153;
地下における状況、iii, 116, xiv, 149-50;
産業分野での利用、vi, 352, 353, 361, 366-7;
水の供給、xiv, 140, 141
(排水システムも参照)
河川の段丘の形成、xv, 84
過去および将来の河川交通、xiv, 31, 190-1
河谷と文明の関係、xv, 122, 128, 129;
発展の様子、xiv, 49-52;
全体的な特徴、56-7;
古い地域と新しい地域における状況、iii, 33-5, 36-7, xiv, 48, 49, 57;
層状岩地帯における状況、80-1, 82-3;
土壌の状況、70, 71, 218
重要性の決定要因、xiv, 189;
歴史的・産業的な重要性、31, 190-7;
粘土質の地域における状況、137;
新しい地域と古い地域における状況、iii, 33-4, xiv, 48, 49, 155-63;
沈降地域における状況、iii, 37, xiv, 40, 163-4;
再活性化された地域における状況、iii, 36, 232-3, xiv, 40, 163, 164-70;
縦方向および横方向の状況、153-4;
海洋および大陸における状況、153;
各部分の比喩的な名称、xv, 158;
含有される鉱物質、viii, 196, xiv, 206;
後続的な現象、160;
「海賊行為」、177-83, iii, 38-9;
河床の窪み、39-40;
水流の力、30-1, xiv, 39-40, 198;
エネルギーの利用、5, 75-93;
水源の後退、xiv, 176;
堆積物の堆積、xv, 84;
運ばれる堆積物、iii, 31-3, xiv, 52-3, 161;
種子の散布、xiii, 346;
下水処理システム、viii, 325;
水の供給源、xiv, 182-3;
重なり合った構造、iii, 39, 137, 233-4, xiv, 170-4;
地形形成への影響、49-54;
幹流と支流、153;
地下における状況、iii, 116, xiv, 149-50;
産業分野での利用、vi, 352, 353, 361, 366-7;
水の供給、xiv, 140, 141
(排水システムも参照)
河川の段丘の形成、xv, 84
過去および将来の河川交通、xiv, 31, 190-1
河谷と文明の関係、xv, 122, 128, 129;
発展の様子、xiv, 49-52;
全体的な特徴、56-7;
古い地域と新しい地域における状況、iii, 33-5, 36-7, xiv, 48, 49, 57;
層状岩地帯における状況、80-1, 82-3;
土壌の状況、70, 71, 218
Page 641
土壌、70, 71, 218;
支流、57;
通常は川によって侵食される、123-4
空気圧式リベーター、iv, 129, v, 129
良質な道路と農民、vii, 230-1;
自動車交通と道路、v, 214-15;
交通量に応じた道路の状態、206-7
「咆哮する40度地帯」、i, 128, 380
ロバート、ニコラス・ルイス、v, 291, 377
天文学者ロバーツ、ii, 135-6, 361
ロベルヴァル、xvi, 104, 114
ロビンズの西への分布、xii, 53
ロビンソン・カップ風速計、i, 83
天文学者ロシュ、ii, 157, 380
ベーキングパウダーから作られるロシェル塩、viii, 136
ニューヨーク州ロチェスター周辺のドラムリン、xiv, 60
ロシュ・ムトネーズ、xiv, 56
岩石、iii, 382, xiv, 17;
岩石の年代の決定方法、iii, 17-19;
岩石の爆破、v, 100, 261;
岩石の塊と節理、xiv, 128-30;
岩石が吸収する二酸化炭素、viii, 49;
岩石の化学的性質、192-5;
岩石の分類、iii, 12-13, xiv, 17-19;
岩石の色、iii, 25-6, 44;
岩石の色の変化、viii, 194;
岩石の成分、192-3;
化学的・物理的な崩壊、viii, 194-5, 338(「岩石の風化」を参照);
岩石の侵食(「侵食」を参照);
岩石の形成、iii, 379;
破砕や褶曲(「断層、褶曲」を参照);
岩石学とは、iii, 9, 12;
地質学的歴史、164-248;
地下水が岩石に与える影響、xiv, 141;
地球内部の岩石、iii, 108, 110;
節理、23, xiv, 128-9;
岩石によって決まる地形、43-4, 80-113, 125-7;
支流、57;
通常は川によって侵食される、123-4
空気圧式リベーター、iv, 129, v, 129
良質な道路と農民、vii, 230-1;
自動車交通と道路、v, 214-15;
交通量に応じた道路の状態、206-7
「咆哮する40度地帯」、i, 128, 380
ロバート、ニコラス・ルイス、v, 291, 377
天文学者ロバーツ、ii, 135-6, 361
ロベルヴァル、xvi, 104, 114
ロビンズの西への分布、xii, 53
ロビンソン・カップ風速計、i, 83
天文学者ロシュ、ii, 157, 380
ベーキングパウダーから作られるロシェル塩、viii, 136
ニューヨーク州ロチェスター周辺のドラムリン、xiv, 60
ロシュ・ムトネーズ、xiv, 56
岩石、iii, 382, xiv, 17;
岩石の年代の決定方法、iii, 17-19;
岩石の爆破、v, 100, 261;
岩石の塊と節理、xiv, 128-30;
岩石が吸収する二酸化炭素、viii, 49;
岩石の化学的性質、192-5;
岩石の分類、iii, 12-13, xiv, 17-19;
岩石の色、iii, 25-6, 44;
岩石の色の変化、viii, 194;
岩石の成分、192-3;
化学的・物理的な崩壊、viii, 194-5, 338(「岩石の風化」を参照);
岩石の侵食(「侵食」を参照);
岩石の形成、iii, 379;
破砕や褶曲(「断層、褶曲」を参照);
岩石学とは、iii, 9, 12;
地質学的歴史、164-248;
地下水が岩石に与える影響、xiv, 141;
地球内部の岩石、iii, 108, 110;
節理、23, xiv, 128-9;
岩石によって決まる地形、43-4, 80-113, 125-7;
Page 642
金属を含むもの、iii, 355-70;
非金属質のもの、370-6;
最も古いもの、160, 163, 168-9;
透過性、xiv, 137;
採取方法、iii, 29;
一次的および二次的なもの、viii, 191-2;
腐食したものやその層、iii, 26, xiv, 64;
比重、11;
流れがそれに適応する様子、160, 175;
条痕、iii, 63, xiv, 56;
構造、定義、iii, 383;
構造上の変化、83-98;
地下探査、v, 262-3;
地盤の崩壊や侵食、xiv, 131;
風化(風化を参照)
ロックアウェイ・ビーチ、iii, 58
岩盤盆地、iii, 142-3, xiv, 202-3
水晶、iii, 337
岩石の破片、深海堆積物として、iii, 55;
氷によって運ばれるもの、68;
風によって運ばれるもの、73
岩石掘削機(掘削機を参照)
ロックフェラー財団国際保健委員会、x, 171-6
ロケット雷、i, 149, 152
気象学におけるロケット、i, 22-3
岩石粉、xiv, 69
岩塩石膏、iii, 331, 375-6
揺れる石、iii, 70
岩鳩、xii, 265
岩ウサギ、xii, 304
岩塩、iii, 374-5, xiv, 209
古代の岩石用のノコギリ、xvi, 67
地震による岩石の滑落、xiv, 333-4
ロッキーヒル・シル、xiv, 109, 111
ロッキー山脈の森林、xiv, 373-4
ロッキー山脈革命、iii, 218, 219;
恐竜が滅びた原因、298
ロッキー山脈の年代、iii, 191, xiv, 235
非金属質のもの、370-6;
最も古いもの、160, 163, 168-9;
透過性、xiv, 137;
採取方法、iii, 29;
一次的および二次的なもの、viii, 191-2;
腐食したものやその層、iii, 26, xiv, 64;
比重、11;
流れがそれに適応する様子、160, 175;
条痕、iii, 63, xiv, 56;
構造、定義、iii, 383;
構造上の変化、83-98;
地下探査、v, 262-3;
地盤の崩壊や侵食、xiv, 131;
風化(風化を参照)
ロックアウェイ・ビーチ、iii, 58
岩盤盆地、iii, 142-3, xiv, 202-3
水晶、iii, 337
岩石の破片、深海堆積物として、iii, 55;
氷によって運ばれるもの、68;
風によって運ばれるもの、73
岩石掘削機(掘削機を参照)
ロックフェラー財団国際保健委員会、x, 171-6
ロケット雷、i, 149, 152
気象学におけるロケット、i, 22-3
岩石粉、xiv, 69
岩塩石膏、iii, 331, 375-6
揺れる石、iii, 70
岩鳩、xii, 265
岩ウサギ、xii, 304
岩塩、iii, 374-5, xiv, 209
古代の岩石用のノコギリ、xvi, 67
地震による岩石の滑落、xiv, 333-4
ロッキーヒル・シル、xiv, 109, 111
ロッキー山脈の森林、xiv, 373-4
ロッキー山脈革命、iii, 218, 219;
恐竜が滅びた原因、298
ロッキー山脈の年代、iii, 191, xiv, 235
Page 643
ロッキー山脈、その形成時期、iii, 191, xiv, 235;
形成の経緯、iii, 218-19;
炭田、348;
形成に関与した要因、230;
そこで発見される化石、263;
地質層、138, 177, 184;
氷河、240, xiv, 54-5;
花崗岩質の部分、111, 228;
湖、iii, 143;
鉱物資源の豊富さ、xiv, 237;
西側の高原、220, 380;
赤色岩層、iii, 208;
第三紀における再活性化、231;
岩石の風化、xiv, 76;
かつて海だった地域、iii, 130, 181, 184, 195, 197, 213;
断層活動、90;
火山活動、229
げっ歯類、xii, 285-96
眼の桿体、xi, 84, 89-90, 96
桿体の振動、iv, 213-15, 223-4
ローマー、光速の発見、ii, 50-60, 91;
日食観測装置、58
レントゲン教授、vii, 249;
X線の発見、iv, 55, 317, x, 184, xvi, 192-3
レントゲン撮影、x, 185-6, 373
サミュエル・ボールドウィン・ロジャース、xvi, 174
探検家ロールフス、i, 210
カール・ロキタンスキー、x, 113
ローラーベアリング、v, 205-6
ローラーミルの概要、v, 381
ローラーによる摩擦の低減、v, 204-5, 205-6;
自然界には存在しない、16, 215
起伏の多い地形、iii, 34
転がり摩擦、v, 203-4, 207, 214-15
ロマンス語族、ラテン語からの派生、xv, 160
ロマンシュ深海、xiv, 289
ローマ帝国とアルプス山脈、xiv, 240;
その興亡、307
形成の経緯、iii, 218-19;
炭田、348;
形成に関与した要因、230;
そこで発見される化石、263;
地質層、138, 177, 184;
氷河、240, xiv, 54-5;
花崗岩質の部分、111, 228;
湖、iii, 143;
鉱物資源の豊富さ、xiv, 237;
西側の高原、220, 380;
赤色岩層、iii, 208;
第三紀における再活性化、231;
岩石の風化、xiv, 76;
かつて海だった地域、iii, 130, 181, 184, 195, 197, 213;
断層活動、90;
火山活動、229
げっ歯類、xii, 285-96
眼の桿体、xi, 84, 89-90, 96
桿体の振動、iv, 213-15, 223-4
ローマー、光速の発見、ii, 50-60, 91;
日食観測装置、58
レントゲン教授、vii, 249;
X線の発見、iv, 55, 317, x, 184, xvi, 192-3
レントゲン撮影、x, 185-6, 373
サミュエル・ボールドウィン・ロジャース、xvi, 174
探検家ロールフス、i, 210
カール・ロキタンスキー、x, 113
ローラーベアリング、v, 205-6
ローラーミルの概要、v, 381
ローラーによる摩擦の低減、v, 204-5, 205-6;
自然界には存在しない、16, 215
起伏の多い地形、iii, 34
転がり摩擦、v, 203-4, 207, 214-15
ロマンス語族、ラテン語からの派生、xv, 160
ロマンシュ深海、xiv, 289
ローマ帝国とアルプス山脈、xiv, 240;
その興亡、307
Page 644
金属資材、237;
医薬品、x、25-31;
概要、xvi、98
ローマ史、アルプス山脈について、xv、137-8
ローマ数字、xv、183
ローマ人、その性格と文明、xvi、97-8;
1日の区分、v、57;
ローマ人の象、xii、302;
ローマ人の神々、xv、344;
磁石に関する知識、vi、28;
ローマ人が知っていた植物、xiii、215、216、253;
ローマ人の迷信、xv、355;
味覚と嗅覚、栽培における役割、ix、98
ローマ兵、投槍について、xv、213
ローマ、その文明、xv、122;
写本作成者と書物、xv、178-9;
火への崇拝、234;
古代ローマにおけるウナギ、xii、130-1;
征服された民族に対する政策、xv、155-6;
睡眠病、x、301
レーマー、オーレ、温度計について、i、69
ロンデレティのサメ、xii、145
ルード、O. N.、i、146
銅製の屋根材、viii、163
部屋、満杯の状態と空っぽの状態、xi、187;
換気、ix、268、269
室温、iv、137(図)
ルーンハイゼ、ヘンドリック、x、80
ルーズベルト、セオドア、アフリカ旅行について、xvi、16;
熱帯雨林について、xiii、365;
カリブ海について、xii、159
ルート、C. J.、小麦に関する研究、i、253
根蓋、xiii、17-18
根毛、xiii、17、91-4
根のない植物、xiii、15
植物の根、xiii、15-22;
下方への成長、84-6;
機能、15-22、61、80、91-4
医薬品、x、25-31;
概要、xvi、98
ローマ史、アルプス山脈について、xv、137-8
ローマ数字、xv、183
ローマ人、その性格と文明、xvi、97-8;
1日の区分、v、57;
ローマ人の象、xii、302;
ローマ人の神々、xv、344;
磁石に関する知識、vi、28;
ローマ人が知っていた植物、xiii、215、216、253;
ローマ人の迷信、xv、355;
味覚と嗅覚、栽培における役割、ix、98
ローマ兵、投槍について、xv、213
ローマ、その文明、xv、122;
写本作成者と書物、xv、178-9;
火への崇拝、234;
古代ローマにおけるウナギ、xii、130-1;
征服された民族に対する政策、xv、155-6;
睡眠病、x、301
レーマー、オーレ、温度計について、i、69
ロンデレティのサメ、xii、145
ルード、O. N.、i、146
銅製の屋根材、viii、163
部屋、満杯の状態と空っぽの状態、xi、187;
換気、ix、268、269
室温、iv、137(図)
ルーンハイゼ、ヘンドリック、x、80
ルーズベルト、セオドア、アフリカ旅行について、xvi、16;
熱帯雨林について、xiii、365;
カリブ海について、xii、159
ルート、C. J.、小麦に関する研究、i、253
根蓋、xiii、17-18
根毛、xiii、17、91-4
根のない植物、xiii、15
植物の根、xiii、15-22;
下方への成長、84-6;
機能、15-22、61、80、91-4
Page 645
機能、15、22、61、80、91、4;
虫食い病、98;
窒素吸収、98;
掃除植物および寄生植物における窒素吸収、99、100;
糖分の貯蔵、ix、27–28
根茎、xiii、22–23;
ジャガイモとしての根茎、24(図);
根茎からの繁殖、43、182–183、215、217–218
ロープの材料、xiii、10、239、240、241
バラ科、その歴史、xiii、324–325
ローズアップルの起源、xiii、226
バラの甲虫とマグノリア、xiii、130–131
バラの虫、xii、124
バラ科植物、xiii、197–198
ローズマリーの産地、xiii、205
ローゼナウの言葉、i、328、329
シャロンのバラ、xiii、200
ローズクォーツに含まれるシリカ、viii、90
バラの属名および種名、xiii、170–171;
葉の配置、37、38;
花弁の配置、190
ローズの融点金属、iv、162
ロゼッタストーン、xv、172
ロンドン・ロス卿、x、156–157;
彼に関する記事、155、注釈
ロス南極探検隊、xvi、142
ロス卿、渦巻銀河の発見、ii、361、372、380;
レヴィアタン反射望遠鏡、16–17、105–106
ジュール・ロシニョル、i、348
回転変換器、vi、342–348、vii、199、365
回転エンジン、v、148
回転プレス、v、301、305–306、378、379
回転、iv、85–86;
回転のエネルギー、83–85;
回転の磁気作用、ii、178;
回転の力学に関する研究、166–167
作物の輪作、viii、342–346
地球の自転、ii、43;
虫食い病、98;
窒素吸収、98;
掃除植物および寄生植物における窒素吸収、99、100;
糖分の貯蔵、ix、27–28
根茎、xiii、22–23;
ジャガイモとしての根茎、24(図);
根茎からの繁殖、43、182–183、215、217–218
ロープの材料、xiii、10、239、240、241
バラ科、その歴史、xiii、324–325
ローズアップルの起源、xiii、226
バラの甲虫とマグノリア、xiii、130–131
バラの虫、xii、124
バラ科植物、xiii、197–198
ローズマリーの産地、xiii、205
ローゼナウの言葉、i、328、329
シャロンのバラ、xiii、200
ローズクォーツに含まれるシリカ、viii、90
バラの属名および種名、xiii、170–171;
葉の配置、37、38;
花弁の配置、190
ローズの融点金属、iv、162
ロゼッタストーン、xv、172
ロンドン・ロス卿、x、156–157;
彼に関する記事、155、注釈
ロス南極探検隊、xvi、142
ロス卿、渦巻銀河の発見、ii、361、372、380;
レヴィアタン反射望遠鏡、16–17、105–106
ジュール・ロシニョル、i、348
回転変換器、vi、342–348、vii、199、365
回転エンジン、v、148
回転プレス、v、301、305–306、378、379
回転、iv、85–86;
回転のエネルギー、83–85;
回転の磁気作用、ii、178;
回転の力学に関する研究、166–167
作物の輪作、viii、342–346
地球の自転、ii、43;
Page 646
古代ギリシャの信仰、28、36、xvi、81;
速度の変化、ii、74、375、376、377;
デ・クーザによる見解、xvi、102;
運動する物体の偏向現象、i、124-5、xiv、32、303、348、351;
地球の形状への影響、ii、69;
ジャイロスコープへの影響、iv、255;
重さへの影響、ii、69、iv、74-5;
1日の長さの測定、15-16;
歳差運動との関係、ii、71;
恒星の軌道の偏位によって証明される、92;
太陽の昇りとの関係、xvi、12
「腐った」植物、xiii、99-100
腐った岩、iii、26、xiv、64
オランダのロッテルダム、xiv、271
粗さの感覚、xi、128
ラウンドヘッズ、人種的区分、xvi、49
線虫、x、200
ルソーの哲学、xvi、111、117
意志との関連における習慣、xi、261
ルーの抗毒素に関する研究、x、396;
パスツールの弟子、143
綿の栽培、v、272-3
ヘンリー・A・ローランド教授の熱に関する研究、iv、49-50;
原子についての見解、viii、187
ロウントリーの治療法の分類、x、380;
腎臓検査、378;
治療科学についての見解、334
王家の起源、xv、366
イングランド王立協会、xvi、111-12;
ニューカッスル公爵夫人の訪問、iv、53
M・ド・ロジエ、v、220-1
人工ゴム、viii、257;
化学的性質と製造方法、257-8;
帯電現象、iv、257、259;
経済的な重要性、xiii、11、208;
歴史と生産状況、245-9;
供給源、xiv、383
ゴム製品の着用、x、306
速度の変化、ii、74、375、376、377;
デ・クーザによる見解、xvi、102;
運動する物体の偏向現象、i、124-5、xiv、32、303、348、351;
地球の形状への影響、ii、69;
ジャイロスコープへの影響、iv、255;
重さへの影響、ii、69、iv、74-5;
1日の長さの測定、15-16;
歳差運動との関係、ii、71;
恒星の軌道の偏位によって証明される、92;
太陽の昇りとの関係、xvi、12
「腐った」植物、xiii、99-100
腐った岩、iii、26、xiv、64
オランダのロッテルダム、xiv、271
粗さの感覚、xi、128
ラウンドヘッズ、人種的区分、xvi、49
線虫、x、200
ルソーの哲学、xvi、111、117
意志との関連における習慣、xi、261
ルーの抗毒素に関する研究、x、396;
パスツールの弟子、143
綿の栽培、v、272-3
ヘンリー・A・ローランド教授の熱に関する研究、iv、49-50;
原子についての見解、viii、187
ロウントリーの治療法の分類、x、380;
腎臓検査、378;
治療科学についての見解、334
王家の起源、xv、366
イングランド王立協会、xvi、111-12;
ニューカッスル公爵夫人の訪問、iv、53
M・ド・ロジエ、v、220-1
人工ゴム、viii、257;
化学的性質と製造方法、257-8;
帯電現象、iv、257、259;
経済的な重要性、xiii、11、208;
歴史と生産状況、245-9;
供給源、xiv、383
ゴム製品の着用、x、306
Page 647
ゴムノキ、xiii, 245, 247-8
ルビジウム、viii, 128, 132, 133;そのスペクトル、302;記号と原子量、383
ルビー、コランダムの一種、iii, 327
ルビーガラス、viii, 282
ルドルフィン表、ii, 44, 216
定規の起源、xv, 263-7
ラム酒の製造法、viii, 250
ラムフォード伯爵の熱に関する理論、iv, 47-8;摩擦と熱について、xvi, 125, 131
反芻動物、xii, 311-12
噂と自己暗示の関係、xi, 304
化学者ルンゲ、xvi, 163
輸送におけるレール、v, 214-15
運動としての走ること、x, 304;走る際の反射作用、ix, 155-6
H・H・ラスビーによるアマゾン地域に関する研究、xiii, 360
ベンジャミン・ラッシュ、x, 104
古代のイネ科植物、iii, 254;その起源と産物、xiii, 244
ラッセルの巨大恒星・矮小恒星理論、ii, 150-1, 153, 309, 310, 382, 384;彼の写真撮影に関する業績、130;二重星に関する研究、326, 328, 329
ロシアの農業気象学、i, 249-50;テンサイ糖の生産、xiii, 216;ロシアのバイソン、xii, 329;エルクの生息状況、318;森林と草原、xiv, 380-1;金の生産、iii, 365;氷によって閉ざされる港、xiv, 267;黄土の堆積、72;気象観測体制、i, 223, 228;ナポレオンの侵攻、306-7;石油の生産量、iii, 350, 354;ロシアの平野地帯、xiv, 217;降水量、355;げっ歯類の生息状況、xii, 294
ルビジウム、viii, 128, 132, 133;そのスペクトル、302;記号と原子量、383
ルビー、コランダムの一種、iii, 327
ルビーガラス、viii, 282
ルドルフィン表、ii, 44, 216
定規の起源、xv, 263-7
ラム酒の製造法、viii, 250
ラムフォード伯爵の熱に関する理論、iv, 47-8;摩擦と熱について、xvi, 125, 131
反芻動物、xii, 311-12
噂と自己暗示の関係、xi, 304
化学者ルンゲ、xvi, 163
輸送におけるレール、v, 214-15
運動としての走ること、x, 304;走る際の反射作用、ix, 155-6
H・H・ラスビーによるアマゾン地域に関する研究、xiii, 360
ベンジャミン・ラッシュ、x, 104
古代のイネ科植物、iii, 254;その起源と産物、xiii, 244
ラッセルの巨大恒星・矮小恒星理論、ii, 150-1, 153, 309, 310, 382, 384;彼の写真撮影に関する業績、130;二重星に関する研究、326, 328, 329
ロシアの農業気象学、i, 249-50;テンサイ糖の生産、xiii, 216;ロシアのバイソン、xii, 329;エルクの生息状況、318;森林と草原、xiv, 380-1;金の生産、iii, 365;氷によって閉ざされる港、xiv, 267;黄土の堆積、72;気象観測体制、i, 223, 228;ナポレオンの侵攻、306-7;石油の生産量、iii, 350, 354;ロシアの平野地帯、xiv, 217;降水量、355;げっ歯類の生息状況、xii, 294
Page 648
げっ歯類、xii, 294;
農民の睡眠習慣、xi, 285;
ステップ地帯
(「ステップ地帯」を参照);
小麦の栽培、xiii, 211;
そこでの冬、xiv, 347;
『若い女性たちの夏』、i, 362
ロシア語のアルファベット、xv, 176
ロシア語、xv, 162
小麦のさび、xiii, 13, 71
鉄のさび、iii, 25, viii, 9, 10, 155-6
ルタバガ、xiii, 19, 223
ルテニウム、viii, 173;
符号および原子量、383;
価数、178, 180
ラザフォードの化学研究、xvi, 120, 177
ライ麦の栄養価、viii, 364;
旧世界が原産地、xiii, 182;
リン酸塩の必要性、xiv, 67
初期ユダヤ人における安息日、x, 15
セーブル、xii, 350
サカンダガ川、iii, 245
糖類、viii, 381
スクロース、viii, 226-7, 242-3(「サトウキビ糖」を参照)
宗教的な犠牲、xv, 347-8, 354, 358-9
仙骨、ix, 64(図)、66
鞍状気流(気象学)、i, 238, 380
安全装置、vii, 32-3
「安全第一」、vii, 33, 355, xi, 365
安全火柴、viii, 88
安全弁の最初の使用例、iv, 171
サフランの起源、xiii, 255
セージブラッシュ、xiv, 380
サギッタ、xii, 18
サゴの由来、viii, 243
サゴヤシ、xiii, 309
サハラ砂漠のアンテロープ、xii, 327;
同砂漠の窪地、xiv, 205
農民の睡眠習慣、xi, 285;
ステップ地帯
(「ステップ地帯」を参照);
小麦の栽培、xiii, 211;
そこでの冬、xiv, 347;
『若い女性たちの夏』、i, 362
ロシア語のアルファベット、xv, 176
ロシア語、xv, 162
小麦のさび、xiii, 13, 71
鉄のさび、iii, 25, viii, 9, 10, 155-6
ルタバガ、xiii, 19, 223
ルテニウム、viii, 173;
符号および原子量、383;
価数、178, 180
ラザフォードの化学研究、xvi, 120, 177
ライ麦の栄養価、viii, 364;
旧世界が原産地、xiii, 182;
リン酸塩の必要性、xiv, 67
初期ユダヤ人における安息日、x, 15
セーブル、xii, 350
サカンダガ川、iii, 245
糖類、viii, 381
スクロース、viii, 226-7, 242-3(「サトウキビ糖」を参照)
宗教的な犠牲、xv, 347-8, 354, 358-9
仙骨、ix, 64(図)、66
鞍状気流(気象学)、i, 238, 380
安全装置、vii, 32-3
「安全第一」、vii, 33, 355, xi, 365
安全火柴、viii, 88
安全弁の最初の使用例、iv, 171
サフランの起源、xiii, 255
セージブラッシュ、xiv, 380
サギッタ、xii, 18
サゴの由来、viii, 243
サゴヤシ、xiii, 309
サハラ砂漠のアンテロープ、xii, 327;
同砂漠の窪地、xiv, 205
Page 649
窪地、xiv, 205;
そこからの塵、i, 55, iii, 54;
ハルマタン風、i, 134;
透過不可能性、xv, 136;
最大の砂漠、xiii, 377;
降雨と降雪、i, 210;
砂嵐、iii, 73
逆風時の航行、iv, 77(図)、v, 182, 186-8
船舶の歴史的発展、v, 75, 111, 182, 188-9;
その相対的衰退、i, 37
帆の進化、xv, 265
セント・アンソニー滝、xiv, 171;
後退速度、iii, 246
セント・カエサリウス、i, 132
セント・エリアス山脈の火山、xiv, 315;
その若々しさ、96, 235
セント・エルモの火、i, 157-8, 380;
イグニス・ファトゥスとして、347
セント・ゴタールトンネル、xiv, 240, 241;
そこで遭遇する高温、iii, 121
セントヘレナ島のノコギリソウ、xiii, 345;
火山起源、xiv, 277, 289, 316
セントヘレンズ山、xiv, 315
天文学者セント・ジョン、ii, 82, 154
セント・ジョンズブレッド、xiii, 226
セントローレンス湾、iii, 235;
そこのバードロック、xii, 253;
そこに関連する低気圧(サイクロン)、i, 137
セントローレンス川の発見、xiv, 310;
その歴史的意義、191;
そこのホワイトホエール、xii, 297
セントローレンス渓谷の地質史、iii, 78, 195, 232, 234, 235
セントルイスの初期の発展、xiv, 219;
キオクックからの電力供給、v, 83;
水道供給、viii, 326
セント・マロ湾の潮汐システム、v, 176
アレクシス・セント・マルタン、ix, 240, x, 121
セント・マルタンの夏、i, 362, 381
そこからの塵、i, 55, iii, 54;
ハルマタン風、i, 134;
透過不可能性、xv, 136;
最大の砂漠、xiii, 377;
降雨と降雪、i, 210;
砂嵐、iii, 73
逆風時の航行、iv, 77(図)、v, 182, 186-8
船舶の歴史的発展、v, 75, 111, 182, 188-9;
その相対的衰退、i, 37
帆の進化、xv, 265
セント・アンソニー滝、xiv, 171;
後退速度、iii, 246
セント・カエサリウス、i, 132
セント・エリアス山脈の火山、xiv, 315;
その若々しさ、96, 235
セント・エルモの火、i, 157-8, 380;
イグニス・ファトゥスとして、347
セント・ゴタールトンネル、xiv, 240, 241;
そこで遭遇する高温、iii, 121
セントヘレナ島のノコギリソウ、xiii, 345;
火山起源、xiv, 277, 289, 316
セントヘレンズ山、xiv, 315
天文学者セント・ジョン、ii, 82, 154
セント・ジョンズブレッド、xiii, 226
セントローレンス湾、iii, 235;
そこのバードロック、xii, 253;
そこに関連する低気圧(サイクロン)、i, 137
セントローレンス川の発見、xiv, 310;
その歴史的意義、191;
そこのホワイトホエール、xii, 297
セントローレンス渓谷の地質史、iii, 78, 195, 232, 234, 235
セントルイスの初期の発展、xiv, 219;
キオクックからの電力供給、v, 83;
水道供給、viii, 326
セント・マロ湾の潮汐システム、v, 176
アレクシス・セント・マルタン、ix, 240, x, 121
セント・マルタンの夏、i, 362, 381
Page 650
サン・ミイエル突出部、xiv, 91
聖パトリックの伝説、xii, 217
サン・ピエールの破壊、iii, 103, xiv, 325
ラ・スフリエール火山の噴火と聖ヴィンセント、xiv, 28
聖ヴィートゥス、x, 360
リウマチと聖ヴィートゥス舞踏病、224
(コレラも参照)
日本酒、xiii, 213
サハリンとアジアからの分離、xiv, 274
サラダの栄養価、x, 273
サラマンダー、xii, 169, 170-3, iii;古代のサラマンダー、285;進化、xii, 167, 168;再生能力、170;感覚器官、169
塩化アンモニウム溶液の温度、iv, 136, 175
塩化アンモニウム細胞、iv, 297, 298(図)、vi, 59
サレルノ大学、x, 36-7, 38, 77, xvi, 100
セールスの心理学、xi, 334-42
サリチェト医師、x, 38-9
リウマチにおけるサリチレート、x, 381
サリチル酸、viii, 236, 239, 372
塩水湖、xiv, 206-9, 212
ソールズベリー教授の地形分類、xiv, 27
唾液の消化管への運搬、ix, 189-90;消化における役割、viii, 358, ix, 227-30, 235-6, x, 319;乳児の唾液、ix, 346;咀嚼による唾液分泌、163;渇きの緩和、89
唾液腺の血液供給、ix, 197;恐怖が唾液腺に与える影響、166, 221, xi, 132;唾液腺の反射的制御、ix, 163, 165;味覚に対する反応、xi, 74, 76
サーモン、xii, 154, 156-8;缶詰のカロリー、ix, 299;卵の数、xv, 20;サーモンの本能、xi, 46;川での生活習性、ix, 174-5
聖パトリックの伝説、xii, 217
サン・ピエールの破壊、iii, 103, xiv, 325
ラ・スフリエール火山の噴火と聖ヴィンセント、xiv, 28
聖ヴィートゥス、x, 360
リウマチと聖ヴィートゥス舞踏病、224
(コレラも参照)
日本酒、xiii, 213
サハリンとアジアからの分離、xiv, 274
サラダの栄養価、x, 273
サラマンダー、xii, 169, 170-3, iii;古代のサラマンダー、285;進化、xii, 167, 168;再生能力、170;感覚器官、169
塩化アンモニウム溶液の温度、iv, 136, 175
塩化アンモニウム細胞、iv, 297, 298(図)、vi, 59
サレルノ大学、x, 36-7, 38, 77, xvi, 100
セールスの心理学、xi, 334-42
サリチェト医師、x, 38-9
リウマチにおけるサリチレート、x, 381
サリチル酸、viii, 236, 239, 372
塩水湖、xiv, 206-9, 212
ソールズベリー教授の地形分類、xiv, 27
唾液の消化管への運搬、ix, 189-90;消化における役割、viii, 358, ix, 227-30, 235-6, x, 319;乳児の唾液、ix, 346;咀嚼による唾液分泌、163;渇きの緩和、89
唾液腺の血液供給、ix, 197;恐怖が唾液腺に与える影響、166, 221, xi, 132;唾液腺の反射的制御、ix, 163, 165;味覚に対する反応、xi, 74, 76
サーモン、xii, 154, 156-8;缶詰のカロリー、ix, 299;卵の数、xv, 20;サーモンの本能、xi, 46;川での生活習性、ix, 174-5
Page 651
生息する河川、ix, 174 5;
狩猟について、xv, 227
サルパエ、xii, 19-20, 129
サルシファイの起源、xiii, 223
ソルト・ソーダ、viii, 135
塩、一般塩を参照
ソルトレイクシティの所在地、xiv, 208
ソルトレイクス、viii, 139;
その持続性、xiv, 199
塩豚のカロリー、ix, 299
サルトン・シンク、iii, 156, xiv, 204-5
塩の定義、viii, 381;
消化について、356;
電解質、125;
エステル、221;
生成と性質、114, 115-18;
生成要素(ハロゲン)、84;
体液中の塩、ix, 174, 175-6;
血液中の塩、腎臓によって濾過される、272, 273;
繊維中の塩、viii, 256;
海水および内陸水域中の塩、138-9, 195-7, xiv, 295-7;
海水中での徐々な蓄積、ix, 175-6;
溶液中でのイオン化、viii, 119-25, 300-1;
最も重要な塩、130;
天然の塩鉱床、138, 195-7, 275;
命名法、98;
有機生命体との関係、ix, 174-6;
正の元素と負の元素、viii, 126;
原生質が塩に依存すること、ix, 32, 174;
用途、viii, 146
エルサルバドルのイザルコ火山、xiv, 321;
公衆衛生に関する研究奨学金、x, 172
サルヴェルサン、x, 381
セージの花冠、xiii, 201;
花、48, 204, 205;
花弁の配置、190
翼果、xiii, 58
サマリウムの原子量と記号、viii, 383
狩猟について、xv, 227
サルパエ、xii, 19-20, 129
サルシファイの起源、xiii, 223
ソルト・ソーダ、viii, 135
塩、一般塩を参照
ソルトレイクシティの所在地、xiv, 208
ソルトレイクス、viii, 139;
その持続性、xiv, 199
塩豚のカロリー、ix, 299
サルトン・シンク、iii, 156, xiv, 204-5
塩の定義、viii, 381;
消化について、356;
電解質、125;
エステル、221;
生成と性質、114, 115-18;
生成要素(ハロゲン)、84;
体液中の塩、ix, 174, 175-6;
血液中の塩、腎臓によって濾過される、272, 273;
繊維中の塩、viii, 256;
海水および内陸水域中の塩、138-9, 195-7, xiv, 295-7;
海水中での徐々な蓄積、ix, 175-6;
溶液中でのイオン化、viii, 119-25, 300-1;
最も重要な塩、130;
天然の塩鉱床、138, 195-7, 275;
命名法、98;
有機生命体との関係、ix, 174-6;
正の元素と負の元素、viii, 126;
原生質が塩に依存すること、ix, 32, 174;
用途、viii, 146
エルサルバドルのイザルコ火山、xiv, 321;
公衆衛生に関する研究奨学金、x, 172
サルヴェルサン、x, 381
セージの花冠、xiii, 201;
花、48, 204, 205;
花弁の配置、190
翼果、xiii, 58
サマリウムの原子量と記号、viii, 383
Page 652
サモア諸島、先住民の祈り、xv, 345-6
サンプソン・セル、vi, 138, 144
サムソン、ヘブライの太陽神、ii, 20
サントロ、聖なる人物、x, 70-1
砂による侵食、iii, 72, xiv, 77;
岩石の一種、18;
砂から形成される岩石、iii, 13(砂岩を参照);
風による砂の運搬、71, 72, 73, 74-5
砂州、iii, 57, 58;
波への影響、v, 124
砂嵐、iv, 129-30, v, 135-6;自然発生のもの、xiv, 77
サンドチェリーの起源、xiii, 226
砂丘、iii, 71;移動、74;植生、xiii, 149
砂ろ過装置、viii, 319-20
サンドホッグ、v, 117
サンドホッパー、xii, 82, 85
カリフォルニア州サンディエゴのノースアイランド観測所、i, 48
サンドマートルの花びら、xiii, 202
サンドペーパーガーネット、iii, 330
チドリ類、xii, 262
サンドサウサー、xii, 73
砂岩、iii, 13, 382, xiv, 18;熱の伝導性が悪い、12;霜による破壊、77;節理の有無、133;分布、iii, 372;透水性、xiv, 137;石英岩としての砂岩、iii, 169, 189;風化、25, 27
アメリカ東部の砂岩帯、xiv, 107, 111-12
サンディフック、iii, 58
砂地帯で使用されるそり、v, 214-15
F.サンフォードによる「イグニス・ファトゥス」に関する研究、i, 249
サンフランシスコでのペストの流行、x, 164;港、xiv, 268-9
サンプソン・セル、vi, 138, 144
サムソン、ヘブライの太陽神、ii, 20
サントロ、聖なる人物、x, 70-1
砂による侵食、iii, 72, xiv, 77;
岩石の一種、18;
砂から形成される岩石、iii, 13(砂岩を参照);
風による砂の運搬、71, 72, 73, 74-5
砂州、iii, 57, 58;
波への影響、v, 124
砂嵐、iv, 129-30, v, 135-6;自然発生のもの、xiv, 77
サンドチェリーの起源、xiii, 226
砂丘、iii, 71;移動、74;植生、xiii, 149
砂ろ過装置、viii, 319-20
サンドホッグ、v, 117
サンドホッパー、xii, 82, 85
カリフォルニア州サンディエゴのノースアイランド観測所、i, 48
サンドマートルの花びら、xiii, 202
サンドペーパーガーネット、iii, 330
チドリ類、xii, 262
サンドサウサー、xii, 73
砂岩、iii, 13, 382, xiv, 18;熱の伝導性が悪い、12;霜による破壊、77;節理の有無、133;分布、iii, 372;透水性、xiv, 137;石英岩としての砂岩、iii, 169, 189;風化、25, 27
アメリカ東部の砂岩帯、xiv, 107, 111-12
サンディフック、iii, 58
砂地帯で使用されるそり、v, 214-15
F.サンフォードによる「イグニス・ファトゥス」に関する研究、i, 249
サンフランシスコでのペストの流行、x, 164;港、xiv, 268-9
Page 653
、、、;
緯度と気候、345;
電力供給、vi、363
「サンフランシスコ」号の難破船、i、272
サンフランシスコ湾、xiv、257-8、268-9
サンフランシスコ地震、iii、94-7;
発生原因、xiv、128、340;
建物のタイプとの関係、343;
地震時の断層活動、iii、89;
水平方向の変位、xiv、335;
断層の起源、iii、224
サンフランシスコ山脈、xiv、102
楽観的な気質、xi、153、159、205
衛生化学、viii、317-33
衛生下水処理、viii、324
サンタマリア火山の噴火、xiv、314、325-6、328-9;
その前に起きた地震、338
サントドミンゴの砂糖栽培、xiii、215
サントリーニ島の火山、xiv、317、319
サントリーニ諸島、xiv、319
サントス=デュモン、v、227-8、382
ブラジルのサンパウロ大学、x、172
植物の樹液、xiii、80、81;
分布、23、24、25-6;
機能、ix、27
温帯林における若木、xiii、369
サポディラの起源、xiii、225、226
皂化作用、viii、221、381
サポテの起源、xiii、226
サンタマリア火山の噴火時の調査員、xiv、328
サファイア、iii、327;
電気化、vi、12
岩石の浸食、xiv、131
腐生生物、xiii、99-100;
ヒース科植物における腐生生物、202;
ラン科植物も腐生生物、185
心材、xiii、24、25、26、177
サラシン、P.&F.、i、58
サラトガスプリングスの水中二酸化炭素濃度、xiii、49;
緯度と気候、345;
電力供給、vi、363
「サンフランシスコ」号の難破船、i、272
サンフランシスコ湾、xiv、257-8、268-9
サンフランシスコ地震、iii、94-7;
発生原因、xiv、128、340;
建物のタイプとの関係、343;
地震時の断層活動、iii、89;
水平方向の変位、xiv、335;
断層の起源、iii、224
サンフランシスコ山脈、xiv、102
楽観的な気質、xi、153、159、205
衛生化学、viii、317-33
衛生下水処理、viii、324
サンタマリア火山の噴火、xiv、314、325-6、328-9;
その前に起きた地震、338
サントドミンゴの砂糖栽培、xiii、215
サントリーニ島の火山、xiv、317、319
サントリーニ諸島、xiv、319
サントス=デュモン、v、227-8、382
ブラジルのサンパウロ大学、x、172
植物の樹液、xiii、80、81;
分布、23、24、25-6;
機能、ix、27
温帯林における若木、xiii、369
サポディラの起源、xiii、225、226
皂化作用、viii、221、381
サポテの起源、xiii、226
サンタマリア火山の噴火時の調査員、xiv、328
サファイア、iii、327;
電気化、vi、12
岩石の浸食、xiv、131
腐生生物、xiii、99-100;
ヒース科植物における腐生生物、202;
ラン科植物も腐生生物、185
心材、xiii、24、25、26、177
サラシン、P.&F.、i、58
サラトガスプリングスの水中二酸化炭素濃度、xiii、49;
Page 654
サラトガスプリングス、水中の二酸化炭素、xiii, 49;
インディアンたちに知られていたこと、xiv, 145;
近隣の海藻礁、iii, 251;
周辺の川の変化、243-4
サラワク、先住民の戦い、xv, 307-8
サルデーニア海嶺、xiv, 291
サルガッソ海、xiii, 73;
そこに生息するイアンティナ、xii, 19;
水の温度、21
サルゴン1世、その著作、ii, 19-20
サロス周期、カルデア人によるもの、ii, 27, 209-10, 215
セールス、自然主義者、xvi, 148
サルサパリラ、その産地、xiii, 188, 255
ササフラス科、xiii, 196-7
ササフラスの木、その種の歴史、xiii, 324-5;
分布、351;
最初に現れた時期、318;
北方での分布限界、367;
雄しべと雌しべ、120
太陽系内の衛星、ii, 163;
居住可能性、249-50, 262;
各惑星にある衛星、241, 249-50, 261-4, 268;
月にある衛星、208;
衛星の軌道、197;
起源に関する理論、370, 371, 374, 380;
主星の質量測定における衛星の役割、75-6
サテンスパー、iii, 331, 332
飽和空気、i, 14, viii, 67
飽和色、xi, 90
飽和蒸気、iv, 167-8, v, 140;
温度表、iv, 173
化学的飽和、viii, 206, 230-1
土星(惑星)、ii, 264-6;
彗星の群れ、271;
「大きな不均衡」、87;
土星上の生命、249;
写真による研究、133;
土星の環、133, 264-6
インディアンたちに知られていたこと、xiv, 145;
近隣の海藻礁、iii, 251;
周辺の川の変化、243-4
サラワク、先住民の戦い、xv, 307-8
サルデーニア海嶺、xiv, 291
サルガッソ海、xiii, 73;
そこに生息するイアンティナ、xii, 19;
水の温度、21
サルゴン1世、その著作、ii, 19-20
サロス周期、カルデア人によるもの、ii, 27, 209-10, 215
セールス、自然主義者、xvi, 148
サルサパリラ、その産地、xiii, 188, 255
ササフラス科、xiii, 196-7
ササフラスの木、その種の歴史、xiii, 324-5;
分布、351;
最初に現れた時期、318;
北方での分布限界、367;
雄しべと雌しべ、120
太陽系内の衛星、ii, 163;
居住可能性、249-50, 262;
各惑星にある衛星、241, 249-50, 261-4, 268;
月にある衛星、208;
衛星の軌道、197;
起源に関する理論、370, 371, 374, 380;
主星の質量測定における衛星の役割、75-6
サテンスパー、iii, 331, 332
飽和空気、i, 14, viii, 67
飽和色、xi, 90
飽和蒸気、iv, 167-8, v, 140;
温度表、iv, 173
化学的飽和、viii, 206, 230-1
土星(惑星)、ii, 264-6;
彗星の群れ、271;
「大きな不均衡」、87;
土星上の生命、249;
写真による研究、133;
土星の環、133, 264-6
Page 655
環、発見、54、96、109;
環に関するカッシーニの研究、59;
環に関するホイヘンスの研究、54、57;
環に関するキーラーの研究、120-1;
環に関するラプラスの理論、370、372;
自転周期、377;
衛星、249-50、264;
衛星の発見、85、104、146;
大きさと軌道、162、163;
質量、77
サウリアン類、xii、182、203
竜脚類、iii、288-9
野蛮人、美術、xv、296;
自然に対する態度、329;
身体の損傷行為、257-60;
脳の構造、63-4;
カヌーの製作、262;
出産について、278;
衣服、252、254、255;
調理法、283;
計算能力、ii、9、xv、180;
踊り、305-6、310-12;
演劇芸術、303-10、322;
足の形、61;
火の起源と利用、230-1;
火への崇拝、234;
漁法、xv、227;
集団を形成する傾向、363;
髪の装飾、260-1;
狩猟法、222-3;
現在の狩猟の状況、187、192-6;
感覚の鋭さ、228;
指導者や統治者、xv、363-6;
生活についての記述、9-10;
結婚について、278-82、283-5;
結婚式、292;
音階、iv、206;
音楽、xv、312、15、316、318
環に関するカッシーニの研究、59;
環に関するホイヘンスの研究、54、57;
環に関するキーラーの研究、120-1;
環に関するラプラスの理論、370、372;
自転周期、377;
衛星、249-50、264;
衛星の発見、85、104、146;
大きさと軌道、162、163;
質量、77
サウリアン類、xii、182、203
竜脚類、iii、288-9
野蛮人、美術、xv、296;
自然に対する態度、329;
身体の損傷行為、257-60;
脳の構造、63-4;
カヌーの製作、262;
出産について、278;
衣服、252、254、255;
調理法、283;
計算能力、ii、9、xv、180;
踊り、305-6、310-12;
演劇芸術、303-10、322;
足の形、61;
火の起源と利用、230-1;
火への崇拝、234;
漁法、xv、227;
集団を形成する傾向、363;
髪の装飾、260-1;
狩猟法、222-3;
現在の狩猟の状況、187、192-6;
感覚の鋭さ、228;
指導者や統治者、xv、363-6;
生活についての記述、9-10;
結婚について、278-82、283-5;
結婚式、292;
音階、iv、206;
音楽、xv、312、15、316、318
Page 656
音楽、xv, 312-15, 316, 318;
自然選択、47;
慣習や法律への服従、374-5;
身体の描写、255-6;
詩、319-21;
毒の利用、227-8;
一夫多妻制、287;
雨を呼ぶ儀式、i, 334;
宗教的観念、xv, 234, 292, 304-6, 326-59, 375, 380;
塩の重視、ix, 95;
性的関係、xv, 277-8;
私たちとの類似点、9;
歌、319-21;
時間の区分、v, 57;
部族の道徳観、xv, 374;
戦争の舞、307;
謎を書くこと、164
「サバンナ」号、蒸気船、v, 192-3, 378
サバンナ川、シャッドの季節、xii, 155
セイボリー、その産地、xiii, 205
ソウフィッシュ、xii, 148-9;その歯、134
ソウフライ、xii, 125
ノミ、チゼル型のもの、v, 46;農場で使われる電動ノミ、vii, 229;ギャング、xi, 268
『サクソン年代記』、日食に関する記録、ii, 210
音階、音楽上の、iv, 206-9(「音楽的音階」を参照)
カイガラムシ、xii, 112
魚の鱗、xii, 134-5
ホタテ、xii, 59, 60, 65
スカンディナビア、調和のとれた海岸線、xiv, 249;初期の航海技術、261-2;湖、200;水位の変化、iii, 80, xiv, 33-4, 35-6;岩層、iii, 172, 178
スカンディナビア語、xv, 162
スカンディナビア人、北欧民族の中で、xvi, 48
自然選択、47;
慣習や法律への服従、374-5;
身体の描写、255-6;
詩、319-21;
毒の利用、227-8;
一夫多妻制、287;
雨を呼ぶ儀式、i, 334;
宗教的観念、xv, 234, 292, 304-6, 326-59, 375, 380;
塩の重視、ix, 95;
性的関係、xv, 277-8;
私たちとの類似点、9;
歌、319-21;
時間の区分、v, 57;
部族の道徳観、xv, 374;
戦争の舞、307;
謎を書くこと、164
「サバンナ」号、蒸気船、v, 192-3, 378
サバンナ川、シャッドの季節、xii, 155
セイボリー、その産地、xiii, 205
ソウフィッシュ、xii, 148-9;その歯、134
ソウフライ、xii, 125
ノミ、チゼル型のもの、v, 46;農場で使われる電動ノミ、vii, 229;ギャング、xi, 268
『サクソン年代記』、日食に関する記録、ii, 210
音階、音楽上の、iv, 206-9(「音楽的音階」を参照)
カイガラムシ、xii, 112
魚の鱗、xii, 134-5
ホタテ、xii, 59, 60, 65
スカンディナビア、調和のとれた海岸線、xiv, 249;初期の航海技術、261-2;湖、200;水位の変化、iii, 80, xiv, 33-4, 35-6;岩層、iii, 172, 178
スカンディナビア語、xv, 162
スカンディナビア人、北欧民族の中で、xvi, 48
Page 657
スカンジウムの発見、viii, 180;
記号と原子量、383
ザコフォーダ、xii, 58, 74
甲虫、xii, 123
スカーフ雲、i, 104, 381
猩紅熱と鼓膜への影響、ix, 103;
免疫について、x, 207;
ウイルスについて、141
スカルパ、外科医、x, 104
体の瘢痕形成、xv, 257-8
傷跡、xi, 248;
傷跡の形成過程、ix, 48, 287;
外見を損なう傷跡の治療、x, 189
瘢痕組織、ix, 348
王笏、xv, 207-8
シャーデンフロイデ、xi, 351
ケール、カール・ヴィルヘルム、xvi, 120-1, 177
スキアパレッリによる火星研究、ii, 229, 235, 237
シフによる甲状腺研究、x, 350
シフリ機械、v, 286, 287
シラーの頭蓋容量に関する研究、xv, 40
片岩、iii, 169, 189, 382;
片岩の接合、xiv, 133;
変成岩、19
分裂生殖、x, 158
分裂脚類、xii, 19
シュライデン、マティアス、x, 119, 120, xvi, 142
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン地方、xiv, 259
シュリック博士、v, 342, 384
シュミット、ウィリアム博士、i, 193
雪食動物、i, 133
スコハリー・クリーク、xiv, 179
スコラ哲学、xvi, 99, 100
シェーンバイン、xvi, 163
シェーンライン、ヨハン・ルーカス、x, 113
学校における席や机、ix, 56-7;
学校での衛生教育、x, 283-4;
換気について、ix, 97
記号と原子量、383
ザコフォーダ、xii, 58, 74
甲虫、xii, 123
スカーフ雲、i, 104, 381
猩紅熱と鼓膜への影響、ix, 103;
免疫について、x, 207;
ウイルスについて、141
スカルパ、外科医、x, 104
体の瘢痕形成、xv, 257-8
傷跡、xi, 248;
傷跡の形成過程、ix, 48, 287;
外見を損なう傷跡の治療、x, 189
瘢痕組織、ix, 348
王笏、xv, 207-8
シャーデンフロイデ、xi, 351
ケール、カール・ヴィルヘルム、xvi, 120-1, 177
スキアパレッリによる火星研究、ii, 229, 235, 237
シフによる甲状腺研究、x, 350
シフリ機械、v, 286, 287
シラーの頭蓋容量に関する研究、xv, 40
片岩、iii, 169, 189, 382;
片岩の接合、xiv, 133;
変成岩、19
分裂生殖、x, 158
分裂脚類、xii, 19
シュライデン、マティアス、x, 119, 120, xvi, 142
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン地方、xiv, 259
シュリック博士、v, 342, 384
シュミット、ウィリアム博士、i, 193
雪食動物、i, 133
スコハリー・クリーク、xiv, 179
スコラ哲学、xvi, 99, 100
シェーンバイン、xvi, 163
シェーンライン、ヨハン・ルーカス、x, 113
学校における席や机、ix, 56-7;
学校での衛生教育、x, 283-4;
換気について、ix, 97
Page 658
換気、ix, 97
シューヘルト、引用、iii, 205, 278, 293, 297
シュルツェ、マックス、x, 131;
原生質について、xvi, 166
シュースター、天文学者、ii, 178, 224
シュヴァン、テオドール、x, 119, xvi, 142
シュヴァイツァー試薬、viii, 256
科学、その進歩についてのエアリーの見解、ii, 82;
アリストテレスの見解、xvi, 88;
芸術と科学、iv, 9;
真の科学の誕生、ii, 9-10, 86;
正確で複雑な科学、x, 368;
科学の分野、xvi, 35;
科学の歴史、xvi, 39-198;
科学における想像力、xvi, 58-9;
科学の重要性と意義、xvi, 9-34;
産業と科学、v, 15;
発明と科学、iv, 44-5;
科学の「法則」、iv, 19;
科学の意味、vi, 10, xvi, 39-40;
科学における測定と単位、iv, 45-6;
科学の方法、26, vi, 10, xvi, 10, 34-5;
哲学と科学、112, 115;
科学の原理についての考察、iv, 9-10;
科学の進歩、その手段と方法、xvi, 30, 41, 46, 75, 76, 98, 116, 118;
科学の領域、vi, 107;
宗教と科学、iv, 27-8, xvi, 42, 44-5;
聖アウグスティヌスの見解、99;
特殊化された公理、x, 43;
科学の理解、xvi, 10-11, 30-4;
統一性、34, 35
抽象的・具体的な科学、xvi, 42;
科学の発展、iv, 9-11;
科学の歴史的順序、xvi, 35;
科学間の相互関係と境界、35, 42;
要約、36-8
科学探検、xvi, 123, 140, 142
科学法則、iv, 19, vi, 106;
シューヘルト、引用、iii, 205, 278, 293, 297
シュルツェ、マックス、x, 131;
原生質について、xvi, 166
シュースター、天文学者、ii, 178, 224
シュヴァン、テオドール、x, 119, xvi, 142
シュヴァイツァー試薬、viii, 256
科学、その進歩についてのエアリーの見解、ii, 82;
アリストテレスの見解、xvi, 88;
芸術と科学、iv, 9;
真の科学の誕生、ii, 9-10, 86;
正確で複雑な科学、x, 368;
科学の分野、xvi, 35;
科学の歴史、xvi, 39-198;
科学における想像力、xvi, 58-9;
科学の重要性と意義、xvi, 9-34;
産業と科学、v, 15;
発明と科学、iv, 44-5;
科学の「法則」、iv, 19;
科学の意味、vi, 10, xvi, 39-40;
科学における測定と単位、iv, 45-6;
科学の方法、26, vi, 10, xvi, 10, 34-5;
哲学と科学、112, 115;
科学の原理についての考察、iv, 9-10;
科学の進歩、その手段と方法、xvi, 30, 41, 46, 75, 76, 98, 116, 118;
科学の領域、vi, 107;
宗教と科学、iv, 27-8, xvi, 42, 44-5;
聖アウグスティヌスの見解、99;
特殊化された公理、x, 43;
科学の理解、xvi, 10-11, 30-4;
統一性、34, 35
抽象的・具体的な科学、xvi, 42;
科学の発展、iv, 9-11;
科学の歴史的順序、xvi, 35;
科学間の相互関係と境界、35, 42;
要約、36-8
科学探検、xvi, 123, 140, 142
科学法則、iv, 19, vi, 106;
Page 659
最終共通経路の原理、xi, 23
世界大戦における科学研究、v, 360
科学的傾向の発展、vi, 330
科学者たちの手法、xvi, 10, 11, 41;
科学者たちの活動領域と目的、vi, 107
ウィリアム・スコーズビー船長、i, 173, 361
火山のスコリア、xiv, 323
軽蔑の表情、xi, 133;
軽蔑という感情、148
サソリバエ、xii, 106
サソリ、xii, 89-90;
古代のサソリ、iii, 278
デンマークの泥炭地に自生するスコッチモミ、xv, 87
スコットランドの霧、i, 108, 377
スコットランドのバグパイプ、xv, 317;
スコットランドのクリー、xiv, 58;
フィヨルド沿岸、258, 259;
かつての火山、318;
湾流の影響、304;
ハイランド地方の征服、243;
ハイランド地方の地質、iii, 172, 178, xiv, 122-3, 272;
スコットランドの湖、200;
緯度、345;
溶岩台地、103-4;
低地、123;
壊血病とジャガイモの栽培、x, 266;
西海岸の浅瀬、xiv, 47;
沿岸における波の圧力、300;
スコットランドの野生の鹿、xii, 317
探検家スコットの死、x, 252
『地形学』の著者であるW. B.スコット教授;引用箇所、iii, 17, 18, xii, 332
スクリーンに映る影の重なり、iv, 332-3
ネジ、v, 37-9;
アルキメデス、iv, 26, 27(図);
斜面の形状、90;
摩擦について、93;
先端が尖ったネジ、v, 379
世界大戦における科学研究、v, 360
科学的傾向の発展、vi, 330
科学者たちの手法、xvi, 10, 11, 41;
科学者たちの活動領域と目的、vi, 107
ウィリアム・スコーズビー船長、i, 173, 361
火山のスコリア、xiv, 323
軽蔑の表情、xi, 133;
軽蔑という感情、148
サソリバエ、xii, 106
サソリ、xii, 89-90;
古代のサソリ、iii, 278
デンマークの泥炭地に自生するスコッチモミ、xv, 87
スコットランドの霧、i, 108, 377
スコットランドのバグパイプ、xv, 317;
スコットランドのクリー、xiv, 58;
フィヨルド沿岸、258, 259;
かつての火山、318;
湾流の影響、304;
ハイランド地方の征服、243;
ハイランド地方の地質、iii, 172, 178, xiv, 122-3, 272;
スコットランドの湖、200;
緯度、345;
溶岩台地、103-4;
低地、123;
壊血病とジャガイモの栽培、x, 266;
西海岸の浅瀬、xiv, 47;
沿岸における波の圧力、300;
スコットランドの野生の鹿、xii, 317
探検家スコットの死、x, 252
『地形学』の著者であるW. B.スコット教授;引用箇所、iii, 17, 18, xii, 332
スクリーンに映る影の重なり、iv, 332-3
ネジ、v, 37-9;
アルキメデス、iv, 26, 27(図);
斜面の形状、90;
摩擦について、93;
先端が尖ったネジ、v, 379
Page 660
ゲット・ポテッド、v, 39;
機械的利得、iv, 91-2
ネジと歯車式輪、iv, 92, 93(図)
スクリューパイン、xiii, 187, 354
古代および現代の書記官、xv, 177(図)、178
低木植物、xiv, 378-9
スカッド、雲の形態、i, 101, 381
スカリー、ウィリアム・C.、蛇について、xii, 214-15, 227-8, 231-2
彫刻の起源と発展、xv, 108-9, 111(図)、117-20, 300-2
外科医シュルテトゥス、x, 78
池の表面の泡、xiii, 13, 73
壊血病、x, 264, 265-6;予防のためのビタミン、261, 262, 263
鎌の発展、v, 240-1
海の動物相(海洋動物を参照);
海の地質学的活動、iii, 51-8;
人間による海への進出、v, 182-202(海洋も参照)
海葵、xii, 23, 37-8
海水浴、x, 312
海鳥、xii, 251-4;羽毛について、244
海風、i, 131, 381
海岸と文明の関係、xv, 128, 129(海岸を参照)
ナマコ、xii, 50
セイデビル、xii, 150
セアエレファント、xii, 335
海扇、xii, 37, 43
海のノミ、xii, 85
海ぶどう、xii, 75
海ウサギ、xii, 68
セアホース、xii, 163
海島綿、v, 269, 270, xiii, 236-7
海面の変動、iii, 83
海百合、iii, 259, 268-70, xii, 48-9
封蝋の帯電現象、iv, 257-8, 258-9
アザラシ、xii, 333-4
機械的利得、iv, 91-2
ネジと歯車式輪、iv, 92, 93(図)
スクリューパイン、xiii, 187, 354
古代および現代の書記官、xv, 177(図)、178
低木植物、xiv, 378-9
スカッド、雲の形態、i, 101, 381
スカリー、ウィリアム・C.、蛇について、xii, 214-15, 227-8, 231-2
彫刻の起源と発展、xv, 108-9, 111(図)、117-20, 300-2
外科医シュルテトゥス、x, 78
池の表面の泡、xiii, 13, 73
壊血病、x, 264, 265-6;予防のためのビタミン、261, 262, 263
鎌の発展、v, 240-1
海の動物相(海洋動物を参照);
海の地質学的活動、iii, 51-8;
人間による海への進出、v, 182-202(海洋も参照)
海葵、xii, 23, 37-8
海水浴、x, 312
海鳥、xii, 251-4;羽毛について、244
海風、i, 131, 381
海岸と文明の関係、xv, 128, 129(海岸を参照)
ナマコ、xii, 50
セイデビル、xii, 150
セアエレファント、xii, 335
海扇、xii, 37, 43
海のノミ、xii, 85
海ぶどう、xii, 75
海ウサギ、xii, 68
セアホース、xii, 163
海島綿、v, 269, 270, xiii, 236-7
海面の変動、iii, 83
海百合、iii, 259, 268-70, xii, 48-9
封蝋の帯電現象、iv, 257-8, 258-9
アザラシ、xii, 333-4
Page 661
アザラシ、xii, 333-4, 335
スカンジナビアで発展した航海技術、xiv, 261-2
海藻、iii, 259, 270
闇の海、伝説、i, 55
海ネズミ、xii, 54
海のネックレス、xii, 73
海筆、xii, 43
海用財布、xii, 148
探照灯、iv, 352
探照灯用砲弾、v, 372
天文学者セアーズ、ii, 153, 298
カリウム供給源としてのシアーズ湖、viii, 279
小型発電機を製造するシアーズ・ローバック&カンパニー、vii, 232
海サソリ、iii, 260, 278
古代の海蛇、iii, 288
海蛇に関する物語の起源、xii, 80, 143
貝殻、xii, 71-4
船酔いの原因、xi, 127;ジェームズによる船酔いの現象についての記述、x, 242
海ナメクジ、xii, 68
海蛇、xii, 225, 229
季節と植物の生育周期、i, 254, 255
海ツバメ、xii, 264
ウミガメ、xii, 192-3;捕獲方法、139-40
シートワーム、x, 200
ウニ、iii, 259, 269(図)、270、xii, 50
ガルベストンの防波堤、xiv, 303;波の影響、301-2
海水が吸収する大気中の炭素、i, 14;海水の密度、iv, 149;種子への影響、xiii, 346;海水中の金、viii, 197, xiv, 295;海水と有機生命体の関係、viii, 355, ix, 174, 175;海水中の放射性物質、i, 143;海水中の塩類やその他の溶解物質、iii, 51-2, viii, 139, 140, 279, xiv, 295-7;海水内での塩類の徐々な蓄積、ix, 175-6
スカンジナビアで発展した航海技術、xiv, 261-2
海藻、iii, 259, 270
闇の海、伝説、i, 55
海ネズミ、xii, 54
海のネックレス、xii, 73
海筆、xii, 43
海用財布、xii, 148
探照灯、iv, 352
探照灯用砲弾、v, 372
天文学者セアーズ、ii, 153, 298
カリウム供給源としてのシアーズ湖、viii, 279
小型発電機を製造するシアーズ・ローバック&カンパニー、vii, 232
海サソリ、iii, 260, 278
古代の海蛇、iii, 288
海蛇に関する物語の起源、xii, 80, 143
貝殻、xii, 71-4
船酔いの原因、xi, 127;ジェームズによる船酔いの現象についての記述、x, 242
海ナメクジ、xii, 68
海蛇、xii, 225, 229
季節と植物の生育周期、i, 254, 255
海ツバメ、xii, 264
ウミガメ、xii, 192-3;捕獲方法、139-40
シートワーム、x, 200
ウニ、iii, 259, 269(図)、270、xii, 50
ガルベストンの防波堤、xiv, 303;波の影響、301-2
海水が吸収する大気中の炭素、i, 14;海水の密度、iv, 149;種子への影響、xiii, 346;海水中の金、viii, 197, xiv, 295;海水と有機生命体の関係、viii, 355, ix, 174, 175;海水中の放射性物質、i, 143;海水中の塩類やその他の溶解物質、iii, 51-2, viii, 139, 140, 279, xiv, 295-7;海水内での塩類の徐々な蓄積、ix, 175-6
Page 662
海藻、分類、iii、251;
花のない植物、xiii、13、43;
太平洋、27、66-7;
生息習性と特性、72-3;
灰中のヨウ素、viii、197;
そこから得られるカリ、279、xiv、67、68;
前カンブリア時代、xiii、304;
古い地層中の遺骸、iii、20、250、251、252、256;
繁殖、xiii、166
海藻の受精、xiii、151-2
皮脂腺、ix、313-14、x、310
皮脂、x、310
セッキ、フラ・アンジェロ、ii、17、114、115
セッキ分類法(星)、ii、115-16、118
秒、時間の単位、iv、70
二次的なもの、サイクロン的なもの、i、238、381
二次電池、iv、383、vii、363(蓄電池を参照)
変圧器の二次コイル、iv、383;
二次電流、vii;
誘導コイルにおける二次電流、vii、243
二次岩(堆積岩を参照)
二次スペクトル、ii、101、108
セクレチン、x、325
分泌作用、ボレッリによる研究、x、72;
分泌作用の代謝、ix、159
天文学における「世俗的」という意味、ii、74
世俗的視差、ii、316-17
定住生活、それに伴う食物の必要性、ix、297;
定住生活による活動性の低下、223、251
シダ類、xiii、187-8;
シダ類の科、179、180;
受精、148;
最初に現れた時期、319;
産出地と起源、244;
茎、182(図)
堆積岩、iii、13、382、viii、191、xiv、18;
堆積岩の褶曲、iii、85、xiv、32、36(岩石の褶曲を参照)
花のない植物、xiii、13、43;
太平洋、27、66-7;
生息習性と特性、72-3;
灰中のヨウ素、viii、197;
そこから得られるカリ、279、xiv、67、68;
前カンブリア時代、xiii、304;
古い地層中の遺骸、iii、20、250、251、252、256;
繁殖、xiii、166
海藻の受精、xiii、151-2
皮脂腺、ix、313-14、x、310
皮脂、x、310
セッキ、フラ・アンジェロ、ii、17、114、115
セッキ分類法(星)、ii、115-16、118
秒、時間の単位、iv、70
二次的なもの、サイクロン的なもの、i、238、381
二次電池、iv、383、vii、363(蓄電池を参照)
変圧器の二次コイル、iv、383;
二次電流、vii;
誘導コイルにおける二次電流、vii、243
二次岩(堆積岩を参照)
二次スペクトル、ii、101、108
セクレチン、x、325
分泌作用、ボレッリによる研究、x、72;
分泌作用の代謝、ix、159
天文学における「世俗的」という意味、ii、74
世俗的視差、ii、316-17
定住生活、それに伴う食物の必要性、ix、297;
定住生活による活動性の低下、223、251
シダ類、xiii、187-8;
シダ類の科、179、180;
受精、148;
最初に現れた時期、319;
産出地と起源、244;
茎、182(図)
堆積岩、iii、13、382、viii、191、xiv、18;
堆積岩の褶曲、iii、85、xiv、32、36(岩石の褶曲を参照)
Page 663
褶曲、iii, 85, xiv, 32, 36(「岩石の褶曲」を参照);
化石の存在、iii, 16-17;
節理の形成、xiv, 130;
地形、44, 80-99;
海洋性のもの、19-20;
最も古いもの、iii, 163, 165, 167;
元の水平な構造、xiv, 36;
風化作用、79
(「地層」も参照)
二重構造については、ii, 377を参照。
植物の種子、xiii, 59-62;
一部の植物には存在しない、13, 14, 215, 218;
一年生植物の種子、53;
種子の破壊、xv, 21;
散布方法、xiii, 55-9, 338-48;
海流による散布、xii, 42;
種子から得られる脂肪、viii, 246;
発芽(「種子の発芽」を参照);
裸の種子と被覆された種子、xiii, 174-5, 178;
種子の数と増加、xv, 19;
種子内での生命の持続、ix, 16-17;
小さなサイズの種子、xiii, 344;
種子内での栄養分の貯蔵、96, ix, 27-8, 278;
種子の生存が何によって決定されるか、xv, 22, 23, 25;
種子の廃棄、xiii, 11-12
種子を持つ植物、iii, 251
シダ植物、iii, 251, 254-5
種子形成の始まり、xiii, 309, 310
播種機、v, 244
子葉、xiii, 60-1(「子葉」を参照)
種子を持たない植物、xiii, 13, 14
(「隠花植物」も参照)
苗の破壊、xv, 21
観測装置、v, 331-2, 334-5
清川、xiv, 185
セーヌ川、潮汐域、v, 176;
セーヌ川の溝、xiv, 89
地震計、iii, 93
化石の存在、iii, 16-17;
節理の形成、xiv, 130;
地形、44, 80-99;
海洋性のもの、19-20;
最も古いもの、iii, 163, 165, 167;
元の水平な構造、xiv, 36;
風化作用、79
(「地層」も参照)
二重構造については、ii, 377を参照。
植物の種子、xiii, 59-62;
一部の植物には存在しない、13, 14, 215, 218;
一年生植物の種子、53;
種子の破壊、xv, 21;
散布方法、xiii, 55-9, 338-48;
海流による散布、xii, 42;
種子から得られる脂肪、viii, 246;
発芽(「種子の発芽」を参照);
裸の種子と被覆された種子、xiii, 174-5, 178;
種子の数と増加、xv, 19;
種子内での生命の持続、ix, 16-17;
小さなサイズの種子、xiii, 344;
種子内での栄養分の貯蔵、96, ix, 27-8, 278;
種子の生存が何によって決定されるか、xv, 22, 23, 25;
種子の廃棄、xiii, 11-12
種子を持つ植物、iii, 251
シダ植物、iii, 251, 254-5
種子形成の始まり、xiii, 309, 310
播種機、v, 244
子葉、xiii, 60-1(「子葉」を参照)
種子を持たない植物、xiii, 13, 14
(「隠花植物」も参照)
苗の破壊、xv, 21
観測装置、v, 331-2, 334-5
清川、xiv, 185
セーヌ川、潮汐域、v, 176;
セーヌ川の溝、xiv, 89
地震計、iii, 93
Page 664
地震学、xiv、337
人工選択、ix、327、xvi、154-5、157-8;自然選抜(自然選択を参照)
セレナイト、iii、331
セレンの光に対する感受性、v、332、334;記号および原子量、viii、383
セレウコス、天文学者、ii、28
「真の」自己、x、302
(人格も参照)
自己卑下、xi、55;賞賛における自己卑下、147
自己主張、xi、56、146
自己制御、xi、257
自己励まし、xi、278;営業における自己励まし、336-40
自己起動式ダイナモ、vi、187、191
さまざまな感情における自己意識、xi、146-50
植物の自家受粉、xiii、120;自家受粉の回避、152-3;ダーウィンの見解、135;予防法、120-2、123、127-30、131、134、135、141-2;最終手段としての自家受粉、135-44
自己満足の衝動、xv、185
自己誘導、vii、375
群衆の動機としての自己利益ではない、xi、330-1
自発光体、ix、105-6
自己維持の衝動、xv、185、186-204、273
自己永続の衝動、xv、185、273
自己保存の感情、ix、153、165-6、171-2;自己保存の本能、x、9-10、282-3、xv、273
セルリッジ提督とペリスコープ、v、200
植物における自己犠牲、xiii、52-3、61-2、117、151
自主的な人々、vi、238-9、vii、120、127、142-3
セルクーク山脈の雪キノコ、i、116
信号機、i、282
半円形管、ix、89-90、101(図)、x、126;魚類における半円形管、xii、137
シェム族の父権制、xv、367
人工選択、ix、327、xvi、154-5、157-8;自然選抜(自然選択を参照)
セレナイト、iii、331
セレンの光に対する感受性、v、332、334;記号および原子量、viii、383
セレウコス、天文学者、ii、28
「真の」自己、x、302
(人格も参照)
自己卑下、xi、55;賞賛における自己卑下、147
自己主張、xi、56、146
自己制御、xi、257
自己励まし、xi、278;営業における自己励まし、336-40
自己起動式ダイナモ、vi、187、191
さまざまな感情における自己意識、xi、146-50
植物の自家受粉、xiii、120;自家受粉の回避、152-3;ダーウィンの見解、135;予防法、120-2、123、127-30、131、134、135、141-2;最終手段としての自家受粉、135-44
自己満足の衝動、xv、185
自己誘導、vii、375
群衆の動機としての自己利益ではない、xi、330-1
自発光体、ix、105-6
自己維持の衝動、xv、185、186-204、273
自己永続の衝動、xv、185、273
自己保存の感情、ix、153、165-6、171-2;自己保存の本能、x、9-10、282-3、xv、273
セルリッジ提督とペリスコープ、v、200
植物における自己犠牲、xiii、52-3、61-2、117、151
自主的な人々、vi、238-9、vii、120、127、142-3
セルクーク山脈の雪キノコ、i、116
信号機、i、282
半円形管、ix、89-90、101(図)、x、126;魚類における半円形管、xii、137
シェム族の父権制、xv、367
Page 665
セム人、父権制、xv, 367
セム語族、xv, 161-3
セム教、太陽崇拝、ii, 20
ゼンメルワイス、x, 114, 115, 122, 144;女性が彼に負う恩義、x, 149
セネカ、彗星について、ii, 85
セネカ湖、xiv, 203;そのデルタ地帯、211
セネシオ属、種子の散布、xiii, 345
感覚、xi, 62-4;定義、67-8;運動反応に依存すること、43, 66, 74-5, 102-3, 110-11, 118-21, 123-4, 202-3;感覚器官に依存すること、x, 118;幻覚的な感覚、358;感覚からの神経インパルス、xi, 19;知覚との関係、160-1;物理的な影響、67-8;物理的な要素とそのコスト、25;感覚の閾値、71(「感覚」も参照)
感覚器官、出生時の状態、ix, 349-51;細胞構造、22;分類、86;注意力との関係、xi, 228-9;脳との接続、ix, 142-4, 145-6;樹状突起との接続、xi, 19;筋肉との接続、ix, 19-20, 122, 124-37, 139, 140;胚内での発達、xi, 35;両生類における状態、xii, 169;魚類における状態、137-9;皮膚の感覚器官、ix, 314;生命維持における役割、19, 21, 23, 166-7;誤差の割合、xi, 184-5;受容能力、62;感覚に依存するもの、x, 118;感覚の閾値、xi, 71;刺激の総和、21-2
セム語族、xv, 161-3
セム教、太陽崇拝、ii, 20
ゼンメルワイス、x, 114, 115, 122, 144;女性が彼に負う恩義、x, 149
セネカ、彗星について、ii, 85
セネカ湖、xiv, 203;そのデルタ地帯、211
セネシオ属、種子の散布、xiii, 345
感覚、xi, 62-4;定義、67-8;運動反応に依存すること、43, 66, 74-5, 102-3, 110-11, 118-21, 123-4, 202-3;感覚器官に依存すること、x, 118;幻覚的な感覚、358;感覚からの神経インパルス、xi, 19;知覚との関係、160-1;物理的な影響、67-8;物理的な要素とそのコスト、25;感覚の閾値、71(「感覚」も参照)
感覚器官、出生時の状態、ix, 349-51;細胞構造、22;分類、86;注意力との関係、xi, 228-9;脳との接続、ix, 142-4, 145-6;樹状突起との接続、xi, 19;筋肉との接続、ix, 19-20, 122, 124-37, 139, 140;胚内での発達、xi, 35;両生類における状態、xii, 169;魚類における状態、137-9;皮膚の感覚器官、ix, 314;生命維持における役割、19, 21, 23, 166-7;誤差の割合、xi, 184-5;受容能力、62;感覚に依存するもの、x, 118;感覚の閾値、xi, 71;刺激の総和、21-2
Page 666
感覚知覚、その動き、ix, 82
感覚、接触によるもの、ix, 86, 91-5;
距離によるもの、86, 96-121;
催眠と感覚、xi, 315;
内面的な感覚、ix, 86, 87-91;
感覚の数と種類、xi, 63-4, 109;
感覚の主な目的、ix, 86-7
「実感温度」、i, 318, 381
感応性の高い植物、xiii, 113-14
感覚神経細胞、ix, 125, 126(図);
出生時の状態、348;
感覚神経細胞の接続、129-31, 142
感覚ニューロン、xi, 21;
胚内での発達、34, 35
感覚反応のタイプ、xi, 155, 156-7, 158, 159
感情、xi, 143-51;
広告における感情の利用、345-6
萼、xiii, 45, 47
別々に励起されるダイナモ、vi, 187, 191
別個起源説、xv, 69
エネルギーの分離、iv, 82
電磁的な分離装置、vi, 103-4
セピアの起源、xii, 79
9月の虐殺、群衆の誠実さ、xi, 331
敗血症、x, 198
浄化槽、viii, 328
セコイア、古代および現代のもの、iii, 256;
カリフォルニア産のセコイア、xiv, 374;
年輪に記録された気候情報、i, 199-200, xiv, 362;
かつての分布範囲、375
セルビア、オーストリアによる支配、xiv, 306;
トルコによる征服、243
セルビア語、xv, 162
化学的な連鎖反応、viii, 381
直列回路、vii, 364, 375
ダイナモの直列磁界、vi, 189
直列巻線モーター、vi, 231-4
セロウ、xii, 325
感覚、接触によるもの、ix, 86, 91-5;
距離によるもの、86, 96-121;
催眠と感覚、xi, 315;
内面的な感覚、ix, 86, 87-91;
感覚の数と種類、xi, 63-4, 109;
感覚の主な目的、ix, 86-7
「実感温度」、i, 318, 381
感応性の高い植物、xiii, 113-14
感覚神経細胞、ix, 125, 126(図);
出生時の状態、348;
感覚神経細胞の接続、129-31, 142
感覚ニューロン、xi, 21;
胚内での発達、34, 35
感覚反応のタイプ、xi, 155, 156-7, 158, 159
感情、xi, 143-51;
広告における感情の利用、345-6
萼、xiii, 45, 47
別々に励起されるダイナモ、vi, 187, 191
別個起源説、xv, 69
エネルギーの分離、iv, 82
電磁的な分離装置、vi, 103-4
セピアの起源、xii, 79
9月の虐殺、群衆の誠実さ、xi, 331
敗血症、x, 198
浄化槽、viii, 328
セコイア、古代および現代のもの、iii, 256;
カリフォルニア産のセコイア、xiv, 374;
年輪に記録された気候情報、i, 199-200, xiv, 362;
かつての分布範囲、375
セルビア、オーストリアによる支配、xiv, 306;
トルコによる征服、243
セルビア語、xv, 162
化学的な連鎖反応、viii, 381
直列回路、vii, 364, 375
ダイナモの直列磁界、vi, 189
直列巻線モーター、vi, 231-4
セロウ、xii, 325
Page 667
セロウ、xii、325
セルペンタイン、iii、338
ヘビ、xii、211-38;
降下、203;
卵の世話、xv、275
セルポレット式急熱ボイラー、v、213
セルプラ管、xii、55
診断に用いられる血清、x、215-16;
疾病予防における利用、218、296-7、xv、49
(抗毒素も参照)
血清病、x、212、215
セルバル、xii、357
電気と使用人問題、vii、74、90
セシェタ星の女神、ii、24
7という数、基本数として、xvi、80;
かつて考えられていた7の美徳、ix、115
17年周期のサソリ、xii、112、113
マルクス・アウレリウス・セウェリヌス、x、79
セヴァーン川の潮汐域、v、177;
同川の潮、xiv、293
セビリアのヒラルダ天文台、xvi、100
汚水の成分、処理、浄化、viii、324-9;
給水源における汚水の影響、318、319、xiv、140-1;
カキやハマグリの中毒原因となる汚水、xii、59;
植物の肥料としての汚水の利用、viii、327、343-4
下水ガスの無害性、i、326
下水管としての竹の利用、xiii、183
降雨と下水道、i、110
ミシン、v、283、284-5、379;
刺繍やレース作りにおけるミシンの利用、285-8;
モーター駆動式ミシン、vii、84-5
性別の決定、ix、338-40、xvi、156;
ジョークが性別に与える影響、xi、355-6;
遺伝的特徴と性別の関係、ix、338、340-1;
花における性別、xiii、46-7;
さまざまな樹木における性別、191-2;
疾病への影響、x、237;
双子の性別、ix、44
セルペンタイン、iii、338
ヘビ、xii、211-38;
降下、203;
卵の世話、xv、275
セルポレット式急熱ボイラー、v、213
セルプラ管、xii、55
診断に用いられる血清、x、215-16;
疾病予防における利用、218、296-7、xv、49
(抗毒素も参照)
血清病、x、212、215
セルバル、xii、357
電気と使用人問題、vii、74、90
セシェタ星の女神、ii、24
7という数、基本数として、xvi、80;
かつて考えられていた7の美徳、ix、115
17年周期のサソリ、xii、112、113
マルクス・アウレリウス・セウェリヌス、x、79
セヴァーン川の潮汐域、v、177;
同川の潮、xiv、293
セビリアのヒラルダ天文台、xvi、100
汚水の成分、処理、浄化、viii、324-9;
給水源における汚水の影響、318、319、xiv、140-1;
カキやハマグリの中毒原因となる汚水、xii、59;
植物の肥料としての汚水の利用、viii、327、343-4
下水ガスの無害性、i、326
下水管としての竹の利用、xiii、183
降雨と下水道、i、110
ミシン、v、283、284-5、379;
刺繍やレース作りにおけるミシンの利用、285-8;
モーター駆動式ミシン、vii、84-5
性別の決定、ix、338-40、xvi、156;
ジョークが性別に与える影響、xi、355-6;
遺伝的特徴と性別の関係、ix、338、340-1;
花における性別、xiii、46-7;
さまざまな樹木における性別、191-2;
疾病への影響、x、237;
双子の性別、ix、44
Page 668
性染色体、ix, 339;
これによって伝えられる遺伝的形質、338, 340-1
性決定因子、ix, 338-9, x, 234, xvi, 156
性腺の二重機能、x, 347
動物間の性的関係、xv, 274-7, 277-8;
原始人間間の性的関係、277-8;
性的関係における道徳観の多様性、286
性的感情、xi, 63, 138, 139
人間と動物の性的衝動、xv, 273, 274;
その抑制、x, 356
有性生殖(生殖を参照)
性的選択、xv, 274
セーシェル諸島、そこのココ・ド・メール、xiii, 60, 154
ハード、xii, 154-5;
河川に生息するハードの習性、ix, 174-5
シャドブッシュの葉、xiii, 105
シャドックの起源、xiii, 226
シャドーフ、v, 18-19
影、iv, 332-4;
色付きの影、xi, 94-5;
距離知覚における影、183;
物体の実在性の知覚における影、ix, 120;
野蛮人の影への恐怖、xv, 330
シャフト・シンキング、v, 260
シャグリーン、xii, 134
シェイクスピア、その発音の変化、xv, 156
頁岩、iii, 13, 382;
石油の供給源としての頁岩、viii, 209-10;
片岩や片麻岩の起源となる頁岩、iii, 169, 189;
頁岩の風化、27
ネイサニエル・シェイラー、月面について、ii, 376
浅海域、xiv, 24-5(大陸棚を参照)
シャマシュ、太陽神、ii, 20
カーライルによる恥についての考察、x, 306;
慣習と恥、xv, 254-5
形状の知覚、ix, 105
金属切断用の工具、v, 47
天文学者シェプリー、ii, 17, 153, 326-7, 330, 337, 338, 339, 340, 356
これによって伝えられる遺伝的形質、338, 340-1
性決定因子、ix, 338-9, x, 234, xvi, 156
性腺の二重機能、x, 347
動物間の性的関係、xv, 274-7, 277-8;
原始人間間の性的関係、277-8;
性的関係における道徳観の多様性、286
性的感情、xi, 63, 138, 139
人間と動物の性的衝動、xv, 273, 274;
その抑制、x, 356
有性生殖(生殖を参照)
性的選択、xv, 274
セーシェル諸島、そこのココ・ド・メール、xiii, 60, 154
ハード、xii, 154-5;
河川に生息するハードの習性、ix, 174-5
シャドブッシュの葉、xiii, 105
シャドックの起源、xiii, 226
シャドーフ、v, 18-19
影、iv, 332-4;
色付きの影、xi, 94-5;
距離知覚における影、183;
物体の実在性の知覚における影、ix, 120;
野蛮人の影への恐怖、xv, 330
シャフト・シンキング、v, 260
シャグリーン、xii, 134
シェイクスピア、その発音の変化、xv, 156
頁岩、iii, 13, 382;
石油の供給源としての頁岩、viii, 209-10;
片岩や片麻岩の起源となる頁岩、iii, 169, 189;
頁岩の風化、27
ネイサニエル・シェイラー、月面について、ii, 376
浅海域、xiv, 24-5(大陸棚を参照)
シャマシュ、太陽神、ii, 20
カーライルによる恥についての考察、x, 306;
慣習と恥、xv, 254-5
形状の知覚、ix, 105
金属切断用の工具、v, 47
天文学者シェプリー、ii, 17, 153, 326-7, 330, 337, 338, 339, 340, 356
Page 669
サメ、xii, 142-7;
尾びれ、133;
進化、iii, 282, 284;
目、xii, 138;
鰓裂、148;
鱗、134;
嗅覚、139
サメの歯の化石、xii, 142
楽器としてのシャープス、iv, 208, ix, 100
シャスタ族の矢、xv, 196(図)
シャスタ山、iii, 106, 226
シャト・エル・アラブ、xiv, 185
ショウ中尉、航空技術者、i, 285
ナイピア・ショウ卿、i, 139-40
平面剪断およびねじり剪断、iv, 158
剪断機、使用されるモーター、vi, 234-5
空気圧を利用した羊の剪断、v, 130
レバーとしてのはさみ、v, 23, 46
ミズナギドリ、xii, 252
羊、xii, 324, 326;
羊の炭疽病、パスツールの研究、x, 140-2;
家畜化、xv, 197;
首の弾性組織、ix, 59;
角、xii, 325, 328
羊の風邪、i, 363
ニュージーランドおよびオーストラリアにおける羊の飼育、xiv, 384
落雷、i, 148-9, vii, 205, 213
薄板状の錫、viii, 161
シェルドレイク、xii, 257
ラックの成分と用途、viii, 264
軟体動物の起源と進化、iii, 20, 264, 265-6, 272, 273-5
貝類、xii, 57-80
貝殻(動物の)、炭酸カルシウムの含有、viii, 152, 354;
堆積物、iii, 53, 54, 235, 257-8, 272;
形成過程、xvi, 145;
それから形成される岩石、iii, 13, viii, 152
(チャート、フリント、石灰岩も参照)
砲弾用の貝殻、v, 371, 2, 373
尾びれ、133;
進化、iii, 282, 284;
目、xii, 138;
鰓裂、148;
鱗、134;
嗅覚、139
サメの歯の化石、xii, 142
楽器としてのシャープス、iv, 208, ix, 100
シャスタ族の矢、xv, 196(図)
シャスタ山、iii, 106, 226
シャト・エル・アラブ、xiv, 185
ショウ中尉、航空技術者、i, 285
ナイピア・ショウ卿、i, 139-40
平面剪断およびねじり剪断、iv, 158
剪断機、使用されるモーター、vi, 234-5
空気圧を利用した羊の剪断、v, 130
レバーとしてのはさみ、v, 23, 46
ミズナギドリ、xii, 252
羊、xii, 324, 326;
羊の炭疽病、パスツールの研究、x, 140-2;
家畜化、xv, 197;
首の弾性組織、ix, 59;
角、xii, 325, 328
羊の風邪、i, 363
ニュージーランドおよびオーストラリアにおける羊の飼育、xiv, 384
落雷、i, 148-9, vii, 205, 213
薄板状の錫、viii, 161
シェルドレイク、xii, 257
ラックの成分と用途、viii, 264
軟体動物の起源と進化、iii, 20, 264, 265-6, 272, 273-5
貝類、xii, 57-80
貝殻(動物の)、炭酸カルシウムの含有、viii, 152, 354;
堆積物、iii, 53, 54, 235, 257-8, 272;
形成過程、xvi, 145;
それから形成される岩石、iii, 13, viii, 152
(チャート、フリント、石灰岩も参照)
砲弾用の貝殻、v, 371, 2, 373
Page 670
砲弾、v, 371-2, 373;
砲弾用の爆薬、viii, 260;
第一次世界大戦における三重報告、i, 193
シェルワーム、xii, 54-5
人間の避難所へのニーズ、ix, 308-9
シェナンドー川の特性、xiv, 154;
同川での海賊行為、iii, 38-9
シェナンドー渓谷、xiv, 167
シェリントン、チャールズ、x, 131;
彼の言葉の引用、xi, 12
シェトランド諸島の暴風波、xiv, 300
シールズ、xv, 221
モンタナ州のシールズ川、xiv, 176
シールズ・トンネル、v, 122-4
脛の骨、ix, 68, 70(図)
シナー、xii, 161, 163
シンリーフ植物、xiii, 99
スカンジナビアにおける造船技術の発展、xiv, 261
古代および現代の船舶、xiv, 265;
船底の清掃方法、ix, 174, 175;
船首と船尾の形状、v, 191-2;
コンクリート製の船、194-5;
ジャイロスコープによる安定化装置、341-2;
サイクロン時の船舶の扱い方、i, 277-8;
マルコーニ式遭難信号装置、vii, 284;
船体の材料、v, 194-5;
船舶の位置測定、65-6;
冷凍システム、353;
船舶に現れるセントエルモの火、i, 157;
速度と推進力、v, 190-2;
船舶が受ける負荷、194, 195;
水や空気による抵抗、190-2;
無線による操縦、vii, 284, 285;
なぜ船舶は浮くのか、v, 95
(蒸気船、鋼鉄製船舶も参照)
船舶用クロノメーター、v, 65-7
シャツツリー、xv, 256
震えによる熱の生成、ix, 309-10
砲弾用の爆薬、viii, 260;
第一次世界大戦における三重報告、i, 193
シェルワーム、xii, 54-5
人間の避難所へのニーズ、ix, 308-9
シェナンドー川の特性、xiv, 154;
同川での海賊行為、iii, 38-9
シェナンドー渓谷、xiv, 167
シェリントン、チャールズ、x, 131;
彼の言葉の引用、xi, 12
シェトランド諸島の暴風波、xiv, 300
シールズ、xv, 221
モンタナ州のシールズ川、xiv, 176
シールズ・トンネル、v, 122-4
脛の骨、ix, 68, 70(図)
シナー、xii, 161, 163
シンリーフ植物、xiii, 99
スカンジナビアにおける造船技術の発展、xiv, 261
古代および現代の船舶、xiv, 265;
船底の清掃方法、ix, 174, 175;
船首と船尾の形状、v, 191-2;
コンクリート製の船、194-5;
ジャイロスコープによる安定化装置、341-2;
サイクロン時の船舶の扱い方、i, 277-8;
マルコーニ式遭難信号装置、vii, 284;
船体の材料、v, 194-5;
船舶の位置測定、65-6;
冷凍システム、353;
船舶に現れるセントエルモの火、i, 157;
速度と推進力、v, 190-2;
船舶が受ける負荷、194, 195;
水や空気による抵抗、190-2;
無線による操縦、vii, 284, 285;
なぜ船舶は浮くのか、v, 95
(蒸気船、鋼鉄製船舶も参照)
船舶用クロノメーター、v, 65-7
シャツツリー、xv, 256
震えによる熱の生成、ix, 309-10
Page 671
浅瀬、xiv, 286;
航空写真測量、i, 47;
波への影響、v, 124
浅瀬帯、xiv, 24-5, 46-7(大陸棚を参照)
ショック、その原因と治療法、ix, 195;
運動論、xi, 59;
低血圧との関係、x, 336
靴の修理、電気を利用して、iv, 10;
適切な靴と不適切な靴、ix, 69-70, x, 306;
靴の製造、xi, 279
ショールズ式タイプライター、v, 312, 380
流れ星植物、xiii, 203
流れ星、ii, 164, 283-9;
大気中での高度、i, 17
(流星、隕石も参照)
店舗、陳列と天気、i, 266;
電気配線、vii, 57
海岸線(海岸を参照)
岸辺の雑草、その分布、xiii, 352
短絡、その定義、vii, 375;
短絡からの保護策、35-50
短縮剤、viii, 232
速記用タイプライター、v, 313
短頭型、頭蓋骨指数、xv, 42
肩甲骨、ix, 63(図)、66
肩帯、ix, 66
肩関節、ix, 66;
脱臼、71
シャベル、最も効率的な持ち上げ方法、xi, 362
奇妙な雨、i, 355-9, 55
トガリネズミ、xii, 366, 367, 368
エビ、その分類、xii, 81, 82;
エビの泳ぎ方、ix, 39
低木、庭園での植え付けに関する情報、xiii, 272-89;
毛状の被覆、104-5;
植物分類における位置づけ、175;
ハーブより古い、319;
根、16
航空写真測量、i, 47;
波への影響、v, 124
浅瀬帯、xiv, 24-5, 46-7(大陸棚を参照)
ショック、その原因と治療法、ix, 195;
運動論、xi, 59;
低血圧との関係、x, 336
靴の修理、電気を利用して、iv, 10;
適切な靴と不適切な靴、ix, 69-70, x, 306;
靴の製造、xi, 279
ショールズ式タイプライター、v, 312, 380
流れ星植物、xiii, 203
流れ星、ii, 164, 283-9;
大気中での高度、i, 17
(流星、隕石も参照)
店舗、陳列と天気、i, 266;
電気配線、vii, 57
海岸線(海岸を参照)
岸辺の雑草、その分布、xiii, 352
短絡、その定義、vii, 375;
短絡からの保護策、35-50
短縮剤、viii, 232
速記用タイプライター、v, 313
短頭型、頭蓋骨指数、xv, 42
肩甲骨、ix, 63(図)、66
肩帯、ix, 66
肩関節、ix, 66;
脱臼、71
シャベル、最も効率的な持ち上げ方法、xi, 362
奇妙な雨、i, 355-9, 55
トガリネズミ、xii, 366, 367, 368
エビ、その分類、xii, 81, 82;
エビの泳ぎ方、ix, 39
低木、庭園での植え付けに関する情報、xiii, 272-89;
毛状の被覆、104-5;
植物分類における位置づけ、175;
ハーブより古い、319;
根、16
Page 672
根、16
シュー、エジプトの神、xvi, 77
シューマン、フランク、太陽エンジン、ii, 169;
太陽光発電所、v, 177-8
シャント回路、vii, 364
シャント巻き発電機、vi, 187-8, 191-2
シャント巻きモーター、vi, 229-31, 232
シャム、そこでのアヘン、xiii, 253;
その地域の河川、xiv, 196;
その地域の毒蛇、xii, 230
シベリア、そこの動物たち、xii, 317, 349, 350, 356;
そこの反気旋、i, 218;
絶滅した動物たち、iii, 16;
低温、i, 209-10;
そこの平野や台地、xiv, 217;
そこの裂け目の谷、123;
そこの河川、195
シバート、ウィリアム少将、x, 187
シチリア、地震多発地帯、xiv, 340;
そこ付近の一時的な島、319-20
鎌の進化、v, 240
病気(「疾病」を参照)
月の恒星周期、ii, 196
菱鉄鉱、viii, 156
ジーメンス、サー・ウィリアム、xvi, 175, 176
シエラ・チカ天文台、ii, 146
シエラネバダ山脈、その年代、iii, 191;
そこの峡谷、225;
そこの円形窪地、66;
そこの剥離現象、24;
そこの断層崖、89, 225, xiv, 117, 122, 230;
そこの断層谷、xiv, 127;
そこの満水湖、212;
かつての火山活動、iii, 226;
地質学的歴史、136, 140-1, 213-14;
過去および現在の氷河、xiv, 54-5;
花崗岩の核心部、iii, 112, xiv, 111, 228;
激しい褶曲、230
シュー、エジプトの神、xvi, 77
シューマン、フランク、太陽エンジン、ii, 169;
太陽光発電所、v, 177-8
シャント回路、vii, 364
シャント巻き発電機、vi, 187-8, 191-2
シャント巻きモーター、vi, 229-31, 232
シャム、そこでのアヘン、xiii, 253;
その地域の河川、xiv, 196;
その地域の毒蛇、xii, 230
シベリア、そこの動物たち、xii, 317, 349, 350, 356;
そこの反気旋、i, 218;
絶滅した動物たち、iii, 16;
低温、i, 209-10;
そこの平野や台地、xiv, 217;
そこの裂け目の谷、123;
そこの河川、195
シバート、ウィリアム少将、x, 187
シチリア、地震多発地帯、xiv, 340;
そこ付近の一時的な島、319-20
鎌の進化、v, 240
病気(「疾病」を参照)
月の恒星周期、ii, 196
菱鉄鉱、viii, 156
ジーメンス、サー・ウィリアム、xvi, 175, 176
シエラ・チカ天文台、ii, 146
シエラネバダ山脈、その年代、iii, 191;
そこの峡谷、225;
そこの円形窪地、66;
そこの剥離現象、24;
そこの断層崖、89, 225, xiv, 117, 122, 230;
そこの断層谷、xiv, 127;
そこの満水湖、212;
かつての火山活動、iii, 226;
地質学的歴史、136, 140-1, 213-14;
過去および現在の氷河、xiv, 54-5;
花崗岩の核心部、iii, 112, xiv, 111, 228;
激しい褶曲、230
Page 673
湖、iii、143;
湖の変成作用、xiv、234;
マザーロッド金帯、iii、366;
発電所、v、79、vi、363;
反対側での降水量、xiv、355;
降雪、i、118-19
視覚(感覚)、iv、346-7、ix、104-21、xi、83-97;
視力の鋭さ、vi、272-3;
視覚の受容部位、ix、146;
視覚の中心、xi、97;
視覚の欠陥、112-14;
視覚障害の原因、iv、322;
乳幼児における視覚の発達、ix、350、351、xi、40;
方向認識と視覚、ix、118、120;
距離や深さの認識と視覚、118-20;
視覚による錯覚、iv、323、326-9;
魚類における視覚、xii、138-9;
視覚を司る神経、xi、29-30;
空間認識と視覚、163、169-70、171-2、173、174-83;
触覚と視覚、ix、92;
歩行反射と視覚、ix、158
信号火、xv、165-6
無線による緊急信号、vii、284;
嵐時の信号、i、282-8
気象予報サービス、i、216
鉄道の信号システム、vii、355-9
雑誌の特集コーナー、v、306-7
手話、xv、148-51
信号照明、vi、280、vii、339-48;
照明の色、iv、51;
信号照明の心理学、xi、344、345、346
静寂、音の干渉によるもの、iv、218、219、220-2;
静寂の世界の恐ろしさ、51;
静寂の領域、i、189-92、381
ケイ酸、viii、90;地殻中のケイ酸、193;
鉄鉱石中のケイ酸、iii、356;
有機化合物中のケイ酸、ii、243;
石化作用を引き起こす物質、iii、127
湖の変成作用、xiv、234;
マザーロッド金帯、iii、366;
発電所、v、79、vi、363;
反対側での降水量、xiv、355;
降雪、i、118-19
視覚(感覚)、iv、346-7、ix、104-21、xi、83-97;
視力の鋭さ、vi、272-3;
視覚の受容部位、ix、146;
視覚の中心、xi、97;
視覚の欠陥、112-14;
視覚障害の原因、iv、322;
乳幼児における視覚の発達、ix、350、351、xi、40;
方向認識と視覚、ix、118、120;
距離や深さの認識と視覚、118-20;
視覚による錯覚、iv、323、326-9;
魚類における視覚、xii、138-9;
視覚を司る神経、xi、29-30;
空間認識と視覚、163、169-70、171-2、173、174-83;
触覚と視覚、ix、92;
歩行反射と視覚、ix、158
信号火、xv、165-6
無線による緊急信号、vii、284;
嵐時の信号、i、282-8
気象予報サービス、i、216
鉄道の信号システム、vii、355-9
雑誌の特集コーナー、v、306-7
手話、xv、148-51
信号照明、vi、280、vii、339-48;
照明の色、iv、51;
信号照明の心理学、xi、344、345、346
静寂、音の干渉によるもの、iv、218、219、220-2;
静寂の世界の恐ろしさ、51;
静寂の領域、i、189-92、381
ケイ酸、viii、90;地殻中のケイ酸、193;
鉄鉱石中のケイ酸、iii、356;
有機化合物中のケイ酸、ii、243;
石化作用を引き起こす物質、iii、127
Page 674
石化物質、iii、127;
原生岩の残渣、viii、195
ケイ酸塩、同定、viii、201;
地殻中での存在、90、193、194、198、200-1;
ガラス製造における利用、281;
製造法、117;
比重、202
ケイ素化合物、xiii、197
ケイ素、viii、19、90;
原子量と記号、383;
化合物、90;
生物組織内での存在、354;
地殻中での存在、iii、308、viii、19、129、192;
無線検出器における利用、vii、269;
金属状ケイ素、300-1;
植物が必要とするケイ素、viii、337、341
炭化ケイ素、vii、310(カーボランダムを参照)
二酸化ケイ素、viii、90
絹、衣料素材として、ix、311-12、x、308、309;
化学的性質と製造法、viii、256;
絹用染料、269;
電気伝導性、iv、259;
絹の帯電現象、257、258、259;
植物性絹、viii、255-6
蚕の蛾、xii、119
蚕の病気に関するパスツールの研究、x、140
地質学的な「シル」、xiv、108-10;
そこにある柱、130;図解、107
シルトンネルの腐食、iii、29
シルウリア紀、iii、20、191-4、382;
当時の動植物、252、268、274、278、282、284;
当時の石灰岩、xii、49;
当時の生物種、xv、71
銀、iii、338;
親和力の強さ、viii、128;
原子量と記号、383;
原子量の測定方法、308-9;
固化時の収縮、iv、150
原生岩の残渣、viii、195
ケイ酸塩、同定、viii、201;
地殻中での存在、90、193、194、198、200-1;
ガラス製造における利用、281;
製造法、117;
比重、202
ケイ素化合物、xiii、197
ケイ素、viii、19、90;
原子量と記号、383;
化合物、90;
生物組織内での存在、354;
地殻中での存在、iii、308、viii、19、129、192;
無線検出器における利用、vii、269;
金属状ケイ素、300-1;
植物が必要とするケイ素、viii、337、341
炭化ケイ素、vii、310(カーボランダムを参照)
二酸化ケイ素、viii、90
絹、衣料素材として、ix、311-12、x、308、309;
化学的性質と製造法、viii、256;
絹用染料、269;
電気伝導性、iv、259;
絹の帯電現象、257、258、259;
植物性絹、viii、255-6
蚕の蛾、xii、119
蚕の病気に関するパスツールの研究、x、140
地質学的な「シル」、xiv、108-10;
そこにある柱、130;図解、107
シルトンネルの腐食、iii、29
シルウリア紀、iii、20、191-4、382;
当時の動植物、252、268、274、278、282、284;
当時の石灰岩、xii、49;
当時の生物種、xv、71
銀、iii、338;
親和力の強さ、viii、128;
原子量と記号、383;
原子量の測定方法、308-9;
固化時の収縮、iv、150
Page 675
電気伝導度、283、vi、80;
正電荷性、59;
鉱石からの抽出、viii、140、170、269、270、271-2;
融点、384;
熱伝導体としての性質、iv、179;
重金属群における位置、viii、126-7;
融点及びその要件、iv、162;
冶金学的特性、xvi、176;
存在場所と用途、viii、170-3、198;
金からの分離方法、272;
生産方法、iii、367-8;
銅精錬時に回収されること、vii、319、320、viii、272;
精錬方法、vii、320;
比重、viii、384;
純度、171;
変色の原因、13、77;
検査方法、286、288
臭化銀、写真撮影における利用、viii、172
塩化銀、分析方法、viii、292;写真撮影における利用、173
銀化合物、写真撮影における利用、viii、171-3
硝酸銀、用途、viii、72、146、290
銀メッキ、vii、318-19、viii、284
亜酸化銀、viii、97
硫化銀、viii、13、170-1
銀の溶解現象、i、108、381
類似性、それによる結合、xi、197
シモン、グスタフ、x、131
シムーンズ、i、134、381
単純な機械的エネルギー、iv、25
シンプロントンネル、建設時に発生する熱、iii、121、xiv、14;長さと高さ、240、241
シンプソン博士、G.C.、i、93、150
シンプソン卿、ジェームズ、xvi、185
シムズ、マリオン、x、122、xvi、186
病気としての罪、x、380
正弦曲線(電気において)、vi、201
歌手の声域、ix、99
正電荷性、59;
鉱石からの抽出、viii、140、170、269、270、271-2;
融点、384;
熱伝導体としての性質、iv、179;
重金属群における位置、viii、126-7;
融点及びその要件、iv、162;
冶金学的特性、xvi、176;
存在場所と用途、viii、170-3、198;
金からの分離方法、272;
生産方法、iii、367-8;
銅精錬時に回収されること、vii、319、320、viii、272;
精錬方法、vii、320;
比重、viii、384;
純度、171;
変色の原因、13、77;
検査方法、286、288
臭化銀、写真撮影における利用、viii、172
塩化銀、分析方法、viii、292;写真撮影における利用、173
銀化合物、写真撮影における利用、viii、171-3
硝酸銀、用途、viii、72、146、290
銀メッキ、vii、318-19、viii、284
亜酸化銀、viii、97
硫化銀、viii、13、170-1
銀の溶解現象、i、108、381
類似性、それによる結合、xi、197
シモン、グスタフ、x、131
シムーンズ、i、134、381
単純な機械的エネルギー、iv、25
シンプロントンネル、建設時に発生する熱、iii、121、xiv、14;長さと高さ、240、241
シンプソン博士、G.C.、i、93、150
シンプソン卿、ジェームズ、xvi、185
シムズ、マリオン、x、122、xvi、186
病気としての罪、x、380
正弦曲線(電気において)、vi、201
歌手の声域、ix、99
Page 676
g、g、、;
声帯、83
シンガー縫製機、v、285
歌唱、その芸術としての発展、xv、296、312-15、325;
やかんの歌声、iv、167
単細胞動物、iii、265(単細胞生物を参照)
単細胞植物、xiii、166、167
単一流体理論、vi、288-93
単相、定義、vi、201-3
単相電流、利点と欠点、vii、196
単相誘導モーター、vi、241、250
単線列車、v、342-3
単糸縫製機、v、285
陥没湖、iii、157
陥没穴、iii、127(図)、128
サイフォン、大気圧との関係、i、25;
古代エジプトにおけるサイフォン、xvi、68
サイフォノフォア、xii、37
セイレーンの笛、iv、205
シリウス星、ii、115、117;
距離と明るさ、353;
銀河内におけるシリウス、122
シリウスの角直径、ii、151;
二重星系、334;
明るさ、263、295、316;
色、115、296、297;
伴星、109;
構成、115;
スペクトル線におけるシフト、119;
距離と視差、315、319;
距離の増加、119-20;
移動する星団系内におけるシリウス、343;
等級、運動、種類、319;
名前の由来、302
シロッコ風、i、134、381
シサル、それから作られるロープ、xiii、10;
供給源、188、240-1
シタトゥンガス、xii、327
シトカの気候、xiv、345
声帯、83
シンガー縫製機、v、285
歌唱、その芸術としての発展、xv、296、312-15、325;
やかんの歌声、iv、167
単細胞動物、iii、265(単細胞生物を参照)
単細胞植物、xiii、166、167
単一流体理論、vi、288-93
単相、定義、vi、201-3
単相電流、利点と欠点、vii、196
単相誘導モーター、vi、241、250
単線列車、v、342-3
単糸縫製機、v、285
陥没湖、iii、157
陥没穴、iii、127(図)、128
サイフォン、大気圧との関係、i、25;
古代エジプトにおけるサイフォン、xvi、68
サイフォノフォア、xii、37
セイレーンの笛、iv、205
シリウス星、ii、115、117;
距離と明るさ、353;
銀河内におけるシリウス、122
シリウスの角直径、ii、151;
二重星系、334;
明るさ、263、295、316;
色、115、296、297;
伴星、109;
構成、115;
スペクトル線におけるシフト、119;
距離と視差、315、319;
距離の増加、119-20;
移動する星団系内におけるシリウス、343;
等級、運動、種類、319;
名前の由来、302
シロッコ風、i、134、381
シサル、それから作られるロープ、xiii、10;
供給源、188、240-1
シタトゥンガス、xii、327
シトカの気候、xiv、345
Page 677
シトカの気候、xiv, 345
太平洋の森林に自生するシトカスプルース、374
正しい座り方の重要性、ix, 57
(「座りがちな生活習慣」も参照)
サイズが注意力に与える影響、xi, 344;
サイズの知覚、ix, 105;
サイズに依存する生理的現象、296, 347
スカプタル・ヨクル、i, 59
スケーター虫、xii, 114
スケート魚の卵、xii, 140;
その魚の鰓の構造、148
骨格筋、ix, 75-84;
呼吸の調節との関係、256-7;
収縮と弛緩、164;
神経との接続、160, 162;
随意的な制御、163
(「筋肉」も参照)
脊椎動物の骨格、xii, 132;
その重さ、iv, 13;
類人猿との比較、xv, 59;
骨の構造、ix, 59-71;
軟骨の起源、58;
結合組織、13, 71-2
ギリシャの懐疑論者たち、xvi, 85
過去および現在の職人の技術、v, 42, 46;
その技術における識別能力の高さ、xi, 125-6;
反応過程からの起源、45;
意志との関係、263-4
(「熟練度」も参照)
脱脂乳、viii, 363
皮膚の血管の制御方法、ix, 161, 163, 215, 216, 217;
体の温度調節との関係、310-12, 314-16;
皮膚が冷えることの影響、ix, 323;
寒い部分と暖かい部分、93;
異なる人種や緯度における皮膚の色、xv, 36-7;
皮膚の角質層、ix, 312-13;
黒人種と白人種における皮膚の発達、xv, 49-50;
乾燥感、i, 322
太平洋の森林に自生するシトカスプルース、374
正しい座り方の重要性、ix, 57
(「座りがちな生活習慣」も参照)
サイズが注意力に与える影響、xi, 344;
サイズの知覚、ix, 105;
サイズに依存する生理的現象、296, 347
スカプタル・ヨクル、i, 59
スケーター虫、xii, 114
スケート魚の卵、xii, 140;
その魚の鰓の構造、148
骨格筋、ix, 75-84;
呼吸の調節との関係、256-7;
収縮と弛緩、164;
神経との接続、160, 162;
随意的な制御、163
(「筋肉」も参照)
脊椎動物の骨格、xii, 132;
その重さ、iv, 13;
類人猿との比較、xv, 59;
骨の構造、ix, 59-71;
軟骨の起源、58;
結合組織、13, 71-2
ギリシャの懐疑論者たち、xvi, 85
過去および現在の職人の技術、v, 42, 46;
その技術における識別能力の高さ、xi, 125-6;
反応過程からの起源、45;
意志との関係、263-4
(「熟練度」も参照)
脱脂乳、viii, 363
皮膚の血管の制御方法、ix, 161, 163, 215, 216, 217;
体の温度調節との関係、310-12, 314-16;
皮膚が冷えることの影響、ix, 323;
寒い部分と暖かい部分、93;
異なる人種や緯度における皮膚の色、xv, 36-7;
皮膚の角質層、ix, 312-13;
黒人種と白人種における皮膚の発達、xv, 49-50;
乾燥感、i, 322
Page 678
寒冷や湿気が与える影響、x, 239;
電気絶縁体としての役割、vii, 247;
分泌物について、ix, 314, x, 310-311;
運動が与える影響、303;
恐怖が与える影響、xi, 131, 132;
顔の赤みや青ざめについて、ix, 161, 162, 163, 165, 215;
機能について、312-14, x, 310;
細菌感染の経路としての役割、198, 201-2;
成長について、ix, 47-8, 287, 312-13;
睡眠中の充血について、xi, 284, 289;
北欧人やイベリア人の皮膚について、xvi, 48, 49;
暑さや寒さの中での皮膚の保護処理について、x, 311;
痛みを感じる器官について、ix, 314;
毛穴について、322;
保護的な構造について、x, 201;
皮脂腺について、ix, 313-14, x, 310;
感覚器官について、ix, 314(触覚を参照);
構造と感覚について、xi, 109-15, 164-6, 184;
日光が与える影響、vii, 249;
抑圧された感情が与える影響、xi, 141-2;
温度について、i, 318;
温度に対する感覚について、ix, 93-4, 319-20;
触覚について、92
「皮膚の摩擦」、v, 191, 192
皮膚移植、x, 183, 189
皮膚の痛み、xi, 117
衣服としての皮膚、xv, 256, 257;
カヌーや筏としての利用、264;
古代エジプトでの利用、xvi, 73
スキッピング・シルバーフィッシュ、xii, 104
ヨーゼフ・スコダ、x, 113, 115
アラスカのスコライ・クリーク、iii, 217
スクアス、xii, 264
頭蓋骨について、ix, 61-3;
乳児の頭蓋骨について、345;
頭蓋骨の測定と分類について、xv, 42;
類人猿と人間の頭蓋骨の比較について、42-3, 62;
ヨーロッパ系人種の頭蓋骨について、xvi, 49, 50
電気絶縁体としての役割、vii, 247;
分泌物について、ix, 314, x, 310-311;
運動が与える影響、303;
恐怖が与える影響、xi, 131, 132;
顔の赤みや青ざめについて、ix, 161, 162, 163, 165, 215;
機能について、312-14, x, 310;
細菌感染の経路としての役割、198, 201-2;
成長について、ix, 47-8, 287, 312-13;
睡眠中の充血について、xi, 284, 289;
北欧人やイベリア人の皮膚について、xvi, 48, 49;
暑さや寒さの中での皮膚の保護処理について、x, 311;
痛みを感じる器官について、ix, 314;
毛穴について、322;
保護的な構造について、x, 201;
皮脂腺について、ix, 313-14, x, 310;
感覚器官について、ix, 314(触覚を参照);
構造と感覚について、xi, 109-15, 164-6, 184;
日光が与える影響、vii, 249;
抑圧された感情が与える影響、xi, 141-2;
温度について、i, 318;
温度に対する感覚について、ix, 93-4, 319-20;
触覚について、92
「皮膚の摩擦」、v, 191, 192
皮膚移植、x, 183, 189
皮膚の痛み、xi, 117
衣服としての皮膚、xv, 256, 257;
カヌーや筏としての利用、264;
古代エジプトでの利用、xvi, 73
スキッピング・シルバーフィッシュ、xii, 104
ヨーゼフ・スコダ、x, 113, 115
アラスカのスコライ・クリーク、iii, 217
スクアス、xii, 264
頭蓋骨について、ix, 61-3;
乳児の頭蓋骨について、345;
頭蓋骨の測定と分類について、xv, 42;
類人猿と人間の頭蓋骨の比較について、42-3, 62;
ヨーロッパ系人種の頭蓋骨について、xvi, 49, 50
Page 679
ヨーロッパ系人種、xvi, 49, 50;
原始人、xv, 91, 93;
さまざまな人種、41-3;
飲用容器としての利用、248
スクラルカップ、花、xiii, 201, 205
頭蓋容量、xv, 40;
さまざまな人間や人種における値、40-1;
類人猿と人間の頭蓋容量、89, iii, 302-3;
原始人の頭蓋容量、304, xv, 89, 94-5
頭蓋指数、xv, 42
スカンクキャベッジ、xiii, 188, 350
スカンク、恐怖心の欠如、xi, 136;
発光する種類、i, 347;
防御手段、xv, 18, xii, 347, 348
空の色、その説明、i, 164, 165-6;
芸術における空、105;
人間による空への進出、v, 219-38;
空に映る山々の影、i, 169-70
高層ビル、雷からの保護としての役割、vii, 219;
地震時の高層ビル、xiv, 343;
風による高層ビルへの影響、v, 194
スラグ、viii, 157-8;
スラグから得られるリン酸塩、280, 345
スラッシャー(織物の技法)、v, 280
スレート、iii, 382;
変成岩、xiv, 19;
起源と産出地、iii, 372;
ニューヨーク州のスレート採石場、189
屠殺場の廃棄物、肥料としての利用、viii, 280, 343
奴隷制、その社会的影響、xv, 376, 378-9
スラヴ・レト語族、xv, 162
スラヴォニア語、xv, 162
アルプス地方に住むスラブ人、xvi, 49;
北部および南部のスラブ人、xv, 137
輸送におけるそりの利用、v, 214-15
睡眠、xi, 281-91;
自己暗示と睡眠、306;
睡眠の原因と要因、ix, 218-19
原始人、xv, 91, 93;
さまざまな人種、41-3;
飲用容器としての利用、248
スクラルカップ、花、xiii, 201, 205
頭蓋容量、xv, 40;
さまざまな人間や人種における値、40-1;
類人猿と人間の頭蓋容量、89, iii, 302-3;
原始人の頭蓋容量、304, xv, 89, 94-5
頭蓋指数、xv, 42
スカンクキャベッジ、xiii, 188, 350
スカンク、恐怖心の欠如、xi, 136;
発光する種類、i, 347;
防御手段、xv, 18, xii, 347, 348
空の色、その説明、i, 164, 165-6;
芸術における空、105;
人間による空への進出、v, 219-38;
空に映る山々の影、i, 169-70
高層ビル、雷からの保護としての役割、vii, 219;
地震時の高層ビル、xiv, 343;
風による高層ビルへの影響、v, 194
スラグ、viii, 157-8;
スラグから得られるリン酸塩、280, 345
スラッシャー(織物の技法)、v, 280
スレート、iii, 382;
変成岩、xiv, 19;
起源と産出地、iii, 372;
ニューヨーク州のスレート採石場、189
屠殺場の廃棄物、肥料としての利用、viii, 280, 343
奴隷制、その社会的影響、xv, 376, 378-9
スラヴ・レト語族、xv, 162
スラヴォニア語、xv, 162
アルプス地方に住むスラブ人、xvi, 49;
北部および南部のスラブ人、xv, 137
輸送におけるそりの利用、v, 214-15
睡眠、xi, 281-91;
自己暗示と睡眠、306;
睡眠の原因と要因、ix, 218-19
Page 680
熱いお風呂と、322;
心の休息として、210;
その間の生活、ix, 11-12, 17;
その間の代謝、282-3, x, 271;
その間の精神活動、xvi, 19;
性質と機能、xi, 281-91;
その間の周期的呼吸、x, 340;
原始的な概念、xv, 328, 329, 332;
その間の衝動の遅延、xi, 20;
その間の皮膚の状態、110;
お茶との関係、xiii, 227;
その間に費やされる時間、ix, 80
植物の睡眠、xiii, 88-9, 113;
屋外での睡眠、x, 240
睡眠病、免疫力と罹患しやすさ、xv, 49, 50, 51(アフリカ型・ヨーロッパ型睡眠病も参照)
夢遊病者、xi, 286-7
冻雨、i, 107-8, 381;
これを指す呼称、373;
氷雨、375
滑り弾性、iv, 157-8
滑り摩擦、v, 203, 204, 207, 214-15
スリング、xv, 219-20
交流発電機のスリップリング、vi, 159, 177, 196-7
天文学者スリーファー、ii, 131, 147, 337, 363
綿の破片、v, 272, 274
スローガンの効果、xi, 332
ヒーローズスロットマシン、xvi, 93
ナマケモノ、xii, 282, 283
スローサンドフィルター、viii, 319-20
スロウワーム、xii, 206
カタツムリ、xii, 69-70
スラム街における乳幼児死亡率、ix, 352
天然痘、アフリカにおける迷信、x, 285-6;
天然痘による死亡、292;
早期予防接種、100-1, 207;
露出した表面での発疹、254;
1596年のヨーロッパでの流行
心の休息として、210;
その間の生活、ix, 11-12, 17;
その間の代謝、282-3, x, 271;
その間の精神活動、xvi, 19;
性質と機能、xi, 281-91;
その間の周期的呼吸、x, 340;
原始的な概念、xv, 328, 329, 332;
その間の衝動の遅延、xi, 20;
その間の皮膚の状態、110;
お茶との関係、xiii, 227;
その間に費やされる時間、ix, 80
植物の睡眠、xiii, 88-9, 113;
屋外での睡眠、x, 240
睡眠病、免疫力と罹患しやすさ、xv, 49, 50, 51(アフリカ型・ヨーロッパ型睡眠病も参照)
夢遊病者、xi, 286-7
冻雨、i, 107-8, 381;
これを指す呼称、373;
氷雨、375
滑り弾性、iv, 157-8
滑り摩擦、v, 203, 204, 207, 214-15
スリング、xv, 219-20
交流発電機のスリップリング、vi, 159, 177, 196-7
天文学者スリーファー、ii, 131, 147, 337, 363
綿の破片、v, 272, 274
スローガンの効果、xi, 332
ヒーローズスロットマシン、xvi, 93
ナマケモノ、xii, 282, 283
スローサンドフィルター、viii, 319-20
スロウワーム、xii, 206
カタツムリ、xii, 69-70
スラム街における乳幼児死亡率、ix, 352
天然痘、アフリカにおける迷信、x, 285-6;
天然痘による死亡、292;
早期予防接種、100-1, 207;
露出した表面での発疹、254;
1596年のヨーロッパでの流行
Page 681
ヨーロッパでの流行、59、60;
最初に記述したのはラーゼス、32;
原因となる菌、200;
免疫、207;
予防、xv、49;
人種による感受性の違い、50、51;
ワクチンの発見、x、100-3、207-8;
ワクチンの効果、217
スミートン、ワットのエンジンについて、v、44
嗅覚、ix、96-8、xi、69、77-82;
方向の感知、ix、117、120;
距離の感知、121;
食品の判断、95;
魚類における嗅覚、xii、139;
昆虫における嗅覚、101;
乳児における嗅覚、ix、350-1;
嗅覚を司る神経、xi、29-30;
光による嗅覚反応、222;
位置の感知、x、341
スメリー、ウィリアム、x、104
嗅ぐ動作、ix、82-3
製錬、v、315-16、317-18;
酸素に依存すること、i、24;
製錬技術の歴史、xvi、174、175、176;
製錬過程における沈殿処理、vii、348-51;
製錬時の煙、345、346、347
スメルツ、xii、154、159
スミラックスの葉、xiii、183(図)
スミラックス科、xiii、188
笑顔の心理学、xi、357
スミス、J・ウォーレン教授、i、246、248、253
スミス、ウィリアム、地質学に関する業績、iii、15、18、xvi、126、168-9
モンタナ州のスミス川、xiv、176
スミソニアン天体物理学天文台、ii、186
スミソニアン協会、i、気象観測、i、215-16
煙の原因と予防、vii、343-5、viii、45-6;
雲や霧の核となるもの、i、91、94;
電気的な降水作用、vi、164、vii、216、301-2、343、346-51
最初に記述したのはラーゼス、32;
原因となる菌、200;
免疫、207;
予防、xv、49;
人種による感受性の違い、50、51;
ワクチンの発見、x、100-3、207-8;
ワクチンの効果、217
スミートン、ワットのエンジンについて、v、44
嗅覚、ix、96-8、xi、69、77-82;
方向の感知、ix、117、120;
距離の感知、121;
食品の判断、95;
魚類における嗅覚、xii、139;
昆虫における嗅覚、101;
乳児における嗅覚、ix、350-1;
嗅覚を司る神経、xi、29-30;
光による嗅覚反応、222;
位置の感知、x、341
スメリー、ウィリアム、x、104
嗅ぐ動作、ix、82-3
製錬、v、315-16、317-18;
酸素に依存すること、i、24;
製錬技術の歴史、xvi、174、175、176;
製錬過程における沈殿処理、vii、348-51;
製錬時の煙、345、346、347
スメルツ、xii、154、159
スミラックスの葉、xiii、183(図)
スミラックス科、xiii、188
笑顔の心理学、xi、357
スミス、J・ウォーレン教授、i、246、248、253
スミス、ウィリアム、地質学に関する業績、iii、15、18、xvi、126、168-9
モンタナ州のスミス川、xiv、176
スミソニアン天体物理学天文台、ii、186
スミソニアン協会、i、気象観測、i、215-16
煙の原因と予防、vii、343-5、viii、45-6;
雲や霧の核となるもの、i、91、94;
電気的な降水作用、vi、164、vii、216、301-2、343、346-51
Page 682
悪との戦い、I, 63-5, VIII, 304;
火災からの防御、I, 56-7;
火薬による危険、VIII, 145;
大気中の汚染物質の除去、IX, 269;
沼地、I, 56;
迷惑や無駄遣い、VII, 345-6
無煙火薬、VIII, 145, 260-1;
導入、XVI, 163
煙幕、リンを用いたもの、VIII, 87
食品の加熱、VIII, 372
タバコの喫煙、XIII, 256;
タバコによるがん、X, 120;
タバコによる胸やけ、IX, 232
平滑筋、IX, 74, 84-5;
アドレナリンの影響、171;
化学的な制御、167-9, 170, 336;
感情的な制御、163-7, 168;
習慣による影響、251;
神経との関連及び制御、159-69;
体内での存在、160-2;
反射による制御、163
滑らかさの感覚、XI, 128
密輸品のX線検査、VII, 256-7
スミス、ピアッツァ、II, 141
カタツムリ、III, 260, 272, 272-3, XII, 68-71;
深海に生息するカタツムリ、23;
花の肥料としてのカタツムリ、XIII, 123, 144, 153;
湖に生息するカタツムリ、XIV, 211-12;
翼のあるカタツムリ、XII, 19
ヘビ鳥、XII, 253
スネークヒル、ニュージャージー州、XIV, 110
スネーク川、XIV, 174-5;
スネーク川の峡谷、XIV, 166
スネーク川流域の溶岩、III, 228
ヘビ、XII, 182, 211-38;
恐怖心の欠如、XI, 136;
古代におけるヘビ、III, 295;
古代におけるヘビ、XII, 210
火災からの防御、I, 56-7;
火薬による危険、VIII, 145;
大気中の汚染物質の除去、IX, 269;
沼地、I, 56;
迷惑や無駄遣い、VII, 345-6
無煙火薬、VIII, 145, 260-1;
導入、XVI, 163
煙幕、リンを用いたもの、VIII, 87
食品の加熱、VIII, 372
タバコの喫煙、XIII, 256;
タバコによるがん、X, 120;
タバコによる胸やけ、IX, 232
平滑筋、IX, 74, 84-5;
アドレナリンの影響、171;
化学的な制御、167-9, 170, 336;
感情的な制御、163-7, 168;
習慣による影響、251;
神経との関連及び制御、159-69;
体内での存在、160-2;
反射による制御、163
滑らかさの感覚、XI, 128
密輸品のX線検査、VII, 256-7
スミス、ピアッツァ、II, 141
カタツムリ、III, 260, 272, 272-3, XII, 68-71;
深海に生息するカタツムリ、23;
花の肥料としてのカタツムリ、XIII, 123, 144, 153;
湖に生息するカタツムリ、XIV, 211-12;
翼のあるカタツムリ、XII, 19
ヘビ鳥、XII, 253
スネークヒル、ニュージャージー州、XIV, 110
スネーク川、XIV, 174-5;
スネーク川の峡谷、XIV, 166
スネーク川流域の溶岩、III, 228
ヘビ、XII, 182, 211-38;
恐怖心の欠如、XI, 136;
古代におけるヘビ、III, 295;
古代におけるヘビ、XII, 210
Page 683
アセト、0;
その歯、xii, 205;
発生学的類似性、xv, 54;
海洋島における分布、xiv, 278;
その毒、xv, 18
スナップドラゴンの花、xiii, 190, 201
嘲笑の起源、xi, 133
乳児のくしゃみ、ix, 349;
神経機構、xi, 19, 20;
反射作用、ix, 135, 258
スネル、ウィレブロルド、ii, 58
嗅ぐことの効果、xi, 80;
嗅ぐことの目的、ix, 82-3, 96
スナイペス、xii, 262-3
雪、i, 114-17, 381;
森林と雪、xiv, 378;
雪を含んだ凍結混合物、iv, 175;
晴天時の降雪、i, 119;
氷河と雪、iii, 59-60;
鉄道への影響、i, 267;
雪の調節、iv, 166;
雪の除去問題、i, 117;
雪からの水供給、i, 118;
冬小麦と雪、253
雪かき用の容器、i, 118, 381
雪雲、i, 101, 102
雪の結晶、i, 115-16
スノードロップの花、xiii, 120
吹雪、i, 133, 369
降雪量と氷河の関係、xiv, 54-5;
アメリカで最も多い降雪量、i, 118-19;
降雪量の測定、79-80, 118, xiv, 351
(降水も参照)
降雪量のグラフ、i, 206
雪の結晶、i, 115;
雪の結晶から成る雲、92-3, 103;
雪の結晶から成る霧、95
雪虫、xii, 104
その歯、xii, 205;
発生学的類似性、xv, 54;
海洋島における分布、xiv, 278;
その毒、xv, 18
スナップドラゴンの花、xiii, 190, 201
嘲笑の起源、xi, 133
乳児のくしゃみ、ix, 349;
神経機構、xi, 19, 20;
反射作用、ix, 135, 258
スネル、ウィレブロルド、ii, 58
嗅ぐことの効果、xi, 80;
嗅ぐことの目的、ix, 82-3, 96
スナイペス、xii, 262-3
雪、i, 114-17, 381;
森林と雪、xiv, 378;
雪を含んだ凍結混合物、iv, 175;
晴天時の降雪、i, 119;
氷河と雪、iii, 59-60;
鉄道への影響、i, 267;
雪の調節、iv, 166;
雪の除去問題、i, 117;
雪からの水供給、i, 118;
冬小麦と雪、253
雪かき用の容器、i, 118, 381
雪雲、i, 101, 102
雪の結晶、i, 115-16
スノードロップの花、xiii, 120
吹雪、i, 133, 369
降雪量と氷河の関係、xiv, 54-5;
アメリカで最も多い降雪量、i, 118-19;
降雪量の測定、79-80, 118, xiv, 351
(降水も参照)
降雪量のグラフ、i, 206
雪の結晶、i, 115;
雪の結晶から成る雲、92-3, 103;
雪の結晶から成る霧、95
雪虫、xii, 104
Page 684
雪線、iii, 59;
熱帯および北極地域において、xv, 72-3;
山岳地帯において、iv, 183-4
吹雪、セントエルモの火として、i, 157, 158
雪の調査、i, 118, 382
ロープの摩擦に関する研究、iv, 94
石鹸、その化学的性質、viii, 141-3, 221;
硬水が与える影響、viii, 143, 152, 322, xiv, 147;
入浴時の使用法、ix, 313, 314, x, 311
石鹸泡の虹色の輝き、xii, 245
石鹸膜の色、iv, 377, xii, 245
石鹸石、iii, 339-40
ソビエスキ、ジョン、xiv, 308-9
ソブレロ、ニトログリセリン、xvi, 163
社会階級の台頭、xv, 375-8
社会の進化、xv, 29-31
社会制度、群衆心理との関係、xi, 333;
社会制度の発展、xv, 29-31, 383-4
社会主義、その理論、xv, 377-8
疾病治療におけるソーシャルワーカーの役割、x, 383
社会、その中の支配的な動機、xv, 185;
習慣と安定性、xi, 255-6;
言語は社会の産物、xv, 142
社会学、具体的科学として、xvi, 42;
最も実用的でない科学、x, 368;
医学との関係、369
ソクラテス、ヘムロックによって殺害される、xiii, 250;
本質的形態について、xvi, 87
ソーダの沈着物、viii, 275
ソーダ灰、viii, 135
ソーダ湖、xiv, 206, 212
ソーダパルプ、v, 294
ナトリウム、その親和力の強さ、viii, 128;
塩素との親和力、120;
アルカリ金属、132;
原子量と記号、383;
電解による製造、vii, 320-1, viii, 284;
電解による抽出、271
熱帯および北極地域において、xv, 72-3;
山岳地帯において、iv, 183-4
吹雪、セントエルモの火として、i, 157, 158
雪の調査、i, 118, 382
ロープの摩擦に関する研究、iv, 94
石鹸、その化学的性質、viii, 141-3, 221;
硬水が与える影響、viii, 143, 152, 322, xiv, 147;
入浴時の使用法、ix, 313, 314, x, 311
石鹸泡の虹色の輝き、xii, 245
石鹸膜の色、iv, 377, xii, 245
石鹸石、iii, 339-40
ソビエスキ、ジョン、xiv, 308-9
ソブレロ、ニトログリセリン、xvi, 163
社会階級の台頭、xv, 375-8
社会の進化、xv, 29-31
社会制度、群衆心理との関係、xi, 333;
社会制度の発展、xv, 29-31, 383-4
社会主義、その理論、xv, 377-8
疾病治療におけるソーシャルワーカーの役割、x, 383
社会、その中の支配的な動機、xv, 185;
習慣と安定性、xi, 255-6;
言語は社会の産物、xv, 142
社会学、具体的科学として、xvi, 42;
最も実用的でない科学、x, 368;
医学との関係、369
ソクラテス、ヘムロックによって殺害される、xiii, 250;
本質的形態について、xvi, 87
ソーダの沈着物、viii, 275
ソーダ灰、viii, 135
ソーダ湖、xiv, 206, 212
ソーダパルプ、v, 294
ナトリウム、その親和力の強さ、viii, 128;
塩素との親和力、120;
アルカリ金属、132;
原子量と記号、383;
電解による製造、vii, 320-1, viii, 284;
電解による抽出、271
Page 685
y y , ;
炎の色、134、301;
融点、384;
体内組織中での存在、354;
地殻中での存在、iii、308、viii、19、129、148、192、195;
金属的性質、17、127、181;
植物にとっての必要性、337、341;
特性、133-4;
工業的な利用源、275;
比重、384;
スペクトル、iv、362、viii、301;
検出方法、287、289
酢酸ナトリウムの電気分解、viii、266
重炭酸ナトリウム、viii、136
ホウ酸ナトリウム、viii、141(ボラックも参照)
炭酸ナトリウム、viii、116;
製造方法、276-8;
自然界での存在、189、197;
用途、135、146
塩化ナトリウム、viii、138-40;
電気分解、124-5;
溶液中でのイオン化、123、301;
尿中での存在、x、343;
純粋な形態、xiv、296;
安定性、viii、120
(一般塩も参照)
ナトリウム化合物、viii、134-43;
炎の色、301;
海水中での存在、138、196、279;
カリウムに代わる役割、133-4、144;
用途、146
シアン化ナトリウム、viii、141
長石ナトリウム、viii、90
重炭酸水素ナトリウム、viii、135-6
硫酸水素ナトリウム、viii、83、116、137
水酸化ナトリウム、viii、134-5;
標準溶液、119;
製造方法、276、278、284;
用途、135、141、142、221、255
炎の色、134、301;
融点、384;
体内組織中での存在、354;
地殻中での存在、iii、308、viii、19、129、148、192、195;
金属的性質、17、127、181;
植物にとっての必要性、337、341;
特性、133-4;
工業的な利用源、275;
比重、384;
スペクトル、iv、362、viii、301;
検出方法、287、289
酢酸ナトリウムの電気分解、viii、266
重炭酸ナトリウム、viii、136
ホウ酸ナトリウム、viii、141(ボラックも参照)
炭酸ナトリウム、viii、116;
製造方法、276-8;
自然界での存在、189、197;
用途、135、146
塩化ナトリウム、viii、138-40;
電気分解、124-5;
溶液中でのイオン化、123、301;
尿中での存在、x、343;
純粋な形態、xiv、296;
安定性、viii、120
(一般塩も参照)
ナトリウム化合物、viii、134-43;
炎の色、301;
海水中での存在、138、196、279;
カリウムに代わる役割、133-4、144;
用途、146
シアン化ナトリウム、viii、141
長石ナトリウム、viii、90
重炭酸水素ナトリウム、viii、135-6
硫酸水素ナトリウム、viii、83、116、137
水酸化ナトリウム、viii、134-5;
標準溶液、119;
製造方法、276、278、284;
用途、135、141、142、221、255
Page 686
用途:135、141、142、221、255
次亜塩素酸ナトリウム、消毒剤として:x、146、181;製法:viii、284
ヨウ化ナトリウム、溶解度:viii、112
ナトリウム光、その色:iv、365
硝酸ナトリウム:viii、137–138;チリの鉱床:64、72、197、280
亜硝酸ナトリウム:viii、141
過酸化水素ナトリウム:viii、134
リン酸ナトリウム:viii、89、141
ケイ酸ナトリウム:viii、141
ステア酸ナトリウム:viii、143、221
硫酸ナトリウム:viii、83、116、137;電気分解による生成:125
亜硫酸ナトリウム:viii、117、140、146、372
チオ硫酸ナトリウム:viii、140–141、172
ソッフィオーニ、蒸気ジェット:v、179
軟炭、燃焼:viii、45;成分:252;コークスへの転換:46、252;蒸留と生成物:252–254;起源:xiii、10
子供向けの柔らかい食品について:x、314、315
柔らかさの感覚:xi、128
柔らかい石鹸の製造法:viii、142
土壌:iii、382;酸性状態とその修正:viii、346–347;土壌中の空気:xiii、92;沖積土壌:xiv、70–71;土壌中の細菌:xiii、98;粘土の含有量:iii、27–28、xiv、137;土壌保護の必要性:64;植物に必要な成分:viii、341–346、xiv、64–65、66–68;土壌の深さ:iii、26、xiv、64;窒素固定植物による土壌の肥沃化:xiii、98;雷による施肥:i、153;森林による土壌の保護:xiv、379;土壌の形成と性質:iii、26–28、32(図)、viii、191、195、338–341
次亜塩素酸ナトリウム、消毒剤として:x、146、181;製法:viii、284
ヨウ化ナトリウム、溶解度:viii、112
ナトリウム光、その色:iv、365
硝酸ナトリウム:viii、137–138;チリの鉱床:64、72、197、280
亜硝酸ナトリウム:viii、141
過酸化水素ナトリウム:viii、134
リン酸ナトリウム:viii、89、141
ケイ酸ナトリウム:viii、141
ステア酸ナトリウム:viii、143、221
硫酸ナトリウム:viii、83、116、137;電気分解による生成:125
亜硫酸ナトリウム:viii、117、140、146、372
チオ硫酸ナトリウム:viii、140–141、172
ソッフィオーニ、蒸気ジェット:v、179
軟炭、燃焼:viii、45;成分:252;コークスへの転換:46、252;蒸留と生成物:252–254;起源:xiii、10
子供向けの柔らかい食品について:x、314、315
柔らかさの感覚:xi、128
柔らかい石鹸の製造法:viii、142
土壌:iii、382;酸性状態とその修正:viii、346–347;土壌中の空気:xiii、92;沖積土壌:xiv、70–71;土壌中の細菌:xiii、98;粘土の含有量:iii、27–28、xiv、137;土壌保護の必要性:64;植物に必要な成分:viii、341–346、xiv、64–65、66–68;土壌の深さ:iii、26、xiv、64;窒素固定植物による土壌の肥沃化:xiii、98;雷による施肥:i、153;森林による土壌の保護:xiv、379;土壌の形成と性質:iii、26–28、32(図)、viii、191、195、338–341
Page 687
347, xiv, 63-4, 68-9;
氷河によるもの, iii, 67, xiv, 69-70;
植物の根による保持, xiii, 19;
石灰処理, viii, 150, 346-7;
黄土(黄土の項を参照);
乾燥地帯のもの, xiii, 381, xiv, 68-9;
降雨が成分に与える影響, 69;
残留物, iii, 26-7, xiv, 68;
復元, viii, 341-6, 347, xiv, 66-8, 69
(肥料の項も参照);
汚水の投入, viii, 327;
移動, xiv, 63, 69-75;
植生が決定される要因, xiii, 382, xiv, 363-4;
火山性のもの, 69, 329
(溶岩土壌の項も参照);
風による運搬, i, 53-4, iii, 71, 73-4, xiv, 71-5
土壌水分、植物による吸収, xiii, 91-3;
侵食の深さ, xvi, 173;
土壌中の植物成分, ix, 26, 29;
水位の上昇, viii, 37
(地下水の項も参照)
太陽の天頂点, ii, 305
太陽定数, iv, 194
太陽日, iv, 16
日食, ii, 209-18;
コロナが見られるのは日食時のみ, 219;
ドミティアヌスの死が宣告されたのも日食時, 221;
観測の困難さ, 219;
アインシュタインの理論が検証されたのも日食時, 81-2;
最初の正確な予測, 27;
日食間の必要な間隔, ii, 224;
ハリーの観測結果, 87;
ヒッパルコスの発見, 32;
日食時に観測されるプロミネンス, 179, 180;
古代中国における日食の記録, 21-2;
日食が起こりにくい地域, 207
太陽エンジン, ii, 169-70
太陽スペクトル, ii, 111-12, 114; iv, 358-9, 362, 365-7
氷河によるもの, iii, 67, xiv, 69-70;
植物の根による保持, xiii, 19;
石灰処理, viii, 150, 346-7;
黄土(黄土の項を参照);
乾燥地帯のもの, xiii, 381, xiv, 68-9;
降雨が成分に与える影響, 69;
残留物, iii, 26-7, xiv, 68;
復元, viii, 341-6, 347, xiv, 66-8, 69
(肥料の項も参照);
汚水の投入, viii, 327;
移動, xiv, 63, 69-75;
植生が決定される要因, xiii, 382, xiv, 363-4;
火山性のもの, 69, 329
(溶岩土壌の項も参照);
風による運搬, i, 53-4, iii, 71, 73-4, xiv, 71-5
土壌水分、植物による吸収, xiii, 91-3;
侵食の深さ, xvi, 173;
土壌中の植物成分, ix, 26, 29;
水位の上昇, viii, 37
(地下水の項も参照)
太陽の天頂点, ii, 305
太陽定数, iv, 194
太陽日, iv, 16
日食, ii, 209-18;
コロナが見られるのは日食時のみ, 219;
ドミティアヌスの死が宣告されたのも日食時, 221;
観測の困難さ, 219;
アインシュタインの理論が検証されたのも日食時, 81-2;
最初の正確な予測, 27;
日食間の必要な間隔, ii, 224;
ハリーの観測結果, 87;
ヒッパルコスの発見, 32;
日食時に観測されるプロミネンス, 179, 180;
古代中国における日食の記録, 21-2;
日食が起こりにくい地域, 207
太陽エンジン, ii, 169-70
太陽スペクトル, ii, 111-12, 114; iv, 358-9, 362, 365-7
Page 688
太陽スペクトル、ii、111-12、114、iv、358-9、362、365-7;
線の生成過程、ii、184;
写真撮影、128
太陽恒星、ii、115;
距離、353;
分布、122、354;
惑星系、252
太陽系、天体とその運動、ii、162-4;
簡単な説明、iii、158-9;
原子との同一性、vi、115;
ニュートンによる運動の説明、ii、67、73;
ヘラクレス座方向への移動、xvi、124-5;
オリオン座方向への移動、ii、122、137、305-6;
宇宙における位置、353-4;
太陽を中心とする系(太陽中心説を参照);
形成に関する理論、366-81、iii、159-63;
測定単位、ii、315
太陽潮、xiv、292
はんだ、錫と鉛の使用、viii、161-2、iv、161-2
はんだ付け、使用される合金、iv、161-2
兵隊甲虫、その幼虫の大量発生、i、356
兵士たち、行進中の睡眠、xi、286-7;
戦闘における集団心理、326-7;
橋の渡河、iv、225;
音楽による疲労の軽減、x、247;
選択肢の欠如、xi、260-1;
痛みの感覚、119-20;
兵士たちの靴、ix、69
ソレノイド、iv、286-7、vii、375
ソルファタラ火山、v、180
固化、固化時の膨張、iv、149、150-1、163;
固化時の熱、160、161、188;
懸濁状態、viii、113、304-5
実体論、その教義、x、25-6、28
固体性、その認識、ix、119-20、xi、173-83
固体、化学的性質、viii、297-301;
圧力による区別、iv、22-3;
弾性、156
線の生成過程、ii、184;
写真撮影、128
太陽恒星、ii、115;
距離、353;
分布、122、354;
惑星系、252
太陽系、天体とその運動、ii、162-4;
簡単な説明、iii、158-9;
原子との同一性、vi、115;
ニュートンによる運動の説明、ii、67、73;
ヘラクレス座方向への移動、xvi、124-5;
オリオン座方向への移動、ii、122、137、305-6;
宇宙における位置、353-4;
太陽を中心とする系(太陽中心説を参照);
形成に関する理論、366-81、iii、159-63;
測定単位、ii、315
太陽潮、xiv、292
はんだ、錫と鉛の使用、viii、161-2、iv、161-2
はんだ付け、使用される合金、iv、161-2
兵隊甲虫、その幼虫の大量発生、i、356
兵士たち、行進中の睡眠、xi、286-7;
戦闘における集団心理、326-7;
橋の渡河、iv、225;
音楽による疲労の軽減、x、247;
選択肢の欠如、xi、260-1;
痛みの感覚、119-20;
兵士たちの靴、ix、69
ソレノイド、iv、286-7、vii、375
ソルファタラ火山、v、180
固化、固化時の膨張、iv、149、150-1、163;
固化時の熱、160、161、188;
懸濁状態、viii、113、304-5
実体論、その教義、x、25-6、28
固体性、その認識、ix、119-20、xi、173-83
固体、化学的性質、viii、297-301;
圧力による区別、iv、22-3;
弾性、156
Page 689
膨張係数、145;
熱伝導における役割、176-7;
熱が与える影響、144、152、viii、25;
融解(「融解」を参照);
内部の分子、iii、309、iv、22、131、152、363、viii、24;
水中での溶液、112-13;
音速、iv、198;
白熱体のスペクトル、ii、112、iv、360、363;
振動、215
ソリテール(鳥)、xii、269
ソロモン王の妻たち、xv、289
セイヨウオトギリソウの根茎、xiii、22(図)
古代における至点の観測、ii、25-6
溶質の定義、viii、382
溶液、viii、111;
沸点と凍点、299-30;
溶液中での化学反応、37;
コロイド状溶液、314-16;
熱や冷気の生成、iv、175;
イオン化、viii、119-25;
モル濃度による溶液、118-19、379;
分子レベルでの作用、113、311;
通常の溶液、119、379-80;
水中にある気体・液体・固体の溶液、111-13;
浸透圧、113、311、xvi、164;
過熱状態の溶液、viii、304;
溶液の性質のまとめ、311-12;
比重、313;
蒸気圧、305
ソルトリアン時代の道具、xv、100、105、109
ソルベー法、viii、276、277-8
水の溶媒としての作用、viii、111-12;
熱との関係、112
溶媒としてのエステル、viii、221;
水、アルコール、エーテル、217
ソマリランドの羚羊、xii、327
ソンム川の変化、xiv、184
夢遊病、xi、286-7
熱伝導における役割、176-7;
熱が与える影響、144、152、viii、25;
融解(「融解」を参照);
内部の分子、iii、309、iv、22、131、152、363、viii、24;
水中での溶液、112-13;
音速、iv、198;
白熱体のスペクトル、ii、112、iv、360、363;
振動、215
ソリテール(鳥)、xii、269
ソロモン王の妻たち、xv、289
セイヨウオトギリソウの根茎、xiii、22(図)
古代における至点の観測、ii、25-6
溶質の定義、viii、382
溶液、viii、111;
沸点と凍点、299-30;
溶液中での化学反応、37;
コロイド状溶液、314-16;
熱や冷気の生成、iv、175;
イオン化、viii、119-25;
モル濃度による溶液、118-19、379;
分子レベルでの作用、113、311;
通常の溶液、119、379-80;
水中にある気体・液体・固体の溶液、111-13;
浸透圧、113、311、xvi、164;
過熱状態の溶液、viii、304;
溶液の性質のまとめ、311-12;
比重、313;
蒸気圧、305
ソルトリアン時代の道具、xv、100、105、109
ソルベー法、viii、276、277-8
水の溶媒としての作用、viii、111-12;
熱との関係、112
溶媒としてのエステル、viii、221;
水、アルコール、エーテル、217
ソマリランドの羚羊、xii、327
ソンム川の変化、xiv、184
夢遊病、xi、286-7
Page 690
夢遊病、xi, 286 7
歌う鳥たち、xii, 268-9
原始的な歌、xv, 312-13, 314, 319-21
音波の伝達、v, 108
ソンブリック、セント・エルモの火、i, 157, 158
ソノラ地震、xiv, 334
スス、i, 52;
堆積物、64, 65;
生成過程、viii, 45
ギリシャのソフィストたち、xvi, 87
エフェソスのソラヌス、x, 26
筋肉の痛み、ix, 80-1
喉の痛み、その原因、x, 253;
風邪によるもの、253;
扁桃腺の感染によるもの、ix, 187
ソルガムの糖蜜、viii, 243
植物のしわ、xiii, 64, 155
サウダー、ウィルマー・H.、iv, 237
魂と身体(ヒンドゥー教の考え方)、ix, 11-12, 17;
その意味、xi, 382;
原始的な概念、xv, 328-32;
生命活動の源泉(シュタール)、x, 84;
タレスの見解、xvi, 76;
普遍的な信念、44
ソウル、サミュエル・W.、v, 312
音、音の分析と合成、iv, 52, 233-4;
大気の影響、i, 187;
聞こえる距離とその変化、187-92;
雨の中での聞こえ方、187;
聞こえる範囲(振動の限界)、iv, 204;
色付きの聴覚、xi, 222;
密度の高い大気が音に与える影響、iv, 31-2;
距離の測定方法、i, 187;
さまざまな音によって引き起こされる感情、iv, 51-2;
強度と音量、211-12;
干渉、218-22;
音の種類と特性、xi, 104-8;
運動反応、103
歌う鳥たち、xii, 268-9
原始的な歌、xv, 312-13, 314, 319-21
音波の伝達、v, 108
ソンブリック、セント・エルモの火、i, 157, 158
ソノラ地震、xiv, 334
スス、i, 52;
堆積物、64, 65;
生成過程、viii, 45
ギリシャのソフィストたち、xvi, 87
エフェソスのソラヌス、x, 26
筋肉の痛み、ix, 80-1
喉の痛み、その原因、x, 253;
風邪によるもの、253;
扁桃腺の感染によるもの、ix, 187
ソルガムの糖蜜、viii, 243
植物のしわ、xiii, 64, 155
サウダー、ウィルマー・H.、iv, 237
魂と身体(ヒンドゥー教の考え方)、ix, 11-12, 17;
その意味、xi, 382;
原始的な概念、xv, 328-32;
生命活動の源泉(シュタール)、x, 84;
タレスの見解、xvi, 76;
普遍的な信念、44
ソウル、サミュエル・W.、v, 312
音、音の分析と合成、iv, 52, 233-4;
大気の影響、i, 187;
聞こえる距離とその変化、187-92;
雨の中での聞こえ方、187;
聞こえる範囲(振動の限界)、iv, 204;
色付きの聴覚、xi, 222;
密度の高い大気が音に与える影響、iv, 31-2;
距離の測定方法、i, 187;
さまざまな音によって引き起こされる感情、iv, 51-2;
強度と音量、211-12;
干渉、218-22;
音の種類と特性、xi, 104-8;
運動反応、103
Page 691
物理学における「音楽家」、iv, 50;
耳による知覚、203-4, 211-12, ix, 99, 100, 103;
方向や距離の知覚、117, 121, xi, 167-9;
音程(「Pitch」を参照);
生成、iv, 195-7, ix, 98;
音質、iv, 232-5;
共鳴、226-32;
影、236;
単純波と複合波、213-17;
伝播、i, 186, iv, 195-201, ix, 98-9;
水による伝播、v, 107, 108;
速度、i, 186-7, iv, 198-9, 200, 201, vii, 210;
波動理論、iv, 52;
風の影響、210-11
(「音響学」も参照)
測深気球、i, 20-1, 382;
到達高度、22
海洋測深、xiv, 23-4, 284
音響測距、i, 313;
第二次世界大戦時の利用、201-2
音波の回折、iv, 52, 236-7;
ドップラーの原理、ii, 119, iv, 209-10;
耳への影響、ix, 99, 100, xi, 99-101;
エネルギーの由来、iv, 211;
形成と伝播、196-201;
周波数と波長、204, 236;
クラカタウア島の噴火による音波、i, 188, xiv, 324;
干渉現象、iv, 218-19, vii, 279;
雷における干渉、i, 193;
音波に反応する装置、v, 331;
音波の機械的再生、iv, 240;
音波の数、振幅、形状、xi, 104-5;
開口部を通過する音波、iv, 236;
音波の写真記録、52, 233-4, 237;
音波によるエネルギー伝送、v, 107-8;
音波の反射と屈折、iv, 236-40;
単純波と複合波、213-17;
伝播、i, 186, iv, 196-201, ix, 98-9
耳による知覚、203-4, 211-12, ix, 99, 100, 103;
方向や距離の知覚、117, 121, xi, 167-9;
音程(「Pitch」を参照);
生成、iv, 195-7, ix, 98;
音質、iv, 232-5;
共鳴、226-32;
影、236;
単純波と複合波、213-17;
伝播、i, 186, iv, 195-201, ix, 98-9;
水による伝播、v, 107, 108;
速度、i, 186-7, iv, 198-9, 200, 201, vii, 210;
波動理論、iv, 52;
風の影響、210-11
(「音響学」も参照)
測深気球、i, 20-1, 382;
到達高度、22
海洋測深、xiv, 23-4, 284
音響測距、i, 313;
第二次世界大戦時の利用、201-2
音波の回折、iv, 52, 236-7;
ドップラーの原理、ii, 119, iv, 209-10;
耳への影響、ix, 99, 100, xi, 99-101;
エネルギーの由来、iv, 211;
形成と伝播、196-201;
周波数と波長、204, 236;
クラカタウア島の噴火による音波、i, 188, xiv, 324;
干渉現象、iv, 218-19, vii, 279;
雷における干渉、i, 193;
音波に反応する装置、v, 331;
音波の機械的再生、iv, 240;
音波の数、振幅、形状、xi, 104-5;
開口部を通過する音波、iv, 236;
音波の写真記録、52, 233-4, 237;
音波によるエネルギー伝送、v, 107-8;
音波の反射と屈折、iv, 236-40;
単純波と複合波、213-17;
伝播、i, 186, iv, 196-201, ix, 98-9
Page 692
、、、、、、、、、、;
見えるもの、(点滅する弧)i, 194, 372
スープの価値、食事において、ix, 241, x, 320
酸っぱい味、ix, 95, xi, 70, 71, 72
酸っぱい気質、xi, 55
酸化、乳酸によるもの、viii, 223
サウアーランド山脈、xiv, 111-12
酸乳と長寿、xiii, 172
スワーソップの起源、xiii, 226
南アフリカ、古代の爬虫類、xii, 184;
動物相、281, 304, 327-8, 345, 348, 360;
ブッシュマン(ブッシュマンを参照);
気候、xiv, 224;
コブラ、xii, 226, 227;
ダイヤモンド鉱山、iii, 328;
二重竜巻、i, 60;
氷河や石炭の埋蔵量、iii, 203, 204;
金の生産、365, 367;
コッペジ、xiv, 82;
天気図がない、i, 230;
げっ歯類、xii, 289, 290;
スパージ、xiii, 28-9;
畜産業、xiv, 384
サウス・アルダブラ島のカメ、xii, 191
南アメリカ、草食動物、xii, 275, 276, 282, 283-4, 289, 306, 313;
肉食動物、342, 360-2, 363, 364;
古代の歴史、282;
鳥類、241, 251, 256, 266;
東西の海岸の気候、xiv, 305;
海岸、iii, 57, xiv, 25-6, 247-8, 250, 251;
海岸のサンゴ礁、xii, 40;
コーヒーの生産、xiii, 232;
排水システム、xiv, 190;
魚類、xii, 159-60, 166;
かつての南極大陸とのつながり、xiv, 290;
かつての水没状態、iii, 216;
在来植物、xiv, 382;
気象面での遅れ、i, 218, 230;
見えるもの、(点滅する弧)i, 194, 372
スープの価値、食事において、ix, 241, x, 320
酸っぱい味、ix, 95, xi, 70, 71, 72
酸っぱい気質、xi, 55
酸化、乳酸によるもの、viii, 223
サウアーランド山脈、xiv, 111-12
酸乳と長寿、xiii, 172
スワーソップの起源、xiii, 226
南アフリカ、古代の爬虫類、xii, 184;
動物相、281, 304, 327-8, 345, 348, 360;
ブッシュマン(ブッシュマンを参照);
気候、xiv, 224;
コブラ、xii, 226, 227;
ダイヤモンド鉱山、iii, 328;
二重竜巻、i, 60;
氷河や石炭の埋蔵量、iii, 203, 204;
金の生産、365, 367;
コッペジ、xiv, 82;
天気図がない、i, 230;
げっ歯類、xii, 289, 290;
スパージ、xiii, 28-9;
畜産業、xiv, 384
サウス・アルダブラ島のカメ、xii, 191
南アメリカ、草食動物、xii, 275, 276, 282, 283-4, 289, 306, 313;
肉食動物、342, 360-2, 363, 364;
古代の歴史、282;
鳥類、241, 251, 256, 266;
東西の海岸の気候、xiv, 305;
海岸、iii, 57, xiv, 25-6, 247-8, 250, 251;
海岸のサンゴ礁、xii, 40;
コーヒーの生産、xiii, 232;
排水システム、xiv, 190;
魚類、xii, 159-60, 166;
かつての南極大陸とのつながり、xiv, 290;
かつての水没状態、iii, 216;
在来植物、xiv, 382;
気象面での遅れ、i, 218, 230;
Page 693
気象の遅れ、i, 218, 230;
その地のサル、xii, 377;
その地の平野、xiv, 218(パンパスも参照);
その地の高原、222;
その地で栽培されるジャガイモ、xiii, 218;
爬虫類、xii, 198, 208;
河川のつながり、xiv, 187;
その地の低木林、379;
その地のヘビ、xii, 213, 215-16, 221;
その地の温帯林、xiv, 371, 382;
先住民が使用するタバコ、xiii, 256;
西海岸の港、xiv, 265
南米のインディアン、適応状況、xiv, 356;
彼らの吹き矢、xv, 216, 217(図);
彼らの足で耕す農具、236(図);
彼らの長弓、213(図);
彼らの武器、216, 219
南大西洋の水温、xiv, 297
サウスカロライナ州、スズの生産、iii, 368
サウスダコタ州、不毛地帯、xiv, 81(不毛地帯も参照);
高温、i, 209;
黄土の堆積、xiv, 72;
「サンシャインステート」としての呼称、i, 86;
スズの生産、iii, 368
南十字星(石)、xv, 103
アメリカ合衆国の南部森林、xiv, 372-3
南半球、島嶼性気候、xiv, 346;
そこでの運動の偏向、i, 125, xiv, 348;
そこの陸地、20;
そこの温帯林、371, 382;
そこの潮汐、292;
そこの風、i, 125, 127-8, xiv, 345-6, 348
南極点での降雨、(南極も参照)i, 109
南洋の島民、xv, 9;
首長の選出方法、364;
道徳観念、254
その地のサル、xii, 377;
その地の平野、xiv, 218(パンパスも参照);
その地の高原、222;
その地で栽培されるジャガイモ、xiii, 218;
爬虫類、xii, 198, 208;
河川のつながり、xiv, 187;
その地の低木林、379;
その地のヘビ、xii, 213, 215-16, 221;
その地の温帯林、xiv, 371, 382;
先住民が使用するタバコ、xiii, 256;
西海岸の港、xiv, 265
南米のインディアン、適応状況、xiv, 356;
彼らの吹き矢、xv, 216, 217(図);
彼らの足で耕す農具、236(図);
彼らの長弓、213(図);
彼らの武器、216, 219
南大西洋の水温、xiv, 297
サウスカロライナ州、スズの生産、iii, 368
サウスダコタ州、不毛地帯、xiv, 81(不毛地帯も参照);
高温、i, 209;
黄土の堆積、xiv, 72;
「サンシャインステート」としての呼称、i, 86;
スズの生産、iii, 368
南十字星(石)、xv, 103
アメリカ合衆国の南部森林、xiv, 372-3
南半球、島嶼性気候、xiv, 346;
そこでの運動の偏向、i, 125, xiv, 348;
そこの陸地、20;
そこの温帯林、371, 382;
そこの潮汐、292;
そこの風、i, 125, 127-8, xiv, 345-6, 348
南極点での降雨、(南極も参照)i, 109
南洋の島民、xv, 9;
首長の選出方法、364;
道徳観念、254
Page 694
編み込まれたマット、243;
それによって崇拝される文字、164;
そこから派生した言葉、161
南洋諸島、環礁、xii, 41;
そこにはヘビがいない、217
ソウアービー、ジェームズ、xvi, 170
ベルギーのスパ、xiv, 145
絶対空間と相対空間、ii, 80, iv, 16-17;
エーテル(Ætherを参照);
空間を通じた熱の伝達、iv, 180-4;
空間の無限性、xi, 191, 196;
惑星間空間、そこには空気がない、i, 186;
空間の知覚、xi, 162-91;
空間の基本概念、iv, 14, 15;
空間の相対性、xvi, 196-8;
外宇宙の温度、vi, 270;
時間との比較、xi, 192
サトイモの花序、xiii, 188
スペイン、そこでのアラブの天文学、ii, 38;
そこにいる水牛、xii, 329;
カリナ、i, 96;
そこの家畜、xii, 330;
海岸地形、iii, 57, xiv, 46-7, 249, 257;
アメリカ大陸への征服、310;
クロマニョン人、xv, 102;
スペインの乾燥化、xiv, 379;
エスパルト草、v, 292;
かつてはアフリカの半島だった、xiv, 291;
そこのヒョウ、xii, 365;
金属の生産、iii, 360, 362, 370, xiv, 237-8;
ムーア人の科学、xvi, 100, 106;
カリ肥料の鉱床、xiv, 68, 209;
ピレネー山脈による保護、239-40;
降水量、358;
日食、ii, 215-16;
そこのヒキガエル、xii, 176
スパランツァーニ、ラザロ、x, 88, 139, xv, 114
石の剥離、iii, 24
それによって崇拝される文字、164;
そこから派生した言葉、161
南洋諸島、環礁、xii, 41;
そこにはヘビがいない、217
ソウアービー、ジェームズ、xvi, 170
ベルギーのスパ、xiv, 145
絶対空間と相対空間、ii, 80, iv, 16-17;
エーテル(Ætherを参照);
空間を通じた熱の伝達、iv, 180-4;
空間の無限性、xi, 191, 196;
惑星間空間、そこには空気がない、i, 186;
空間の知覚、xi, 162-91;
空間の基本概念、iv, 14, 15;
空間の相対性、xvi, 196-8;
外宇宙の温度、vi, 270;
時間との比較、xi, 192
サトイモの花序、xiii, 188
スペイン、そこでのアラブの天文学、ii, 38;
そこにいる水牛、xii, 329;
カリナ、i, 96;
そこの家畜、xii, 330;
海岸地形、iii, 57, xiv, 46-7, 249, 257;
アメリカ大陸への征服、310;
クロマニョン人、xv, 102;
スペインの乾燥化、xiv, 379;
エスパルト草、v, 292;
かつてはアフリカの半島だった、xiv, 291;
そこのヒョウ、xii, 365;
金属の生産、iii, 360, 362, 370, xiv, 237-8;
ムーア人の科学、xvi, 100, 106;
カリ肥料の鉱床、xiv, 68, 209;
ピレネー山脈による保護、239-40;
降水量、358;
日食、ii, 215-16;
そこのヒキガエル、xii, 176
スパランツァーニ、ラザロ、x, 88, 139, xv, 114
石の剥離、iii, 24
Page 695
石の剥落、iii, 24
米西戦争、サンティアゴにおける探照灯、iv, 352;
同戦争における腸チフス、x, 286;
同戦争における気象業務、i, 309
スペイン艦隊、xiv, 280;
気象の重要性、i, 307
スペイン式バヨネット、xiii, 183
スペインフライ、x, 111
スペイン語、ラテン語からの派生、xv, 160, 162
節制食についての考察、xi, 370
無線設備におけるスパークギャップ、vii, 263, 264, 271-2, 287
電気機械におけるスパーキング、375;
ポテンシャル表、383
アメリカにおけるスズメの増加、xv, 21
タンポポの花被、xiii, 188
キノコの胞子、xiii, 164
トランペットのような音を出すもの、iv, 239-40
槍投げ器、xv, 212(図)、213
槍、xv, 208-10
文明における専門化、xv, 131-2, 203
科学における専門化、x, 43
種、xii, 28, xiii, 170, 329-30;
異なる種の染色体数、ix, 46;
気候が種に与える影響、xvi, 141;
遺伝による連続性、xiii, 326;
植物の交配、147;
分布に関する研究、xvi, 140;
新しい種の誕生、158;
種の進化、iii, 18, 260-1;
種の絶滅、261(6)、293, xiii, 323;
地質時代と種の関係、iii, 19;
緯度と種の数の関係、xiv, 366;
植物の種の数、xiii, 323;
種の起源、ダーウィンの理論、x, 135, xvi, 150-2
(変異、自然選択も参照);
永続性の理論、xvi, 150;
種のタイプ、xiii, 356
特定の技術的意味、iv, 109, 383
米西戦争、サンティアゴにおける探照灯、iv, 352;
同戦争における腸チフス、x, 286;
同戦争における気象業務、i, 309
スペイン艦隊、xiv, 280;
気象の重要性、i, 307
スペイン式バヨネット、xiii, 183
スペインフライ、x, 111
スペイン語、ラテン語からの派生、xv, 160, 162
節制食についての考察、xi, 370
無線設備におけるスパークギャップ、vii, 263, 264, 271-2, 287
電気機械におけるスパーキング、375;
ポテンシャル表、383
アメリカにおけるスズメの増加、xv, 21
タンポポの花被、xiii, 188
キノコの胞子、xiii, 164
トランペットのような音を出すもの、iv, 239-40
槍投げ器、xv, 212(図)、213
槍、xv, 208-10
文明における専門化、xv, 131-2, 203
科学における専門化、x, 43
種、xii, 28, xiii, 170, 329-30;
異なる種の染色体数、ix, 46;
気候が種に与える影響、xvi, 141;
遺伝による連続性、xiii, 326;
植物の交配、147;
分布に関する研究、xvi, 140;
新しい種の誕生、158;
種の進化、iii, 18, 260-1;
種の絶滅、261(6)、293, xiii, 323;
地質時代と種の関係、iii, 19;
緯度と種の数の関係、xiv, 366;
植物の種の数、xiii, 323;
種の起源、ダーウィンの理論、x, 135, xvi, 150-2
(変異、自然選択も参照);
永続性の理論、xvi, 150;
種のタイプ、xiii, 356
特定の技術的意味、iv, 109, 383
Page 696
比密度, iv, 111, 112, 113
特有疾患, x, 196
比重, iv, 109, viii, 381;
原子量との関係, 313;
アルキメデスによる発見, xvi, 89;
測定方法, iv, 111-13;
鉱物の同定における利用, iii, 321-41, viii, 202-3, 313;
地球の比重, xiv, 11;
金属の比重(表), viii, 384;
溶液の比重, 296, 813;
各種物質の比重, iv, 109-10
(密度も参照)
比熱, iv, 109, 155-6, viii, 308-9, 382;
水の比熱, 37
特異神経エネルギー説, x, 118
医薬品としての特異物質, x, 49-50, 75
ブロッケンの幻影, i, 184-5, 382
スペクトル分類(恒星), ii, 115-18, 307-10;
絶対等級との関係, 317;
二重星の周期との関係, 310, 334;
星団のスペクトル分類, 343-4;
星流のスペクトル分類, 347, 348;
惑星系との関係, 252;
太陽の頂点との関係, 305-6;
速度, 153
分光温度計, ii, 128, 186
ウィルソン山にある分光器, ii, 154-5
分光太陽観測装置, ii, 129, 183;
太陽研究における利用, 176, 179;
ウィルソン山にある分光太陽観測装置, 148, 154
分光鏡, ii, 111, viii, 301;
天文学上での応用, ii, 17-18, 112-24, 181;
化学分析への応用, viii, 301-2
分光二重星, ii, 122-4
分光視差, ii, 153
スペクトル、色、線, ii, 111-12, 113, iv, 358-63, 365-7;
線のシフト, ii, 119, 120, 121
特有疾患, x, 196
比重, iv, 109, viii, 381;
原子量との関係, 313;
アルキメデスによる発見, xvi, 89;
測定方法, iv, 111-13;
鉱物の同定における利用, iii, 321-41, viii, 202-3, 313;
地球の比重, xiv, 11;
金属の比重(表), viii, 384;
溶液の比重, 296, 813;
各種物質の比重, iv, 109-10
(密度も参照)
比熱, iv, 109, 155-6, viii, 308-9, 382;
水の比熱, 37
特異神経エネルギー説, x, 118
医薬品としての特異物質, x, 49-50, 75
ブロッケンの幻影, i, 184-5, 382
スペクトル分類(恒星), ii, 115-18, 307-10;
絶対等級との関係, 317;
二重星の周期との関係, 310, 334;
星団のスペクトル分類, 343-4;
星流のスペクトル分類, 347, 348;
惑星系との関係, 252;
太陽の頂点との関係, 305-6;
速度, 153
分光温度計, ii, 128, 186
ウィルソン山にある分光器, ii, 154-5
分光太陽観測装置, ii, 129, 183;
太陽研究における利用, 176, 179;
ウィルソン山にある分光太陽観測装置, 148, 154
分光鏡, ii, 111, viii, 301;
天文学上での応用, ii, 17-18, 112-24, 181;
化学分析への応用, viii, 301-2
分光二重星, ii, 122-4
分光視差, ii, 153
スペクトル、色、線, ii, 111-12, 113, iv, 358-63, 365-7;
線のシフト, ii, 119, 120, 121
Page 697
線のずれ、ii, 119, 120, 121;
アインシュタイン理論を検証するための線のずれ、82;
線の強度、124;
大気中のオゾンによる吸収、i, 16;
太陽光の場合、ii, 181;
オーロラの場合、i, 161;
アルカリ金属の場合、viii, 133, 147, 301;
化学元素の場合、183, 301-2;
星雲の場合、ii, 357, 359;
新星の場合、332-333;
恒星の場合、115-18, 119, 123;
太陽のコロナの場合、211, 212, 223, 225;
太陽黒点の場合、177;
磁場内の蒸気の場合、178;
変光星の場合、325, 326, 329;
恒星間距離の測定における利用、153-4, 318;
X線、viii, 183, 309
(また、太陽スペクトルも参照)
スペクトル分析、ii, 113-24, viii, 301-2;
キルヒホフによって発見される、ii, 17
スペクトルの色、視覚受容体との関係、xi, 89-90
鏡、その定義、vi, 102
言語、手話に比べた利点、xv, 151-2;
濃密な大気が言語に与える影響、iv, 32;
言語の重要性、xv, 144-5;
言語の進化、152-4;
言語の物理的要素、ix, 83;
人間や動物における言語の力、xv, 68, 91, 141
発声器官、音に反応する傾向、xi, 103
速度、その知覚、xi, 165(速度も参照)
高速船、vi, 192
英語の綴り、xv, 176-8
スペンサー、ハーバート、彼の進化論、x, 136;
教育について、282, 284;
進化について、xvi, 152;
聖職者の起源について、xv, 350;
知識の相対性について、xvi, 195-6
スパーマセチ、xii, 299
アインシュタイン理論を検証するための線のずれ、82;
線の強度、124;
大気中のオゾンによる吸収、i, 16;
太陽光の場合、ii, 181;
オーロラの場合、i, 161;
アルカリ金属の場合、viii, 133, 147, 301;
化学元素の場合、183, 301-2;
星雲の場合、ii, 357, 359;
新星の場合、332-333;
恒星の場合、115-18, 119, 123;
太陽のコロナの場合、211, 212, 223, 225;
太陽黒点の場合、177;
磁場内の蒸気の場合、178;
変光星の場合、325, 326, 329;
恒星間距離の測定における利用、153-4, 318;
X線、viii, 183, 309
(また、太陽スペクトルも参照)
スペクトル分析、ii, 113-24, viii, 301-2;
キルヒホフによって発見される、ii, 17
スペクトルの色、視覚受容体との関係、xi, 89-90
鏡、その定義、vi, 102
言語、手話に比べた利点、xv, 151-2;
濃密な大気が言語に与える影響、iv, 32;
言語の重要性、xv, 144-5;
言語の進化、152-4;
言語の物理的要素、ix, 83;
人間や動物における言語の力、xv, 68, 91, 141
発声器官、音に反応する傾向、xi, 103
速度、その知覚、xi, 165(速度も参照)
高速船、vi, 192
英語の綴り、xv, 176-8
スペンサー、ハーバート、彼の進化論、x, 136;
教育について、282, 284;
進化について、xvi, 152;
聖職者の起源について、xv, 350;
知識の相対性について、xvi, 195-6
スパーマセチ、xii, 299
Page 698
精子、エネルギーの源、xvi, 145
精子細胞、その生成と発達、ix, 332-3, 335, 339
クジラ、xii, 298-9
スペリー、エルマー・A.、v, 343
スファグヌム苔、xiii, 69, 160-3, 166
黄鉄鉱、iii, 339, 363, 364
括約筋、ix, 85;恐怖が与える影響、xi, 132;胃の括約筋、ix, 231, 232, 233, 234, 236-8;手術、xi, 37-9
スフィンクスの侵食、iii, 73
スパイスブッシュ、xiii, 196, 351
スパイス、xiii, 259-65;胃に与える影響、ix, 243-4;栄養価、viii, 366;保存における役割、372;スパイスからの感覚、ix, 98
クモ、xii, 90-7
スピーゲライゼン、v, 320
花の形をした棘、xiii, 50;草の棘、181
ほうれん草の起源、xiii, 223-4
脊椎、ix, 64(図)、65;乳児の脊椎、xv, 81;人間や類人猿の脊椎、57-8;脊椎動物の脊椎、55-6;脊椎の靭帯、ix, 71;脊索、xii, 128
脊髄、ix, 131, 133(図)、xi, 25-7;炎症の原因、x, 224;脊髄髄質、xi, 28;神経の接続、ix, 130(図);ニューロン、xi, 21
脊髄神経、ix, 131-2, xi, 25-6
古代の紡ぎ機、xv, 244, 245(図)
脊椎の結核、x, 92
湖畔住民による紡ぎ作業、v, 14;その歴史的発展、xv, 243-4, 246
精子細胞、その生成と発達、ix, 332-3, 335, 339
クジラ、xii, 298-9
スペリー、エルマー・A.、v, 343
スファグヌム苔、xiii, 69, 160-3, 166
黄鉄鉱、iii, 339, 363, 364
括約筋、ix, 85;恐怖が与える影響、xi, 132;胃の括約筋、ix, 231, 232, 233, 234, 236-8;手術、xi, 37-9
スフィンクスの侵食、iii, 73
スパイスブッシュ、xiii, 196, 351
スパイス、xiii, 259-65;胃に与える影響、ix, 243-4;栄養価、viii, 366;保存における役割、372;スパイスからの感覚、ix, 98
クモ、xii, 90-7
スピーゲライゼン、v, 320
花の形をした棘、xiii, 50;草の棘、181
ほうれん草の起源、xiii, 223-4
脊椎、ix, 64(図)、65;乳児の脊椎、xv, 81;人間や類人猿の脊椎、57-8;脊椎動物の脊椎、55-6;脊椎の靭帯、ix, 71;脊索、xii, 128
脊髄、ix, 131, 133(図)、xi, 25-7;炎症の原因、x, 224;脊髄髄質、xi, 28;神経の接続、ix, 130(図);ニューロン、xi, 21
脊髄神経、ix, 131-2, xi, 25-6
古代の紡ぎ機、xv, 244, 245(図)
脊椎の結核、x, 92
湖畔住民による紡ぎ作業、v, 14;その歴史的発展、xv, 243-4, 246
Page 699
p , , ,
スピニング・ジェニー、発明、xv, 246
紡績機、v, 273, 274-6, 376, 378
紡ぎ車、v, 268, 273, 274;その発展、xv, 244
スピノザ、その哲学、xvi, 117
動物における棘状構造、iii, 277
螺旋歯車、v, 38-9
螺旋仮説(惑星胚説を参照)
螺旋星雲、ii, 361-5;その発見、17, 106, 186, 380;距離、124;分布、355, 356;球状星団との関係、337;その起源に関するジーンズの説、378;そこで生まれる新しい恒星、333;新しい宇宙、381;起源に関する惑星胚説、372-4, iii, 160-2;恒星形成との関係、ii, 348-9;マウント・ウィルソンでの研究、157-8;星雲から恒星への移行、136
スピリッリ(細菌)、x, 195
精霊、野蛮人の精霊信仰、xv, 331, 332, 337-40, 348-9, 350, 358
ワインの精霊、viii, 213-14
スピロメーター、x, 339
スピットボールの有効性、iv, 69
無差別な唾を吐く行為、x, 291
スピッティング・アデラー、xii, 227
スピッツベルゲン、石炭鉱床、i, 199;その植物相、xiii, 341-2;その氷冠、iii, 61
内臓神経、xi, 273
脾臓、その機能、ix, 184, 275
分割相起動装置、vi, 250
話し言葉の進化、xv, 152-4
海綿、iii, 259, 266, xii, 23, 30-2
スポンジン、xii, 31
自然発火、viii, 55-6
自然発生説、x, 139
スピニング・ジェニー、発明、xv, 246
紡績機、v, 273, 274-6, 376, 378
紡ぎ車、v, 268, 273, 274;その発展、xv, 244
スピノザ、その哲学、xvi, 117
動物における棘状構造、iii, 277
螺旋歯車、v, 38-9
螺旋仮説(惑星胚説を参照)
螺旋星雲、ii, 361-5;その発見、17, 106, 186, 380;距離、124;分布、355, 356;球状星団との関係、337;その起源に関するジーンズの説、378;そこで生まれる新しい恒星、333;新しい宇宙、381;起源に関する惑星胚説、372-4, iii, 160-2;恒星形成との関係、ii, 348-9;マウント・ウィルソンでの研究、157-8;星雲から恒星への移行、136
スピリッリ(細菌)、x, 195
精霊、野蛮人の精霊信仰、xv, 331, 332, 337-40, 348-9, 350, 358
ワインの精霊、viii, 213-14
スピロメーター、x, 339
スピットボールの有効性、iv, 69
無差別な唾を吐く行為、x, 291
スピッティング・アデラー、xii, 227
スピッツベルゲン、石炭鉱床、i, 199;その植物相、xiii, 341-2;その氷冠、iii, 61
内臓神経、xi, 273
脾臓、その機能、ix, 184, 275
分割相起動装置、vi, 250
話し言葉の進化、xv, 152-4
海綿、iii, 259, 266, xii, 23, 30-2
スポンジン、xii, 31
自然発火、viii, 55-6
自然発生説、x, 139
Page 700
自然発生説、x, 139;
教義の歴史、xvi, 114;
それによる生命の起源、xii, 10
スプーンビル、xii, 151, 256
胞子嚢、xiii, 155
胞子体、ソテツやイチョウにおける遺構、xiii, 309, 316
胞子、xiii, 64;
風による散布、344;
発酵作用との関係、viii, 248;
大気中の胞子、i, 61;
炭疽菌の胞子、x, 149;
シダ類の胞子、xiii, 155-7, 159, 160;
コケの胞子、69, 162;
キノコの胞子、163, 164
胞子形成、x, 159
突然変異体、ix, 342, xiii, 333-4
胞子形成過程、x, 155
斑点熱の原因、xii, 98
スプレイグ、F. J.、vi, 26
春の霜害、i, 257-8;
アメリカにおける進行速度、i, 256
振り子、iv, 58-9, 102
スプリングボクス、xii, 327
スプリングハース、xii, 289
泉、iii, 116-17, xiv, 137-9;
乾燥、136;
裂け目、138, 152;
変動と安定性、152;
森林と泉、379;
ハバナの水供給源としての泉、140;
丘陵地帯の泉、137-8;
河川形成における泉、175-6;
西部の峡谷にある泉、iii, 116;
「若い泉」、xiv, 151-2;
粘土質土壌には存在しない、137;
泉に含まれる鉱物質、viii, 195
(また、温泉、ミネラルスプリングスも参照)
力学における泉、空気による緩衝作用、v, 134
教義の歴史、xvi, 114;
それによる生命の起源、xii, 10
スプーンビル、xii, 151, 256
胞子嚢、xiii, 155
胞子体、ソテツやイチョウにおける遺構、xiii, 309, 316
胞子、xiii, 64;
風による散布、344;
発酵作用との関係、viii, 248;
大気中の胞子、i, 61;
炭疽菌の胞子、x, 149;
シダ類の胞子、xiii, 155-7, 159, 160;
コケの胞子、69, 162;
キノコの胞子、163, 164
胞子形成、x, 159
突然変異体、ix, 342, xiii, 333-4
胞子形成過程、x, 155
斑点熱の原因、xii, 98
スプレイグ、F. J.、vi, 26
春の霜害、i, 257-8;
アメリカにおける進行速度、i, 256
振り子、iv, 58-9, 102
スプリングボクス、xii, 327
スプリングハース、xii, 289
泉、iii, 116-17, xiv, 137-9;
乾燥、136;
裂け目、138, 152;
変動と安定性、152;
森林と泉、379;
ハバナの水供給源としての泉、140;
丘陵地帯の泉、137-8;
河川形成における泉、175-6;
西部の峡谷にある泉、iii, 116;
「若い泉」、xiv, 151-2;
粘土質土壌には存在しない、137;
泉に含まれる鉱物質、viii, 195
(また、温泉、ミネラルスプリングスも参照)
力学における泉、空気による緩衝作用、v, 134
Page 701
p g ( ) g
エネルギー、iv, 82, 87-8;
空気圧式、v, 126;
エネルギーの蓄積、126
スプリングテイル、xii, 104
潮汐、ii, 70, xiv, 292
トウヒ、i, 352
トウヒ林、xiii, 367-8;
風との関係、149
トウヒ樹、北方における優占性、xiii, 350;
北方の森林において、xiv, 372, 374;
起源、xiii, 244;
パルプとしての利用、v, 292, 293, xiii, 10, 234, 244;
植栽条件、270;
多子葉植物、61;
根、17
(針葉樹も参照)
シュプルーデル泉、xiv, 152
スパーギア、v, 29
スパージ、古代における利用、xiii, 324-5;
南アフリカ、355, 379;
ゴムとしての利用、249;
茎、28-9, 30-1
痰、結核の伝播手段として、x, 291, 292, 293-4
突風、i, 382
カボチャ、起源、xiii, 224
スクワウ・ウィンター、i, 361, 382
イカ、xii, 79-80;
深海に生息するもの、23;
発光現象、20;
クジラとの関係、299
リスケージ誘導電動機、vi, 245;
農場での利用、vii, 224
リス、xii, 291-4;
古代における存在、286;
樹上での生活様式、285;
人間が学ぶべき教訓、xv, 206;
果実の貯蔵、xiii, 56, 340;
糖分、xii, 278
エネルギー、iv, 82, 87-8;
空気圧式、v, 126;
エネルギーの蓄積、126
スプリングテイル、xii, 104
潮汐、ii, 70, xiv, 292
トウヒ、i, 352
トウヒ林、xiii, 367-8;
風との関係、149
トウヒ樹、北方における優占性、xiii, 350;
北方の森林において、xiv, 372, 374;
起源、xiii, 244;
パルプとしての利用、v, 292, 293, xiii, 10, 234, 244;
植栽条件、270;
多子葉植物、61;
根、17
(針葉樹も参照)
シュプルーデル泉、xiv, 152
スパーギア、v, 29
スパージ、古代における利用、xiii, 324-5;
南アフリカ、355, 379;
ゴムとしての利用、249;
茎、28-9, 30-1
痰、結核の伝播手段として、x, 291, 292, 293-4
突風、i, 382
カボチャ、起源、xiii, 224
スクワウ・ウィンター、i, 361, 382
イカ、xii, 79-80;
深海に生息するもの、23;
発光現象、20;
クジラとの関係、299
リスケージ誘導電動機、vi, 245;
農場での利用、vii, 224
リス、xii, 291-4;
古代における存在、286;
樹上での生活様式、285;
人間が学ぶべき教訓、xv, 206;
果実の貯蔵、xiii, 56, 340;
糖分、xii, 278
Page 702
砂糖、xii、278
ジャイロスコピック安定剤、v、341-2
スタッファの六角形柱、xiv、129、130
シカ、xii、317;
齢について、xv、100(図)
シュタール、ゲオルク・エルンスト、x、84-5、301
ステンドグラスのデザイン作成、iv、342
鍾乳石と石筍、iii、127、viii、151、xiv、148;
形成速度、xv、79-80
植物の茎、xiii、27
モーターの停止、v、157
雄しべ、xiii、45、46;
さまざまな花における配置、123-46、181-207;
イネ科植物における雄しべ、182;
高度に栽培された植物の雄しべ、51;
生殖における雄しべの役割、117、119、120、121、122
雄性花、xiii、46-7
興奮時の足の踏み鳴らし行為、xi、356
花の基準、xiii、47-8
標準気圧計、iv、119-23
製造業における標準化、v、48-52、53-4、55-6
正しい立ち姿勢、ix、57、x、305;
立っているときの心拍数、ix、207
スタンリー、ヘンリー・M.のアフリカ旅行、xiii、359、361
ブドウ球菌、x、195
スターアニスの起源、xiii、255
スターアップルの起源、xiii、227
デンプンの構成と性質、viii、227-8;
デンプンの消化、357、ix、230、235、242、292、x、270、326、330;
発酵、viii、225、248、249;
栄養価、365、ix、300、x、259、262、269、271
(炭水化物も参照);
通常の食事におけるデンプンの量、ix、290、300-1;
乳児用食品、346;
デンプンからのグルコース生成、viii、225、228、241、243-4;
ヨウ素の影響、228、294;
米から作られるデンプン、xiii、213;
植物によるデンプンの生成、viii、335、349、ix、27-8、28-9、xiii、79、80、83-4
ジャイロスコピック安定剤、v、341-2
スタッファの六角形柱、xiv、129、130
シカ、xii、317;
齢について、xv、100(図)
シュタール、ゲオルク・エルンスト、x、84-5、301
ステンドグラスのデザイン作成、iv、342
鍾乳石と石筍、iii、127、viii、151、xiv、148;
形成速度、xv、79-80
植物の茎、xiii、27
モーターの停止、v、157
雄しべ、xiii、45、46;
さまざまな花における配置、123-46、181-207;
イネ科植物における雄しべ、182;
高度に栽培された植物の雄しべ、51;
生殖における雄しべの役割、117、119、120、121、122
雄性花、xiii、46-7
興奮時の足の踏み鳴らし行為、xi、356
花の基準、xiii、47-8
標準気圧計、iv、119-23
製造業における標準化、v、48-52、53-4、55-6
正しい立ち姿勢、ix、57、x、305;
立っているときの心拍数、ix、207
スタンリー、ヘンリー・M.のアフリカ旅行、xiii、359、361
ブドウ球菌、x、195
スターアニスの起源、xiii、255
スターアップルの起源、xiii、227
デンプンの構成と性質、viii、227-8;
デンプンの消化、357、ix、230、235、242、292、x、270、326、330;
発酵、viii、225、248、249;
栄養価、365、ix、300、x、259、262、269、271
(炭水化物も参照);
通常の食事におけるデンプンの量、ix、290、300-1;
乳児用食品、346;
デンプンからのグルコース生成、viii、225、228、241、243-4;
ヨウ素の影響、228、294;
米から作られるデンプン、xiii、213;
植物によるデンプンの生成、viii、335、349、ix、27-8、28-9、xiii、79、80、83-4
Page 703
xiv, 65;
製造法と用途、viii, 243;
無味さ、366
星図と星表、ii, 298-9, 300-3;
初期のもの、29, 31, 34, 39, 45, xvi, 90,
(ドレイパー星表も参照)
色による星の分類、ii, 296-8;
巨大星・矮星理論による分類、309;
等級による分類、295-6, 297;
スペクトルによる分類、115-18, 307-10;
温度変化による分類、309-10
星雲、ii, 357-60
星団、ii, 122, 336-40;
動く星団、341-4;
星雲と星団、357;
星団の写真撮影、136
恒星間距離、ii, 311-18;
古代の考え方、28, 350;
明るさとの関係、322;
最初の測定、16;
測定方法、124, 153, 311-13, 316-18;
銀河系内の距離、355;
球状星団の距離、337, 338-9, 340;
星雲の距離、358;
渦巻き星雲の距離、363;
シリウスや太陽系内の恒星の距離、122, 353;
測定単位、315-16, xvi, 33-4
恒星の分布、古代および現代の概念、ii, 350, 352-3;
銀河系を基準とした分布、350, 351, 352, 353, 354, 364-5;
球状星団、338, 339
海星、iii, 259, 268, 269, 270, xii, 49-50
星形の花、xiii, 203
スターリング教授、引用、xi, 154, 182;
セクレチンの発見、x, 325
恒星の軌道の偏位、ii, 90-1, 92;
実際の大きさ、321-4;
角直径、150-1;
明るさ(恒星の等級を参照)
製造法と用途、viii, 243;
無味さ、366
星図と星表、ii, 298-9, 300-3;
初期のもの、29, 31, 34, 39, 45, xvi, 90,
(ドレイパー星表も参照)
色による星の分類、ii, 296-8;
巨大星・矮星理論による分類、309;
等級による分類、295-6, 297;
スペクトルによる分類、115-18, 307-10;
温度変化による分類、309-10
星雲、ii, 357-60
星団、ii, 122, 336-40;
動く星団、341-4;
星雲と星団、357;
星団の写真撮影、136
恒星間距離、ii, 311-18;
古代の考え方、28, 350;
明るさとの関係、322;
最初の測定、16;
測定方法、124, 153, 311-13, 316-18;
銀河系内の距離、355;
球状星団の距離、337, 338-9, 340;
星雲の距離、358;
渦巻き星雲の距離、363;
シリウスや太陽系内の恒星の距離、122, 353;
測定単位、315-16, xvi, 33-4
恒星の分布、古代および現代の概念、ii, 350, 352-3;
銀河系を基準とした分布、350, 351, 352, 353, 354, 364-5;
球状星団、338, 339
海星、iii, 259, 268, 269, 270, xii, 49-50
星形の花、xiii, 203
スターリング教授、引用、xi, 154, 182;
セクレチンの発見、x, 325
恒星の軌道の偏位、ii, 90-1, 92;
実際の大きさ、321-4;
角直径、150-1;
明るさ(恒星の等級を参照)
Page 704
明るさ(恒星の等級を参照);
分類(恒星の分類を参照);
構造、382-3;
スペクトルによって決定される構造、17, 113, 114-18;
距離(恒星の距離を参照);
分布(恒星の分布を参照);
進化の段階、116-17, 308-9, 310, 383;
渦巻銀河における進化の様子、362;
巨星と矮星、153, 294, 309, 310, 382-4;
光、296, 16;
光の強度、vi, 272;
宇宙空間における光、iv, 334;
磁気、ii, 178;
等級(恒星の等級を参照);
運動(特異運動、自己運動、恒星流を参照);
多重星、335;
名称の付け方、302-3;
最も近い恒星、319-20;
星雲との関係、308-9, 365, 381;
霧状の恒星、360;
新星または一時的な恒星(新星を参照);
数、294-5;
起源について、ジーンズの説、378-9;
視差(視差を参照);
観測における写真撮影、135, 137;
その恒星を周回する惑星、252-3;
放射エネルギー、384;
放射平衡、383-4;
赤経と赤緯、299, 305;
スペクトル型、115-18, 307-10;
大気中のオゾンによって影響を受けるスペクトル、i, 16;
目と耳を使った通過時間の測定、xi, 155-6;
ちらつきの原因、i, 174;
その恒星が存在する宇宙、ii, 294-9;
変光星(変光星を参照);
古代エジプトにおける崇拝、24;
なぜ昼間は見えないのか、i, 164;
恒星流、ii, 306, 317, 345, 347;
J i i 378
分類(恒星の分類を参照);
構造、382-3;
スペクトルによって決定される構造、17, 113, 114-18;
距離(恒星の距離を参照);
分布(恒星の分布を参照);
進化の段階、116-17, 308-9, 310, 383;
渦巻銀河における進化の様子、362;
巨星と矮星、153, 294, 309, 310, 382-4;
光、296, 16;
光の強度、vi, 272;
宇宙空間における光、iv, 334;
磁気、ii, 178;
等級(恒星の等級を参照);
運動(特異運動、自己運動、恒星流を参照);
多重星、335;
名称の付け方、302-3;
最も近い恒星、319-20;
星雲との関係、308-9, 365, 381;
霧状の恒星、360;
新星または一時的な恒星(新星を参照);
数、294-5;
起源について、ジーンズの説、378-9;
視差(視差を参照);
観測における写真撮影、135, 137;
その恒星を周回する惑星、252-3;
放射エネルギー、384;
放射平衡、383-4;
赤経と赤緯、299, 305;
スペクトル型、115-18, 307-10;
大気中のオゾンによって影響を受けるスペクトル、i, 16;
目と耳を使った通過時間の測定、xi, 155-6;
ちらつきの原因、i, 174;
その恒星が存在する宇宙、ii, 294-9;
変光星(変光星を参照);
古代エジプトにおける崇拝、24;
なぜ昼間は見えないのか、i, 164;
恒星流、ii, 306, 317, 345, 347;
J i i 378
Page 705
ジーンズの起源、378
星の流れ、ii、345-9;
そこにある最も近い恒星、320
自動車用エンジン、vii、120、127、135、142-8;
モーターのエンジン、vi、236-9、250-5、262-3
飢餓、x、275;
糖尿病治療としての飢餓、ix、294;
飢餓感、88;
組織の損傷と飢餓、297-8;
飢餓による体重減少、302
シュタスフルト堆積物、viii、196、278-9、344、xiv、67、209
凝集状態、iv、22
物質の状態(物理的状態を参照)
静電気の技術的意味、iv、383
無線における静電気(Straysを参照)
静かな風、vii、238-9
静電気、iv、259、vi、284-305、vii、375;
雷としての静電気、205、206、207-9
静電気発生装置、vii、245
静電誘導機、vii、236
静電感覚、xi、126
静力学の定義、iv、25、383;
静力学の初期の発展、25、27
定在波、iv、217
自由の女神像の照明、vi、283
彫像の色付け、xv、300、302;
原始的な彫像、118、120
身長と人工選択、xvi、154、157;
食物との関係、xiii、172;
ヨーロッパの各民族の身長、xvi、48、49;
さまざまな人種の身長、xv、38-9;
人間の成長速度、ix、32(図)
水蒸気の密度、iv、113;
乾燥した水蒸気と湿った水蒸気、v、140;
排気ガス、vi、355;
真の水蒸気の見えない性質、i、90;
水蒸気の潜熱、iv、188、v、354、viii、38;
飽和状態の水蒸気と過熱状態の水蒸気、v、140
星の流れ、ii、345-9;
そこにある最も近い恒星、320
自動車用エンジン、vii、120、127、135、142-8;
モーターのエンジン、vi、236-9、250-5、262-3
飢餓、x、275;
糖尿病治療としての飢餓、ix、294;
飢餓感、88;
組織の損傷と飢餓、297-8;
飢餓による体重減少、302
シュタスフルト堆積物、viii、196、278-9、344、xiv、67、209
凝集状態、iv、22
物質の状態(物理的状態を参照)
静電気の技術的意味、iv、383
無線における静電気(Straysを参照)
静かな風、vii、238-9
静電気、iv、259、vi、284-305、vii、375;
雷としての静電気、205、206、207-9
静電気発生装置、vii、245
静電誘導機、vii、236
静電感覚、xi、126
静力学の定義、iv、25、383;
静力学の初期の発展、25、27
定在波、iv、217
自由の女神像の照明、vi、283
彫像の色付け、xv、300、302;
原始的な彫像、118、120
身長と人工選択、xvi、154、157;
食物との関係、xiii、172;
ヨーロッパの各民族の身長、xvi、48、49;
さまざまな人種の身長、xv、38-9;
人間の成長速度、ix、32(図)
水蒸気の密度、iv、113;
乾燥した水蒸気と湿った水蒸気、v、140;
排気ガス、vi、355;
真の水蒸気の見えない性質、i、90;
水蒸気の潜熱、iv、188、v、354、viii、38;
飽和状態の水蒸気と過熱状態の水蒸気、v、140
Page 706
飽和状態、圧力、iv, 168;
比熱、155, 187;
比熱比、iv, 156;
エンジンやタービンでの利用、v, 142
初期の蒸気船、v, 189-90, 192, 377;
初期の危険性、i, 49-50
蒸気ボイラー(ボイラーを参照)
蒸気機関車、v, 207-8, 212
蒸気発電所、vi, 351, 353-61;
発電ユニットの規模、378-9
蒸気機関の効率、何に依存するか、iv, 192;
作業量の推定、193-4;
歴史と原理、v, 139-48, 376;
発電所での利用、vi, 354-5, 357-8;
発明とその影響、xvi, 125, 126;
キッチンでの起源、v, 109;
往復動式とタービン式の比較、152-4;
起動方法、vi, 235;
温度と圧力、v, 139-40;
熱エネルギーの無駄遣い、155;
ワット式蒸気機関、44, 47, 144-6, 376, 377
蒸気ハンマーの発明、xvi, 175;
ナスミス式蒸気ハンマー、v, 379
蒸気による加熱、空気の乾燥化、xiv, 353
蒸気暖房システム、iv, 186-7, xiv, 353
蒸気航行の発展、v, 189-90, 192-4
蒸気力の鉱業における欠点、v, 128-9;
地中の熱から得られる蒸気力、180-1;
太陽の熱から得られる蒸気力、177-8;
火山から得られる蒸気力、179-80;
熱エネルギーの無駄遣い、155
発電所の蒸気備蓄量、vi, 367
海洋用蒸気船の発展、v, 192-4, 378;
ガラス製の機械装置、vi, 175;
プロペラ(プロペラを参照);
速度、出力、船体の構造、v, 191-2;
タービンの使用、105, 153
比熱、155, 187;
比熱比、iv, 156;
エンジンやタービンでの利用、v, 142
初期の蒸気船、v, 189-90, 192, 377;
初期の危険性、i, 49-50
蒸気ボイラー(ボイラーを参照)
蒸気機関車、v, 207-8, 212
蒸気発電所、vi, 351, 353-61;
発電ユニットの規模、378-9
蒸気機関の効率、何に依存するか、iv, 192;
作業量の推定、193-4;
歴史と原理、v, 139-48, 376;
発電所での利用、vi, 354-5, 357-8;
発明とその影響、xvi, 125, 126;
キッチンでの起源、v, 109;
往復動式とタービン式の比較、152-4;
起動方法、vi, 235;
温度と圧力、v, 139-40;
熱エネルギーの無駄遣い、155;
ワット式蒸気機関、44, 47, 144-6, 376, 377
蒸気ハンマーの発明、xvi, 175;
ナスミス式蒸気ハンマー、v, 379
蒸気による加熱、空気の乾燥化、xiv, 353
蒸気暖房システム、iv, 186-7, xiv, 353
蒸気航行の発展、v, 189-90, 192-4
蒸気力の鉱業における欠点、v, 128-9;
地中の熱から得られる蒸気力、180-1;
太陽の熱から得られる蒸気力、177-8;
火山から得られる蒸気力、179-80;
熱エネルギーの無駄遣い、155
発電所の蒸気備蓄量、vi, 367
海洋用蒸気船の発展、v, 192-4, 378;
ガラス製の機械装置、vi, 175;
プロペラ(プロペラを参照);
速度、出力、船体の構造、v, 191-2;
タービンの使用、105, 153
Page 707
(「海洋用蒸気船」も参照)
蒸気ショベル、252-3ページ、262ページ
蒸気駆動の起源、207-8ページ、212ページ
蒸気タービン、148-54ページ、382ページ;第VI巻、354-5ページ;
船舶のプロペラとの関連、105-6ページ、153-4ページ;第VII巻、329-30ページ;
効率、155ページ、172ページ;
ヘロー式蒸気タービン、XVI巻、92ページ、93ページ;
最も効率的な速度、第VII巻、329ページ;
速度制限装置、49ページ;
蒸気の利用、142ページ
ステアリック酸、VIII巻、220ページ、221ページ、350ページ
ステアリン、グリセリンからの製造、VIII巻、247ページ
滑石、III巻、339ページ
天文学者ステビンズ、II巻、212ページ、328ページ
鋼鉄、合金、XIV巻、238ページ;
成分と特性、VIII巻、159-60ページ;
切断方法、第VII巻、321ページ;
弾性、IV巻、36ページ;
熱による膨張、145ページ、V巻、71ページ;
磁性、IV巻、245ページ、251ページ、VI巻、36-8ページ;
電気炉による精製、第VII巻、304ページ;
硬質鋼と軟質鋼の構造、IV巻、37ページ;
シリコンの含有量、VIII巻、90ページ
(「製鋼法」も参照)
電気複写法による鋼鉄版画、第VII巻、314ページ
製鋼法、V巻、319-25ページ、380ページ、383ページ;VIII巻、159-60ページ、273ページ;XVI巻、174-5ページ;
電気炉を用いた製鋼、第VII巻、301ページ、305ページ、312ページ;
リンの抽出、VIII巻、345ページ
製鉄所における電磁石の使用、VI巻、35ページ、86ページ;
大型モーター、228-9ページ;
製鉄所内での体温上昇、IX巻、317ページ
鋼鉄製レール、電気炉で製造される鋼鉄を使用、第VII巻、312ページ;
熱による膨張、IV巻、134ページ;
摩擦、V巻、204ページ、206ページ;
製造過程、322-3ページ
鋼鉄の輸送における気象条件、I巻、269ページ
鋼鉄製船舶、V巻、195ページ;
船舶におけるコンパスの誤差、IV巻、254ページ、V巻、340ページ、VI巻、42ページ
蒸気ショベル、252-3ページ、262ページ
蒸気駆動の起源、207-8ページ、212ページ
蒸気タービン、148-54ページ、382ページ;第VI巻、354-5ページ;
船舶のプロペラとの関連、105-6ページ、153-4ページ;第VII巻、329-30ページ;
効率、155ページ、172ページ;
ヘロー式蒸気タービン、XVI巻、92ページ、93ページ;
最も効率的な速度、第VII巻、329ページ;
速度制限装置、49ページ;
蒸気の利用、142ページ
ステアリック酸、VIII巻、220ページ、221ページ、350ページ
ステアリン、グリセリンからの製造、VIII巻、247ページ
滑石、III巻、339ページ
天文学者ステビンズ、II巻、212ページ、328ページ
鋼鉄、合金、XIV巻、238ページ;
成分と特性、VIII巻、159-60ページ;
切断方法、第VII巻、321ページ;
弾性、IV巻、36ページ;
熱による膨張、145ページ、V巻、71ページ;
磁性、IV巻、245ページ、251ページ、VI巻、36-8ページ;
電気炉による精製、第VII巻、304ページ;
硬質鋼と軟質鋼の構造、IV巻、37ページ;
シリコンの含有量、VIII巻、90ページ
(「製鋼法」も参照)
電気複写法による鋼鉄版画、第VII巻、314ページ
製鋼法、V巻、319-25ページ、380ページ、383ページ;VIII巻、159-60ページ、273ページ;XVI巻、174-5ページ;
電気炉を用いた製鋼、第VII巻、301ページ、305ページ、312ページ;
リンの抽出、VIII巻、345ページ
製鉄所における電磁石の使用、VI巻、35ページ、86ページ;
大型モーター、228-9ページ;
製鉄所内での体温上昇、IX巻、317ページ
鋼鉄製レール、電気炉で製造される鋼鉄を使用、第VII巻、312ページ;
熱による膨張、IV巻、134ページ;
摩擦、V巻、204ページ、206ページ;
製造過程、322-3ページ
鋼鉄の輸送における気象条件、I巻、269ページ
鋼鉄製船舶、V巻、195ページ;
船舶におけるコンパスの誤差、IV巻、254ページ、V巻、340ページ、VI巻、42ページ
Page 708
p , , , , , ,
鋼構造物、電気化学的腐食、vi、64-6;
地震時の状況、xiv、343
トラック用の鋼製レール、v、206-7
ステーンハイル、K. A.、xvi、191
ステゴケファリア、xii、168
ステゴサウルス、iii、289-90
スタインボックス、xii、326、327
シュタインメッツ、C. P.、vi、26
スタインジェガー、レナード博士、xii、226、234
植物の茎、xiii、22-32;
葉としての機能、28-31、378、379;
茎内のクロロフィル、ix、26;
イネ科植物やスゲ類の茎、xiii、179、182(図)、183;
茎の役割、61;
光に対する反応、85;
傷ついた茎から生じる根、19;
茎内でのデンプンや糖の蓄積、ix、27-8;
浸透圧によって支えられる茎、xiii、94;
茎のないスミレ、15
速記法、v、313
降圧変圧器、vi、310
段階的断層、xiv、116
ジョージ・スティーブンソン、機関車の発明者、v、208、377、378
ロバート・スティーブンソン、連結機構の発明者、v、208-10、379
ロシアのステップ地帯、xiii、181、373、xiv、381;
森林が存在しない理由、xiii、349;
風によって受精する植物、149
昇圧変圧器、vi、309
ステレオプティコン、iv、341-2
ステレオスコープ、xi、177-81;
深度の把握、ix、120;
雷の研究における利用、i、148;
写真地図作成における利用、i、45-6
ステレオ風速図、i、230、231、233
ステレオタイピング、v、302-3、383
熱による滅菌、viii、371-2;
オゾンによる滅菌、vii、354;
X線による滅菌、257
鋼構造物、電気化学的腐食、vi、64-6;
地震時の状況、xiv、343
トラック用の鋼製レール、v、206-7
ステーンハイル、K. A.、xvi、191
ステゴケファリア、xii、168
ステゴサウルス、iii、289-90
スタインボックス、xii、326、327
シュタインメッツ、C. P.、vi、26
スタインジェガー、レナード博士、xii、226、234
植物の茎、xiii、22-32;
葉としての機能、28-31、378、379;
茎内のクロロフィル、ix、26;
イネ科植物やスゲ類の茎、xiii、179、182(図)、183;
茎の役割、61;
光に対する反応、85;
傷ついた茎から生じる根、19;
茎内でのデンプンや糖の蓄積、ix、27-8;
浸透圧によって支えられる茎、xiii、94;
茎のないスミレ、15
速記法、v、313
降圧変圧器、vi、310
段階的断層、xiv、116
ジョージ・スティーブンソン、機関車の発明者、v、208、377、378
ロバート・スティーブンソン、連結機構の発明者、v、208-10、379
ロシアのステップ地帯、xiii、181、373、xiv、381;
森林が存在しない理由、xiii、349;
風によって受精する植物、149
昇圧変圧器、vi、309
ステレオプティコン、iv、341-2
ステレオスコープ、xi、177-81;
深度の把握、ix、120;
雷の研究における利用、i、148;
写真地図作成における利用、i、45-6
ステレオ風速図、i、230、231、233
ステレオタイピング、v、302-3、383
熱による滅菌、viii、371-2;
オゾンによる滅菌、vii、354;
X線による滅菌、257
Page 709
X線によるもの、257
滅菌された牛乳のビタミン含有量、x、262
スターリングシルバー、viii、171
ステルノプティキダエ、xii、23
ステロール、viii、350
聴診器、ix、205;その発見と利用、x、108-10、112、371
ジョン・スティーブンス大佐、蒸気船について、v、189
スティーヴンソン=ハンティントン、ワニに関する研究、xii、199-200
サイモン・ステヴィン、xvi、103-4、109
ステニック病、x、89
ピンク科植物におけるキーワード、xiii、195
刺胞、xii、33、36
花の柱頭、xiii、46、118、119、147
催眠状態における柱頭の出現、xi、317
パーシー・スタイルズ博士、感情について、xi、137-9;催眠術について、322;栄養と心理について、369-70;感情の抑制について、140-1
スタイルズ教授、マラリア寄生虫について、x、159
静止型エンジン、v、165-70
沈殿装置、viii、250
刺激、刺激の種類、ix、78;さまざまな刺激に対する一般的な反応、xi、22-3;意識の法則、27-8;加算の法則、21-2
キノコの柄、xiii、163
托葉、xiii、34、35(図)
ロバート・スターリング牧師、xvi、174
トゥウヒ、xii、349
草原での家畜飼育、xiv、383-4
地質学的な「ストック」、xiv、110
ストア派、思考の定義、xi、228;宿命論的論理、240;理性の原理、228、233-4;感情の抑制、140
自動ストーカー、v、211-12、vi、354、viii、46
ウィリアム・ストークス、x、112
滅菌された牛乳のビタミン含有量、x、262
スターリングシルバー、viii、171
ステルノプティキダエ、xii、23
ステロール、viii、350
聴診器、ix、205;その発見と利用、x、108-10、112、371
ジョン・スティーブンス大佐、蒸気船について、v、189
スティーヴンソン=ハンティントン、ワニに関する研究、xii、199-200
サイモン・ステヴィン、xvi、103-4、109
ステニック病、x、89
ピンク科植物におけるキーワード、xiii、195
刺胞、xii、33、36
花の柱頭、xiii、46、118、119、147
催眠状態における柱頭の出現、xi、317
パーシー・スタイルズ博士、感情について、xi、137-9;催眠術について、322;栄養と心理について、369-70;感情の抑制について、140-1
スタイルズ教授、マラリア寄生虫について、x、159
静止型エンジン、v、165-70
沈殿装置、viii、250
刺激、刺激の種類、ix、78;さまざまな刺激に対する一般的な反応、xi、22-3;意識の法則、27-8;加算の法則、21-2
キノコの柄、xiii、163
托葉、xiii、34、35(図)
ロバート・スターリング牧師、xvi、174
トゥウヒ、xii、349
草原での家畜飼育、xiv、383-4
地質学的な「ストック」、xiv、110
ストア派、思考の定義、xi、228;宿命論的論理、240;理性の原理、228、233-4;感情の抑制、140
自動ストーカー、v、211-12、vi、354、viii、46
ウィリアム・ストークス、x、112
Page 710
エーテル理論、xvi, 137
葉の気孔、xiii, 78, 82, 103, 109
胃の働き、ix, 230-8;
空腹時の胃の働き、ix, 88, 231, xi, 65-6, 123, 124;
食事による胃の調整、ix, 85;
胃内の細菌数、x, 201;
脳と胃の関係、xi, 370;
食事の間の胃の状態、ix, 230-1;
胃の働きの制御、163;
胃の疾患、238-41, x, 321-5;
感情が胃に与える影響、ix, 165, 166, 241, xi, 135, 137;
食物の吸収と胃の役割、ix, 243-4;
胃の形と位置、233(図)、x, 321;
消化過程における胃の機能、viii, 356-7, 358, ix, 232, 234-6, x, 319-21;
生命維持における胃の機能、ix, 21-3;
胃の働きの習慣性、251;
乳児の胃の状態、346;
胃の筋肉、ix, 74, 85, 160-1, 162;
胃の神経接続、164-5;
循環系における胃の位置、ix, 198;
匂いが胃に与える影響、xi, 69;
胃を支える構造、ix, 71;
胃潰瘍の原因、x, 224;
不安が胃に与える影響、ix, 165;
胃のX線検査、x, 373
胃カタル、x, 253
ストミアティダエ科、xii, 23
結石、チェセルデンの手術、x, 92;
ヒポクラテスの誓いと結石、19
石器時代の農業、xiii, 209, 210;
石器時代の弓矢、xv, 214;
ヨーロッパにおける石器時代の終わり、xvi, 50;
石器時代の火の利用、xv, 229;
石器時代の道具、v, 13, 14, xvi, 47
(エオリニック時代、ネオリニック時代、旧石器時代も参照)
原始的な石斧、xv, 192(図)
石製のボタン、xvi, 29
葉の気孔、xiii, 78, 82, 103, 109
胃の働き、ix, 230-8;
空腹時の胃の働き、ix, 88, 231, xi, 65-6, 123, 124;
食事による胃の調整、ix, 85;
胃内の細菌数、x, 201;
脳と胃の関係、xi, 370;
食事の間の胃の状態、ix, 230-1;
胃の働きの制御、163;
胃の疾患、238-41, x, 321-5;
感情が胃に与える影響、ix, 165, 166, 241, xi, 135, 137;
食物の吸収と胃の役割、ix, 243-4;
胃の形と位置、233(図)、x, 321;
消化過程における胃の機能、viii, 356-7, 358, ix, 232, 234-6, x, 319-21;
生命維持における胃の機能、ix, 21-3;
胃の働きの習慣性、251;
乳児の胃の状態、346;
胃の筋肉、ix, 74, 85, 160-1, 162;
胃の神経接続、164-5;
循環系における胃の位置、ix, 198;
匂いが胃に与える影響、xi, 69;
胃を支える構造、ix, 71;
胃潰瘍の原因、x, 224;
不安が胃に与える影響、ix, 165;
胃のX線検査、x, 373
胃カタル、x, 253
ストミアティダエ科、xii, 23
結石、チェセルデンの手術、x, 92;
ヒポクラテスの誓いと結石、19
石器時代の農業、xiii, 209, 210;
石器時代の弓矢、xv, 214;
ヨーロッパにおける石器時代の終わり、xvi, 50;
石器時代の火の利用、xv, 229;
石器時代の道具、v, 13, 14, xvi, 47
(エオリニック時代、ネオリニック時代、旧石器時代も参照)
原始的な石斧、xv, 192(図)
石製のボタン、xvi, 29
Page 711
石製のボタン、xvi, 29
ストーンヘンジ、xv, 271-2;その太陽至点方向、ii, 26
石飛虫、xii, 106
石百合、iii, 268-70, 256(図14)
石質隕石、ii, 291, 292
ストーンマウンテンの剥離現象、iii, 24
石製のすり鉢、xv, 238
古代の石造建築物、xv, 269-72
石を割る技術、v, 12;凍結水による石の破壊、iv, 150-1;古代エジプトにおける石の切断、xvi, 67
石器の誕生、v, 11, 12-14;石器の進化、xv, 102-10
エアジェットを使った石壁の清掃、v, 185-6
惑星大気中の石、ii, 231-2
蓄電池、iv, 298-300, vi, 130, 144-51, vii, 375;自動車における蓄電池の取り扱い、vii, 121, 144;蓄電池の充電、vi, 331, 332, 333;蓄電池内での化学反応、viii, 167-9;農業用機械における蓄電池の利用、vii, 233
発電所における蓄電池の備蓄、vi, 382-3
ツル、xii, 254, 255
嵐のカード、i, 279, 382
嵐の信号、i, 282-3
嵐、i, 134-9;嵐による帯電現象、vii, 212-13;大気中での嵐の高さ、i, 17;嵐の予測、239, vii, 218;嵐による降雨量、110-11;嵐時の波力、xiv, 299-300, 303(サイクロン、ハリケーン、雷雨も参照)
嵐の水、i, 382;下水システム内の嵐の水、viii, 324
ミズナギドリ、xii, 252
悪天候がビジネスに与える影響、i, 264
ストーブの黒ずみと黒鉛の役割、viii, 43
ストラボの地理学に関する記述、xiv, 3, xvi, 98
ストーンヘンジ、xv, 271-2;その太陽至点方向、ii, 26
石飛虫、xii, 106
石百合、iii, 268-70, 256(図14)
石質隕石、ii, 291, 292
ストーンマウンテンの剥離現象、iii, 24
石製のすり鉢、xv, 238
古代の石造建築物、xv, 269-72
石を割る技術、v, 12;凍結水による石の破壊、iv, 150-1;古代エジプトにおける石の切断、xvi, 67
石器の誕生、v, 11, 12-14;石器の進化、xv, 102-10
エアジェットを使った石壁の清掃、v, 185-6
惑星大気中の石、ii, 231-2
蓄電池、iv, 298-300, vi, 130, 144-51, vii, 375;自動車における蓄電池の取り扱い、vii, 121, 144;蓄電池の充電、vi, 331, 332, 333;蓄電池内での化学反応、viii, 167-9;農業用機械における蓄電池の利用、vii, 233
発電所における蓄電池の備蓄、vi, 382-3
ツル、xii, 254, 255
嵐のカード、i, 279, 382
嵐の信号、i, 282-3
嵐、i, 134-9;嵐による帯電現象、vii, 212-13;大気中での嵐の高さ、i, 17;嵐の予測、239, vii, 218;嵐による降雨量、110-11;嵐時の波力、xiv, 299-300, 303(サイクロン、ハリケーン、雷雨も参照)
嵐の水、i, 382;下水システム内の嵐の水、viii, 324
ミズナギドリ、xii, 252
悪天候がビジネスに与える影響、i, 264
ストーブの黒ずみと黒鉛の役割、viii, 43
ストラボの地理学に関する記述、xiv, 3, xvi, 98
Page 712
ヴェスヴィオ山、xiv, 313
層状構造、弾性的なもの、iv, 82, 157, 158
歪みによる感覚、xi, 124;時間の推定における役割、195-6
カレー海峡、潮汐盆地、v, 176
絞殺が血液の色に与える影響、ix, 261
層状岩、iii, 382-3;その年代の決定方法、17-19;形成過程、13, 54;そこに見られる地形、139-40, xiv, 80-99;小惑星説による最も古い層状岩、iii, 163;その重要性、12;褶曲山脈における厚さ、132, xiv, 228-9;層序の厚さ、iii, 17(堆積岩も参照)
層序学の定義、iii, 383
成層圏、i, 20, 382(上層大気も参照)
層雲、i, 98, 102-3, 103
イチゴ、受精、xiii, 139-40;果実、59;バラ科植物としての特徴、197;起源、227;イチゴによる中毒、x, 212;新しい植物の生成、xiii, 166
無線障害、i, 162-3, 382
川底の礫、そこに含まれる貴石、iii, 327, 328(プラッサー堆積物も参照)
流線形構造、v, 236
川の略奪行為、iii, 38-9, xiv, 177-83
路面電車、それに関する情報、xi, 373-4
街路清掃機、真空式のもの、v, 137
詐欺師、群衆心理との関係、xi, 328
街灯、vi, 278-9
街路鉄道、空気推進方式、v, 133;電気式、vii, 180-93, 197;地下配線、11-14(電気牽引も参照)
層状構造、弾性的なもの、iv, 82, 157, 158
歪みによる感覚、xi, 124;時間の推定における役割、195-6
カレー海峡、潮汐盆地、v, 176
絞殺が血液の色に与える影響、ix, 261
層状岩、iii, 382-3;その年代の決定方法、17-19;形成過程、13, 54;そこに見られる地形、139-40, xiv, 80-99;小惑星説による最も古い層状岩、iii, 163;その重要性、12;褶曲山脈における厚さ、132, xiv, 228-9;層序の厚さ、iii, 17(堆積岩も参照)
層序学の定義、iii, 383
成層圏、i, 20, 382(上層大気も参照)
層雲、i, 98, 102-3, 103
イチゴ、受精、xiii, 139-40;果実、59;バラ科植物としての特徴、197;起源、227;イチゴによる中毒、x, 212;新しい植物の生成、xiii, 166
無線障害、i, 162-3, 382
川底の礫、そこに含まれる貴石、iii, 327, 328(プラッサー堆積物も参照)
流線形構造、v, 236
川の略奪行為、iii, 38-9, xiv, 177-83
路面電車、それに関する情報、xi, 373-4
街路清掃機、真空式のもの、v, 137
詐欺師、群衆心理との関係、xi, 328
街灯、vi, 278-9
街路鉄道、空気推進方式、v, 133;電気式、vii, 180-93, 197;地下配線、11-14(電気牽引も参照)
Page 713
(電気牽引も参照)
連鎖球菌、x、195、221
弾性応力、iv、157、158
エルネスト・J・ストロイベル教授、著書『電気学』第vi巻、vii巻
条帯状岩、xiv、56
ストライキと群衆心理、xi、330
弦楽器の発展、xv、317-18
弦の振動、iv、216-17、222-3
ストロンボリ島、xiv、314、317、321
ストロンブス・ギガス、xii、74
ストロンチウム:親和力の強さ、viii、128;原子量と符号、383;炎の色、301;カルシウム群に属する、148;比重、384;検出方法、287、289
構造地形学、xiv、94
地質学的構造、iii、383
植物における支配権争い、xiii、337-8、348-50、354、375
生存競争、xv、21-2;植物間の生存競争、xiii、11、21-2、27-8、32、38-9、87、365、xvi、167;ダーウィンの理論、xvi、150-1;生存競争によって生じる感情、xi、138;無生物における生存競争、xv、29;人間における生存競争、25-6、27;熱帯林における生存競争、xiv、367
天文学者ストルーヴェ、ii、312、313
ストリクニン:神経系への影響、ix、132-3;アルカロイド、viii、240
ストリクニオス・アップルの起源、xiii、227
頑固さと筋肉の緊張、xi、372
ストゥーバー博士、vi、15
鼻詰まりの原因、i、321
パッキング方法、v、99
マス、xii、151-2
花の花柄、xiii、46;草本植物における花柄、182;植物の繁殖における花柄、118、119、134、135、140、141
連鎖球菌、x、195、221
弾性応力、iv、157、158
エルネスト・J・ストロイベル教授、著書『電気学』第vi巻、vii巻
条帯状岩、xiv、56
ストライキと群衆心理、xi、330
弦楽器の発展、xv、317-18
弦の振動、iv、216-17、222-3
ストロンボリ島、xiv、314、317、321
ストロンブス・ギガス、xii、74
ストロンチウム:親和力の強さ、viii、128;原子量と符号、383;炎の色、301;カルシウム群に属する、148;比重、384;検出方法、287、289
構造地形学、xiv、94
地質学的構造、iii、383
植物における支配権争い、xiii、337-8、348-50、354、375
生存競争、xv、21-2;植物間の生存競争、xiii、11、21-2、27-8、32、38-9、87、365、xvi、167;ダーウィンの理論、xvi、150-1;生存競争によって生じる感情、xi、138;無生物における生存競争、xv、29;人間における生存競争、25-6、27;熱帯林における生存競争、xiv、367
天文学者ストルーヴェ、ii、312、313
ストリクニン:神経系への影響、ix、132-3;アルカロイド、viii、240
ストリクニオス・アップルの起源、xiii、227
頑固さと筋肉の緊張、xi、372
ストゥーバー博士、vi、15
鼻詰まりの原因、i、321
パッキング方法、v、99
マス、xii、151-2
花の花柄、xiii、46;草本植物における花柄、182;植物の繁殖における花柄、118、119、134、135、140、141
Page 714
シュタイアーマルク、雹の降下、i, 341, 342
岩石破壊を引き起こす要因、xiv, 47-79
亜原子エネルギー、エディントンによる考察、ii, 384
(原子エネルギーも参照)
潜在意識、xi, 47;夢における潜在意識、x, 364, 365, xi, 294-5, 290-300;
意識からの回避行為、300, 305-6;
学習における潜在意識の役割、212-13, 214;
推理における潜在意識の役割、244-6;
潜在意識にある抑圧された思考、x, 355-6, 361, xi, 350-1;
笑顔を通じて明らかになる潜在意識、357;
恐怖によって妨げられる活動、212-13, 214
(自己暗示、抑圧も参照)
サブマシンガン、v, 367-8
潜水艦のベル、i, 191
潜水艦、iv, 105-7, v, 195-202;
潜水艦に搭載されるディーゼルエンジン、162;
潜水艦用ジャイロコンパス、iv, 254, v, 340;
ホランド・アンド・レイク社の潜水艦、382;
第二次世界大戦における潜水艦の撮影、i, 47
潜水艦用魚雷、v, 373-4;
魚雷に搭載されるジャイロスコープ、340
水中の物体の写真による発見、i, 47-8
水中植物の施肥、xiii, 149-52
水中の岩石の航空写真によるマッピング、47
海岸の浸水、iii, 37-8, 57, xiv, 253, 255-62
後続する川、xiv, 159, 174
地盤の沈下とそれによって生じる海岸変化、iii, 37-8, 57, xiv, 253, 255-62;
氷河時代における地盤の沈下、iii, 80;
川への影響、xiv, 40, 163-4;
石炭形成との関連、iii, 199;
海底の沈下、83, 168, 206;
さまざまな事例、78, 79, 80-2, 133, 225
(水位変動も参照)
実質的な変化、xvi, 155
地下の状況の探査、v, 262-3
ビーチ式の空気圧式地下鉄、v, 138
岩石破壊を引き起こす要因、xiv, 47-79
亜原子エネルギー、エディントンによる考察、ii, 384
(原子エネルギーも参照)
潜在意識、xi, 47;夢における潜在意識、x, 364, 365, xi, 294-5, 290-300;
意識からの回避行為、300, 305-6;
学習における潜在意識の役割、212-13, 214;
推理における潜在意識の役割、244-6;
潜在意識にある抑圧された思考、x, 355-6, 361, xi, 350-1;
笑顔を通じて明らかになる潜在意識、357;
恐怖によって妨げられる活動、212-13, 214
(自己暗示、抑圧も参照)
サブマシンガン、v, 367-8
潜水艦のベル、i, 191
潜水艦、iv, 105-7, v, 195-202;
潜水艦に搭載されるディーゼルエンジン、162;
潜水艦用ジャイロコンパス、iv, 254, v, 340;
ホランド・アンド・レイク社の潜水艦、382;
第二次世界大戦における潜水艦の撮影、i, 47
潜水艦用魚雷、v, 373-4;
魚雷に搭載されるジャイロスコープ、340
水中の物体の写真による発見、i, 47-8
水中植物の施肥、xiii, 149-52
水中の岩石の航空写真によるマッピング、47
海岸の浸水、iii, 37-8, 57, xiv, 253, 255-62
後続する川、xiv, 159, 174
地盤の沈下とそれによって生じる海岸変化、iii, 37-8, 57, xiv, 253, 255-62;
氷河時代における地盤の沈下、iii, 80;
川への影響、xiv, 40, 163-4;
石炭形成との関連、iii, 199;
海底の沈下、83, 168, 206;
さまざまな事例、78, 79, 80-2, 133, 225
(水位変動も参照)
実質的な変化、xvi, 155
地下の状況の探査、v, 262-3
ビーチ式の空気圧式地下鉄、v, 138
Page 715
y, p , ,
地下鉄の列車システム、vii, 197-8
継承、それによる結合、xi, 197
吸う行為、習慣による口の変形、x, 314;
乳児における反射、ix, 349
スクロース、viii, 226, 242
(サトウキビ糖も参照)
大気圧による吸い込み作用、i, 25, v, 112;
いわゆる吸い込み装置による作業、137
吸い込み式浚渫船、v, 257-9
吸い込みポンプ、iv, 126, v, 112-13;
その中の大気圧、i, 25;
初期の考え方、iv, 26-7
オンタリオ州サドベリーのニッケル、xiv, 238
ズース教授の沿岸分類、xiv, 247;
北大西洋について、290
スエズ運河における熱帯病の防止、xiv, 356
砂糖のカロリー、ix, 299;
化学構造と性質、viii, 225-7, 309-10, ix, 26;
消化と吸収、viii, 227, 356, ix, 230, 243, 290-4, x, 270;
発酵、viii, 213-14, 227, 248, 249;
腸内での発酵、ix, 248;
栄養価と必要量、viii, 227, 364-5, 366, ix, 27, 289-90, 300-1, x, 256, 269, 273
(炭水化物も参照);
利用の歴史、viii, 227, xiii, 215;
血液中の量とその過剰の原因、x, 330;
血液中の砂糖に対する肝臓の働き、329;
血液中の砂糖の調節、ix, 290-3, x, 329, 330;
血液中の砂糖が引き起こす興奮状態の増加、293, xi, 138;
果物中の砂糖、viii, 365;
尿中の砂糖、ix, 292-4, x, 330, 343;
さまざまな食品中の砂糖、ix, 300;
種類と供給源、viii, 225-7, 242-3, ix, 230, xiii, 214-16;
植物による砂糖の生成と貯蔵、ix, 26-9, xiii, 79, 80, 81, 82, 83, 214, xiv, 65;
代替品としてのマルトース、viii, 243;
砂糖の製造、iv, 170
地下鉄の列車システム、vii, 197-8
継承、それによる結合、xi, 197
吸う行為、習慣による口の変形、x, 314;
乳児における反射、ix, 349
スクロース、viii, 226, 242
(サトウキビ糖も参照)
大気圧による吸い込み作用、i, 25, v, 112;
いわゆる吸い込み装置による作業、137
吸い込み式浚渫船、v, 257-9
吸い込みポンプ、iv, 126, v, 112-13;
その中の大気圧、i, 25;
初期の考え方、iv, 26-7
オンタリオ州サドベリーのニッケル、xiv, 238
ズース教授の沿岸分類、xiv, 247;
北大西洋について、290
スエズ運河における熱帯病の防止、xiv, 356
砂糖のカロリー、ix, 299;
化学構造と性質、viii, 225-7, 309-10, ix, 26;
消化と吸収、viii, 227, 356, ix, 230, 243, 290-4, x, 270;
発酵、viii, 213-14, 227, 248, 249;
腸内での発酵、ix, 248;
栄養価と必要量、viii, 227, 364-5, 366, ix, 27, 289-90, 300-1, x, 256, 269, 273
(炭水化物も参照);
利用の歴史、viii, 227, xiii, 215;
血液中の量とその過剰の原因、x, 330;
血液中の砂糖に対する肝臓の働き、329;
血液中の砂糖の調節、ix, 290-3, x, 329, 330;
血液中の砂糖が引き起こす興奮状態の増加、293, xi, 138;
果物中の砂糖、viii, 365;
尿中の砂糖、ix, 292-4, x, 330, 343;
さまざまな食品中の砂糖、ix, 300;
種類と供給源、viii, 225-7, 242-3, ix, 230, xiii, 214-16;
植物による砂糖の生成と貯蔵、ix, 26-9, xiii, 79, 80, 81, 82, 83, 214, xiv, 65;
代替品としてのマルトース、viii, 243;
砂糖の製造、iv, 170
Page 716
製造、iv, 170;
保存方法、viii, 372;
生産量、242-3;
人工的に生産されるもの、xvi, 142;
呼吸商との関係、x, 270;
「シャワー」効果、i, 357;
味覚感覚、xi, 71-2;
偏光を用いた検査法、iv, 355-6;
バニラの原料としての利用、xiii, 259
(また、ビート糖、サトウキビ糖、メープルシュガーも参照)
ビート、xiii, 214, 216;
抽出方法、viii, 242
(また、ビート糖も参照)
サトウキビ、xiii, 214-15;
原産地、221;
経済的な重要性、208;
イネ科植物に属する、179, 181-2;
成長と構造、26;
単子葉植物である、178;
茎、183;
サトウキビからの糖分抽出、viii, 242;
茎内の糖分、ix, 27-8
(また、サトウキビ糖も参照)
ハワイにおけるサトウキビ栽培、v, 291
シュガーメープル、viii, 242-3;
森林樹木としての役割、viii, 86;
糖分の供給源としての役割、214
太平洋地域の森林に自生するシュガーパイン、xiv, 374
製糖工場におけるカリウム残留物、viii, 344
シュガースクワール、xii, 278
レバーとしてのシュガートング、v, 24
暗示、暗示感受性、xi, 303-10;
広告における利用、347;
群衆における利用、324-31;
催眠術としての利用、311, 313-14, 316, 317-22;
反応の仕方、56;
精神分析における利用、x, 363-4
硫酸基、viii, 93
保存方法、viii, 372;
生産量、242-3;
人工的に生産されるもの、xvi, 142;
呼吸商との関係、x, 270;
「シャワー」効果、i, 357;
味覚感覚、xi, 71-2;
偏光を用いた検査法、iv, 355-6;
バニラの原料としての利用、xiii, 259
(また、ビート糖、サトウキビ糖、メープルシュガーも参照)
ビート、xiii, 214, 216;
抽出方法、viii, 242
(また、ビート糖も参照)
サトウキビ、xiii, 214-15;
原産地、221;
経済的な重要性、208;
イネ科植物に属する、179, 181-2;
成長と構造、26;
単子葉植物である、178;
茎、183;
サトウキビからの糖分抽出、viii, 242;
茎内の糖分、ix, 27-8
(また、サトウキビ糖も参照)
ハワイにおけるサトウキビ栽培、v, 291
シュガーメープル、viii, 242-3;
森林樹木としての役割、viii, 86;
糖分の供給源としての役割、214
太平洋地域の森林に自生するシュガーパイン、xiv, 374
製糖工場におけるカリウム残留物、viii, 344
シュガースクワール、xii, 278
レバーとしてのシュガートング、v, 24
暗示、暗示感受性、xi, 303-10;
広告における利用、347;
群衆における利用、324-31;
催眠術としての利用、311, 313-14, 316, 317-22;
反応の仕方、56;
精神分析における利用、x, 363-4
硫酸基、viii, 93
Page 717
価数、94
硫酸塩、viii, 76;
生成、80, 83, 118;
金属の存在、130;
検出法、285, 287, 290;
尿中の含有量、x, 343
硫化鉱石、viii, 76, 77, 130, 198;
金属の抽出、131, 270-1, 271-2
亜硫酸パルプ、v, 292, 293-4
亜硫酸塩の検出法、viii, 290
スルホン酸、viii, 236, 237
硫黄、viii, 76-7;
軸比、iii, 317;
燃焼、viii, 11-12, 13, 57;
化合物、18, 77-83;
帯電現象、iv, 257, 259, vi, 12;
天然状態でのエネルギー、viii, 268;
点火、viii, 53;
体組織内の含有量、354;
石炭中の含有量、118;
火薬中の含有量、145;
鉄鉱石中の含有量、iii, 356;
各種鉱石中の含有量、viii, 77, 131, 270-1;
タンパク質中の含有量、351;
ゴム製造における利用、257-8;
鋼鉄中の除去方法、v, 320;
融解に必要な条件、iv, 162;
自然界における存在、iii, 339, viii, 19, 76, 118, 193, 198;
臭い、iv, 131;
植物による利用、viii, 337, ix, 29;
鉱物中の存在の判定方法、viii, 201;
銀の変色原因、13, 77, 171;
利用法、iii, 339, viii, 77;
価数、94
二酸化硫黄、viii, 78
硫黄雨、i, 61, 355, 359
硫黄泉、viii, 77, xiv, 144
三酸化硫黄、viii, 78, 79, 80-2
硫酸塩、viii, 76;
生成、80, 83, 118;
金属の存在、130;
検出法、285, 287, 290;
尿中の含有量、x, 343
硫化鉱石、viii, 76, 77, 130, 198;
金属の抽出、131, 270-1, 271-2
亜硫酸パルプ、v, 292, 293-4
亜硫酸塩の検出法、viii, 290
スルホン酸、viii, 236, 237
硫黄、viii, 76-7;
軸比、iii, 317;
燃焼、viii, 11-12, 13, 57;
化合物、18, 77-83;
帯電現象、iv, 257, 259, vi, 12;
天然状態でのエネルギー、viii, 268;
点火、viii, 53;
体組織内の含有量、354;
石炭中の含有量、118;
火薬中の含有量、145;
鉄鉱石中の含有量、iii, 356;
各種鉱石中の含有量、viii, 77, 131, 270-1;
タンパク質中の含有量、351;
ゴム製造における利用、257-8;
鋼鉄中の除去方法、v, 320;
融解に必要な条件、iv, 162;
自然界における存在、iii, 339, viii, 19, 76, 118, 193, 198;
臭い、iv, 131;
植物による利用、viii, 337, ix, 29;
鉱物中の存在の判定方法、viii, 201;
銀の変色原因、13, 77, 171;
利用法、iii, 339, viii, 77;
価数、94
二酸化硫黄、viii, 78
硫黄雨、i, 61, 355, 359
硫黄泉、viii, 77, xiv, 144
三酸化硫黄、viii, 78, 79, 80-2
Page 718
三酸化硫黄、viii, 78, 79, 80-2;
水への親和性、101
硫酸、viii, 79-83;
セルロースに対する作用、255;
体内での生成、x, 280;
工業上の重要性、viii, 76, 78-91, 141, 275;
分子量、92;
通常の値、119;
製造方法、81-2, 275, viii, 198;
硫酸から作られる塩類、83, 116;
溶解度、112;
濃度、115;
電池への利用、vi, 58-9, 131-4;
原子量および符号、viii, 383;
電気分解による製造、125;
製造における黄鉄鉱の利用、iii, 336, viii, 167-9;
爆薬としての利用、80;
水素製造における利用、32-3;
真空冷却装置における利用、v, 355
亜硫酸、viii, 78, 115
スマック属、xiii, 200
スマトラ島、そこに生息する類人猿、xii, 381-3;
ココナッツの採集、378;
大陸島、xiv, 274;
巨大な花、xiii, 363-4;
サイ、xii, 306;
タバコの栽培、xiii, 258
スマトラ島の地震、それによる影響、xiv, 335
合計の法則、xi, 21-2
夏の効率性、i, 323;
歴史上の寒波、i, 359-61, 361-2;
暑いか涼しいかの判断基準、xiv, 350;
アメリカの夏の気候、i, 323;
インドの夏の気候、361-2, 363;
夏の陸風と海風、xiv, 346;
規則性、i, 361-2
夏用の衣料品の素材、ix, 312
夏の日の気温、i, 205, 382
水への親和性、101
硫酸、viii, 79-83;
セルロースに対する作用、255;
体内での生成、x, 280;
工業上の重要性、viii, 76, 78-91, 141, 275;
分子量、92;
通常の値、119;
製造方法、81-2, 275, viii, 198;
硫酸から作られる塩類、83, 116;
溶解度、112;
濃度、115;
電池への利用、vi, 58-9, 131-4;
原子量および符号、viii, 383;
電気分解による製造、125;
製造における黄鉄鉱の利用、iii, 336, viii, 167-9;
爆薬としての利用、80;
水素製造における利用、32-3;
真空冷却装置における利用、v, 355
亜硫酸、viii, 78, 115
スマック属、xiii, 200
スマトラ島、そこに生息する類人猿、xii, 381-3;
ココナッツの採集、378;
大陸島、xiv, 274;
巨大な花、xiii, 363-4;
サイ、xii, 306;
タバコの栽培、xiii, 258
スマトラ島の地震、それによる影響、xiv, 335
合計の法則、xi, 21-2
夏の効率性、i, 323;
歴史上の寒波、i, 359-61, 361-2;
暑いか涼しいかの判断基準、xiv, 350;
アメリカの夏の気候、i, 323;
インドの夏の気候、361-2, 363;
夏の陸風と海風、xiv, 346;
規則性、i, 361-2
夏用の衣料品の素材、ix, 312
夏の日の気温、i, 205, 382
Page 719
夏の森、xiii、368
太陽、ii、165-73;
アン・ブラッドストリートによる記述、19;
大気、i、10、ii、184-5、225;
大気による熱の吸収、ii、170;
大気のスペクトル分析、iv、362;
大気による物質の移動、iv、327-8;
軸の方向、ii、175;
「バックステイズ」、i、169、367;
太陽系の中心(太陽中心説を参照);
化学的組成、ii、113、114、128、185、211、viii、302;
色球層、ii、183、184;
コロナ、ii、184、219-26(太陽のコロナを参照);
彗星の尾との関係、277、278;
大気中のコロナ、i、183;
上空にある微粒子、144、146、158、159、160;
薄明光線、169;
距離に関する初期の考え方、ii、32、83、84;
距離の測定方法、27-9、91-2、121、129、132、166-7、191、263;
リシェによる距離の測定、59;
地球の磁気に影響を与える要因、vi、40;
オーロラとの関連性、i、160、161;
「水を引く作用」、169、382;
日食(太陽日食を参照);
そこから発せられる電磁波、vii、260;
そこから放出される電子、i、144、146;
不安定な振幅、ii、25;
フアクラエ、176、182;
目的と終わり、305;
「緑色や赤色の閃光」、i、170-1;
居住可能性、ii、252;
ハロー現象、i、100、103、178、180、181;
そこからの熱、iv、181-2、183、194;
大気の影響による熱、i、123;
火山灰によって変化された熱、58-9;
ヘリウムの含有量、12;
ハーシェルの研究、ii、16;
ヒッパルコスによる運動に関する記述、xvi、90;
太陽、ii、165-73;
アン・ブラッドストリートによる記述、19;
大気、i、10、ii、184-5、225;
大気による熱の吸収、ii、170;
大気のスペクトル分析、iv、362;
大気による物質の移動、iv、327-8;
軸の方向、ii、175;
「バックステイズ」、i、169、367;
太陽系の中心(太陽中心説を参照);
化学的組成、ii、113、114、128、185、211、viii、302;
色球層、ii、183、184;
コロナ、ii、184、219-26(太陽のコロナを参照);
彗星の尾との関係、277、278;
大気中のコロナ、i、183;
上空にある微粒子、144、146、158、159、160;
薄明光線、169;
距離に関する初期の考え方、ii、32、83、84;
距離の測定方法、27-9、91-2、121、129、132、166-7、191、263;
リシェによる距離の測定、59;
地球の磁気に影響を与える要因、vi、40;
オーロラとの関連性、i、160、161;
「水を引く作用」、169、382;
日食(太陽日食を参照);
そこから発せられる電磁波、vii、260;
そこから放出される電子、i、144、146;
不安定な振幅、ii、25;
フアクラエ、176、182;
目的と終わり、305;
「緑色や赤色の閃光」、i、170-1;
居住可能性、ii、252;
ハロー現象、i、100、103、178、180、181;
そこからの熱、iv、181-2、183、194;
大気の影響による熱、i、123;
火山灰によって変化された熱、58-9;
ヘリウムの含有量、12;
ハーシェルの研究、ii、16;
ヒッパルコスによる運動に関する記述、xvi、90;
Page 720
ヒッパルコスによる運動に関する記述、xvi, 90;
起源に関する仮説、iii, 160, 161;
光と熱、ii, 168-71;
光の屈折、81-2;
磁気、154, 156, 175, 176-9, 186;
天琴座方向への運動、122, 137, 305-6, 317;
東方への移動、195-6;
観測方法、172-3, 19;
視差、59, 92;
光球層、173, 184;
光球層に関する研究、127, 129;
物理的構造、183-4, 185;
太陽系内での位置、50, 51, 163;
プロミネンス、179-83, 184, 211, 214;
プトレマイオスの理論、35;
惑星への引力、65;
放射エネルギー、170, 384, vi, 269-70, ix, 114-15;
放射線の大気中での影響、i, 324;
放射線の生物学的意義、211;
放射線の測定、88;
放射線の生理学的影響、324-5;
放射線の気象への影響、218-19, 242, ii, 186-8, iv, 194;
放射平衡、ii, 382, 383-4;
逆転層、184, 211, 212;
「上昇」現象、xvi, 12;
自転、ii, 54, 129, 175, iii, 159;
自転の発見、xvi, 103;
分光器を用いた自転の研究、ii, 120;
収縮、170;
大きさと形状、28, 162, 167;
古代エジプトにおける至点の観測、25-6;
エネルギー源、v, 177, viii, 267, 334, 347, 349, 350, ix, 25-6, 27, xiv, 32, 75;
有機生命の源泉、xii, 11;
スペクトル(太陽スペクトルを参照);
類似した恒星、ii, 117, 118(太陽恒星を参照);
恒星の等級、296;
ウィルソン山での研究、152, 154;
起源に関する仮説、iii, 160, 161;
光と熱、ii, 168-71;
光の屈折、81-2;
磁気、154, 156, 175, 176-9, 186;
天琴座方向への運動、122, 137, 305-6, 317;
東方への移動、195-6;
観測方法、172-3, 19;
視差、59, 92;
光球層、173, 184;
光球層に関する研究、127, 129;
物理的構造、183-4, 185;
太陽系内での位置、50, 51, 163;
プロミネンス、179-83, 184, 211, 214;
プトレマイオスの理論、35;
惑星への引力、65;
放射エネルギー、170, 384, vi, 269-70, ix, 114-15;
放射線の大気中での影響、i, 324;
放射線の生物学的意義、211;
放射線の測定、88;
放射線の生理学的影響、324-5;
放射線の気象への影響、218-19, 242, ii, 186-8, iv, 194;
放射平衡、ii, 382, 383-4;
逆転層、184, 211, 212;
「上昇」現象、xvi, 12;
自転、ii, 54, 129, 175, iii, 159;
自転の発見、xvi, 103;
分光器を用いた自転の研究、ii, 120;
収縮、170;
大きさと形状、28, 162, 167;
古代エジプトにおける至点の観測、25-6;
エネルギー源、v, 177, viii, 267, 334, 347, 349, 350, ix, 25-6, 27, xiv, 32, 75;
有機生命の源泉、xii, 11;
スペクトル(太陽スペクトルを参照);
類似した恒星、ii, 117, 118(太陽恒星を参照);
恒星の等級、296;
ウィルソン山での研究、152, 154;
Page 721
温度、iv, 194;
潮汐との関係、ii, 70, xiv, 291, 292;
変光星、ii, 171;
熱の変動、iii, 248;
重量、ii, 76, 77, 78, 167-8;
それによって引き起こされる風、xiv, 347
日焼け、vii, 249, 253, x, 254;
化学的な原因、i, 324-5;
X線による日焼けとの関係、vii, 250
茅膏菜、xiii, 40
日時計の限界、v, 58
「太陽の犬」、i, 180, 181, 382
ヒマワリ、キク科に属する植物、xiii, 206;
生育可能な地域、320
ミズーリ州の沈没地帯、iii, 98
日光が色に与える大気上の影響、i, 165-6, 167-71;
日光の色、165, ix, 115;
病気との関係、x, 240, 291, 292;
利用されるエネルギー、v, 177-8;
日光の熱、iv, 181-2, 183;
星光との強度比較、vi, 272;
過剰な日光から葉を守る仕組み、xiii, 105-6;
海洋への浸透、xii, 22;
植物との関係、viii, 335, 336, ix, 27, x, 253, xiii, 14, 76-7, 79, 80, 81, 84-90, 114, 361-3, xiv, 65, 365-6, 367;
生理学的な影響、i, 324-5;
森林における日光の欠如がもたらす影響、xiii, 369, 370;
日光のスペクトル、viii, 302;
葉が日光を得るための努力、xiii, 27-8, 38-9
(「太陽の位置」も参照)
明るい気性、xi, 55
太陽柱、i, 376
日の出、大気の屈折による現象、iv, 323, 327-8;
緑色の閃光、i, 170-1;
赤色や灰色、166;
光と色の変化の順序、167, 169;
日の出時の温度、76
日没、大気の屈折による現象、iv, 323, 327-8;
潮汐との関係、ii, 70, xiv, 291, 292;
変光星、ii, 171;
熱の変動、iii, 248;
重量、ii, 76, 77, 78, 167-8;
それによって引き起こされる風、xiv, 347
日焼け、vii, 249, 253, x, 254;
化学的な原因、i, 324-5;
X線による日焼けとの関係、vii, 250
茅膏菜、xiii, 40
日時計の限界、v, 58
「太陽の犬」、i, 180, 181, 382
ヒマワリ、キク科に属する植物、xiii, 206;
生育可能な地域、320
ミズーリ州の沈没地帯、iii, 98
日光が色に与える大気上の影響、i, 165-6, 167-71;
日光の色、165, ix, 115;
病気との関係、x, 240, 291, 292;
利用されるエネルギー、v, 177-8;
日光の熱、iv, 181-2, 183;
星光との強度比較、vi, 272;
過剰な日光から葉を守る仕組み、xiii, 105-6;
海洋への浸透、xii, 22;
植物との関係、viii, 335, 336, ix, 27, x, 253, xiii, 14, 76-7, 79, 80, 81, 84-90, 114, 361-3, xiv, 65, 365-6, 367;
生理学的な影響、i, 324-5;
森林における日光の欠如がもたらす影響、xiii, 369, 370;
日光のスペクトル、viii, 302;
葉が日光を得るための努力、xiii, 27-8, 38-9
(「太陽の位置」も参照)
明るい気性、xi, 55
太陽柱、i, 376
日の出、大気の屈折による現象、iv, 323, 327-8;
緑色の閃光、i, 170-1;
赤色や灰色、166;
光と色の変化の順序、167, 169;
日の出時の温度、76
日没、大気の屈折による現象、iv, 323, 327-8;
Page 722
、p、、、、;
緑色の閃光、i、170-1;
赤色と灰色、166;
光と色の連続、167-9
サンシャイン・レコーダー、i、86-8、382
「サンシャイン・ステート」、i、86
太陽黒点、ii、174-9、184、185;
コロナとの関係、182、184、212、220、224;
ガリレオによる発見、54;
観測方法、172;
周期性、171、175-6、185、186;
写真による研究、127、129;
プロミネンスとの関係、182;
放射能との関連、171;
太陽の自転の証明、120;
スペクトル、117、153、155;
1816年の夏との関係、i、360;
天気への影響、16、242、ii、186
サンストーン、iii、329
日射病、x、252
サンバルブ、v、331-2
ストーンヘンジにおける太陽崇拝、xv、272;
農耕民族の太陽崇拝、342;
古代国家の太陽崇拝、ii、20、23、24、25-6、165
スパン、沿岸分類、xiv、247、248、249;
内陸地域における分類、190;
河川流域における分類、155;
水の循環との関係、134
過冷却液体、viii、304-5
超電気帯、vi、384
過熱溶液、viii、304
過熱蒸気、v、140
過熱器、vi、354
過熱化の方法と利用、iv、170-1
重ね合った流れ、iii、137、233-4、xiv、170-4
スーペリア湖、xiv、面積と深さ、xiv、204
距離知覚における重ね合わせ、xi、183
過飽和状態、viii、113
迷信による恐れ、x、364;
緑色の閃光、i、170-1;
赤色と灰色、166;
光と色の連続、167-9
サンシャイン・レコーダー、i、86-8、382
「サンシャイン・ステート」、i、86
太陽黒点、ii、174-9、184、185;
コロナとの関係、182、184、212、220、224;
ガリレオによる発見、54;
観測方法、172;
周期性、171、175-6、185、186;
写真による研究、127、129;
プロミネンスとの関係、182;
放射能との関連、171;
太陽の自転の証明、120;
スペクトル、117、153、155;
1816年の夏との関係、i、360;
天気への影響、16、242、ii、186
サンストーン、iii、329
日射病、x、252
サンバルブ、v、331-2
ストーンヘンジにおける太陽崇拝、xv、272;
農耕民族の太陽崇拝、342;
古代国家の太陽崇拝、ii、20、23、24、25-6、165
スパン、沿岸分類、xiv、247、248、249;
内陸地域における分類、190;
河川流域における分類、155;
水の循環との関係、134
過冷却液体、viii、304-5
超電気帯、vi、384
過熱溶液、viii、304
過熱蒸気、v、140
過熱器、vi、354
過熱化の方法と利用、iv、170-1
重ね合った流れ、iii、137、233-4、xiv、170-4
スーペリア湖、xiv、面積と深さ、xiv、204
距離知覚における重ね合わせ、xi、183
過飽和状態、viii、113
迷信による恐れ、x、364;
Page 723
迷信、それへの恐れ、x, 364;
古代医学において、x, 12;
未開民族および文明人種において、xv, 354-5;
天候との関連、i, 334-5
感情や願望の抑圧、xi, 140-2, 206, 257;
それらを取り除く方法、381-2;
笑いとの関連、350-1, 353-4, 355-6, 357
(「抑圧」も参照)
骨盤上膀胱切開術、x, 57
副腎の被膜、xi, 273
副腎、x, 347;
アディソン病、113;
副腎の疾患、352
海の破壊的な影響、xiv, 45, 47
表面感覚、xi, 63, 64
水資源としての地表水、viii, 318
外科手術、消毒法と無菌法、x, 146-8
(「消毒法を用いた外科手術」も参照);
発展の歴史、13-14, 24-5, 27, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 43,
55-8, 78-81, 90-7, 121-5, 129-31, 144-9, xvi, 63, 108, 181, 182-4, 185;
催眠術の応用、xi, 316-17;
科学的な専門分野としての成立、x, 104-5;
形成外科、57, 189, 384;
一般医学からの分離、16-17, 35, 38, 39, 41, 43;
初期段階での3つの課題、14, 123, 134, 148;
X線の利用、vii, 256
外科用包帯、スファグヌムの使用、xiii, 160-1
スリナムウナギ、vi, 16
スリナムヒキガエル、xii, 175
気球による上昇、i, 18, v, 225
強い驚きの効果、xi, 21
スッラ病、x, 168
スルクク、xii, 234
飛行機を用いた測量、i, 46-7;
発展の歴史、xvi, 68-9, 91, 98
適者生存、x, 136, xiii, 334-5, 346, xv, 23, 24-5, xvi, 150-1,
152;
人類における適者生存、xv, 27, 47-8
古代医学において、x, 12;
未開民族および文明人種において、xv, 354-5;
天候との関連、i, 334-5
感情や願望の抑圧、xi, 140-2, 206, 257;
それらを取り除く方法、381-2;
笑いとの関連、350-1, 353-4, 355-6, 357
(「抑圧」も参照)
骨盤上膀胱切開術、x, 57
副腎の被膜、xi, 273
副腎、x, 347;
アディソン病、113;
副腎の疾患、352
海の破壊的な影響、xiv, 45, 47
表面感覚、xi, 63, 64
水資源としての地表水、viii, 318
外科手術、消毒法と無菌法、x, 146-8
(「消毒法を用いた外科手術」も参照);
発展の歴史、13-14, 24-5, 27, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 43,
55-8, 78-81, 90-7, 121-5, 129-31, 144-9, xvi, 63, 108, 181, 182-4, 185;
催眠術の応用、xi, 316-17;
科学的な専門分野としての成立、x, 104-5;
形成外科、57, 189, 384;
一般医学からの分離、16-17, 35, 38, 39, 41, 43;
初期段階での3つの課題、14, 123, 134, 148;
X線の利用、vii, 256
外科用包帯、スファグヌムの使用、xiii, 160-1
スリナムウナギ、vi, 16
スリナムヒキガエル、xii, 175
気球による上昇、i, 18, v, 225
強い驚きの効果、xi, 21
スッラ病、x, 168
スルクク、xii, 234
飛行機を用いた測量、i, 46-7;
発展の歴史、xvi, 68-9, 91, 98
適者生存、x, 136, xiii, 334-5, 346, xv, 23, 24-5, xvi, 150-1,
152;
人類における適者生存、xv, 27, 47-8
Page 724
植物において、xiii, 12, 89;
社会制度において、xv, 30
(「生存競争」も参照)
人種的感受性、xv, 50-2
サスケハナ川、現在の流路の形成、iii, 36, xiv, 168-9;
同川の水没した渓谷、40, 255-6;
かつての流路の延長部や支流、256;
同川の間隙、51, 167;
不均一な流れ、155;
氷河時代における同川、171;
重なり合った特徴、iii, 137, 233;
横断的な流路、xiv, 99, 154
サスケハナ渓谷の起源、iii, 232
スットレジ川、航空写真による調査、i, 46
スッティ、xv, 335
嚥下作用、耳の圧力が平衡になる仕組み、xi, 101;
括約筋への影響、ix, 231;
嚥下の動作、82;
嚥下の習得方法、xi, 37-9;
嚥下に必要な唾液、ix, 228-9
ツバメ、xii, 268;
ツバメによる種子の散布、xiii, 341
スワンプ・アザレット、xiii, 208(図)
湿地帯、石炭が形成される条件、iii, 199;
湿地帯での溝掘り、v, 216;
樹木による湿地帯の排水、xiv, 379;
湖が埋まってできた湿地帯、212;
石炭時代の湿地帯、iii, 200, 253, 254, xiii, 309, 312;
湿地帯の植生、xiv, 372;
湿地帯に適した低木、xiii, 275
W. F. G. スワン博士、i, 145, 146
白鳥、xii, 257, 258-9;
白鳥の飛行能力、xv, 18
スウェイプ、v, 18-19
汗、汗中のアンモニア、ix, 276;
体温調節としての汗の役割、169, 315-16, 317;
汗のコントロール、168, 169;
睡眠中の汗、xi, 285
社会制度において、xv, 30
(「生存競争」も参照)
人種的感受性、xv, 50-2
サスケハナ川、現在の流路の形成、iii, 36, xiv, 168-9;
同川の水没した渓谷、40, 255-6;
かつての流路の延長部や支流、256;
同川の間隙、51, 167;
不均一な流れ、155;
氷河時代における同川、171;
重なり合った特徴、iii, 137, 233;
横断的な流路、xiv, 99, 154
サスケハナ渓谷の起源、iii, 232
スットレジ川、航空写真による調査、i, 46
スッティ、xv, 335
嚥下作用、耳の圧力が平衡になる仕組み、xi, 101;
括約筋への影響、ix, 231;
嚥下の動作、82;
嚥下の習得方法、xi, 37-9;
嚥下に必要な唾液、ix, 228-9
ツバメ、xii, 268;
ツバメによる種子の散布、xiii, 341
スワンプ・アザレット、xiii, 208(図)
湿地帯、石炭が形成される条件、iii, 199;
湿地帯での溝掘り、v, 216;
樹木による湿地帯の排水、xiv, 379;
湖が埋まってできた湿地帯、212;
石炭時代の湿地帯、iii, 200, 253, 254, xiii, 309, 312;
湿地帯の植生、xiv, 372;
湿地帯に適した低木、xiii, 275
W. F. G. スワン博士、i, 145, 146
白鳥、xii, 257, 258-9;
白鳥の飛行能力、xv, 18
スウェイプ、v, 18-19
汗、汗中のアンモニア、ix, 276;
体温調節としての汗の役割、169, 315-16, 317;
汗のコントロール、168, 169;
睡眠中の汗、xi, 285
Page 725
睡眠中、xi, 285;
臭いの原因、ix, 315;
体内から排出される毒物、269;
目的、xi, 271, 272
(汗腺も参照)
汗中枢、ix, 315, 316
汗腺、ix, 314;
体温調節における役割、169, 314-16;
発熱が汗腺に与える影響、318;
神経による制御、168, 169;
水分や老廃物の排出、271, 274, 276
「氷入れからの汗」という現象、i, 121
汗を利用する工場における空気中の有害物質、ix, 270;
結核との関係、x, 291
スウェーデンの海岸、xiv, 247;
地殻の動き、iii, 80;
スウェーデンのフィヨルド、xiv, 259;
氷河時代、iii, 246;
窒素固定、i, 36
スヴェーデンボリの宇宙論、ii, 367
スウェーデン語、xv, 162
甘味、ix, 95, xi, 70, 71, 72
スイートアリッサム、xiii、クローバー科、xiii, 197
スイートファーン、xiii, 192(図)
スイートガムツリー、花弁がない、xiii, 195;
庭園造りでの利用、271-2
スイートピーの花、xiii, 138
サツマイモ、xiii, 218-19;
アメリカ原産、xiii, 221, xiv, 382;
根の特徴、xiii, 13
スイーツオップの起源、xiii, 227
スイートウッドラフ、xiii, 205
腫れの原因、ix, 222
スウィフト、ディーン、火星の衛星について、ii, 241
スウィフト川流域、iii, 96(図5)
スウィフト(キツネ)、xii, 344
スウィフト(トカゲ)、xii, 203
遊泳膀胱、xii, 136
臭いの原因、ix, 315;
体内から排出される毒物、269;
目的、xi, 271, 272
(汗腺も参照)
汗中枢、ix, 315, 316
汗腺、ix, 314;
体温調節における役割、169, 314-16;
発熱が汗腺に与える影響、318;
神経による制御、168, 169;
水分や老廃物の排出、271, 274, 276
「氷入れからの汗」という現象、i, 121
汗を利用する工場における空気中の有害物質、ix, 270;
結核との関係、x, 291
スウェーデンの海岸、xiv, 247;
地殻の動き、iii, 80;
スウェーデンのフィヨルド、xiv, 259;
氷河時代、iii, 246;
窒素固定、i, 36
スヴェーデンボリの宇宙論、ii, 367
スウェーデン語、xv, 162
甘味、ix, 95, xi, 70, 71, 72
スイートアリッサム、xiii、クローバー科、xiii, 197
スイートファーン、xiii, 192(図)
スイートガムツリー、花弁がない、xiii, 195;
庭園造りでの利用、271-2
スイートピーの花、xiii, 138
サツマイモ、xiii, 218-19;
アメリカ原産、xiii, 221, xiv, 382;
根の特徴、xiii, 13
スイーツオップの起源、xiii, 227
スイートウッドラフ、xiii, 205
腫れの原因、ix, 222
スウィフト、ディーン、火星の衛星について、ii, 241
スウィフト川流域、iii, 96(図5)
スウィフト(キツネ)、xii, 344
スウィフト(トカゲ)、xii, 203
遊泳膀胱、xii, 136
Page 726
水泳と平衡感覚、ix, 90;
水泳における反射作用、155-6
豚、xii, 310-11
アルプス地方のスイス人、xiv, 49
発電所の制御盤、vi, 360, 375;
遠隔操作による制御、100-1
電気スイッチ、vii, 68;
逆時間式スイッチ、37;
油式スイッチ、41
スイスの円形谷、xiv, 58;
スイスの文明、xv, 131;
アルプス山脈による独立性、xiv, 243-4;
スイスの湖、200;
スイスの海洋貿易、306;
人口と産業、241-2;
風、i, 133;
第二次世界大戦におけるスイス、xiv, 244
イチョウの木:花被と萼がない、xiii, 46;
葉の芽、34
(プラタナスも参照)
サイデナム、トーマス、x, 72-4, 81, xvi, 108-9;
彼の時代におけるマラリア、10, 155;
「昏睡熱」についての見解、301;
彼の瞳孔に関する研究、76, 77;
天然痘に関する研究、100
三段論法の発明、xvi, 88
シルヴィウス(ド・ラ・ボエ)、x, 69-70, xvi, 108;
ロックによるシルヴィウスに関する見解、x, 75
シルヴィウス、ヤコブス、x, 51, 52-3
共生、x, 221, xiii, 98-9
化学元素の記号、viii, 91, 383
サイム、ジェームズ、x, 144
対称性:人間に生来備わった概念、xv, 251;
生物における対称性:主要なものと微細なもの、xvi, 155
交感神経系、x, 352-3, x, 113, 134-5, 137
交感神経の振動、iv, 225-6, vii, 118, 261-2
共感の本能、xi, 56;
共感とエンパシー、172
水泳における反射作用、155-6
豚、xii, 310-11
アルプス地方のスイス人、xiv, 49
発電所の制御盤、vi, 360, 375;
遠隔操作による制御、100-1
電気スイッチ、vii, 68;
逆時間式スイッチ、37;
油式スイッチ、41
スイスの円形谷、xiv, 58;
スイスの文明、xv, 131;
アルプス山脈による独立性、xiv, 243-4;
スイスの湖、200;
スイスの海洋貿易、306;
人口と産業、241-2;
風、i, 133;
第二次世界大戦におけるスイス、xiv, 244
イチョウの木:花被と萼がない、xiii, 46;
葉の芽、34
(プラタナスも参照)
サイデナム、トーマス、x, 72-4, 81, xvi, 108-9;
彼の時代におけるマラリア、10, 155;
「昏睡熱」についての見解、301;
彼の瞳孔に関する研究、76, 77;
天然痘に関する研究、100
三段論法の発明、xvi, 88
シルヴィウス(ド・ラ・ボエ)、x, 69-70, xvi, 108;
ロックによるシルヴィウスに関する見解、x, 75
シルヴィウス、ヤコブス、x, 51, 52-3
共生、x, 221, xiii, 98-9
化学元素の記号、viii, 91, 383
サイム、ジェームズ、x, 144
対称性:人間に生来備わった概念、xv, 251;
生物における対称性:主要なものと微細なもの、xvi, 155
交感神経系、x, 352-3, x, 113, 134-5, 137
交感神経の振動、iv, 225-6, vii, 118, 261-2
共感の本能、xi, 56;
共感とエンパシー、172
Page 727
共感、172;
その抑制、141
共感覚的画像、xi, 222
シナプスの定義、xi, 20;
シナプス機能の遅延、20, 21, 71, 154
同期の定義、vii, 376
交流発電機の同期動作、vi, 383-4
同期図、i, 214-15, 383
同期コンデンサ、vi, 262
同期変換器、vi, 343-8
同期モーター、vi, 241, 255, 256-63;
モータージェネレーターセットにおける使用、332, 342
モーターの同期速度、vi, 241, 247
同期振動、vii, 118, 261-2
向斜、iii, 85, 133, 383(図);
温泉と向斜、128
月の朔望周期、ii, 196
植物学における同義語、xiii, 171
概況図、i, 215, 383
合成種、xii, 134
ヨーロッパにおける梅毒の歴史、x, 60;
ハンターによる研究、95;
水銀を用いた治療法、60, 104
シリアのガゼル、xii, 327;
リフトバレーまたはゴール、xiv, 120-1
鳥類のシリンクス、xii, 248, 249
動脈の収縮期と拡張期、x, 62, 63-4, 65;
心臓の収縮期と拡張期、65
タビト・ベン・コッラ、ii, 38
台地(高原を参照)
南アフリカのテーブルマウンテン、xiv, 225;
雲の冠、i, 105, 383;
霧による滴り、x, 351
テーブルマウンテン(メサ)、xiv, 81, 82
食塩の不純物、xiv, 296
帆走におけるタッキング、v, 182, 188
タコニック山脈、iii, 188-9, 190, 192, 210;
その古さ、xiv, 235
その抑制、141
共感覚的画像、xi, 222
シナプスの定義、xi, 20;
シナプス機能の遅延、20, 21, 71, 154
同期の定義、vii, 376
交流発電機の同期動作、vi, 383-4
同期図、i, 214-15, 383
同期コンデンサ、vi, 262
同期変換器、vi, 343-8
同期モーター、vi, 241, 255, 256-63;
モータージェネレーターセットにおける使用、332, 342
モーターの同期速度、vi, 241, 247
同期振動、vii, 118, 261-2
向斜、iii, 85, 133, 383(図);
温泉と向斜、128
月の朔望周期、ii, 196
植物学における同義語、xiii, 171
概況図、i, 215, 383
合成種、xii, 134
ヨーロッパにおける梅毒の歴史、x, 60;
ハンターによる研究、95;
水銀を用いた治療法、60, 104
シリアのガゼル、xii, 327;
リフトバレーまたはゴール、xiv, 120-1
鳥類のシリンクス、xii, 248, 249
動脈の収縮期と拡張期、x, 62, 63-4, 65;
心臓の収縮期と拡張期、65
タビト・ベン・コッラ、ii, 38
台地(高原を参照)
南アフリカのテーブルマウンテン、xiv, 225;
雲の冠、i, 105, 383;
霧による滴り、x, 351
テーブルマウンテン(メサ)、xiv, 81, 82
食塩の不純物、xiv, 296
帆走におけるタッキング、v, 182, 188
タコニック山脈、iii, 188-9, 190, 192, 210;
その古さ、xiv, 235
Page 728
a t qu ty o , v, 35
オタマジャクシ、xii, 175, 179, 181;
その再生、170
タリアコッツィ、x, 57-8, 189
タヒチのバニラ生産、xiii, 260
タヒチアップル、xiii, 227
タホ湖、iii, 153-4
人間における未発達な尾、xv, 56
タルボット・フォックス、xvi, 192
滑石、iii, 339-40;
化学組成、viii, 90
話す機械(蓄音機、グラフォンを参照)
動物性脂肪、viii, 246
動物性脂肪製のキャンドル、viii, 247
C・F・タルマン教授、『気象学』第1巻の著者
爪、xii, 260
タルスとは、iii, 383
乾燥地帯におけるタルス斜面、xiv, 77-8;
山岳地帯のタルス斜面、233
タマンドゥア、xii, 282
タマリンドの起源、xiii, 227
タメルレーン、その孫、ii, 39, 300
タミア・カスピ、i, 352
空気圧式タンパー、v, 135
タンピコ港、xiv, 266
肌の日焼け、vii, 249, 253
タナガー、xii, 245, 269
タンガニーカ湖の面積、xiv, 204
第二次世界大戦における戦車、v, 218, 384
茶に含まれるタンニン酸、xiii, 231
タンニンの用途、viii, 257, 259
革のなめし、viii, 257;
古代エジプトにおける革のなめし、xvi, 73
タンタルの記号と原子量、viii, 383
テープグラスの施肥、xiii, 150-1
回虫、x, 200, xii, 45;
回虫の食べ物、ix, 18;
回虫の動き、73
オタマジャクシ、xii, 175, 179, 181;
その再生、170
タリアコッツィ、x, 57-8, 189
タヒチのバニラ生産、xiii, 260
タヒチアップル、xiii, 227
タホ湖、iii, 153-4
人間における未発達な尾、xv, 56
タルボット・フォックス、xvi, 192
滑石、iii, 339-40;
化学組成、viii, 90
話す機械(蓄音機、グラフォンを参照)
動物性脂肪、viii, 246
動物性脂肪製のキャンドル、viii, 247
C・F・タルマン教授、『気象学』第1巻の著者
爪、xii, 260
タルスとは、iii, 383
乾燥地帯におけるタルス斜面、xiv, 77-8;
山岳地帯のタルス斜面、233
タマンドゥア、xii, 282
タマリンドの起源、xiii, 227
タメルレーン、その孫、ii, 39, 300
タミア・カスピ、i, 352
空気圧式タンパー、v, 135
タンピコ港、xiv, 266
肌の日焼け、vii, 249, 253
タナガー、xii, 245, 269
タンガニーカ湖の面積、xiv, 204
第二次世界大戦における戦車、v, 218, 384
茶に含まれるタンニン酸、xiii, 231
タンニンの用途、viii, 257, 259
革のなめし、viii, 257;
古代エジプトにおける革のなめし、xvi, 73
タンタルの記号と原子量、viii, 383
テープグラスの施肥、xiii, 150-1
回虫、x, 200, xii, 45;
回虫の食べ物、ix, 18;
回虫の動き、73
Page 729
タピオカ、viii, 243
タピール、xii, 304, 306
主根、xiii, 16, 17, 18
タール、その成分、viii, 333;
製造法と用途、253
タランテラ(舞踊)、xii, 93
タランチュラ、xii, 93
金属の変色、viii, 13, 77, 100
ターポン、xii, 154
タルタル天文学者、ii, 39
歯石、x, 315-16
タルタル酸、viii, 136, 222-3, 336;
その非対称原子、309-10;
パスツールによる研究、x, 137
タスマニア、先住民、iii, 303, 304;
そこの動物、xii, 277-8;
大陸島、xiv, 276;
葉のないイヌガヤ、xiii, 30
タスマニア人の髪、xv, 38;
黒人種におけるタスマニア人、37
味覚、ix, 94-5, 96, xi, 69-77;
乳児の味覚、ix, 350-1;
味覚との関連性、xi, 64, 127;
味覚の音声表現、222
味覚芽、ix, 94, 95;
魚の末端芽との関連、xii, 137
心地よい味、消化を促進する、ix, 98, 240, x, 320
タトゥー、xv, 257(図)、258-9
タウハノック・フォールズ、iii, 50
テイラー、バーサ・ファニング、xiii, 4
テイラー、フレッド・W.、v, 54-5, 383
テイラー、グリフィス博士、i, 324
テイラー、ノーマン教授、『植物学』第13巻の著者
茶、その歴史と生産、xiii, 227-31;
過度な煮沸、231;
茶の飲用による多尿、x, 344;
茶による覚醒状態、ix, 219
ティーケトルの加熱、iv, 182-3
タピール、xii, 304, 306
主根、xiii, 16, 17, 18
タール、その成分、viii, 333;
製造法と用途、253
タランテラ(舞踊)、xii, 93
タランチュラ、xii, 93
金属の変色、viii, 13, 77, 100
ターポン、xii, 154
タルタル天文学者、ii, 39
歯石、x, 315-16
タルタル酸、viii, 136, 222-3, 336;
その非対称原子、309-10;
パスツールによる研究、x, 137
タスマニア、先住民、iii, 303, 304;
そこの動物、xii, 277-8;
大陸島、xiv, 276;
葉のないイヌガヤ、xiii, 30
タスマニア人の髪、xv, 38;
黒人種におけるタスマニア人、37
味覚、ix, 94-5, 96, xi, 69-77;
乳児の味覚、ix, 350-1;
味覚との関連性、xi, 64, 127;
味覚の音声表現、222
味覚芽、ix, 94, 95;
魚の末端芽との関連、xii, 137
心地よい味、消化を促進する、ix, 98, 240, x, 320
タトゥー、xv, 257(図)、258-9
タウハノック・フォールズ、iii, 50
テイラー、バーサ・ファニング、xiii, 4
テイラー、フレッド・W.、v, 54-5, 383
テイラー、グリフィス博士、i, 324
テイラー、ノーマン教授、『植物学』第13巻の著者
茶、その歴史と生産、xiii, 227-31;
過度な煮沸、231;
茶の飲用による多尿、x, 344;
茶による覚醒状態、ix, 219
ティーケトルの加熱、iv, 182-3
Page 730
茶の木、xiii, 228, 229-30;
祖先の故郷、221
チーク材の産地、xiv, 383
涙ガス、viii, 263
涙腺の血液供給、ix, 197;
その制御、162, 163
涙の原因、xi, 23;
味覚と涙、76
専門用語集、iv, 381-4
地殻地形、xiv, 94
退屈、xi, 194-5
歯、古代の鳥類の歯、iii, 296, 297, xii, 241-3;
歯のケア、ix, 228, x, 313-16;
歯の腐食の原因と結果、312-13, 314;
精神的ストレスによる歯の腐食、xi, 142;
欠陥のある歯と知的障害、373;
食事と歯、x, 265, 314-15;
病気の歯が引き起こす疲労、xi, 279;
電気治療、vii, 237;
エナメル質、ix, 13;
穀物の粉砕における歯の役割、xv, 237-8;
歯による感染症、x, 202, 218, 222, 225-6;
歯の神経の破壊、ix, 187, 188;
歯の喪失が顎に与える影響、57;
悪い歯状態による栄養不良、228;
変形した歯、xii, 134;
野蛮人による歯の損傷、xv, 260;
肉食動物の歯、xii, 332-3, 389;
類人猿の歯、iii, 303;
ネアンデルタール人の歯、xv, 98(図);
齧歯類の歯、xii, 286;
第三紀の哺乳類の歯、iii, 298, 300;
歯の腐敗による毒素、ix, 269-70;
歯根部分の膿瘍、187, 188;
音声の代替、x, 56;
一時的な涙と永続的な涙、313-14;
潰瘍を伴う涙、ix, 56;
X線検査、x, 373, vii, 254
祖先の故郷、221
チーク材の産地、xiv, 383
涙ガス、viii, 263
涙腺の血液供給、ix, 197;
その制御、162, 163
涙の原因、xi, 23;
味覚と涙、76
専門用語集、iv, 381-4
地殻地形、xiv, 94
退屈、xi, 194-5
歯、古代の鳥類の歯、iii, 296, 297, xii, 241-3;
歯のケア、ix, 228, x, 313-16;
歯の腐食の原因と結果、312-13, 314;
精神的ストレスによる歯の腐食、xi, 142;
欠陥のある歯と知的障害、373;
食事と歯、x, 265, 314-15;
病気の歯が引き起こす疲労、xi, 279;
電気治療、vii, 237;
エナメル質、ix, 13;
穀物の粉砕における歯の役割、xv, 237-8;
歯による感染症、x, 202, 218, 222, 225-6;
歯の神経の破壊、ix, 187, 188;
歯の喪失が顎に与える影響、57;
悪い歯状態による栄養不良、228;
変形した歯、xii, 134;
野蛮人による歯の損傷、xv, 260;
肉食動物の歯、xii, 332-3, 389;
類人猿の歯、iii, 303;
ネアンデルタール人の歯、xv, 98(図);
齧歯類の歯、xii, 286;
第三紀の哺乳類の歯、iii, 298, 300;
歯の腐敗による毒素、ix, 269-70;
歯根部分の膿瘍、187, 188;
音声の代替、x, 56;
一時的な涙と永続的な涙、313-14;
潰瘍を伴う涙、ix, 56;
X線検査、x, 373, vii, 254
Page 731
X線検査、x、373、vii、254
テグエキシン、xii、208
テジュストカゲ、xii、208
テラウトグラフ、vi、98
真骨魚類、iii、285、xii、142、151-66;その卵、141
テレドゥ(悪臭を放つもの)、xii、348
電信、電信システム、iv、292-4、vii、108-18、376;使用されるセル、vi、127、140;用語の語源、vii、91;発明の経緯、108、vi、24、xvi、188;雷からの保護、vii、49-50;ソナー、375;海底用電信、vi、24
電信符号、vii、108-9
電信局、xiii、114
電信台地、xiv、288
砂漠地帯における電信柱、iii、72-3
電信線のハムノイズ、i、194-5
電話交換機、脳との比較、xi、15-16;中枢神経系との比較、ix、129
電話、電話システム、iv、305-6、vii、91-107、376;自動式電話、vi、87、vii、92-3、106-7;使用されるセル、vi、138、142;コンデンサの利用、285、304;発明の経緯、v、381、vii、92、xvi、188;磁気発電機、vi、215;ニューヨーク州の電話数、vii、75;雷からの保護、50;受信機の電磁石、vi、99;同時送信、vii、118-19;真空管の利用、280;振動周波数、ix、101;使用される電線、vii、314
電話業界の著名人、vi、26
望遠鏡、ii、93-110、iv、345-6;彗星観測用望遠鏡、ii、274;最初にガリレオによって使用された、54
テグエキシン、xii、208
テジュストカゲ、xii、208
テラウトグラフ、vi、98
真骨魚類、iii、285、xii、142、151-66;その卵、141
テレドゥ(悪臭を放つもの)、xii、348
電信、電信システム、iv、292-4、vii、108-18、376;使用されるセル、vi、127、140;用語の語源、vii、91;発明の経緯、108、vi、24、xvi、188;雷からの保護、vii、49-50;ソナー、375;海底用電信、vi、24
電信符号、vii、108-9
電信局、xiii、114
電信台地、xiv、288
砂漠地帯における電信柱、iii、72-3
電信線のハムノイズ、i、194-5
電話交換機、脳との比較、xi、15-16;中枢神経系との比較、ix、129
電話、電話システム、iv、305-6、vii、91-107、376;自動式電話、vi、87、vii、92-3、106-7;使用されるセル、vi、138、142;コンデンサの利用、285、304;発明の経緯、v、381、vii、92、xvi、188;磁気発電機、vi、215;ニューヨーク州の電話数、vii、75;雷からの保護、50;受信機の電磁石、vi、99;同時送信、vii、118-19;真空管の利用、280;振動周波数、ix、101;使用される電線、vii、314
電話業界の著名人、vi、26
望遠鏡、ii、93-110、iv、345-6;彗星観測用望遠鏡、ii、274;最初にガリレオによって使用された、54
Page 732
最初に観測された日食、210;
ガリレオによる観測、xvi, 103;
望遠鏡の改良、125;
大気による制約、ii, 140, 201-2;
現代の望遠鏡、18, 143
(ブルース、フッカー、レヴィアタン、イェルキス望遠鏡も参照);
天体写真撮影での利用、iv, 372-3
テルライド鉱石、iii, 366
テルル、分類上の位置、viii, 182, 183;
記号と原子量、383
気質の種類、xi, 153-9
温帯林、xiii, 366-73, xiv, 366, 370-1;
そこからの木材供給、382-3
温帯地域における文明、xv, 122, 123, 127, 383, xiv, 344, 357-9;
人間にとって最も適した地域、xi, 51;
気象の決定要因、xiv, 349-50;
風、i, 127-8, 135, 137, xiv, 345-6, 349
絶対温度、viii(絶対温標も参照);
高度との関係、i, 19, 20, 208, xiv, 364-5;
気圧との関係、iv, 122-3, 124, 125;
気候分類との関係、i, 208;
色との関係、iv, 361;
臨界温度、(臨界温度も参照);
1日の温度変動幅、xiv, 247-8;
大気成分に依存すること、i, 14-15, 16, 58-9, iii, 248;
決定要因、i, 208, xiv, 344-7;
電気伝導度への影響、iv, 301;
水による調節、viii, 37, 38;
気体圧力との関係、iv, 139-42, viii, 107;
熱との関係、iv, 139-40, 144-5, 153-4;
記録されている最高・最低温度、v, 345, 348;
大気中での最高温度、i, 209;
人間による制御、332-3;
人間の効率性との関係、i, 323-4;
人間の感覚との関係、317-18, 320-1, ix, 93-4, 319-21, xi, 112-14;
湿度との関係、i, 76, 77, xiv, 352-4;
ガリレオによる観測、xvi, 103;
望遠鏡の改良、125;
大気による制約、ii, 140, 201-2;
現代の望遠鏡、18, 143
(ブルース、フッカー、レヴィアタン、イェルキス望遠鏡も参照);
天体写真撮影での利用、iv, 372-3
テルライド鉱石、iii, 366
テルル、分類上の位置、viii, 182, 183;
記号と原子量、383
気質の種類、xi, 153-9
温帯林、xiii, 366-73, xiv, 366, 370-1;
そこからの木材供給、382-3
温帯地域における文明、xv, 122, 123, 127, 383, xiv, 344, 357-9;
人間にとって最も適した地域、xi, 51;
気象の決定要因、xiv, 349-50;
風、i, 127-8, 135, 137, xiv, 345-6, 349
絶対温度、viii(絶対温標も参照);
高度との関係、i, 19, 20, 208, xiv, 364-5;
気圧との関係、iv, 122-3, 124, 125;
気候分類との関係、i, 208;
色との関係、iv, 361;
臨界温度、(臨界温度も参照);
1日の温度変動幅、xiv, 247-8;
大気成分に依存すること、i, 14-15, 16, 58-9, iii, 248;
決定要因、i, 208, xiv, 344-7;
電気伝導度への影響、iv, 301;
水による調節、viii, 37, 38;
気体圧力との関係、iv, 139-42, viii, 107;
熱との関係、iv, 139-40, 144-5, 153-4;
記録されている最高・最低温度、v, 345, 348;
大気中での最高温度、i, 209;
人間による制御、332-3;
人間の効率性との関係、i, 323-4;
人間の感覚との関係、317-18, 320-1, ix, 93-4, 319-21, xi, 112-14;
湿度との関係、i, 76, 77, xiv, 352-4;
Page 733
湿度と、i, 76, 77, xiv, 352-4;
乳児の適応と、ix, 352;
緯度との関係、xiv, 344-5;
大気中の最低湿度、i, 209-10;
最高・最低湿度、i, 75-6;
平均湿度、203-4;
測定方法(温度計を参照);
高湿度の測定、iv, 137-8, vi, 62-3;
代謝への影響、ix, 37, 78-9;
楽器への影響、iv, 231-2;
観測結果と記録、i, 203-5;
深海における湿度、xii, 21-2;
電気アークにおける湿度、iv, 312;
電気炉内の湿度、vii, 302, xvi, 189;
液体空気中の湿度、i, 31, viii, 68;
流星における湿度、ii, 285, 290;
酸素アセチレンブローパイプにおける湿度、i, 33;
異なる緯度における成層圏の湿度、20;
太陽における湿度、ii, 169, iv, 194;
最適な湿度、xi, 51;
物理的状態との関係、viii, 303-5;
植物の分布との関連、xiv, 364-71, 374-7;
植物群落との関係、xiii, 357, 381;
地球上での湿度の範囲、ii, 243-4;
生命が存在可能な湿度の範囲、i, 32, ii, 243-4, 245, 249, v, 348-9, x, 250-1;
湿度上昇の原因、iv, 144;
科学的意義、139-40, 144;
好ましい湿度の探求、xi, 51-2;
湿度による感覚の変化、ix, 93-4, 314, xi, 112-14;
可感湿度、i, 318;
音速との関係、i, 186-7, iv, 198-9;
地下層における湿度、xiv, 12-15;
湿度の変化に対する感受性、x, 240;
太陽黒点の影響、i, 16;
変動性、i, 204-5;
昼夜による変動、iv, 134, 183;
変動が時計に与える影響、v, 71-2, 73;
人為的影響による変動、x, 238-9;
乳児の適応と、ix, 352;
緯度との関係、xiv, 344-5;
大気中の最低湿度、i, 209-10;
最高・最低湿度、i, 75-6;
平均湿度、203-4;
測定方法(温度計を参照);
高湿度の測定、iv, 137-8, vi, 62-3;
代謝への影響、ix, 37, 78-9;
楽器への影響、iv, 231-2;
観測結果と記録、i, 203-5;
深海における湿度、xii, 21-2;
電気アークにおける湿度、iv, 312;
電気炉内の湿度、vii, 302, xvi, 189;
液体空気中の湿度、i, 31, viii, 68;
流星における湿度、ii, 285, 290;
酸素アセチレンブローパイプにおける湿度、i, 33;
異なる緯度における成層圏の湿度、20;
太陽における湿度、ii, 169, iv, 194;
最適な湿度、xi, 51;
物理的状態との関係、viii, 303-5;
植物の分布との関連、xiv, 364-71, 374-7;
植物群落との関係、xiii, 357, 381;
地球上での湿度の範囲、ii, 243-4;
生命が存在可能な湿度の範囲、i, 32, ii, 243-4, 245, 249, v, 348-9, x, 250-1;
湿度上昇の原因、iv, 144;
科学的意義、139-40, 144;
好ましい湿度の探求、xi, 51-2;
湿度による感覚の変化、ix, 93-4, 314, xi, 112-14;
可感湿度、i, 318;
音速との関係、i, 186-7, iv, 198-9;
地下層における湿度、xiv, 12-15;
湿度の変化に対する感受性、x, 240;
太陽黒点の影響、i, 16;
変動性、i, 204-5;
昼夜による変動、iv, 134, 183;
変動が時計に与える影響、v, 71-2, 73;
人為的影響による変動、x, 238-9;
Page 734
変動と岩石の風化、III、23-4、72、xiv、41、62、74、75、77-9、233;
換気係数、VIII、331、332;
火山灰の影響、I、58-9;
風との関係、124、126-7、131、293、xiv、345-7(「熱」も参照)
温度図、I、206
温度逆転、I、375
テンポスケール(音楽)、4、208-9
十戒、XV、368
繊細な感情、XI、146、147、149
アキレス腱、IX、76
腱、IX、59、79;早期の手術、X、79、96;感覚、XI、124、125
触手、XIII、28;その動き、111-12;葉上の触手、38
テネリフェ島、スミスによる実験、II、141;火山性、XIV、277、316
テネシー州、非氷河地形、XIV、56;地下の水流、149
テネシー川、かつての流路、XIV、186
テニス、ボールの「カット」技術、IV、67、68-9
テニソン、ホームズの作品『良き仲間たち』において、X、134;引用、I、136、183、III、11、XI、33
張力スプリング、空気を利用したもの、V、136-7
テント、インディアンのテント、XV、266
奇形腫、X、120
テルビウム、記号と原子量、VIII、383
授業時間、I、203、383
月の終端、II、28
終端氷河、III、67;それによって形成される湖、XIV、202;大規模な氷床の終端氷河、III、67-8、XIV、59、200、XV、74-6
終端電圧、VI、186、188、189
端子(「鉄道の端子」も参照)
終端星(天文学)、II、194、202
換気係数、VIII、331、332;
火山灰の影響、I、58-9;
風との関係、124、126-7、131、293、xiv、345-7(「熱」も参照)
温度図、I、206
温度逆転、I、375
テンポスケール(音楽)、4、208-9
十戒、XV、368
繊細な感情、XI、146、147、149
アキレス腱、IX、76
腱、IX、59、79;早期の手術、X、79、96;感覚、XI、124、125
触手、XIII、28;その動き、111-12;葉上の触手、38
テネリフェ島、スミスによる実験、II、141;火山性、XIV、277、316
テネシー州、非氷河地形、XIV、56;地下の水流、149
テネシー川、かつての流路、XIV、186
テニス、ボールの「カット」技術、IV、67、68-9
テニソン、ホームズの作品『良き仲間たち』において、X、134;引用、I、136、183、III、11、XI、33
張力スプリング、空気を利用したもの、V、136-7
テント、インディアンのテント、XV、266
奇形腫、X、120
テルビウム、記号と原子量、VIII、383
授業時間、I、203、383
月の終端、II、28
終端氷河、III、67;それによって形成される湖、XIV、202;大規模な氷床の終端氷河、III、67-8、XIV、59、200、XV、74-6
終端電圧、VI、186、188、189
端子(「鉄道の端子」も参照)
終端星(天文学)、II、194、202
Page 735
テラミネーター(天文学的)、ii, 194, 202
シロアリ、xii, 110, 125
チドリ、xii, 264
テルペン類、viii, 240, 251-2
テッラ・フィルマ、iii, 76
テラス、定義、iii, 383;カリフォルニアのテラス、224
カメ、xii, 189-90
地上での屈折、i, 171, 380
恐怖、それによる疲労、xi, 135-6;表現と起源、131-3
第三紀、iii, 20, 221-36, 383;この時代における人間の出現、xv, 72;哺乳類の進化、xii, 271-2;区分と生存種、xv, 71;植物と動物相、iii, 257, 279, 297, 298-9, 300, 301-2, 303, xii, 104, 154, 243, 283, 366;この時代の人骨遺跡、v, 11
ニコラ・テスラ、vi, 26
カメ科、xii, 188
破傷風、黒人の罹患傾向、xv, 51(「ロックジョウ」も参照)
北欧系のテプトニック人種、xvi, 48
テキサス州、白亜岩層、iii, 216-18;そこのチャパラル地帯、xiv, 379;沿岸地域、iii, 57, xiv, 251, 262, 263;綿花栽培、xiii, 237;砂嵐、i, 60;水銀の生産、iii, 370;モンスーン、i, 131;石油井戸からのヘリウム、iv, 108;テキサスアナグマ、xii, 311;畜産システム、xiv, 383
テキサス熱、xii, 98
繊維機械、v, 268-83, 376-7;誘導電動機の利用、xi, 256;古代エジプトの繊維機械、xvi, 72-3
繊維の化学、viii, 254-8
シロアリ、xii, 110, 125
チドリ、xii, 264
テルペン類、viii, 240, 251-2
テッラ・フィルマ、iii, 76
テラス、定義、iii, 383;カリフォルニアのテラス、224
カメ、xii, 189-90
地上での屈折、i, 171, 380
恐怖、それによる疲労、xi, 135-6;表現と起源、131-3
第三紀、iii, 20, 221-36, 383;この時代における人間の出現、xv, 72;哺乳類の進化、xii, 271-2;区分と生存種、xv, 71;植物と動物相、iii, 257, 279, 297, 298-9, 300, 301-2, 303, xii, 104, 154, 243, 283, 366;この時代の人骨遺跡、v, 11
ニコラ・テスラ、vi, 26
カメ科、xii, 188
破傷風、黒人の罹患傾向、xv, 51(「ロックジョウ」も参照)
北欧系のテプトニック人種、xvi, 48
テキサス州、白亜岩層、iii, 216-18;そこのチャパラル地帯、xiv, 379;沿岸地域、iii, 57, xiv, 251, 262, 263;綿花栽培、xiii, 237;砂嵐、i, 60;水銀の生産、iii, 370;モンスーン、i, 131;石油井戸からのヘリウム、iv, 108;テキサスアナグマ、xii, 311;畜産システム、xiv, 383
テキサス熱、xii, 98
繊維機械、v, 268-83, 376-7;誘導電動機の利用、xi, 256;古代エジプトの繊維機械、xvi, 72-3
繊維の化学、viii, 254-8
Page 736
エジプト、xvi, 72-3;
防火処理、viii;
デンプンの含有量、243
サッカレー、W. M.、脳の重量、xv, 39
タレス、磁気の発見、vi, 11;
日食の予測、ii, 9, 27, 209-10;
科学的教え、xvi, 76-7, 77
タリウム、記号と原子量、viii, 383
藻類、iii, 250, 251, 252, 256
シダの葉状体、xiii, 156-7;
コケには存在しない、163
テームズ川、かつてのライン川の支流、xv, 76;
潮汐の影響を受ける地域、v, 176;
真の河口、xiv, 270
劇場、色の利用、xi, 95;
オゾンの使用、vii, 353-4;
配線、57
テーベ、エジプトの都市、xvi, 64, 65, 67, 70;
そこで発見されたパピルス、x, 12
テナール、化学に関する業績、xvi, 162
テオブロミン、多尿を引き起こす作用、x, 344
神学、クリーク派、ローマ派、中世の神学、xvi, 99-100, 115
テオフラストス、動物学に関する業績、xvi, 126
治療法、治療学、x, 379-84;
航空学との関連、i, 51;
古代の治療法、x, 12, 13, 21-2, 26, 380;
ブルーノの治療法、89-90;
気候学との関連、i, 331, x, 383;
薬物による治療、21-2, 380-1;
電気を用いた治療(電気治療法を参照);
催眠を用いた治療、xi, 317;
ロックとホームズによる見解、x, 74-5;
現代の治療法、380-4;
ニヒリズムとの関連、113;
屋外での治療、240-1, 291;
ローントリーの分類、380;
シュタールの治療法、85;
シデナムの治療法に関する用語集、74
防火処理、viii;
デンプンの含有量、243
サッカレー、W. M.、脳の重量、xv, 39
タレス、磁気の発見、vi, 11;
日食の予測、ii, 9, 27, 209-10;
科学的教え、xvi, 76-7, 77
タリウム、記号と原子量、viii, 383
藻類、iii, 250, 251, 252, 256
シダの葉状体、xiii, 156-7;
コケには存在しない、163
テームズ川、かつてのライン川の支流、xv, 76;
潮汐の影響を受ける地域、v, 176;
真の河口、xiv, 270
劇場、色の利用、xi, 95;
オゾンの使用、vii, 353-4;
配線、57
テーベ、エジプトの都市、xvi, 64, 65, 67, 70;
そこで発見されたパピルス、x, 12
テナール、化学に関する業績、xvi, 162
テオブロミン、多尿を引き起こす作用、x, 344
神学、クリーク派、ローマ派、中世の神学、xvi, 99-100, 115
テオフラストス、動物学に関する業績、xvi, 126
治療法、治療学、x, 379-84;
航空学との関連、i, 51;
古代の治療法、x, 12, 13, 21-2, 26, 380;
ブルーノの治療法、89-90;
気候学との関連、i, 331, x, 383;
薬物による治療、21-2, 380-1;
電気を用いた治療(電気治療法を参照);
催眠を用いた治療、xi, 317;
ロックとホームズによる見解、x, 74-5;
現代の治療法、380-4;
ニヒリズムとの関連、113;
屋外での治療、240-1, 291;
ローントリーの分類、380;
シュタールの治療法、85;
シデナムの治療法に関する用語集、74
Page 737
y g y , ;
X線、vii, 251, 252-3, 255-6
熱帯、i, 259, 383
熱カップル、vi, 62-3, 72;
電子理論、vi, 123-5;
出力表、vii, 383;
エネルギー源、vi, 129
温泉、xiv, 143-5
(「温泉」も参照)
熱単位、v, 350-1
熱電子管、vi, 125
熱力学、iv, 384;
その基本法則、189-94
熱電効果、vii, 376
熱電発電、vii, 383
サーモグラフ、i, 76, 77, 383
熱接合、i, 318
(「熱カップル」も参照)
温度計、i, 72-6, 383, iv, 135-8, 145;
快適さを測るための温度計、i, 318;
温度計の目盛りの比較、iv, 137(図)、xiii, 27, 384;
温度計の発展の歴史、i, 68-9;
薬局で販売されている温度計、266;
ガリレオが作った温度計、x, 71;
金属製の温度計、iv, 146-7
温度計用スクリーン、i, 375, 383
保温瓶の構造と使い方、iv, 184-5;
保温瓶の発明、vii, 323;
保温瓶の原理、i, 31, viii, 68
サーモスコープ、i, 69
サーモスタット、iv, 148-9, 384, vii, 87
サーモスタティック・レギュレーター、vii, 148
熱走性、xi, 51-2, 61
熱形動物、xii, 184-5;
これらから進化した哺乳類、271
チベット(「チベット」も参照)
太ももの骨、ix, 68, 70(図)
シダレヤマモモ、xiii, 199(図)
思考の法則と過程、xi, 201
X線、vii, 251, 252-3, 255-6
熱帯、i, 259, 383
熱カップル、vi, 62-3, 72;
電子理論、vi, 123-5;
出力表、vii, 383;
エネルギー源、vi, 129
温泉、xiv, 143-5
(「温泉」も参照)
熱単位、v, 350-1
熱電子管、vi, 125
熱力学、iv, 384;
その基本法則、189-94
熱電効果、vii, 376
熱電発電、vii, 383
サーモグラフ、i, 76, 77, 383
熱接合、i, 318
(「熱カップル」も参照)
温度計、i, 72-6, 383, iv, 135-8, 145;
快適さを測るための温度計、i, 318;
温度計の目盛りの比較、iv, 137(図)、xiii, 27, 384;
温度計の発展の歴史、i, 68-9;
薬局で販売されている温度計、266;
ガリレオが作った温度計、x, 71;
金属製の温度計、iv, 146-7
温度計用スクリーン、i, 375, 383
保温瓶の構造と使い方、iv, 184-5;
保温瓶の発明、vii, 323;
保温瓶の原理、i, 31, viii, 68
サーモスコープ、i, 69
サーモスタット、iv, 148-9, 384, vii, 87
サーモスタティック・レギュレーター、vii, 148
熱走性、xi, 51-2, 61
熱形動物、xii, 184-5;
これらから進化した哺乳類、271
チベット(「チベット」も参照)
太ももの骨、ix, 68, 70(図)
シダレヤマモモ、xiii, 199(図)
思考の法則と過程、xi, 201
Page 738
思考、その法則とプロセス、xi, 201
(「思考」も参照)
薄さ、x, 277
第三次元、その知覚、xi, 173–83
サードレール方式、vii, 187, 189, 197–8, 199(図)
渇き、運動による影響、x, 303–4;
渇きの感覚、ix, 87, 88–9, xi, 66–7;
乳児における渇きの感覚、ix, 350
ホルト・トーマス、飛行船について、i, 42
サルゾナのトーマス、x, 44
「トーマス・W・ローソン」号、スクーナー船、v, 188–9
ベンジャミン・トンプソン(「ラムフォード」も参照)
S・P・トンプソン、vi, 26
ウィリアム・トンプソン(「ケルビン」も参照)
エリフュー・トムソン、vi, 26
J・J・トムソン、陰極線に関する研究、xvi, 193;
電子理論、iv, 55, vi, 26;
ガス冷却に関する実験、i, 30
トムソン式水道メーター、v, 87
胸部、その疾患の診断、x, 98–9, 109;
昆虫の胸部、xii, 99, 102
ソロー、インディアンサマーについて、i, 362
土壌や大気中のトリウム、i, 143;
放射性、viii, 184, 186;
符号と原子量、383
ナタール地方のとげのある木、xiii, 375
ジョン・ソープ、リングフレーム、v, 378
トトメスの戦車、xv, 242
思考、脳内での処理過程、ix, 147–53, xi, 15;
大脳が思考の場所、ix, 167;
灰白質と思考、xv, 63;
思考の習慣、xi, 198, 203–4, 247;
言語と思考、xv, 143–45, 146;
思考の法則とプロセス、xi, 201;
思考の変化の必要性、ix, 138;
神経機構、xi, 19–20;
思考の物理的要素とコスト、25;
思考の速度、13
(「思考」も参照)
薄さ、x, 277
第三次元、その知覚、xi, 173–83
サードレール方式、vii, 187, 189, 197–8, 199(図)
渇き、運動による影響、x, 303–4;
渇きの感覚、ix, 87, 88–9, xi, 66–7;
乳児における渇きの感覚、ix, 350
ホルト・トーマス、飛行船について、i, 42
サルゾナのトーマス、x, 44
「トーマス・W・ローソン」号、スクーナー船、v, 188–9
ベンジャミン・トンプソン(「ラムフォード」も参照)
S・P・トンプソン、vi, 26
ウィリアム・トンプソン(「ケルビン」も参照)
エリフュー・トムソン、vi, 26
J・J・トムソン、陰極線に関する研究、xvi, 193;
電子理論、iv, 55, vi, 26;
ガス冷却に関する実験、i, 30
トムソン式水道メーター、v, 87
胸部、その疾患の診断、x, 98–9, 109;
昆虫の胸部、xii, 99, 102
ソロー、インディアンサマーについて、i, 362
土壌や大気中のトリウム、i, 143;
放射性、viii, 184, 186;
符号と原子量、383
ナタール地方のとげのある木、xiii, 375
ジョン・ソープ、リングフレーム、v, 378
トトメスの戦車、xv, 242
思考、脳内での処理過程、ix, 147–53, xi, 15;
大脳が思考の場所、ix, 167;
灰白質と思考、xv, 63;
思考の習慣、xi, 198, 203–4, 247;
言語と思考、xv, 143–45, 146;
思考の法則とプロセス、xi, 201;
思考の変化の必要性、ix, 138;
神経機構、xi, 19–20;
思考の物理的要素とコスト、25;
思考の速度、13
Page 739
(反応の種類も参照)
ストア派による定義、228
流れとしての性質、193
法則の類似性、xvi, 42-3
「三つの運命」、絵画、xi, 192
三つの角を持つ獣、iii, 292
三相という概念、vi, 207
植物における3という数の働き、xiii, 176, 178
脱穀機、v, 248-9
感覚の閾値、xi, 71;距離認識の閾値、184, 185;さまざまな意味での閾値、80, 104-5, 111
喉としての感染源としての役割、x, 219, 224;耳との関連、ix, 101, 102(図);渇き時の喉の乾燥、iv, 88;発声における喉の役割、ix, 83
血栓症、x, 336
イースト菌による疾患、x, 196
スズメ、xii, 269
ナイアガラ工場におけるスラストベアリング、vi, 374-5
スラスト断層、iii, 87, 88(図);例、90-2, 188, 219
暴徒、その顎の構造、xv, 43
チュリウムの記号と原子量、viii, 383
天文学者トゥリス、ii, 275
人間の親指の柔軟性、ix, 67-8;類人猿と人間の親指の柔軟性、xv, 58-60
雷、i, 383;海上での雷、193;音の発生原因、192-3;聞こえる距離、188-9;雷の説明、vii, 210-11;雷に対する一般的な畏怖感、201-2;大きな雨粒と雷、215-17;雷の反響、iv, 238;音速、i, 187
雷雲、i, 102, 296;形成過程、93
ストア派による定義、228
流れとしての性質、193
法則の類似性、xvi, 42-3
「三つの運命」、絵画、xi, 192
三つの角を持つ獣、iii, 292
三相という概念、vi, 207
植物における3という数の働き、xiii, 176, 178
脱穀機、v, 248-9
感覚の閾値、xi, 71;距離認識の閾値、184, 185;さまざまな意味での閾値、80, 104-5, 111
喉としての感染源としての役割、x, 219, 224;耳との関連、ix, 101, 102(図);渇き時の喉の乾燥、iv, 88;発声における喉の役割、ix, 83
血栓症、x, 336
イースト菌による疾患、x, 196
スズメ、xii, 269
ナイアガラ工場におけるスラストベアリング、vi, 374-5
スラスト断層、iii, 87, 88(図);例、90-2, 188, 219
暴徒、その顎の構造、xv, 43
チュリウムの記号と原子量、viii, 383
天文学者トゥリス、ii, 275
人間の親指の柔軟性、ix, 67-8;類人猿と人間の親指の柔軟性、xv, 58-60
雷、i, 383;海上での雷、193;音の発生原因、192-3;聞こえる距離、188-9;雷の説明、vii, 210-11;雷に対する一般的な畏怖感、201-2;大きな雨粒と雷、215-17;雷の反響、iv, 238;音速、i, 187
雷雲、i, 102, 296;形成過程、93
Page 740
形成、93
サンダーヘッド、i, 139(図)、vii, 217
雷雨、i, 138–9, 383;
星象恐怖症、330;
種類と原因、vii, 217–18;
危険性と防御策、i, 155–7;
雹の発生、106, 120, 373–4;
稲妻の発光、149–52;
電位差、vii, 352;
セント・エルモス・ファイア、i, 157;
迷子動物と雷雨、163;
垂直気流、293
雷雨記録装置、i, 163, 383
テューリンゲン森林、xiv, 238
タイラシン、xii, 277–8
タイムの花、xiii, 205;
起源、265
チモール、viii, 238, 333
甲状腺グロブリン、x, 351
甲状腺、x, 347, 348;
疾患と治療法、ix, 303–4, xi, 60–1;
機能と疾患、x, 348–52;
甲状腺炎とリウマチ、224;
手術、148;
薬剤として利用される分泌物、382
ティアマト、またはカオス、xvi, 77
天山、xiv, 232
ティベル川のデルタ地帯、xiv, 263
チベットのクマ、xii, 337, 338, xiv, 205, 211;
海洋堆積物、iii, 235;
チベット高原、xiv, 97, 222, 232;
一夫多妻制、xv, 286;
降水量、i, 111, xiv, 355;
チベットの野生ロバ、xii, 308;
ヤク、330
黄色人種に属するチベット人、xv, 37
くすぐり、くすぐったさの感覚、ix, 92–3;
その感覚、xi, 109, 114
サンダーヘッド、i, 139(図)、vii, 217
雷雨、i, 138–9, 383;
星象恐怖症、330;
種類と原因、vii, 217–18;
危険性と防御策、i, 155–7;
雹の発生、106, 120, 373–4;
稲妻の発光、149–52;
電位差、vii, 352;
セント・エルモス・ファイア、i, 157;
迷子動物と雷雨、163;
垂直気流、293
雷雨記録装置、i, 163, 383
テューリンゲン森林、xiv, 238
タイラシン、xii, 277–8
タイムの花、xiii, 205;
起源、265
チモール、viii, 238, 333
甲状腺グロブリン、x, 351
甲状腺、x, 347, 348;
疾患と治療法、ix, 303–4, xi, 60–1;
機能と疾患、x, 348–52;
甲状腺炎とリウマチ、224;
手術、148;
薬剤として利用される分泌物、382
ティアマト、またはカオス、xvi, 77
天山、xiv, 232
ティベル川のデルタ地帯、xiv, 263
チベットのクマ、xii, 337, 338, xiv, 205, 211;
海洋堆積物、iii, 235;
チベット高原、xiv, 97, 222, 232;
一夫多妻制、xv, 286;
降水量、i, 111, xiv, 355;
チベットの野生ロバ、xii, 308;
ヤク、330
黄色人種に属するチベット人、xv, 37
くすぐり、くすぐったさの感覚、ix, 92–3;
その感覚、xi, 109, 114
Page 741
笑い声、355
マダニ、xii, 98
マダニの種子の散布、xiii, 58, 343
ティック・トレフォイル、xiii, 58
潮汐河口の形成、xiv, 164, 255
潮汐摩擦説、ii, 375-7
潮力発電、v, 174-7
潮汐レース、xiv, 294
地震による津波、xiv, 337;
クラカタウアの噴火による津波、iii, 101, xiv, 324
潮位予測機械、v, 327
潮汐、xiv, 291-5;
ベーコンの月齢理論、xvi, 101;
潮汐の原因、ii, 70, v, 177, xiv, 32, 291;
潮汐の侵食作用、44-5;
船舶輸送における重要性、295;
地域ごとの潮汐の特徴、293-4;
干潮と満潮、ii, 70;
毎日の潮汐の変動、xiv, 291-2, xiv, 292;
利用されるエネルギー、v, 174-7;
「潮汐レース」、294;
潮位の変動幅、292-3
プラスチック製の潮汐装置、ii, 375
潮水を利用した汚水処理、viii, 325
結び付けられた画像、xi, 221
ティエラ・デル・フエゴの気候と森林、xiv, 371
ヨーロッパに生息していたサーベルトゥース・タイガー、xv, 76;
その強さ、18
トラ、xii, 357-60;
類人猿との関係、362;
タイガー・トリトン、172-3
チグリス川沿いの文明、xv, 123;
洪水被害地域の地図作成、i, 47;
チグリス川で使用されていた筏、xv, 264;
ユーフラテス川との合流、xiv, 185
タイルフィッシュ、xii, 164
氷河によって形成された堆積物、iii, 67, xiv, 59, 61
オレゴン州ティラムック郡の降水量、i, 112
マダニ、xii, 98
マダニの種子の散布、xiii, 58, 343
ティック・トレフォイル、xiii, 58
潮汐河口の形成、xiv, 164, 255
潮汐摩擦説、ii, 375-7
潮力発電、v, 174-7
潮汐レース、xiv, 294
地震による津波、xiv, 337;
クラカタウアの噴火による津波、iii, 101, xiv, 324
潮位予測機械、v, 327
潮汐、xiv, 291-5;
ベーコンの月齢理論、xvi, 101;
潮汐の原因、ii, 70, v, 177, xiv, 32, 291;
潮汐の侵食作用、44-5;
船舶輸送における重要性、295;
地域ごとの潮汐の特徴、293-4;
干潮と満潮、ii, 70;
毎日の潮汐の変動、xiv, 291-2, xiv, 292;
利用されるエネルギー、v, 174-7;
「潮汐レース」、294;
潮位の変動幅、292-3
プラスチック製の潮汐装置、ii, 375
潮水を利用した汚水処理、viii, 325
結び付けられた画像、xi, 221
ティエラ・デル・フエゴの気候と森林、xiv, 371
ヨーロッパに生息していたサーベルトゥース・タイガー、xv, 76;
その強さ、18
トラ、xii, 357-60;
類人猿との関係、362;
タイガー・トリトン、172-3
チグリス川沿いの文明、xv, 123;
洪水被害地域の地図作成、i, 47;
チグリス川で使用されていた筏、xv, 264;
ユーフラテス川との合流、xiv, 185
タイルフィッシュ、xii, 164
氷河によって形成された堆積物、iii, 67, xiv, 59, 61
オレゴン州ティラムック郡の降水量、i, 112
Page 742
オレゴン州ティラムック郡の降雨量、i, 112
耕運機、v, 244
木材の供給源、xiv, 382-3
林線、xiv, 233
ティンバーウルフ、xii, 340
音の音色、xi, 104
ティンビー、セオドア・R.、v, 380
時間、絶対的および相対的なもの、ii, 80, iv, 16-18;
出来事を決定するための座標としての時間、16;
地質学的な時間(地質時代を参照);
時間の測定、v, 57-74;
記憶による時間の認識、xi, 208;
絶対的および相対的な時間についてのニュートンの見解、iv, 15;
「時間」という言葉の起源、xi, 192;
時間に関する認識、192-6;
時間の基本概念、iv, 14, 15;
ニュートンによる相対的な時間についての見解、15;
相対性理論、xvi, 196-8;
時間の単位、iv, 15-16, 45, 46, 70
カルデア人の時計、xvi, 58;
文明と時間、v, 57;
時間の歴史的発展、58-65
時間率、iv, 383
ティモカリス、ii, 28-9, 31
スズ、viii, 161;
鉛との合金の融点、iv, 161-2;
原子量と符号、viii, 383;
親和力、128;
鉱石からの抽出、271;
融点とその条件、iv, 162;
スズの特性、vi, 59;
生産と用途、iii, 368-9;
比重、viii, 384;
スズの検出方法、287, 288;
スズの用途、viii, 161
スズメッキ、viii, 273
耕運機、v, 244
木材の供給源、xiv, 382-3
林線、xiv, 233
ティンバーウルフ、xii, 340
音の音色、xi, 104
ティンビー、セオドア・R.、v, 380
時間、絶対的および相対的なもの、ii, 80, iv, 16-18;
出来事を決定するための座標としての時間、16;
地質学的な時間(地質時代を参照);
時間の測定、v, 57-74;
記憶による時間の認識、xi, 208;
絶対的および相対的な時間についてのニュートンの見解、iv, 15;
「時間」という言葉の起源、xi, 192;
時間に関する認識、192-6;
時間の基本概念、iv, 14, 15;
ニュートンによる相対的な時間についての見解、15;
相対性理論、xvi, 196-8;
時間の単位、iv, 15-16, 45, 46, 70
カルデア人の時計、xvi, 58;
文明と時間、v, 57;
時間の歴史的発展、58-65
時間率、iv, 383
ティモカリス、ii, 28-9, 31
スズ、viii, 161;
鉛との合金の融点、iv, 161-2;
原子量と符号、viii, 383;
親和力、128;
鉱石からの抽出、271;
融点とその条件、iv, 162;
スズの特性、vi, 59;
生産と用途、iii, 368-9;
比重、viii, 384;
スズの検出方法、287, 288;
スズの用途、viii, 161
スズメッキ、viii, 273
Page 743
『ティンストーン』、viii、161
色の濃さ、xi、90
植物の芽、xiii、111、114
タイヤポンプの熱、v、351
馬車の車輪に使われる鉄製タイヤ、iv、4、134-5;空気圧式タイヤなど、v、133-4
組織液、ix、50;結合組織内での量、59;構成成分、173-81、189-90;酸素供給、253、254、260;更新・供給システム、51(図)、191、193-5;老廃物の除去、221-2、262
組織内のアミノ酸、ix、284、x、204、277-8;血液の酸性を中和する役割、280、281;二酸化炭素の生成と除去、ix、262、264;化学的組成、viii、298、348、354、355;コロイド状態、viii、356;結合組織(「結合組織」を参照);疾患時の組成とX線治療、vii、253、255-6;電気的影響、247;エネルギー源、ix、289、290、291、297;さまざまな種類の組織の成長、47-8、286-7;感染症、x、204;「過敏性」説、86;酸素の必要量と供給、ix、253、260、261-2、x、331、338;細菌からの防御、201;タンパク質の必要量、viii、359、ix、278-84、287-9、x、204、277-8;細菌に対する抵抗力、197-8;液体が存在する空間、ix、50;正常な場合の損失、281-3;飢餓時の損失、297-8;老廃物の除去、271;組織内の水分、viii、39
(「体細胞」「プロトプラズム」も参照)
土星の衛星、タイタン、ii、249-50
「タイタニック号」の沈没、xi、332
チタンの記号と原子量、viii、383
想像力に関する研究家、ティッチナー教授、xi、225
色の濃さ、xi、90
植物の芽、xiii、111、114
タイヤポンプの熱、v、351
馬車の車輪に使われる鉄製タイヤ、iv、4、134-5;空気圧式タイヤなど、v、133-4
組織液、ix、50;結合組織内での量、59;構成成分、173-81、189-90;酸素供給、253、254、260;更新・供給システム、51(図)、191、193-5;老廃物の除去、221-2、262
組織内のアミノ酸、ix、284、x、204、277-8;血液の酸性を中和する役割、280、281;二酸化炭素の生成と除去、ix、262、264;化学的組成、viii、298、348、354、355;コロイド状態、viii、356;結合組織(「結合組織」を参照);疾患時の組成とX線治療、vii、253、255-6;電気的影響、247;エネルギー源、ix、289、290、291、297;さまざまな種類の組織の成長、47-8、286-7;感染症、x、204;「過敏性」説、86;酸素の必要量と供給、ix、253、260、261-2、x、331、338;細菌からの防御、201;タンパク質の必要量、viii、359、ix、278-84、287-9、x、204、277-8;細菌に対する抵抗力、197-8;液体が存在する空間、ix、50;正常な場合の損失、281-3;飢餓時の損失、297-8;老廃物の除去、271;組織内の水分、viii、39
(「体細胞」「プロトプラズム」も参照)
土星の衛星、タイタン、ii、249-50
「タイタニック号」の沈没、xi、332
チタンの記号と原子量、viii、383
想像力に関する研究家、ティッチナー教授、xi、225
Page 744
、g、、、;
皮膚上での使用、114;
反応タイプにおける使用、155
ティティカカ湖、xiv、205
イタリアのティヴォリ、石灰華堆積物、xiv、146;
その水域、147
チェモロの木、xiii、15
TNT(トリニトロトルエンを参照)
カエル、xii、169、174-7;
進化の過程、167;
雨として降ること、177
キノコ、xiii、164
乾杯の習慣の起源、xv、363
タバコ、xiii、256-9;
アメリカでの起源、221;
xiv、382;
歴史的な重要性、xiii、208;
胃の過度な酸性化を引き起こす原因、x、322;
細菌によって熟成される、194
タバコの葉のX線滅菌、vii、257
デイビッド・トッド教授、『Astronomy Today』第2巻の著者
トディの開花、xiii、53
足の指の骨、ix、69;
足を上げる際に使われる筋肉、76;
乳児の足の指、xv、61;
類人猿や人間による足の指の利用、60、61
トイレ用石鹸、viii、142
トレドの石板、ii、38、39
トレドの剣、v、315;
トレドの征服がもたらした影響、x、37
トルエンの誘導体、viii、238-9;
コールタールから得られるもの、253
トルイジン、viii、237
トルオール、viii、235
トム山、iii、212、xiv、111
戦斧、xv、208
トマトの不定根、xiii、19-20;
実、54;
カロリー含量、ix、299
皮膚上での使用、114;
反応タイプにおける使用、155
ティティカカ湖、xiv、205
イタリアのティヴォリ、石灰華堆積物、xiv、146;
その水域、147
チェモロの木、xiii、15
TNT(トリニトロトルエンを参照)
カエル、xii、169、174-7;
進化の過程、167;
雨として降ること、177
キノコ、xiii、164
乾杯の習慣の起源、xv、363
タバコ、xiii、256-9;
アメリカでの起源、221;
xiv、382;
歴史的な重要性、xiii、208;
胃の過度な酸性化を引き起こす原因、x、322;
細菌によって熟成される、194
タバコの葉のX線滅菌、vii、257
デイビッド・トッド教授、『Astronomy Today』第2巻の著者
トディの開花、xiii、53
足の指の骨、ix、69;
足を上げる際に使われる筋肉、76;
乳児の足の指、xv、61;
類人猿や人間による足の指の利用、60、61
トイレ用石鹸、viii、142
トレドの石板、ii、38、39
トレドの剣、v、315;
トレドの征服がもたらした影響、x、37
トルエンの誘導体、viii、238-9;
コールタールから得られるもの、253
トルイジン、viii、237
トルオール、viii、235
トム山、iii、212、xiv、111
戦斧、xv、208
トマトの不定根、xiii、19-20;
実、54;
カロリー含量、ix、299
Page 745
カロリー含有量、ix, 299;
栄養価、viii, 365, ix, 30;
起源、xiii, 221, 224, xiv, 382;
分解、xiii, 94
トマトの木、起源、xiii, 227
トンボロ、噴火による塵、i, 59, 360
トンマッシ、クルデーリ、x, 155
トン、重量の単位、iv, 283-4
トナル・フュージョン、xi, 106
音階、音楽上の、iv, 207, xi, 105-6;
インド音階における音数、xv, 314;
音高と音程、ix, 99-100;
音の性質、xi, 104, 105;
単純音と複合音、iv, 213-17;
振動数、iv, 204
舌、発声における機能、ix, 83;
舌の筋肉、77, 83;
神経の接続、xi, 76;
カメレオンの舌、xii, 209;
ヘビの舌、211-12;
ヒキガエルやカエルの舌、174;
舌の乳頭、xi, 70, 71;
味覚への反応、62;
舌の味覚芽、ix, 94, 95;
触覚器官、92
ネバダ州トノパ地区、xiv, 126(図)
扁桃炎とリウマチ、x, 223
扁桃の感染症、ix, 187, 188, 224;
扁桃を通じた感染、x, 198, 202, 219, 220, 221, 223-4, 225;
リンパ節、ix, 224;
扁桃の摘出、224
道具を作る動物、v, 9-19
道具、労働者に合わせた調整、xi, 362;
手の歴史的背景、v, 42;
道具の初期の使用、iv, 24;
道具の歴史的発展、v, 12-16;
機械、42-56;
古代エジプトの道具、xvi, 67
栄養価、viii, 365, ix, 30;
起源、xiii, 221, 224, xiv, 382;
分解、xiii, 94
トマトの木、起源、xiii, 227
トンボロ、噴火による塵、i, 59, 360
トンマッシ、クルデーリ、x, 155
トン、重量の単位、iv, 283-4
トナル・フュージョン、xi, 106
音階、音楽上の、iv, 207, xi, 105-6;
インド音階における音数、xv, 314;
音高と音程、ix, 99-100;
音の性質、xi, 104, 105;
単純音と複合音、iv, 213-17;
振動数、iv, 204
舌、発声における機能、ix, 83;
舌の筋肉、77, 83;
神経の接続、xi, 76;
カメレオンの舌、xii, 209;
ヘビの舌、211-12;
ヒキガエルやカエルの舌、174;
舌の乳頭、xi, 70, 71;
味覚への反応、62;
舌の味覚芽、ix, 94, 95;
触覚器官、92
ネバダ州トノパ地区、xiv, 126(図)
扁桃炎とリウマチ、x, 223
扁桃の感染症、ix, 187, 188, 224;
扁桃を通じた感染、x, 198, 202, 219, 220, 221, 223-4, 225;
リンパ節、ix, 224;
扁桃の摘出、224
道具を作る動物、v, 9-19
道具、労働者に合わせた調整、xi, 362;
手の歴史的背景、v, 42;
道具の初期の使用、iv, 24;
道具の歴史的発展、v, 12-16;
機械、42-56;
古代エジプトの道具、xvi, 67
Page 746
gyp
空気圧式、i, 27-8, iv, 129;
手に似ている点、xi, 44-5;
石の進化、xv, 102-10;
人間と動物による利用、v, 9-11, ix, 67-8
工具用鋼、v, 55
歯痛の催眠療法、xi, 315
トロクス貝、xii, 71-2
トパーズ、iii, 340;
オリエンタルトパーズ、327
地形の変化、xiv, 29-30;
変化の仕組み、33-79;
断層や節理の影響、114-33;
岩石によって決まる地形、80-113, 125-6;
戦争における重要性、92-3;
古い地域と新しい地域の地形、iii, 33-5, 36-7, xiv, 30, 47-9;
風が地形に与える影響、i, 294, 296-7
(「地表」「地形特徴」も参照)
ジャイロスコープとしての頂部、v, 339
竜巻、i, 137-8, 383;
竜巻の中心部、299;
竜巻を防ぐ装置、335-6;
竜巻による帯電現象、vii, 212-13;
竜巻の持つ上昇力、i, 356;
誤ってサイクロンと呼ばれるもの、xiv, 349
竜巻保険、i, 269
魚雷魚、vi, 16, xii, 149-50
飛行機から発射される魚雷、v, 375;
潜水艦から発射される魚雷、340, 373-4
トルクの定義、iv, 384;
モーターのトルク、309, vi, 224-7, 232, 234;
誘導モーターにおけるトルク、245, 247-8
トリチェッリによる気圧計の発明、i, 68, iv, 29-30, 114, 121(図)、xvi, 109, 177;
彼の科学的業績、104, 109-10, 111
ねじりバランスの発明、vi, 17-18
ねじり振り子、v, 74
カメ、xii, 182, 185-94
カメの甲羅、xii, 185, 6;
空気圧式、i, 27-8, iv, 129;
手に似ている点、xi, 44-5;
石の進化、xv, 102-10;
人間と動物による利用、v, 9-11, ix, 67-8
工具用鋼、v, 55
歯痛の催眠療法、xi, 315
トロクス貝、xii, 71-2
トパーズ、iii, 340;
オリエンタルトパーズ、327
地形の変化、xiv, 29-30;
変化の仕組み、33-79;
断層や節理の影響、114-33;
岩石によって決まる地形、80-113, 125-6;
戦争における重要性、92-3;
古い地域と新しい地域の地形、iii, 33-5, 36-7, xiv, 30, 47-9;
風が地形に与える影響、i, 294, 296-7
(「地表」「地形特徴」も参照)
ジャイロスコープとしての頂部、v, 339
竜巻、i, 137-8, 383;
竜巻の中心部、299;
竜巻を防ぐ装置、335-6;
竜巻による帯電現象、vii, 212-13;
竜巻の持つ上昇力、i, 356;
誤ってサイクロンと呼ばれるもの、xiv, 349
竜巻保険、i, 269
魚雷魚、vi, 16, xii, 149-50
飛行機から発射される魚雷、v, 375;
潜水艦から発射される魚雷、340, 373-4
トルクの定義、iv, 384;
モーターのトルク、309, vi, 224-7, 232, 234;
誘導モーターにおけるトルク、245, 247-8
トリチェッリによる気圧計の発明、i, 68, iv, 29-30, 114, 121(図)、xvi, 109, 177;
彼の科学的業績、104, 109-10, 111
ねじりバランスの発明、vi, 17-18
ねじり振り子、v, 74
カメ、xii, 182, 185-94
カメの甲羅、xii, 185, 6;
Page 747
亀の甲羅、xii, 185-6;
商業的な供給源、193
合計器、i, 118, 383
触覚、ix, 91-2, 314, xi, 109-11, 114-15;
触覚の発達過程、ix, 146;
魚類における触覚、xii, 137;
乳児における触覚、ix, 349;
人間や類人猿における触覚、xv, 60;
触覚の質的違いの原因、xi, 164-5;
空間認識における触覚の役割、163, 164-6, 184
触覚の混合、xi, 127-8
タッチミーノッツ、xiii, 56
フランスのトゥール=ヴェルダン線、xiv, 90-1
トルマリン、iii, 340;
光の偏光作用、iv, 354
トゥール近郊の洞窟住居、xv, 266
毒素、x, 196, 197, 296, 299
気管:感染の中心として、x, 220
気管動物、xii, 81
トラコーマ:人種による罹患しやすさ、xv, 51
機関車の牽引力、v, 207;
電気牽引(Electric Tractionを参照)
モータートラクター、v, 214, 215-18, 243;
飛行機の牽引装置、iv, 34
商標の心理学、xi, 348
貿易風、i, 127, 383, xiv, 348-9;
コロンブスと貿易風、i, 128-9;
地球の自転による貿易風の変化、xiv, 32, 348;
貿易風の乾燥度、355-6;
地中海地域の貿易風、358;
「大気の脈動」、i, 218;
貿易風による海水の塩分濃度の変化、xiv, 296;
貿易風の変動と深さ、i, 130
伝統と集団心理、xi, 333
トレイリング・アーブテュス、xiii, 202, 351
訓練の継続性、xi, 257
乗り物酔いの原因、xi, 127
商業的な供給源、193
合計器、i, 118, 383
触覚、ix, 91-2, 314, xi, 109-11, 114-15;
触覚の発達過程、ix, 146;
魚類における触覚、xii, 137;
乳児における触覚、ix, 349;
人間や類人猿における触覚、xv, 60;
触覚の質的違いの原因、xi, 164-5;
空間認識における触覚の役割、163, 164-6, 184
触覚の混合、xi, 127-8
タッチミーノッツ、xiii, 56
フランスのトゥール=ヴェルダン線、xiv, 90-1
トルマリン、iii, 340;
光の偏光作用、iv, 354
トゥール近郊の洞窟住居、xv, 266
毒素、x, 196, 197, 296, 299
気管:感染の中心として、x, 220
気管動物、xii, 81
トラコーマ:人種による罹患しやすさ、xv, 51
機関車の牽引力、v, 207;
電気牽引(Electric Tractionを参照)
モータートラクター、v, 214, 215-18, 243;
飛行機の牽引装置、iv, 34
商標の心理学、xi, 348
貿易風、i, 127, 383, xiv, 348-9;
コロンブスと貿易風、i, 128-9;
地球の自転による貿易風の変化、xiv, 32, 348;
貿易風の乾燥度、355-6;
地中海地域の貿易風、358;
「大気の脈動」、i, 218;
貿易風による海水の塩分濃度の変化、xiv, 296;
貿易風の変動と深さ、i, 130
伝統と集団心理、xi, 333
トレイリング・アーブテュス、xiii, 202, 351
訓練の継続性、xi, 257
乗り物酔いの原因、xi, 127
Page 748
遺伝的形質、ix, 328-9
(「特性」も参照)
トランス状態、ヒンドゥー教における見解、ix, 11-12, 17, 266-7;
その原始的な概念、xv, 328
エネルギーの変換、vi, 128-9;
筋肉細胞による変換、ix, 74;
植物による変換、27;
ウィルバーフォース・スプリングにおける変換、iv, 85
変圧器、電流用、vii, 44-5
変圧器(電圧用)、vi, 159-60, 306-29;
電流用変圧器との違い、vii, 44-5;
配電装置、25-6;
効率、vi, 317, 317-18, vii, 367;
その理解の重要性、vi, 9;
電気治療における利用、vii, 245-6;
発電所における利用、vi, 364, 376-7;
無線送信における利用、vii, 266;
牽引システムにおける利用、199;
可能な電圧、9-10
輸血、x, 337-8
通過現象の定義、ii, 189;
目や耳による観察、xi, 155-6
エネルギーの変換、iv, 83-5;
その動き、85-6
変換の不十分さ、xv, 146
半透明物質、iv, 324
魂の転生、xv, 333-4;
道徳との関係、356-7
油圧式伝動ギア、v, 105-6
電話用送信機、vii, 93-4, 96
元素の変換、viii, 188-9
海王星外惑星、ii, 270-2
ガラスの透明性、viii, 305
透明物質、iv, 324
植物の蒸散作用、xiii, 103, 104, 113, 374, 378, 379, xiv, 377-8, 378-9, 379
航空輸送、i, 39, 41-3, 44-5;
文明との関係、v, 18
(「特性」も参照)
トランス状態、ヒンドゥー教における見解、ix, 11-12, 17, 266-7;
その原始的な概念、xv, 328
エネルギーの変換、vi, 128-9;
筋肉細胞による変換、ix, 74;
植物による変換、27;
ウィルバーフォース・スプリングにおける変換、iv, 85
変圧器、電流用、vii, 44-5
変圧器(電圧用)、vi, 159-60, 306-29;
電流用変圧器との違い、vii, 44-5;
配電装置、25-6;
効率、vi, 317, 317-18, vii, 367;
その理解の重要性、vi, 9;
電気治療における利用、vii, 245-6;
発電所における利用、vi, 364, 376-7;
無線送信における利用、vii, 266;
牽引システムにおける利用、199;
可能な電圧、9-10
輸血、x, 337-8
通過現象の定義、ii, 189;
目や耳による観察、xi, 155-6
エネルギーの変換、iv, 83-5;
その動き、85-6
変換の不十分さ、xv, 146
半透明物質、iv, 324
魂の転生、xv, 333-4;
道徳との関係、356-7
油圧式伝動ギア、v, 105-6
電話用送信機、vii, 93-4, 96
元素の変換、viii, 188-9
海王星外惑星、ii, 270-2
ガラスの透明性、viii, 305
透明物質、iv, 324
植物の蒸散作用、xiii, 103, 104, 113, 374, 378, 379, xiv, 377-8, 378-9, 379
航空輸送、i, 39, 41-3, 44-5;
文明との関係、v, 18
Page 749
文明と、v, 18;
その進化、17-18, xv, 13, 241-3;
文明内の摩擦、v, 203, 204-6;
文明における気象学、i, 267-8;
トラック、v, 214;
川、xiv, 191;
車輪、v;
脚、v, 214-15
交通問題(アメリカ)、vii, 194-5
トランスヴァールの気候条件、xiv, 224;
金の生産、iii, 365;
雨を作り出すことを禁じる法律、i, 336
横断する川、xiv, 154;
アパラチア山脈にある川、167, 168-9
落とし穴クモ、xii, 97
動物用の罠、xv, 224(図)、225-7;
罠を避ける方法、xv, 66
外傷、x, 255
旅行の教育的意義、vi, 330
移動した土壌、xiv, 69-75
旅行者の木、xiii, 106, 112(図)、189
石灰華、iii, 325, xiv, 146
トレッドミル、xv, 239-40
樹木性サンゴ、xii, 43
樹上性カエル、xii, 176, 177-9;
その鳴き声、170
セイヨウキンモクセイ、xiii, 200
シダ類、xiii, 65
樹上性ヘビ、xii, 221
古代の木々、iii, 252, 253-4, 254, 255, 256-7, xiii, 309-10;
大きな木々(「Big Trees」を参照);
木々の分岐、xiii, 85-6;
木々が利用する二酸化炭素、i, 10;
球果を持つ木々、xiii, 174(「針葉樹」を参照);
雷雨時の危険性、i, 155;
落葉樹、xiii, 175;
氷河時代によって決定される分布、xiv, 375-7;
インディアンによる伐採、xv, 262;
その進化、17-18, xv, 13, 241-3;
文明内の摩擦、v, 203, 204-6;
文明における気象学、i, 267-8;
トラック、v, 214;
川、xiv, 191;
車輪、v;
脚、v, 214-15
交通問題(アメリカ)、vii, 194-5
トランスヴァールの気候条件、xiv, 224;
金の生産、iii, 365;
雨を作り出すことを禁じる法律、i, 336
横断する川、xiv, 154;
アパラチア山脈にある川、167, 168-9
落とし穴クモ、xii, 97
動物用の罠、xv, 224(図)、225-7;
罠を避ける方法、xv, 66
外傷、x, 255
旅行の教育的意義、vi, 330
移動した土壌、xiv, 69-75
旅行者の木、xiii, 106, 112(図)、189
石灰華、iii, 325, xiv, 146
トレッドミル、xv, 239-40
樹木性サンゴ、xii, 43
樹上性カエル、xii, 176, 177-9;
その鳴き声、170
セイヨウキンモクセイ、xiii, 200
シダ類、xiii, 65
樹上性ヘビ、xii, 221
古代の木々、iii, 252, 253-4, 254, 255, 256-7, xiii, 309-10;
大きな木々(「Big Trees」を参照);
木々の分岐、xiii, 85-6;
木々が利用する二酸化炭素、i, 10;
球果を持つ木々、xiii, 174(「針葉樹」を参照);
雷雨時の危険性、i, 155;
落葉樹、xiii, 175;
氷河時代によって決定される分布、xiv, 375-7;
インディアンによる伐採、xv, 262;
Page 750
霧滴、I、351;
耐寒性、xiv、364;
造園利用、xiii、269–272;
森林内に残すこと、xiii、86–87;
湿地の排水作用、xiv、379;
必要な水分量、377–379;
分布の北限、xiv、371、374–375;
草本植物より古い、xiii、319;
繊維から作られる紙、V、290、292–295;
草原との関係、xiii、374、375、376;
降雨量や寒さとの関係、373;
種子による増殖速度、XV、19;
霜の付着、I、121–122;
年輪、xiii、24–25、26;
年輪に見られる気候変動、I、199–200、xiv、362;
樹液の上昇、xiii、94;
根、16–17、19;
根の力、III、24;
乾季における葉の落ちること、xiv、369;
アメリカとヨーロッパの種類、375;
つる植物によって枯れること、xiii、21–22;
成長が阻害されること、367;
最も高い木、94;
幹の構造、23–26;
アメリカ合衆国、xiv、372–374
恐怖による震え、XI、132、133
トレモライト、III、321
掘削競争試験、XI、363
塹壕熱、X、202
海洋の溝、xiv、286、288、289
掘削機械、V、253、254–255
トレンティーノ、xiv、244、245
トレントン・フォールズ渓谷、III、50、243
トレントン石灰岩、III、185–186
トレパング、XII、50
ヒポクラテスの穿頭術の方法、XVI、96
穿頭術、X、27、79
トレヴィシック、リチャード、V、207–208、212、377
耐寒性、xiv、364;
造園利用、xiii、269–272;
森林内に残すこと、xiii、86–87;
湿地の排水作用、xiv、379;
必要な水分量、377–379;
分布の北限、xiv、371、374–375;
草本植物より古い、xiii、319;
繊維から作られる紙、V、290、292–295;
草原との関係、xiii、374、375、376;
降雨量や寒さとの関係、373;
種子による増殖速度、XV、19;
霜の付着、I、121–122;
年輪、xiii、24–25、26;
年輪に見られる気候変動、I、199–200、xiv、362;
樹液の上昇、xiii、94;
根、16–17、19;
根の力、III、24;
乾季における葉の落ちること、xiv、369;
アメリカとヨーロッパの種類、375;
つる植物によって枯れること、xiii、21–22;
成長が阻害されること、367;
最も高い木、94;
幹の構造、23–26;
アメリカ合衆国、xiv、372–374
恐怖による震え、XI、132、133
トレモライト、III、321
掘削競争試験、XI、363
塹壕熱、X、202
海洋の溝、xiv、286、288、289
掘削機械、V、253、254–255
トレンティーノ、xiv、244、245
トレントン・フォールズ渓谷、III、50、243
トレントン石灰岩、III、185–186
トレパング、XII、50
ヒポクラテスの穿頭術の方法、XVI、96
穿頭術、X、27、79
トレヴィシック、リチャード、V、207–208、212、377
Page 751
ev t c, c a d, v, 0 8, ,3
試験的な結婚、xv, 290
三角形の重心、iv, 101
三畳紀、iii, 20, 208-13, 383;
この時代の動物相、271(図)、285, 291;
哺乳類の出現、xii, 271;
この時代の昆虫、104
部族の形成、xv, 363;
原始的な道徳観と部族、374
植物の部族、xiii, 171
支流や渓谷、xiv, 56-7
トリケラトプス、iii, 292
トリキナ虫、その原因、xv, 49;
この寄生虫について、x, 199, xii, 45
トリエステ湾、そこにある泉、xiv, 150
三重星雲、ii, 355, 364, 365
三角法の発展史、xvi, 54, 62, 92, 101
三葉虫、iii, 260, 276-8
トリニダード・ヘッド灯台、そこでの暴風波、xiv, 300
トリニトロフェノール、viii, 262
トリニトロトルエン(T.N.T.)、viii, 236, 237, 261-2
トリニトロトルオール、viii, 63;
その潜在エネルギー、iv, 82
トリニル人、xv, 89;
その脳について、96
トリフェニルメタン、viii, 240
三重レジスター、i, 88
トリポリ、日食経路が交差する場所、ii, 216
トリポライト、iii, 335
メキシコ産のトログン、xii, 267
トロイア戦争、当時のハシシの使用、xiii, 239
トロリーカー、その利点と欠点、i, 41
(電気自動車、電気牽引も参照)
トロリーシステム、vii, 186-91, 197-200;
地下配線について、11-14
トロンボーン、iv, 231
エアコンプレッサー、v, 89-91
熱帯鳥類、xii, 253
試験的な結婚、xv, 290
三角形の重心、iv, 101
三畳紀、iii, 20, 208-13, 383;
この時代の動物相、271(図)、285, 291;
哺乳類の出現、xii, 271;
この時代の昆虫、104
部族の形成、xv, 363;
原始的な道徳観と部族、374
植物の部族、xiii, 171
支流や渓谷、xiv, 56-7
トリケラトプス、iii, 292
トリキナ虫、その原因、xv, 49;
この寄生虫について、x, 199, xii, 45
トリエステ湾、そこにある泉、xiv, 150
三重星雲、ii, 355, 364, 365
三角法の発展史、xvi, 54, 62, 92, 101
三葉虫、iii, 260, 276-8
トリニダード・ヘッド灯台、そこでの暴風波、xiv, 300
トリニトロフェノール、viii, 262
トリニトロトルエン(T.N.T.)、viii, 236, 237, 261-2
トリニトロトルオール、viii, 63;
その潜在エネルギー、iv, 82
トリニル人、xv, 89;
その脳について、96
トリフェニルメタン、viii, 240
三重レジスター、i, 88
トリポリ、日食経路が交差する場所、ii, 216
トリポライト、iii, 335
メキシコ産のトログン、xii, 267
トロイア戦争、当時のハシシの使用、xiii, 239
トロリーカー、その利点と欠点、i, 41
(電気自動車、電気牽引も参照)
トロリーシステム、vii, 186-91, 197-200;
地下配線について、11-14
トロンボーン、iv, 231
エアコンプレッサー、v, 89-91
熱帯鳥類、xii, 253
Page 752
熱帯病、xiv, 356-7;
人種による免疫、xv, 48, 50, 51
熱帯雨林、xiii, 357-66, xiv, 366-70;
森林およびその他の産物、383
熱帯地域、文明との関係、xv, 123, 124-7;
気候の単調さ、xiv, 357;
サイクロン、i, 136;
乾季と雨季、xiv, 352;
霜、42;
氷河、54;
健康状態、i, 327, x, 251, xiv, 356-7;
労働、xv, 126;
陸風と海風、i, 131;
人類の発展、ix, 308-9;
産物について、xiii, 259;
キニーネの使用、251;
降水量、i, 109;
降水量と森林、xiv, 377;
季節的な気温層、13;
土壌の深さ、64;
雪線、xv, 73;
雷雨、i, 151;
植生、xiv, 366-70;
白人種、i, 327, xiv, 344, 356-7, xv, 49-50;
風、i, 127, 135
対流圏、i, 20, 383;
乱流状態、293-6
トロトゥラ、x, 36, 37
低気圧(気象学)、x, 238, 384
海洋性低気圧、xiv, 286, 288-9;
地震との関係、341
谷間、xiv, 117-21, 123-4
マス、xii, 158-9;
警戒が必要な点、139
トロイの包囲戦、そこでの疫病、x, 285
トラック、v, 214;
農家にとっての利点、vii, 230-1
トランペットクリーパー、xiii, 20
人種による免疫、xv, 48, 50, 51
熱帯雨林、xiii, 357-66, xiv, 366-70;
森林およびその他の産物、383
熱帯地域、文明との関係、xv, 123, 124-7;
気候の単調さ、xiv, 357;
サイクロン、i, 136;
乾季と雨季、xiv, 352;
霜、42;
氷河、54;
健康状態、i, 327, x, 251, xiv, 356-7;
労働、xv, 126;
陸風と海風、i, 131;
人類の発展、ix, 308-9;
産物について、xiii, 259;
キニーネの使用、251;
降水量、i, 109;
降水量と森林、xiv, 377;
季節的な気温層、13;
土壌の深さ、64;
雪線、xv, 73;
雷雨、i, 151;
植生、xiv, 366-70;
白人種、i, 327, xiv, 344, 356-7, xv, 49-50;
風、i, 127, 135
対流圏、i, 20, 383;
乱流状態、293-6
トロトゥラ、x, 36, 37
低気圧(気象学)、x, 238, 384
海洋性低気圧、xiv, 286, 288-9;
地震との関係、341
谷間、xiv, 117-21, 123-4
マス、xii, 158-9;
警戒が必要な点、139
トロイの包囲戦、そこでの疫病、x, 285
トラック、v, 214;
農家にとっての利点、vii, 230-1
トランペットクリーパー、xiii, 20
Page 753
トランペットの音、iv, 231
胴体の筋肉、ix, 77;
胴体の骨格、64-7, 63(図)
胴体を持つ動物の進化、iii, 300, xii, 302
木の幹の構造、xiii, 23-6
真実――経験による検証(シルヴィウス)、x, 69;
人々の真実観、xi, 243;
科学者による真実の探求、vi, 107
トリパノソーマ症、x, 167-79
トリプシン、x, 326
トリプトファン、viii, 351
ツェツェバエ、x, 168-70, xiv, 197, 223
トゥアテラ、xii, 183-4
結核菌の発見、x, 149;
日光による殺菌作用、292;
組織破壊作用、293
結節性病変、x, 293;
植物の結節、xiii, 98
結核性病変、x, 293;
放射線治療、384
結核菌素、x, 150, 216
結核菌素検査、x, 372
結核、x, 289-94;
結核との闘い、171, 172, 175-6(フランスでは290-2);
気候による治療法、i, 331;
肺結核からの感染、i, 326, x, 293;
暗闇と結核、253, 290, 291;
診断、216-17, 372;
結核菌の発見、149, xvi, 184;
結核を引き起こす疾患、x, 292;
ガレノスの研究、30;
結核の原因となる菌、195, 292;
免疫について、207;
温血動物および冷血動物における結核、206;
コッホの研究、149-50, xvi, 184;
局所的な感染、x, 293;
結核患者の血圧低下、336;
屋外での治療、240, 1, 291
胴体の筋肉、ix, 77;
胴体の骨格、64-7, 63(図)
胴体を持つ動物の進化、iii, 300, xii, 302
木の幹の構造、xiii, 23-6
真実――経験による検証(シルヴィウス)、x, 69;
人々の真実観、xi, 243;
科学者による真実の探求、vi, 107
トリパノソーマ症、x, 167-79
トリプシン、x, 326
トリプトファン、viii, 351
ツェツェバエ、x, 168-70, xiv, 197, 223
トゥアテラ、xii, 183-4
結核菌の発見、x, 149;
日光による殺菌作用、292;
組織破壊作用、293
結節性病変、x, 293;
植物の結節、xiii, 98
結核性病変、x, 293;
放射線治療、384
結核菌素、x, 150, 216
結核菌素検査、x, 372
結核、x, 289-94;
結核との闘い、171, 172, 175-6(フランスでは290-2);
気候による治療法、i, 331;
肺結核からの感染、i, 326, x, 293;
暗闇と結核、253, 290, 291;
診断、216-17, 372;
結核菌の発見、149, xvi, 184;
結核を引き起こす疾患、x, 292;
ガレノスの研究、30;
結核の原因となる菌、195, 292;
免疫について、207;
温血動物および冷血動物における結核、206;
コッホの研究、149-50, xvi, 184;
局所的な感染、x, 293;
結核患者の血圧低下、336;
屋外での治療、240, 1, 291
Page 754
屋外での治療、240-1、291;
痛み、xi、118;
病原体の侵入経路、198;
遺伝的な素因、235;
人種による罹患しやすさ、xv、49、50、51;
脊椎に関連するもの、x、92
塊茎、xiii、23、24(図)、218
チュイルリー宮殿への侵攻(1848年)、xi、331
チューリップ、ユリ科の植物、xiii、184
チューリップの木、xiii、271-2、318
タンブルウィード、種子の散布、xiii、345
腫瘍の放射線治療、x、383
ツンドラ地帯の植生、xiii、381
鋼鉄合金中のタングステン、xiv、238;
記号および原子量、viii、383
タングステンランプ、vi、267、268;
光度、iv、352;
エイチソンによる発明、vii、300
被嚢動物、xii、19-20、129
音叉、その記録、iv、214-15(図);
音の反響と干渉、219、220-1;
共鳴柱と音叉、227-8;
音叉による音の生成、197;
同期振動、vii、118;
音叉の振動、iv、224
トンネル掘削機、iv、122-4、260-1
トンネルにおける圧縮空気の利用、iv、129;
建設時に遭遇する熱、iii、121、xiv、13-14;
お湯がある場合、xiv、144;
トンネル内の列車の音、iv、236
貝殻、xii、73-4
トゥパイアス、xii、367
ターバン貝、xii、71-2
鼻の鼻甲介、x、341
タービン(蒸気タービン、水力タービンを参照)
芝生、xiii、183
芝生用の草、xiii、181
トゥルゲーネフ、イヴァン、脳の重量、xv、39
痛み、xi、118;
病原体の侵入経路、198;
遺伝的な素因、235;
人種による罹患しやすさ、xv、49、50、51;
脊椎に関連するもの、x、92
塊茎、xiii、23、24(図)、218
チュイルリー宮殿への侵攻(1848年)、xi、331
チューリップ、ユリ科の植物、xiii、184
チューリップの木、xiii、271-2、318
タンブルウィード、種子の散布、xiii、345
腫瘍の放射線治療、x、383
ツンドラ地帯の植生、xiii、381
鋼鉄合金中のタングステン、xiv、238;
記号および原子量、viii、383
タングステンランプ、vi、267、268;
光度、iv、352;
エイチソンによる発明、vii、300
被嚢動物、xii、19-20、129
音叉、その記録、iv、214-15(図);
音の反響と干渉、219、220-1;
共鳴柱と音叉、227-8;
音叉による音の生成、197;
同期振動、vii、118;
音叉の振動、iv、224
トンネル掘削機、iv、122-4、260-1
トンネルにおける圧縮空気の利用、iv、129;
建設時に遭遇する熱、iii、121、xiv、13-14;
お湯がある場合、xiv、144;
トンネル内の列車の音、iv、236
貝殻、xii、73-4
トゥパイアス、xii、367
ターバン貝、xii、71-2
鼻の鼻甲介、x、341
タービン(蒸気タービン、水力タービンを参照)
芝生、xiii、183
芝生用の草、xiii、181
トゥルゲーネフ、イヴァン、脳の重量、xv、39
Page 755
葉の張力、xiii, 102, 103, 114
トリノ、アルプスへの道の位置、xiv, 240
トルキスタン、そこの野生馬、xii, 307
トルコ、女性の服装、xv, 254;
オピウムの使用、viii, 253;
タバコの生産、258
トルコフクロウ、xii, 260
七面鳥、xii, 261
オスマン帝国、その征服範囲、xiv, 308-9
トルコ人、ドナウ川流域を通じての侵入、xv, 138;
彼らの移動と征服、xiv, 308-9, 311
ターナー、天文学者、ii, 301, 343;
ハレー彗星について、86
回転運動(「トルク」を参照)
大根、その科と起源、xiii, 197, 224;
膨らんだ根、19;
ビタミンの含有量、x, 262, 266, 268
テレビン油、その化学的性質、viii, 51, 240;
医学における利用、ガレノスの使用法、x, 30;
比重、iv, 109-10
ターコイズ、iii, 340-1
タレット旋盤、v, 52-3
カメ、xii, 182, 185-94;
恐怖心のなさ、xi, 136;
卵歯、xii, 205;
心臓、ix, 84;
中生代のカメ、iii, 295;
再生能力、xii, 170;
甲羅、xv, 18;
下側の盾状部分、xii, 184
タスカローラ深海、xiv, 341
牙、その進化、iii, 300, xii, 302;
セイウチの牙、335
牙の形をした貝殻、xii, 58, 74
20世紀の科学、xvi, 195-8
黄昏時、i, 167, 384;
持続時間、18
紐を使った束ね方、v, 247-8, 381
トリノ、アルプスへの道の位置、xiv, 240
トルキスタン、そこの野生馬、xii, 307
トルコ、女性の服装、xv, 254;
オピウムの使用、viii, 253;
タバコの生産、258
トルコフクロウ、xii, 260
七面鳥、xii, 261
オスマン帝国、その征服範囲、xiv, 308-9
トルコ人、ドナウ川流域を通じての侵入、xv, 138;
彼らの移動と征服、xiv, 308-9, 311
ターナー、天文学者、ii, 301, 343;
ハレー彗星について、86
回転運動(「トルク」を参照)
大根、その科と起源、xiii, 197, 224;
膨らんだ根、19;
ビタミンの含有量、x, 262, 266, 268
テレビン油、その化学的性質、viii, 51, 240;
医学における利用、ガレノスの使用法、x, 30;
比重、iv, 109-10
ターコイズ、iii, 340-1
タレット旋盤、v, 52-3
カメ、xii, 182, 185-94;
恐怖心のなさ、xi, 136;
卵歯、xii, 205;
心臓、ix, 84;
中生代のカメ、iii, 295;
再生能力、xii, 170;
甲羅、xv, 18;
下側の盾状部分、xii, 184
タスカローラ深海、xiv, 341
牙、その進化、iii, 300, xii, 302;
セイウチの牙、335
牙の形をした貝殻、xii, 58, 74
20世紀の科学、xvi, 195-8
黄昏時、i, 167, 384;
持続時間、18
紐を使った束ね方、v, 247-8, 381
Page 756
ツワイン・バインダー、v、247-8、381
ツインリーフ、流通、xiii、351
一卵性および二卵性の双生児、ix、44、327、xv、27
テキサス州の竜巻、i、60、384
二相性、定義、vi、203-4、242
第谷・ブラーエ、ii、14、45-8、iv、95、xvi、102;占星術師として、ii、21;1560年の日食との関連、210;彼が観測した新星、12、331;ケプラーとの関係、49、50;彼の作成した星表、300-1
E・B・タイラー教授、「人類学」について、xv、4;英語の綴りについて、177
タインドール、霧信号に関する研究、i、189、190
タインドール効果、viii、315
活字の発明、v、300;中国式の可動活字、xv、179
組版機、v、307-12
タイプライターの発展、v、312-13、380、381;話し言葉を文字に変換する機能、331;電信での利用、vii、112-13
腸チフス、x、286-88;腸チフスによる肺結核、292;死亡率、viii、321-2、x、286、288;病原体の発見、xvi、185;感染経路、ix、319;水質汚染による感染、xiv、140;病原体、x、194、287-8;塩素による病原体の殺菌、viii、86;病原体の診断、x、215、216;免疫力、205、207;予防接種、208、217;P・C・A・ルイスによる命名、108;感染経路、198;予防策、171、xv、49;水質汚染との関連、viii、318-19、321-2;井戸との関連、iii、121
台風、i、136、384;
ツインリーフ、流通、xiii、351
一卵性および二卵性の双生児、ix、44、327、xv、27
テキサス州の竜巻、i、60、384
二相性、定義、vi、203-4、242
第谷・ブラーエ、ii、14、45-8、iv、95、xvi、102;占星術師として、ii、21;1560年の日食との関連、210;彼が観測した新星、12、331;ケプラーとの関係、49、50;彼の作成した星表、300-1
E・B・タイラー教授、「人類学」について、xv、4;英語の綴りについて、177
タインドール、霧信号に関する研究、i、189、190
タインドール効果、viii、315
活字の発明、v、300;中国式の可動活字、xv、179
組版機、v、307-12
タイプライターの発展、v、312-13、380、381;話し言葉を文字に変換する機能、331;電信での利用、vii、112-13
腸チフス、x、286-88;腸チフスによる肺結核、292;死亡率、viii、321-2、x、286、288;病原体の発見、xvi、185;感染経路、ix、319;水質汚染による感染、xiv、140;病原体、x、194、287-8;塩素による病原体の殺菌、viii、86;病原体の診断、x、215、216;免疫力、205、207;予防接種、208、217;P・C・A・ルイスによる命名、108;感染経路、198;予防策、171、xv、49;水質汚染との関連、viii、318-19、321-2;井戸との関連、iii、121
台風、i、136、384;
Page 757
位置:279-80頁;
信号(中国):283頁
ティラノサウルス:iii、290頁
チューリップ染料:xii、72頁
チロル地方の雹の形:i、341頁;
同地方の湖々:xiv、200頁
ティレニア海盆:xiv、291頁
Uボートに使用されるエンジン:vi、239頁
ウガンダにおける睡眠病:xiv、223頁
ユインタ山脈:xiv、83、98、226-7、229頁;
同山脈の断層崖:230頁;
同山脈でのわずかな変成作用:234頁;
同山脈には火成岩の侵入はない:228、230頁;
同山脈の川の峡谷:83、166頁
潰瘍性歯の電気治療:vii、237頁
ウジョア提督の天文学的研究:ii、179、221頁
ウジョカの環:i、184、384頁
超微細生物:x、200頁
紫外線:iv、358頁(図あり);
上層大気における吸収:i、16頁;
光化学的影響:iv、365-6、vii、250頁;
バリウムへの影響:254頁;
振動の周波数:260頁;
治療分野での利用:253頁;
紫外線による蛍光:iv、379頁;
物体の発光度:378頁;
紫外線によって生成されるオゾン:i、16頁;
紫外線の放射エネルギー:iv、366頁;
エーテルを通じて伝播すること:vi、119、269頁;
医学分野での利用:iv、51頁;
紫外線の波長:365、366頁
ウルグ・ベグ:ii、39、300頁
花の形態「傘形」:xiii、50、200頁
影の「暗部」:iv、332頁
傘型発電機:vi、362頁
不浄な病気とユダヤ教の規定:x、15頁
不潔さによる空気汚染:ix、270、352頁;
信号(中国):283頁
ティラノサウルス:iii、290頁
チューリップ染料:xii、72頁
チロル地方の雹の形:i、341頁;
同地方の湖々:xiv、200頁
ティレニア海盆:xiv、291頁
Uボートに使用されるエンジン:vi、239頁
ウガンダにおける睡眠病:xiv、223頁
ユインタ山脈:xiv、83、98、226-7、229頁;
同山脈の断層崖:230頁;
同山脈でのわずかな変成作用:234頁;
同山脈には火成岩の侵入はない:228、230頁;
同山脈の川の峡谷:83、166頁
潰瘍性歯の電気治療:vii、237頁
ウジョア提督の天文学的研究:ii、179、221頁
ウジョカの環:i、184、384頁
超微細生物:x、200頁
紫外線:iv、358頁(図あり);
上層大気における吸収:i、16頁;
光化学的影響:iv、365-6、vii、250頁;
バリウムへの影響:254頁;
振動の周波数:260頁;
治療分野での利用:253頁;
紫外線による蛍光:iv、379頁;
物体の発光度:378頁;
紫外線によって生成されるオゾン:i、16頁;
紫外線の放射エネルギー:iv、366頁;
エーテルを通じて伝播すること:vi、119、269頁;
医学分野での利用:iv、51頁;
紫外線の波長:365、366頁
ウルグ・ベグ:ii、39、300頁
花の形態「傘形」:xiii、50、200頁
影の「暗部」:iv、332頁
傘型発電機:vi、362頁
不浄な病気とユダヤ教の規定:x、15頁
不潔さによる空気汚染:ix、270、352頁;
Page 758
それによる疾患、x, 290, 311;
それに起因する疫病、xv, 49
アンコンパグレ川、iv, 172, 173
不整合(地質学)、定義、iii, 171, 383;
最も古いもの、175;
それらが何を意味するか、176
無意識の行動、xi, 27;
習慣によるもの、254-5
無意識の心、xi, 47;
推理における役割、245-6
(また、潜在意識も参照)
過度な呼吸による意識喪失、ix, 266-7
減衰しない波、vii, 273, 289-90, 291
下着の適切な素材、x, 307, 308;
汚れた下着の害、310
栄養不足の結果、xi, 370
地下の流れ、iii, 116, xiv, 149-50;
泉と地下の流れ、iii, 117
地下伝送、vii, 11-14, 24-31;
電話システムにおける地下伝送、104, 105
地下トロリーシステム、vii, 187, 189
(また、第三軌条も参照)
地下水(地下水についても参照)
岩石の風化、xiv, 131
十分に噛まないことによる栄養不良、ix, 228
アンダーショットホイール、v, 76
保険引受業者、国家火災保険委員会、vii, 53-4
保険引受業者規程、vii, 54, 57, 58, 61, 62
不適格者の生存、xv, 27
ウンガー、xvi, 166, 167
有蹄類、xii, 300-31
単細胞植物と動物、xii, 10, xii, 166, 167;
構成と生活、ix, 48-9;
食物の必要性、33;
食物の獲得方法、12-15, 19;
動き、73, 74;
光と影の認識、105
(また、原生動物も参照)
それに起因する疫病、xv, 49
アンコンパグレ川、iv, 172, 173
不整合(地質学)、定義、iii, 171, 383;
最も古いもの、175;
それらが何を意味するか、176
無意識の行動、xi, 27;
習慣によるもの、254-5
無意識の心、xi, 47;
推理における役割、245-6
(また、潜在意識も参照)
過度な呼吸による意識喪失、ix, 266-7
減衰しない波、vii, 273, 289-90, 291
下着の適切な素材、x, 307, 308;
汚れた下着の害、310
栄養不足の結果、xi, 370
地下の流れ、iii, 116, xiv, 149-50;
泉と地下の流れ、iii, 117
地下伝送、vii, 11-14, 24-31;
電話システムにおける地下伝送、104, 105
地下トロリーシステム、vii, 187, 189
(また、第三軌条も参照)
地下水(地下水についても参照)
岩石の風化、xiv, 131
十分に噛まないことによる栄養不良、ix, 228
アンダーショットホイール、v, 76
保険引受業者、国家火災保険委員会、vii, 53-4
保険引受業者規程、vii, 54, 57, 58, 61, 62
不適格者の生存、xv, 27
ウンガー、xvi, 166, 167
有蹄類、xii, 300-31
単細胞植物と動物、xii, 10, xii, 166, 167;
構成と生活、ix, 48-9;
食物の必要性、33;
食物の獲得方法、12-15, 19;
動き、73, 74;
光と影の認識、105
(また、原生動物も参照)
Page 759
( )
ユニコーンプラント、果実、xiii, 57(図);
種子の散布、343
ユニオン・パシフィック鉄道、ロッキー山脈を通る路線、xiv, 76
化学結合、viii, 20-1
アメリカ合衆国、航空郵便サービス、i, 44;
動物(肉食性)、xii, 337, 340, 342, 349, 350, 363, 365;
大西洋沿岸、xiv, 25, 45, 246-7, 249-50(大西洋沿岸平野も参照);
大西洋沿岸の河川、167;
自動車産業、v, 213-14;
そこのコウモリ、xii, 371;
テンサイ糖の生産、xiii, 216;
そこの鳥類、xii, 254-69;
そこのバイソン、329;
ブロンティズム、i, 196;
ペスト対策、x, 164;
過度に暑くなった建物、i, 323;
建築用石材、iii, 371-2;
石炭および石炭層、343, 345-8;
石炭供給、v, 172;
コーヒーの消費量、xiii, 232;
トウモロコシの栽培、重要な時期、i, 248;
綿花の生産、初期段階、v, 270;
作物の予測、i, 251;
困難な時期、56-7;
そこのシカの種類、xii, 317-18, 322;
そこの砂漠、xiv, 380;
塵の堆積、i, 54-5;
西部の塵、xiii, 344;
そこのイングリッシュスパロー、xv, 21;
農村地域での火災被害、vii, 231;
最初の機関車、v, 378, 378-9;
そこの魚類、xii, 151-64;
そこのハエ、120;
食料とビタミンの問題、x, 267-8;
森林、xiii, 366-73, xiv, 239, 372-4;
国有林、xiii, 371-2, xiv, 239;
森林火災、i, 48, 9, 56, 7。
ユニコーンプラント、果実、xiii, 57(図);
種子の散布、343
ユニオン・パシフィック鉄道、ロッキー山脈を通る路線、xiv, 76
化学結合、viii, 20-1
アメリカ合衆国、航空郵便サービス、i, 44;
動物(肉食性)、xii, 337, 340, 342, 349, 350, 363, 365;
大西洋沿岸、xiv, 25, 45, 246-7, 249-50(大西洋沿岸平野も参照);
大西洋沿岸の河川、167;
自動車産業、v, 213-14;
そこのコウモリ、xii, 371;
テンサイ糖の生産、xiii, 216;
そこの鳥類、xii, 254-69;
そこのバイソン、329;
ブロンティズム、i, 196;
ペスト対策、x, 164;
過度に暑くなった建物、i, 323;
建築用石材、iii, 371-2;
石炭および石炭層、343, 345-8;
石炭供給、v, 172;
コーヒーの消費量、xiii, 232;
トウモロコシの栽培、重要な時期、i, 248;
綿花の生産、初期段階、v, 270;
作物の予測、i, 251;
困難な時期、56-7;
そこのシカの種類、xii, 317-18, 322;
そこの砂漠、xiv, 380;
塵の堆積、i, 54-5;
西部の塵、xiii, 344;
そこのイングリッシュスパロー、xv, 21;
農村地域での火災被害、vii, 231;
最初の機関車、v, 378, 378-9;
そこの魚類、xii, 151-64;
そこのハエ、120;
食料とビタミンの問題、x, 267-8;
森林、xiii, 366-73, xiv, 239, 372-4;
国有林、xiii, 371-2, xiv, 239;
森林火災、i, 48, 9, 56, 7。
Page 760
森林火災、I、48-9、56-7;
淡水貝類、XII、65-6;
カエル、180、181;
関連する地質学的研究、XIV、171;
北東部の氷河地形、60-2、170-1;
石膏の生産、III、376;
雹害保険、I、344-5;
高温記録、I、209;
地形との関連における歴史、XIV、61-2、191-5、242-3、249-50、XV、136;
インディアンサマー、I、361;
インフルエンザの大流行、X、294-5;
鉄鋼業、XVI、175;
ジュートの生産、XIII、243;
土地の平準化率、III、31-2;
土地政策、XIV、384;
北西部の溶岩台地、104、164、170、172、188(コロンビア台地を参照);
平均寿命の延長、X、291;
雷による被害、I、156;
トカゲ、XII、207、208;
黄土の堆積、XIV、72;
医学の歴史、X、104、115-16、121-5、XVI、185-6;
医科大学、XVI、181;
金属製品、III、356-70;
気象機関、I、212-13、215-17、221、222;
ミネラルウォーター、XIV、143-4、145;
イモリ、XII、172;
オポッサム、275;
鉱床に関する専門書、XVI、173;
カキ養殖業、XII、61、62;
太平洋沿岸(太平洋沿岸を参照);
製紙業、V、292;
ペラグラ、X、265、268;
石油および天然ガス、III、349-51、353、354、355、V、172-3;
物候観測、I、254-5;
沿岸部および内陸部の平原、XIV、213-15;
カリ源、VIII、279;
淡水貝類、XII、65-6;
カエル、180、181;
関連する地質学的研究、XIV、171;
北東部の氷河地形、60-2、170-1;
石膏の生産、III、376;
雹害保険、I、344-5;
高温記録、I、209;
地形との関連における歴史、XIV、61-2、191-5、242-3、249-50、XV、136;
インディアンサマー、I、361;
インフルエンザの大流行、X、294-5;
鉄鋼業、XVI、175;
ジュートの生産、XIII、243;
土地の平準化率、III、31-2;
土地政策、XIV、384;
北西部の溶岩台地、104、164、170、172、188(コロンビア台地を参照);
平均寿命の延長、X、291;
雷による被害、I、156;
トカゲ、XII、207、208;
黄土の堆積、XIV、72;
医学の歴史、X、104、115-16、121-5、XVI、185-6;
医科大学、XVI、181;
金属製品、III、356-70;
気象機関、I、212-13、215-17、221、222;
ミネラルウォーター、XIV、143-4、145;
イモリ、XII、172;
オポッサム、275;
鉱床に関する専門書、XVI、173;
カキ養殖業、XII、61、62;
太平洋沿岸(太平洋沿岸を参照);
製紙業、V、292;
ペラグラ、X、265、268;
石油および天然ガス、III、349-51、353、354、355、V、172-3;
物候観測、I、254-5;
沿岸部および内陸部の平原、XIV、213-15;
カリ源、VIII、279;
Page 761
発電所、viii, 74-5;
大草原、xiii, 373, 374, xiv, 380, 383;
公衆衛生に関する奨学金、x, 172;
降水量、i, 110, 110-11, 112, xiv, 352, 360, iii, 113;
そこに生息する齧歯類、xii, 288, 290, 293-6;
塩分の堆積、iii, 374-5;
壊血病、x, 266;
季節的な進行速度、i, 256;
煙による費用、64;
そこに生息するカタツムリ、xii, 71;
そこに生息するヘビ、218-25, 232-8;
最大降雪量、i, 118-19;
各部分の専門化、xv, 131-2, 203;
使用される標準単位、iv, 45-6, 69;
1816年の夏、i, 359-61;
茶の消費量、xiii, 231;
電信システム、vii, 107-8;
使用される温度計の目盛り、iv, 136;
雷雨、vii, 218;
そこに生息するカエル、xii, 176;
タバコの生産、xiii, 256, 257, 258, 259;
輸送の問題、vii, 194-5;
結核、x, 290, xv, 49;
そこに生息するカメ、xii, 189, 190, 191;
腸チフス、viii, 322, x, 286;
活動中の火山のみ、iii, 103;
水の消費量、viii, 324-5;
水の浄化、319, 320;
水力発電、v, 83-4;
井戸による水供給、iii, 118;
天気予報士、i, 243;
雑草、xiii, 353-4;
西部の高原、xiv, 220;
西部の河川や湖、188;
小麦の栽培、xiii, 211;
風車、i, 37-8;
風、128, 133-4;
第二次世界大戦時の化学・医療部隊、x, 176-83, 186, 187-8。
大草原、xiii, 373, 374, xiv, 380, 383;
公衆衛生に関する奨学金、x, 172;
降水量、i, 110, 110-11, 112, xiv, 352, 360, iii, 113;
そこに生息する齧歯類、xii, 288, 290, 293-6;
塩分の堆積、iii, 374-5;
壊血病、x, 266;
季節的な進行速度、i, 256;
煙による費用、64;
そこに生息するカタツムリ、xii, 71;
そこに生息するヘビ、218-25, 232-8;
最大降雪量、i, 118-19;
各部分の専門化、xv, 131-2, 203;
使用される標準単位、iv, 45-6, 69;
1816年の夏、i, 359-61;
茶の消費量、xiii, 231;
電信システム、vii, 107-8;
使用される温度計の目盛り、iv, 136;
雷雨、vii, 218;
そこに生息するカエル、xii, 176;
タバコの生産、xiii, 256, 257, 258, 259;
輸送の問題、vii, 194-5;
結核、x, 290, xv, 49;
そこに生息するカメ、xii, 189, 190, 191;
腸チフス、viii, 322, x, 286;
活動中の火山のみ、iii, 103;
水の消費量、viii, 324-5;
水の浄化、319, 320;
水力発電、v, 83-4;
井戸による水供給、iii, 118;
天気予報士、i, 243;
雑草、xiii, 353-4;
西部の高原、xiv, 220;
西部の河川や湖、188;
小麦の栽培、xiii, 211;
風車、i, 37-8;
風、128, 133-4;
第二次世界大戦時の化学・医療部隊、x, 176-83, 186, 187-8。
Page 762
第二次世界大戦における化学・医療サービス、x、176-83、186、187-8;
第二次世界大戦における障害者のケア、189-91;
黄熱病の根絶、162
アメリカ陸軍の化学戦部隊、x、187-8;
第二次世界大戦における医療部隊、177-83、186、187;
黄熱病対策、159、160-2
アメリカ水産局、xii、155
アメリカ規格局の航空研究、i、51;
雷に関する統計、156-7
アメリカ林務局、xiii、371-2;
同局での飛行機の利用、i、48-9
アメリカ水路局、i、273、277
アメリカ海軍の冷気装置、v、353;
艦船内の電力供給、vii、326-35;
気象部門、i、311;
海洋調査、xiv、283;
艦船の無線制御、vii、284
アメリカ公衆衛生局、x、162、164、175
アメリカ信号局、i、282-3;
気象観測、216、220
アメリカ気象局の農業関連業務、i、252、256-7;
気温や食品に関する情報の発表、268;
雲の写真、103;
暗号、234;
設立経緯、216;
霧の分類、95;
各種予報、239-40、242;
霜の予報、260;
機能、7-8;
情報提供窓口、267;
図書室、268-9;
海洋部門、273、275-6、281;
組織構造、222;
質問応答、359;
雪の調査、118;
スペイン戦争時の活動、309;
嵐の予報、vii、218;
日射量記録装置、i、86-7
第二次世界大戦における障害者のケア、189-91;
黄熱病の根絶、162
アメリカ陸軍の化学戦部隊、x、187-8;
第二次世界大戦における医療部隊、177-83、186、187;
黄熱病対策、159、160-2
アメリカ水産局、xii、155
アメリカ規格局の航空研究、i、51;
雷に関する統計、156-7
アメリカ林務局、xiii、371-2;
同局での飛行機の利用、i、48-9
アメリカ水路局、i、273、277
アメリカ海軍の冷気装置、v、353;
艦船内の電力供給、vii、326-35;
気象部門、i、311;
海洋調査、xiv、283;
艦船の無線制御、vii、284
アメリカ公衆衛生局、x、162、164、175
アメリカ信号局、i、282-3;
気象観測、216、220
アメリカ気象局の農業関連業務、i、252、256-7;
気温や食品に関する情報の発表、268;
雲の写真、103;
暗号、234;
設立経緯、216;
霧の分類、95;
各種予報、239-40、242;
霜の予報、260;
機能、7-8;
情報提供窓口、267;
図書室、268-9;
海洋部門、273、275-6、281;
組織構造、222;
質問応答、359;
雪の調査、118;
スペイン戦争時の活動、309;
嵐の予報、vii、218;
日射量記録装置、i、86-7
Page 763
使用時間、203;
使用される用語、107, 108, 136;
温度計、74, 75;
潮汐予測機、v, 327;
トリプルレジスター、i, 87-8;
使用される羽根、82;
天気図、228, 230, 232-7;
上空の風の分布図、230, 231, 233;
無線による報告、280
単位、iv, 384;
絶対単位および重力単位、64-5;
大気圧、121, 123;
電気単位、261, 284-5;
熱、154;
磁力、249;
エネルギー、80;
仕事とエネルギー、79-80
(「重量と測定」も参照)
ユニバーサル・エーテル(「Æther」を参照)
ユニバーサル・ソウル、またはプネウマ、x, 27, 29
宇宙、その基盤としての電気、vi, 107-8, 113, 118;
元素、108-9;
宇宙のエネルギーは不変、iv, 40;
進化、ii, 366-84;
地心説、ii, 9-10, 34-5;
ギリシャの理論、xvi, 76-7, 77-9, 80, 81-2, 84, 186;
宇宙全体に存在する磁力、vi, 40;
基本的な概念、iv, 14-15;
可視宇宙の形状、ii, 352-3;
恒星、294-9;
宇宙全体にある熱量、iv, 193
ヨーロッパの大学の設立、x, 38, xvi, 100;
大学を通じた学問の復興、ii, 11-12
ペンシルベニア大学、その敷地内の公園、xi, 188
未知のもの、それに直面したときの不安感、xi, 224, 225
不飽和状態、その定義、viii, 382
不飽和パラフィン、viii, 230-2
上層大気の構成、i, 10-11, 16;
使用される用語、107, 108, 136;
温度計、74, 75;
潮汐予測機、v, 327;
トリプルレジスター、i, 87-8;
使用される羽根、82;
天気図、228, 230, 232-7;
上空の風の分布図、230, 231, 233;
無線による報告、280
単位、iv, 384;
絶対単位および重力単位、64-5;
大気圧、121, 123;
電気単位、261, 284-5;
熱、154;
磁力、249;
エネルギー、80;
仕事とエネルギー、79-80
(「重量と測定」も参照)
ユニバーサル・エーテル(「Æther」を参照)
ユニバーサル・ソウル、またはプネウマ、x, 27, 29
宇宙、その基盤としての電気、vi, 107-8, 113, 118;
元素、108-9;
宇宙のエネルギーは不変、iv, 40;
進化、ii, 366-84;
地心説、ii, 9-10, 34-5;
ギリシャの理論、xvi, 76-7, 77-9, 80, 81-2, 84, 186;
宇宙全体に存在する磁力、vi, 40;
基本的な概念、iv, 14-15;
可視宇宙の形状、ii, 352-3;
恒星、294-9;
宇宙全体にある熱量、iv, 193
ヨーロッパの大学の設立、x, 38, xvi, 100;
大学を通じた学問の復興、ii, 11-12
ペンシルベニア大学、その敷地内の公園、xi, 188
未知のもの、それに直面したときの不安感、xi, 224, 225
不飽和状態、その定義、viii, 382
不飽和パラフィン、viii, 230-2
上層大気の構成、i, 10-11, 16;
Page 764
上層大気、構成、i, 10, 11, 16;
探査、18-19, 20-3;
希少性、17;
そこに存在する太陽粒子、144, 146, 158, 159, 160;
温度、19, 20
(ストラトスフィアも参照)
ウラル山脈、その古さ、xiv, 96
ウラニボルグ天文台、ii, 45, xvi, 102
ウラン、原子番号、viii, 183, 309;
放射性、184, 185, 186;
記号および原子量、383
天王星、大気、ii, 250;
彗星の群れ、271;
発見、15, 104, 254, 255, 267, 272;
居住可能性、250;
海王星との関係、268-9, 270;
軌道の偏差、67, 79, 271;
写真による観測、183;
自転周期、377;
衛星、105, 268;
サイズと軌道、162-3;
質量、76, 77
ユーレ、化学者、xvi, 163
尿素、人工的な製造、xvi, 142, x, 279, 329;
構成と量、342;
構成と機能、viii, 230, 353-4;
アミン基内での存在、215;
製造と処理、x, 279, 329, ix, 284, 285
尿毒症、x, 346
尿管、ix, 273
尿酸、viii, 230, 354, x, 342-3
尿検査、x, 378
泌尿器系、感染の中心として、x, 220
尿、酸性度とアルカリ度、x, 281;
アルブミンの含有量、378;
量と排泄量、379;
量が何に依存するか、ix, 274-5;
成分と疾患、x, 342-6;
探査、18-19, 20-3;
希少性、17;
そこに存在する太陽粒子、144, 146, 158, 159, 160;
温度、19, 20
(ストラトスフィアも参照)
ウラル山脈、その古さ、xiv, 96
ウラニボルグ天文台、ii, 45, xvi, 102
ウラン、原子番号、viii, 183, 309;
放射性、184, 185, 186;
記号および原子量、383
天王星、大気、ii, 250;
彗星の群れ、271;
発見、15, 104, 254, 255, 267, 272;
居住可能性、250;
海王星との関係、268-9, 270;
軌道の偏差、67, 79, 271;
写真による観測、183;
自転周期、377;
衛星、105, 268;
サイズと軌道、162-3;
質量、76, 77
ユーレ、化学者、xvi, 163
尿素、人工的な製造、xvi, 142, x, 279, 329;
構成と量、342;
構成と機能、viii, 230, 353-4;
アミン基内での存在、215;
製造と処理、x, 279, 329, ix, 284, 285
尿毒症、x, 346
尿管、ix, 273
尿酸、viii, 230, 354, x, 342-3
尿検査、x, 378
泌尿器系、感染の中心として、x, 220
尿、酸性度とアルカリ度、x, 281;
アルブミンの含有量、378;
量と排泄量、379;
量が何に依存するか、ix, 274-5;
成分と疾患、x, 342-6;
Page 765
コルベイユの研究、37;
形成段階、ix, 273;
窒素の含有量、282;
塩分の含有量、273;
糖分の含有量、291, 292-4;
尿素の含有量、284;
廃棄物の含有量、x, 270
ウロコード類、xii, 129
有尾目、xii, 169, 170-3
おおぐま座の変化、ii, 306;
スパイラル星雲、363-4;
そのシステム、122, 343, 344
ユタ州の乾燥した地形、xiv, 42;
不毛地帯、82;
断崖地帯、88;
鉱業製品、iii, 360, 361-2, 362, 363, 368;
高原、xiv, 220, 222;
地盤沈下、iii, 152;
ユインタ山脈、xiv, 83;
その火山地帯、317, 318
子宮胎盤循環の発見、x, 94
ワクチン接種の発見、x, 100-3, 207-8, xvi, 127;
現在の普及状況、x, 103;
その効果、217, 288
自家製ワクチン、x, 218;
局所感染症における使用、226
ワクシニア、x, 100
真空気球、v, 222-3
掃除機、iv, 127, v, 137, vii, 83-4;
内部の大気圧、i, 25;
倉庫での使用、vii, 228
真空ポンプ、iv, 127
真空冷凍機、v, 354-6
真空状態における水の沸点、v, 354;
充填時の爆発、vii, 211;
真空を得るための初期の試み、iv, 29-30;
非導体、259;
真空内での電気放電、317, 18
形成段階、ix, 273;
窒素の含有量、282;
塩分の含有量、273;
糖分の含有量、291, 292-4;
尿素の含有量、284;
廃棄物の含有量、x, 270
ウロコード類、xii, 129
有尾目、xii, 169, 170-3
おおぐま座の変化、ii, 306;
スパイラル星雲、363-4;
そのシステム、122, 343, 344
ユタ州の乾燥した地形、xiv, 42;
不毛地帯、82;
断崖地帯、88;
鉱業製品、iii, 360, 361-2, 362, 363, 368;
高原、xiv, 220, 222;
地盤沈下、iii, 152;
ユインタ山脈、xiv, 83;
その火山地帯、317, 318
子宮胎盤循環の発見、x, 94
ワクチン接種の発見、x, 100-3, 207-8, xvi, 127;
現在の普及状況、x, 103;
その効果、217, 288
自家製ワクチン、x, 218;
局所感染症における使用、226
ワクシニア、x, 100
真空気球、v, 222-3
掃除機、iv, 127, v, 137, vii, 83-4;
内部の大気圧、i, 25;
倉庫での使用、vii, 228
真空ポンプ、iv, 127
真空冷凍機、v, 354-6
真空状態における水の沸点、v, 354;
充填時の爆発、vii, 211;
真空を得るための初期の試み、iv, 29-30;
非導体、259;
真空内での電気放電、317, 18
Page 766
内部での電気放電、317-18;
落下する物体、97;
ゲスラー管およびクルックス管、183-4;
熱、v、345-58;
高所、iv、127、vii、376;
自然が熱を嫌う性質、iv、27、114;
蒸気凝縮器における熱、vi、355;
パスカルの研究、xvi、110;
内部での音、i、186、iv、195
真空管発振器、vii、274、276-8、291
真空管受信機、vii、270、278-80
真空管整流器、vi、339-41
真空管中継器、vi、125
真空管、カソード線の利用、iv、317;
ゲスラー管、x、183-4;
無線通信における利用、vi、125、339-41、vii、277-80
(クルックス管、クーリッジ管も参照)
迷走神経、xi、30
セオドア・N・ヴェイル、vi、87
価数(化学)、viii、93-4、382;
周期表における価数、178、180-1、179-80;
電離と価数、122;
価数の一覧、vii、384;
可変的な価数、viii、94、179、189;
触媒における可変的な価数、102;
ゼロ価数、178、181
バレリック酸、viii、220
谷間のそよ風、i、131、132、377
谷間の氷河、iii、60、62-3、67
谷間、気流、i、294(図)、296;
水没した谷間(「水没した谷間」を参照);
地殻変動によって形成された谷間、xiv、117-21、127-8;
氷河によって形成された谷間、iii、64、66、xiv、56-8、259-60;
吊り下がった形の谷間、iii、65、xiv、57;
谷間の歴史的意義、xv、138-9;
褶曲層における縦方向の谷間、xiv、93、94-6、98、226、229;
谷間に住む人々、xv、122;
裂け目やくぼ地、xiv、117-21、123
落下する物体、97;
ゲスラー管およびクルックス管、183-4;
熱、v、345-58;
高所、iv、127、vii、376;
自然が熱を嫌う性質、iv、27、114;
蒸気凝縮器における熱、vi、355;
パスカルの研究、xvi、110;
内部での音、i、186、iv、195
真空管発振器、vii、274、276-8、291
真空管受信機、vii、270、278-80
真空管整流器、vi、339-41
真空管中継器、vi、125
真空管、カソード線の利用、iv、317;
ゲスラー管、x、183-4;
無線通信における利用、vi、125、339-41、vii、277-80
(クルックス管、クーリッジ管も参照)
迷走神経、xi、30
セオドア・N・ヴェイル、vi、87
価数(化学)、viii、93-4、382;
周期表における価数、178、180-1、179-80;
電離と価数、122;
価数の一覧、vii、384;
可変的な価数、viii、94、179、189;
触媒における可変的な価数、102;
ゼロ価数、178、181
バレリック酸、viii、220
谷間のそよ風、i、131、132、377
谷間の氷河、iii、60、62-3、67
谷間、気流、i、294(図)、296;
水没した谷間(「水没した谷間」を参照);
地殻変動によって形成された谷間、xiv、117-21、127-8;
氷河によって形成された谷間、iii、64、66、xiv、56-8、259-60;
吊り下がった形の谷間、iii、65、xiv、57;
谷間の歴史的意義、xv、138-9;
褶曲層における縦方向の谷間、xiv、93、94-6、98、226、229;
谷間に住む人々、xv、122;
裂け目やくぼ地、xiv、117-21、123
Page 767
g
川(「川と渓谷」を参照)
ヴァレー・トレインズ、iii、68
ヴァリエール川、支流の変化、xiv、184
バルパライソ港、xiv、265
バルブ機構、その発明、v、379
心臓の弁、ix、204;
漏れ、206-7
弁膜症、x、332
吸血鬼、xii、369、371-2
バナジウム、その利用と存在場所、xiv、238;
記号と原子量、viii、383
ファン・デーフェンテル、産科医、x、80
ファン・ドレベル、コルネリウス、v、196
風向計、i、82、384
ヴァネッサス、xii、117
ヴァン・ヘルモント、ジャン=バティスト、x、67-9、71、xvi、108、110、111、119、163;
ネズミを作り出す方法、x、139
ヴァン・ハイゼ、地質学に関する業績、xvi、172-3、174
バニラ、xiii、259-60;
化学組成、viii、239、251
虚栄心、それによる服装、xv、253、255;
その衝動、185
ヴァン・マーナン、天文学者、ii、153、314、363
ヴァン・スウィーテン、x、77、104
ファン・ト・ホフ、xvi、164
蒸気浴、その温度、x、251
蒸気圧、iv、167-8、viii、303-5
蒸発、その潜熱、iv、173-4
蒸気の凝縮、viii、304
変光星、ii、324-30;
衝突理論、327、329、333;
色、296;
ベイリーによる発見、146;
星団内の変光星、337、338;
研究の始まり、16;
太陽、171、187
生物の変動性、xiii、326-7
(「変異」を参照)
川(「川と渓谷」を参照)
ヴァレー・トレインズ、iii、68
ヴァリエール川、支流の変化、xiv、184
バルパライソ港、xiv、265
バルブ機構、その発明、v、379
心臓の弁、ix、204;
漏れ、206-7
弁膜症、x、332
吸血鬼、xii、369、371-2
バナジウム、その利用と存在場所、xiv、238;
記号と原子量、viii、383
ファン・デーフェンテル、産科医、x、80
ファン・ドレベル、コルネリウス、v、196
風向計、i、82、384
ヴァネッサス、xii、117
ヴァン・ヘルモント、ジャン=バティスト、x、67-9、71、xvi、108、110、111、119、163;
ネズミを作り出す方法、x、139
ヴァン・ハイゼ、地質学に関する業績、xvi、172-3、174
バニラ、xiii、259-60;
化学組成、viii、239、251
虚栄心、それによる服装、xv、253、255;
その衝動、185
ヴァン・マーナン、天文学者、ii、153、314、363
ヴァン・スウィーテン、x、77、104
ファン・ト・ホフ、xvi、164
蒸気浴、その温度、x、251
蒸気圧、iv、167-8、viii、303-5
蒸発、その潜熱、iv、173-4
蒸気の凝縮、viii、304
変光星、ii、324-30;
衝突理論、327、329、333;
色、296;
ベイリーによる発見、146;
星団内の変光星、337、338;
研究の始まり、16;
太陽、171、187
生物の変動性、xiii、326-7
(「変異」を参照)
Page 768
(変異を参照);
気象学、i, 384
生物学的変異、xiii, 326-36, xv, 22-3, xvi, 151;
原因と継承、ix, 327, 328-9, xvi, 153;
人間における変異、xv, 27;
植物における変異、xiii, 326-36;
量的変異と質的変異、xvi, 155;
新種の誕生、xv, 24-5;
エジプトで理解されていた原理、xvi, 72;
選択と継承、xvi, 154-5
品種の交配とその結果、ix, 333-4, x, 231, xiii, 332-3;
定義、329-30;
混合、147;
起源、326-35
天然痘、x, 100
バーニー、B. M.、i, 296
ワニッシュに関する古代の知識、viii, 269;
化学的性質、264-6;
乾性油の利用、245, 247
ヴァッロスによる風向き計についての記述、i, 68
ヴァルス軍の敗北、i, 307
維管束暗号図、世代交代、xvi, 166
維管束系、xiii, 65-6;
コケ類には存在しない、69;
最初の出現、303, 304, 306
血管収縮中枢、ix, 215-19
血管拡張中枢、ix, 219-21
血管運動中枢、ix, 215
血管運動系の効率性とその発達過程、x, 238-9, 240, 241;
熱損失の調節、ix, 311
天文学者ヴァッセニウス、ii, 179
蒸気船「ファーターランド」、v, 193
アナフィラキシーについてのヴォーンの研究、x, 214
ヴェーダ、太陽神への賛歌、ii, 23-4;
天気に関することわざ、i, 67
ヴィーリー、xii, 269
ベガのアラビア語名、ii, 39, 302;
色、297
気象学、i, 384
生物学的変異、xiii, 326-36, xv, 22-3, xvi, 151;
原因と継承、ix, 327, 328-9, xvi, 153;
人間における変異、xv, 27;
植物における変異、xiii, 326-36;
量的変異と質的変異、xvi, 155;
新種の誕生、xv, 24-5;
エジプトで理解されていた原理、xvi, 72;
選択と継承、xvi, 154-5
品種の交配とその結果、ix, 333-4, x, 231, xiii, 332-3;
定義、329-30;
混合、147;
起源、326-35
天然痘、x, 100
バーニー、B. M.、i, 296
ワニッシュに関する古代の知識、viii, 269;
化学的性質、264-6;
乾性油の利用、245, 247
ヴァッロスによる風向き計についての記述、i, 68
ヴァルス軍の敗北、i, 307
維管束暗号図、世代交代、xvi, 166
維管束系、xiii, 65-6;
コケ類には存在しない、69;
最初の出現、303, 304, 306
血管収縮中枢、ix, 215-19
血管拡張中枢、ix, 219-21
血管運動中枢、ix, 215
血管運動系の効率性とその発達過程、x, 238-9, 240, 241;
熱損失の調節、ix, 311
天文学者ヴァッセニウス、ii, 179
蒸気船「ファーターランド」、v, 193
アナフィラキシーについてのヴォーンの研究、x, 214
ヴェーダ、太陽神への賛歌、ii, 23-4;
天気に関することわざ、i, 67
ヴィーリー、xii, 269
ベガのアラビア語名、ii, 39, 302;
色、297
Page 769
シリウス星、115;
スペクトル、116
植物性酸、viii, 222-3
植物性脂肪、viii, 244, 246;
ビタミンが含まれていない、369, ix, 33, x, 259, 260-1, 262
植物界、その化学的性質、viii, 191;
人間の食料源としての役割、ix, 24;
植物界を他のものと区別する基準、xii, 14-15, xiii, 13-14;
動物との関係、viii, 334
(植物も参照)
植物油、その成分とエネルギー価値、ix, 28
野菜、調理時のカロリー損失、ix, 299;
調理が与える影響、viii, 368;
栄養価、365, ix, 34, 280, 300, x, 259, 260, 262, 266, 273, 279;
凍結防止、iv, 161;
霜害の危険な温度、i, 258;
野菜を食べることによる症状、ix, 275;
一般的な野菜の起源、xiii, 221-4, xiv, 382
ベジタブル・シープ・プラント、xiii, 379
植物性絹、viii, 255-6
ヴェジタリアニズム、タンパク質供給源としての役割、ix, 280;
ヴェジタリアニズムについての考察、285
植生、その定義、xiv, 363;
気候や土壌によって決まる、363-81;
光と暗闇が植生に与える影響、xiii, 84-90;
風が植生に与える影響、i, 292-3;
電気刺激が植生に与える影響、vii, 351-3;
熱帯林における植生の成長、xiii, 358-9, 360, 364-5;
最適な温度、xi, 51;
過去と現在の植生、xiii, 174, 175;
腐敗した植物の発光現象、i, 346;
植生による土壌や岩石の保護、xiv, 42;
植生の種類とその依存関係、xiii, 12
自律神経系、x, 352-3
乗り物の進化、v, 17
体の静脈、ix, 191, 195, 197-8;
体の静脈からの出血、x, 39;
血液中の二酸化炭素含有量、ix, 263, 264
スペクトル、116
植物性酸、viii, 222-3
植物性脂肪、viii, 244, 246;
ビタミンが含まれていない、369, ix, 33, x, 259, 260-1, 262
植物界、その化学的性質、viii, 191;
人間の食料源としての役割、ix, 24;
植物界を他のものと区別する基準、xii, 14-15, xiii, 13-14;
動物との関係、viii, 334
(植物も参照)
植物油、その成分とエネルギー価値、ix, 28
野菜、調理時のカロリー損失、ix, 299;
調理が与える影響、viii, 368;
栄養価、365, ix, 34, 280, 300, x, 259, 260, 262, 266, 273, 279;
凍結防止、iv, 161;
霜害の危険な温度、i, 258;
野菜を食べることによる症状、ix, 275;
一般的な野菜の起源、xiii, 221-4, xiv, 382
ベジタブル・シープ・プラント、xiii, 379
植物性絹、viii, 255-6
ヴェジタリアニズム、タンパク質供給源としての役割、ix, 280;
ヴェジタリアニズムについての考察、285
植生、その定義、xiv, 363;
気候や土壌によって決まる、363-81;
光と暗闇が植生に与える影響、xiii, 84-90;
風が植生に与える影響、i, 292-3;
電気刺激が植生に与える影響、vii, 351-3;
熱帯林における植生の成長、xiii, 358-9, 360, 364-5;
最適な温度、xi, 51;
過去と現在の植生、xiii, 174, 175;
腐敗した植物の発光現象、i, 346;
植生による土壌や岩石の保護、xiv, 42;
植生の種類とその依存関係、xiii, 12
自律神経系、x, 352-3
乗り物の進化、v, 17
体の静脈、ix, 191, 195, 197-8;
体の静脈からの出血、x, 39;
血液中の二酸化炭素含有量、ix, 263, 264
Page 770
血液中の二酸化炭素濃度、ix, 263, 264;
血液中の二酸化炭素の色、260-1;
血液循環における機能、x, 63-65, 334;
動脈とのつながり、ix, 192-3(図)、197;
弁の構造、222;
葉の静脈、xiii, 32-3, 37(図)、79
静脈、鉱物質に関して、iii, 383-4;
形成の仕組み、126
速度、iv, 56-7, 384;
速度の加速、57(「加速」を参照);
速度から得られるエネルギー、78;
運動量と速度、62-3;
ニュートンの法則と速度、ii, 80, 81;
落下物体の速度、iv, 65;
機械における出力との関係、92;
遠心式鉄道で必要とされる速度、74;
速度の単位、64
ヴェルポー、x, 130
大静脈、ix, 197-8, 201(図)、x, 334;
老廃液が流れ込む場所、ix, 222
収縮静脈、v, 89-90
性病、サリチェトによる感染の実証、x, 39;
詐欺医と性病、76
ヴェネツィア、商業の発展と衰退、xiv, 308
毒蛇、xii, 224-38
換気、i, 321-2, viii, 331-2, ix, 267-70, x, 237-8;
空気の流れるシステム、i, 323;
戦艦における電気的換気装置、vii, 330-1;
換気用の温度計、i, 320;
乳幼児にとっての換気の重要性、ix, 352;
オゾンと換気、vii, 353-4;
換気の必要性に対する認識、ix, 97
振動の腹側セグメント、iv, 217
脳の脳室、xi, 29
心臓の心室、201(図)、ix, 203, 204-5
金星(惑星)、ii, 190-2;
金星の大気、130-1, 191, 192, 246;
金星上の生命、246-7;
血液中の二酸化炭素の色、260-1;
血液循環における機能、x, 63-65, 334;
動脈とのつながり、ix, 192-3(図)、197;
弁の構造、222;
葉の静脈、xiii, 32-3, 37(図)、79
静脈、鉱物質に関して、iii, 383-4;
形成の仕組み、126
速度、iv, 56-7, 384;
速度の加速、57(「加速」を参照);
速度から得られるエネルギー、78;
運動量と速度、62-3;
ニュートンの法則と速度、ii, 80, 81;
落下物体の速度、iv, 65;
機械における出力との関係、92;
遠心式鉄道で必要とされる速度、74;
速度の単位、64
ヴェルポー、x, 130
大静脈、ix, 197-8, 201(図)、x, 334;
老廃液が流れ込む場所、ix, 222
収縮静脈、v, 89-90
性病、サリチェトによる感染の実証、x, 39;
詐欺医と性病、76
ヴェネツィア、商業の発展と衰退、xiv, 308
毒蛇、xii, 224-38
換気、i, 321-2, viii, 331-2, ix, 267-70, x, 237-8;
空気の流れるシステム、i, 323;
戦艦における電気的換気装置、vii, 330-1;
換気用の温度計、i, 320;
乳幼児にとっての換気の重要性、ix, 352;
オゾンと換気、vii, 353-4;
換気の必要性に対する認識、ix, 97
振動の腹側セグメント、iv, 217
脳の脳室、xi, 29
心臓の心室、201(図)、ix, 203, 204-5
金星(惑星)、ii, 190-2;
金星の大気、130-1, 191, 192, 246;
金星上の生命、246-7;
Page 771
ルーシッド・プラネット、264;
非回転説、377;
軌道、50、162、163;
位相、xvi、103;
位相の発見、ii、54、83、94;
大きさ、162、163;
恒星等級、296;
通過現象、58、129;
質量、76、77
金星の花かご、xii、31
金星のトラップ、xiii、40-1、64(図)
ベラクルス港、xiv、266
言語的イメージ、xi、222
緑地帯、i、259、384
ヴェルダンの防衛、xiv、90-1
シベリアのヴェルホヤンスク、i、209-10
ベルミリオン、viii、170
バーモント州の大理石生産、iii、189、371;
1816年の夏、i、360
ジュール・ヴェルヌの小説、i、170
ベラザーノの航海、xiv、310
脊椎の椎骨、ix、64、65(図);
体腔からの起源、xii、87
脊椎動物、xii、127-9;
特徴、132;
分類、iii、260;
進化、287(図)、xii、167;
地質学的歴史、iii、281-306;
繁殖、xv、54;
類似点、55-6;
構造と器官、55-6
垂直距離、xi、185
マックス・ファーン博士の言葉、xi、67
アンドレアス・ヴェサリウス、x、46、50-3、65
膀胱膣瘻、x、122
ベスタ(惑星)、ii、255、257
ヴェスタルの処女たち、その崇拝、viii、89;
彼女たちの火、xv、234
非回転説、377;
軌道、50、162、163;
位相、xvi、103;
位相の発見、ii、54、83、94;
大きさ、162、163;
恒星等級、296;
通過現象、58、129;
質量、76、77
金星の花かご、xii、31
金星のトラップ、xiii、40-1、64(図)
ベラクルス港、xiv、266
言語的イメージ、xi、222
緑地帯、i、259、384
ヴェルダンの防衛、xiv、90-1
シベリアのヴェルホヤンスク、i、209-10
ベルミリオン、viii、170
バーモント州の大理石生産、iii、189、371;
1816年の夏、i、360
ジュール・ヴェルヌの小説、i、170
ベラザーノの航海、xiv、310
脊椎の椎骨、ix、64、65(図);
体腔からの起源、xii、87
脊椎動物、xii、127-9;
特徴、132;
分類、iii、260;
進化、287(図)、xii、167;
地質学的歴史、iii、281-306;
繁殖、xv、54;
類似点、55-6;
構造と器官、55-6
垂直距離、xi、185
マックス・ファーン博士の言葉、xi、67
アンドレアス・ヴェサリウス、x、46、50-3、65
膀胱膣瘻、x、122
ベスタ(惑星)、ii、255、257
ヴェスタルの処女たち、その崇拝、viii、89;
彼女たちの火、xv、234
Page 772
e o, v, 3
頭部の前庭、ix, 90
ヴェスヴィオ山、その円錐形の形状、xiv, 100, 225;
噴火について、iii, 99-100, xiv, 313, 326, 338;
閃光を伴う噴火、i, 194;
噴出される物質、xiv, 326-7;
ヨーロッパで唯一活動している火山、316;
土壌と植生、viii, 339;
山頂の土壌、xiv, 329
エンドウ科の植物、xiii, 198;
葉、113;
土壌改良に利用される、98
第二次世界大戦の退役軍人のケア、x, 189-91
振動、振動する物体、iv, 86-8, 196;
振幅、211;
弾性と振動、156;
周波数の定義、205, 382;
干渉現象、218-22;
弾性体の振動、ix, 98-9, 100-1;
棒の振動、iv, 213-15, 223-4;
弦の振動、216-17, 223;
周期、196, 205, 383;
振動の速度、何に依存するか、213, 223;
音の生成と振動、195-6;
共鳴現象、225-6, vii, 118, 261-2;
横方向および縦方向の振動、iv, 215
(波についても参照)
電気式振動子、vii, 87
ヴィブギョール、i, 165
ヴィシーの温泉、xiv, 145
ヴィッカース・ヴィミー爆撃機、v, 233
ビックスバーグの占領、xiv, 194
ビクトリアの滝、iii, 49, xiv, 131-2;
そこにある森林、369-70
ビクトリア・ニャンザ湖、xiv, 120, 204
ビクーニャ、xii, 313
ウィーンの包囲戦、xiv, 308-9
ウィーン気象会議、i, 219, 220
頭部の前庭、ix, 90
ヴェスヴィオ山、その円錐形の形状、xiv, 100, 225;
噴火について、iii, 99-100, xiv, 313, 326, 338;
閃光を伴う噴火、i, 194;
噴出される物質、xiv, 326-7;
ヨーロッパで唯一活動している火山、316;
土壌と植生、viii, 339;
山頂の土壌、xiv, 329
エンドウ科の植物、xiii, 198;
葉、113;
土壌改良に利用される、98
第二次世界大戦の退役軍人のケア、x, 189-91
振動、振動する物体、iv, 86-8, 196;
振幅、211;
弾性と振動、156;
周波数の定義、205, 382;
干渉現象、218-22;
弾性体の振動、ix, 98-9, 100-1;
棒の振動、iv, 213-15, 223-4;
弦の振動、216-17, 223;
周期、196, 205, 383;
振動の速度、何に依存するか、213, 223;
音の生成と振動、195-6;
共鳴現象、225-6, vii, 118, 261-2;
横方向および縦方向の振動、iv, 215
(波についても参照)
電気式振動子、vii, 87
ヴィブギョール、i, 165
ヴィシーの温泉、xiv, 145
ヴィッカース・ヴィミー爆撃機、v, 233
ビックスバーグの占領、xiv, 194
ビクトリアの滝、iii, 49, xiv, 131-2;
そこにある森林、369-70
ビクトリア・ニャンザ湖、xiv, 120, 204
ビクーニャ、xii, 313
ウィーンの包囲戦、xiv, 308-9
ウィーン気象会議、i, 219, 220
Page 773
ビーゴ、フアン・デル、x, 155
ヴァイキングの歴史、xiv, 261
ヴィルモランによる糖大根に関する研究、xiii, 216
ヴィンセント、ジョージ・E.、x, 175
ヴィンチ、レオナルド・ダ(レオナルド・ダ・ヴィンチを参照)
酢、酢酸としての役割、vi, 111, viii, 220, 293;
サイダーから作られる酢、219;
保存における利用、372;
酢の製造方法、248, 249
つる植物の性質と栽培法、xiii, 27-8;
つるの特性、111-12;
熱帯林に自生するつる植物、361-2
ブドウ畑と雹害、i, 343
ヴィンランド、xiv, 261
暴力と意志、xi, 264
バイオレット色、補色、iv, 367;
原色、366;
振動数、ix, 115;
波長、i, 165, iv, 360
バイオレット光、蛍光現象、iv, 379;
水銀アークランプから発せられるバイオレット光、282, 283;
医学における利用、51
バイオレット光発生装置、x, 183-4
イヌガマ、xiii, 184;
受粉、120;
種子の散布、56, 339;
茎のない種類、15
バイオリンの音程、iv, 208;
共鳴室、223
バイオリンとピアノの組み合わせ、vi, 97
クサリヘビ、xii, 229-32;
起源、225;
ハリネズミとの関係、367
フィルヒョウ、x, 128-9;
『細胞病理学』、xvi, 182;
細胞病理学の創始者、x, 119;
マラリアに関する研究、156-7
ヴィレオス科の鳥、xii, 268
ヴァイキングの歴史、xiv, 261
ヴィルモランによる糖大根に関する研究、xiii, 216
ヴィンセント、ジョージ・E.、x, 175
ヴィンチ、レオナルド・ダ(レオナルド・ダ・ヴィンチを参照)
酢、酢酸としての役割、vi, 111, viii, 220, 293;
サイダーから作られる酢、219;
保存における利用、372;
酢の製造方法、248, 249
つる植物の性質と栽培法、xiii, 27-8;
つるの特性、111-12;
熱帯林に自生するつる植物、361-2
ブドウ畑と雹害、i, 343
ヴィンランド、xiv, 261
暴力と意志、xi, 264
バイオレット色、補色、iv, 367;
原色、366;
振動数、ix, 115;
波長、i, 165, iv, 360
バイオレット光、蛍光現象、iv, 379;
水銀アークランプから発せられるバイオレット光、282, 283;
医学における利用、51
バイオレット光発生装置、x, 183-4
イヌガマ、xiii, 184;
受粉、120;
種子の散布、56, 339;
茎のない種類、15
バイオリンの音程、iv, 208;
共鳴室、223
バイオリンとピアノの組み合わせ、vi, 97
クサリヘビ、xii, 229-32;
起源、225;
ハリネズミとの関係、367
フィルヒョウ、x, 128-9;
『細胞病理学』、xvi, 182;
細胞病理学の創始者、x, 119;
マラリアに関する研究、156-7
ヴィレオス科の鳥、xii, 268
Page 774
バージニア州、かつての火山、xiv, 318;
同州の鉱泉、143;
降雨量、i, 338
ヴァージニアクリーパー、xiii, 28
交配による活力の向上、xiii, 120, 122-3
ウイルス、弱毒化の原理、x, 141, 142, 143;
濾過可能なウイルス、141, 161
ビスカチャ、xii, 289;
その強欲さ、292-3;
ボアの餌となる動物、215
内臓、感情への影響、xi, 134-5;
痛みに対する感覚の欠如、118
内臓感覚、xi, 63-4
グランドキャニオンにあるヴィシュヌ神殿、xiv, 84
可視性、i, 384;航空分野における可視性、303;
可視範囲、314
視覚、(感覚)、xi, 83-97;
聴覚との比較、98;
視覚の欠陥、ix, 112-14;
はっきりと見える距離、iv, 342, 343;
限界(波長)、360, 361;
視覚に関連する動き、ix, 82;
視覚の働き、vi, 271-3;
視覚の持続性、iv, 346-7, v, 329, vi, 155
(「視力」も参照)
ビス・プラスティカ、iii, 14
視覚的幻覚、x, 358, xi, 91
網膜の視覚紫色、xi, 96
肺活量の定義、x, 339
生命機能の検査、x, 376-9
乳児の活力、ix, 352
生命の結び目、ix, 257
生命活動の化学的性質、viii, 353, 355, ix, 34;
化学的制御、167-72;
呼吸の制御、256-7;
代謝の機能、295-6;
エネルギー消費がない、viii, 367;
過去の理論、x 69 76 7 84 85 86
同州の鉱泉、143;
降雨量、i, 338
ヴァージニアクリーパー、xiii, 28
交配による活力の向上、xiii, 120, 122-3
ウイルス、弱毒化の原理、x, 141, 142, 143;
濾過可能なウイルス、141, 161
ビスカチャ、xii, 289;
その強欲さ、292-3;
ボアの餌となる動物、215
内臓、感情への影響、xi, 134-5;
痛みに対する感覚の欠如、118
内臓感覚、xi, 63-4
グランドキャニオンにあるヴィシュヌ神殿、xiv, 84
可視性、i, 384;航空分野における可視性、303;
可視範囲、314
視覚、(感覚)、xi, 83-97;
聴覚との比較、98;
視覚の欠陥、ix, 112-14;
はっきりと見える距離、iv, 342, 343;
限界(波長)、360, 361;
視覚に関連する動き、ix, 82;
視覚の働き、vi, 271-3;
視覚の持続性、iv, 346-7, v, 329, vi, 155
(「視力」も参照)
ビス・プラスティカ、iii, 14
視覚的幻覚、x, 358, xi, 91
網膜の視覚紫色、xi, 96
肺活量の定義、x, 339
生命機能の検査、x, 376-9
乳児の活力、ix, 352
生命の結び目、ix, 257
生命活動の化学的性質、viii, 353, 355, ix, 34;
化学的制御、167-72;
呼吸の制御、256-7;
代謝の機能、295-6;
エネルギー消費がない、viii, 367;
過去の理論、x 69 76 7 84 85 86
Page 775
過去の理論、x、69、76-7、84、85、86
ビタミン、viii、362、369-70、ix、33-4、35-6、347、x、256-68
硝子体電気、iv、258
ヴィトルウィウス、建築に関する著作、xvi、98
連想における鮮明さ、xi、205
ヴラック、エイドリアン、xvi、104
ウラジオストクの港、xiv、267
声帯、ix、83
発声器官(発話器官を参照)
職業と趣味、xi、375-7;選択、276、358-61
職業指導、xi、358-61
退役軍人のための職業訓練、x、190
両生類における声の進化、xii、170、178;声の表現力、xv、144;恐怖が声に与える影響、xi、132;声の調節、iv、209、232;スピーチにおける音程、232;声の質の決定要因、233;人間の声の範囲、ix、99;密な大気中での声の音質、31-2;コミュニケーションにおける声の利用、xv、151-2
鳥類の発声器官、xii、248-9
声の生成における動き、ix、83
揮発性液体、iv、174
火山活動の分布、iii、100(地図)、227(地図)、xiv、314-21;温泉と火山活動、143、144;過去の時代の火山活動、iii、177、191、196、197、203、219、226-9
火山帯、xiv、314-17
火山弾、xiv、323
火山円錐、xiv、100-2、225;海洋性火山円錐、277、289
火山灰、xiv、324;クラカタウからの火山灰、i、18、57-8、iii、101、xiv、325;トンボロからの火山灰、i、360;様々な噴火による火山灰、iii、102-3;大気中の火山灰、i、53、57-8、360;海洋中の火山灰、iii、54-5、xiv、325
ビタミン、viii、362、369-70、ix、33-4、35-6、347、x、256-68
硝子体電気、iv、258
ヴィトルウィウス、建築に関する著作、xvi、98
連想における鮮明さ、xi、205
ヴラック、エイドリアン、xvi、104
ウラジオストクの港、xiv、267
声帯、ix、83
発声器官(発話器官を参照)
職業と趣味、xi、375-7;選択、276、358-61
職業指導、xi、358-61
退役軍人のための職業訓練、x、190
両生類における声の進化、xii、170、178;声の表現力、xv、144;恐怖が声に与える影響、xi、132;声の調節、iv、209、232;スピーチにおける音程、232;声の質の決定要因、233;人間の声の範囲、ix、99;密な大気中での声の音質、31-2;コミュニケーションにおける声の利用、xv、151-2
鳥類の発声器官、xii、248-9
声の生成における動き、ix、83
揮発性液体、iv、174
火山活動の分布、iii、100(地図)、227(地図)、xiv、314-21;温泉と火山活動、143、144;過去の時代の火山活動、iii、177、191、196、197、203、219、226-9
火山帯、xiv、314-17
火山弾、xiv、323
火山円錐、xiv、100-2、225;海洋性火山円錐、277、289
火山灰、xiv、324;クラカタウからの火山灰、i、18、57-8、iii、101、xiv、325;トンボロからの火山灰、i、360;様々な噴火による火山灰、iii、102-3;大気中の火山灰、i、53、57-8、360;海洋中の火山灰、iii、54-5、xiv、325
Page 776
土壌、xiv, 69, 329;
温度の影響、i, 58-9, 360;
コロラド州における厚い堆積物、iii, 229;
風によって運ばれるもの、xiv, 327, xiii, 344
火山性地震、xiv, 338-9
火山噴火、iii, 99-103, xiv, 321-9;
地震との関係、iii, 93-4, xiv, 338-9;
温度の影響、i, 58-9
火山島、xiv, 277, 289, 314, 316;
新しい火山島、319
火山の首、iii, 111;
ペレ山の火山の首、103
火山岩、iii, 13, 384, xiv, 99-100;
アメリカ西部における分布、iii, 227(地図);
噴出型火山岩、xiv, 105;
火山岩が形成する地形、100-5
火山性土壌、xiv, 69, 329
火山、iii, 99-110, xiv, 312-29;
火山からの二酸化炭素、i, 13;
活発な火山の分布、iii, 100(図)、227(地図)、xiv, 314-21;
地震との関係、iii, 93-4, xiv, 331, 338;
火山のエネルギー蓄積と利用、v, 178-80;
火の源、xv, 230;
海中の火山、xiv, 285-6;
火山から得られる物質、104, 323-4
モグラ、xii, 285, 290
ヴォルガ川、その水位、xiv, 164;
大陸的特徴、153
意志、xi, 259-67(「意志」を参照)
ヴォルクマン、退屈について、xi, 195;
ミュラーの瞳孔、x, 118
アレッサンドロ・ヴォルタ、vi, 18-19, xvi, 122
ヴォルタ電池、iv, 272, 295-6
ヴォルタ電池装置、vi, 18-19, 61-2, 72;
発明、xvi, 122, 189
ヴォルテール、その使者たち、xvi, 11;
ヴォルテールの自然主義、111, 117
温度の影響、i, 58-9, 360;
コロラド州における厚い堆積物、iii, 229;
風によって運ばれるもの、xiv, 327, xiii, 344
火山性地震、xiv, 338-9
火山噴火、iii, 99-103, xiv, 321-9;
地震との関係、iii, 93-4, xiv, 338-9;
温度の影響、i, 58-9
火山島、xiv, 277, 289, 314, 316;
新しい火山島、319
火山の首、iii, 111;
ペレ山の火山の首、103
火山岩、iii, 13, 384, xiv, 99-100;
アメリカ西部における分布、iii, 227(地図);
噴出型火山岩、xiv, 105;
火山岩が形成する地形、100-5
火山性土壌、xiv, 69, 329
火山、iii, 99-110, xiv, 312-29;
火山からの二酸化炭素、i, 13;
活発な火山の分布、iii, 100(図)、227(地図)、xiv, 314-21;
地震との関係、iii, 93-4, xiv, 331, 338;
火山のエネルギー蓄積と利用、v, 178-80;
火の源、xv, 230;
海中の火山、xiv, 285-6;
火山から得られる物質、104, 323-4
モグラ、xii, 285, 290
ヴォルガ川、その水位、xiv, 164;
大陸的特徴、153
意志、xi, 259-67(「意志」を参照)
ヴォルクマン、退屈について、xi, 195;
ミュラーの瞳孔、x, 118
アレッサンドロ・ヴォルタ、vi, 18-19, xvi, 122
ヴォルタ電池、iv, 272, 295-6
ヴォルタ電池装置、vi, 18-19, 61-2, 72;
発明、xvi, 122, 189
ヴォルテール、その使者たち、xvi, 11;
ヴォルテールの自然主義、111, 117
Page 777
ヴォルテッラ、そのソフィオーニ、v, 179
ボルト・クーロン、iv, 294
電圧計、vi, 62, vii, 153-65, 376;
電流計として使用されるもの、167-8;
電磁式のもの、171;
ガルバノメーターとして使用されるもの、179;
発明の経緯、vi, 23;
ケルビン式のもの、24
電圧定格、vi, 53;
その重要性、9, 72
電圧、iv, 280-1, 284, vi, 53-4, 57, vii, 376;
電流や抵抗との関係(オームの法則参照);
変換器によって変化する、vi, 345-8;
過度な電圧がもたらす危険性、9, 72;
送電時の電圧低下、vii, 189;
直流電圧、164;
高電圧が煙の生成に与える影響、vi, 164;
送電時の高電圧、159-61, 331-2, vii, 10-11;
誘導電圧および発生電圧、370;
電圧の大きさは何に依存するか、139, 144-5;
測定方法(電圧計参照);
電圧の調整、vi, 188, 328-9, 346;
自動車における電圧調整、vii, 144-50;
モーターにおける電圧調整、vi, 226-8;
残留電圧、191;
電圧の昇降、309-10;
端子電圧および発生電圧、186;
変換、159-61(変圧器参照);
ワット秒との関係、82, 85
(電動力も参照)
電圧調整器、vi, 188, 328-9, 346
体積、メートル法による単位、viii, 28;
気体の体積に関する法則、106-8
容量分析法、viii, 291, 292-5
自発的な行動、その要因、xi, 260-5
嘔吐の原因、xi, 39
フォン・クリュックの戦略、xiv, 92
大気中の渦、i, 134-5;
ボルト・クーロン、iv, 294
電圧計、vi, 62, vii, 153-65, 376;
電流計として使用されるもの、167-8;
電磁式のもの、171;
ガルバノメーターとして使用されるもの、179;
発明の経緯、vi, 23;
ケルビン式のもの、24
電圧定格、vi, 53;
その重要性、9, 72
電圧、iv, 280-1, 284, vi, 53-4, 57, vii, 376;
電流や抵抗との関係(オームの法則参照);
変換器によって変化する、vi, 345-8;
過度な電圧がもたらす危険性、9, 72;
送電時の電圧低下、vii, 189;
直流電圧、164;
高電圧が煙の生成に与える影響、vi, 164;
送電時の高電圧、159-61, 331-2, vii, 10-11;
誘導電圧および発生電圧、370;
電圧の大きさは何に依存するか、139, 144-5;
測定方法(電圧計参照);
電圧の調整、vi, 188, 328-9, 346;
自動車における電圧調整、vii, 144-50;
モーターにおける電圧調整、vi, 226-8;
残留電圧、191;
電圧の昇降、309-10;
端子電圧および発生電圧、186;
変換、159-61(変圧器参照);
ワット秒との関係、82, 85
(電動力も参照)
電圧調整器、vi, 188, 328-9, 346
体積、メートル法による単位、viii, 28;
気体の体積に関する法則、106-8
容量分析法、viii, 291, 292-5
自発的な行動、その要因、xi, 260-5
嘔吐の原因、xi, 39
フォン・クリュックの戦略、xiv, 92
大気中の渦、i, 134-5;
Page 778
デカルトの理論、ii, 60
ヴォージュ山脈、xiv, 87(地図)、90、117
母音の性質、xi, 104;その写真記録、iv, 234
フリース、ユーゴ・デ、突然変異体について、xiii, 333, 334
V字型の窪地、i, 238, 384
ヴルカン(惑星)、ii, 189
ゴムの加硫処理、xiii, 245;使用される硫黄、viii, 77, 257-8
ヴルカノ、休眠火山、xiv, 317
火山学、その科学、xvi, 38
ハゲタカ、xii, 260
ワイアレアレ山、そこでの降水量、i, 112
待つこと、時間の遅れ感、xi, 194, 195, 196
覚醒の原因、ix, 218-19(不眠症も参照)
ウェイク・ロビン、xiii, 176, 183(図)
ウェールズ、そこに住むブリトン人、xiv, 243;その地質、271-2;捕獲による結婚、xv, 283
歩行、その行為とプロセス、ix, 89-90, 156-8;バランスの維持方法、xi, 31;連鎖反射、250;正しい歩き方、x, 305, 306;運動としての歩行、304, 317;ハイヒールの影響、ix, 69;子供の歩行、351;人間と類人猿の歩行、xv, 58;労働に相当する歩行量、x, 305
ツタ植物、xiii, 65
歩行用機械、v, 215-16
杖、ix, 9, xii, 107-8
ワラビー、xii, 278-9, 280
ウォール博士、雷について、vi, 14
ウォレス、A. R.、動物の分布について、xvi, 140;火星上の生命について、ii, 248
ウォリス、J.、数学者、xvi, 113-14, 115
ヴォージュ山脈、xiv, 87(地図)、90、117
母音の性質、xi, 104;その写真記録、iv, 234
フリース、ユーゴ・デ、突然変異体について、xiii, 333, 334
V字型の窪地、i, 238, 384
ヴルカン(惑星)、ii, 189
ゴムの加硫処理、xiii, 245;使用される硫黄、viii, 77, 257-8
ヴルカノ、休眠火山、xiv, 317
火山学、その科学、xvi, 38
ハゲタカ、xii, 260
ワイアレアレ山、そこでの降水量、i, 112
待つこと、時間の遅れ感、xi, 194, 195, 196
覚醒の原因、ix, 218-19(不眠症も参照)
ウェイク・ロビン、xiii, 176, 183(図)
ウェールズ、そこに住むブリトン人、xiv, 243;その地質、271-2;捕獲による結婚、xv, 283
歩行、その行為とプロセス、ix, 89-90, 156-8;バランスの維持方法、xi, 31;連鎖反射、250;正しい歩き方、x, 305, 306;運動としての歩行、304, 317;ハイヒールの影響、ix, 69;子供の歩行、351;人間と類人猿の歩行、xv, 58;労働に相当する歩行量、x, 305
ツタ植物、xiii, 65
歩行用機械、v, 215-16
杖、ix, 9, xii, 107-8
ワラビー、xii, 278-9, 280
ウォール博士、雷について、vi, 14
ウォレス、A. R.、動物の分布について、xvi, 140;火星上の生命について、ii, 248
ウォリス、J.、数学者、xvi, 113-14, 115
Page 779
ウォールパック・リッジ、xiv, 51
クルミの木、種の古さ、xiii, 324-5;
科、191;
花弁なし、190;
雌雄の有無、46, 191;
アメリカの森林における分布、xiv, 373
ワルプルギスの夜、i, 184
セイウチ、xii, 334-5;
氷河時代における存在、xiv, 376
ヴァルシャーツ・ギア、v, 210
B・ウォルター博士、i, 147
ウォルター・リード病院、x, 189
レギオモンタヌスの後援者であるヴァルター、ii, 40, 41
ワピティ、xii, 317-18;
その角、316
戦争、「芸術」としての戦争、i, 306;
化学と戦争、viii, 262-4;
群衆心理と戦争、xi, 330-1;
現代戦争の破壊性、v, 359;
戦争の推進力、359-75;
発明と戦争、12, 350-60, 375;
気象学と戦争、i, 306-15;
科学と戦争、xvi, 9;
地形上の要因と戦争、xiv, 92-3
スズメ目の鳥の色、xii, 245-6
戦争舞踊、xv, 307
温血動物の疾患、x, 206;
体温調節、x, 250, ix, 305
温血性、ix, 305;
その利点、306-7;
重要性、xii, 244, 271
温かさの感覚、ix, 93-4, 319-20, xi, 109, 112, 113, 114
地質学的な歪み、xiv, 35-6, 37, 38-9
糸の歪み、v, 278-9, 281, xv, 244-5, 246(図)
ウォーレン博士、x, 125
イノシシ、xii, 310
最初の蒸気軍艦、v, 378
ワサッチ山脈の断層、iii, 89, 90-2, 152
クルミの木、種の古さ、xiii, 324-5;
科、191;
花弁なし、190;
雌雄の有無、46, 191;
アメリカの森林における分布、xiv, 373
ワルプルギスの夜、i, 184
セイウチ、xii, 334-5;
氷河時代における存在、xiv, 376
ヴァルシャーツ・ギア、v, 210
B・ウォルター博士、i, 147
ウォルター・リード病院、x, 189
レギオモンタヌスの後援者であるヴァルター、ii, 40, 41
ワピティ、xii, 317-18;
その角、316
戦争、「芸術」としての戦争、i, 306;
化学と戦争、viii, 262-4;
群衆心理と戦争、xi, 330-1;
現代戦争の破壊性、v, 359;
戦争の推進力、359-75;
発明と戦争、12, 350-60, 375;
気象学と戦争、i, 306-15;
科学と戦争、xvi, 9;
地形上の要因と戦争、xiv, 92-3
スズメ目の鳥の色、xii, 245-6
戦争舞踊、xv, 307
温血動物の疾患、x, 206;
体温調節、x, 250, ix, 305
温血性、ix, 305;
その利点、306-7;
重要性、xii, 244, 271
温かさの感覚、ix, 93-4, 319-20, xi, 109, 112, 113, 114
地質学的な歪み、xiv, 35-6, 37, 38-9
糸の歪み、v, 278-9, 281, xv, 244-5, 246(図)
ウォーレン博士、x, 125
イノシシ、xii, 310
最初の蒸気軍艦、v, 378
ワサッチ山脈の断層、iii, 89, 90-2, 152
Page 780
、g、、、、、、;
断層崖、xiv, 117, 122, 124, 230;
そこに見られる平行な海岸線、207;
最近の地殻上昇、iii, 39
電気式洗濯機、vii, 78-82, 90
重曹、viii, 135
ワシントン市、マラリアの減少、x, 300
ワシントン州、地震の発生、xiv, 331;
同州の森林、374;
溶岩地形、102, 104, 318
ワシントン記念塔、日周運動、v, 71
ワシントン・ソーン、xiii, 198(図)
スズメバチ、xii, 125-6;
第三紀における出現、104;
巣、xv, 266
時計、振り子の構造、iv, 148;
歴史的発展、v, 57, 65, 379;
仕組み、68-72;
現代の時計の精度、67-8;
ラジウムダイヤル、iv, 380;
磁気からの保護、vi, 32
ワッチュング山脈、xiv, 111
水、大気中の含有量、viii, 67;
基本元素(タレス)、xvi, 77;
人体における必要性と利用法、viii, 355-6, 357, 358, ix, 37-8, 173, 233, 246-7, 262, 272, 273, 274, 276;
体内における割合、viii, 348
冷却による沸騰、iv, 168-9;
沸点、i, 73, iv, 136, 137, 141, 168, 178;
沸点と圧力、170, v, 354, viii, 303;
浮力、iv, 104, 105;
毛細管作用、viii, 37;
触媒作用、103;
化学組成、26, 39-40, ix, 26;
化学的性質、viii, 38-40, 355-6;
洗浄剤としての役割、142;
色と味、40;
化合物、38-9, 70, 79-80, 89, 152-3;
圧縮性、v, 106, 107
断層崖、xiv, 117, 122, 124, 230;
そこに見られる平行な海岸線、207;
最近の地殻上昇、iii, 39
電気式洗濯機、vii, 78-82, 90
重曹、viii, 135
ワシントン市、マラリアの減少、x, 300
ワシントン州、地震の発生、xiv, 331;
同州の森林、374;
溶岩地形、102, 104, 318
ワシントン記念塔、日周運動、v, 71
ワシントン・ソーン、xiii, 198(図)
スズメバチ、xii, 125-6;
第三紀における出現、104;
巣、xv, 266
時計、振り子の構造、iv, 148;
歴史的発展、v, 57, 65, 379;
仕組み、68-72;
現代の時計の精度、67-8;
ラジウムダイヤル、iv, 380;
磁気からの保護、vi, 32
ワッチュング山脈、xiv, 111
水、大気中の含有量、viii, 67;
基本元素(タレス)、xvi, 77;
人体における必要性と利用法、viii, 355-6, 357, 358, ix, 37-8, 173, 233, 246-7, 262, 272, 273, 274, 276;
体内における割合、viii, 348
冷却による沸騰、iv, 168-9;
沸点、i, 73, iv, 136, 137, 141, 168, 178;
沸点と圧力、170, v, 354, viii, 303;
浮力、iv, 104, 105;
毛細管作用、viii, 37;
触媒作用、103;
化学組成、26, 39-40, ix, 26;
化学的性質、viii, 38-40, 355-6;
洗浄剤としての役割、142;
色と味、40;
化合物、38-9, 70, 79-80, 89, 152-3;
圧縮性、v, 106, 107
Page 781
圧縮性、v、106、107;
蒸発による冷却、iv、174、v、349-50;
臨界温度と圧力、iv、171-2、173;
分解、viii、21、39、101-2、134、184;
密度、iv、113;
密度基準、111、112、149;
地球上での分布、xiv、20-5;
飲用と肥満、x、275;
食事時の飲用、ix、229;
電気伝導度、iv、296;
電気分解、viii、30-1;
凍結時の膨張、iv、149-51、163、viii、38、xiv、75;
消火への利用、viii、57;
流体の温度、ii、244;
不純物の混入、viii、40-1;
森林への要求、xiv、377-8;
体組織によって形成されるもの、ix、262;
塩類の副産物として形成されるもの、viii、115、116-17;
凍結時の加熱過程、iv、161;
沸騰中の凍結、169;
凝固点、i、73、136、137、141、173;
アルコールによる凝固点の低下、viii、299-300;
地質学的な役割(川、湖、海を参照);
草地への要求、xiv、381;
地下水(地下水を参照);
硬度、viii、151-2、318、377、iii、126、xiv、147;
比熱容量、iv、155、162-3、186;
熱伝導率、176、179;
内部での熱対流、177-8;
形成過程で生じる熱、viii、95-6;
加熱のための機械的エネルギー、iv、49-50、v、350;
真空下での上昇高さ、iv、27;
水素の生成、viii、30-2;
加水分解、39、217-18;
粘土の透水性の低さ、xiv、137;
重要性、viii、36;
動物や植物内での存在、348、355-6;
炭水化物内での存在、223、224。
蒸発による冷却、iv、174、v、349-50;
臨界温度と圧力、iv、171-2、173;
分解、viii、21、39、101-2、134、184;
密度、iv、113;
密度基準、111、112、149;
地球上での分布、xiv、20-5;
飲用と肥満、x、275;
食事時の飲用、ix、229;
電気伝導度、iv、296;
電気分解、viii、30-1;
凍結時の膨張、iv、149-51、163、viii、38、xiv、75;
消火への利用、viii、57;
流体の温度、ii、244;
不純物の混入、viii、40-1;
森林への要求、xiv、377-8;
体組織によって形成されるもの、ix、262;
塩類の副産物として形成されるもの、viii、115、116-17;
凍結時の加熱過程、iv、161;
沸騰中の凍結、169;
凝固点、i、73、136、137、141、173;
アルコールによる凝固点の低下、viii、299-300;
地質学的な役割(川、湖、海を参照);
草地への要求、xiv、381;
地下水(地下水を参照);
硬度、viii、151-2、318、377、iii、126、xiv、147;
比熱容量、iv、155、162-3、186;
熱伝導率、176、179;
内部での熱対流、177-8;
形成過程で生じる熱、viii、95-6;
加熱のための機械的エネルギー、iv、49-50、v、350;
真空下での上昇高さ、iv、27;
水素の生成、viii、30-2;
加水分解、39、217-18;
粘土の透水性の低さ、xiv、137;
重要性、viii、36;
動物や植物内での存在、348、355-6;
炭水化物内での存在、223、224。
Page 782
炭素・水素サイクルにおいて、350;
原生質中において、ix, 37-8, 282;
さまざまな食品中において、viii, 362, 363, 364, 365;
乳児の必要性、ix, 350;
その興味深さ、xvi, 14;
電離、viii, 123;
「若年期」、xiv, 151-2;
運動エネルギー、v, 84-5;
潜熱、iv, 161, 174, 188, v, 169, 353-4, viii, 38;
その法則は広く知られている、vi, 106;
機械的利用(水力機械を参照);
汲み上げ用の機械、iv, 26-7;
人間の必要性、xiii, 101-2;
代謝への影響、ix, 37-8;
計量単位による測定、iv, 111, 112;
鉱物としての性質、iii, 308;
異なる温度における混合物、iv, 153-4;
氷を含む混合物、160-1, v, 353-4;
生命にとっての必要性、x, 275, ix, 37-8, xi, 66, xiii, 101-2;
化学結合における役割、viii, 38-9;
結晶化における役割、38;
石灰岩地域における役割、xiv, 147;
鉱石の堆積における役割、viii, 199;
生命の起源としての役割、ii, 243, 244, xvi, 78;
地球上での起源、iii, 160, 163;
溶液中の酸素、viii, 35, ix, 182;
その下での物体の撮影、i, 47-8;
物理的性質、viii, 37-8, 40-1, 355;
植物の施肥における役割、xiii, 123, 149-52, 158-9, 160, 161, 165;
植物による蓄積、28, 41-2, 106-7, 378, 379, 380;
植物による利用、viii, 335, 337-8, 347, xiii, 90-6, 101-9, xiv, 65, 377-8, 381, ix, 26-7;
原子内のエネルギー、vi, 115;
圧力、iv, 117-19, v, 94-5, vi, 47-9, 56;
燃焼や分解によって生成される、viii, 61;
火山によって生成される、iii, 107;
オゾンによる浄化、vii, 354-5;
溶解酸素による浄化、viii, 40, 111;
原生質中において、ix, 37-8, 282;
さまざまな食品中において、viii, 362, 363, 364, 365;
乳児の必要性、ix, 350;
その興味深さ、xvi, 14;
電離、viii, 123;
「若年期」、xiv, 151-2;
運動エネルギー、v, 84-5;
潜熱、iv, 161, 174, 188, v, 169, 353-4, viii, 38;
その法則は広く知られている、vi, 106;
機械的利用(水力機械を参照);
汲み上げ用の機械、iv, 26-7;
人間の必要性、xiii, 101-2;
代謝への影響、ix, 37-8;
計量単位による測定、iv, 111, 112;
鉱物としての性質、iii, 308;
異なる温度における混合物、iv, 153-4;
氷を含む混合物、160-1, v, 353-4;
生命にとっての必要性、x, 275, ix, 37-8, xi, 66, xiii, 101-2;
化学結合における役割、viii, 38-9;
結晶化における役割、38;
石灰岩地域における役割、xiv, 147;
鉱石の堆積における役割、viii, 199;
生命の起源としての役割、ii, 243, 244, xvi, 78;
地球上での起源、iii, 160, 163;
溶液中の酸素、viii, 35, ix, 182;
その下での物体の撮影、i, 47-8;
物理的性質、viii, 37-8, 40-1, 355;
植物の施肥における役割、xiii, 123, 149-52, 158-9, 160, 161, 165;
植物による蓄積、28, 41-2, 106-7, 378, 379, 380;
植物による利用、viii, 335, 337-8, 347, xiii, 90-6, 101-9, xiv, 65, 377-8, 381, ix, 26-7;
原子内のエネルギー、vi, 115;
圧力、iv, 117-19, v, 94-5, vi, 47-9, 56;
燃焼や分解によって生成される、viii, 61;
火山によって生成される、iii, 107;
オゾンによる浄化、vii, 354-5;
溶解酸素による浄化、viii, 40, 111;
Page 783
溶存酸素による浄化、viii, 40, 111;
流れの純度、iii, 121;
流速、vi, 68-9, 70-1;
光の反射、iv, 373-4;
物体の反射、337;
光の屈折、323, 326-7, 331, 373-4;
抵抗、v, 190-2;
岩石の風化、iii, 22-3, 24-6, viii, 194-5;
種子の散布、xiii, 346-8;
軟化作用、viii, 135, 152, 323-4;
土壌、xiii, 92;
溶媒の作用と溶液、viii, 37, 111-13, 120-1, 217;
音の伝播、v, 107, 108;
音速、iv, 201;
比重に基づく特性、109, 111;
比熱、155, viii, 37;
状態、iv, 22, 131, 139, 151-2;
過冷却状態、viii, 113;
蒸気機関内の温度、v, 139-40;
最も密度が高い温度、iv, 149, v, 350;
地表水の循環と源、xiv, 134-5, 151;
治療への利用、x, 85, 383;
タホ湖の透明度、iii, 154;
重量、iv, 117, 149, v, 94, vi, 80-1, 147;
地球内部における存在、iii, 109-10, 113-29;
含水層の掘削、v, 116-17;
水鳥、xii, 250-9;
水鳥の羽、244;
水鳥の睡眠、xi, 287;
ウォーターボア、xii, 216;
水生昆虫、xii, 114;
水生甲虫、xii, 114;
クリ、その産地、xiii, 266;
古代の水時計、v, 59-63;
水冷エンジン、v, 159-61;
クレソンの味、xiii, 197;
水犬、xii, 171;
水分を放出する植物、xiii, 107-8
流れの純度、iii, 121;
流速、vi, 68-9, 70-1;
光の反射、iv, 373-4;
物体の反射、337;
光の屈折、323, 326-7, 331, 373-4;
抵抗、v, 190-2;
岩石の風化、iii, 22-3, 24-6, viii, 194-5;
種子の散布、xiii, 346-8;
軟化作用、viii, 135, 152, 323-4;
土壌、xiii, 92;
溶媒の作用と溶液、viii, 37, 111-13, 120-1, 217;
音の伝播、v, 107, 108;
音速、iv, 201;
比重に基づく特性、109, 111;
比熱、155, viii, 37;
状態、iv, 22, 131, 139, 151-2;
過冷却状態、viii, 113;
蒸気機関内の温度、v, 139-40;
最も密度が高い温度、iv, 149, v, 350;
地表水の循環と源、xiv, 134-5, 151;
治療への利用、x, 85, 383;
タホ湖の透明度、iii, 154;
重量、iv, 117, 149, v, 94, vi, 80-1, 147;
地球内部における存在、iii, 109-10, 113-29;
含水層の掘削、v, 116-17;
水鳥、xii, 250-9;
水鳥の羽、244;
水鳥の睡眠、xi, 287;
ウォーターボア、xii, 216;
水生昆虫、xii, 114;
水生甲虫、xii, 114;
クリ、その産地、xiii, 266;
古代の水時計、v, 59-63;
水冷エンジン、v, 159-61;
クレソンの味、xiii, 197;
水犬、xii, 171;
水分を放出する植物、xiii, 107-8
Page 784
水滴、大気中の、i, 91-2, 93, 95;
それによって生じる現象、150, 166, 175, 177, 183
「ワテリー」号、U.S.S.、xiv, 337
滝、氷河時代によって形成されるもの、iii, 242-3;
そのエネルギー、iv, 81;
氷河谷にある滝、xiv, 57;
均質な岩石中にある滝、132-3;
古い地域と新しい地域にある滝、iii, 33-4, xiv, 48, 49, 57, 159;
種類、iii, 44-50
水隙、xiv, 98
ウォーターグラス、viii, 141
パイプ内の水撃、v, 84, vi, 254, 364
ウォーターヘムロックの種子、xiii, 201
ウォータージェットを使った掘削、v, 88;
浚渫における利用、258;
その力、80;
船の推進における利用、190;
ウォータージェットの構造、89-90
アマゾンのスイレン、xiii, 359-60;
スイレンの分類、196
ワーテルローの戦い、ナポレオンの食事障害、ix, 238;
天候状況、i, 307
スイカ、xiii, 54, 227;
水分含有量、viii, 365
水道メーター、v, 87-8
ウォーターオルガン、v, 110-11
水道管、竹の茎を利用したもの、xiii, 183;
水道管の破裂、iv, 151, xiv, 75;
電気による融解、vii, 336-9;
電気分解、188;
流速、vi, 71;
水道管内の水撃、254, 364, v, 84
給水場所、xiv, 145
水圧計、xi, 284
水力発電、石炭との組み合わせ、xiv, 31, 191;
空気の圧縮における利用、v, 89-93;
水力発電の発見、xv, 240-1;
過去から現在までの利用状況、v, 75-6, 173, xiv, 31
それによって生じる現象、150, 166, 175, 177, 183
「ワテリー」号、U.S.S.、xiv, 337
滝、氷河時代によって形成されるもの、iii, 242-3;
そのエネルギー、iv, 81;
氷河谷にある滝、xiv, 57;
均質な岩石中にある滝、132-3;
古い地域と新しい地域にある滝、iii, 33-4, xiv, 48, 49, 57, 159;
種類、iii, 44-50
水隙、xiv, 98
ウォーターグラス、viii, 141
パイプ内の水撃、v, 84, vi, 254, 364
ウォーターヘムロックの種子、xiii, 201
ウォータージェットを使った掘削、v, 88;
浚渫における利用、258;
その力、80;
船の推進における利用、190;
ウォータージェットの構造、89-90
アマゾンのスイレン、xiii, 359-60;
スイレンの分類、196
ワーテルローの戦い、ナポレオンの食事障害、ix, 238;
天候状況、i, 307
スイカ、xiii, 54, 227;
水分含有量、viii, 365
水道メーター、v, 87-8
ウォーターオルガン、v, 110-11
水道管、竹の茎を利用したもの、xiii, 183;
水道管の破裂、iv, 151, xiv, 75;
電気による融解、vii, 336-9;
電気分解、188;
流速、vi, 71;
水道管内の水撃、254, 364, v, 84
給水場所、xiv, 145
水圧計、xi, 284
水力発電、石炭との組み合わせ、xiv, 31, 191;
空気の圧縮における利用、v, 89-93;
水力発電の発見、xv, 240-1;
過去から現在までの利用状況、v, 75-6, 173, xiv, 31
Page 785
現在および過去の利用状況、v, 75, 6, 173, xiv, 31;
電力としての利用、vi, 162-3, 351-2, 361-70;
将来的な可能性、v, 83-4;
重力こそが真の力である、76-7, 139;
利用が増えている、viii, 267, 283;
高所での重要性、v, 77;
山岳地帯での利用、xiv, 242;
農場での利用、vii, 233-4;
「白炭」、v, 174
(関連項目:水力機械、水力発電所、ウォータージェット、水車)
ゴムによる防水処理、xiii, 245
ウォーターラム、v, 84-6
ウォータースコーピオン、xii, 114
大西洋・太平洋流域、xiv, 189-90;
若い地域と古い地域における状況、158, 161
ウォータースネーク、xii, 217-18
水溶性物質(ビタミン)、x, 260, 261, 262
ウォータースパウト、i, 138, 384;
その構造、299;
持ち上げる力、356;
迷信、335
水源、一般的なもの、viii, 317-18;
井戸からの水供給、iii, 118, viii, 317-18, xiv, 139-40;
アメリカの都市における水供給、viii, 317, 318, 320, 322, xiv, 140-1;
汚染と浄化、viii, 41, 317-24, xiv, 139-41;
塩素による浄化、viii, 86, 321;
圧縮空気による浄化、iv, 130-1;
雪を水源とする場合、i, 118;
腸チフスによる汚染、x, 287
地下水位、iii, 113, 118, xiv, 136;
地下水位の上昇、i, 355
水管ボイラー、v, 140
水力タービン、v, 82-3, vi, 361-2, 363-4;
効率、v, 170;
キオクック発電所での利用、81-2, 82-3;
ナイアガラ発電所での利用、vi, 372-3, 374-5
大気中の水蒸気、i, 10, 11, 14-15, 76, iv, 183;
電力としての利用、vi, 162-3, 351-2, 361-70;
将来的な可能性、v, 83-4;
重力こそが真の力である、76-7, 139;
利用が増えている、viii, 267, 283;
高所での重要性、v, 77;
山岳地帯での利用、xiv, 242;
農場での利用、vii, 233-4;
「白炭」、v, 174
(関連項目:水力機械、水力発電所、ウォータージェット、水車)
ゴムによる防水処理、xiii, 245
ウォーターラム、v, 84-6
ウォータースコーピオン、xii, 114
大西洋・太平洋流域、xiv, 189-90;
若い地域と古い地域における状況、158, 161
ウォータースネーク、xii, 217-18
水溶性物質(ビタミン)、x, 260, 261, 262
ウォータースパウト、i, 138, 384;
その構造、299;
持ち上げる力、356;
迷信、335
水源、一般的なもの、viii, 317-18;
井戸からの水供給、iii, 118, viii, 317-18, xiv, 139-40;
アメリカの都市における水供給、viii, 317, 318, 320, 322, xiv, 140-1;
汚染と浄化、viii, 41, 317-24, xiv, 139-41;
塩素による浄化、viii, 86, 321;
圧縮空気による浄化、iv, 130-1;
雪を水源とする場合、i, 118;
腸チフスによる汚染、x, 287
地下水位、iii, 113, 118, xiv, 136;
地下水位の上昇、i, 355
水管ボイラー、v, 140
水力タービン、v, 82-3, vi, 361-2, 363-4;
効率、v, 170;
キオクック発電所での利用、81-2, 82-3;
ナイアガラ発電所での利用、vi, 372-3, 374-5
大気中の水蒸気、i, 10, 11, 14-15, 76, iv, 183;
Page 786
降水、I、90-6、113、115、120、121;
凝縮における核の必要性、VIII、113;
飽和圧、IV、168、169
水車の初期の利用、V、19、75、76;
水車が消費するエネルギー、IV、181;
昔ながらの型と現代の型、V、76-7;
水車の発明、XV、240-1
(ペルトン水車、水力タービンも参照)
「ウォーターウィッチ」号、蒸気船、V、190
ウォーターウィッチたち、III、123、124
サツマイモ、XIII、89-90
ワトキンス・グレン、III、44、243
トーマス・ワトソン卿、X、112
ワトソン教授、小惑星に関する研究、II、256-7
ジェームズ・ワット、彼の名にちなんだ出力単位、IV、285;
蒸気機関、V、44、47、144-6、376、377、XVI、125
ジョージ・ワット卿、インドの植物に関する著書、XIII、266
ワット、出力単位、IV、80、285、310、312、VI、84-5、VII、376;
測定方法、VII、166;
キャンドルパワーでの表し方、IV、352
ワット時、IV、312、VI、82;
エルグおよびカロリーとの換算値、VII、382
ワット時計、VII、174-7
ワットメーター、VII、172-4、376;
電磁式ワットメーター、171
ワット秒、VI、82、84、85
(ジュールも参照)
波長、IV、196、213、214(図)、384
波高計、VII、292-5
海の波(海洋波も参照)
振動、定義、IV、196、384
(光波、音波なども参照)
蝋燭、VIII、246、247
蝋、VIII、245-6、350
愚鈍さ、その表情表現、XV、63、64(図)
「離乳」治療法、XI、248
武器用軟膏、X、79
武器の進化、V、12-13、XV、102-10、190-2、205-21
凝縮における核の必要性、VIII、113;
飽和圧、IV、168、169
水車の初期の利用、V、19、75、76;
水車が消費するエネルギー、IV、181;
昔ながらの型と現代の型、V、76-7;
水車の発明、XV、240-1
(ペルトン水車、水力タービンも参照)
「ウォーターウィッチ」号、蒸気船、V、190
ウォーターウィッチたち、III、123、124
サツマイモ、XIII、89-90
ワトキンス・グレン、III、44、243
トーマス・ワトソン卿、X、112
ワトソン教授、小惑星に関する研究、II、256-7
ジェームズ・ワット、彼の名にちなんだ出力単位、IV、285;
蒸気機関、V、44、47、144-6、376、377、XVI、125
ジョージ・ワット卿、インドの植物に関する著書、XIII、266
ワット、出力単位、IV、80、285、310、312、VI、84-5、VII、376;
測定方法、VII、166;
キャンドルパワーでの表し方、IV、352
ワット時、IV、312、VI、82;
エルグおよびカロリーとの換算値、VII、382
ワット時計、VII、174-7
ワットメーター、VII、172-4、376;
電磁式ワットメーター、171
ワット秒、VI、82、84、85
(ジュールも参照)
波長、IV、196、213、214(図)、384
波高計、VII、292-5
海の波(海洋波も参照)
振動、定義、IV、196、384
(光波、音波なども参照)
蝋燭、VIII、246、247
蝋、VIII、245-6、350
愚鈍さ、その表情表現、XV、63、64(図)
「離乳」治療法、XI、248
武器用軟膏、X、79
武器の進化、V、12-13、XV、102-10、190-2、205-21
Page 787
疲労、それによる消化不良、ix, 241
トガリネズミ科、xii, 347-51
トガリネズミ、xii, 348-9;
食物の貯蔵、292
天気と航空学、i, 284, 285;
大気圧と天気、237-8, 241-2;
産業が天気に依存する状況、261-70;
気候と天気、199;
天気に関連する服装、x, 309-10;
「西から来る」という考え、xiv, 350;
動植物の生活をコントロールする力、i, 254;
相関関係の研究、253;
農作物と天気、245-50, 252-3;
サイクル、242;
要素とその観測方法、70-89;
現象の発生高度、17, 18;
人間の影響、316, 323-4, 330-1;
軍事的な重要性、306-15;
現代における天気に関する見解、66;
月の影響、ii, 201;
将来の日食の予測、217;
気圧帯と天気、i, 135, 218, 237-8, xiv, 349-50;
「再発」という概念、i, 363;
太陽放射と天気、218-19, ii, 186-7, iv, 194;
太陽黒点と天気、i, 16, 242, ii, 186;
効率性との関連、xiv, 357;
世界規模での相互関係、i, 218, 241-2
気象局(米国気象局を参照)
天気予報と予報技術、i, 224-6, 236-44;
広告と天気予報、265-6;
航空分野における天気予報、18, 304-5;
農業分野における天気予報、256-7;
天気予報の基礎、135;
霜と天気、i, 260;
天気予報の歴史、xvi, 102, 177;
凧や気球を利用した天気予報、i, 22;
「確率」、314;
虹と天気予報、177
トガリネズミ科、xii, 347-51
トガリネズミ、xii, 348-9;
食物の貯蔵、292
天気と航空学、i, 284, 285;
大気圧と天気、237-8, 241-2;
産業が天気に依存する状況、261-70;
気候と天気、199;
天気に関連する服装、x, 309-10;
「西から来る」という考え、xiv, 350;
動植物の生活をコントロールする力、i, 254;
相関関係の研究、253;
農作物と天気、245-50, 252-3;
サイクル、242;
要素とその観測方法、70-89;
現象の発生高度、17, 18;
人間の影響、316, 323-4, 330-1;
軍事的な重要性、306-15;
現代における天気に関する見解、66;
月の影響、ii, 201;
将来の日食の予測、217;
気圧帯と天気、i, 135, 218, 237-8, xiv, 349-50;
「再発」という概念、i, 363;
太陽放射と天気、218-19, ii, 186-7, iv, 194;
太陽黒点と天気、i, 16, 242, ii, 186;
効率性との関連、xiv, 357;
世界規模での相互関係、i, 218, 241-2
気象局(米国気象局を参照)
天気予報と予報技術、i, 224-6, 236-44;
広告と天気予報、265-6;
航空分野における天気予報、18, 304-5;
農業分野における天気予報、256-7;
天気予報の基礎、135;
霜と天気、i, 260;
天気予報の歴史、xvi, 102, 177;
凧や気球を利用した天気予報、i, 22;
「確率」、314;
虹と天気予報、177
Page 788
虹、177;
芸術分野におけるわずかな進歩、382;
日の出と日没、166;
アメリカ合衆国、216-17
(天気予報も参照)
天気用ガラス、i, 70
天気観測機器、i, 68-89
天気保険、i, 269-70
天気の作り出し、i, 332-45
天気図、i, 225-36;
「平らな」天気図、239, 372;
海洋用天気図、273-6;
船舶用天気図、281;
風に関する情報、125-6, 134
天気観測と報告、i, 66-89, 213-23;
航空分野での利用、304-5, 314;
最も初期の機械式観測装置、201;
湿度に関する情報、xiv, 353-4;
海洋用天気観測、i, 274-6, 280-2;
農作物の生育予測における利用、251-2;
第二次世界大戦中の利用、310, 314
長期間にわたる天気予報、i, 241-4;
農家にとっての価値、249-50
天気予言者の分布、i, 243
天気に関することわざ、i, 106, 177
古代の風向き計、i, 68;
一般的なものと科学的なもの、82
天気井戸、i, 354, 384
岩石の風化、iii, 22, 384, viii, 194-5, 338;
風化の要因と過程、iii, 22-9, xiv, 41-3, 62-4, 75-9, 105-6;
岩石の性質や配置によって決まる、44, 79, 130, 133;
砂漠や乾燥地帯での風化、iii, 23, 72, xiv, 41-2, 62, 69, 77-9;
山岳地帯での風化、iii, 23-4, xiv, 40, 233;
深成岩による風化、105-6, 107, 110, 112-13
織物製造の歴史的発展、xv, 243, 244-7;
模様作り、v, 280-2;
糸について、276, 278-80
ウェーバーの法則、xi, 184-5
芸術分野におけるわずかな進歩、382;
日の出と日没、166;
アメリカ合衆国、216-17
(天気予報も参照)
天気用ガラス、i, 70
天気観測機器、i, 68-89
天気保険、i, 269-70
天気の作り出し、i, 332-45
天気図、i, 225-36;
「平らな」天気図、239, 372;
海洋用天気図、273-6;
船舶用天気図、281;
風に関する情報、125-6, 134
天気観測と報告、i, 66-89, 213-23;
航空分野での利用、304-5, 314;
最も初期の機械式観測装置、201;
湿度に関する情報、xiv, 353-4;
海洋用天気観測、i, 274-6, 280-2;
農作物の生育予測における利用、251-2;
第二次世界大戦中の利用、310, 314
長期間にわたる天気予報、i, 241-4;
農家にとっての価値、249-50
天気予言者の分布、i, 243
天気に関することわざ、i, 106, 177
古代の風向き計、i, 68;
一般的なものと科学的なもの、82
天気井戸、i, 354, 384
岩石の風化、iii, 22, 384, viii, 194-5, 338;
風化の要因と過程、iii, 22-9, xiv, 41-3, 62-4, 75-9, 105-6;
岩石の性質や配置によって決まる、44, 79, 130, 133;
砂漠や乾燥地帯での風化、iii, 23, 72, xiv, 41-2, 62, 69, 77-9;
山岳地帯での風化、iii, 23-4, xiv, 40, 233;
深成岩による風化、105-6, 107, 110, 112-13
織物製造の歴史的発展、xv, 243, 244-7;
模様作り、v, 280-2;
糸について、276, 278-80
ウェーバーの法則、xi, 184-5
Page 789
クモの巣、xii, 94, 95-6
ウェブスター、ダニエル、脳の重さ、xv, 39
結婚祝いの品、xv, 285
結婚式、出席者、その起源、xv, 282
くさび、v, 37;
利用法の発見、15;
斜面としての形態、iv, 90;
摩擦について、93
くさび(気象学)、i, 238, 384
雑草、アメリカにおける起源、xiii, 353-4
イバラタンポポ、xiii, 88
「泣き木」、i, 351
ヤナギ、xiii, 271-2
糸目、v, 278, 280
ヴェーゲナー博士、A.、i, 192
重量、iv, 58, 74, 99, 101;
定義、vi, 81, xvi, 130;
地球の自転による減少、iv, 74-5;
認識上の誤差、xi, 184-5;
緯度との関係、ii, 69, iv, 101, 102, xvi, 130;
流体における重量の喪失、iv, 104, 105, 106, (図)、107;
質量との関係、84-5, 110, xvi, 130;
ばね秤による測定、iv, 102;
変位による測定、103-4, 105;
ガスの重量、グラム分子法、viii, 109;
単位、iv, 46, 283-4, viii, 28
年齢別の体重、ix, 31, 32(図);
代謝との関係、x, 271, ix;
体重の減少、302;
断食による減少率、x, 275
機械におけるウェイトアーム、v, 22, 26, 31, 32, 33
重量・計量、イギリス単位とメートル法、iv, 45-6, 69-70;
実用的な単位、283-4;
科学的基準、xvi, 129-30
(単位も参照)
ワイスマン、遺伝物質説、x, 230;
適応について、xvi, 152
金属の溶接、i, 33
ウェブスター、ダニエル、脳の重さ、xv, 39
結婚祝いの品、xv, 285
結婚式、出席者、その起源、xv, 282
くさび、v, 37;
利用法の発見、15;
斜面としての形態、iv, 90;
摩擦について、93
くさび(気象学)、i, 238, 384
雑草、アメリカにおける起源、xiii, 353-4
イバラタンポポ、xiii, 88
「泣き木」、i, 351
ヤナギ、xiii, 271-2
糸目、v, 278, 280
ヴェーゲナー博士、A.、i, 192
重量、iv, 58, 74, 99, 101;
定義、vi, 81, xvi, 130;
地球の自転による減少、iv, 74-5;
認識上の誤差、xi, 184-5;
緯度との関係、ii, 69, iv, 101, 102, xvi, 130;
流体における重量の喪失、iv, 104, 105, 106, (図)、107;
質量との関係、84-5, 110, xvi, 130;
ばね秤による測定、iv, 102;
変位による測定、103-4, 105;
ガスの重量、グラム分子法、viii, 109;
単位、iv, 46, 283-4, viii, 28
年齢別の体重、ix, 31, 32(図);
代謝との関係、x, 271, ix;
体重の減少、302;
断食による減少率、x, 275
機械におけるウェイトアーム、v, 22, 26, 31, 32, 33
重量・計量、イギリス単位とメートル法、iv, 45-6, 69-70;
実用的な単位、283-4;
科学的基準、xvi, 129-30
(単位も参照)
ワイスマン、遺伝物質説、x, 230;
適応について、xvi, 152
金属の溶接、i, 33
Page 790
金属の溶接、i, 33;
電気を用いた溶接、iv, 312;
ゴルトシュミット法、viii, 155
井戸、揚水による利用、iv, 130;
自噴井、iii, 118-19, xiv, 12, 138;
吹き込み式揚水、i, 353-5, 368;
深層掘削、iii, 119-21;
井戸の乾燥処理、xiv, 136;
水中のガスと鉱物、141-2;
グリーン式揚水装置、v, 380;
井戸の位置特定、iii, 123-6;
深層用ポンプシステム、v, 114-15;
衛生的な側面、iii, 121-3, xiv, 139-40;
井戸の水源、138-9;
花崗岩中に埋設された井戸、137;
井戸からの給水、iii, 118-19, viii, 317-18
ウェルズ、E. I.、鉄道に関する著作、i, 267
ウェルズ、ホレス、x, 124, 125, xvi, 185
ウェルズ、スペンサー、xvi, 184
ウェルスバッハ式ガスマントル、vi, 264, viii, 252;
不可視光線、xvi, 192
ウェールズ語、xv, 162
地中海地域に住むウェールズ人、xvi, 49;
山岳地帯に孤立して生活するウェールズ人、xv, 130
催眠術による効果、xi, 317
ウェルウィチア・ミラビリス、xiii, 380-1
ウェントレトラップ、xii, 71
西アフリカ、そこの甲虫、xii, 124;
そこのワニ、199-200;
西アフリカの海岸、xv, 136;
西アフリカの森林、xiv, 366, 368-9;
西アフリカの吊り谷、58;
西アフリカのハルマタン風、i, 134;
西アフリカのサル、xii, 379;
西アフリカのモンスーン、i, 131;
西アフリカのピトン、xii, 214;
西アフリカの川ネズミ、367;
睡眠病、x, 169
電気を用いた溶接、iv, 312;
ゴルトシュミット法、viii, 155
井戸、揚水による利用、iv, 130;
自噴井、iii, 118-19, xiv, 12, 138;
吹き込み式揚水、i, 353-5, 368;
深層掘削、iii, 119-21;
井戸の乾燥処理、xiv, 136;
水中のガスと鉱物、141-2;
グリーン式揚水装置、v, 380;
井戸の位置特定、iii, 123-6;
深層用ポンプシステム、v, 114-15;
衛生的な側面、iii, 121-3, xiv, 139-40;
井戸の水源、138-9;
花崗岩中に埋設された井戸、137;
井戸からの給水、iii, 118-19, viii, 317-18
ウェルズ、E. I.、鉄道に関する著作、i, 267
ウェルズ、ホレス、x, 124, 125, xvi, 185
ウェルズ、スペンサー、xvi, 184
ウェルスバッハ式ガスマントル、vi, 264, viii, 252;
不可視光線、xvi, 192
ウェールズ語、xv, 162
地中海地域に住むウェールズ人、xvi, 49;
山岳地帯に孤立して生活するウェールズ人、xv, 130
催眠術による効果、xi, 317
ウェルウィチア・ミラビリス、xiii, 380-1
ウェントレトラップ、xii, 71
西アフリカ、そこの甲虫、xii, 124;
そこのワニ、199-200;
西アフリカの海岸、xv, 136;
西アフリカの森林、xiv, 366, 368-9;
西アフリカの吊り谷、58;
西アフリカのハルマタン風、i, 134;
西アフリカのサル、xii, 379;
西アフリカのモンスーン、i, 131;
西アフリカのピトン、xii, 214;
西アフリカの川ネズミ、367;
睡眠病、x, 169
Page 791
竜巻、I、137
アメリカ西部の火山帯、xiv、315
アメリカ西部の森林、xiv、373-4
西太平洋の火山帯、xiv、315-16
ウェスタン・ユニオン電信会社、vii、107-8、112;初期の天気予報、I、216
西インド諸島:ボアコンストリクター、xii、215;クローブの生産、xiii、262;コーヒーの生産、233;海岸線の特徴、xiv、249;サンゴ礁、305;地震、331;ハリケーン、I、136、375;ハリケーンに関する報告、280-2、309;モンキーコブラ、xii、352;ナツメグの生産、xiii、262;毒蛇、xii、234;貝殻、73;サメ、143;海綿、32;バニラの生産、259;火山、xiv、316
西風が吹く地域、I、128、129
ウェスティングハウス、ジョージ:空気ブレーキ、V、130、380
ウェスティングハウス電気会社:ナイアガラ発電所向けの機械、VI、374、375、376
ウェストミンスター寺院:風化の影響、III、22
ウェストバージニア州:天然ガス、III、355
湿球温度計、I、78-9、318、384
湿度:その影響、X、239;湿度による感覚、XI、128
湿った蒸気、V、140
鯨骨、XII、298
鯨、XII、297-9;ソウギョと鯨、149;イカと鯨、80
鯨の餌、XII、19
アメリカ西部の火山帯、xiv、315
アメリカ西部の森林、xiv、373-4
西太平洋の火山帯、xiv、315-16
ウェスタン・ユニオン電信会社、vii、107-8、112;初期の天気予報、I、216
西インド諸島:ボアコンストリクター、xii、215;クローブの生産、xiii、262;コーヒーの生産、233;海岸線の特徴、xiv、249;サンゴ礁、305;地震、331;ハリケーン、I、136、375;ハリケーンに関する報告、280-2、309;モンキーコブラ、xii、352;ナツメグの生産、xiii、262;毒蛇、xii、234;貝殻、73;サメ、143;海綿、32;バニラの生産、259;火山、xiv、316
西風が吹く地域、I、128、129
ウェスティングハウス、ジョージ:空気ブレーキ、V、130、380
ウェスティングハウス電気会社:ナイアガラ発電所向けの機械、VI、374、375、376
ウェストミンスター寺院:風化の影響、III、22
ウェストバージニア州:天然ガス、III、355
湿球温度計、I、78-9、318、384
湿度:その影響、X、239;湿度による感覚、XI、128
湿った蒸気、V、140
鯨骨、XII、298
鯨、XII、297-9;ソウギョと鯨、149;イカと鯨、80
鯨の餌、XII、19
Page 792
クジラの餌、xii, 19
捕鯨業における航空巡視、i, 48
小麦、その発祥地、xiii, 182, 221;
経済的な重要性、i, 263, xiii, 208;
食料としての価値、viii, 364, x, 259, 261, 262, 267, 278, 279;
種子散布のための果実、xiii, 56;
種子の発芽、ix, 16-17, xiii, 211;
歴史と形態、210-11;
イネ科植物における小麦、179;
地中海地域が起源、xiv, 382;
リン酸塩の必要性、67;
小麦に含まれるタンパク質、xiii, 95;
赤腐病、13;
雪と小麦、i, 253;
茎の硬直化、viii, 337;
小麦から作られるデンプン、243;
栽培にかかる時間、v, 249;
小麦の外皮に含まれるビタミン、ix, 35, 36
(冬季小麦も参照)
ウィートストーンブリッジ、iv, 301, vi, 80
車輪と軸、v, 31-3;
レバーと同様の働き、iv, 89
ホイールロック、xv, 217
農場での車輪付き車両の利用、v, 215
車輪の遠心力、iv, 71;
車輪の発見と発展、xv, 241-3;
車輪の進化、v, 16-17, 205;
レバーの形態、21, 28;
摩擦、204;
摩擦の軽減、205-6;
大きな車輪と小さな車輪、206;
自然界には存在しない、16, 215;
重心周りで回転する傾向、150;
輸送における車輪の役割、214-15
ナマコ、xii, 72
フクロウ科の鳥類、xii, 267;
口の周りの羽毛、244
砂嵐、i, 60
捕鯨業における航空巡視、i, 48
小麦、その発祥地、xiii, 182, 221;
経済的な重要性、i, 263, xiii, 208;
食料としての価値、viii, 364, x, 259, 261, 262, 267, 278, 279;
種子散布のための果実、xiii, 56;
種子の発芽、ix, 16-17, xiii, 211;
歴史と形態、210-11;
イネ科植物における小麦、179;
地中海地域が起源、xiv, 382;
リン酸塩の必要性、67;
小麦に含まれるタンパク質、xiii, 95;
赤腐病、13;
雪と小麦、i, 253;
茎の硬直化、viii, 337;
小麦から作られるデンプン、243;
栽培にかかる時間、v, 249;
小麦の外皮に含まれるビタミン、ix, 35, 36
(冬季小麦も参照)
ウィートストーンブリッジ、iv, 301, vi, 80
車輪と軸、v, 31-3;
レバーと同様の働き、iv, 89
ホイールロック、xv, 217
農場での車輪付き車両の利用、v, 215
車輪の遠心力、iv, 71;
車輪の発見と発展、xv, 241-3;
車輪の進化、v, 16-17, 205;
レバーの形態、21, 28;
摩擦、204;
摩擦の軽減、205-6;
大きな車輪と小さな車輪、206;
自然界には存在しない、16, 215;
重心周りで回転する傾向、150;
輸送における車輪の役割、214-15
ナマコ、xii, 72
フクロウ科の鳥類、xii, 267;
口の周りの羽毛、244
砂嵐、i, 60
Page 793
ウイスキー、製造法、viii, 250
ウィスパリング・ギャラリーズ、iv, 239
警察官用口笛、iv, 220;サイレン、205
ケーソン内での口笛吹きは不可能、iv, 32
白色(色)、光の反射によるもの、x, 309
ホワイト、アンドリュー・D.、彗星について、ii, 84
ホワイト、チャールズ、x, 92
ホワイト、D.、引用されている箇所、iii, 202, 343
ホワイト、I. C.、逆断層理論、iii, 352
ホワイト、モンセル、v, 55, 383
ホワイト、オーランド・E.、xiii, 221
ホワイトアント、xii, 110
白血球の代謝、x, 272
「ホワイトコール」、v, 76, 174
白血球、ix, 182(図)、184-8;細菌の破壊作用、185-7、x, 197, 209-10;毛細血管壁を通過すること、ix, 194
ホワイトフェイス山、その泉、iii, 117
ホワイトフィッシュ、xii, 154, 159
ホワイトフライ、xii, 112
白粉、ビタミンが含まれていない、x, 267, ix, 35
ホワイトヘッド魚雷、v, 380
白熱、その温度、iv, 361
白鉛、viii, 162, 265
白光、iv, 364;構成、色、i, 165, iv, 357-9, 366-7, vi, 282, viii, 301, ix, 115, 3579, xvi, 119;手や顔に与える影響、iv, 364-5
ホワイトマウンテンズ、北極圏の植物相、xiv, 377;そこのシダ類、xiii, 305;中生代における存在、iii, 232
ホワイトパイン、北方森林に自生するもの、xiv, 372;その生育地域、xiii, 368
白疫病、x, 290, 294
白人種、xv, 32;彼らの髭、38;脳の重量、41
ウィスパリング・ギャラリーズ、iv, 239
警察官用口笛、iv, 220;サイレン、205
ケーソン内での口笛吹きは不可能、iv, 32
白色(色)、光の反射によるもの、x, 309
ホワイト、アンドリュー・D.、彗星について、ii, 84
ホワイト、チャールズ、x, 92
ホワイト、D.、引用されている箇所、iii, 202, 343
ホワイト、I. C.、逆断層理論、iii, 352
ホワイト、モンセル、v, 55, 383
ホワイト、オーランド・E.、xiii, 221
ホワイトアント、xii, 110
白血球の代謝、x, 272
「ホワイトコール」、v, 76, 174
白血球、ix, 182(図)、184-8;細菌の破壊作用、185-7、x, 197, 209-10;毛細血管壁を通過すること、ix, 194
ホワイトフェイス山、その泉、iii, 117
ホワイトフィッシュ、xii, 154, 159
ホワイトフライ、xii, 112
白粉、ビタミンが含まれていない、x, 267, ix, 35
ホワイトヘッド魚雷、v, 380
白熱、その温度、iv, 361
白鉛、viii, 162, 265
白光、iv, 364;構成、色、i, 165, iv, 357-9, 366-7, vi, 282, viii, 301, ix, 115, 3579, xvi, 119;手や顔に与える影響、iv, 364-5
ホワイトマウンテンズ、北極圏の植物相、xiv, 377;そこのシダ類、xiii, 305;中生代における存在、iii, 232
ホワイトパイン、北方森林に自生するもの、xiv, 372;その生育地域、xiii, 368
白疫病、x, 290, 294
白人種、xv, 32;彼らの髭、38;脳の重量、41
Page 794
優れている、;
特徴は不明確、35-6;
疾患に対する免疫力と感受性、48, 49-50;
目の色、37;
顔の角度、45;
髪の色と形、37, 38;
熱帯地域における状況、i, 327, xiv, 344, 356-7, xv, 49-50;
顎の角度、44;
言語間の関係、161-3;
明色と暗色の区分、37;
麻疹について、48;
鼻の指数と鼻孔の形状、45, 46;
先住民の見解、334;
別個の起源説、70;
頭蓋骨の指数、42;
頭蓋骨の容量、41
ホワイトレインボー、i, 176, 384
ホワイトラット、そのためのタンパク質実験、ix, 287-8, 288
ホワイトスウェリング、x, 78
「ホワイトウェイ」照明、vi, 279, vii, 339-40
ホワイトホエール、xii, 297
ウィットマン、ウォルト、「私自身の歌」、xi, 336
ウィットニー、エリー、v, 269;綿紡ぎ機、269-71, 376, xiii, 237-8;製粉機、v, 47, 378;標準的なマスケット銃、49-50
ウィットニー山、そこにある天文台、ii, 144, 149
ウィットニー教授、強調について、xv, 144;言語の変化について、157
ウィットルシー湖、iii, 148
全粒粉パン、その中のビタミン、x, 267
百日咳、それによる肺結核、x, 292;その原因菌、216
ウィッカム、H. A.、その「植物標本」、xiii, 247
ウィダル反応、x, 216
ウィルバーフォーススプリング、iv, 83-5
ウィルコックス&ギブス社の機械、v, 285
野生のタンポポ、その受精について、xiii, 153
特徴は不明確、35-6;
疾患に対する免疫力と感受性、48, 49-50;
目の色、37;
顔の角度、45;
髪の色と形、37, 38;
熱帯地域における状況、i, 327, xiv, 344, 356-7, xv, 49-50;
顎の角度、44;
言語間の関係、161-3;
明色と暗色の区分、37;
麻疹について、48;
鼻の指数と鼻孔の形状、45, 46;
先住民の見解、334;
別個の起源説、70;
頭蓋骨の指数、42;
頭蓋骨の容量、41
ホワイトレインボー、i, 176, 384
ホワイトラット、そのためのタンパク質実験、ix, 287-8, 288
ホワイトスウェリング、x, 78
「ホワイトウェイ」照明、vi, 279, vii, 339-40
ホワイトホエール、xii, 297
ウィットマン、ウォルト、「私自身の歌」、xi, 336
ウィットニー、エリー、v, 269;綿紡ぎ機、269-71, 376, xiii, 237-8;製粉機、v, 47, 378;標準的なマスケット銃、49-50
ウィットニー山、そこにある天文台、ii, 144, 149
ウィットニー教授、強調について、xv, 144;言語の変化について、157
ウィットルシー湖、iii, 148
全粒粉パン、その中のビタミン、x, 267
百日咳、それによる肺結核、x, 292;その原因菌、216
ウィッカム、H. A.、その「植物標本」、xiii, 247
ウィダル反応、x, 216
ウィルバーフォーススプリング、iv, 83-5
ウィルコックス&ギブス社の機械、v, 285
野生のタンポポ、その受精について、xiii, 153
Page 795
野生のロバ、xii, 308
イノシシ、xii, 310;クロマニョン人の絵画において、xv, 114
ヤマネコ、xii, 356
野犬、xii, 345
野生のアヒルと種子散布、xiii, 340-1
ユダヤの荒野、xiv, 121
野生馬、xii, 306-7
野生のマスタード、アメリカでの起源、xiii, 353-4
野生の牛、xii, 330-1
ウィレッツ、xii, 262
意志や意欲、xi, 259-67;催眠との関係、317, 318;運動機能との関係、61;エネルギー源、33
ウィリアム征服王とサレルノ、x, 36, 37
ウィラメット川の航行可能性、xiv, 195
ウィリアムズ、サミュエル教授、ii, 211;引用されている箇所、i, 201
ウィリアムズ、ウェルズ、中国の天文学について、ii, 21
ウィリアムソンの化学研究、xvi, 133-4, 162, 165
ウィリス、トーマス、xvi, 108
ユールオーザウィスプ、i, 346-9
ヤナギの木、種の古さ、xiii, 324-5;科、191;受精、122;起源と産物、244;花弁がない、190;種子散布、343;雌雄、47, 191;発芽、166
ウィルガビー、xvi, 126
ウィルソン、A. B.、ミシンについて、v, 284-5, 379
ウィルソン、T. L.、xvi, 190-1
ウィムハースト・インフルエンス・マシン、vi, 301
ウィンチ、iv, 90-1
ウィンチェル、A. N.、i, 55
ウィンチェスター、ジェームズ、引用されている箇所、i, 360
イノシシ、xii, 310;クロマニョン人の絵画において、xv, 114
ヤマネコ、xii, 356
野犬、xii, 345
野生のアヒルと種子散布、xiii, 340-1
ユダヤの荒野、xiv, 121
野生馬、xii, 306-7
野生のマスタード、アメリカでの起源、xiii, 353-4
野生の牛、xii, 330-1
ウィレッツ、xii, 262
意志や意欲、xi, 259-67;催眠との関係、317, 318;運動機能との関係、61;エネルギー源、33
ウィリアム征服王とサレルノ、x, 36, 37
ウィラメット川の航行可能性、xiv, 195
ウィリアムズ、サミュエル教授、ii, 211;引用されている箇所、i, 201
ウィリアムズ、ウェルズ、中国の天文学について、ii, 21
ウィリアムソンの化学研究、xvi, 133-4, 162, 165
ウィリス、トーマス、xvi, 108
ユールオーザウィスプ、i, 346-9
ヤナギの木、種の古さ、xiii, 324-5;科、191;受精、122;起源と産物、244;花弁がない、190;種子散布、343;雌雄、47, 191;発芽、166
ウィルガビー、xvi, 126
ウィルソン、A. B.、ミシンについて、v, 284-5, 379
ウィルソン、T. L.、xvi, 190-1
ウィムハースト・インフルエンス・マシン、vi, 301
ウィンチ、iv, 90-1
ウィンチェル、A. N.、i, 55
ウィンチェスター、ジェームズ、引用されている箇所、i, 360
Page 796
、、、q、、
痛みを伴うこと、起源、xi、133
風、風の原因と全体的な仕組み、i、124-9、xiv、347-51;
気候が風によって決定される、345-7;
複雑な構造、i、292-8;
定義、x、384;
風向き、その観測方法、82;
乾燥作用、77;
太陽によって生じる風、v、177、xiv、32;
風による塵の運搬、i、52-5、iii、71、73-5、xiv、77、327;
渦や上昇気流、i、53;
風力の測定、83-4、294-6;
等圧線や高度との関係における風力、i、126;
地質学的影響、iii、71-5;
突風、i、295;
人間による制御、i、332、333;
航空分野での利用、284-6、289-300;
凧を持ち上げる力、iv、76(図);
雷との関係、i、148;
地域ごとの呼び名、132;
海洋、271-6;
海洋流動が風によって引き起こされる、xiv、303;
植物の受精に与える影響、xiii、118、123、148-9;
物体を空中に吹き飛ばす力、i、356;
圧力帯と風の関係、i、124-6、127-9、134-5、218、xiv、349-50;
慣性による圧力、v、234;
投射物と風の関係、i、312-13;
降雨との関係、111;
岩石の破壊に与える影響、iii、72-3、xiv、41、45、62、77、233;
風に逆らって航行すること、iv、77(図)、v、182、186-8;
種子の散布に与える影響、xiii、58-9、156、340、343-6;
土壌の堆積に与える影響、iii、73-4、xiv、71-5;
音と風の関係、i、187、iv、210-11;
迷信、i、334-5;
地形と風の関係、292、294(図)、296-7;
風の種類、130-9;
風力の利用、37-8、v、75、111、173、182;
風速と風力、i、83、84、137、138;
垂直方向の風、293;
痛みを伴うこと、起源、xi、133
風、風の原因と全体的な仕組み、i、124-9、xiv、347-51;
気候が風によって決定される、345-7;
複雑な構造、i、292-8;
定義、x、384;
風向き、その観測方法、82;
乾燥作用、77;
太陽によって生じる風、v、177、xiv、32;
風による塵の運搬、i、52-5、iii、71、73-5、xiv、77、327;
渦や上昇気流、i、53;
風力の測定、83-4、294-6;
等圧線や高度との関係における風力、i、126;
地質学的影響、iii、71-5;
突風、i、295;
人間による制御、i、332、333;
航空分野での利用、284-6、289-300;
凧を持ち上げる力、iv、76(図);
雷との関係、i、148;
地域ごとの呼び名、132;
海洋、271-6;
海洋流動が風によって引き起こされる、xiv、303;
植物の受精に与える影響、xiii、118、123、148-9;
物体を空中に吹き飛ばす力、i、356;
圧力帯と風の関係、i、124-6、127-9、134-5、218、xiv、349-50;
慣性による圧力、v、234;
投射物と風の関係、i、312-13;
降雨との関係、111;
岩石の破壊に与える影響、iii、72-3、xiv、41、45、62、77、233;
風に逆らって航行すること、iv、77(図)、v、182、186-8;
種子の散布に与える影響、xiii、58-9、156、340、343-6;
土壌の堆積に与える影響、iii、73-4、xiv、71-5;
音と風の関係、i、187、iv、210-11;
迷信、i、334-5;
地形と風の関係、292、294(図)、296-7;
風の種類、130-9;
風力の利用、37-8、v、75、111、173、182;
風速と風力、i、83、84、137、138;
垂直方向の風、293;
Page 797
垂直方向、293;
それによって引き起こされる波、xiv, 299;
天気との関係、i, 237-8, xiv, 349-50;
ポリネシア人による崇拝、xv, 342
『Wind Aloft』、i, 384
『Wind Aloft Maps』、i, 230, 231, 233
風向図、i, 206, 271-3
風の隙間、iii, 39, 38(図)、xiv, 58, 98, 169
吹奏楽器、iv, 231;その発展、xv, 316-17
風車、v, 75, 111;現代での利用、i, 37-8
気管の軟骨、ix, 57;構造と各部分、255
風向風速図、i, 273-4, 384
ワイン、アルコール分の測定方法、iv, 113;風味、viii, 248-9;低温殺菌法、x, 139-40;原始時代の宗教的利用、xv, 352
ワイン製造、viii, 248-9;パスツールの発見、x, 138, 139-40
ワインヤシ、xiii, 53
翼のある果実や種子、xiii, 58, 345-6
鳥の翼、xii, 247
花の翼、xiii, 47-8
貝殻、xii, 73-4
ウィンクルス(貝類)、xii, 72
ウィニペグ湖、iii, 144
冬、生命に与える影響、xi, 51;人間の活動効率、i, 323;暖を保つ方法、ix, 309, 312;陸上風と海上風、xiv, 346;穏やかな冬と厳しい冬の判断基準、350;「古風な」冬、i, 200-2;雷雨の危険性、156
冬の日数と気温、i, 205, 384
ウィンターグリーンの起源、xiii, 255
ウィンターグリーン植物、xiii, 202
それによって引き起こされる波、xiv, 299;
天気との関係、i, 237-8, xiv, 349-50;
ポリネシア人による崇拝、xv, 342
『Wind Aloft』、i, 384
『Wind Aloft Maps』、i, 230, 231, 233
風向図、i, 206, 271-3
風の隙間、iii, 39, 38(図)、xiv, 58, 98, 169
吹奏楽器、iv, 231;その発展、xv, 316-17
風車、v, 75, 111;現代での利用、i, 37-8
気管の軟骨、ix, 57;構造と各部分、255
風向風速図、i, 273-4, 384
ワイン、アルコール分の測定方法、iv, 113;風味、viii, 248-9;低温殺菌法、x, 139-40;原始時代の宗教的利用、xv, 352
ワイン製造、viii, 248-9;パスツールの発見、x, 138, 139-40
ワインヤシ、xiii, 53
翼のある果実や種子、xiii, 58, 345-6
鳥の翼、xii, 247
花の翼、xiii, 47-8
貝殻、xii, 73-4
ウィンクルス(貝類)、xii, 72
ウィニペグ湖、iii, 144
冬、生命に与える影響、xi, 51;人間の活動効率、i, 323;暖を保つ方法、ix, 309, 312;陸上風と海上風、xiv, 346;穏やかな冬と厳しい冬の判断基準、350;「古風な」冬、i, 200-2;雷雨の危険性、156
冬の日数と気温、i, 205, 384
ウィンターグリーンの起源、xiii, 255
ウィンターグリーン植物、xiii, 202
Page 798
冬用飼料、げっ歯類について、xii, 292-3
冬小麦の植え付け適期、i, 256;
雪との関係、253
無線通信、vii, 258-98;
コンデンサの利用、vi, 303, 304;
同時リアクタンスに依存すること、171;
ホットワイヤー式電流計の利用、vii, 163, 164
(「無線」も参照)
飛行機や船舶の無線制御、vii, 283-4
航空分野における無線信号、i, 291, 292, 302
無線電信、iv, 313-16;
交流電流の利用、vi, 168;
伝送条件、vii, 272-3;
検出器、268, xvi, 191-2;
歴史、191;
誘導コイルの利用、iv, 305, 313, 314;
共振の原理、226;
ノイズや静電気の影響、i, 162-3;
アマチュア向けの理論、vii, 285-98;
真空管の利用、vi, 125, vii, 276-80;
天気報告への利用、i, 257, 269, 280-2, 315;
第二次世界大戦時の利用、vii, 283
(「無線通信」も参照)
無線電話、iv, 315-16;
航空分野での利用、i, 44-5, 302;
交流電流の利用、vi, 163;
電流変換、339-41;
発展の経緯、vii, 280-3;
緊急信号の送信、284;
アマチュア向けの理論、285-98;
真空管の利用、vi, 125, 339-41, vii, 276, 278, 279, 280;
天気報告への利用、i, 257;
第二次世界大戦時の利用、vii, 282-3
(「無線通信」も参照)
ワイヤーの電流容量表、vii, 58;
漏れ電流、10-11;
測定単位(サーキュラーミル)、iv, 282-3;
測定単位(ミル)、vi, 77, vii, 373
冬小麦の植え付け適期、i, 256;
雪との関係、253
無線通信、vii, 258-98;
コンデンサの利用、vi, 303, 304;
同時リアクタンスに依存すること、171;
ホットワイヤー式電流計の利用、vii, 163, 164
(「無線」も参照)
飛行機や船舶の無線制御、vii, 283-4
航空分野における無線信号、i, 291, 292, 302
無線電信、iv, 313-16;
交流電流の利用、vi, 168;
伝送条件、vii, 272-3;
検出器、268, xvi, 191-2;
歴史、191;
誘導コイルの利用、iv, 305, 313, 314;
共振の原理、226;
ノイズや静電気の影響、i, 162-3;
アマチュア向けの理論、vii, 285-98;
真空管の利用、vi, 125, vii, 276-80;
天気報告への利用、i, 257, 269, 280-2, 315;
第二次世界大戦時の利用、vii, 283
(「無線通信」も参照)
無線電話、iv, 315-16;
航空分野での利用、i, 44-5, 302;
交流電流の利用、vi, 163;
電流変換、339-41;
発展の経緯、vii, 280-3;
緊急信号の送信、284;
アマチュア向けの理論、285-98;
真空管の利用、vi, 125, 339-41, vii, 276, 278, 279, 280;
天気報告への利用、i, 257;
第二次世界大戦時の利用、vii, 282-3
(「無線通信」も参照)
ワイヤーの電流容量表、vii, 58;
漏れ電流、10-11;
測定単位(サーキュラーミル)、iv, 282-3;
測定単位(ミル)、vi, 77, vii, 373
Page 799
寸法(ミル)、vi、77、vii、373;
抵抗値、iv、281、282-3、vi、79;
伝送におけるサイズと種類、vii、20-4;
標準表(銅について)、378-81;
絶縁材の種類、58
ワイヤーワーム、xii、124
配線、室内用、vii、51-72;
室外用(架空送電・地下送電を参照)
鳥のウィッシュボーン、xii、247
ハンザ同盟におけるヴィスビー、xiv、282
ウィスコンシン州における排水に関する研究、xiv、131;
同州のドラムリン、iii、69、xiv、60;
同州における氷河時代、iii、239;
同州の湖、xiv、200;
同州の末端氷河堆積物、59
ジョン・ワイズ、リップパネルの発明者、v、224
リチャード・ワイズマン、x、78
願望、夢から生じるもの、xi、293、299-300、301-2;
願望の抑制、140-2、257
キャスパー・ウィスター、x、116
知性、心理学上の観点から、xi、350-7
魔術、かつての理論、x、357、360
魔女、植民地時代の処罰、xv、373
ウィッチヘーゼルの起源、xiii、255
ウィッチヘーゼル植物の種子散布、xiii、339
証人、質問の仕方が与える影響、xi、308-10;
証人の信頼性の低さ、103、168
フランスのウォーヴレ、xiv、91
フリードリヒ・ヴェーラー、x、126
天文学者ウルフ、ii、134
カスパー・F・ヴォルフ、xvi、118
ウルフ=レイエ星、ii、116
ウィリアム・ハイド・ウォラストン、xvi、122、162;
スペクトルに関する研究、ii、111、112
ウルヴァリン、xii、348-9
オオカミ、xii、340-2;
犬とオオカミ、344;
オオカミの耳、346
抵抗値、iv、281、282-3、vi、79;
伝送におけるサイズと種類、vii、20-4;
標準表(銅について)、378-81;
絶縁材の種類、58
ワイヤーワーム、xii、124
配線、室内用、vii、51-72;
室外用(架空送電・地下送電を参照)
鳥のウィッシュボーン、xii、247
ハンザ同盟におけるヴィスビー、xiv、282
ウィスコンシン州における排水に関する研究、xiv、131;
同州のドラムリン、iii、69、xiv、60;
同州における氷河時代、iii、239;
同州の湖、xiv、200;
同州の末端氷河堆積物、59
ジョン・ワイズ、リップパネルの発明者、v、224
リチャード・ワイズマン、x、78
願望、夢から生じるもの、xi、293、299-300、301-2;
願望の抑制、140-2、257
キャスパー・ウィスター、x、116
知性、心理学上の観点から、xi、350-7
魔術、かつての理論、x、357、360
魔女、植民地時代の処罰、xv、373
ウィッチヘーゼルの起源、xiii、255
ウィッチヘーゼル植物の種子散布、xiii、339
証人、質問の仕方が与える影響、xi、308-10;
証人の信頼性の低さ、103、168
フランスのウォーヴレ、xiv、91
フリードリヒ・ヴェーラー、x、126
天文学者ウルフ、ii、134
カスパー・F・ヴォルフ、xvi、118
ウルフ=レイエ星、ii、116
ウィリアム・ハイド・ウォラストン、xvi、122、162;
スペクトルに関する研究、ii、111、112
ウルヴァリン、xii、348-9
オオカミ、xii、340-2;
犬とオオカミ、344;
オオカミの耳、346
Page 800
イギリスにおいて、xiv, 273;
タスマニアにおいて、xii, 277
ワンバット、xii, 278
女性の基礎代謝、x, 271;
痛みに対する耐性、ix, 87;
脳の重量、xv, 39;
色覚異常、ix, 116, 340-1;
服装、x, 309;
イヤリング、xv, 259;
食料の必要量、viii, 367;
心拍数、x, 334;
身長、xv, 38;
服装における慎みと無礼、254-5;
絵画における描写、256;
頭蓋の容量、40;
温度変化に対する感受性、x, 240;
声のトーン、ix, 99
驚き、さまざまな感情として、xi, 146, 147
木材の化学的性質、viii, 44;
腐敗、xiii, 71;
木質アルコール製造のための蒸留、viii, 214;
電気伝導性、iv, 259;
燃焼時の炎、viii, 57;
熱伝導性、iv, 176, 177;
炭素の含有率、viii, 44;
石化した木材、iii, 15-16;
音速、iv, 201;
植物の貯蔵手段としての木材、xiii, 96;
食物としての利用、ix, 24
(心材、辺材も参照)
ヘンリー・ワイズ・ウッド、v, 383
木質アルコール、viii, 214;
その炎、60;
変性剤としての利用、250
木灰から得られる苛性物質、viii, 276;
カリウムの含有量、279, 343, 344, xiv, 67
ウッドチャック、xii, 295
ウッドコック、xii, 263
タスマニアにおいて、xii, 277
ワンバット、xii, 278
女性の基礎代謝、x, 271;
痛みに対する耐性、ix, 87;
脳の重量、xv, 39;
色覚異常、ix, 116, 340-1;
服装、x, 309;
イヤリング、xv, 259;
食料の必要量、viii, 367;
心拍数、x, 334;
身長、xv, 38;
服装における慎みと無礼、254-5;
絵画における描写、256;
頭蓋の容量、40;
温度変化に対する感受性、x, 240;
声のトーン、ix, 99
驚き、さまざまな感情として、xi, 146, 147
木材の化学的性質、viii, 44;
腐敗、xiii, 71;
木質アルコール製造のための蒸留、viii, 214;
電気伝導性、iv, 259;
燃焼時の炎、viii, 57;
熱伝導性、iv, 176, 177;
炭素の含有率、viii, 44;
石化した木材、iii, 15-16;
音速、iv, 201;
植物の貯蔵手段としての木材、xiii, 96;
食物としての利用、ix, 24
(心材、辺材も参照)
ヘンリー・ワイズ・ウッド、v, 383
木質アルコール、viii, 214;
その炎、60;
変性剤としての利用、250
木灰から得られる苛性物質、viii, 276;
カリウムの含有量、279, 343, 344, xiv, 67
ウッドチャック、xii, 295
ウッドコック、xii, 263
Page 801
キジ類、xii, 263
木虱、xii, 82
キツツキ、xii, 267;
交尾について、xv, 276-7;
足の指について、xii, 265;
道具の使用について、v, 11
製紙における木材パルプ、v, 290, 292-5, 380
ウッドソレルの葉、xiii, 88-9, 113
ロバート・S・ウッドワード博士、ii, 147, xvi, 126
木質組織の構成、xiv, 65
編み物の糸、v, 278, xv, 244
衣服材料としての羊毛、x, 307, 308, 309, ix, 311;
化学的性質と製造法、viii, 256;
羊毛用染料、259;
羊毛の帯電現象、iv, 257, 258, 259;
製造過程における湿度の影響、i, 78;
羊毛から綿を除去する方法、viii, 255;
羊毛の保温性の原因、iv, 178
ウールグラス、xiii, 182(図)
ウールパック雲、i, 101-2, 384
ウールウィッチ天文台の設立、xvi, 127
ウールワース・ビルディングのエレベーターシステム、v, 134-5;
タワーの高さ、79;
照明設備、vi, 283
ワーズワースの逆説、xi, 247
言葉の意味の変化、xv, 157;
二重の意味、158-9;
感情表現の不十分さ、143;
様々な言葉の起源、153-4, 157, 161
労働の条件と重要性、xi, 361-2;
1日あたりのカロリー量、ix, 297;
1日あたりのフィートトン数、x, 305;
気を散らす要因の影響、xi, 277;
疲労と労働能力、x, 246, 247;
新しい作業による疲労、ix, 81;
快適な作業と不快な作業における疲労、xi, 274-6, 277-8;
労働によって消費されるエネルギー、viii, 367;
労働の計画、xi, 377-8
木虱、xii, 82
キツツキ、xii, 267;
交尾について、xv, 276-7;
足の指について、xii, 265;
道具の使用について、v, 11
製紙における木材パルプ、v, 290, 292-5, 380
ウッドソレルの葉、xiii, 88-9, 113
ロバート・S・ウッドワード博士、ii, 147, xvi, 126
木質組織の構成、xiv, 65
編み物の糸、v, 278, xv, 244
衣服材料としての羊毛、x, 307, 308, 309, ix, 311;
化学的性質と製造法、viii, 256;
羊毛用染料、259;
羊毛の帯電現象、iv, 257, 258, 259;
製造過程における湿度の影響、i, 78;
羊毛から綿を除去する方法、viii, 255;
羊毛の保温性の原因、iv, 178
ウールグラス、xiii, 182(図)
ウールパック雲、i, 101-2, 384
ウールウィッチ天文台の設立、xvi, 127
ウールワース・ビルディングのエレベーターシステム、v, 134-5;
タワーの高さ、79;
照明設備、vi, 283
ワーズワースの逆説、xi, 247
言葉の意味の変化、xv, 157;
二重の意味、158-9;
感情表現の不十分さ、143;
様々な言葉の起源、153-4, 157, 161
労働の条件と重要性、xi, 361-2;
1日あたりのカロリー量、ix, 297;
1日あたりのフィートトン数、x, 305;
気を散らす要因の影響、xi, 277;
疲労と労働能力、x, 246, 247;
新しい作業による疲労、ix, 81;
快適な作業と不快な作業における疲労、xi, 274-6, 277-8;
労働によって消費されるエネルギー、viii, 367;
労働の計画、xi, 377-8
Page 802
休息時間と効率、363
(「職業」も参照)
仕事(力学)、iv, 37, 38;
不等式によって達成される、viii, 168;
エネルギーとの関係、iv, 37-40, 78-88;
熱との関係、189-91, 193;
測定と単位、78, 79-80, 189-90, vi, 81-2, 84;
作業速度、iv, 80
(「力」も参照)
労働者の食料要件とエネルギー消費、viii, 367;
初心者への指導、xi, 363-5;
労働者の利益、376;
仕事と労働者、358-61;
工具の調整、362
世界大戦と航空技術の発展、i, 40-1, 284, 285, iv, 10, 107;
航空気象サービス、i, 304-5;
飛行機事故、x, 246;
飛行機用機関銃、v, 107;
飛行機による地図作成、i, 45;
飛行機で見られる光の現象、185;
戦後の状況、x, 188-9;
砲撃に関する現象、i, 193-4;
砲撃と装甲車両の戦い、v, 368;
大型砲、v, 368-71;
アントワープへの爆撃、i, 191;
遠方から聞こえる砲声、188;
障害者のケア(アメリカ)、x, 188-91;
化学兵器の使用、viii, 262-4, x, 186-8;
化学兵器対策装置、viii, 283;
戦争における化学の役割、xvi, 159;
戦争による商業の破壊、xiv, 306;
戦争による文化の衰退、xv, 30;
戦争中の乾燥食品、viii, 371;
戦争中の染料産業、253;
戦争中の電力利用、vi, 10;
照明の利用、283;
飛行機、v, 233;
フランスの森林が受けた被害、xiv, 239;
(「職業」も参照)
仕事(力学)、iv, 37, 38;
不等式によって達成される、viii, 168;
エネルギーとの関係、iv, 37-40, 78-88;
熱との関係、189-91, 193;
測定と単位、78, 79-80, 189-90, vi, 81-2, 84;
作業速度、iv, 80
(「力」も参照)
労働者の食料要件とエネルギー消費、viii, 367;
初心者への指導、xi, 363-5;
労働者の利益、376;
仕事と労働者、358-61;
工具の調整、362
世界大戦と航空技術の発展、i, 40-1, 284, 285, iv, 10, 107;
航空気象サービス、i, 304-5;
飛行機事故、x, 246;
飛行機用機関銃、v, 107;
飛行機による地図作成、i, 45;
飛行機で見られる光の現象、185;
戦後の状況、x, 188-9;
砲撃に関する現象、i, 193-4;
砲撃と装甲車両の戦い、v, 368;
大型砲、v, 368-71;
アントワープへの爆撃、i, 191;
遠方から聞こえる砲声、188;
障害者のケア(アメリカ)、x, 188-91;
化学兵器の使用、viii, 262-4, x, 186-8;
化学兵器対策装置、viii, 283;
戦争における化学の役割、xvi, 159;
戦争による商業の破壊、xiv, 306;
戦争による文化の衰退、xv, 30;
戦争中の乾燥食品、viii, 371;
戦争中の染料産業、253;
戦争中の電力利用、vi, 10;
照明の利用、283;
飛行機、v, 233;
フランスの森林が受けた被害、xiv, 239;
Page 803
、、、;
防毒マスク、viii、48;
戦争初期のドイツ軍機、x、40;
ドイツ側のジュート袋不足、xiii、241;
ドイツの二正面作戦計画、xiv、91-2;
ドイツの魚雷、v、374;
ドイツ人を「フン族」と呼ぶこと、xi、22;
ドイツの硝酸塩需要、xiv、66;
ヘルメットや防具、xv、221;
戦場でのヒステリー現象、x、363;
南部の山岳地帯の住民の無知、xv、131;
インフルエンザの大流行、x、294-5;
イタリアの動向、xiv、244-5、252-3、xv、138;
フランスおよびベルギーへの侵攻における地形上の問題、xiv、88-93;
発明品、v、360、384;
塹壕内での黄疸、x、201;
リバティエンジン、v、53-4;
機関銃、363-8;
マルヌ川での撤退時の出来事、xi、286-7;
医学上の成果、x、176-91、384;
気象学、i、290-1、307-15;
メソポタミアでの蜃気楼、173;
使用されたモーター、直流式、vi、239;
窒素の需要と生産、i、34、36、viii、246、xiv、66;
観測用気球、i、22;
カリウムの不足と供給状況、viii、143-4、279、344、xiv、67;
弾丸や砲弾、v、372;
戦闘中の雨、i、338;
戦争中に滅ぼされたロシアのヘラジカ、xii、329;
戦争中に滅ぼされたロシアのトナカイ、318;
科学の進歩、iv、10-11、xvi、9、195;
壊血病、x、265;
艦隊に設置された探照灯、iv、352;
睡眠病の流行、x、301;
煙幕、viii、87;
音波による距離測定、i、313、iv、201-2;
スファグヌムの利用、xiii、160-1;
立体図、xi、180、1;
防毒マスク、viii、48;
戦争初期のドイツ軍機、x、40;
ドイツ側のジュート袋不足、xiii、241;
ドイツの二正面作戦計画、xiv、91-2;
ドイツの魚雷、v、374;
ドイツ人を「フン族」と呼ぶこと、xi、22;
ドイツの硝酸塩需要、xiv、66;
ヘルメットや防具、xv、221;
戦場でのヒステリー現象、x、363;
南部の山岳地帯の住民の無知、xv、131;
インフルエンザの大流行、x、294-5;
イタリアの動向、xiv、244-5、252-3、xv、138;
フランスおよびベルギーへの侵攻における地形上の問題、xiv、88-93;
発明品、v、360、384;
塹壕内での黄疸、x、201;
リバティエンジン、v、53-4;
機関銃、363-8;
マルヌ川での撤退時の出来事、xi、286-7;
医学上の成果、x、176-91、384;
気象学、i、290-1、307-15;
メソポタミアでの蜃気楼、173;
使用されたモーター、直流式、vi、239;
窒素の需要と生産、i、34、36、viii、246、xiv、66;
観測用気球、i、22;
カリウムの不足と供給状況、viii、143-4、279、344、xiv、67;
弾丸や砲弾、v、372;
戦闘中の雨、i、338;
戦争中に滅ぼされたロシアのヘラジカ、xii、329;
戦争中に滅ぼされたロシアのトナカイ、318;
科学の進歩、iv、10-11、xvi、9、195;
壊血病、x、265;
艦隊に設置された探照灯、iv、352;
睡眠病の流行、x、301;
煙幕、viii、87;
音波による距離測定、i、313、iv、201-2;
スファグヌムの利用、xiii、160-1;
立体図、xi、180、1;
Page 804
立体図、xi、180-1;
潜水艦、v、198、200-1;
潜水艦の発見、i、47;
硫酸の重要性、viii、78-9、80;
外科手術、x、181-3、381-2;
スイスについて、xiv、243-4;
戦車、v、218;
破傷風の感染、x、299;
塹壕熱、202;
フランスにおける結核、175;
腸チフス、217、288;
特定の国々で不足しているビタミン含有食品、260;
イタリアにおける火山の力、v、179-80;
井戸水の汚染、xv、228;
配給制下の小麦、viii、364;
無線通信、vii、282-3;
「誰が勝ったのか?」、v、300;
食物としての木材、ix、24;
ゼッペリンや飛行船、v、227
世界気象局、i、221
ウォームギア、v、37(図)、88
ワーム、xii、44-5、50-6;
分類、iii、259;
最も古い痕跡、263、270;
光を識別する能力、ix、105;
再生能力、xii、170;
海、18、23
ワーム病、x、200
不安感、ix、153-4、167;
不安による動脈硬化、x、335;
消化不良、ix、165、167、240-1
wound-rotor誘導電動機、vi、245、248、256
傷口の消毒処理、x、145-6、xvi、182-3;
カレル=デイキン法による感染傷の治療、x、181-3、382;
従来の治療法、40、43、54-5、59、78-9;
現代の外科手術による治癒、123;
兵士たちの痛みのない治療、xi、119、120;
パレーの治療法、55、xvi、108
潜水艦、v、198、200-1;
潜水艦の発見、i、47;
硫酸の重要性、viii、78-9、80;
外科手術、x、181-3、381-2;
スイスについて、xiv、243-4;
戦車、v、218;
破傷風の感染、x、299;
塹壕熱、202;
フランスにおける結核、175;
腸チフス、217、288;
特定の国々で不足しているビタミン含有食品、260;
イタリアにおける火山の力、v、179-80;
井戸水の汚染、xv、228;
配給制下の小麦、viii、364;
無線通信、vii、282-3;
「誰が勝ったのか?」、v、300;
食物としての木材、ix、24;
ゼッペリンや飛行船、v、227
世界気象局、i、221
ウォームギア、v、37(図)、88
ワーム、xii、44-5、50-6;
分類、iii、259;
最も古い痕跡、263、270;
光を識別する能力、ix、105;
再生能力、xii、170;
海、18、23
ワーム病、x、200
不安感、ix、153-4、167;
不安による動脈硬化、x、335;
消化不良、ix、165、167、240-1
wound-rotor誘導電動機、vi、245、248、256
傷口の消毒処理、x、145-6、xvi、182-3;
カレル=デイキン法による感染傷の治療、x、181-3、382;
従来の治療法、40、43、54-5、59、78-9;
現代の外科手術による治癒、123;
兵士たちの痛みのない治療、xi、119、120;
パレーの治療法、55、xvi、108
Page 805
敗血症の放射線治療、x、384
創傷吸引器、x、91、105
織紙、v、296
織物、その糸、v、276、278
ライト兄弟、アルムロス卿、x、218
ライト兄弟、オーヴィルおよびウィルバー、v、231-2、237-8、383-4;初期の飛行、i、300
ライト、トーマス、ii、350、367、380
ライト・マシンズ、v、232、236、237-8
ニューヨークのライトリーグ三銃士の看板、vii、340-1
手首の骨、ix、67、68(図);脈拍、211
文字の発展、xv、164-79、325、xvi、60;電信による文字表現、vi、98;文字表現の技術に関する考察、ii、10;反射作用と文字表現、ix、157
書かれた言語、連合原理としての書かれた言語、ix、152;人間にとっての重要性、153
「Wrong」の本来の意味、xi、190
錬鉄、v、317、viii、158-9
ワイバードによるコロナ現象に関する研究、ii、221
Y字型接続、vi、209、318、325
ワイオミング州の不良地帯、xiv、82;牛の放牧地、222-3;堤防システム、106-7;同州での海洋化石、iii、82;火山地帯、xiv、318
キサンチン、viii、230
大気中のクセノン、i、11、12;符号と原子量、viii、383
クセノファネスによる化石に関する研究、iii、14
キフォソウラ、xii、81
結晶のX線分析、viii、313
X線写真撮影、iv、55、320-1;その利用法、vii、253-4、x、222、372-4
X線、iv、317-21、vii、249-57、x、184-6、254、383;X線の発見、iv、55、317、x、183-4、xvi、192-3
創傷吸引器、x、91、105
織紙、v、296
織物、その糸、v、276、278
ライト兄弟、アルムロス卿、x、218
ライト兄弟、オーヴィルおよびウィルバー、v、231-2、237-8、383-4;初期の飛行、i、300
ライト、トーマス、ii、350、367、380
ライト・マシンズ、v、232、236、237-8
ニューヨークのライトリーグ三銃士の看板、vii、340-1
手首の骨、ix、67、68(図);脈拍、211
文字の発展、xv、164-79、325、xvi、60;電信による文字表現、vi、98;文字表現の技術に関する考察、ii、10;反射作用と文字表現、ix、157
書かれた言語、連合原理としての書かれた言語、ix、152;人間にとっての重要性、153
「Wrong」の本来の意味、xi、190
錬鉄、v、317、viii、158-9
ワイバードによるコロナ現象に関する研究、ii、221
Y字型接続、vi、209、318、325
ワイオミング州の不良地帯、xiv、82;牛の放牧地、222-3;堤防システム、106-7;同州での海洋化石、iii、82;火山地帯、xiv、318
キサンチン、viii、230
大気中のクセノン、i、11、12;符号と原子量、viii、383
クセノファネスによる化石に関する研究、iii、14
キフォソウラ、xii、81
結晶のX線分析、viii、313
X線写真撮影、iv、55、320-1;その利用法、vii、253-4、x、222、372-4
X線、iv、317-21、vii、249-57、x、184-6、254、383;X線の発見、iv、55、317、x、183-4、xvi、192-3
Page 806
それによって生じる蛍光、iv, 320, 378-9;
不可視性、319, 378;
エーテルを通しての伝播、vi, 119, 269;
振動周波数、iv, 379, vii, 260
X線スペクトル、viii, 183, 309
X線管、iv, 319, vii, 251-2;
誘導コイルによる動作、244;
用いられる静電発電機、245
キシレン、コールタールからの抽出、viii, 253
キシロール類、viii, 235
木琴、iv, 224
ヤク、xii, 330
アラスカのヤクータット湾、xiv, 334-5;
そこでの断層、114, 334-5
シベリアのヤクーツク、i, 210
イェール大学の創設、xvi, 127
ヤンパ川、xiv, 166, 168, 175
ヤム、その起源と歴史、xiii, 224;
マダガスカル産のヤム、89-90
ヤポックス族、xii, 276
ヤード、長さの単位、iv, 45, 69;
メートル換算値、46, 70
糸の等級分け、v, 272;
糸の製造と織り方、268, 272-82
恐怖反応としてのあくび、xi, 132
ヤス病、人種による罹患しやすさ、xv, 50, 51
Y字接続(Wyeを参照)
古代エジプトにおける年の始まり、ii, 26;
カエサルの暦における年の始まり、xvi, 98;
ヒッパルコスによって定められた年の長さ、11, 32;
古代エジプトにおける年の長さ、xvi, 70;
年の測定方法、iv, 15;
夏のない年、i, 359-61, 361-2
「腸の渇望」、xi, 64, 131, 160
酵母の細胞、xvi, 142-3;
病気を引き起こす酵母、x, 196;
生地内での発酵作用、ix, 248;
不可視性、319, 378;
エーテルを通しての伝播、vi, 119, 269;
振動周波数、iv, 379, vii, 260
X線スペクトル、viii, 183, 309
X線管、iv, 319, vii, 251-2;
誘導コイルによる動作、244;
用いられる静電発電機、245
キシレン、コールタールからの抽出、viii, 253
キシロール類、viii, 235
木琴、iv, 224
ヤク、xii, 330
アラスカのヤクータット湾、xiv, 334-5;
そこでの断層、114, 334-5
シベリアのヤクーツク、i, 210
イェール大学の創設、xvi, 127
ヤンパ川、xiv, 166, 168, 175
ヤム、その起源と歴史、xiii, 224;
マダガスカル産のヤム、89-90
ヤポックス族、xii, 276
ヤード、長さの単位、iv, 45, 69;
メートル換算値、46, 70
糸の等級分け、v, 272;
糸の製造と織り方、268, 272-82
恐怖反応としてのあくび、xi, 132
ヤス病、人種による罹患しやすさ、xv, 50, 51
Y字接続(Wyeを参照)
古代エジプトにおける年の始まり、ii, 26;
カエサルの暦における年の始まり、xvi, 98;
ヒッパルコスによって定められた年の長さ、11, 32;
古代エジプトにおける年の長さ、xvi, 70;
年の測定方法、iv, 15;
夏のない年、i, 359-61, 361-2
「腸の渇望」、xi, 64, 131, 160
酵母の細胞、xvi, 142-3;
病気を引き起こす酵母、x, 196;
生地内での発酵作用、ix, 248;
Page 807
純粋培養菌およびその他の培養菌による発酵、x, 138;
発酵力、viii, 50;
開花しない植物、xiii, 13, 14, 43;
発酵力の起源、71;
繁殖、164;
ビタミン含有量、ix, 36, x, 260, 261
黄色、補色、iv, 367;
写真撮影における効果、366;
鎮静効果、vi, 274;
波長、iv, 359, 365
黄熱病、原因、i, 57
黄熱病、x, 159-63;
対策、162, 172-3, xiv, 356-7;
原因の発見、x, 160-3, 173, 200;
免疫力、207, xiv, 357;
ウイルス、x, 161, 200
黄色人種、xv, 32;
脳と頭蓋の容量、41;
疾患、51;
顔の角度、45;
顎の角度、44;
鼻の指数と鼻孔の形状、46;
該当する民族、37;
別個の起源説、70;
頭蓋指数、42
イエローストーン湖、xiv, 180;
標高、205
イエローストーン国立公園、自然の奇観、vii, 202;
間欠泉、iii, 129;
ヘイデンの地形模型、xiv, 10;
温泉、143;
節理のある岩石、129;
石化した森林、iii, 126-7;
石灰華のテラス、xiv, 146;
冷却されていない溶岩塊、313-14
イエローストーン川、その峡谷(イエローストーン・グランドキャニオン参照);
滝、iii, 48-9;
地質学的歴史、xiv, 180
発酵力、viii, 50;
開花しない植物、xiii, 13, 14, 43;
発酵力の起源、71;
繁殖、164;
ビタミン含有量、ix, 36, x, 260, 261
黄色、補色、iv, 367;
写真撮影における効果、366;
鎮静効果、vi, 274;
波長、iv, 359, 365
黄熱病、原因、i, 57
黄熱病、x, 159-63;
対策、162, 172-3, xiv, 356-7;
原因の発見、x, 160-3, 173, 200;
免疫力、207, xiv, 357;
ウイルス、x, 161, 200
黄色人種、xv, 32;
脳と頭蓋の容量、41;
疾患、51;
顔の角度、45;
顎の角度、44;
鼻の指数と鼻孔の形状、46;
該当する民族、37;
別個の起源説、70;
頭蓋指数、42
イエローストーン湖、xiv, 180;
標高、205
イエローストーン国立公園、自然の奇観、vii, 202;
間欠泉、iii, 129;
ヘイデンの地形模型、xiv, 10;
温泉、143;
節理のある岩石、129;
石化した森林、iii, 126-7;
石灰華のテラス、xiv, 146;
冷却されていない溶岩塊、313-14
イエローストーン川、その峡谷(イエローストーン・グランドキャニオン参照);
滝、iii, 48-9;
地質学的歴史、xiv, 180
Page 808
g g y, ,
ヤーキス望遠鏡、ii, 98, 202;
その倍率、iv, 346
イェルサン、ペストに関する研究、x, 164, 165;
パスツールの瞳、143
ツゲの木、その祖先、xiii, 317;
針葉樹、174;
造園における利用、270;
タスマニア産のツゲ、30
ヨークシャー海岸の後退、xiv, 47, 301
ヨセミテ滝、iii, 47-8, 65
ヨセミテ渓谷、気流、i, 296, 297;
形成過程、iii, 44, 64-6, 225;
花崗岩の壁、112, 214;
その壮大さ、vii, 202
ヤング教授、天文学に関する業績、ii, 120, 128, 142, 181, 183, 201, 222-3, 307
トーマス・ヤング、x, 96-7, xvi, 174
ヤング率、iv, 157, 158
ジャン・イペルマン、x, 41
イープルでの化学戦、x, 186
イッセル川、xiv, 45
イッテルビウム、記号と原子量、viii, 383
イットリウム、記号と原子量、viii, 383
ユカタン半島、チョコレートの栽培、xiii, 234;
シサルの生産、240-1
ユッカ植物、受粉の仕組み、xvi, 152-3
ユーコン川、その利用法、xiv, 191
ザンベジ川、そこに生息するワニ、xii, 200
ザンベジ川の峡谷や滝、xiv, 131-2(ヴィクトリア滝も参照);
溶岩原、317;
変化に富んだ流路、155
ザンジバル、クローブの生産、xiii, 262, 263
ゼブラ、xii, 307-8
ギリシャの哲学者ゼノン、xvi, 84-5
軟水化におけるゼオライトの利用、viii, 324
フリードリヒ・フォン・ツェッペリン、v, 225-6, 228, 382
ヤーキス望遠鏡、ii, 98, 202;
その倍率、iv, 346
イェルサン、ペストに関する研究、x, 164, 165;
パスツールの瞳、143
ツゲの木、その祖先、xiii, 317;
針葉樹、174;
造園における利用、270;
タスマニア産のツゲ、30
ヨークシャー海岸の後退、xiv, 47, 301
ヨセミテ滝、iii, 47-8, 65
ヨセミテ渓谷、気流、i, 296, 297;
形成過程、iii, 44, 64-6, 225;
花崗岩の壁、112, 214;
その壮大さ、vii, 202
ヤング教授、天文学に関する業績、ii, 120, 128, 142, 181, 183, 201, 222-3, 307
トーマス・ヤング、x, 96-7, xvi, 174
ヤング率、iv, 157, 158
ジャン・イペルマン、x, 41
イープルでの化学戦、x, 186
イッセル川、xiv, 45
イッテルビウム、記号と原子量、viii, 383
イットリウム、記号と原子量、viii, 383
ユカタン半島、チョコレートの栽培、xiii, 234;
シサルの生産、240-1
ユッカ植物、受粉の仕組み、xvi, 152-3
ユーコン川、その利用法、xiv, 191
ザンベジ川、そこに生息するワニ、xii, 200
ザンベジ川の峡谷や滝、xiv, 131-2(ヴィクトリア滝も参照);
溶岩原、317;
変化に富んだ流路、155
ザンジバル、クローブの生産、xiii, 262, 263
ゼブラ、xii, 307-8
ギリシャの哲学者ゼノン、xvi, 84-5
軟水化におけるゼオライトの利用、viii, 324
フリードリヒ・フォン・ツェッペリン、v, 225-6, 228, 382
Page 809
飛行船、v、225-6、228-9、382;
ドイツによる開発、i、40;
世界大戦での使用、310
ゼロ戦の発明、xvi、184
エジプトのズィッツァク、xii、263
亜鉛、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
鉱石からの抽出、270、271;
電池における利用、vi、59、61、viii、167;
重金属群における位置、126-7、154;
融点とその条件、iv、162、viii、384;
存在場所と生産状況、iii、363-4、viii、129、198;
比重、384;
検出方法、287、289;
用途、iii、363、viii、155-6;
水素製造における利用、32-3
炭酸亜鉛、viii、130
硫酸亜鉛、viii、96
ジルコン、iii、341;
軸比、317
ジルコニウム、符号と原子量、viii、383
黄道帯、ii、254
ゾディアコン、i、192
ゾエトロープ、v、329
流動帯、iii、84
破壊帯、iii、84;
岩石の作用、86
気候帯、最初の区分、iii、220;
最古の時代には区別されていなかった、173、178、184、202
静寂帯、i、189-92
動物胞子の移動、xvi、166
動物体、xii、34
動物学、第12巻
動物学における二名法、x、84;
日常的な重要性、xvi、15-16、22、25-6;
定義、xvi、36;
発展の歴史、116、126、140-8
ゾオプラクシスコープ、v、330
ドイツによる開発、i、40;
世界大戦での使用、310
ゼロ戦の発明、xvi、184
エジプトのズィッツァク、xii、263
亜鉛、親和力の強さ、viii、128;
原子量と符号、383;
鉱石からの抽出、270、271;
電池における利用、vi、59、61、viii、167;
重金属群における位置、126-7、154;
融点とその条件、iv、162、viii、384;
存在場所と生産状況、iii、363-4、viii、129、198;
比重、384;
検出方法、287、289;
用途、iii、363、viii、155-6;
水素製造における利用、32-3
炭酸亜鉛、viii、130
硫酸亜鉛、viii、96
ジルコン、iii、341;
軸比、317
ジルコニウム、符号と原子量、viii、383
黄道帯、ii、254
ゾディアコン、i、192
ゾエトロープ、v、329
流動帯、iii、84
破壊帯、iii、84;
岩石の作用、86
気候帯、最初の区分、iii、220;
最古の時代には区別されていなかった、173、178、184、202
静寂帯、i、189-92
動物胞子の移動、xvi、166
動物体、xii、34
動物学、第12巻
動物学における二名法、x、84;
日常的な重要性、xvi、15-16、22、25-6;
定義、xvi、36;
発展の歴史、116、126、140-8
ゾオプラクシスコープ、v、330
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ポピュラーサイエンス・ライブラリー
申し込み方法
1924年3月1日から1924年5月1日まで、およびその後の各年度の同じ期間中に、「申請用紙」に必要事項を記入し、発行元であるP. F.コリアー&サン・カンパニー、住所:ニューヨーク州、ウェスト・サーティーンスストリート416番地へ郵送してください。
改訂用紙が届き次第、それらを番号順に、用意されている活頁式のファイルに収めてください。
毎年の改訂用紙には、新しいタイトルページと累積索引が同梱されます。
詳細は続くページの「申請用紙」をご覧ください。
申請用紙—1923年
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申請用紙—1923年
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紳士の皆様、どうぞ1932年分の『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』の修正用シートを送ってください。私は____________________年19____月に『ポピュラーサイエンス・ライブラリー』を購読しました。当時の住所は——
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Page 824
転記者の注記
単純なスペルミス、文法上の誤り、タイプミスは静かに修正した。
時代錯誤的で非標準的なスペルは、印刷されたままそのまま残した。
単純なスペルミス、文法上の誤り、タイプミスは静かに修正した。
時代錯誤的で非標準的なスペルは、印刷されたままそのまま残した。
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*** プロジェクト・グーテンベルグ電子書籍の終わり:
『科学普及図書館の使い方』『科学史』『一般索引』***
更新版が以前の版に代わり、旧版は名称が変更されます。
米国の著作権法で保護されていない印刷版から作品を作成する場合、これらの作品には米国の著作権は存在しないため、財団(そしてあなたも!)は許可を得ることなく、また著作権使用料を支払うことなく米国内でそれらをコピーしたり配布したりできます。プロジェクト・グーテンベルグ™のコンセプトおよび商標を保護するため、このライセンスの「一般利用規約」に定められた特別な規則が、プロジェクト・グーテンベルグ™電子書籍のコピーや配布に適用されます。プロジェクト・グーテンベルグは登録商標であり、プロジェクト・グーテンベルグ商標の使用料を支払うなど、商標ライセンスの条件に従わない限り、電子書籍に料金を請求することはできません。この電子書籍のコピーに何の料金も請求しない場合、商標ライセンスを遵守するのは非常に簡単です。派生作品の作成、報告書の作成、公演、研究など、ほぼあらゆる目的でこの電子書籍を利用できます。プロジェクト・グーテンベルグ電子書籍は修正したり印刷して配布したりでき、米国の著作権法で保護されていない電子書籍については、米国内では実質的に何でも行うことができます。再配布については、特に商用目的の再配布において、商標ライセンスが適用されます。
開始:完全なライセンス
『科学普及図書館の使い方』『科学史』『一般索引』***
更新版が以前の版に代わり、旧版は名称が変更されます。
米国の著作権法で保護されていない印刷版から作品を作成する場合、これらの作品には米国の著作権は存在しないため、財団(そしてあなたも!)は許可を得ることなく、また著作権使用料を支払うことなく米国内でそれらをコピーしたり配布したりできます。プロジェクト・グーテンベルグ™のコンセプトおよび商標を保護するため、このライセンスの「一般利用規約」に定められた特別な規則が、プロジェクト・グーテンベルグ™電子書籍のコピーや配布に適用されます。プロジェクト・グーテンベルグは登録商標であり、プロジェクト・グーテンベルグ商標の使用料を支払うなど、商標ライセンスの条件に従わない限り、電子書籍に料金を請求することはできません。この電子書籍のコピーに何の料金も請求しない場合、商標ライセンスを遵守するのは非常に簡単です。派生作品の作成、報告書の作成、公演、研究など、ほぼあらゆる目的でこの電子書籍を利用できます。プロジェクト・グーテンベルグ電子書籍は修正したり印刷して配布したりでき、米国の著作権法で保護されていない電子書籍については、米国内では実質的に何でも行うことができます。再配布については、特に商用目的の再配布において、商標ライセンスが適用されます。
開始:完全なライセンス
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プロジェクト・グーテンベルク™完全ライセンス
この作品を配布または利用する前に、必ずこちらをお読みください。
電子書籍の自由な配布を推進するというプロジェクト・グーテンベルク™の使命を守るため、この作品(または「プロジェクト・グーテンベルク」という言葉に何らかの形で関連するその他の作品)を利用したり配布したりすることにより、お客様はこのファイルに記載されている、またはwww.gutenberg.org/licenseでオンラインで入手可能なプロジェクト・グーテンベルク™完全ライセンスのすべての条項に従うことに同意するものとします。
第1節 プロジェクト・グーテンベルク電子書籍の一般的な利用条件および再配布について
1.A. このプロジェクト・グーテンベルク電子書籍のいかなる部分を閲覧または利用することにより、お客様は本ライセンスおよび知的財産権(商標/著作権)に関する契約のすべての条項を読んで理解し、これに同意し、受け入れるものとします。本契約のすべての条項に同意しない場合は、プロジェクト・グーテンベルク電子書籍の利用を中止し、所有しているすべてのコピーを返却または破棄しなければなりません。プロジェクト・グーテンベルク電子書籍のコピーの取得やアクセスのために料金を支払った場合で、本契約の条項に拘束されることに同意しない場合は、1.E.8項に記載されているとおり、料金を支払った人物または団体から返金を受けることができます。
1.B. 「プロジェクト・グーテンベルク」は登録商標です。この商標は、本契約の条項に拘束されることに同意した人々のみが、電子書籍上で、またはそれに何らかの形で関連して使用することができます。本契約のすべての条項に従わなくても、ほとんどのプロジェクト・グーテンベルク電子書籍ではいくつかのことを行うことができます。詳しくは1.C項をご覧ください。本契約の条項に従い、将来的にもプロジェクト・グーテンベルク電子書籍への自由なアクセスが維持されるように協力する場合は、さらに多くのことを行うことができます。詳しくは1.E項をご覧ください。
1.C. プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団(「当財団」またはPGLAF)は、プロジェクト・グーテンベルク電子書籍のコレクションに関する編集著作権を有しています。このコレクションに含まれるほぼすべての個別の作品は、アメリカ合衆国ではパブリックドメインにあります。もし特定の作品がアメリカ合衆国の著作権法によって保護されていない場合、そしてお客様が…
この作品を配布または利用する前に、必ずこちらをお読みください。
電子書籍の自由な配布を推進するというプロジェクト・グーテンベルク™の使命を守るため、この作品(または「プロジェクト・グーテンベルク」という言葉に何らかの形で関連するその他の作品)を利用したり配布したりすることにより、お客様はこのファイルに記載されている、またはwww.gutenberg.org/licenseでオンラインで入手可能なプロジェクト・グーテンベルク™完全ライセンスのすべての条項に従うことに同意するものとします。
第1節 プロジェクト・グーテンベルク電子書籍の一般的な利用条件および再配布について
1.A. このプロジェクト・グーテンベルク電子書籍のいかなる部分を閲覧または利用することにより、お客様は本ライセンスおよび知的財産権(商標/著作権)に関する契約のすべての条項を読んで理解し、これに同意し、受け入れるものとします。本契約のすべての条項に同意しない場合は、プロジェクト・グーテンベルク電子書籍の利用を中止し、所有しているすべてのコピーを返却または破棄しなければなりません。プロジェクト・グーテンベルク電子書籍のコピーの取得やアクセスのために料金を支払った場合で、本契約の条項に拘束されることに同意しない場合は、1.E.8項に記載されているとおり、料金を支払った人物または団体から返金を受けることができます。
1.B. 「プロジェクト・グーテンベルク」は登録商標です。この商標は、本契約の条項に拘束されることに同意した人々のみが、電子書籍上で、またはそれに何らかの形で関連して使用することができます。本契約のすべての条項に従わなくても、ほとんどのプロジェクト・グーテンベルク電子書籍ではいくつかのことを行うことができます。詳しくは1.C項をご覧ください。本契約の条項に従い、将来的にもプロジェクト・グーテンベルク電子書籍への自由なアクセスが維持されるように協力する場合は、さらに多くのことを行うことができます。詳しくは1.E項をご覧ください。
1.C. プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団(「当財団」またはPGLAF)は、プロジェクト・グーテンベルク電子書籍のコレクションに関する編集著作権を有しています。このコレクションに含まれるほぼすべての個別の作品は、アメリカ合衆国ではパブリックドメインにあります。もし特定の作品がアメリカ合衆国の著作権法によって保護されていない場合、そしてお客様が…
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当団体はアメリカ合衆国に所在しているため、プロジェクト・グーテンベルクへの言及をすべて削除する限り、皆様がその作品をコピーしたり、配布したり、演奏したり、表示したり、派生作品を作成したりすることを妨げる権利はありません。もちろん、プロジェクト・グーテンベルクの名前がその作品と結びつき続けるよう、本契約の条件に従ってプロジェクト・グーテンベルクの作品を自由に共有し、電子書籍への自由なアクセスを促進するという同団体の使命を支援していただきたいと思います。無料で他者と共有する際に、この作品を付属の完全なプロジェクト・グーテンベルク・ライセンスと同じ形式のままにしておけば、本契約の条件を簡単に遵守できます。
1.D. 皆様が所在する地域の著作権法も、この作品をどのように利用できるかを規定しています。ほとんどの国の著作権法は絶えず変化しています。アメリカ合衆国以外にいる場合は、この作品やその他のプロジェクト・グーテンベルクの作品をダウンロードしたり、コピーしたり、表示したり、演奏したり、配布したり、派生作品を作成したりする前に、本契約の条件に加えて自国の法律も確認してください。当財団は、アメリカ合衆国以外のどの国における作品の著作権状況についても一切保証しません。
1.E. プロジェクト・グーテンベルクへの言及をすべて削除していない限り:
1.E.1. プロジェクト・グーテンベルクの作品のいかなるコピー(「プロジェクト・グーテンベルク」という表現が記載されている、またはそれと関連付けられているあらゆる作品)にアクセスしたり、表示したり、演奏したり、閲覧したり、コピーしたり、配布したりするたびに、完全なプロジェクト・グーテンベルク・ライセンスへの直接リンクまたは即時アクセス手段を含む以下の文句を目立つ場所に記載しなければなりません。
この電子書籍は、アメリカ合衆国および世界のほとんどの地域において、一切の制限なく、無料で利用できます。この電子書籍に同梱されている、またはwww.gutenberg.orgでオンラインで入手可能なプロジェクト・グーテンベルク™ライセンスの条件に従って、これをコピーしたり、他人に譲ったり、再利用したりすることができます。アメリカ合衆国にいない場合は、この電子書籍を利用する前に自国の法律を確認する必要があります。
1.D. 皆様が所在する地域の著作権法も、この作品をどのように利用できるかを規定しています。ほとんどの国の著作権法は絶えず変化しています。アメリカ合衆国以外にいる場合は、この作品やその他のプロジェクト・グーテンベルクの作品をダウンロードしたり、コピーしたり、表示したり、演奏したり、配布したり、派生作品を作成したりする前に、本契約の条件に加えて自国の法律も確認してください。当財団は、アメリカ合衆国以外のどの国における作品の著作権状況についても一切保証しません。
1.E. プロジェクト・グーテンベルクへの言及をすべて削除していない限り:
1.E.1. プロジェクト・グーテンベルクの作品のいかなるコピー(「プロジェクト・グーテンベルク」という表現が記載されている、またはそれと関連付けられているあらゆる作品)にアクセスしたり、表示したり、演奏したり、閲覧したり、コピーしたり、配布したりするたびに、完全なプロジェクト・グーテンベルク・ライセンスへの直接リンクまたは即時アクセス手段を含む以下の文句を目立つ場所に記載しなければなりません。
この電子書籍は、アメリカ合衆国および世界のほとんどの地域において、一切の制限なく、無料で利用できます。この電子書籍に同梱されている、またはwww.gutenberg.orgでオンラインで入手可能なプロジェクト・グーテンベルク™ライセンスの条件に従って、これをコピーしたり、他人に譲ったり、再利用したりすることができます。アメリカ合衆国にいない場合は、この電子書籍を利用する前に自国の法律を確認する必要があります。
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1.E.2. もし個々のProject Gutenberg電子書籍が、アメリカの著作権法によって保護されていないテキストから作成されたものであり(著作権者の許可を得て掲載されていることを示す通知が含まれていない場合)、その作品は一切の料金や手数料を支払うことなく、アメリカ国内の誰にでもコピーして配布することができます。もし「Project Gutenberg」という表現をその作品に付記したり表示したりして再配布したりアクセスを提供したりする場合は、1.E.1項から1.E.7項の要件に従うか、または1.E.8項または1.E.9項に定められている通り、その作品およびProject Gutenbergの商標の使用許可を得なければなりません。
1.E.3. もし個々のProject Gutenberg電子書籍が著作権者の許可を得て掲載されている場合、その利用や配布は1.E.1項から1.E.7項の要件に加えて、著作権者が定めるその他の条件にも従わなければなりません。著作権者の許可を得て掲載されているすべての作品に関するその他の条件は、この作品の冒頭にあるProject Gutenbergライセンスにリンクされています。
1.E.4. この作品、またはこの作品の一部を含むファイル、あるいはProject Gutenbergに関連するその他の作品から、Project Gutenbergライセンスの全文を切り離したり削除したりしてはなりません。
1.E.5. 1.E.1項に記載されている文言を目立つ形で表示し、Project Gutenbergライセンスの全文への直接アクセス手段を用意しない限り、この電子書籍やその一部をコピーしたり、表示したり、演奏したり、配布したり、再配布したりしてはなりません。
1.E.6. この作品を、任意のバイナリ形式、圧縮形式、マークアップ形式、非専有形式、または専有形式で変換して配布することができます。これにはワードプロセッシング形式やハイパーテキスト形式も含まれます。しかし、「Plain Vanilla ASCII」形式、またはProject Gutenberg公式ウェブサイト(www.gutenberg.org)に掲載されている公式版で使用されているその他の形式以外の形式でProject Gutenbergの作品のコピーを提供したり配布したりする場合は、ユーザーに追加の費用や手数料を負担させることなく、その作品の元の「Plain Vanilla ASCII」形式またはその他の形式でのコピー、またはリクエストに応じてコピーを取得できる手段を提供しなければなりません。いかなる代替形式でも、1.E.1項に指定されているProject Gutenbergライセンスの全文を含まなければなりません。
1.E.3. もし個々のProject Gutenberg電子書籍が著作権者の許可を得て掲載されている場合、その利用や配布は1.E.1項から1.E.7項の要件に加えて、著作権者が定めるその他の条件にも従わなければなりません。著作権者の許可を得て掲載されているすべての作品に関するその他の条件は、この作品の冒頭にあるProject Gutenbergライセンスにリンクされています。
1.E.4. この作品、またはこの作品の一部を含むファイル、あるいはProject Gutenbergに関連するその他の作品から、Project Gutenbergライセンスの全文を切り離したり削除したりしてはなりません。
1.E.5. 1.E.1項に記載されている文言を目立つ形で表示し、Project Gutenbergライセンスの全文への直接アクセス手段を用意しない限り、この電子書籍やその一部をコピーしたり、表示したり、演奏したり、配布したり、再配布したりしてはなりません。
1.E.6. この作品を、任意のバイナリ形式、圧縮形式、マークアップ形式、非専有形式、または専有形式で変換して配布することができます。これにはワードプロセッシング形式やハイパーテキスト形式も含まれます。しかし、「Plain Vanilla ASCII」形式、またはProject Gutenberg公式ウェブサイト(www.gutenberg.org)に掲載されている公式版で使用されているその他の形式以外の形式でProject Gutenbergの作品のコピーを提供したり配布したりする場合は、ユーザーに追加の費用や手数料を負担させることなく、その作品の元の「Plain Vanilla ASCII」形式またはその他の形式でのコピー、またはリクエストに応じてコピーを取得できる手段を提供しなければなりません。いかなる代替形式でも、1.E.1項に指定されているProject Gutenbergライセンスの全文を含まなければなりません。
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1.E.7. 1.E.8項または1.E.9項の規定に従わない限り、プロジェクト・グーテンベルクのいかなる作品に対しても、アクセス、閲覧、表示、演奏、コピー、配布を行う際に料金を請求してはならない。
1.E.8. 以下の条件を満たす場合、プロジェクト・グーテンベルクの電子作品のコピーの提供、アクセスの許可、または配布について適正な料金を請求することができる:
• プロジェクト・グーテンベルクの作品の利用から得られる総利益の20%に相当するロイヤリティ料金を支払うこと。この料金率は、既に適用されている税金の計算方法を用いて算出される。この料金はプロジェクト・グーテンベルクの商標権者に支払われるべきものだが、同氏は本項に基づきそのロイヤリティ料金をプロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団に寄付することに同意している。ロイヤリティ料金の支払いは、定期税務申告書を作成する日(または法的に作成が義務付けられている日)から60日以内に行わなければならない。また、支払った料金がロイヤリティ料金であることを明確にし、第4節「プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付に関する情報」に記載されている住所宛てに送付しなければならない。
• ユーザーが書面または電子メールで、作品を受領してから30日以内にプロジェクト・グーテンベルク™ライセンスの条件に同意しない旨を通知した場合、そのユーザーが支払った金額を全額返金すること。また、そのようなユーザーに対して、物理的媒体に保存されているすべての作品のコピーを返却または破棄し、プロジェクト・グーテンベルク™作品の他のコピーの使用やアクセスを一切中止するよう要求しなければならない。
• 電子作品に欠陥があり、作品を受領してから90日以内にその旨が報告された場合、1.F.3項に従って、その作品または代替コピーのために支払われた金額を全額返金すること。
• プロジェクト・グーテンベルク™作品を無料で配布するための、本契約のその他すべての条件を遵守すること。
1.E.8. 以下の条件を満たす場合、プロジェクト・グーテンベルクの電子作品のコピーの提供、アクセスの許可、または配布について適正な料金を請求することができる:
• プロジェクト・グーテンベルクの作品の利用から得られる総利益の20%に相当するロイヤリティ料金を支払うこと。この料金率は、既に適用されている税金の計算方法を用いて算出される。この料金はプロジェクト・グーテンベルクの商標権者に支払われるべきものだが、同氏は本項に基づきそのロイヤリティ料金をプロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団に寄付することに同意している。ロイヤリティ料金の支払いは、定期税務申告書を作成する日(または法的に作成が義務付けられている日)から60日以内に行わなければならない。また、支払った料金がロイヤリティ料金であることを明確にし、第4節「プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付に関する情報」に記載されている住所宛てに送付しなければならない。
• ユーザーが書面または電子メールで、作品を受領してから30日以内にプロジェクト・グーテンベルク™ライセンスの条件に同意しない旨を通知した場合、そのユーザーが支払った金額を全額返金すること。また、そのようなユーザーに対して、物理的媒体に保存されているすべての作品のコピーを返却または破棄し、プロジェクト・グーテンベルク™作品の他のコピーの使用やアクセスを一切中止するよう要求しなければならない。
• 電子作品に欠陥があり、作品を受領してから90日以内にその旨が報告された場合、1.F.3項に従って、その作品または代替コピーのために支払われた金額を全額返金すること。
• プロジェクト・グーテンベルク™作品を無料で配布するための、本契約のその他すべての条件を遵守すること。
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1.E.9. 本契約で定められている条件とは異なる方法で料金を請求したり、Project Gutenberg™の電子書籍や作品群を配布したい場合は、Project Gutenberg™商標の管理者であるProject Gutenberg Literary Archive Foundationから書面による許可を得る必要があります。詳細は下記の3節に記載されている連絡先までお問い合わせください。
1.F.
1.F.1. Project Gutenbergのボランティアや従業員たちは、Project Gutenberg™コレクションを作成するために、米国の著作権法によって保護されていない作品を探し出し、著作権に関する調査を行い、テキストを転記し校正するなど、多大な労力を費やしています。しかしながら、Project Gutenberg™の電子書籍やそれらが保存されているメディアには、不完全なデータ、不正確なデータ、破損したデータ、転記ミス、著作権やその他の知的財産権の侵害、不良または損傷したディスクやその他のメディア、コンピュータウイルス、またはお使いの機器で読み込めないコンピュータコードなど、「欠陥」が含まれている可能性があります。
1.F.2. 制限付き保証および損害賠償の放棄 – 1.F.3項に記載されている「交換または返金の権利」を除き、Project Gutenberg™商標の所有者であるProject Gutenberg Literary Archive Foundationや、本契約に基づきProject Gutenberg™の電子書籍を配布するその他の当事者は、法的費用を含むあらゆる種類の損害や費用に対して一切の責任を負いません。お客様は、1.F.3項に規定されているもの以外には、過失、厳格責任、保証違反、契約違反に対して何の救済策もないことに同意します。また、そのような損害が生じる可能性があると通知しても、Foundation、商標所有者、および本契約に基づく配布者は、実質的な損害、直接的な損害、間接的な損害、結果的な損害、懲罰的な損害、付随的な損害に対して一切責任を負わないことに同意します。
1.F.3. 交換または返金の制限付き権利 – この電子書籍を受け取ってから90日以内に欠陥が見つかった場合、その作品を受け取った相手方に書面で説明を送ることにより、支払った金額(もしあれば)の返金を受けることができます。もし…
1.F.
1.F.1. Project Gutenbergのボランティアや従業員たちは、Project Gutenberg™コレクションを作成するために、米国の著作権法によって保護されていない作品を探し出し、著作権に関する調査を行い、テキストを転記し校正するなど、多大な労力を費やしています。しかしながら、Project Gutenberg™の電子書籍やそれらが保存されているメディアには、不完全なデータ、不正確なデータ、破損したデータ、転記ミス、著作権やその他の知的財産権の侵害、不良または損傷したディスクやその他のメディア、コンピュータウイルス、またはお使いの機器で読み込めないコンピュータコードなど、「欠陥」が含まれている可能性があります。
1.F.2. 制限付き保証および損害賠償の放棄 – 1.F.3項に記載されている「交換または返金の権利」を除き、Project Gutenberg™商標の所有者であるProject Gutenberg Literary Archive Foundationや、本契約に基づきProject Gutenberg™の電子書籍を配布するその他の当事者は、法的費用を含むあらゆる種類の損害や費用に対して一切の責任を負いません。お客様は、1.F.3項に規定されているもの以外には、過失、厳格責任、保証違反、契約違反に対して何の救済策もないことに同意します。また、そのような損害が生じる可能性があると通知しても、Foundation、商標所有者、および本契約に基づく配布者は、実質的な損害、直接的な損害、間接的な損害、結果的な損害、懲罰的な損害、付随的な損害に対して一切責任を負わないことに同意します。
1.F.3. 交換または返金の制限付き権利 – この電子書籍を受け取ってから90日以内に欠陥が見つかった場合、その作品を受け取った相手方に書面で説明を送ることにより、支払った金額(もしあれば)の返金を受けることができます。もし…
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物理的な媒体で作品を受け取った場合は、書面による説明を添えてその媒体を返却しなければなりません。不具合のある作品を提供した者は、返金の代わりに代替品を提供することを選択できます。電子的に作品を受け取った場合は、提供者は返金の代わりに再度電子的に作品を受け取る機会を与えることを選択できます。2回目のコピーも不具合がある場合は、問題を解決するための追加の機会なしに書面で返金を要求できます。
1.F.4. 1.F.3項に定める代替または返金の制限された権利を除き、本作品は「現状のまま」提供され、商品性や特定の目的への適合性を含むがこれに限らない、明示的または黙示的ないかなる種類の保証も一切ありません。
1.F.5. 一部の州では、特定の黙示的保証の放棄や、特定の種類の損害の除外・制限が認められていません。本契約に定められたいかなる放棄や制限も、本契約が適用される州の法律に違反する場合は、該当州法で許容される最大限の放棄や制限として解釈されます。本契約のいかなる条項の無効または執行不能も、残りの条項の効力を失わせるものではありません。
1.F.6. 補償責任 – お客様は、以下のいずれかの行為またはそれに起因して直接的または間接的に生じるすべての責任、費用、支出(弁護士費用を含む)から、財団、商標権者、財団の代理人や従業員、本契約に従ってProject Gutenberg™の電子作品のコピーを提供する者、およびProject Gutenberg™の電子作品の制作、宣伝、配布に関わるボランティア全員を補償し、彼らを免責することに同意します:(a)本作品またはその他のProject Gutenberg作品の配布、(b)Project Gutenberg作品の改変、修正、追加、削除、(c)お客様が引き起こすあらゆる不具合。
第2節 Project Gutenbergの使命に関する情報
1.F.4. 1.F.3項に定める代替または返金の制限された権利を除き、本作品は「現状のまま」提供され、商品性や特定の目的への適合性を含むがこれに限らない、明示的または黙示的ないかなる種類の保証も一切ありません。
1.F.5. 一部の州では、特定の黙示的保証の放棄や、特定の種類の損害の除外・制限が認められていません。本契約に定められたいかなる放棄や制限も、本契約が適用される州の法律に違反する場合は、該当州法で許容される最大限の放棄や制限として解釈されます。本契約のいかなる条項の無効または執行不能も、残りの条項の効力を失わせるものではありません。
1.F.6. 補償責任 – お客様は、以下のいずれかの行為またはそれに起因して直接的または間接的に生じるすべての責任、費用、支出(弁護士費用を含む)から、財団、商標権者、財団の代理人や従業員、本契約に従ってProject Gutenberg™の電子作品のコピーを提供する者、およびProject Gutenberg™の電子作品の制作、宣伝、配布に関わるボランティア全員を補償し、彼らを免責することに同意します:(a)本作品またはその他のProject Gutenberg作品の配布、(b)Project Gutenberg作品の改変、修正、追加、削除、(c)お客様が引き起こすあらゆる不具合。
第2節 Project Gutenbergの使命に関する情報
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プロジェクト・グーテンベルクとは、古いコンピュータから最新のコンピュータまで、あらゆる種類のコンピュータで読める形式で電子書籍を無料で配布することを意味します。これは、何百人ものボランティアの努力や、さまざまな分野の人々からの寄付によって成り立っています。
ボランティアたちが必要とする支援を提供し、彼らを支えるための財政的援助は、プロジェクト・グーテンベルクの目標を達成し、このコレクションが今後も世代を超えて自由に利用され続けるために不可欠です。2001年には、プロジェクト・グーテンベルクおよび将来の世代のために安全で永続的な基盤を築くため、プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団が設立されました。プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団について、またご自身のご協力や寄付がどのように役立つかについては、www.gutenberg.orgの第3節および第4節、ならびに財団の情報ページをご覧ください。
第3節 プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団に関する情報
プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団は、ミシシッピ州の法律に基づき設立された非営利の501(c)(3)教育法人であり、国内税務局によって免税措置が認められています。同財団のEIN、すなわち連邦税識別番号は64-6221541です。プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付は、米国連邦法および各州の法律で許可されている範囲内で税額控除の対象となります。
同財団の事務所は、アメリカ合衆国ニュージャージー州モントクレア、41ウォッチャング・プラザ#516、07042にあり、電話番号は+1 (862) 621-9288です。メールでの連絡先や最新の連絡情報は、www.gutenberg.org/contactにある財団の公式ウェブサイトで確認できます。
第4節 プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付に関する情報
プロジェクト・グーテンベルク™は、その使命である電子書籍の普及を実現するために、広範な一般の方々の支援や寄付に依存しており、それがなければ存続できません。
ボランティアたちが必要とする支援を提供し、彼らを支えるための財政的援助は、プロジェクト・グーテンベルクの目標を達成し、このコレクションが今後も世代を超えて自由に利用され続けるために不可欠です。2001年には、プロジェクト・グーテンベルクおよび将来の世代のために安全で永続的な基盤を築くため、プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団が設立されました。プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団について、またご自身のご協力や寄付がどのように役立つかについては、www.gutenberg.orgの第3節および第4節、ならびに財団の情報ページをご覧ください。
第3節 プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団に関する情報
プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団は、ミシシッピ州の法律に基づき設立された非営利の501(c)(3)教育法人であり、国内税務局によって免税措置が認められています。同財団のEIN、すなわち連邦税識別番号は64-6221541です。プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付は、米国連邦法および各州の法律で許可されている範囲内で税額控除の対象となります。
同財団の事務所は、アメリカ合衆国ニュージャージー州モントクレア、41ウォッチャング・プラザ#516、07042にあり、電話番号は+1 (862) 621-9288です。メールでの連絡先や最新の連絡情報は、www.gutenberg.org/contactにある財団の公式ウェブサイトで確認できます。
第4節 プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付に関する情報
プロジェクト・グーテンベルク™は、その使命である電子書籍の普及を実現するために、広範な一般の方々の支援や寄付に依存しており、それがなければ存続できません。
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古い機器を含む、できるだけ多くの機器で読み取れる機械可読形式で自由に配布できる、パブリックドメインおよびライセンス付き作品の数。IRSによる免税ステータスを維持するためには、1ドルから5,000ドル程度の小額の寄付が特に重要です。
当財団は、アメリカ合衆国の50州すべてにおける慈善活動および慈善寄付を規制する法律を遵守することを誓っています。遵守要件は州によって異なり、これらの要件を満たし続けるためには多大な労力、多くの書類作業、そして多額の費用が必要です。遵守状況に関する書面による確認を受けていない地域では寄付を呼びかけません。寄付を送るか、特定の州の遵守状況を確認したい場合は、www.gutenberg.org/donateをご覧ください。
呼びかけ要件を満たしていない州からの寄付は呼びかけることも受け入れることもできませんが、そうした州の寄付者から自発的に寄付を申し出られた場合にそれを拒否する規定はないと理解しています。
海外からの寄付も心より歓迎しますが、アメリカ国外からの寄付の税務処理については一切コメントできません。アメリカの法律だけでも、私たちの少人数のスタッフには負担が大きすぎます。
現在の寄付方法や住所については、Project Gutenbergのウェブページをご確認ください。小切手、オンライン決済、クレジットカードによる寄付など、さまざまな方法で寄付を受け付けています。寄付をしたい場合は、www.gutenberg.org/donateをご訪問ください。
第5節 Project Gutenbergに関する一般的な情報 電子書籍
Project Gutenbergというコンセプトの創始者は、マイケル・S・ハート教授です。彼は、誰でも自由に共有できる電子書籍のライブラリというアイデアを思いつきました。40年間にわたり、彼はボランティアの支援を少しだけ得ながらProject Gutenbergの電子書籍を制作し、配布してきました。
当財団は、アメリカ合衆国の50州すべてにおける慈善活動および慈善寄付を規制する法律を遵守することを誓っています。遵守要件は州によって異なり、これらの要件を満たし続けるためには多大な労力、多くの書類作業、そして多額の費用が必要です。遵守状況に関する書面による確認を受けていない地域では寄付を呼びかけません。寄付を送るか、特定の州の遵守状況を確認したい場合は、www.gutenberg.org/donateをご覧ください。
呼びかけ要件を満たしていない州からの寄付は呼びかけることも受け入れることもできませんが、そうした州の寄付者から自発的に寄付を申し出られた場合にそれを拒否する規定はないと理解しています。
海外からの寄付も心より歓迎しますが、アメリカ国外からの寄付の税務処理については一切コメントできません。アメリカの法律だけでも、私たちの少人数のスタッフには負担が大きすぎます。
現在の寄付方法や住所については、Project Gutenbergのウェブページをご確認ください。小切手、オンライン決済、クレジットカードによる寄付など、さまざまな方法で寄付を受け付けています。寄付をしたい場合は、www.gutenberg.org/donateをご訪問ください。
第5節 Project Gutenbergに関する一般的な情報 電子書籍
Project Gutenbergというコンセプトの創始者は、マイケル・S・ハート教授です。彼は、誰でも自由に共有できる電子書籍のライブラリというアイデアを思いつきました。40年間にわたり、彼はボランティアの支援を少しだけ得ながらProject Gutenbergの電子書籍を制作し、配布してきました。
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プロジェクト・グーテンベルクの電子書籍は、多くの場合、いくつかの印刷版から作成されています。これらの印刷版に著作権表示がない限り、アメリカでは著作権によって保護されていないとみなされます。そのため、私たちは必ずしも各印刷版に準拠した形で電子書籍を作成するわけではありません。
ほとんどの人々は、主要な検索機能を備えた当社のウェブサイト、www.gutenberg.orgから始めます。
このウェブサイトには、プロジェクト・グーテンベルクに関する情報が掲載されており、プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付方法、新しい電子書籍の制作を支援する方法、そして新しい電子書籍の情報を受け取るためのメールニュースレターの購読方法などが記載されています。
ほとんどの人々は、主要な検索機能を備えた当社のウェブサイト、www.gutenberg.orgから始めます。
このウェブサイトには、プロジェクト・グーテンベルクに関する情報が掲載されており、プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団への寄付方法、新しい電子書籍の制作を支援する方法、そして新しい電子書籍の情報を受け取るためのメールニュースレターの購読方法などが記載されています。