Читаем Избранные научные труды полностью

где V — скорость -лучей и R — соответствующий пробег в воздухе. При определении K принималось во внимание, что пробег -лучей от радия C в воздухе при 760 мм рт. ст. и 20 °С равен 7,06 см 2 и что начальная скорость этих лучей равна 1,98 -109 см/сек 3. При этом K оказывается равным 1,10·1027.

1 Н. Geiger. Proc. Roy. Soc., 1910, А83, 505.

2 W. Н. Bragg, R. Kleeman. Phil. Mag., 1905, 10, 518.

3 Приведённое выше значение для V получено умножением величины V(E/M), взятой из работы Э. Резерфорда (Б. Rutherford. Phil. Mag., 1906, 12, 358), на значение E/M, в случае гелия равное 4,87·103.

Тэйлор выполнил для различных элементов подробные измерения коэффициентов относительного поглощения лучей, соответствующих различным длинам пробега в воздухе. Длина пробега в воздухе в этих экспериментах для -лучей, предварительно прошедших через поглощающий экран, менялась от 5 до 2 см. Цифры в приведённой ниже табл. 1 для поглощения в разных элементах, отнесённого к поглощению в воздухе, получены интерполяцией табл. 2 и 3 из работы Тэйлора 4. Приведённые пробеги представляют собой средние значения величин пробегов в воздухе для -частиц, прошедших через экран.

4 Т. S. Taylor. Phil. Mag., 1909, 18, 608-610.


Таблица 1


Пробег в воздухе

2,24

4,87


Водород

0,267

0,224


Воздух

1,00

1,00


Алюминий

1,69

·

10

3

1,75

·

10

3


Олово

2,33

·

10

3

2.56

·

10

3


Золото

4,71

·

10

3

5.57

·

10

3


Свинец

3,06

·

10

3

3,53

·

10

3


Точно так же и значения коэффициентов поглощения являются средними значениями, вычисленными из различных серий экспериментов с одним и тем же поглощающим материалом.

Пробеги 2,24 и 4,87 выбраны так, чтобы соответствующие скорости, рассчитанные по формуле (5), составляли 1,35·109 и 1,75·109. Далее по этой же формуле мы получаем величину dV/dx, которая для воздуха равна соответственно -2,01·108 и -1,20·108. Отсюда с помощью табл. 1 находим соответствующие значения -(dV/dx), которые приведены в табл. 2.


Таблица 2


Скорость

1,35·109

1,75·109


Водород

5,4·10

7

2,7·10

7


Воздух

2,01·10

8

1,20·10

8


Алюминий

3,4·10

11

2,1·10

11


Олово

4,7·10

11

3,1·10

11


Золото

9,5·10

11

6,7·10

11


Свинец

6,1·10

11

4,2·10

11



Водород

Сравнение приведённых выше значений с теоретическими данными мы начнём с водорода, как вещества, для которого предположения, приведённые на стр. 73, выполняются лучше всего.

Подставляя значения


e=4,65·10

-10

,

E=2e,

e/m=5,31·10

17

,

E/M=1,46·10

14


и


N=2,59·10

19

 (при 760

мм

рт.ст. и 20°С)


в формулу (4), получаем


при V=1,35·10

9

,

dV

dx

=

4.42·10

6

r

s=1

(ln(n

s

·10

-19

)+0,59),


при V=1,75·10

9

,

dV

dx

=

2.03·10

6

r

s=1

(ln(n

s

·10

-19

)-0,18).



(7)


Из экспериментов по преломлению и дисперсии в водороде и сопоставления с теорией Друде К. и М. Кэтбертсоны нашли, что молекула водорода в нормальном состоянии содержит два электрона с собственной частотой n=2,21·1016 1.

1 См.: С. and М. Cuthbertson. Ргос. Roy. Soc., 1909, А83, 166, а также Р. Drudе. Ann. d. Phys., 1904, 14, 714. Согласие с теорией Друде не является, однако, вполне удовлетворительным, так как эффективное число электронов оказывается несколько меньшим 2. Представляется возможным объяснить это обстоятельство тем, что собственная частота электронов не одинакова для смещения во всех направлениях, что и следовало ожидать для системы, имеющей лишь одну ось симметрии — ось двухатомной молекулы. Этот вопрос мы обсудим в следующей работе; пока же мы используем приведённое выше значение n, так как поправки к нему, которые следует ввести в соответствии с проведенным выше обсуждением, не превосходят по величине неизбежных ошибок, связанных с неопределённостью входящих в вычисления экспериментальных констант.

Полагая r=2 и n1=n2=2,21·1016, из приведённых выше формул получаем


при V=1,35·10

9

,

dV

dx

=

-4,9·10

7


и


при V=1,75·10

9

,

dV

dx

=

-2,6·10

7


Эти значения находятся в хорошем соответствии со значениями dV/dx в табл. 2, т. е. соответственно


dV

dx

=

-5,4·10

7

 и

dV

dx

=

-2,7·10

7

.


Небольшое различие между измеренными и вычисленными значениями не превосходит ожидаемого, так как соответствующие значения определены с точностью не более 10% вследствие экспериментальных ошибок в значениях входящих в формулы констант. Мы обсудим теперь, в какой мере условия, приведённые на стр. 73, выполняются в рассматриваемом случае. Для V=1,75·109 см/сек получаем


=

eE(M+m)

V^2Mm

=

1,6·10

-10

 и

V

n

=

0,8·10

-7

.


Мы видим, что первое условие удовлетворяется с хорошей точностью. Далее, максимальное значение, которое мы можем принять для величины (стр. 73), составляет примерно 10-8 см, т.е. размер молекулы водорода. Соответственно максимально возможное значение для величины n/V равно примерно 0,1. Поскольку, как указано на стр. 73, поправки, обусловленные конечностью величины n/V, пропорциональны её квадрату, следует ожидать, что в рассматриваемом случае они будут очень малы.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Статьи и речи
Статьи и речи

Труды Максвелла Доклад математической и физической секции Британской ассоциации (О соотношении между физикой и математикой) Вводная лекция по экспериментальной физике (Значение эксперимента в теоретическом познании) О математической классификации физических величин О действиях на расстоянии Фарадей Молекулы О «Соотношении физических сил» Грова О динамическом доказательстве молекулярного строения тел Атом Притяжение Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц Строение тел Эфир Фарадей О цветовом зрении Труды о Максвелле М. Планк. Джемс Клерк Максвелл и его значение для теоретической физики в Германии А. Эйнштейн. Влияние Максвелла на развитие представлений о физической реальности Н. Бор. Максвелл и современная теоретическая физика Д. Турнер. Максвелл о логике динамического объяснения Р.Э. Пайерлс. Теория поля со времени Максвелла С.Дж. Вруш. Развитие кинетической теории газов (Максвелл) А.М. Ворк. Максвелл, ток смещения и симметрия Р.М. Эванс. Цветная фотография Максвелла Э. Келли. Уравнения Максвелла как свойство вихревой губки  

Джеймс Клерк Максвелл , Н. А. Арнольд

Физика / Проза прочее / Биофизика / Прочая научная литература / Образование и наука
Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное
Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное

Любознательность – вот то качество, которое присуще подавляющему большинству потомков Адама и Евы, любопытство – главная движущая сила великих научных открытий и выдающихся культурных достижений, грандиозных финансовых предприятий и гениальных свершений в любой сфере человеческой деятельности.Трехтомное издание, предлагаемое вашему вниманию, адресовано любознательным. Это не справочник и тем более не учебник. Главная его задача – не столько проинформировать читателя о различных занимательных и малоизвестных фактах, сколько вызвать деятельный интерес к той или иной области знаний. Его цель – помочь каждому из вас вовремя осознать свой талант и пробудить в себе музыканта, художника, поэта, бизнесмена, политика, астронома, экономиста.Книга предназначена не только школьникам, студентам, но и зрелым людям, для которых она станет надежным средством отрешиться от повседневных забот и осознать неисчерпаемое многообразие окружающего мира.Третий том посвящен физике, химии, технике, истории и археологии.

Анатолий Павлович Кондрашов

История / Медицина / Физика / Химия / Энциклопедии / Биология / Образование и наука / Словари и Энциклопедии