Мы очень мало знаем о более высоких частотах колебаний электронов в кислороде. Однако некоторую оценку того, что следует здесь ожидать, мы можем получить из экспериментов по характеристическому рентгеновскому излучению. Уиддингтон
2 нашёл, что скорость электронов, начиная с которой возбуждается характеристическое рентгеновское излучение того или иного элемента, равна A·1082
R. Whiddington. Ргос. Roy. Soc., 1911, A85, 323.Оценка величины поправок, которые нужно внести в формулу (4) в случае кислорода, должна проводиться с учётом соотношения между частотами и размерами орбит электронов в атоме. Поэтому мы проведем соответствующее обсуждение в последующей статье, о которой уже упоминалось на стр. 76.
Вещество
r
-
r
s=1
(ln ns·10-19)Атомный вес
Алюминий
14
41
27
Олово
38
94
119
Золото
61
126
197
Свинец
65
132
207
Сравнивая значения, приведённые в табл. 2, с формулой (4), получаем тем же способом, что и для кислорода, значения r и ln (n
s·10-19) для алюминия, золота и свинца (см. табл. 3).В соответствии с теорией Резерфорда мы должны ожидать для r значений, примерно равных половине атомного веса элемента. Мы видим, что в случае алюминия это действительно имеет место; но для элементов с более высоким атомным весом величина r существенно меньше этих значений. Значения ln n
s оказываются такими, как если бы атомы содержали электроны, характеризующиеся различными собственными частотами, меняющимися по порядку величины от значений, определённых по дисперсии в прозрачных средах, до значений, получаемых по характеристическому рентгеновскому излучению. Однако здесь следует заметить, что величина поправок, которые нужно вводить в формулу (4), по-видимому, возрастает с ростом атомного веса вещества. Для элементов с высоким атомным весом неопределённость в вычисленных значениях r возникает ещё и потому, что эти значения определяются вычитанием величин поглощения при разных скоростях; а при этом разность неучтённых поправок может оказаться значительной.II. Катодные и -лучи
Наиболее детальные измерения торможения катодных лучей при прохождении через вещество были проведены Уиддингтоном
1. Используя катодные лучи со скоростью от 5·109 до 9·1091
R. Whiddington. Proc. Roy. Soc., 1912, А84, 560.для алюминия:
a
=
7,32·10
42
для золота:
a
=
2,54·10
43
для воздуха (при 760
a
=
2,0·10
40
Подставляя в выражение для a, приведённое на стр. 72, V
0=7·109для алюминия:
a
=
1,9·10
43
для золота:
a
=
7,3·10
43
для воздуха:
a
=
1,1·10
40
Мы видим, что измеренные и вычисленные значения согласуются по порядку величины, но различие между ними всё же существенно; в случае алюминия и золота вычисленные значения в 3 раза больше измеренных, а в случае воздуха — в 2 раза меньше. При объяснении этого различия следует иметь в виду исключительные экспериментальные трудности. Отсюда следует, что отношение скорости торможения в алюминии и в воздухе, найденное в экспериментах Уиддингтона, оказывается примерно в 5 раз меньше, чем в опытах с -лучами. Это обстоятельство трудно согласовать как с данными опытов с -лучами различных скоростей, так и с результатами сравнения экспериментов с - и -лучами, согласно которым скорость торможения в различных веществах, рассчитанная на один атом, больше для веществ с большим атомным весом, а отношение скоростей торможения для двух данных элементов возрастает с ростом скорости лучей.