Читаем Избранные научные труды полностью

По формуле (6) находим G = 33/16 = 0,325. Для частоты колебаний кольца в целом в направлении, параллельном оси системы, получаем


=

0

G

a30

a3


1/2

=

0,61

0

=

3,8·10

15

сек

-1

.


В частях I и II мы допустили, что частоту поглощённого системой излучения, соответствующего колебаниям электронов в плоскости кольца, можно вычислить не с помощью обычной механики, а из условия h = E, где h — постоянная Планка и E — разность энергий двух различных стационарных состояний системы. Поскольку в § 2 мы видели, что конфигурация из двух ядер и электрона, вращающегося вокруг соединяющей ядра прямой, неустойчива, мы вправе предположить, что удаление одного из двух электронов приводит к распаду молекулы на одиночное ядро и атом водорода. Если последнее состояние рассматривать как одно из упомянутых стационарных состояний, то получим


E = W - W

0

= 1,20W

0

и = 1,12

W0

h

= 3,7·10

15

сек

-1

.

 


Значение частоты линии поглощения водорода в ультрафиолетовой области, вычисленное из опытов по дисперсии 1, равно 3,5·1015 сек-1. Если же рассматривать результаты таких опытов по теории Друде, то для числа электронов в молекуле водорода получим значение, близкое к двум. Последний результат может быть связан с тем обстоятельством, что вычисленные выше частоты поглощённого излучения почти равны для колебаний, параллельных и перпендикулярных плоскости кольца. Как упоминалось в части II, число электронов в атоме гелия, вычисленное из опытов по дисперсии, равно примерно 2/3 числа электронов, которое ожидалось для этого атома (а именно, 2). Для атома гелия, как и для молекулы водорода, частота, определённая из соотношения h = E, очень хорошо согласуется с наблюдаемой при дисперсии; но в атоме гелия частота перпендикулярных плоскости кольца колебаний более чем в три раза превышает упомянутую частоту и, следовательно, она оказывает ничтожное влияние на дисперсию.

1 С. and М. Cuthberston. Proc. Roy. Soc., 1910, А83, 151.

Чтобы определить частоту колебаний системы, соответствующую взаимному смещению ядер, рассмотрим конфигурацию, в которой радиус кольца равен y, а расстояние между ядрами равно 2x. Радиальная сила, действующая на электрон вследствие притяжения со стороны ядра и отталкивания со стороны остальных электронов, равна


R

=

2e2y

(y2+x2)3/2

-

e2

4y2

.


Рассмотрим затем медленное смещение системы, в течение которого радиальная сила уравновешивает центробежную силу, вызванную вращением электронов, а момент импульса последних остаётся постоянным. Если положить R = e^2/y^2F, то, как мы видели на стр. 133, радиус кольца обратно пропорционален F. При этом в течение рассматриваемого смещения величина Ry^3 остаётся постоянной. Отсюда путём дифференцирования находим


[8y

5

+ 32y

3

x

2

-(x

2

+ y

2

)]dy - 24xy

4

dx = 0


Подставляя x = b и y = a, получаем


dy

dx

=

27

21 3-4

=0,834.


Действующая на ядро сила, обусловленная притяжением со стороны кольца и отталкиванием со стороны других ядер, равна


Q

=

2e2x

(x2+y2)3/2

-

e2

4x2

.


Для x = b и y = a эта сила равна нулю.

Используя приведённое выше значение для dy/dx и вводя Q = e^2/a^3Hx, при малом смещении системы, для которого x = a + x получаем


H =

27

16


3

-

dy

dx


= 1,515.


Для частоты, соответствующей рассматриваемому смещению, находим


=

0


m

M

H

a30

a3


1/2

= 1,32

0


M

m


1/2

,


где M — масса одного из ядер. Положив M/m = 1835 и 0 = 6,2·1015, получаем


= 1,91·10

14

.


Эта частота того же порядка, что и вычисленная с помощью теории Эйнштейна по изменению удельной теплоёмкости газообразного водорода с температурой 1. С другой стороны, у газообразного водорода не наблюдалось никакого поглощения, соответствующего этой частоте. Но как раз это и следовало ожидать вследствие симметричной структуры системы и большого отношения частот, соответствующих смещениям электронов и ядра. Полное отсутствие инфракрасного поглощения у газообразного водорода можно рассматривать как сильный аргумент в пользу принятого здесь предположения о строении молекулы водорода в противоположность молекулярным моделям, в которых химическая связь приписывается разноимённости зарядов участвующих атомов.

1 См.: N. Вjerrum. Zs. f. Elektrochem., 1911; 17, 731; 1912, 18, 101.

В § 5 будет показано, что ранее вычисленная частота может служить для оценки частоты колебаний более сложных систем, для которых наблюдается инфракрасное поглощение.

Как упоминалось в § 2, конфигурация из двух ядер с зарядом e и вращающегося между ними кольца с тремя электронами также будет устойчивой относительно смещений электронов перпендикулярно плоскости кольца. Расчёт даёт


b

a

= 0,486, G = 0,623, F = 0,879,


и далее


a = 1,14a

0

, = 0,77

0

, W = 2,32W

0

.


Так как W больше, чем для системы, состоящей из двух ядер и двух электронов, можно допустить, что рассматриваемая система представляет отрицательно заряженную молекулу водорода. Доказательство существования такой системы было получено Дж. Дж. Томсоном в опытах с положительными лучами 2.

2 J. J. Thomson. Phil. Mag., 1912, 24, 253.

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