Читаем Летопись электричества полностью

Жившие в V веке до нашей эры (немного позднее Фалеса Милетского) греческие философы Лейкипп и Демокрит утверждали, что все вещества состоят из ничтожно малых, невидимых глазу по своей малости частиц. Эти частицы неделимы. Поэтому их назвали атомами («атомос» по-гречески означает неделимый).

Все известные нам вещества, по мнению этих философов, суть не более как собрания атомов. Подобно этому взгляду на всякое вещество, Бенджамен Франклин говорил, что и «электрическая материя» тоже состоит из очень мелких частичек. Частички электричества легко проникают в самые плотные тела, состоящие из большого числа атомов. Поэтому, по его мнению, частички электричества еще мельче, чем обыкновенные атомы вещества.

Демокрит, Лейкипп и Франклин не приводили никаких опытных доказательств в защиту своих взглядов на материю и электричество. И это дало повод многим ученым отвергать их взгляды. Они говорили:

— Смешно говорить о существовании того, что нельзя увидеть человеческим глазом и даже при помощи микроскопа!

Прошло очень много лет, прежде чем удалось на опыте доказать существование атомов вещества.

Но существуют ли частички, атомы электричества? Прав ли был Франклин?

Взоры ученых, настойчиво искавших объяснения, в чем состоит сущность электричества, обратились к исследованию прохождения тока через разреженные газы. Еще Фарадей пророчески указывал на то, что тщательное изучение прохождения тока через разреженные газы должно дать исключительные результаты.

Этим занимались парижский профессор А. Массон в 1835 году и Майкл Фарадей в 1838 году.

Прошло двадцать лет. В 1858 году боннский профессор Юлиус Плюккер первый после Фарадея сделал важные наблюдения. По заказу Плюккера искусный боннский стеклодув Генрих Гейсслер изготовил из прочного стекла большую яйцеобразную колбу. По концам этой колбы были впаяны металлические проволоки, оканчивавшиеся внутри колбы металлическими пластинками.

В средней части колба имела узкую трубочку, закрытую краном. Плюккеру было известно, что электричество в жидкостях переносится частичками материи, или ионами, движущимися по направлению к электродам. Боннскому физику хотелось проверить свое предположение о том, что прохождение тока в газах имеет такой же характер, как и в жидкостях.

Плюккер предполагал, что под влиянием токов высокого напряжения в разреженных газах могут образовываться ионы, которые будут проводить ток.

К электродам своей колбы Плюккер присоединил полюсы электрической машины[39], а к трубке с краном — откачивающий воздушный насос. Сначала не было заметно прохождения тока. Тогда, не прекращая действия машины, Плюккер принялся откачивать воздух. Через некоторое время он заметил, что от положительной (анодной) пластинки начал исходить светящийся пучок в направлении к отрицательной (катодной) пластинке.

Продолжая откачивать воздух, Плюккер увидел, что картина электрического разряда непрерывно изменяется. Из узкого шнура светящийся пучок превратился в широкую ленту, постепенно заполнившую весь объем сосуда. Но при дальнейшей откачке воздуха близ катодной пластинки все более и более увеличивалось темное пространство. Вскоре трубка совсем перестала светиться.

Изменение картины электрического разряда по мере откачивания воздуха из стеклянного баллона.

Плюккер установил, что цвет возникающего в начале опыта светового пучка зависит от того газа, который находится в трубке. Воздух дает фиолетовое свечение, азот — лиловое, водород — розоватое.

После того как трубка перестала светиться, Плюккер заметил при дальнейшей откачке воздуха свечение ярко-зеленого цвета на расположенной против катода поверхности стекла.

Плюккер высказал предположение, что катодная пластинка излучает особые, не видимые глазом лучи. Распространяясь прямолинейно, эти лучи падают на внутреннюю поверхность стеклянной колбы и вызывают свечение стекла (флюоресценцию).

Эти странные лучи, открытые Юлиусом Плюккером, после его смерти продолжал исследовать его друг, физик Иоганн Гитторф, профессор Мюнстерского университета.

Гитторф установил, что открытое Плюккером катодное излучение может быть отклонено магнитом от первоначального направления: когда Гитторф подносил магнит, то свет флюоресценции сдвигался с прежнего места на стекле.

Гитторф установил также, что твердые тела поглощают эти таинственные лучи. Он приготовлял стеклянные сосуды, внутри которых помещал различные фигурки из металла или другого непрозрачного материала. При пропускании разрядов на флюоресцирующей поверхности стекла получались тени фигур, стоявших на пути лучей. Это же явление одновременно служило доказательством того, что исследуемые лучи распространяются прямолинейно.

22 августа 1879 года известный английский ученый Вильям Крукс сделал обширный доклад собранию английских ученых о своих исследованиях катодных лучей. Крукс ничего не знал о работах Гитторфа и вел свои опыты самостоятельно.

Вильям Крукс (1832–1919).
Перейти на страницу:

Похожие книги

История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия
История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона; строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей, проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов; локомотивов – словом, все то, что требует обширных технических знаний, опыта и смелости. Авторы объясняют назначение изобретений, дают подробные описания составных частей и как они взаимодействуют, сообщают основные размеры, дают представление о технологии строительства или сборки. Завершается обзор очерком о влиянии инженерии на общество, в котором утверждается, что технология должна содействовать повышению этических и эстетических ценностей.Книга богато иллюстрирована и написана простым доступным языком, не отягощенным большим количеством технических терминов и деталей.

Артур Бёрр Дарлинг , Ричард Шелтон Кирби , Сидней Уитингтон , Фредерик Гридли Килгур

История техники
Антикитерский механизм. Самое загадочное изобретение Античности
Антикитерский механизм. Самое загадочное изобретение Античности

Это уникальное устройство перевернуло наши представления об античном мире. Однако история Антикитерского механизма, названного так в честь греческого острова Антикитера, у берегов которого со дна моря были подняты его обломки, полна темных пятен. Многие десятилетия он хранился в Национальном археологическом музее Греции, не привлекая к себе особого внимания.В научном мире о его существовании знали, но даже ученые не могли поверить, что это не мистификация, и поразительный механизм, использовавшийся для расчета движения небесных тел, действительно дошел до нас из глубины веков. Только благодаря энтузиазму немногих ученых, которые не смогли пройти мимо этой загадки, удалось датировать механизм и сделать его реконструкции. Прошло больше столетия со дня этой удивительной находки, но только сейчас можно говорить о том, что ее тайна наконец раскрыта. Тем не менее работа по исследованию Антикитерского механизма продолжается и далека от завершения.О том, как был найден «первый компьютер», о людях, которые посвятили себя его изучению, и о самых удивительных механизмах в истории человечества рассказывает книга Джо Мерчант.

Джо Мерчант

История техники