Читаем Трактат об электричестве и магнетизме полностью

Электроскоп, если он достаточно чувствителен, может быть использован в электрических измерениях при условии, что мы можем привести измерения к случаю нулевой электризации. Например, если у нас есть два заряженных тела A и B, мы можем использовать метод, описанный в главе I, для того чтобы определить, которое из тел имеет больший заряд. Внесём тело A на изолирующей опоре внутрь изолированного замкнутого сосуда C. Соединим C с землёй и снова изолируем. Тогда на C не будет никакой внешней электризации. Теперь удалим A, внутрь C введём B и затем проверим электризацию C с помощью электроскопа. Если заряд B равен заряду A, электризации не будет, но если он больше или меньше, то электризация будет соответственно того же знака, что у B, или противоположного.

Методы такого рода, в которых предметом наблюдения является отсутствие некоторого явления, называются нулевыми методами. Для этих методов нужен прибор, способный определить наличие данного явления.

В другом классе приборов для регистрации явлений приборы работают так, что дают всегда одно и то же показание для одного и того же значения измеряемой величины, но отсчёты на шкале прибора не пропорциональны значениям измеряемой величины, и связь между этими отсчётами и соответствующими значениями не известна, известно только, что одно является непрерывной функцией другого. К этому классу принадлежат некоторые электрометры, действие которых основано на взаимном отталкивании частей прибора, обладающих сходной электризацией. Такие приборы используются для регистрации явлений, а не для их измерения. Вместо истинных значений измеряемой величины получается ряд чисел, которые впоследствии могут быть использованы для определения этих величин, после того как шкала прибора должным образом исследована и протабулирована.

В приборах ещё более высокого класса отсчёты по шкале пропорциональны измеряемой величине, и, таким образом, для полного измерения этой величины требуется знать только коэффициент, на который следует умножить отсчёты по шкале, чтобы получить истинное значение величины.

Приборы, построенные так, что они содержат внутри себя средства для независимого измерения истинных значений величин, называются абсолютными приборами.

Крутильные весы Кулона

215. Многочисленные опыты, в которых Кулон установил основные законы электричества, сводились к измерению сил, действующих между двумя малыми сферами, заряженными электричеством. Одна из этих сфер закреплялась, в то время как другая поддерживалась в равновесии действием двух сил: электрическим действием между сферами и крутильной упругостью стеклянной нити или металлической проволоки. См. п. 38.

Крутильные весы представляют собой горизонтальное коромысло, сделанное из шеллака, подвешенное на тонкой проволоке или на стеклянной нити и несущее на одном конце небольшой шарик, вырезанный из сердцевины бузины и равномерно позолочённый. Проволока подвеса закреплена сверху на вращающейся вокруг вертикальной оси головке, ручка которой может перемещаться по горизонтальному градуированному кругу, так что при этом верхний конец проволоки закручивается вокруг собственной оси на любое число градусов.

Весь этот прибор заключён в камеру. Другой небольшой шарик закреплён на изолирующем стержне. Он может быть заряжен, введён через отверстие в камеру и установлен так, что его центр совпадает с определённой точкой на горизонтальной окружности, которую описывает подвешенный шарик. Положение подвешенного шарика определяется с помощью градуированной окружности, выгравированной на цилиндрической стеклянной камере прибора.

Предположим теперь, что обе сферы заряжены и что подвешенный шарик находится в равновесии в известном положении, при котором коромысло составляет угол с радиусом, проходящим через центр закреплённого шарика. Тогда расстояние между центрами равно 2a sin (/2), где a - радиус коромысла. Если F есть сила между шариками, момент этой силы относительно оси кручения равен Fa cos (/2).

Пусть теперь обе сферы полностью разряжены и коромысло находится в равновесии в положении, составляющем угол с радиусом, проходящим через закреплённый шарик.

Тогда угол, на который коромысло было закручено электрической силой, должен быть равен -, и, если M есть момент упругости кручения нити, мы получаем уравнение


Fa cos (/2)

=

M(-)

.


Таким образом, если известна величина M, мы можем определить F - силу, действующую между двумя шариками, находящимися на расстоянии 2a sin (/2) один от другого.

Чтобы найти момент кручения M, обозначим через I момент инерции коромысла, а через T - время его двойного колебания 4 под действием упругости кручения нити. Тогда M=4^2I/T^2.

4 Под временем двойного колебания Максвелл понимает период.- Примеч. ред.

Во всех электрометрах знание того, какую силу мы измеряем, является вопросом величайшей важности. Сила, действующая на подвешенный шарик, вызывается отчасти прямым действием закреплённого шарика, но отчасти также и электризацией (если она есть) стенок камеры.

Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже