Явление Пельтье. Подсчёт контактной электролитической электродвижущей силы
299
250.
Открытие Зеебеком термоэлектрических токов
301
251.
Закон Магнуса для тока одного металла
301
252.
Открытие Каммингом термоэлектрических инверсий
302
253.
Выводы Томсона из этих фактов и открытие обратимых тепловых эффектов для электрических токов в меди и железе
302
254.
Закон Тэта для электродвижущей силы термоэлектрической пары
303
ГЛАВА IV
ЭЛЕКТРОЛИЗ
255.
Закон электрохимических эквивалентов Фарадея
304
256.
Теория молекулярного возбуждения Клаузиуса
305
257.
Электролитическая поляризация
306
258.
Проверка электролита поляризацией
306
259.
Трудности в теории электролиза
307
260.
Молекулярные заряды
307
261.
Вторичные эффекты, наблюдаемые у электродов
309
262.
Сохранение энергии при электролизе
310
263.
Измерение химического сродства как электродвижущей силы
311
ГЛАВА V
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ
264.
Трудности применения закона Ома к электролитам
313
265.
Тем не менее закон Ома применим
313
266.
Действие поляризации, отличное от действия сопротивления
313
267.
Поляризация, обусловленная присутствием ионов на электродах. Ионы не находятся в свободном состоянии
314
268.
Связь между электродвижущей силой поляризации и состоянием ионов на электродах
314
269.
Диссипация ионов и потеря поляризации
315
270.
Предел поляризации
315
271.
Сравнение вторичного столба Риттера и лейденской банки
316
272.
Постоянные вольтовы элементы. Элемент Даниэля
318
ГЛАВА VI
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ
273.
Линейные проводники
322
274.
Закон Ома
322
275.
Последовательное соединение линейных проводников
322
276.
Параллельное соединение линейных проводников
323
277.
Сопротивление проводников однородного сечения
324
278.
Размерности величин, входящих в закон Ома
324
279.
Удельное сопротивление и проводимость в электромагнитной мере
325
280.
Общий случай системы линейных проводников
325
281.
Свойство взаимности любых двух проводников системы
325
282а, б.
Сопряжённые проводники
327
283.
Тепло, производимое в системе
328
284.
Тепло минимально, когда ток распределён согласно закону Ома
329
Приложение к главе VI
329
ГЛАВА VII
ПРОХОЖДЕНИЕ ТОКА В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ
285.
Обозначения
331
286.
Составление и разложение электрических токов
331
287.
Определение количества, которое протекает через произвольную поверхность
332
288.
Уравнение поверхности потока
333
289.
Связь между произвольными тремя системами поверхностей потока
333
290.
Трубки тока
333
291.
Выражение для составляющих тока через поверхности потока
333
292.
Упрощение этого выражения при соответствующем выборе параметров
334
293.
Единичные трубки тока, используемые, как метод определения тока
334
294.
Токовые листы и токовые функции
334
295.
Уравнение «непрерывности»
335
296.
Количество электричества, которое протекает через заданную поверхность
336
ГЛАВА VIII
СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРОВОДИМОСТЬ В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ
297.
Уравнения сопротивления
337
298.
Уравнения прохождения тока
338
299.
Скорость образования тепла
338
300.
Условия устойчивости
339
301.
Уравнение непрерывности в однородной среде
339
302.
Решение уравнения
339
303.
Теория коэффициента
T
, хотя он, вероятно, не существует
340
304.
Обобщённая форма теоремы Томсона
341
305.
Доказательство без формул
342
306.
Метод лорда Рэлея в применении к проводу переменного сечения. Нижний предел для величины сопротивления
343
307.
Верхний предел
346
308.
Нижний предел для поправки, обусловленной концами провода
347
309.
Верхний предел
348
ГЛАВА IX
ПРОХОЖДЕНИЕ ТОКА ЧЕРЕЗ ОДНОРОДНЫЕ СРЕДЫ
310.
Условия на поверхности
349
311.
Сферическая поверхность
351
312.
Сферическая оболочка
352
313.
Сферическая оболочка, помещённая в поле однородного потока
353
314.
Среда, в которой однородно распределены маленькие сферы
353
315.
Изображения в плоской поверхности
354
316.
Метод инверсии неприменим в трёх измерениях
356
317.
Случай проводимости через слой, ограниченный параллельными плоскостями
356
318.
Бесконечная последовательность изображений. Применение к магнитной индукции
356
319.
О слоистых проводниках. Коэффициенты проводимости проводника, состоящего из чередующихся слоёв двух различных веществ
359
320.
Если ни одно из веществ не обладает вращательным свойством, обозначаемым через
T
, то и составной проводник также им не обладает
359
321.
Если вещества изотропны, направление максимального сопротивления перпендикулярно слоям
359
322.
Среда, содержащая параллелепипеды другой среды
359
323.
Вращательное свойство не может быть введено при помощи проводящих каналов
360
324.
Построение искусственного твёрдого тела с заданными коэффициентами продольной и поперечной проводимости
360
ГЛАВА X
ПРОХОЖДЕНИЕ ТОКА В ДИЭЛЕКТРИКАХ
325.
В строго однородной среде не может существовать внутреннего заряда
361
326.
Теория конденсатора, в котором диэлектрик не является идеальным изолятором
363
327.
Нет остаточного заряда, обусловленного простым прохождением тока
363
328.
Теория составного накопителя
364
329.
Остаточный заряд и электрическая абсорбция
365
330.
Полный разряд
367
331.
Сравнение с проводимостью тепла
368
332.
Теория телеграфных кабелей и сравнение уравнений с уравнениями теплопроводности
370
333.
Мнение Ома по этому вопросу
371
334.
Механическая иллюстрация свойств диэлектрика
371
ГЛАВА XI