Запорожец  Издания 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [ 128 ] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

-о--------------.ф- +-L

0 \ R I

Предположим, что волна АВ градуиро- \ 1

вана по отношению к R. Ясно, что пластинка Т

из стекла или серы, закрывающая вторые в

зоны, произведет тот же эффект, что и ци- Фиг. о.

линдр, помещенный в С или С,.

Рассмотрим теперь парафиновый или эбонитовый цилиндр или же трубку из тонкого стекла, наполненную маслом.

Такой цилиндр, помещенный в С, увеличивает интенсивность искр резонатораR, а, будучи перемещен по АВ, дает два положения, при которых искры ослаблены. Зти два положения цилиндра находятся ближе к С, чем С, и Cj (фиг. б).

Если теперь вместо одного цилиндра перемещать в плоскости АВ две парафиновые пластинки (2 см толщины), расположенные вертикалыт и с промежутком между ними шириной в 6 см, то оказывается, что эта воздушная пластинка ведет себя как цилиндр из стекла или серы, т. е. ослабляет искры, находясь в С, и усиливает их, находясь в С и С,.

Чтобы резюмировать эти факты, можно было бы исходить из аналогии между действиями, производимыми стеклянным цилиндром и резонатором, согласованным по фазе с R. Можно было бы сказать тогда, что в диэлектрике возникают колебания того же периода, что и колебания, испускаемые осциллятором, и что интенсивность этих колебаний в стекле и сере больше, чем в воздухе, а в воздухе больше, чем в парафине и эбоните.

Но из-за запаздывания этих колебаний на - по отношению к падающим колебаниям, все сказанное, очевидно, заставляет допустить лишь наличие простого уменьшения амплитуды или, иначе говоря, наличие различного поглощения в разных диэлектриках, например, в стекле большего, чем в воздухе. Так как по принципу Гюйгенса действие на резонатор является результатом наложения волн, испускаемых различными частями Волны АВ, то установленные выше явления суть не что иное, как явления диффракции, в которых стекло по отношению к воздуху или воздух по отношению к парафину производят действие, аналогичное действию металла. Соответствующее оптическое явление это - диффракция на диафрагмах менее прозрачных, чем окружающий воздух.

В вертикальной плоскости АВ, перпендикулярной к направлению распространения (фиг. 6).

Прежде всего, предположим, что цилиндр стеклянный. Если он помещен в С на прямой OR, то он производит ослабление искры. Если его затем перемещать по АВ, то можно найти два положения С, и Cj, при которых искра становится более яркой, чем в отсутствие стекла. Многочисленные

измерения показали, что CiR=CjR=CR-f.

Можно сказать, таким образом, что цилиндр ведет себя как резонатор, согласованный по фазе с R. Далее можно допустить, что благодаря наличию параболического зеркала у осциллятора волна, приходящая в С- плоская; волны, приходящие в R и посылаемые из О и С, имеют одну и т) же фазу, тогда как при наличии цилиндра

в С их фазы различаются на у. i „

Сера ведет сеоя так же, как стекло; гум- / i

милак оказывает несколько более слабое действие; металлический цилиндр создает аналогичные эффекты.



Металлическая пластинка, помещенная на АВ, заставляет потухнуть колебания резонатора R, стеклянная же пластинка должна их только ослабить, обнаруживая тем самым известное поглощение излучения. Парафиновая пластинка должна была бы производить противоположное действие, поскольку она замещает некоторый объем воздуха, который по отношению к ней ведет себя так же, как стекло ведет себя по отношению к воздуху.

Не вдаваясь в рассмотрение этого поглощения и его соотношения с электрическими постоянными, я перейду к последней серии опытов, подтверждающих большую часть предположений, которые я только что формулировал.

7. Прохождение электрического излучения через различные тела

Эта серия опытов была произведена с аппаратами, соответствующими длине волны 7.5 см.

Между осциллятором и резонатором, снабженными каждый своим рефлектором и расположенными на расстоянии метра друг от друга, ставится вертикально большая металлическая диафрагма, имеющая посередине достаточно большое отверстие произвольной формы.

Затем резонатор поворачивается вокруг своей горизонтальной оси (фиг. 3) до тех пор, пока искра, которую наблюдают через окуляр, не оказывается на грани исчезновения (после каждого опьп-а резонатор должен возвращаться в исходное положение). Пусть а - необходимый для этого поворот. Далее изучаемая пластинка помещается против отверстия диафрагмы и повторяется та же операция. Пусть р -угол, соответствующий исчезновению искры в этом случае.

Отношение амплитуд колебаний, которые достигают резонатора в обоих случаях, очевидно, равно

cosp cos а

Измерение этого отношения, понятно, очень неточно; при увеличении наклона резонатора искры, имеющие вид следа маленьких звездочек, становятся менее многочисленными и в конце концов появляются лишь через нерегулярные и все более продолжительные промежутки времени. Таким образом, приходится довольствоваться констатацией того, что при поворотах аир резонатор дает в обоих случаях одинаковое число искр за равные промежутки времени. Некоторые численные результаты, которые я приведу, предназначены просто для того, чтобы дать представление о порядке величины.

Эбпнит. Две пластинки в 4 см толщины не дают заметного эффекта или, говоря точнее, дают, повидимому, усиление искр Q>a).

Парафин ведет себя как эбонит. Параллелепипед толщиной в 17 см в направлении распространения дает усиление искр реюлатора.

каменная соль. Пластинка в 5 см толщины не ослабляет искр заметные образом. Сера. Пластинка из плавленной серы ослабляет колебания в отношении . 0.9

Слюда. Толщинт 1.7 мм . •..................... 0.9

Зеркальное стекло, толщина 8 мм........•.......... 0-63

Стопка пластинок из оконного стекла, общая толщина 2 см........ 0.9

Гулмилак. толщина 1.5 см....................... 0.8



Фарфор, толщина 5 мм........................ 0.7

Сосновое дерево, доска в 1 см толщиной................. 0.8

Мрамор, толщина 2 см........................ 0.6

Селенит, толщина 1 см....................... 0.56

Кварц, диск, нормальный к оси, толщина 8 мм ............. 0.6

Оливковое масло в слое толщиной 1 см в эбонитовой кювете........ 0.77

Бензол в слое толщиной 1 см в эбонитовой кювете ........... 0.93

Сероуглерод в слое толщиной 1 см в эбонитовой кювете.........] 0.96

Поведение некоторых из этих веществ очень примечательно. Каменная соль и эбонит очень прозрачны для герцевских колебаний, в то время как зеркальное стекло значительно ослабляет прошедшее излучение. Таким образом, поведение этих тел в данном случае аналогично их поведению по отношению к тепловому излучению большой длины волны.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [ 128 ] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156