Вы находитесь: Волны и излучения Природные памятники Казахстана. Фауна в Наурзумском. Уникальные животные.
Эта идея побудила Джеймса Клерка Максвелла (1831-1879) рассмотреть задачу более глубоко; он был замечательным математиком и сумел перевести идеи Фарадея на математический язык. В статье, опубликованной в 1864 г., за три года до смерти Фарадея, Максвелл показал, что возмущение, которое имел в виду Фарадей, должно привести к возникновению волны, и что эта волна должна перемещаться с конечной скоростью. Величина этой скорости зависит от постоянных, входящих в уравнения Кулона для электростатических и магнитных сил.
Метод Максвелла был основан на уравновешивании силы притяжения между двумя пластинами, к которым прикладывалось высокое напряжение, и силы отталкивания между двумя катушками, по которым проходил ток в противоположных направлениях. Напряжение к пластинам прикладывалось от 'большой батареи Гассио' из двух тысяч элементов и измерялось путем пропускания тока от батареи через точно известное сопротивление примерно 1 МОм при помощи гальванометра с переменным шунтом. Гальванометр имел вторую катушку, через которую пропускался ток, проходивший через взаимно отталкивающиеся катушки. Подвижная пластина с подвижной катушкой крепились к коромыслу крутильных весов для регистрации малейшего нарушения равновесия. Эксперимент состоял в следующем. Расстояние между пластинами изменялось до тех пор, пока крутильные весы не приходили в равновесие; после этого подбиралось сопротивление шунта гальванометра так, чтобы гальванометр показывал нуль. Для повышения точности подвижная пластина была снабжена неподвижным охранным кольцом, а на противоположном конце коромысла крутильных весов располагался еще один комплект катушек с целью исключить любой эффект магнитного поля Земли.
Было снято двенадцать совокупностей отсчетов при разных расстояниях между пластинами от 1,2 до 2,5 см, и получен средний результат 2,7791010 см/с. Ранее, в 1856 г., Вебер и Кольрауш проделали то же измерение другим методом, не придавая ему теоретического значения; их результат был 3,107-1010 см/с. Учитывая, что Фуко получил для скорости света значение 2,980-1010 см/с, Максвелл пришел к выводу о количественном подтверждении его теории.
Выяснение природы света открыло возможности совершенно нового подхода к поискам других типов излучения.
|