Читаем Трактат об электричестве и магнетизме. Том 2. полностью

Величины 𝑃, 𝑄, 𝑅 являются просто составляющими силы, действующей на компас и возникающей из-за постоянной намагниченности корабля, а также из-за той части индуцированной намагниченности, которая обусловлена действием этой постоянной намагниченности.

Полное обсуждение уравнений (1) и связи между истинным магнитным курсом корабля и курсом, указываемым компасом, дано Арчибальдом Смитом в адмиралтейском «Руководстве по девиации компаса» (Manual of the Deviation of the Compass).

Там приведён важный графический метод исследования задачи. Из начала координат, взятого в произвольной фиксированной точке, проводится отрезок линии, представляющий по величине и по направлению горизонтальную составляющую реальной магнитной силы, действующей на стенку компаса. По мере тога как корабль поворачивается, ставя свой нос последовательно по разным азимутам, конец этой линии описывает кривую, каждая точка которой соответствует определённому азимуту.

Такая кривая, с помощью которой направление и величина силы, действующей на компас, определяется через магнитный курс корабля, называется Дигограммой.

Есть две разновидности Дигограмм. В одной из них кривая вычерчивается на плоскости, фиксированной в пространстве, в то время как корабль поворачивается. В другом случае кривая вычерчивается на плоскости, фиксированной по отношению к кораблю.

Дигограммы первого вида являются Улитками Паскаля, дигограммы второго вида - эллипсами. О построении и использовании этих кривых и о многих теоремах, представляющих интерес для математиков в той мере, в какой они важны для навигаторов, читатель может узнать из «Руководства по девиации компаса».

ГЛАВА VI


ВЕБЕРОВСКАЯ ТЕОРИЯ ИНДУЦИРОВАННОГО МАГНЕТИЗМА

442. Как мы уже знаем, Пуассон предполагал, что намагниченность железа состоит в разделении магнитных жидкостей внутри каждой магнитной молекулы. При желании избежать допущения о существовании магнитных жидкостей можно выдвинуть ту же самую теорию в иной форме, приняв, что каждая молекула железа под действием на неё намагничивающей силы становится магнитом.

Теория Вебера отличается от неё предположением о том, что молекулы железа являются магнитами всегда, даже до приложения намагничивающей силы, но у обыкновенного железа магнитные оси молекул расположены безразлично по отношению к любому направлению, и железо в целом никаких магнитных свойств не проявляет.

Когда магнитная сила действует на железо, она стремится повернуть оси всех молекул в одном направлении, что и является причиной превращения железа, как целого, в магнит.

Если бы оси всех молекул выстроились параллельно друг другу, то железо обладало бы наибольшей интенсивностью намагниченности, на какую оно только способно вообще. Следовательно, теория Вебера устанавливает существование некоторой предельной интенсивности намагниченности, и поэтому для неё необходимы экспериментальные свидетельства наличия такого предела. Проведённые Джоулем 1, И. Мюллером 2 (J. Muller), Эвингом и Лоу 3 (Ewing and Low) опыты показали, что намагниченность приближается к некоторому предельному значению.

1Annals of Electricity, IV. p. 131, 1839; Phil. Mag., (4)III, p. 32.

2Pogg. Ann., LXXIX, p. 337, 1850.

3Phil. Trans. 1889, A, p. 221.

Наиболее полные подтверждения существования этого предела представлены экспериментами Бетца 4 (Beetz) с электролитическим железом, выделяемым под действием магнитной силы.

4Pogg. CXI, 1860.

Серебряная проволока покрывалась лаком, на котором делалась тонкая продольная царапина, обнажавшая узкую полоску металла. Затем проволока погружалась в раствор железа, и всё это помещалось в магнитное поле таким образом, чтобы царапина была в направлении линии магнитной силы. Для протекающего через раствор электрического тока проволока служила катодом, и железо, молекула за молекулой, откладывалось на узкой открытой части её поверхности. Полученная таким способом нитка железа подвергалась затем проверке на магнетизм. Для столь небольшой массы железа её магнитный момент оказался очень значительным, приложение мощной намагничивающей силы, действующей в том же направлении, приводило лишь к небольшому увеличению индуцированной намагниченности, в то время как постоянная намагниченность не менялась. Приложение же намагничивающей силы в противоположном направлении тотчас приводило нить в состояние, свойственное железу, намагниченному обычным путём.

Теория Вебера, предполагающая, что в данном случае магнитная сила поворачивает в момент отложения молекул их оси в одном направлении, очень хорошо согласуется с этими наблюдениями.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Битва в ионосфере
Битва в ионосфере

После Второй мировой войны знаменитый англичанин Уинстон Черчилль сказал, что радиолокация стала одним из величайших достижений человечества XX века. Открытие советским ученым Николаем Кабановым эффекта рассеяния земной поверхностью отражённых ионосферой коротких радиоволн, сделанное в 1947 году, позволило существенно расширить границы применения радиолокации. Он первым в мире показал потенциальную возможность ведения загоризонтной радиолокации, позволяющей обнаруживать цели на дальностях до нескольких тысяч километров. Однако долгие годы реализация научного открытия Кабанова оставалась неразрешимой технической задачей. Первыми дерзнули ее решить в начале 60-х годов минувшего столетия советские ученые Ефим Штырен, Василий Шамшин, Эфир Шустов и другие конструкторы. Создать же реальную боевую систему загоризонтной радиолокации, которая была способна обнаруживать старты баллистических ракет с ядерным оружием с территории США, удалось только в 70-х годах XX века коллективу учёных под руководством главного конструктора Франца Александровича Кузьминского. Однако из-за интриг в Минрадиопроме он незаслуженно был отстранён от работы. Ему не удалось доработать боевую систему ЗГРЛС. В начале 90-х годов разработчики и заказчики из Минобороны СССР-РФ подверглись необоснованным нападкам в советской, а затем в российской прессе. Они были обвинены в волюнтаризме и разбазаривании огромных бюджетных средств. Военный журналист подполковник Александр Бабакин еще в 1991 году в одной из публикаций опроверг эти обвинения. «Ветеран боевых действий», Лауреат премии союза журналистов Москвы, полковник запаса Александр Бабакин 18 лет вел расследование трагедии и триумфа отечественной загоризонтной локации. В документальной книге-расследовании даются ответы на многие вопросы противостояния между СССР-РФ и США в области создания систем предупреждения о ракетном нападении.

Александр Бабакин

История / Физика / Технические науки / Образование и наука
Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности
Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности

Брайан Грин — один из ведущих физиков современности, автор «Элегантной Вселенной» — приглашает нас в очередное удивительное путешествие вглубь мироздания, которое поможет нам взглянуть в совершенно ином ракурсе на окружающую нас действительность.В книге рассматриваются фундаментальные вопросы, касающиеся классической физики, квантовой механики и космологии. Что есть пространство? Почему время имеет направление? Возможно ли путешествие в прошлое? Какую роль играют симметрия и энтропия в эволюции космоса? Что скрывается за тёмной материей? Может ли Вселенная существовать без пространства и времени?Грин детально рассматривает картину мира Ньютона, идеи Маха, теорию относительности Эйнштейна и анализирует её противоречия с квантовой механикой. В книге обсуждаются проблемы декогеренции и телепортации в квантовой механике. Анализируются многие моменты инфляционной модели Вселенной, первые доли секунды после Большого взрыва, проблема горизонта, образование галактик. Большое внимание уделено новому современному подходу к объяснению картины мира с помощью теории струн/М-теории.Грин показывает, что наш мир сильно отличается от того, к чему нас приучил здравый смысл. Автор увлекает всех нас, невзирая на уровень образования и научной подготовки, в познавательное путешествие к новым пластам реальности, которые современная физика вскрывает под слоем привычного нам мира.

Брайан Рэндолф Грин , Брайан Грин

Физика / Образование и наука