Cтраница 2
Коэффициенты L ] 2 и Ь2 называются коэффициентами увлечения, они пропорциональны коэффициенту термодиффузии. [16]
![]() |
К опыту Эри. [17] |
Объяснение и здесь получается, если принять во внимание коэффициент увлечения. [18]
Множитель сс 1 - 1 / п2 получил название коэффициента увлечения Френеля. [19]
Этот результат полностью согласуется с экспериментальными фактами и совпадает с коэффициентом увлечения Френеля. [20]
![]() |
К опыту Эри. [21] |
Интересно отметить, что Френель, сформулировав свое представление о коэффициенте увлечения, рассмотрел также и этот опыт с аберрацией и писал в письме к Араго ( в 1818 г.): Хотя этот опыт еще не был сделан, но я не сомневаюсь, что он подтвердит это заключение. [22]
Вывод уравнения, характеризующего эффективность очистки ( с учетом факторов разделения и коэффициентов увлечения), наиболее прост для случая, когда скорость транспортной реакции определяется процессом перемещения газа. [23]
Соотношения ( 31 la) определяют эффект Доплера), ( 311Ь) - аберрацию и ( 311с) - коэффициент увлечения. С точностью до членов первого порядка они совпадают с выражениями старой теории. [24]
Второе важное применение теоремы сложения скоростей Эйнштейна, на которое впервые указал Лауэ [51] после неудачной попытки Лауба [50], состоит в объяснении френелевского коэффициента увлечения. Как и в случае аберрации, релятивистская формула с точностью до величин первого порядка совпадает с выведенной Лоренцем) в рамках старой теории. Релятивистский вывод имеет, однако, то большое преимущество, что он проще и из него очевидна независимость конечной формулы от специальных предположений о механизме преломления света. Кроме того, само понимание вопроса иное. [25]
Френель же, полагая, что эфир только частично увлекается движением среды, получил формулу (114.5); входящий в нее множитель ( 1 - 1 / п2) носит название коэффициента увлечения Френеля. [26]
Френель же, полагая, что эфир только частично увлекается движением среды, получил формулу (114.5); входящий в нее множитель ( 1 - 1 / я2) носит название коэффициента увлечения Френеля. [27]
Вспомним, что теория Френеля столкнулась с большими трудностями при попытке объяснить цветовую дисперсию; в самом деле, если коэффициент преломления п зависит от частоты ( цвета светового луча), то и коэффициент увлечения ф также будет зависеть от нее. Но эфир может переноситься в веществе лишь одним определенным образом, а не различными для каждого цвета. Эта трудность исчезает в электронной теории, поскольку эфир остается покоящимся, а именно электроны, присутствующие в веществе, переносятся; цветовая дисперсия обусловлена тем, что свет заставляет колебаться эти электроны, а они в свою очередь оказывают обратное влияние на скорость света. [28]
Можно было допустить три возможности: 1) эфир совершенно не возмущается движущимися телами; 2) эфир увлекается движущимися телами частично, приобретая скорость, равную av, где v - скорость тела относительно абсолютной системы отсчета, а - коэффициент увлечения, меньший единицы; 3) эфир полностью увлекается движущимися телами, например Землей, подобно тому, как тело при своем движении увлекает прилежащие к его поверхности слои газа. Однако последняя возможность опровергается существованием явления аберрации света. В предыдущем параграфе мы выяснили, что изменение видимого положения звезд может быть объяснено движением телескопа относительно системы отсчета ( среды), в которой распространяется световая волна. [29]
Можно было допустить три возможности: 1) эфир совершенно не возмущается движущимися телами; 2) эфир увлекается движущимися телами частично, приобретая скорость, равную av, где v - скорость тела относительно абсолютной системы отсчета, а - коэффициент увлечения, меньший единицы; 3) эфир полностью увлекается движущимися телами, например Землей, подобно тому, как тело при своем движении увлекает прилежащие к его поверхности слои газа. Однако последняя возможность опровергается существованием явления аберрации света. В предыдущем параграфе мы выяснили, что изменение видимого положения звезд может быть объяснено движением телескопа относительно системы отсчета ( среды), в которой распространяется световая волна. [30]