Cтраница 2
Так как этот результат получен с помощью введения только геометрических зависимостей в формулу ( 3 - 184), то найденная таким путем поправка не может учитывать возможного дополнительного, полезного влияния изменения радиуса кривизны на турбулентность потока. Исследования влияния различных вкладышей проводили Кольборн [124] для газов и Нагаока [125] для воды. [16]
Принятая Бором картина испускания и поглощения света атомами согласуется с учением Эйнштейна о фотонах. В модели Нагаоки электрон, непрерывно излучая свет при движении по орбите, постоянно приближается к ядру и в конце концов захватывается последним. Пусть читатель простит меня за вульгарное сравнение, но у электрона Нагаоки был энергетический понос - болезнь, не только смертельная для атома Нагаоки, но и противоречащая эйнштейновской теории фотонов. Бор искусно устранил противоречие между моделью Нагаоки и учением о фотонах. [17]
Кроме исследований Моора и Н. Н. Розанова, из литературы известно, что вместе со ртутью при вакуумной дистилляции перегоняются даже такие металлы, как золото и платина. Хюлетт 6 установил, что количества перегоняющихся вместе со ртутью благородных металлов находятся в обратной зависимости от их температуры кипения. Не зная этого свойства благородных металлов в 1924 - 25 гг. Мите, Штаммрейх и Нагаока 130 - 135 открыли способ превращения ртути в золото при пропускании через нее электрического тока и взялвг патенты на это открытие. Результаты работ 13 - 135 вызвали в свое время исключительный интерес, но при проверке оказались ошибочными. [18]
Кроме исследований Моора и Н. Н. Розанова, из литературы известно, что вместе со ртутью при вакуумной дистилляции перегоняются даже такие металлы, как золото и платина. Хюлетт 46 установил, что количества перегоняющихся вместе со ртутью благородных металлов находятся в обратной зависимости от их температуры кипения. Не зная этого свойства благородных металлов в 1924 - 25 гг. Мите, Штаммрейх и Нагаока 130 - 135 открыли способ превращения ртути в золото при пропускании через нее электрического тока и взяли патенты на это открытие. Результаты работ 130 - 135 вызвали в свое время исключительный интерес, но при проверке оказались ошибочными. [19]
Принятая Бором картина испускания и поглощения света атомами согласуется с учением Эйнштейна о фотонах. В модели Нагаоки электрон, непрерывно излучая свет при движении по орбите, постоянно приближается к ядру и в конце концов захватывается последним. Пусть читатель простит меня за вульгарное сравнение, но у электрона Нагаоки был энергетический понос - болезнь, не только смертельная для атома Нагаоки, но и противоречащая эйнштейновской теории фотонов. Бор искусно устранил противоречие между моделью Нагаоки и учением о фотонах. [20]
Мите намекнул на известие, которое он недавно получил. Германское посольство в Токио сообщало, что исследователи из Берлин-Шарлоттенбурга не одиноки в своих попытках получения золота из ртути. Нагаока проводил опыты с напряжением в несколько миллионов вольт вместо смехотворных 175 В Мите. [21]
Однако отдельные частицы в определенных точках пути внезапно изменяют свое направление и далее двигаются под некоторым углом относительно первоначального направления. Резерфорд пришел к заключению, что атомы состоят из массивного ядра, положительно заряженного, вокруг которого по круговым орбитам движутся электроны. Ядро атома сравнительно с слоем электронов весьма мало. Впрочем, эта идея планетарного строения атома была в это время неновой. Нагаока математически рассчитал, что планетарная модель атома вполне реальна. [22]
И шефу уже не нужно было удерживаться от соблазна поговорить об устройстве атомов. В нем прямо не говорится о планетарном атоме. Но ясно, что Нагаока покинул резерфордовскую лабораторию, посвященный в громадной важности события, там происходившие. [23]
Хотя спор о неделимости атомов продолжался до начала XX в. В 1907 г. Кельвин заявил, что атом неразрушим. Однако некоторые замечательные открытия ниспровергли утвердившееся было мнение о неделимости атома. В 1897 г. Джозеф Джон Томсон ( 1856 - 1940) экспериментально доказал, что атом действительно состоит из частиц, и, в частности, с высокой точностью измерил электрический заряд и массу очень легких заряженных частиц, получивших название электрон. Заряд электрона также невообразимо мал: около 4 80325 - 10 электростатических единиц. Примерно в 1903 г. Хантаро Нагаока в Токио предложил так называемую модель Сатурна, согласно которой расположенное в центре ядро было окружено вращающимися вокруг него электронами. [24]