Cтраница 2
Томсон ( 1824 - 1907) выдвинул предположение, что температура - 273 С представляет собой абсолютный минимум температур, ниже которого невозможно опуститься. [17]
Томсон выполнил затем ряд опытов, позволивших получить некоторые количественные характеристики частиц, составляющих катодные лучи. [18]
Томсон не развил свои взгляды дальше, но имеет значение уже тот факт, что он высказал такую точку зрения, которая свидетельствует о признании им недостаточности только одной электростатической схемы для всех химических и в первую очередь органических соединений. [19]
Томсон установил факт испускания отрицательных зарядов металлической поверхностью при освещении ее ультрафиолетовыми лучами. Схема простого прибора, демонстрирующего этот эффект, показана на рис. 3.16. Отрицательно заряженный электроскоп соединен с цинковой пластинкой. Если цинковую пластинку осветить ультрафиолетовым светом, то электроскоп разряжается, а это и свидетельствует об удалении отрицательного электрического заряда под действием ультрафиолетового излучения. Если электроскоп имеет большой положительный заряд, то лепестки электроскопа не смыкаются, электроскоп не разряжается, и это показывает, что в аналогичных условиях положительные заряды не испускаются. Незаряженный электроскоп приобретает заряд в том случае, если металлическая пластинка подвергается действию ультрафиолетового света; при этом электроскоп оказывается заряженным положительно, что служит доказательством потери металлом отрицательных зарядов. [20]
Томсон, открывший в конце прошлого века электрон. К этому можно добавить, что нет области более увлекательной, чем зародившиеся на стыке физики с химией близнецы - физическая химия и химическая физика. Именно эти близнецы одарили химиков методами исследования, возможности которых превосходят все, о чем они могли мечтать. В наше время то, что вывело химию прошлого века в разряд точных наук - измерение - стало чрезвычайно многообразным и тонким. [21]
Томсон предполагает диме-ризацию соединения VI с образованием диперекиси ( VIII), взаимодействующей далее с фосфитом аналогично перекисям, в - состав которых входят отщепляющиеся группы, соответствующие кислотам ( стр. [22]
Томсон ( 1853 - - 18: 54) экспериментально обнаруян-ли, что при адиабатном расширении газа без совершения полезной работы температура газа изменяется. Процесс такого необратимого расширения называется адиабатным дросселированием, а явление изменения температуры в этом процессе эффектом Джоуля - То-мсона. [23]
Томсон объяснял большую эффективность отрицательных ионов наличием на незаряженной капле воды естественного поверхностного двойного электрического слоя с отрицательными зарядами на внешней стороне. Как нашли однако Леб, Кип и Эйнарсон33 из опытов в камере Вильсона, пары анилина, этил-иодида, хлорбензола и толуола легче конденсируются на отрицательных ионах, пары этилового и метилового спирта, уксусной кислоты и бутилбромида - на положительных, а пары бензола, нитробензола, хлороформа и ацетона индифферентны к заряду. При этом авторы считают, что зародышевые капельки псевдокристал-личны с направленными межмолекулярными ван-дер-ваальсовыми силами сцепления. Если приближающийся к зародышу молекулярный диполь ориентируется под действием заряда так, что входит в решетку псевдокристалла в благоприятном положении, то будет наблюдаться зависимость от знака иона. [24]
Томсон получил первое серьезное доказательство существования субатомных частиц, обнаружив, что все исследованные им вещества, помещенные в сильное электрическое поле, могут образовывать отрицательно заряженные частицы с массой, приблизительно равной 1 / 2000 массы атома водорода. [25]
Томсон предложил модель, согласно которой атом водорода представляет собой равномерно заполненный зарядом - - е шар радиуса R, внутри которого находится электрон. Предполагая, что сил трения нет, определить характер движения электрона после того, как он будет выведен из положения равновесия. [26]
Томсон получил это выражение другим путем. Графически оно изображено на рис. 74 сплошной кривой. Нетрудно заметить, что при степенях пересыщения, больших, чем пересыщение, соответствующее максимальному значению РРт, каждый ион будет образовывать каплю. Именно этим Томсон и объяснил явление образования следов ионизирующих частиц в камере Вильсона. [27]
Томсон ( G. P. Thomson) 17 исследовал дифракцию электронного пучка с энергией от 15000 до 60000 V, пропуская его через очень тонкие пленки, и наблюдал дифракционную картину, подобную той, которую Хелль, Дебай и Шерер ( Hull, Debye и Scherer) получили при исследовании порошков рентгеновскими лучами. Он нашел новые доказательства тому, что пучки электронов обладают волновыми свойствами, и показал, что применение электронной дифракции является многообещающим средством изучения поверхностных явлений. [28]
Томсон сконструировал прибор, с помощью которого он, исследуя отклонения катодных лучей в магнитном и электрическом полях, показал, что они представляют собой поток отрицательно заряженных частиц, измерил удельный заряд этих частиц и нашел, что их масса приблизительно в 1837 раз меньше массы атома водорода. [29]
Томсон создал масс-спектрометр, с помощью которого он определил отношение заряда к массе у ионизированных атомов или молекул газов, наблюдая отклонение потока ионизированных частиц в электромагнитных полях. Астоном) Томсон обнаружил изотопы и определил атомные массы элементов. Оказалось, что, за исключением 22 так называемых чистых элементов, остальные элементы представляют собой смесь изотопов. [30]