Наука и техника

Научно технический блог

Рубрика: Электричество и тождества


Опыты на проводимость электричества

26 июля 2009 - 14:04 - Автор: admin

С помощью пламени гремучего газа (401) борная кис­лота была доведена до наивысшей возможной температуры, но, тем не менее, не приобрела проводимости, достаточной для действия на гальванометр, а также не претерпела заметного разложения. Она казалась таким же плохим проводником, как воздух. Зеленое бутылочное стекло, подогретое таким же образом, не приобретало проводимости, ощутимой для гальва­нометра. Сильно разогретый флинтгласе являлся слегка про­водящим и разлагался, а при повышении содержания в стекле поташа или же окиси свинца действия усиливались. Сорта стекла, содержащие борную кислоту, с одной стороны, и окиси свинца или калия, с другой, ясно обнаруживали приобретаемую ими при расплавлении проводимость и сопровождающее ее разло­жение.

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

V. Животное электричество

08 июля 2009 - 23:14 - Автор: admin

После ознакомления с опытами Уолша (Walsh),  Инген-гусса (Ingenhousz), Кэвендиша, сэра Г. Дэви  и д-ра Дэви * у меня не остается сомнений в том, что электричество электри­ческого ската тождественно с обыкновенным и гальваническим электричеством; я думаю, что и у других осталось так мало сомнений, что я смело могу воздержаться от подробного прин­ципиального обоснования этой тождественности. Сомнения, вы­сказанные сэром Г. Деви, были устранены его братом д-ром Дэви, поскольку выводы последнего оказались прямо противополож­ными выводам первого. В настоящее время совокупность данных сводится к следующему:

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

IV. Физиологические действия

25 июня 2009 - 17:27 - Автор: admin

Обыкно­венное электричество способно производить удар и сокращения животного организма, а при слабой интенсивности действовать на язык и глаза; если принять во внимание интенсивность одного электричества и продолжительность действия другого, то эту способность можно рассматривать как тождественную с подобной же способностью гальванического электричества. В цепь тока обыкновенного электричества от батареи (291), которая была заряжена восемью — десятью  оборотами хорошо действующей машины (290), вводилась влажная нить, и разряд производился посредством платиновых лопаточек через язык или десны; тогда действие – на язык и глаза получалось точно такое же, как от слабого кратковременного гальванического тока.

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

V. И с к р а.

18 июня 2009 - 15:53 - Автор: admin

Всем знакома красивая вспышка, сопровож­дающая разряд обыкновенного электричества. По яркости она соперничает с сиянием, сопровождающим разряд гальванического электричества, а ,может быть, даже превосходит его в значительной степени. Но разряд этот продолжается лишь в течение одного мгновения и сопровождается резким треском, как бы от ңеболь-шого взрыва. Тем не менее, в нем, особенно при определенных условиях, можно без всяких затруднений узнать такую же искру, как искра от гальванической батареи. Глаз не способен обнару­жить различий между искрами гальванического и обыкновенного электричества, когда они получаются между амальгамирован­ными поверхностями металла, лишь через определенные про­межутки времени и через одинаковые воздушные промежутки.

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

Тождество электричеств

18 июня 2009 - 11:48 - Автор: admin

В прошлом году покойный г. Бэрри представил Королевскому обществу доклад, настолько отчетливый в своих деталях, что он как будто сразу доказал тождественность химического действия обыкновенного и гальванического электричества; однако при более внимательном изучении возникают значительные трудности при согласовании одних действий с другими. Бэрри пользовался двумя трубками; в каждой из них через закрытый конец проходила проволочка, как это обычно делается при галь­ваническом разложении. Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

Тождество электричеств

06 июня 2009 - 20:09 - Автор: admin

Диск электрической машины, которой я пользовался, имеет в диаметре пятьдесят дюймов; у машины имеется два ряда щеток; ее главный кондуктор состоит из двух латунных цилиндров, соединенных между собой третьим, так что полная длина их оказывается равной двенадцати футам, а поверхность соприкосновения с воздухом — 1422 квадратным дюймам. При хорошем возбуждении один оборот диска дает от кондукторов десять или двенадцать искр, длиной в один дюйм каждая. Легко можно получить от кондукторов искры или свечение длиной от десяти до четырнадцати дюймов. При вращении с умеренной скоростью каждый оборот машины занимает примерно 4/s  секунды.

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

Электрическая искра

04 мая 2009 - 9:40 - Автор: admin

Сокра­щения конечностей лягушки были получены еще в самых ранних опытах с этими токами (56). Ощущение на язык и искра перед гла­зами, которые я сначала получал лишь в слабой степени (56), с тех пор благодаря более мощным установкам усилились на­столько, что стали даже неприятными.

V. И с к р а. Слабая искра, которая была сначала получена мною при помощи этих токов (32), была видоизменена и усилена синьорами Нобили, Антинори и др., и теперь не остается сомнений в том, что она тождественна с обыкновенной электрической искрой.

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

I. Гальваническое электричество

02 марта 2009 - 22:56 - Автор: admin

Напряжение. При исследовании полюсов гальвани­ческой батареи, состоящей из ста пар пластин, с помощью обык­новенного электрометра, они, как это всем известно, оказываются один положительным, другой отрицательным; золотые листочки, присоединенные к одному и тому же полюсу, отталкивают друг друга, а присоединенные к различным полюсам притягивают друг друга, если даже между ними находится воздушный про­межуток в полдюйма или более.

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

III. Химическое разложение

11 Фев 2009 - 6:39 - Автор: admin

Также от­четливое. И хотя д-р Дэви пользовался прибором, по конструк­ции сходным с прибором д-ра Волластона (327), тем не менее, в этом случае ошибки не возникало, потому что разложение носило характер полярного и по природе своей было настоящим электрохимическим. По направлению магнита было установлено, что нижняя поверхность рыбы была отрицательной, а верхняя — положительной; при химических разложениях серебро и сви­нец осаждались на проводе, присоединенном к нижней поверх­ности, и не осаждались на другом; если провода были из стали» или серебра и были погружены в раствор поваренной соли, газ (водород?) поднимался от отрицательного провода и совсем не поднимался от положительного.

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

О новом законе электрической проводимости

06 Фев 2009 - 3:30 - Автор: admin

При своих исследованиях по вопросу об электрохими­ческом разложении (о них мне еще предстоит доложить Коро­левскому обществу), я натолкнулся на проявления оставшегося до сих пор неизвестным весьма общего закона электрической проводимости; это обстоятельство помешало мне в получении искомого результата, но кратковременное разочарование было сторицей уравновешено тем новым и важным значением, кото­рое найденные явления представляют для обширного отдела учения об электричестве.

Я работал со льдом и твердыми веществами, получае­мыми замораживанием растворов; я применял их либо в каче­стве барьера, пересекавшего подлежащие разложению вещества, либо непосредственно в качестве полюсов гальванической бата­реи, так, чтобы можно было проследить и изолировать некоторые элементы в процессе их переноса; ход моих исследований вне­запно прервался, когда я обнаружил, что лед при таких обстоятельствах оказывается непроводником электричества; как только я включал тонкий слой льда в цепь очень мощной галь­ванической батареи, передача электричества этим предотвра­щалась, и всякое разложение прекращалось.

Сначала опыты производились с обыкновенным льдом во время холодной морозной погоды, наступившей в самом конце января 1833 г., однако вследствие несовершенства установок результаты получались неверные, и поэтому была принята сле­дующая, более безупречная форма опыта.

Были изготовлены открытые с одного конца оловянные сосуды в пять дюймов высотой; они имели один с четвертью дюйма в одном направлении и от трех восьмых до пяти восьмых дюйма в другом. Внутри них, с помощью пробок, были укреп­лены платиновые пластинки, не касавшиеся оловянных стенок; к пластинкам были предварительно припаяны медные прово­локи, которыми пластинки, когда нужно было, легко было со­единить с гальваническим элементом. Затем в сосуд была налита дистиллированная вода, предварительно кипевшая в течение трех часов; вода замораживалась посредством смеси снега с солью, так что между платиной и оловом получался чистый, прозрач­ный твердый лед; эти металлы были, наконец,, присоединены к противоположным концам гальванического прибора; одновре­менно в цепь был включен гальванометр.

В первом опыте платиновый полюс имел три с полови­ной дюйма в длину и семь восьмых дюйма в ширину; он был целиком погружен в воду или в лед, и так как сосуд имел в ши­рину четыре восьмых дюйма, то толщина промежуточного слоя льда в среднем равнялась не более четверти дюйма, тогда как поверхность соприкосновения льда у обоих полюсов была около четырнадцати квадратных дюймов. После того как вода замер­зала, сосуд все еще оставлялся в охлаждающей смеси; в то же время олово и платина соответственно присоединялись к концам хорошо заряженной батареи, состоявшей из двадцати пар пластин (медные—двойные), площадью по четыре квадратных дюйма. Ни малейшего отклонения стрелки гальванометра не происходило.

Далее я вынимал замороженный прибор из охлаждаю­щей смеси и подогревал дно оловянного сосуда; при этом часть льда расплавлялась; в это время соединения с батареей сохра­нялись; стрелка гальванометра сначала не отклонялась; про­водимость появлялась только тогда, когда процесс плавления заходил настолько далеко, что таяла часть льда, соприкасаю­щаяся с платиновым полюсом, но после – этого происходило весьма сильное действие, и стрелка гальванометра оставалась все время отклоненной почти на 70°.

В другом опыте платиновая лопаточка в пять дюймов длиной и в семь восьмых дюйма шириной погружалась на четыре дюйма в лед; толщина слоя льда между двумя металлическими поверхностями равнялась всего трем шестнадцатым дюйма; тем не менее, этот прибор изолировал столь же совершенно, как и первый.

Если в верхний конец сосуда наливалось небольшое количество воды, прибор все-таки не проводил электричества, хотя жидкая вода там, несомненно, имелась. Этот результат объясняется тем, что холодные металлы замораживали воду в месте соприкосновения с ней и изолировали, таким образом, жидкую часть; этот факт хорошо иллюстрирует непроводящие свойства льда, показывая, насколько тонкого слоя его доста­точно для того, чтобы воспрепятствовать прохождению тока батареи. Проводимость появлялась по расплавлении этой тонкой пленки, на участках, которые прилегали к обоим металлам.

Оловянный сосуд был нагрет, и кусок льда был удален; при этом обнаружилось, что пробка соскользнула, и потому один из краев платиновой пластинки почти соприкасался с оловян­ным сосудом; и все же, несмотря на чрезвычайную тонкость промежуточного слоя льда, не наблюдалось прохождения ощу­тимого количества электричества.

Эти опыты повторялись многократно с одними и теми же результатами. Наконец, была взята хорошо заряженная батарея, состоявшая из пятнадцати ящиков, иначе из ста пяти­десяти пар пластин, площадью по четыре квадратных дюйма.

но даже и в этом случае тонкая ледяная диафрагма не про­пускала ощутимых количеств электричества.

Сначала казалось, что иногда наблюдаются случайные отклонения от этих действий, но их всегда можно было объяс­нить некоторыми посторонними причинами. Во всех случаях вода должна быть хорошо заморожена; правда, нет необходи­мости в том, чтобы лед простирался от полюса до полюса, по­скольку тонкой ледяной преграды вокруг одного из них доста­точно для предотвращения проводимости; но если часть воды остается жидкой, то уже одного оставления прибора на воздухе или приближения к нему рук достаточно для того, чтобы на верхней поверхности воды и льда образовалась тонкая пленка жидкости, простирающаяся от платины к олову, а тогда возни­кает проводимость. Далее, если служащие для укрепления пла­тины пробки окажутся влажными или мокрыми изнутри, то охлаждение должно быть достаточно сильно, чтобы вода внутри них замерзла; в противном случае, если поверхность соприкос­новения их с оловом слегка нагреется от теплоты рук, это место окажется проводящим, а поскольку внутренняя часть также обладает проводимостью, то ток будет проходить. Вода должна быть чистой не только для того, чтобы не получалось запутан­ных результатов, но также и для того, чтобы по мере заморажи­вания .не могло образоваться небольшого количества концен­трированного раствора соли; если последний останется жидким и распределится внутри льда или проникнет в образовавшиеся при сжатии трещины, то он может обнаруживать проводящие свойства, независимо от самого льда.

В одном случае я, к своему удивлению, обнаружил, что проводимость не восстановилась после того, как большое количество льда растаяло; но потом я нашел, что пробка, под­держивающая проводник как раз в том месте, где он соединен с платиной, так глубоко погрузилась в лед, что вместе с самим льдом предохраняла платину от соприкосновения с расплавлен­ной частью еще долгое время спустя после того, как можно было ожидать контакта.

Это изолирующее свойство льда перестает быть действи­тельным для электричества повышенной интенсивности. Если привести электрометр с отклоненным золотым листочком в со-прик0£новение с проводом, соединенным с платиной, и в то же время к оловянному сосуду прикоснуться рукой или другим проводом, электрометр мгновенно разряжается (419). .

Правда, если электричество обладает столь малым напря­жением, что уже не вызывает расхождения листочков элек­трометра, оно все же может проходить через лед (хотя и в весьма ограниченных количествах (419)); тем не менее, различие в по­ведений воды и льда по отношению к электричеству гальвани­ческого прибора остается столь же поразительным и столь же важным по своим последствиям.

Мне казалось неправдоподобным, чтобы этот закон при­обретения проводимости во время плавления и потери ее во время замерзания составлял отличительное свойство воды; поэтому я тотчас же приступил к проверке его действия в других слу­чаях и нашел, что он является весьма общим. Для этой цели были выбраны вещества, находящиеся при обыкновенной тем­пературе в твердом состоянии, но легко плавящиеся, и.притом, такого состава, что в силу других-соображений,, связанных с электрохимическим действием, можно было полагать, что в расплавленном состоянии они.смогут заменить воду в качестве проводников. В качестве источника электричества служила гальваническая батарея из двух сосудов, иначе из двадцати* пар пластин площадью по четыре квадратных . дюйма (384); в цепь был введен гальванометр, который должен был обнару­живать наличие или отсутствие тока.

Я расплавил на осколке флорентийской колбы, с по­мощью спиртовой лампы, небольшое количество хлорида свинца и ввел в него две платиновые проволочки, соединенные с полю­сами батареи; мгновенно возникало сильное действие; действие на гальванометр было очень сильно, и хлорид быстро разла­гался. При удалении лампы в момент затвердевания хлорида, как ток, так и производимые им действия совершенно прекра­щались, хотя платиновые проволочки оставались погруженными в хлорид на расстоянии не более одной шестнадцатой дюйма друг от друга. При возобновлении нагрева сейчас же начиналось прохождение тока, как только плавление продвигалось настолько, что жидкость соединяла собой полюсы.

Соли. Хлорат кали; нитраты кали, натра, бария, строн­ция, свинца, меди и серебра; сульфаты натра и свинца, протосульфат ртути; фосфаты кали, натра, свинца, меди; фосфорное стекло или кислый фосфат кальция, карбонаты кали и натра в смеси и отдельно; бура, борат свинца, перборат олова, хро­мат кали, бихромат кали, хромат свинца, ацетат кали.

Сернистые соединения. Сернистая сурьма, сер­нистый калий, полученный восстановлением сульфата кали водородом, обыкновенный сернистый калий.

Силикат кали; минеральный хамелеон.

На примере тех веществ, которые перед расплавлением размягчаются, особенно интересно наблюдать, в какой именно стадии у них обнаруживается проводимость и до какой степени она повышается при достижении совершенно жидкого состоя­ния. Так, при нагревании на стекле с помощью лампы борат свинца становился мягким, как патока, но не проводил элек­тричества; он делался проводящим только после того, как с по­мощью паяльной трубки был доведен до ярко красного каления. После полного расплавления он проводил электричество очень хорошо.

Я не стану отрицать, что в этих случаях размягчения увеличение проводимости отчасти вызывалось возрастанием тем­пературы (432, 455), но у меня нет сомнений в том, что зна­чительно большая часть действия обязана своим существованием влиянию уже доказанного общего закона, который в этих слу­чаях вступал в силу не внезапно, а постепенно.

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

Результаты опытов над электричеством

20 Ноя 2008 - 18:35 - Автор: admin

Из всех этих опытов следует, что ток обыкновенного электричества, независимо от того, через что он пропущен: через воду, металл, или через разреженный воздух, или, с помощью острия, через атмосферный воздух, оказывается, тем не менее, способным отклонять стрелку; повидимому, единственным усло­вием является предоставление ему достаточного времени для действия. Далее отсюда следует, что он является во всех отно­шениях на деле столь же магнитным, как и гальванический ток и, следовательно, в этом отношении различий между ними не существует.

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

Соотношения между обыкновенным и гальваническим электричеством

14 Окт 2008 - 1:20 - Автор: admin

Полагая, что пункт о тождественности отдельных видов электричества установлен удовлетворительным образом, я попытался в дальнейшем получить общую меру или известную количественную связь между электричеством, возбуждаемым посредством машины, и электричеством от гальванической бата­рей, и не только для того, чтобы подтвердить их тождественность (378), но и для того, чтобы установить некоторые общие прин­ципы (366, 377 и т. д.) и расширить методы исследования и при­менения химических сил этого изумительного и тонкого агента.

Читать полностью »

Рубрика: Электричество и тождества | Обсуждение закрыто

  • Навигация

  • Архивы

  • Последние заметки

  • Календарь

      Май 2012
      Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      « Апр    
       123456
      78910111213
      14151617181920
      21222324252627
      28293031  
  • Облако меток

  • Друзья блога