Попытка химического понимания мирового эфира (Менделеев): различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
→‎505 - 509: викификация, орфография
→‎495 - 499: викификация, орфография
Строка 326:
 
<!--== 498 ==-->
Следовательно частицы этого газа будут — по расчётам [[w:Кинетическая теория газов|кинетической теории газов]] — двигаться в 2,24 раза быстрее водорода, и если уже для водорода и даже гелия скорость собственного поступательного движения частиц, как старались показать [[w:Стоней, Джордж|Стоней]] ([[w:en:George Johnstone Stoney|Stoney]]) в 1894—1898 гг. ([[w:en:Astrophysical Journal|The Astro-physical Journal]], VII, стр. 38) и [[w:Роговский, Евгений Александрович|Роговский]] в 1899 г. («[[w:Русское астрономическое общество|Известия Р. Астрономического общества]]», вып. VII, стр. 10), такова, что их частицы могут выскакивать из сферы притяжения земли,
Следовательно частицы этого газа будут — по расчётам кинетической теории
<ref>
газов — двигаться в 2,24 раза быстрее водорода, и если уже для водорода и даже гелия скорость собственного поступательного движения частиц, как старались показать [[w:Стоней, Джордж|Стоней]] ([[w:en:George Johnstone Stoney|Stoney]]) в 1894—1898 гг. ([[w:en:Astrophysical Journal|The Astro-physical Journal]], VII, стр. 38) и [[w:Роговский, Евгений Александрович|Роговский]] в 1899 г. («[[w:Русское астрономическое общество|Известия Р. Астрономического общества]]», вып. VII, стр. 10), такова, что их частицы могут выскакивать из сферы притяжения земли,
<ref>Не лишено назидательности то обстоятельство, что весьма скоро после того, как [[w:Стоней, Джордж|Стоней]] и [[w:Роговский, Евгений Александрович|Роговский]] писали об отсутствии [[w:водород|водорода]] и [[w:гелий|гелия]] в [[w:Атмосфера Земли|атмосфере земли]], оба эти газа несомненно доказаны в воздухе, хотя содержание обоих, особенно гелия, очень мало. Их нашел [[w:Дьюар, Джеймс|Дьюар]] и др. в сжиженном воздухе, водород подозревал еще [[w:Буссенго, Жан Батист|Бусенго]], а несомненно доказал в [[w:1900|1900]] г. [[w:Готье, Арман|Ар. Готье]], хотя объемноеобъёмное содержание его несомненно не более, чем [[w:Углекислый газ|углекислого газа]]. Стоней и Роговский имели, очевидно, под руками все элементы для сделанного далее расчетарасчёта, показывающего, что земля может удерживать все газы, скорость частиц которых менее 11 километров в секунду, но они считали, что гелия нет в воздухе, и этой предвзятою мыслью соблазнились, что и приводит к необходимости до­полнить их содержательнейшие и интереснейшие соображения.
</ref>
то газ, которого плотность, по крайней мере, в 5 раз меньше, чем водорода, подавно должно считать возможным лишь ив атмосфере светила столь громадной массы, как солнечная. Но всевсё же этот ''y'', то есть [[w:Короний|короний]] или иной газ с плотностью около 0,2 — по отношению к водороду, не может быть никоим образом мировым эфиром; его плотность (по водороду) для этого высока, он побродит, быть может, и долго, в мировых полях, вырвется из уз земли, опять в них случайно ворвется, но все же из сферы притяжения солнца не вырвется, а, конечно, между звёздами найдутся и помассивнее нашей центральной звезды. Атомы же эфира надо представить не иначе, как способными преодолевать даже солнечное притяжение, свободно наполняющими все пространство и везде могущими проникать. Этот элемент ''y'', однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому наилегчайшему, а потому и наиболее быстро движущемуся элементу ''x'', который, по моему разумению, можно считать эфиром.
 
Для гелия, аргона и их аналогов должно было признать сверх обычных групп — химически действующих элементов — нулевую группу инертных — в химическом смысле — элементов, ставших
<!--== 499 ==-->
осязаемыми, благодаря образцовой наблюдательности [[w:Рамзай, Уильям|Рамзая]]. Теперь они стали всем доступными газами, чуждыми химических сноровок, то есть отличающимися специфическим свойством не притягиваться ни друг к другу, ни к другим атомам, когда расстояния малы, но все же обладающих, конечно, весомостью, то есть подчиняющихся законам того механического притяжения на расстояниях, которое лишено следов специфически химического притяжения, как можно видеть из опытов [[w:Ньютон, Исаак|Ньютона]] и [[w:Бессель, Фридрих Вильгельм|Бесселя]] с маятниками из разных веществ. Всемирное [[w:Тяготение|тяготение]], так или иначе, еще можно надеяться понять при помощи давлений или ударов, производимых со всех сторон, но химическое тяготение, начинающее действовать лишь при ничтожно малых расстояниях, останется ещеещё долго — после постижения причины тяготения — элементарным, исходным и непонятным людям, тем более, что оно для разных атомов весьма неодинаково. Задача о мировом эфире, более или менее тесно связанная с задачею тяготения, делается проще, когда от неенеё совершенно отнять вопрос о химическом притяжении атомов эфира, а, помещая его в нулевую группу, мы этого и достигаем. Но в этой группе, за элементом у, не остается места для еще более легкого элемента, каким и надо представить эфир, если ряды элементов начинать с 1-го, то есть с того, где лодородводород. Поэтому я прибавляю в последнем видоизменении распределения элементов по группам и рядам не только нулевую группу, но и нулевой ряд, и на место в нулевой группе и в нулевом ряде помещенпомещён элемент ''x'',
<ref>
Мне бы хотелось предварительно назвать его «[[w:Ньютоний|ньютонием]]» — в честь бес­смертного Ньютона.
</ref>,
который и решаюсь считать, во-первых, наилегчайшим из всех элементов, как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наимсчюенаименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определенных сколько-либо прочных соединений, и, в-четлертыхчетвертых, — элементом, всюду распространеннымраспространённым и всевсё проникающим, как мировой эфир. Конечно, это есть гипотеза, но вызываемая не одними «рабочими» потребностями, а прямо —
 
== 500 - 504 ==