Страница:БСЭ-1 Том 39. Мерави - Момоты (1938).pdf/52

Эта страница не была вычитана

имеет чисто термодинамический характер: при I| ратуре). В наст, время известны следующие кристаллографически ориентированном пере

I сверхпроводники: Al, Ti, Th, V, Nb, Mo, Zn, ходе в условиях относительно низкой темпера

Ga, In, Sn, Hg, Tl, Pb. туры затрачивается минимальная работа.

Магнитное поле при некоторой его велиСледствием определенной закономерности в чине уничтожает сверхпроводимость, передвивеличине атомного радиуса по периодич. си

гая скачок электропроводности к более низким стеме является периодичность многих физич. температурам. Исследование хим. соединений свойств металлов. Так, например, абсолютная и твердых растворов показало, что сверхпротемпература плавления и температура рекри

водимость охватывает большой класс веществ, сталлизации обнаруживает правильную перио

причем в сплавах температура скачка может дичность по Менделеевской периодич. системе. быть на несколько градусов выше, чем у комУдобнее всего воспользоваться величиной понентов.

Нельзя не отметить интенсивного развития тр или m, к-рая образует в функции теории ферромагнитизма за последние 10 лет.

1 плавл. — L рекрист. атомного номера кривую, совершенно подобную Гейзенберг показал, что молекулярное поле кривой для атомного радиуса или атомного Вейсса может быть объяснено энергией резообъема: в каждом периоде максимум отвечает нансного взаимодействия электронов. Акулов одновалентному щелочному металлу, а при (СССР), Беккер, Керстен, Биттер, Бозорт и др. переходе к двух-трехвалентным и далее метал

вскрыли законы анизотропии ферромагнитных лам с большой валентностью кривая снижается, кристаллов, влияние напряжений на кривые чтобы опять подняться к началу нового перио

намагничивания ферромагнетиков, зависимость да. Такую же кривую дает сжимаемость, т. е. магнитных свойств сплавов от их общих конотносительное уменьшение объема на едини

стант (магнитострикция, магнитное насыщецу всестороннего сжатия. Щелочные металлы ние). Даны общие закономерности для термоимеют максимальную сжимаемость (Бридж

и гальваномагнитных эффектов и упруго-магменом получено уменьшение объема до 1/3 на

нитных явлений. Все эти эффекты у ферромагчального), возрастающую по мере роста атом

нетиков получили количественно выраженную ного веса в пределах данной группы. Подобную теорию. В наст, время мы близки к предсказаже кривую дает коэффициент линейного рас

нию свойств новых ферромагнитных сплавов ширения,. достигающий у щелочных металлов на основе определения их общих констант.

МЕТАЛЛОФОНЫ, ударные музыкальные инзначений 60—100—10”6 против 5—15  — IO"6 у элементов с малым атомным объемом. Аналогич

струменты с звучащими металлическими планую кривую имеет величина, обратная мине

стинками или брусками. Современные оркестралогии. твердости, и, наконец, аналогичная ровые М. часто снабжаются клавишным мехакривая получается для электропроводности. низмом (напр., вибрафон, глокеншпиль, карилПравда, для" этого необходимо электропровод лион, челеста).

МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Соность брать не на 1 см3, а на 1 атом и не при одной и той же температуре для сравниваемых держание: I. М. капиталистических стран.................................

94 металлов, а при их «характеристических темII. М. в старой России...................................................

99 пературах». Характеристическая температура III.

М. Советского Союза................................................ 109 является весьма важной величиной, к-рая вхоЧерная металлургия, или иначе железодедит во все свойства, зависящие от температуры: теплоемкость, теплопроводность, электро

лательная пром-сть, является отраслью тяжепроводность, коэффициент расширения и т. п. лой пром-сти, охватывает производство и перХарактеристическая температура в общем ха

вичную обработку, преимущественно горячую, рактеризует температурное состояние тела, чугуна и стали (выплавка чугуна, выплавка т. е. кинетическую энергию атомов и между  — стали, прокатка стали). Уровень развития меатомные силы, препятствующие тепловым коле

таллургии является одним из важнейших показателей степени индустриализации страны, баниям.

Современная М. и, в особенности, экспери

ее оснащенности орудиями производства и ментальная М. чрезвычайно расширила наши культурного развития, а также ее оборонопредставления о зависимости электросопро

способности. тивления металлов и сплавов от температуры I. М. капиталистических стран. и от состава сплавов. Оказалось, что электроМ. — одна из самых старых отраслей каписопротивление металла может быть разложено на две части: на часть, зависящую от темпера

талистической промышленности. Человечество туры и приближающуюся к нолю при прибли

научилось добывать железо из руд несколько жении к абсолютному нолю, и на малозавися  — тысяч лет тому назад, но только созданная щую от температуры часть, связанную с за

при капитализме крупная машинная индустрия грязнениями, т. е. с искажением кристаллич. и соответствующие ей средства механич. трансрешотки атомами примесей. В соответствии порта потребовали тех огромных масс металс этим чистые металлы имеют температурный ла, к-рые производит современная металлур«Крупная машинная индустрия вызвала коэффициент, близкий к -^-, а твердые растворы, гия., гигантское развитие металлургии» (Ленин, имеющие в десятки раз большее электросопро Соч., т. III, 2 изд., стр. 377). Динамика противление, чем чистые металлы, — температур

изводства М. по странам приведена в табл. 1 ный коэффициент, во много раз меньший, чем и 2. — На заре капиталистического развития у чистых металлов. Ряд металлов обнаружи

ведущая роль в мировой М. принадлежала вает сверхпроводимость (Камерлинг — Оннес, Англии. В середине 19 в. на долю Англии прихо1911), заключающуюся в том, что при неко

дилась почти половина мирового производства торой, весьма низкой температуре (порядка металла. Все важнейшие открытия в области М. 1—10° абс.) электросопротивление скачком исходили из Англии (коксование угля, пудлинпадает до неизмеримо малой величины (в мил гование, бессемеровский и томасовский конверлионы раз меньшей, чем при комнатной темпе  — тор, регенеративная мартеновская печь и т. д.).