Страница:БСЭ-1 Том 63. Э - Электрофон (1935).pdf/333

Эта страница не была вычитана

Из щавелевой кислоты можно получать также глиоксиловую кислоту. Путем восстановления ароматических соединений можно получать нитрозосоединения, амидофенолы, гидроксиламины, азокси-, азо  — и гидразосоединения, бензидины и амидосоединения. Об окислении неорганич. соединений см. Электрохимия, И. Кацен.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ, вещества, распадающиеся в растворах на ионы (см. Электролитическая диссоциация). Понятие Э. или не-Э. может быть отнесено лишь к определенному растворителю.

Обычно называют Э. вещества, диссоциирующие в водных растворах. Это — кислоты, основания и соли. В неводных растворителях Э. являются часто такие органические вещества, растворы к-рых в воде тока не проводят. Сильными называются Э., диссоциированные сполна или по крайней мере в значительной степени в растворах любой концентрации: Сюда относятся минеральные одноосновные кислоты НС1, HNO3, НСЮ4, едкие щелочи КОН, NaOH, соли типа КС1, NaNO3, КС1О3, соли органических кислот и др. Растворы слабыхЭ. наряду с ионами содержат в большом количестве и недиссоциированные молекулы. Нек-рые Э. приходится отнести по степени диссоциации к сред, ним: такова напр. хлоруксусная кислота. Амфотерными называются Э., способные отщеплять как ионы Н+, так и ионы ОН“; таков напр. гидрат окиси цинка Zn (ОН) 2, дающий соли и с кислотами и со щелочами.

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, общее название всех видов люминесценции (см.), вызываемой ударом электронов или положительных частиц о молекулы светящегося тела.

ЭЛЕКТРОМАГНИТИЗМ, см. Электричество, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ, возникновение электрического напряжения или электрического тока при изменении магнитного потока, пронизывающего данное пространство, например при движении проводника относительно магнитного поля (перерезывание проводником магнитных силовых линий). Э. и. является одним из проявлений более широкой связи между электрическим и магнитным полем. Подробнее см. Электричество, Индукция.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА, теория, согласно которой свет представляет собой процесс распространения электромагнитных волн, явилась величайшим обобщением в учении о свете. Впервые формулирована Дж.

Клерком Максвеллом (1831—79).

Исключительное значение Э. т. с. заключается в том, что она обобщает и сводит к единому процессу распространения электромагнитных волн очень большое количество известных нам видов излучения, разнообразных как по условиям возникновения, так и по тем своим свойствам, которые служат для их обнаружения и исследования (см. Ультрафиолетовые лучи, Инфракрасные лучи, Рентгеновские лучи, Гамма-лучи). Изученная в настоящее время область излучения охватывает огромный диапазон различных электромагнитных волн с длинами волн от 107 см до 1(Г10 см. Во всей этой области практически не осталось таких участков, волны к-рых не были бы получены экспериментально или наблюдением в природе. При этом измерение длин почти всех волн и установление волнового характера соответствующего излучения может быть произведено одним и тем же методом, именно обнаружением их интерференции, диффракции и поляризации. Только для наиболее длинных радиоволн и для наи 638

более коротковолновых у-лучей такие измерения пока еще не могли быть осуществлены.

Почти во всех местах, где смыкаются два «различных» (по первоначальному способу получения) вида излучения, в наст, время экспериментально осуществлено перекрытие соответствующих участков спектра. Например чисто электрическими методами Никольс и Тир получили электромагнитные волны с меньшей длиной волны, чем у инфракрасных волн, наблюдавшихся Рубенсом в оптическом излуче^ нии атомов ртути. Таблица на ст. 639—640 дает наглядный обзор всего электромагнитного спектра.

Период Фарадея и Максвелла. Задача построения модели электродинамических явлений, к которой физика подошла вплотную к 30-м гг. после работ Ампера, была выполнена Фарадеем. В 1831 он, руководясь аналогией с электростатической индукцией, открыл явление индукции токов (см. Электричество). Вскоре он предложил свою модель электромагнитного поля, объяснив электродинамические явления при помощи магнитных силовых трубок, понятие о к-рых является основным во всей его» теории. Эти трубки, заполняющие все пространство, и образуют магнитное поле. Их густота характеризует напряженность поля, а всеэлектромагнитные явления обусловлены их натяжением и поперечным давлением. После ряда работ по электролизу, приведших его к утверждению электрической природы химических сил и неразрывной связи атомов с определенным электрич. зарядом, Фарадей объяснил им же открытую поляризацию диэлектриков (изолирующих веществ). Из сходства ее с поляризацией магнитной он заключил о существовании электрических силовых трубок, аналогичных магнитным, а в 1838, используя модель Пуассона, дал замечательно глубокое истолкование поляризации, учитывающее существенную роль электричества, связанного с частицами диэлектрика. Фарадею принадлежит и открытие первого явления, прямо указывающего на связь света и магнитизма — магнитного вращения плоскости поляризации (см. Свет).

По представлениям Фарадея, электромагнитная энергия сосредоточена не в проводнике, а в диэлектрике, в движении и деформации силовых линий. Электромагнитное поле Фарадея настолько не было похоже на обыкновенные механические среды, свойства силовых трубок были настолько своеобразны, что помещение в эту среду электромагнитной энергии означало провозглашение специфичности, немеханичности ее. С другой стороны, своим утверждением электрической сущности химических сил Фарадей придавал немеханические свойства и самой материи. Поэтому взгляды Фарадея были встречены враждебно многими его современниками.

«Неопределенным» и «сложным» силовым трубкам предпочитали «простое» действие на расстоянии, развитие формальной математической теории электромагнитного поля. «Эмпирики целиком повторяли слепое нащупывание древних, а где гениальный Фарадей намечает правильный след, там филистер Т. Томсон протестует против этого» (Энгельс). Но Фарадей не мог пройти мимо «общественного мнения» и весьма осторожно высказывался о природе электрического тока. Математическая теория электромагнитизма в это время сильно продвинулась вперед. Допуская действие на расстоянии электрических и магнитных флюидов, выводили фор-