|
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 | |
- 12 - Так, градиент плотности эфира при переходе от тела в пространство применяется для объяснения, тяготения, пря этом эфир подразумевается состоящим из отдельных частиц. "Такое возрастание плотности, пишет Ньютон, на больших расстояниях может бчть чрезвычайно медленным; однако ели упругая сила этой среды чрезвычайно велика, то этого возрастания может быть достаточно для того, чтобы устремлять тела от более плотных частей среды к более разреженным со всей той силой, которую мы называем тяготением". Ньютон вновь ставит вопрос об атомистическом строении эфира. "Если кто-нибудь предположит, что эфир /подобно нашему воздуху/ может быть содержит частицы, которые стремятся отталкиваться одна от другой /я не знаю, что такое этот эфир/, что его частицы крайне малы сравнительно с частицами воздуха к даже света, то чрезвычайная малость этих частиц может способствовать величине силы, блогодаря которой частицы отталкиваются друг от друга, делая среду необычайно разреженной и упругой в сравнении с воздухом и, следовательно, в ничтожной степени способной к сопротивлению движениям брошенных тел и чрезвычайно способной вследствие стремления к расширению давить на большие тела." Таким образом, Ньютон сам указал возможность обойти затруднение, возникающее вследствие сопротивления эфира движению небесных тел. "Если этот эфир предположить в 700.000 раз более упругим, чем нащ воздух, и более, чем в 700.000 раз разреженным, то сопротивление его будет в 600.000.000 раз меньшим, чем у воды. Столь малое сопротивление едва ли произведет заметное изменение движений планет за десять тысяч лет." В этой яе работе И.Ньютон спрашивает, не происходит ли зрение блогодаря колебаниям эфира в сетчатке и нервах? Майкл Фарадей /1791 - 1867/, уверенный в существовании эфира /"мирового эфира"/, представлял его как совокупность неких силовых линий. Фарадей категорически отрицал возможность действия на расстоянии /4actio in distance? через пустоту - точку зрения многих физиков того времени. Однако Фарадеем природа и принцип устройства силовых линий раскрыты не были [l2, 13, 14] . Джеймс Клерк Максвелл /1831 - 1Ь79/ в своих работах, среди которых нужно в первую очередь отметить такие как [lb - 19] , делает вывод о распространении возмущений от точки к точке в мировом эфире. "Действительно, пишет Максвелл, если вообще энергия передается от одного тела к другому не мгновенно, а в конечное время, то должна существовать среда, в которой о’на временно пребывает, оставив первое тело и не достигнув второго. Поэтому этя теории долита привести к понятию среды, в которой и происходит это распространение" | - 13 - Приняв полностью точку зрения Фарадея, Максвелл, как и Фарадей, не дает какой-либо модели эфира, ограничиваясь общим представлением о "силоб их линиях". Следует, правда, все же указать, что в работе [18] Максвелл упоминает об эфире как о жидкости и выводит свои знаменитые уравнения в работах [17 и 19] , опираясь на представления Г.Гельмгольца о движении вихрей в жидкой среде. В течение XIX века был выдвинут ряд моделей эфира. Значительная часть их никак не отвечала на вопрос об устройстве эфира и характере взаимодействий. Авторы этих теорий пытались приписать эфиру те или иные свойства, с помощью которых можно было ожидать хотя бы принципиального объяснения некоторых явлений [II, 20]. Так для объяснения годичной аберрации света звезд, открытой Брадлеем в 1728 г. и достигающей величины 20,5", Стоксом в 1845 г. была высказана мысль об увлечении Землей окружающего эфира [20-23] . Более детальные расчеты показали однако, что принятие идеи Стокса без каких-либо оговорок означают необходимость наличия потенциала скорости эфира во всем окружающем Землю пространстве. "Для того чтобы обойти это затруднение, пишет Лоренц [20] , можно использовать то обстоятельство, что существование потенциала скоростей не является необходимым во всем пространстве, окружающем Землю, так как мы имеем дело только с ограниченной областью. Однако это предположение повело бы нас к очень искусственным и мало вероятном построениям." Таким образом, идея Стокса не нашла дальнейшего развития вследствие сложности построения, хотя в ней, безусловно, содержалось рациональное зерно. Кроме того, никаких предположений о характере взаимодействий эфира с Землей и природе самого эфира Стокс не высказал. М.Планк показал, что трудности, имевшиеся в гипотезе Стокса, могут отпасть, если предположить, что эфир может сжиматься и подвержен влиянию силы тяжести. Никаких предположений о возможных причинах такого влияния Планк не высказал. В своих расчетах Планк показал, что это предположение указывает на существенную конденсацию эфира в поле силы тяжести. Около Земли эта конденсация по сравнению с открытым пространством составляет 60.000, около Солнца - еще в 28 раз больше. Дальнейшего развития гипотеза Планка не получила. Идею о неподвижном эфире впервые, повидимому, высказал Френель в 1818 году в письме к Арого, затем эта идея была существенно развита и дополнена Лоренцем в работе "Теория электронов" [2d] . По идее Френеля эфир представляет собой сплошную упругую среду, в которой находится вещество частиц атомов, в общем, никак не связанных с этой средой. Роль эфира - передача механических колебаний и волн. |