Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Быстрое приближение к крайнему состоянию

347

ГЛАВА XXI

МАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА СВЕТ

806.

Возможные виды связи между магнетизмом и светом

348

807.

Вращение плоскости поляризации при магнитном действии

349

808.

Законы явления

349

809.

Открытие Вердье отрицательного вращения в ферромагнитной среде

349

810.

Вращение, производимое кварцем, скипидаром и т.д. независимо от магнетизма

350

811.

Кинематический анализ явления

350

812.

Скорость циркулярно поляризованного луча различна в зависимости от направления его вращения

351

813.

Право- и левовинтовые лучи

351

814.

В средах, которые сами по себе обладают вращательным свойством, скорость различна для право- и левовинтовых конфигураций

351

815.

В среде, находящейся под действием магнетизма, скорости различны для противоположных направлений вращения

352

816.

Светоносное возмущение, рассматриваемое математически, является вектором

352

817.

Кинематические уравнения циркулярно поляризованного света

352

818.

Кинетическая и потенциальная энергия среды

353

819.

Условие волнового распространения

353

820.

Действие магнетизма должно зависеть от реального вращения вокруг направления магнитной силы как оси

354

821.

Формулировка результатов анализа явления

354

822.

Гипотеза о молекулярных вихрях

355

823.

Изменение вихрей в соответствии с законом Гельмгольца

356

824.

Изменение кинетической энергии в возмущённой среде

356

825.

Выражение через ток и скорость

357

826.

Кинетическая энергия в случае плоской волны

357

827.

Уравнения движения

358

828.

Скорость циркулярно поляризованного луча

358

829.

Магнитное вращение

359

830.

Исследования Вердье

359

831.

Замечание о механической теории молекулярных вихрей

361

ГЛАВА XXII

ОБЪЯСНЕНИЕ ФЕРРОМАГНЕТИЗМА И ДИАМАГНЕТИЗМА МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ТОКАМИ

832.

Магнетизм - явление молекулярное

363

833.

Действие магнитных молекул может быть имитировано молекулярными токами

364

834.

Различие между элементарной теорией непрерывных магнитов и теорией молекулярных токов

364

835.

Простота электрической теории

365

836.

Теория тока в идеально проводящем контуре

365

837.

Случай, когда ток полностью обусловлен индукцией

366

838.

Веберовская теория диамагнетизма

366

839.

Магнитокристаллическая индукция

366

840.

Теория идеального проводника

367

841.

Среда, состоящая из идеально проводящих сферических молекул

367

842.

Механическое действие магнитной силы на ток, который она возбуждает

367

843.

Теория молекулы с изначальным током

368

844.

Видоизменения теории Вебера

369

845.

Следствия теории

369

ГЛАВА XXIII

ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ НА РАССТОЯНИИ

846.

Величины, входящие в формулу Ампера

370

847.

Относительное движение двух электрических частиц

370

848.

Относительное движение четырёх электрических частиц. Теория Фехнера

371

849.

Две новых разновидности формулы Ампера

371

850.

Два разных выражения для силы между двумя движущимися электрическими частицами

372

851.

Они принадлежат соответственно Гауссу и Веберу

372

852.

Все силы должны быть совместимы с принципом сохранения энергии

372

853.

Формула Вебера совместима с принципом сохранения энергии, а формула Гаусса - нет

373

854.

Выводы Гельмгольца из формулы Вебера

373

855.

Потенциал двух токов

374

856.

Веберовская теория индукции электрических токов

375

857.

Изолирующая сила в проводнике

375

858.

Случай движущихся проводников

376

859.

Формула Гаусса ведёт к ошибочному результату

377

860.

Формула Вебера согласуется с явлением

377

861.

Письмо Гаусса Веберу

378

862.

Теория Римана

378

863.

Теория С. Неймана

378

864.

Теория Бетти

379

865.

Противоречие с теорией среды

379

866.

От идеи среды невозможно избавиться

380

ЧАСТЬ III

МАГНЕТИЗМ

ГЛАВА I

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МАГНЕТИЗМА

371. Некоторые тела, такие, например, как железная руда, носящая название «магнитный железняк», сама Земля, а также куски стали, подвергнутые специальной обработке, называются Магнитами; обнаружено, что они обладают следующими свойствами.

Если вблизи любой части земной поверхности, кроме Магнитных Полюсов, подвесить магнит, свободно вращающийся вокруг вертикальной оси, то он, вообще говоря, будет стремиться установиться по определённому азимуту, а при выведении из этого положения начнёт колебаться около него. Ненамагниченное тело таких стремлений не проявляет - оно находится в равновесии одинаково при всех значениях азимута.

372. Было найдено, что сила действует на тело таким образом, чтобы некоторая линия внутри него, называемая Осью Магнита, стремилась стать параллельной некоторой линии в пространстве, называемой Направлением Магнитной Силы.

8
{"b":"603608","o":1}