Message
Изображение №
© 2020-2024 МСЦ РАН
Боргман Иван Иванович Основания учения об электрических и магнитных явлениях. – 1914. – 748 с. : 138 рис.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТДЕЛ I. Электростатика
ГЛАВА I. Основные сведения
1. Возникновение учения об электрических и магнитных явлениях
2. Выражение электрических взаимодействий
3. Закон Кулона
4. Опыты Кавендиша, приведшие его к выводу закона электрических взаимодействий
5. Обобщение закона Кулона
6. Единица количества электричества
7. Определение электрического заряда при посредстве крутильных весов
8. Электризация при трении тел
9. Электризация при соприкосновении тел
10. Электризация при изменении температуры кристаллов. Пироэлектричество
11. Электризация при сдавливании или растяжении кристаллов. Пьезоэлектричество
12. Электризация при сообщении разности температур двум местам соединения разнородных проводников. Термоэлектричество
13. Электризация, вызываемая падением на тело лучей света. Фотоэлектричество
14. Электризация индукцией в электрическом и магнитном полях
15. Проявления электрического состояния тела
16. Различие между двумя электричествами, положительным и отрицательным
17. Равенство количеств двух одновременно возникающих электричеств, положительного и отрицательного
18. Последствия нейтрализации двух противоположных электричеств
19. Измерение заряда
20. Электрический потенциал, как характеристика электрического состояния тела. Электрометр. Электроемкость тела
21. Электроемкость тела
22. Влияние приближения электрометра к исследуемому телу
23. Постоянство количества электричества
24. Сравнение электроемкостей
25. Выражение электрического потенциала
26. Выражение заряда на теле
27. Плотность электричества
28. Энергия наэлектризованного тела
29. Изменения электрических потенциалов на телах при взаимном действии этих тел друг на друга
30. Количество тепла, получающегося при перераспределении зарядов на телах
31. Атомическое строение электричества. Электрон
ГЛАВА II. Электрическое поле
32. Механические взаимодействия наэлектризованных тел
33. Электрическое поле. Напряжение этого поля
34. Выражение электрических сил, действующих на электричество, находящееся в одной точке
35. Потенциальная функция
36. Свойства потенциальной функции
37. Единица потенциала
38. Потенциал шара и диска
39. Электроемкость шара
40. Нулевой потенциал
41. Поверхности уровня
42. Свойства первых производных потенциальной функции
43. Опыт Максвелла, имевший своею целью определение точности установленного закона электрических взаимодействий
44. Теория опытов Кавендиша и Максвелла, данная Максвеллом
45. Силовые линии
46. Силовые линии и поверхности уровня
47. Теорема Гаусса
48. Отсутствие свободного электричества внутри массы наэлектризованного проводника
49. Действие наэлектризованного проводника на единицу количества электричества, расположенного бесконечно близко к поверхности этого проводника
49'. Действие наэлектризованного проводника на единицу количества электричества, находящегося в электрическом слое, расположенном на поверхности проводника
50. Теорема Пуассона
50'. Теорема Лапласа
51. Пограничное условие для потенциальной функции
51'. Следствия, выводимые из Теоремы Пуассона и пограничного условия для потенциальной функции
52. Потенциал, как интеграл, удовлетворяющий дифференциальному уравнению Пуассона
53. Электрическая индукция от наэлектризованного тела, погруженного внутрь полого проводящего тела
54. Фарадеевские трубки
55. Разность между числом Фарадеевских трубок, пронизывающих замкнутую поверхность изнутри наружу, и числом трубок, входящих внутрь этой поверхности
56. Потенциал в точках внутренней полости проводящего тела
57. Свойства точек, для которых потенциал максимум или минимум
58. Величина потенциала в точках, лежащих вне поверхности уровня, замыкающей собою все данные количества электричества
59. Электрический экран
60. Малая величина электроемкости тонкой проволоки
61. Сложение зарядов, находящихся в равновесии в системе тел
62. При данных условиях может быть только одно распределение электричества на телах
63. Гипотеза Максвелла. Обобщенная теорема Гаусса
64. Вывод закона Кулона из гипотезы Максвелла
ГЛАВА III. Электрическая энергия
65. Энергия системы наэлектризованных тел
66. Энергия наэлектризованного шара
67. Лемма Гаусса
68. Определение величин заряда и потенциала на теле из выражения электрической энергии
69. Выражение энергии наэлектризованных проводящих тел в функции зарядов этих тел или в функции потенциалов их
70. Выражение механических сил, действующих между наэлектризованными телами одной системы
71. Распределение электрической энергии в поле
ГЛАВА IV. Электроемкость проводников (кондукторов) и конденсаторов
72. Электроемкость
73. Электроемкость (одиночного) шара
74. Цилиндрический проводник
75. Распределение электричества на поверхности эллипсоида
76. Потенциал наэлектризованного эллипсоида и электрическая емкость последнего
77. Распределение электричества на поверхностях эллиптической и круглой (бесконечно тонких) пластинок
78. Приближенное выражение электроемкости круглой очень тонкой пластинки (тонкого диска)
79. Приближенное выражение электроемкости тонкого круглого цилиндра (тонкого круглого стержня)
80. Конденсаторы
81. Плоский конденсатор
82. Сферический конденсатор
83. Лейденская банка
84. Цилиндрический конденсатор
85. Кабель
86. Цилиндрический конденсатор с переменной электроемкостью
87. Соединение конденсаторов
88. Практическая единица электроемкости
89. Различные способы сравнения между собою электроемкостей
90. Эталоны емкостей
ГЛАВА V. Электрические машины и электрометры
А. Электрические машины
91. Электрические машины трения
92. Электрофор
93. Электрофорные машины
В. Электрометры
94. Электроскоп с двумя тонкими металлическими листочками
95. Электрометры с тонкими металлическими листочками
96. Квадрантный электрометр
97. Абсолютный электрометр Томсона
98. Капиллярный электрометр Липпмана
99. Длина электрической искры, как мера разности потенциалов
ГЛАВА VI. Особые приемы решения некоторых задач электростатики
100. Формула Грина
101. Теорема Гаусса
102. Выражение потенциала в какой-либо точке пространства в зависимости от величин потенциала на поверхностях, ограничивающих это пространство
103. Следствия, получающиеся из формулы Грина
104. Функция Грина
105. Определение распределения электричества на поверхности проводящих тел при помощи способа "электрических изображений"
106. Распределение электричества на поверхности изолированной проводящей сферы под влиянием индукции в однородном электрическом поле
107. Электризация двух изолированных проводящих тел, подверженных взаимному действию. Метода Мёрфи (Murphy)
108. Электризация двух соприкасающихся шаров в воздухе
109. Электроемкость прямолинейной проволоки, расположенной горизонтально над поверхностью земли
ГЛАВА VII. Диэлектрики
110. Влияние изолирующей среды на электрические явления
111. Опыты Фарадея
112. Опыты Кавендиша
113. Позднейшие опыты по определению диэлектрических постоянных твердых и жидких тел
114. Определения диэлектрических постоянных газов
ГЛАВА VIII. Теоретические представления о диэлектриках
115. Теория диэлектриков Пуассона—Моссоти
116. Теория диэлектриков Максвелла
117. Выражения внутренних сил (сил натяжения и давления), являющихся в диэлектриках при возбуждении в них электрического поля
118. Истинная и кажущаяся электризация тел
119. Электризация шара, приготовленного из диэлектрика и помещенного в однородное электрическое поле
120. Связь между диэлектрическою постоянною и плотностью тела — формула Моссоти—Клазиуса
121. Свойства диэлектриков по электронной теории
122. Выражение диэлектрической постоянной по электронной теории
123. Преломление силовых трубок
ГЛАВА IX. Явления, наблюдаемые в диэлектриках под влиянием электрических сил
124. Остаточный заряд в конденсаторах
125. Нагревание диэлектрика при прерывчатой электризации последнего
126. Изменение размеров диэлектриков при их электризации (электрострикция)
127. Двойное лучепреломление в диэлектриках под влиянием электрических сил. Явление Керра
ГЛАВА X. Разряд наэлектриаованных проводников
128. Разряд конденсатора
129. Опыты Феддерсена
ГЛАВА XI. Величина атома электричества
130. Заряд электролитического иона
131. Определение элементарного электрического заряда, сделанное Сэром Дж.Томсоном
132. Способ определения е, примененный Г.Уильсоном
133. Позднейшие определения е по способу Уильсона
134. Определение е по измененному Милликеном способу Уильсона
135. Различные определения е
136. Атом электричества. Электрон
ОТДЕЛ II. Электрический ток
ГЛАВА XII. Явление Вольты
137. Электрический ток, его возникновение и действия
138. Сила тока
139. Электризация при соприкосновении разнородных тел — явление Вольты
140. Схема гальванических (вольтаических) элементов
141. Причина электризации тел при соприкосновении
142. Двойной электрический слой
ГЛАВА XIII. Основные законы постоянного тока
143. Основное положение теории Ома
144. Закон Ома для случая линейного однородного проводника
145. Закон Ома для тока в линейном проводнике, состоящем из разнородных частей
146. Следствия, вытекающие из выражения закона Ома
147. Разность потенциалов на полюсах элемента (или аккумулятора), замкнутого металлическим проводником. Разность потенциалов в двух каких-либо точках внешнего металлического проводника
148. Опытные поверки закона Ома
149. Выражение для силы тока по электронной теории
150. Разветвление тока. Теоремы Кирхгофа
151. Способ Максвелла для определения сил токов в различных частях системы линейных проводников, соединяющихся друг с другом
152. Сопротивление пучка проводников, соединенных параллельно
153. Ток в замкнутой цепи, заключающей в себе батарею из нескольких одинаковых вольтаических элементов (или аккумуляторов), соединенных параллельно
154. Соединение элементов в батарею для получения наибольшей силы тока во внешней части цепи
155. Распространение тока в проводниках двух и трех измерений
156. Преломление линий тока
157. Токи в диэлектриках
158. Продолжительность релаксации однородного (несовершенного) диэлектрика
159. Выделение тепла в проводнике при прохождении электрического тока. Закон Джоуля—Ленца
ГЛАВА ХIV. Изменяющийся электрический ток
160. Основные положения
161. Устанавливающийся электрический ток в линейном проводнике
162. Прекращающийся электрический ток в линейном проводнике
163. Электрический ток при заряжении конденсатора
164. Влияние на изменяющийся электрический ток конденсатора, присоединенного параллельно какой-либо части цепи
165. Возникновение тока в линейном проводнике, обладающем не очень малою электроемкостью, при неполной изоляции его на поверхности
166. Ток переменного направления в линейном проводнике, электрическая емкость которого ничтожно мала
167. Переменный (гармонически изменяющийся) ток в цепи, в которой находится конденсатор
168. Действующая сила переменного тока и действующая электродвижущая сила его
169. Применение двух теорем Кирхгофа к случаям изменяющихся или переменных токов
170. Нахождение проводника, который может заменить собою пучок проводников, соединенных друг с другом параллельно, при прохождении по этим проводникам переменного тока
171. Распределение токов в сети проводников, обладающих самоиндукцией и электрическою емкостью, в случае, когда в одной ветви этой сети имеется источник тока, электродвижущая сила которого изменяется гармонически. Комплексное сопротивление
ГЛАВА XV. Прохождение тока через электролиты
172. Химическое разложение при прохождении тока. Электролиз
173. Законы электролиза
174. Измерение силы тока, основанное на электролитическом действии тока. Практическая единица силы тока
175. Перенос ионов. Числа переноса
176. Теории электролиза
177. Скорости движения ионов при электролизе
178. Непосредственные определения скорости движения иона
179. Сила, испытываемая ионами при их движении в растворе
180. Электролитическая поляризация
181. Электроемкость вольтаметра
182. Прохождение электрического тока сквозь диэлектрики
ГЛАВА XVI. Опытные определения сил токов и электрических сопротивлений
183. Практические единицы электрических величин
184. Приборы для измерения силы тока и для обнаруживания возникновения тока
185. Образцы сопротивлений
186. Опытное определение электрических сопротивлений
I. Определение сопротивлений проводников первого класса
а) Технический способ определения сопротивления
b) Способ моста Витстона
с) Определение очень малых сопротивлений — способ моста Томсона
II. Определение сопротивлений проводников 2-го класса (жидкостей)
а) Способ Горсфорда
b) Способ Кольрауша
с) Способ Фухса—Липпмана
III. Определение внутреннего сопротивления вольтаических (гальванических) элементов
а) Способ Манса
b) Способ приближенного определения внутреннего сопротивления элемента
IV. Определение электрического сопротивления дурных проводников (изоляторов)
а) Способ гальванометрический
b) Способ электрометрический
187. Главнейшие результаты опытных определений электрического сопротивления проводников
а) Обыкновенные металлы
b) Металлы и сплавы при низких температурах
с) Сплавы
d) Твердые неметаллические проводники и изоляторы
e) Кристаллы
f ) Селен и сера
g) Твердые и расплавленные соли
h) Растворы солей, кислот и других химических соединений
188. Влияние магнитного поля на сопротивление проводников
189. Связь между проводимостью, тепловыми и световыми свойствами металлов
ГЛАВА ХVII. Электродвижущие силы
190. Правило Томсона для вычисления электродвижущей силы гальванического элемента или гальванической поляризации
191. Принцип свободной энергии
192. Определение электродвижущих сил гальванических элементов или поляризации на основании принципа свободной энергии
193. Формула Гельмгольтца для выражения электродвижущей силы гальванического элемента в зависимости от теплового эффекта в последнем
194. Теория Нернста
195. Опытное доказательство существования упругости растворения металлов
196. Измерение разности потенциалов между металлом и раствором его соли
197. Вычисление упругости растворения металлов
198. Непостоянство упругости растворения
199. Нормальный элемент
200. Элемент Латимера Кларка
201. Обыкновенные вольтаические (гальванические) элементы
202. Аккумуляторы
203. Опытные определения электродвижущих сил, а также разностей потенциалов в двух точках цепи электрического тока
I. Способ электрометрический
II. Способы гальванометрические
а) Способ Фехнера
b) Измерение электродвижущей силы при помощи вольтметра
с) Компенсационный способ Поггендорфа
d) Способ Кларка
204. Вычисление электродвижущей силы поляризации платиновых электродов в подкисленной воде но формуле Гельмгольтца
ГЛАВА ХVIII. Прохождение электричества через газы
205. Рассеяние электричества в воздухе и других газах
206. Электрический ток в, воздухе, заключенном в металлическом сосуде
207. Проводимость воздуха и других газов вблизи накаленных металлов или накаленного угля
208. Проводимость электрического тока пламенами
209. Прохождение электрического тока через толстый слой воздуха при атмосферном давлении и обыкновенной (комнатной) температуре
210. Вольтова дуга
211. Актиноэлектрические явления
212. Ионизация газов
213. Выражение силы тока в ионизированном газе
214. Изменение числа ионов в газе со временем
215. Скорость движения ионов газа в электрическом поле
216. Диффузия ионов в газе
217. Теория явления прохождения электричества через газ, находящийся в состоянии ионизации, данная сэром Дж. Дж.Томсоном
218. Ионизация газов вследствие столкновений ионов и молекул
219. Ионизация газов накаленными твердыми телами
220. Выделение отрицательного электричества из накаленных тел
221. Выделение положительного электричества из горячих металлов
222. Объяснение явления Вольтовой дуги
223. Ионизация газообразных тел ультрафиолетовыми лучами
224. Ионизация газообразных тел лучами Рентгена и лучами, испускаемыми радиоактивными веществами
225. Энергия, потребная для образования одной пары ионов
ГЛАВА XIX. Электрические явления в разреженных газах и пустоте
226. Световые явления, наблюдаемые в трубках Гейсслера при прохождении через них электрических разрядов или электрического тока
227. Распределение потенциала внутри Гейсглеровой трубки при прохождении через нее электрического тока
228. Катодное падение потенциала и Круксово темное пространство
229. Распыление катода
230. Фарадеево темное пространство и положительное свечение
231. Распределение температуры внутри Гейсслеровой трубки
232. Гейсслерова трубка с накаленным катодом
233. Электрический ток в крайне разреженном газе. Катодные лучи
234. Каналовые лучи
235. Определение величины отношения заряда частички катодного потока к массе этой частички и величины скорости движения последней
236. Определение e/m при выделении отрицательного электричества из металла, освещаемого ультрафиолетовыми лучами, из накаленного твердого тела и для beta-лучей
237. Определение e/m для носителей положительного электричества в каналовых лучах и для положительных термионов
238. Масса носителей отрицательного электричества катодных лучах, beta-лучах, фотоэлектрическом эффекте, масса отрицательных термионов и отрицательных ионов в атомах какого-либо вещества
239. Состав каналовых лучей
240. Применение положительных каналовых лучей к химическому анализу газов
241. Основные положения теории разряда электричества через трубки с разреженными газами
242. Лучи Рёнтгена
а) Измерение энергии Рёнтгеновых лучей
b) Зависимость энергии Рёнтгеновых лучей от вещества антикатода
с) Зависимость энергии Рёнтгеновых лучей от упругости газа в Рёнтгеновой трубке
d) Поглощение Рёнтгеновых лучей различными телами
e) Рассеяние Рёнтгеновых лучей. Вторичные Рёнтгеновы лучи
f ) Вторичные Рёнтгеновы лучи вследствие собственного излучения тела. Характеристические лучи
g) Основания теории Рёнтгеновых лучей
h) Поляризация Рёнтгеновых лучей
i) Скорость распространения Рёнтгеновых лучей
k) Дифракция, интерференция и отражение Рёнтгеновых лучей. Эффект Лауэ
243. Фотоэлектрический эффект
244. Свечение разреженного газа около изолированной проволоки, соединенной одним своим концом непосредственно или индуктивно (при помощи плоского конденсатора) с полюсом действующей катушки Румкорфа, когда в цепи между полюсами этой катушки имеется искровой промежуток
245. Свечение Гейсслеровых трубок или трубок с разреженными газами, но без электродов, в электрическом поле, возбуждаемом вокруг себя катушкою Румкорфа
246. Электрическое послесвечение в разреженном газе. Тихие разряды
ГЛАВА XX. Термоэлектричество
247. Термоэлектрический ток и его законы
248. Явление Пельтье
249. Явление Томсона
250. Теория явления термоэлектричества Клаузиуса
251. Теория Томсона
252. Термоэлектрические способности металлов
253. Сущность электронной теории явлений термоэлектричества
254. Термоэлектрические батареи
Именной указатель
Предметный указатель