Страница:БСЭ-1 Том 18. Город - Грац (1930)-2.pdf/95

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана

дереве алмаз заменяется специальным резцом, заточенным как грабштихель. При гравировании с шаблонагмашина помощью пантографа устанавливается на определенное уменьшение. Движение осязателя по шаблону производит такое же движение и алмаза на доске; в результате получается гравюра, хотя и уменьшенная, но передающая точную копию шаблона. Л. Варшавский.

ГРАВИТАЦИОННАЯ ВЛАГА, см. Влажность почвы.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, гальванические элементы (см.), в которых электродвижущая сила получается в результате перемещения ионов под давлением силы тяжести. Если пропускать ток через вертикальный столб электролита, например раствор AgNO3 с серебряными электродами на концах, то при катоде, находящемся вверху, кверху подымаются более тяжелые ионы серебра, часть энергии тока тратится на преодоление силы тяжести, и сила тока меньше, чем при горизонтальном положении столба. Если же катод находится внизу, то работа силы тяжести, перемещающей ионы серебра вниз, должна дать усиление тока, т. е. появление дополнительной электродвижущей силы, направленной так же, как первичный ток. Такой столб и называется Г. э. Необходимость существования указанного эффекта была отмечена впервые Максуелом (1873), а затем явление было экспериментально изучено Колли в Москве (последний еще в 1872 самостоятельно пришел к той же идее, но работа его появилась только в 1875). Напряжение Г. э. чрезвычайно низко; поэтому они практического значения не имеют.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ВАРИОМЕТР, прибор для измерения изменений силы тяжести на весьма малых расстояниях и для изучения аномалий силы тяжести, вызван, присутствием в земле полезных ископаемых. См.

Гравитация, ст. 610.

ГРАВИТАЦИЯ. Содержание: Формулировка закона Г. и общие ее свойства 599 Попытки «объяснения» закона Г..................... 601 Закон Г. и пространство..................................... 602 Определение постоянной Г................................... 604 Распределение силы тяжести на земной поверхности ....................................................... 605 VI. Экспериментальное определение д. . . . . 608 VII. Применение гравиметрии к горн, разведкам 609

I.

II.

III.

IV.

V.

I. Формулировка закона Г. и общие ее свойства. Гравитация, или всеобщее тяготение, взаимодействие между всякими двумя материальными массами, которое заключается в том, что каждая материальная точка притягивается другой с силой, прямо пропорциональной произведению масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Т. о. если в двух точках пространства, находящихся на расстоянии г одна от другой, сосредоточены массы тг и т2, то величина силы взаимного притяжения их f определяется формулой: / = fc2^

(1),

а самая сила F, действующая на точку т2, определяется векторным соотношением: F= (2),где В — радиус-вектор, идущий от точки тх к т2; /с2 есть коэффициент пропорциональности, называемый постоянной тяготения, а знак  — указывает на то, что сила Г. является силой притягивающей, т. е. направлена противоположно R. Впервые этот закон был с полной ясностью и отчетливостью формулирован в 1686 Ньютоном, который постулировал самое свойство всякой массы притягивать другую массу как универсальное свойство материи. Вместе с тем Ньютон показал, что закон Г., выражаемый формулой (1), дает возможность объяснить движение Луны вокруг Земли действием силы Г.

Сила Г. по самой своей природе разнилась от всех сил, которые были известны ранее.

Главная особенность Г. в том, что она представляет собой прямое и передающееся мгновенно «действие на расстоянии» (actio in distans) одного тела на другое, в то время как все остальные физические силы действуют через посредство промежуточной среды, которую они определенным образом видоизменяют, и распространяются с определенной конечной скоростью. Лаплас сделал попытку предположить, что Г. распространяется в пространстве с конечной скоростью; соответственно этому он допустил, что сила Г. не определяется точно формулой (2), а имеет еще нек-рую добавочную слагающую, перпендикулярную к прямой, соединяющей данные точки, и пропорциональV ную где  — относительная скорость точек, а с — скорость Г. Оказалось, что для того, чтобы согласовать это предположение с наблюдениями над движением планет, нужно принять, что скорость Г. в сто миллионов раз превосходит скорость света. Такой результат по разным соображениям представляется невероятным. — Другим фактом, противоречащим предположению об участии промежуточной среды в распространении Г., является отсутствие поглощения Г. в каких бы то ни было материальных телах. В то время как мы можем представить себе «экран», защищающий данную часть пространства от всех остальных физических сил, «экрана» от Г. не существует. Тот же Лаплас показал, что поглощение Г. во всей толще земного шара не может превышать одной миллионной части ее первоначального значения. Такое принципиальное и глубокое расхождение между всеми обычными физическими силами и силой Г. и естественное стремление к созданию единой картины мира вызвали к жизни бесконечные попытки «объяснить» гравитацию, т. е. свести ее путем построения тех или иных моделей к действию др. физических сил.

Дальнейшей, чрезвычайно важной особенностью Г. является то, что она совершенно не зависит от физических свойств тела, его аггрегатного состояния, химическ. состава, формы, размеров и т. п. Простейшим выражением этого факта является то, что в пустоте все тела падают с одинак. скоростью, т. е. получают под влиянием гравитации земли одно и то же ускорение (Галилей).

Еще Ньютон в полной мере понимал все значение этого факта и проверил его путем сравнения периодов колебаний маятников, еде-