Страница:Менделеев Д. Уральская железная промышленность в 1899 году.pdf/773

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана

Парижской Академш наукъ впервые обстоятельно изсл^довали явлеше наклонешя магнитной стрелки, какъ опытами, такъ и математическими разсуждешями. Бер­ нулли нашелъ, что наклонеше J меньше всего, когда его изм'Ьряютъ посредствомъ магнитной стрелки, свободно вращающейся въ отвесной (вертикальной) плоскости, совпадающей съ магнитнымъ мерид1аномъ места наблюдешй. Если наклонеше стрелки п при азимуте а, то по Бернулли , т cotg п cotg J cosa Наклонеше въ равныхъ азимутахъ отъ магнитнаго мерид1ана одинаково и им'Ьетъ максимальную величину въ отвесной плоскости, образующей прямой уголъ съ магнитнымъ мерид1аномъ. Подыскнваше двухъ плоскостей съ одинако­ выми углами наклонешя магнитной стрЬлки и въ настоящее время считается самымъ точнымъ способомъ нахождешя магнитнаго мерщцана при измерешяхъ угла наклонешя. Инклинаторомъ Дитриха JI. Эйлеръ нашелъ для наклонешя въ г. Берлин1; величину 71°30'. Посредствомъ бол'Ье усовершенствованныхъ магнитныхъ приборовъ, въ осо­ бенности компасовъ или деклинаторовъ, современенные съ Гильбертомъ путе­ шественники старались при всякомъ случай производить точныя определешя склонешя магнитной стрелки, над’Ьясь найти некоторый законъ въ измененш склонешя въ зависимости отъ географическаго положешя места наблюдешя. Это стремлеше было сл,Ьдств1емъ предположешя, что склонеше магнитной стрелки для данной местности есть постоянная величина. Въ такомъ постоянстве самъ Гильберта былъ вполнЬ уверенъ, но онъ показалъ, что нЬтъ никакой надежды найти какой-нибудь законъ въ мамштныхъ склонешяхъ разныхъ местностей, упо­ требляя для этого одинъ изъ своихъ магнитныхъ шаровъ (terellae), въ которомъ нам'Ьренно были сделаны пустоты и неровныя места. Но решительное заявлеше Гильберта „Variatio uniuscuijusque loci constans est“ — т. e. склонеше для даннаго места есть величина постоянная— было причиною, что отрицаше Гильберта только еще больше заставило путешественниковъ собирать сведешя о распределеши склонешя по земному шару, чтобы составить большой справочный спи­ сокъ, по которому надеялись иметь возможность определить долготу места. Определешя долготы места изъ астрономическихъ наблюдешй были весьма не точны, такъ какъ въ то время съ одной стороны не существовали еще точные переносные хронометры, а съ другой стороны T e o p ia движешя луны была плохо известна. Луна, которая можетъ служить естественнымъ хронометромъ, показывающимъ долготу мЬста, подчинена въ своемъ движенш между небесными све­ тилами весьма сложпому закону зависимости места ея на небе отъ прошедшаго времени. Только после усиленныхъ работъ многочисленныхъ гешальныхъ астрономовъ— наблюдателей и теоретиковъ всехъ нащй въ течеше посл'Ьднихъ двухъ столетШ— удалось ко второй половине сего с т о л е т составить таблицы луны, могунщ удовлетворять требовашямъ международной торговли и сношений. Пер­ вые часы— маятникъ— были изобретены въ 1657 г. известнымъ голландскимъ ученымъ Гойгенсомъ (Christian Huyghens, Horologium 1658). Гукъ *), ассистента знаменитаго Бойля при Лондонскомъ Королевскомъ Обществе, изобрелъ спи­

  • ) H o o k e , R o b e rt, « C u r a t o r o f E x p e r im e n ts to th e R o y a l S o c ie t y » , п о т о м ъ член ъ

п се к р е т а р ь т о г о же о б щ е ст в а , сдЕлалъ мн ого д р уги х ъ п р а к ти ч еск и х ъ пзобрЕ тенШ кром'Ь спиральной пруж ины для карм ан н ы хъ ч а сов ъ ; въ 1 8 6 6 г. о н ъ и зобр Е л ъ у р о ­ вен ь, наполненны й сп и р т ом ъ , в ъ 1 8 6 4 г. о п т и ч е см й т е л е г р а ф ъ и т. д.


Тот же текст в современной орфографии

Парижской академии наук впервые обстоятельно исследовали явление наклонения магнитной стрелки, как опытами, так и математическими рассуждениями. Бер­нулли нашёл, что наклонение меньше всего, когда его измеряют посредством магнитной стрелки, свободно вращающейся в отвесной (вертикальной) плоскости, совпадающей с магнитным меридианом места наблюдений. Если наклонение стрелки при азимуте , то по Бернулли:

Наклонение в равных азимутах от магнитного меридиана одинаково и имеет максимальную величину в отвесной плоскости, образующей прямой угол с магнитным меридианом. Подыскивание двух плоскостей с одинако­выми углами наклонения магнитной стрелки и в настоящее время считается самым точным способом нахождения магнитного меридиана при измерениях угла наклонения.

Инклинатором Дитриха Л. Эйлер нашёл для наклонения в г. Берлине величину 71°30'.

Посредством более усовершенствованных магнитных приборов, в осо­бенности компасов или деклинаторов, современные с Гильбертом путе­шественники старались при всяком случай производить точные определения склонения магнитной стрелки, надеясь найти некоторый закон в изменении склонения в зависимости от географического положения места наблюдения. Это стремление было следствием предположения, что склонение магнитной стрелки для данной местности есть постоянная величина. В таком постоянстве сам Гильберта был вполне уверен, но он показал, что нет никакой надежды найти какой-нибудь закон в магнитных склонениях разных местностей, упо­требляя для этого один из своих магнитных шаров (terellae), в котором намеренно были сделаны пустоты и неровные места. Но решительное заявление Гильберта „Variatio uniuscuijusque loci constans est“ — т. e. склонение для данного места есть величина постоянная— было причиною, что отрицание Гильберта только еще больше заставило путешественников собирать сведения о распределении склонения по земному шару, чтобы составить большой справочный спи­ сок, по которому надеялись иметь возможность определить долготу места. Определения долготы места из астрономических наблюдений были весьма не точны, так как в то время с одной стороны не существовали ещё точные переносные хронометры, а с другой стороны теория движения луны была плохо известна. Луна, которая может служить естественным хронометром, показывающим долготу места, подчинена в своём движении между небесными све­тилами весьма сложному закону зависимости места её на небе от прошедшего времени. Только после усиленных работ многочисленных гениальных астрономов — наблюдателей и теоретиков всех наций в течение последних двух столетий — удалось ко второй половине сего столетия составить таблицы луны, могущие удовлетворять требованиям международной торговли и сношений. Пер­вые часы — маятник — были изобретены в 1657 г. известным голландским учёным Гойгенсом (Christian Huyghens, Horologium 1658). Гук[1], ассистент знаменитого Бойля при Лондонском королевском обществе, изобрёл спи-­

  1. Hooke Robert «Curator of Experiments to the Royal Society», потом член и секретарь того же общества, сделал много других практических изобретений кроме спиральной пружины для карманных часов; в 1866 г. он изобрёл уровень, наполненный спиртом, в 1864 г. оптический телеграф и т. д.