Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Портис А. -> "Физическая лаборатория" -> 81

Физическая лаборатория - Портис А.

Портис А. Физическая лаборатория. Под редакцией Русакова Л.А. — М.: Наука, 1972. — 320 c.
Скачать (прямая ссылка): fizlab1972.djvu
Предыдущая << 1 .. 75 76 77 78 79 80 < 81 > 82 83 84 85 86 87 .. 116 >> Следующая

Мы видим, что соответствие результатов очень хорошее, что все кольца можно объяснить и что кольца, появление которых можно объяснить, и что кольца, появление которых можно ожидать исходя из размеров фотопластинки, имеются в наличии. Исключение составляет рассеяние более высокого порядка на плос-
*) См. замечание в конце статьи. **) На репродукции показано довольно широкое кольцо, разделенное на две части темным промежутком.
252
Таблица 4
(ft k I) Наблюдаемые величины
17 октября 12 октября (7)
(211) (2 0 0) (22 0) 0 13) (2 2 2) (4 0 0) (33 1) (4 2 0) V6* =2,00 V% =2,83 $szi%} ^3-40 VlG =4,00 }среднес 4'4' 2,05 2,81 3,40 Отсутствует 4,44 vr 2,02 2,83 3,33 Отсутствует 4,45
кости (1 0 0), которое, как можно ожидать, должно дать очень слабое изображение.
Кольца со значениями Dc/2^L, равными jAl и У~12, "|/~Т9 и 1^20, не разрешаются.
Я нашел, что абсолютная величина c=3,80-10-8. Опыты но рассеянию X-лучей дают с=4,065*10~8. Расхождение составляет 6,5 процента. Здесь можно привести те же замечания, что и в случае алюминия.
10. Целлулоид. Было сделано несколько фотографий для тонкой пленки целлулоида толщиной около 5-Ю-6 см, подобной тем, которые использовались Рэйдом в опытах, описанных в «Nature». Одна из фотографий представлена на рис. 2, д. Здесь имеется хорошо определенное внутреннее кольцо и намного более слабое, невидимое на репродукции внешнее кольцо с диаметром, приблизительно в два раза большим диаметра внутреннего кольца.
Рэйд продолжает сейчас работать с этими пленками, используя новую и несколько более сложную аппаратуру, преимущество которой заключается в том, что энергия частиц может быть измерена намного точнее. Можно надеяться, что подробное описание этой работы скоро будет готово к публикации.
Вещество X. В первых экспериментах с описанной аппаратурой использовалась, как мы полагали, тонкая пленка платины. Она получалась действием царской водки на пленку, образованную путем катодного распыления платины в колбе. При очистке колбы было случайно обнаружено, что под действием кислоты пленка отслаивается в виде отдельных чешуек размером в 2 или 3 мм. Две самые прозрачные из них были помещены в установку и исследованы. Самая тонкая пленка дала
Таблица 5
Искровой зазор, мм р, в d, мм dW
3,25 12000 18,5 203
4,5 16 100 15,8 200
7,0 23 200 12,9 196
9,25 29 600 11,9 205
13,0 39900 10,0 200
14,75 44 400 9,7 204
В среднем 201
253
хорошо заметное внутреннее кольцо *) (рис. 2, е) и более слабое внешнее кольцо (незаметное на снимке), размеры которого приблизительно в два раза больше размеров внутреннего кольца. Для более толстой пленки проявилось только внутреннее кольцо, да и то очень слабо. Но его размер был таким же. Внутреннее кольцо от более тонкого образца менялось с напряжением уже известным нам образом. Результаты приведены в таблице 5. Однако размеры кольца оказались почти точно в два раза меньше ожидаемого, если считать, что платина имеет гранецентрированную кубическую решетку со стороной 3,91-Ю-8 см. Наблюдаемое кольцо почти точно соответствует кольцу от целлулоида, хотя последнее выражено более отчетливо. Возможно, что эти пленки состояли из каких-либо жировых веществ, содержащихся в колбе (которая первоначально использовалась в совершенно других целях). Были сделаны попытки получить пленки платины, которые не вызывали бы сомнений. Однако эти попытки были неудачными, так как пленки, помещенные в установку, лопались при высыхании. Все это увеличивает вероятность того, что пленки, которые использовались в опыте, состояли не из платины.
Приготовить тонкие пленки платины, используя метод, пригодный для золота и алюминия, весьма трудно, и мне не удалось получить достаточно тонкую фольгу, чтобы начать работу **).
Заключение. Я думаю, что полное соответствие экспериментальных результатов, полученных в этой работе, с теорией де Бройля является серьезным доказательством ее правильности. Это означает, что обычная ньютоновская механика (включая релятивистскую) является лишь первым приближением к действительности. Она также относится к полной теории, как геометрическая оптика относится к волновой оптике. Может быть, такой вывод и далеко идущие следствия принять трудно. Однако полученные результаты невозможно объяснить без предположения, что имеет место дифракция, тем более, что количественное согласие наблюдаемых длин волн с их теоретическими значениями является просто поразительным. Необходимо подчеркнуть, что здесь не введены никакие дополнительные константы и, тем не менее, результаты опытов совпадают с теорией с точностью до 5 процентов. Важно установить, является ли это расхождение следствием экспериментальной ошибки в измерении скорости частиц, как предполагалось выше, или же оно представляет некоторую поправку к простой теории ***). Сейчас ведутся дальнейшие эксперименты в этом направлении. Можно также надеяться, что метод Дюмонда удастся использовать для наблюдения дифракции при рассеянии быстрых электронов на молекулах газа.
Основные результаты. 1. В описываемых опытах получены изображения, образованные катодными лучами, рассеянными тонкими пленками алюминия, золота, целлулоида и некоего неизвестного вещества.
Предыдущая << 1 .. 75 76 77 78 79 80 < 81 > 82 83 84 85 86 87 .. 116 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed