Р РѕСЃСЃРёСЏ начала XVIII РІ. Рто время ассоциируется Сѓ нас СЃ именем великого реформатора Петра I: возведение СЃРІРѕРёС… металлургических, суконных, полотняных Рё РґСЂСѓРіРёС… предприятий, создание своей военной промышленности, строительство своего флота, применение РЅРѕРІРѕР№ техники Рё технологий. Р’СЃРµ это быстро превращало отсталую РњРѕСЃРєРѕРІРёСЋ РІ могучее государство. Требовались грамотные Рё квалифицированные специалисты. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим РІРѕ всех губерниях создаются цифирные школы, открываются профессиональные: артиллерийская, инженерная, медицинская Рё РґСЂ., РІ том числе Московская школа математических Рё навигацких наук. Р’ Петербурге РЅР° базе созданного РІ 1714 Рі. естественнонаучного музея – Кунсткамеры – закладывается СЂСѓСЃСЃРєРёР№ экспериментальный Рё теоретический центр. Завершиться реформа просвещения должна была созданием Академии наук.
22 января 1724 г. вопрос об учреждении Академии наук обсуждал Сенат. Петр I присутствовал лично: дело ведь не на годы, а на века. Спустя шесть дней был опубликован сенатский указ, извещавший, что «Всепресветлейший державнейший Петр Великий указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили бы книги».
По планам Петра, Петербургская академия должна была значительно отличаться от западно-европейских. Там подводились итоги научных исследований, проводившихся в университетах, частных лабораториях и дома. Академия же в Петербурге должна была стать основным источником научных кадров, базой для приобщения молодых людей к научным исследованиям, популяризации научных знаний.
Поскольку собственных ученых РІ Р РѕСЃСЃРёРё РЅРµ было, задолго РґРѕ основания академии лейб-медик царя Блюментрост РїРѕ приказу Петра («денег жалеть РЅРµ пристало, Р° то убытков РЅРµ оберешься») разослал РїРёСЃСЊРјР° именитым ученым РІРѕ РІСЃРµ концы Европы СЃ приглашениями. Всего РІ академию были приглашены 23 ученых, РІ РёС… числе Рё такие знаменитости, как Р›.Рйлер, Р”.Бернулли, Р.Лейтман. Большинство энергично принялись Р·Р° организацию работы Рё научные исследования. Р’ числе академиков оказались наши Рњ.Р’.Ломоносов Рё Р“.-Р’.Рихман.
Начало научной деятельности
Георг Вильгельм Рихман родился 11 июля 1711 Рі. РІ семье казначея РІ Рі. Пернове (РџСЏСЂРЅСѓ), который после поражения Карла XII РїРѕРґ Полтавой вошел РІ состав Рстляндии. Отец еще РґРѕ рождения сына умер РѕС‚ чумы. Мать вышла замуж вторично. Начальное Рё среднее образование юноша получил РІ Ревеле (ныне Таллинн), большом портовом РіРѕСЂРѕРґРµ РЅР° берегу Финского залива, РіРґРµ были гимназия Рё навигацкая школа.
Рљ сожалению, материалы Рѕ юношеских Рё студенческих годах Рихмана РЅРµ сохранились. РќРѕ РјРѕР¶РЅРѕ предполагать, что большие способности Рё исключительное трудолюбие выделяли его РёР· среды сверстников. РЎРІРѕРµ образование РѕРЅ продолжил РІ немецких университетах сначала – РІ Рі. Галле, Р° затем РІ Рі. Йене, РіРґРµ СЃ особым старанием изучал физику Рё математику. «Я, – писал Рихман, – РїРѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ лифляндец, учился <...> РЅР° собственном иждивении, чтоб СЃРѕ временем РјРѕРёРјРё трудами СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРјСѓ государству пользу учинить». Рљ тому времени Рстляндия Рё Лифляндия вошли РІ состав Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ государства, Рё это признание характеризует ученого как убежденного патриота Р РѕСЃСЃРёРё.
Желая более обстоятельно изучить физику, он уезжает в Петербург. 22 июля 1735 г. юноша представляет президенту Петербургской академии наук пробное сочинение по физике и просит принять его в академию. Просьба была удовлетворена, и 13 октября 1735 г. Рихмана зачислили студентом академии «для занятий физическими науками» с окладом 150 рублей в год.
Выбор, сделанный Рихманом, был РЅРµ случаен. Слава Петербурга как крупнейшего научного Рё учебного центра была широко распространена. РЈР¶Рµ первый руководитель кафедры физики академик Р“.Бильфингер, которого Ломоносов называл «славным» ученым Рё который был вынужден РёР·-Р·Р° интриг вернуться РІ 1730 Рі. РІ Германию, РІ своей речи «О достопримечательностях РіРѕСЂРѕРґР° Петербурга» сказал так: «Кто хочет основательно научиться естественным Рё математическим наукам, тот направляйся РІ Париж, Лондон, Петербург. Там ученые РјСѓР¶Рё РїРѕ РІСЃСЏРєРѕР№ части Рё запас инструментов. Петр, сведущий сам РІ этих науках, умел собрать РІСЃРµ, что для РЅРёС… необходимо <...> запас РєРЅРёРі, РґРѕСЂРѕРіРёРµ инструменты... Рскуснейшие вещи делаются РІ Петербурге...В»
Большую роль РІ воспитании Рё научной подготовке Рихмана сыграл академик Крафт, ученик Р“.Бильфингера, руководитель кафедры физики Рё физического кабинета академии, находившийся РїРѕРґ влиянием прогрессивных идей Р”.Бернулли Рё Р›.Рйлера. Отличаясь широким РєСЂСѓРіРѕР·РѕСЂРѕРј, любовью Рє эксперименту Рё горячим желанием постоянно знакомить СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ читателя СЃ последними научными достижениями, Крафт воспитывал эти качества Рё РІ своем талантливом ученике. «С самого начала моего поступления, – писал Рихман, – вначале РІ качестве студента помогал профессору Крафту РІ физическом кабинете Рё продолжал изучение физики РїРѕ его советам Рё указаниям». Рихман СЃ разрешения президента присутствовал РЅР° собраниях академии, РіРґРµ слушал видных ученых, РІ том числе Рё Р›.Рйлера. исследования РѕРЅ РїСЂРѕРІРѕРґРёР» РІ физическом кабинете, РіРґРµ насчитывалось около 400 РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ (РёР· РЅРёС… 180 относились Рє механике, 101 – Рє оптике, 40 – Рє магнетизму Рё 25 – Рє теплоте Рё метеорологии): выяснял, как РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ испарение, разрабатывал проекты «особой молотилки» Рё «водоподъемной машины», писал рассуждение «О сифоне». Одновременно опубликовал РІ издаваемых Академией наук «Примечаниях Рє Санкт-Петербургским ведомостям» научно-популярные статьи «О фосфоре», «О янтаре», «О орфирейском плавании РїРѕРґ РІРѕРґРѕР№В», «Физическое известие Рѕ целительных водах вообще», «О достойных примечания переменах, которыми поверхность Земли РѕС‚ времени РґРѕ времени подвержена бывает» Рё РґСЂ. РћСЃРѕР±Рѕ стоит отметить «Беседу между РґРІСѓРјСЏ философами Рѕ пустом Рё наполненном пространстве», посвященную вопросам строения материи, движения, непрерывности Рё дискретности.
Все статьи студента Рихмана были чрезвычайно увлекательными, при этом чувствовалось отличное знание истории вопроса и современного его состояния, тщательный подбор доступных примеров. Автор стремился к тому, «дабы не только каждый физик, но и историк, ботаник, химик, астроном, географ, хронолог, анатом, критик, полководец, рядовой воин и любой другой при небольшом внимании мог понять суть дела».
В 1740 г. как способный и хорошо подготовленный физик Рихман избирается адъюнктом, а через год «за особливые свои труды и прилежание» – вторым профессором по кафедре теоретической и экспериментальной физики. За короткий срок он обогатил отечественную и мировую физику рядом ценных экспериментальных исследований и открытием многих важных закономерностей в области тепловых и электрических явлений.
Р’ «Трудах Петербургской академии» напечатаны девятнадцать его работ РїРѕ калориметрии Рё термометрии, РїРѕ теплообмену Рё испарению жидкостей, РїРѕ СѓРїСЂСѓРіРёРј свойствам РІРѕР·РґСѓС…Р°, РґРІРµ работы РїРѕ электричеству, РѕРґРЅР° РїРѕ магнетизму Рё РѕРґРЅР° РїРѕ картографии. Остались неопубликованными пять работ РїРѕ молекулярной физике, СЃРѕСЂРѕРє сообщений Рё статей РїРѕ статическому электричеству Рё магнетизму, три работы РїРѕ механике, РґРІРµ РїРѕ оптике Рё перевод РєСѓСЂСЃР° физики Сегнера. «В истории РјРёСЂРѕРІРѕР№ науки РІ прошлых веках, – писал академик РЎ.Р.Вавилов, – нельзя указать РґСЂСѓРіРѕР№ пример столь быстрого Рё эффективного выращивания науки, как это было РІ Р РѕСЃСЃРёРё РІ первой половине XVIII века через посредство Петербургской академии».
РЎ 1744 Рі., после отъезда Крафта РІ Германию, Георг Рихман остается единственным руководителем кафедры физики Рё физического кабинета Академии наук, который благодаря его стараниям Рё энергии стал РІ середине XVIII РІ. центром научно-исследовательской Рё учебной деятельности РІ Р РѕСЃСЃРёРё. Ученый придавал РѕСЃРѕР±РѕРµ значение систематическому пополнению кабинета РІРЅРѕРІСЊ изобретенными приборами, «которые СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ Р±СѓРґСѓС‚ Рє учинению новых экспериментов» Рё, РІ частности, «к деланию экспериментов электрических». Рту сторону деятельности своего РґСЂСѓРіР° высоко ценил Рњ.Р’.Ломоносов. Немало новых РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ для физического кабинета было изготовлено РІ академической инструментальной мастерской РїРѕ проектам самого Рихмана: оригинальный электрометр, электрическая машина СЃ РґРІСѓРјСЏ вращающимися шарами, самопишущий РїСЂРёР±РѕСЂ для определения средней температуры РІРѕР·РґСѓС…Р°, барометр РѕСЃРѕР±РѕР№ конструкции Рё РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ. Каждый новый РїСЂРёР±РѕСЂ, как правило, давал возможность производить более точные измерения, Р° РёРЅРѕРіРґР° Рё более глубоко изучать сущность того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. «В физике, – РіРѕРІРѕСЂРёР» ученый, – нелегко что-либо установить, РЅРµ прибегая Рє опытам Рё испытаниям, Р° голые рассуждения, РЅРµ подкрепленные опытом, часто ведут Рє ошибкам». Р’ этом РѕРЅ был полным единомышленником Ломоносова.
Ломоносов часто приходил в физический кабинет. Там до сооружения в 1748 г. своей химической лаборатории он учился искусству экспериментирования, приобрел первые навыки конструирования физических приборов. Когда в Академии наук развернулась возглавляемая Ломоносовым борьба за подготовку своих, отечественных специалистов против «неприятелей наук российских», Рихман решительно выступил ближайшим и верным помощником Ломоносова, неизменно поддерживая все его начинания.
СЃ 1742 РїРѕ 1753 РіРі. РѕРЅ читал лекции молодым СЂСѓСЃСЃРєРёРј ученым, РїСЂРё этом РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ останавливался РЅР° задачах, которые следовало решить: «Студентов обучал СЏ РІ математике Рё РІ физике СЃ знатным успехом, которые РјРѕРёРј тщанием РґРѕ того приведены, что СѓР¶Рµ Рё РґСЂСѓРіРёС… опять РІ тех науках обучать могут». Его учениками были ставшие позднее академиками РЎ.Рљ.Котельников, РЎ.РЇ.Р СѓРјРѕРІСЃРєРёР№, Рђ.РЎ.Протасов, будущие адъюнкты Академии наук Рњ.Сафронов Рё Р’.Р.Клементьев Рё профессора открытого РІ 1755 Рі. РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ университета Рђ.Рђ.Барсов Рё Рќ.Рќ.РџРѕРїРѕРІСЃРєРёР№. РќРѕ больше всего РѕРЅ радовался успехам Рё гордился самоотверженностью своего РґСЂСѓРіР° Рњ.Р’.Ломоносова. Да Рё тот считал Рихмана «лучшим профессором» Петербургской академии наук.
Георг Рихман зарекомендовал себя чрезвычайно широко образованным ученым, хорошо знакомым СЃРѕ РјРЅРѕРіРёРјРё областями науки. РћРЅ внимательно следил Р·Р° развитием естествознания, критически приглядывался Рє нововведениям Рё вошел РІ историю науки как РѕРґРёРЅ РёР· крупнейших основоположников теплофизики Рё электричества. РћРЅ успешно разрабатывал некоторые РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ оптики, магнетизма, механики, картографии, впервые РІ Р РѕСЃСЃРёРё начал изучать явление холодного свечения тел, С‚.Рµ. люминесценции. РРј были проведены большие исследования РїРѕ искусственному намагничиванию стрелок СЃ целью РёС… использования РІ компасах, что имело немаловажное практическое значение для мореходного дела Рё для геодезии. РћРЅ неоднократно отстаивал право РЅР° СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ Рё честное “искание” объективной истины, РЅР° собственные убеждения, независимые РѕС‚ влияния вековых РґРѕРіРј Рё авторитетов, РЅР° то, что РѕРЅ называл «свободой философствования».
Калориметрия. Теплообмен. Рспарение жидкостей
Рљ середине XVIII РІ. наука Рѕ теплоте прошла СѓР¶Рµ достаточно долгий путь. Р’ трудах античных философов Демокрита, РРїРёРєСѓСЂР°, Лукреция высказывалась догадка Рѕ том, что тепловые явления связаны СЃ движением специальных тепловых атомов, имеющих форму шара. РџРѕ мнению Демокрита, эти атомы врезаются РІ тела Рё вызывают действие, называемое теплотой.
РР· РґСЂСѓРіРёС… воззрений РЅР° РїСЂРёСЂРѕРґСѓ теплоты РёСЃС…РѕРґРёР» Аристотель. РћРЅ считал теплоту РѕРґРЅРёРј РёР· четырех (теплота, холод, сухость Рё влажность) «первичных качеств», или «стихий», которая РІ сочетании СЃ сухостью образует РѕРіРѕРЅСЊ. Рђ РѕРіРѕРЅСЊ всегда находится выше всех вещей, являясь общим началом всех горючих тел. Рто учение, принятое церковью как РґРѕРіРјР°, стало серьезным тормозом РІ развитии науки Рѕ теплоте.
Только в XVII в. в трудах Бэкона, Декарта, Гассенди, а также Бойля, Гука, Ньютона и других ученых получили дальнейшее развитие предположения философов античности о теплоте как о движении атомов. Считая теплоту движением мельчайших частиц тела, Бэкон в то же время не отрицал и существования особой огненной материи, которая производит движение этих частиц. По мнению Декарта, огонь представляет собой быстрое движение заостренных частиц, а теплота – движение частиц шарообразной формы. Он утверждал также, что в твердых телах частицы находятся в покое, однако это утверждение было опровергнуто исследованиями Гука, пришедшего в результате своих наблюдений к выводу о том, что во всех телах вообще частицы находятся в движении.
Против Декарта выступил Рё Гассенди. РџРѕ его мнению, теплота Рё холод вызываются атомами теплоты Рё атомами холода, которые сами РїРѕ себе РЅРµ обладают теплотой или холодом, РЅРѕ порождают теплоту благодаря своей РѕСЃРѕР±РѕР№ форме Рё движению. Рта точка зрения способствовала возникновению учения Рѕ теплоте как Рѕ невесомом веществе.
В конце XVII в. Бойль провел большое число опытов, связанных с изучением теплоты. Убедившись в том, что нагревание тел легко достигается механическим путем посредством трения или ковки металла, он тем не менее оказался непоследовательным в своих атомистических воззрениях. Например, увеличение веса металла после его прокаливания в сосуде он объяснял существованием теплового вещества, или весомой «материи огня». Выводы Бойля способствовали распространению представлений о теплороде – невесомой материи, которая, подобно весомой жидкости, может свободно перетекать из одного тела в другое.
Широкому распространению теории теплорода в XVIII в. способствовали и успехи математического метода в физике, получившего повсеместное признание после работ Ньютона, где было введено новое понятие – «количество теплоты». Его последователи стали трактовать теплоту как некую субстанцию и рассматривать тепловые явления как переходы и изменения различных количеств этой субстанции.
Различные «невесомые жидкости» (флюиды) были введены и для объяснения электрических, магнитных и световых явлений. Для объяснения химических явлений, например горения, широкое распространение получила теория флогистона, под которым ученые того времени понимали вещество, якобы являвшееся носителем горючести. Они утверждали, что при горении тело становится легче, т.к. из него выделяется флогистон – горючее весомое начало. Некоторые химики допускали даже существование флогистона с отрицательным весом.
Теория теплорода, ложная в своей основе, сыграла в истории науки и положительную роль. Она помогла физикам систематизировать накопленный материал и правильно подметить некоторые закономерности тепловых явлений. Так, при изучении явлений перераспределения теплоты или ее передачи, когда общее количество теплоты оставалось неизменным, теория теплорода давала возможность провести правильные расчеты, хорошо объясняющие тепловой баланс. Объясняла она и явление теплопроводности, исходя из того, что теплота переходит из одного тела в другое, сохраняя свое общее количество подобно тому, как это происходит с жидкостью.
РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ значение для изучения тепловых явлений сыграла термометрия. РћРЅР°, РїРѕ существу, Рё положила начало количественному изучению этого важнейшего раздела физики. До ее возникновения РЅР° Р СѓСЃРё, например, сведения Рѕ РїРѕРіРѕРґРµ записывали так: В«1657 РіРѕРґ, генваря, 30-РіРѕ РґРЅСЏ, пяток. День был РґРѕ обеда холоден Рё ведрен, Р° после обеда оттепелен, РІ ночи было ветрено». Если требовалось отметить температуру РІРѕР·РґСѓС…Р° РІ Р·РёРјРЅРёР№ день, то записывали так: «Мороз мал». Рли: «Мороз лютый». Появление первых термометров связано СЃ изобретенным Р“.Галилеем термоскопом, Р° РїРѕР·Р¶Рµ – пригодными для научных измерений термометрами Фаренгейта, Реомюра Рё Цельсия. РЎ помощью термометра (хотя Рє началу 40-С… РіРі. XVIII РІ. РІ употреблении находилось РЅРµ менее тринадцати различных шкал) ученые сразу Р¶Рµ приступили Рє количественным исследованиям тепловых явлений.
Таким образом, РЅРё Рњ.Р’.Ломоносов, РЅРё Р“.-Р’.Рихман РЅРµ были первопроходцами РІ этой области физики, РёР±Рѕ вопросами термометрии Рё теории теплоты еще РґРѕ РЅРёС… занимались петербургские академики Р“.Бильфингер, Р“.Крафт, Р.Делиль, Р.Вейт-брехт, Р° также академические мастера-приборостроители. Р’ 1744 Рі. Р“.Крафт представил РІ академию труд «Различные опыты СЃ теплом Рё холодом», РІ котором обобщил СЃРІРѕРё многолетние исследования Рё нашел эмпирическую формулу для определения температуры смеси РґРІСѓС… различных РїРѕ массе Рё РїРѕ температуре количеств одинаковых жидкостей:
РіРґРµ a Рё b – массы смешиваемых жидкостей, m Рё n – РёС… температуры соответственно, 11 Рё 8 – коэффициенты. Крафт брал РІРѕРґСѓ, холодную Рё горячую, температуру измерял РїРѕ шкале Фаренгейта. Рти опыты, положившие начало научным исследованиям РїРѕ калориметрии, были успешно продолжены Р“.-Р’.Рихманом. Его труды вошли РІ историю физики РІ качестве основополагающих.
В 1744 г. Рихман представляет в академию труд «Размышления о количестве теплоты, которое должно получаться при смешивании жидкостей, имеющих определенные градусы теплоты». Однако молодому ученому на академическом собрании были сделаны серьезные замечания, и он провел еще одно исследование, подтверждающее справедливость выведенной им формулы, которое и представил в академию в 1748 г. Рихман убедительно доказал, что формула Крафта для определения температуры смеси применима только для случая смешивания двух малых объемов воды и что она неточна. Проведя огромное число тщательно выверенных опытов, Рихман получил довольно точную формулу (вошедшую в историю физики под его именем) для определения температуры смеси произвольного числа разных порций одной и той же жидкости разной температуры:
где m1, m2 ... mk – массы смешиваемых жидкостей, t1, t2 ... tk – соответствующие им температуры. Тогда понятия о теплоемкости тела еще не было, так что надо было обладать незаурядной интуицией, чтобы вывести уравнение, точность которого, с современной точки зрения, определяется лишь степенью зависимости теплоемкости от температуры.
Рихман первым использовал уравнение теплового баланса. Рхотя это уравнение было составлено для температуры смеси различных количеств одной и той же жидкости, оно в первом приближении выражало правильное распределение теплоты при смешивании любого числа порций жидкости. Однако рассчитанные температуры всегда получались больше измеряемых. Разницу ученый относил за счет потерь тепла в окружающей среде. Немаловажное значение имеет выдвинутое им положение о том, что чем больше масса тела, тем меньше расхождение с расчетными формулами.
Рспользуя формулу Рихмана, физики СѓР¶Рµ РІ XVIII РІ. успешно освоили новые методы калориметрических исследований, Рё РІСЃРєРѕСЂРµ английский физик Рё С…РёРјРёРє Дж.Блэк Рё независимо РѕС‚ него шведский физик Р.Вильке открыли «скрытую теплоту плавления льда». РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ этой формулы был разработан СЃРїРѕСЃРѕР± смешивании жидкостей для определения РёС… теплоемкостей. Ртот СЃРїРѕСЃРѕР± также был назван именем Рихмана Рё РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ является РѕРґРЅРёРј РёР· основных РїСЂРё определении теплоемкости, удельной теплоемкости Рё РґСЂСѓРіРёС… теплофизических величин: РёР· школьного РєСѓСЂСЃР° физики известно, что удельная теплоемкость вещества рассчитывается РїРѕ формуле
где Q – количество теплоты, которое необходимо передать телу массой m, чтобы повысить его температуру от t1 до t2.
Научные публикации Рихмана РіРѕРІРѕСЂСЏС‚ Рѕ том, что РѕРЅ понимал разницу между теплотой Рё степенью нагретости – температурой; понимал, что теплота РЅРµ может быть измерена градусами. «Часто РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ ошибка, – писал ученый, – если Рѕ состоянии РІРѕР·РґСѓС…Р°, СЃ точки зрения его теплоты, СЃСѓРґСЏС‚ РїРѕ градусу, показываемому термометром». РџРѕР·Р¶Рµ, РІ 1855 Рі., его гипотезу доказал немецкий математик Рё физик Роганн Ламберт. РџСЂРё исследовании металлов Р“.-Р’.Рихман установил, что «наибольшую способность удерживать теплоту имеют латунь Рё медь, затем идет железо, после чего олово Рё свинец». Рти важные для науки Рѕ теплоте исследования РѕРЅ РїСЂРѕРІРѕРґРёР» совместно СЃ Ломоносовым.
Нагревая различные металлы на одно и то же число градусов, Рихман обратил внимание на еще одну закономерность: время нагрева было различно. По его мнению, это зависело от способности тел принимать или отдавать тепло, т.е., говоря современным языком, от их теплоемкости. В ходе исследований была составлена таблица, в которой металлы располагались не по теплопроводности, а в основном по их теплоемкости. Спустя несколько лет шведский физик Вильке назовет эту физическую величину относительной теплоемкостью.
Большое значение для развития учения о теплоте имели работы ученого по исследованию самопроизвольного процесса переноса тепла из более нагретой среды к менее нагретой путем конвекции и теплопроводности. В первой серии опытов Рихман исследовал закономерность охлаждения воды, заключенной в стеклянный сосуд, который подвешивался на тонком шнуре и соприкасался только с воздухом, имеющим постоянную температуру. В других сериях он изучал влияние на теплообмен величины и формы поверхности охлаждаемой жидкости, а также ее объема. Охлаждение жидкости исследовалось как в стационарных условиях, так и при тепловом потоке, изменяющемся во времени. Ученый заметил, что в сухом неподвижном воздухе охлаждение жидкости происходит иначе, чем во влажном. Анализируя проведенные опыты, Рихман пришел к выводу о том, что теплообмен между телами является сложным физическим процессом, который зависит от температуры тел, поверхности нагрева или охлаждения, объема, а также от способности тел удерживать в себе теплоту.
Подводя итоги своим экспериментам, он сделал вывод, что падение температуры нагретого тела на Dt при свободном его охлаждении в воздухе прямо пропорционально поверхности этого тела F, разности температур тела и среды (t – t1), времени Dt и обратно пропорционально объему тела V:
Если через v обозначить скорость охлаждения тела, т.е. число градусов, на которое бы понизилась температура тела за бесконечно малый промежуток времени Dt, и ввести коэффициент пропорциональности с, имеющий размерность скорости движения, то закон охлаждения тел, к которому пришел Рихман, можно записать так:
Р’ СЃРІРѕРёС… последующих работах РѕРЅ отмечал, что понижение температуры нагретых тел, соприкасающихся СЃРѕ смежными холодными средами, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ приблизительно РІ логарифмической зависимости. Только РІ 1751 Рі. ученый прочитал небольшую заметку «О шкале степеней тепла Рё холода», написанную Рсааком Ньютоном пятьдесят лет тому назад. Р’ ней были РЅРµ только описаны различные опыты РїРѕ охлаждению тел, РЅРѕ Рё РЅР° РёС… РѕСЃРЅРѕРІРµ сделаны выводы Рѕ том, что количество теплоты «в заданное время» отдаваемое нагретым железом «смежным СЃ РЅРёРј холодным телам» пропорционально «всей теплоте железа». РџСЂРё этом указывалось, что «если времена охлаждения принимать равными», то понижение температуры нагретого железа РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ геометрической прогрессии Рё может быть найдено «легко РїРѕ таблице логарифмов». Рта установленная Ньютоном закономерность вошла РІ науку как закон охлаждения тел. Тем РЅРµ менее исследования Рихмана РїРѕ конвективному теплообмену Рё открытый РёРј закон были выдающимся вкладом РІ развитие теплофизики Рё получили самую высокую оценку РІ РјРёСЂРѕРІРѕР№ науке.
Развитие метеорологии и гидрологии привели Г.Рихмана к мысли вплотную заняться изучением процессов, происходящих при испарении воды. Впервые он сделал попытку связать теорию испарения с законом охлаждения тел. Для своих опытов ученый использовал открытые цилиндрические сосуды, имеющие различные поверхности испарения, заполняя их на различную глубину водой. Количество испарившейся жидкости за определенный промежуток времени определялось по разности веса объема исходной и оставшейся воды. На основе многочисленных опытов Рихман установил, что испарение воды зависит от разности площадей поверхности, от массы и глубины воды в сосуде. Он также показал, что испарение всегда сопровождается понижением температуры воды.
С целью оснащения отечественных метеорологических станций новыми и точными теплоизмерительными приборами Рихман создал гидравлический испаритель для точного измерения количества испаряемой воды, метеорологический термометр для измерения средней температуры за сутки, барометр особой конструкции.
Первый электростатический измерительный прибор
Рзучение электрических явлений РІ Р РѕСЃСЃРёРё было начато РІ 1745 Рі. Рљ этому времени наука РѕР± электричестве РІ Европе насчитывала СѓР¶Рµ полтора века, начиная СЃ 1600 Рі., РєРѕРіРґР° вышел РёР· печати первый научный труд РїРѕ магнетизму Рё электричеству – «О магните, магнитных телах Рё Рѕ большом магните – Земле» Уильяма Гильберта. Ртот ученый значительно расширил представления Рѕ телах, приобретающих РїСЂРё натирании электрические свойства. Древним грекам Рё ученым Средневековья РІ качестве такого тела был известен только янтарь. РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ опытных исследований Гильберт пришел Рє выводу, что аналогичными свойствами обладают алмаз, сапфир, опал, аметист, горный хрусталь, стекло, сера, смола Рё СЂСЏРґ РґСЂСѓРіРёС… веществ. Р’СЃРµ эти тела РѕРЅ назвал «электрическими». Рто было важным научным открытием. Последующая практика показала, что сера Рё стекло электризовались РїСЂРё натирании особенно сильно, поэтому были использованы Отто фон Герике Рё Р¤.Гауксби для создания первых электростатических машин.
Вместе с тем многие тела Гильберту не удалось наэлектризовать: яшму, жемчуг, мрамор, кремень, слоновую кость, человеческое тело и тела животных, а также металлы – серебро, золото, медь и железо. Все эти тела он назвал «неэлектрическими». В труде содержалось немало и ошибочных положений. Так, его утверждение о том, что металлы не могут быть наэлектризованы трением, впервые экспериментально было опровергнуто только в середине XVIII в. Г.Рихманом. Ошибочным было утверждение Гильберта и о существенном различии электрических и магнитных явлений.
Тем РЅРµ менее вопросами, связанными СЃ электричеством, интересовались РјРЅРѕРіРёРµ ученые, среди которых следует РѕСЃРѕР±Рѕ выделить англичанина РЎ.Грея Рё француза РЁ.Дюфэ. Грей провел опыты РїРѕ электропроводности отдельных тел: РѕРЅ впервые наэлектризовал человека, приблизительно СЃРјРѕРі разделить вещества РЅР° РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё Рё непроводники электричества. Дюфэ установил, что, РІРѕ-первых, тела, наэлектризованные зарядом РѕРґРЅРѕРіРѕ Рё того Р¶Рµ знака, отталкиваются, Р° наэлектризованные зарядами противоположных знаков – притягиваются; РІРѕ-вторых, что существует электричество РґРІСѓС… СЂРѕРґРѕРІ – «стеклянное» (положительное) Рё «смоляное» (отрицательное). Большое практическое значение получил Рё созданный Дюфэ простейший РїСЂРёР±РѕСЂ для обнаружения зарядов РЅР° том или РёРЅРѕРј наэлектризованном теле. Ученый брал РґРІРµ шелковые, бумажные или шерстяные нити Рё подвешивал РёС… РІ РѕРґРЅРѕРј месте РЅР° изолированной проволоке. Как только проволоке сообщался одноименный электрический заряд, эти нити сразу Р¶Рµ отталкивались РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°. Расхождение между нитями возрастало РїСЂРё увеличении заряда РЅР° проволоке. Рто был прообраз хорошо ныне известного учебного электроскопа. РћРґРЅРёРј РёР· первых, кто РїРѕРЅСЏР» глубокий смысл Рё практическое значение принципа его устройства, был петербургский физик Р“.-Р’.Рихман.
Считается, что толчком Рє началу исследований РїРѕ электричеству РІ Р РѕСЃСЃРёРё послужило РїРёСЃСЊРјРѕ Р›.Рйлера РІ Академию наук РѕС‚ 15 августа 1744 Рі. СЃ приглашением принять участие РІ РєРѕРЅРєСѓСЂСЃРµ Берлинской академии наук РЅР° решение задачи Рѕ причине электрических явлений. РџРёСЃСЊРјРѕ было рассмотрено РЅР° заседании академического собрания 24 августа. Было принято решение В«...произвести также Рё здесь исследования над явлениями электричества Рё тщательно изучить РІСЃРµ сочинения, написанные РїРѕ этому предмету, Р° те, которых нет здесь, как РјРѕР¶РЅРѕ скорее добыть».
Рто РЅРѕРІРѕРµ направление возглавил Р“.Рихман. РћРЅ очень внимательно изучил РІСЃРµ труды РїРѕ этому РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ, после чего решил РѕСЃРѕР±РѕРµ внимание уделить методике Рё технике эксперимента. Так как опытов РїРѕ электричеству РґРѕ него РІ академии никто РЅРµ РїСЂРѕРІРѕРґРёР», РЅРµ было Рё необходимых РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ Рё материалов. Пришлось приобретать РёС… самому, Р° РєРѕРµ-что Рё изготавливать. Заказы ученого – стеклянные трубки разных размеров, стеклянный полый шар, шар металлический Рё несколько подставок РёР· смолы для изоляции – были быстро выполнены РІ инструментальной академической мастерской. Была изготовлена Рё электрическая машина типа машины Гауксби СЃРѕ стеклянным шаром, РЅРѕ СЃ некоторыми усовершенствованиями – более устойчивая Рё СЃ большим числом оборотов шара. Рихман долго обдумывал, как проводить СЃРІРѕРё опыты, какую цель перед СЃРѕР±РѕР№ поставит. Анализ работ европейских физиков показал, что РІСЃРµ РѕРЅРё использовали только описательный, качественный метод. Рдти РїРѕ проторенному пути было РЅРµ РІ характере ученого. Поэтому РѕРЅ решает сначала создать РїСЂРёР±РѕСЂ, СЃ помощью которого РјРѕР¶РЅРѕ было Р±С‹ измерять электрические заряды, создаваемые РЅР° телах РїСЂРё электризации трением, Рё изобретает «указатель электричества» (СЂРёСЃ. 1, 2). Рто устройство представляло СЃРѕР±РѕР№ вертикальную металлическую линейку (длиной около 52 СЃРј Рё массой около 615 Рі), Рє которой подводился электрический заряд РѕС‚ электростатической машины. Рљ верхнему концу линейки прикреплялась льняная нить (длиной около 61 СЃРј Рё массой около 45 РјРі). Как только металлической линейке передавался электрический заряд, льняная нить отталкивалась РѕС‚ нее Рё отклонялась РЅР° некоторый СѓРіРѕР» РІ зависимости РѕС‚ величины заряда. РЈРіРѕР» отклонения измерялся РЅР° деревянном квадранте СЃ РґСѓРіРѕРІРѕР№ шкалой, разделенной РЅР° градусы. Для более точных измерений каждый градус был разделен РЅР° четыре равные части. Р’ целях устранения контакта льняной нити СЃ квадрантом (РІРѕ избежание частичной утечки заряда) конец этой нити был удален РѕС‚ него РЅР° РѕРґРЅСѓ линию (2,5 РјРј).
Введение в конструкцию электрометра указателя шкалы с делениями принципиально изменяло функцию и назначение прибора. Так как в то время единиц для выражения величины электрических зарядов еще не было, то их можно было сопоставлять по градусной шкале. Так был создан первый электрометр, и принцип его работы сохранился в ряде современных электроизмерительных приборов.
Рис. 1. Чертеж электрометра Г.-В.Рихмана (1745 г.): А – линейка, В – льняная нить, C – деревянный квадрант с градусной шкалой DН
Для измерения «электрической силы» ученый решил использовать Рё весы (СЂРёСЃ. 2). Р’ целях изоляции весы подвешивались РЅР° шелковом шнуре, для устойчивости РїСЂРё помощи щипцов соединялись СЃ деревянной подставкой Рё уравновешивались РіСЂСѓР·РѕРј, двигавшимся вдоль вертикальной линейки СЃРѕ шкалой. Конструкция позволяла довольно точно измерять расстояние между уравновешенными весами Рё расположенной РїРѕРґ чашкой весов металлической пластиной. Пластина лежала РЅР° железных грузах, которые РІ целях изоляции опирались РЅР° смолу РІ деревянном коническом СЃРѕСЃСѓРґРµ. Рти массивные железные РіСЂСѓР·С‹ соединялись СЃ электростатической машиной Рё РїСЂРё электризации притягивали чашку весов. Величина силы притяжения определялась РїРѕ высоте подъема РіСЂСѓР·Р°. Самый сильный полученный РІ экспериментах заряд РїРѕРґРЅСЏР» РіСЂСѓР· массой около 6 Рі РЅР° 5,1 СЃРј.
Рзмерять величину заряда взвешиванием оказалось менее удобным, чем СЃ помощью «указателя электричества». РќРѕ через полтора столетия идею Р“.-Р’.Рихмана физики стали активно использовать для измерения разностей потенциалов. Сегодня РЅР° этом принципе основано устройство абсолютного электрометра.
Рис. 2. Установка Г.-В. Рихмана для количественного исследования статического электричества с помощью различных способов регистрации величины электрического заряда: справа вверху – по углу отклонения нити (см. рис. 1), слева внизу – по отклонению чашки весов, слева вверху – по звучанию колокола
Продолжая СЃРІРѕРё конструкторские изыскания, Рихман решил для «определения интенсивности электрической силы» использовать электрический Р·РІРѕРЅРѕРє. Ртим методом РѕРЅ сумел проверить, «каким образом РїРѕ быстроте Р·РІРѕРЅР° РјРѕР¶РЅРѕ распознавать наибольшую степень электричества». Между РґРІСѓРјСЏ колоколами помещался железный молоточек. Получив электрический заряд РѕС‚ электростатической машины, молоточек притягивался Рє колоколу Рё ударял РїРѕ нему, РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏ Р·РІРѕРЅ. Разрядившись, РѕРЅ возвращался назад Рё СЃРЅРѕРІР° электризовался, ударившись Рѕ РґСЂСѓРіРѕР№ колокол, соединенный СЃ электростатической машиной. Частота Рё сила ударов молоточка полностью зависели РѕС‚ степени электризации. Таким образом, РІ Петербурге РІ 1745 Рі. было апробировано первое своеобразное автоматическое регистрирующее устройство. РћРЅРѕ позволяло без участия наблюдателя точно фиксировать РЅРµ только время прохождения заряда РїРѕ цепи, РЅРѕ Рё его величину.
Р’ конце 40-С… РіРі. XVIII РІ. необходимость РІ хотя Р±С‹ самом простом электроизмерительном РїСЂРёР±РѕСЂРµ заставила поломать голову РјРЅРѕРіРёС… физиков. Так, СЃРІРѕР№ проект РїСЂРёР±РѕСЂР° РІ 1749 Рі. представили Парижской академии наук Р–.Леруа Рё Рџ. д’Арси. Для «измерения электрической силы» РѕРЅРё предлагали использовать плавающее РЅР° поверхности РІРѕРґС‹ РІ стеклянном изолированном СЃРѕСЃСѓРґРµ заостренное вверх наэлектризованное тело. РћРЅРѕ должно было, притягиваясь РґСЂСѓРіРёРј «находящимся РїРѕ соседству телом», подниматься РЅР° некоторую высоту, обозначая «градус электричества». Рта высота фиксировалась РїРѕ тени, отбрасываемой РЅР° удаленную РґРѕСЃРєСѓ.
Другой метод измерения величины электрических зарядов был предложен Б.Франклином. Вследствие истечения электрических зарядов с острия приводилась в движение небольшая машина, похожая на ветряную мельницу, из очень легких колесиков из толстой бумаги. По быстроте вращения колесиков и определялась величина «электрической силы». Однако ни одна из этих конструкций не получила практического применения.
Рис. 3. Чертеж усовершенствованного
электрометра Г.-В.Рихмана (1753 г.)
Жизнь показала, что наиболее правильное решение было найдено все-таки Г.-В.Рихманом. Рученый на протяжении ряда лет продолжал совершенствовать свой электрометр (рис. 3). Для большего удобства металлическую линейку он поставил в небольшой тонкостенный стеклянный сосуд с узким горлышком и заполнил этот сосуд «железными опилками, стружками любого металла или мельчайшими свинцовыми шариками». Чтобы линейку можно было прикладывать к любому наэлектризованному телу, к ее верхнему концу прикреплялась изогнутая металлическая пластина. К верхнему концу линейки прикреплялась и тонкая льняная нить. Стеклянный сосуд на половину своей высоты помещался в металлический сосуд с ручкой, на которой была укреплена деревянная дуга, разделенная на 170°. Для сравнения величины электрических зарядов, по замыслу Рихмана, необходимо было иметь еще или точно такой же электрометр, или же каждый раз после того, как заряд измерен, разряжать этот (рис. 4).
Р РёСЃ. 4. В«Рлектрический указатель»
Г.-В.Рихмана в общем виде
Проведя многочисленные эксперименты, ученый пришел к выводу, что электрический заряд на электрометре со временем убывает и что это убывание зависит от ряда причин.
Во-первых, утечке электричества способствуют тела, имеющие острые углы. В доказательство он проводил такой опыт: на изолированное тело ставил циркуль с острыми ножками, торчащими в разные стороны. Затем, передав этому телу заряд от электростатической машины, он с помощью своего «электрического указателя» определял его величину – нить поднималась до 40°. Когда электризация тела прекращалась, нить за 86 с опускалась до 35°. При отсутствии циркуля изолированному телу можно было передать значительно больший заряд: нить поднималась до 50°, а после прекращения электризации опускалась на 5° за 100 с (от 40 до 35°).
Во-вторых, довольно быстрая утечка электрического заряда происходит, если на расстоянии не более 12–15 см от наэлектризованного тела находится соединенный с землей проводник (около наэлектризованных тел не должно быть заземленных проводников).
Р’-третьих, Рє «убыли электричества» РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ влажность. Ртим объясняется хорошо известный факт, «почему РІ холодной комнате РїСЂРё наличии РјРЅРѕРіРёС… людей» электрический заряд РЅР° наэлектризованном изолированном теле «сначала бывает довольно сильным, однако РІСЃРєРѕСЂРµ начинает убывать, Р° РёРЅРѕРіРґР° совсем пропадает» (опыты следует проводить РІ СЃСѓС…РѕР№ среде).
Преждевременная смерть прервала деятельность талантливого физика. Прибор, о котором он мечтал, был создан только в XIX в.
Рсследования РїРѕ электростатике
Создав РїСЂРёР±РѕСЂС‹, предназначенные для количественного изучения электрических явлений, Р“.Рихман сразу Р¶Рµ приступил Рє выполнению намеченных исследований. Р’СЃРµ полученные результаты РѕРЅ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ записывал РІ специальную тетрадь «Новые опыты над электрическими явлениями». Рто была первая РІ Р РѕСЃСЃРёРё работа РїРѕ электричеству. Рљ числу СЃРІРѕРёС… открытий Рихман относил опыты РїРѕ электризации РІРѕРґС‹, спирта, снега Рё льда. Ученый поочередно помещал эти вещества РІ металлический СЃРѕСЃСѓРґ, ставил его РЅР° наэлектризованную железную подставку Рё, РїРѕРґРЅРѕСЃСЏ Рє поверхности исследуемого вещества палец, наблюдал проскакивание РёСЃРєСЂ Рё даже свечение. РџСЂРё помощи наэлектризованного льда РѕРЅ воспламенял ненаэлектризованный винный СЃРїРёСЂС‚. Р’ этих опытах, как, впрочем, Рё РІРѕ всех последующих, физик-экспериментатор постоянно использовал изобретенный РёРј электрометр.
Важнейшим результатом первых опытов Рихман считал выделение проводников и изоляторов. Оказалось, что многие описанные в книгах результаты неверны. Сухие льняные и конопляные веревки оказались неплохими изоляторами, так же как и шелковые шнурки независимо от цвета. Но и те и другие во влажном состоянии становились проводниками электричества. Сухие ель и дуб были хорошими изоляторами, но тоже становились проводниками, стоило их немного увлажнить.
Для получения более надежных данных Рихман исследовал электропроводность различных тел двумя методами: вначале он выяснял возможность электризации путем их натирания, а затем включал эти тела в цепь, чтобы с помощью электрометра установить, могут ли они быть проводниками электричества. Петербургский физик своими опытами подтвердил выводы У.Гильберта и дополнил их: хорошими изоляторами являются янтарь, агат, стекло, сургуч, смола, воск, фарфор, канифоль, алмаз, хрусталь, камфора и некоторые другие тела, а проводниками электричества – все металлы, вода, лед, тела животных, мясо, густые жидкости, в состав которых входит вода, влажное дерево различных сортов, сырые травы, угли, сырые полотна, земля и глина.
Рнтерес Рє изучению электропроводности сохранился Сѓ Рихмана РґРѕ конца его короткой Р¶РёР·РЅРё. РћРЅ задумывал составить специальную таблицу, РІ которой РІСЃРµ изученные РёРј тела располагались Р±С‹ согласно РёС… удельной электропроводности (РїРѕ нынешней терминологии). Ртот РІРѕРїСЂРѕСЃ имел большое практическое значение. Рљ сожалению, выполнить задуманное ученый РЅРµ успел.
Большое внимание Г.-В.Рихман уделял исследованию электроемкости различных по своей массе и объему тел. При помощи электрометра он экспериментально доказал, что наэлектризованное тело большей массы медленнее теряет свой заряд. В одном из опытов тело массой 130 кг, имеющее заряд по показанию шкалы электрометра 25°, теряло его в течение 25 мин, а тело того же состава массой 10 кг, имеющее такой же заряд, теряло его при тех же условиях в течение 15 мин. Казалось бы, вывод очевиден: чем больше масса тела, тем дольше держится на нем электричество. Но ученого смущало, что «времена не были пропорциональны массам». Рихман высказал гипотезу о связи величин электрических зарядов с площадью поверхности тел. Снова начинались многочисленные эксперименты.
Ученый брал изолированную железную призму площадью поверхности около 30 см2 и изолированную железную трубку такой же массы, но площадью поверхности около 240 см2. Затем от лейденских банок заряжал оба тела до максимального значения, приближал к призме и к трубке незаряженное тело, соединенное с электрометром, и получал от призмы только малую искру, а от трубки – «большой треск и большую искру, равно как и большее изменение в указателе». Так на опыте было доказано, что электроемкость тел зависит от площади их поверхности.
Г.-В.Рихман был не только выдающимся физиком-экспериментатором, но и пропагандистом науки об электричестве. Свои опыты ученый неоднократно демонстрировал перед коллегами и студентами. Он легко воспламенял винный спирт и нефть, поднося к ним наэлектризованные тела, зажигал нефть наэлектризованным льдом, электризовал людей и, соединив их между собой проводником, сообщал электрический заряд одному изолированному человеку, а соединив того с другим, ненаэлектризованным, получал искры и «ощутительный свет». Демонстрируя проводимость человеческого тела и сырых ниток, опытным путем доказывал, что неизолированное тело наэлектризовать нельзя. Показывал истечение электрических зарядов с острых конусов наэлектризованных изолированных тел и действие электрического звонка. К своим публичным выступлениям ученый всегда очень тщательно готовился. Демонстрации сопровождались комментариями к результатам, полученным иностранными учеными. Он рассказывал и о том, что удалось ему самому установить в этой области физики, о своих оригинальных методах изучения электрических явлений. Слава об опытах Г.-В.Рихмана быстро росла. Ему даже было предоставлено почетное право продемонстрировать свои опыты в Зимнем дворце – резиденции императрицы.
Большой интерес для истории отечественной науки представляют Рё первые опыты РїРѕ электрофизиологии (1745 Рі.). РС… цель – изучение влияния электричества РЅР° организм животных. Была сделана попытка изучения влияния электризации человека РЅР° его пульс, однако «не заметил, чтобы РѕС‚ электризации ускорялось обращение РєСЂРѕРІРёВ». Ртот вывод несколько РїРѕР·Р¶Рµ был подтвержден исследованиями немецкого физика Р“.РљСЋРЅР°.
Опыты Г.-В.Рихмана по электрофизиологии чрезвычайно заинтересовали М.В.Ломоносова, который прекрасно понимал, что в недалеком будущем электричество найдет свое применение в медицине. Как и многие ученые, Михаил Васильевич стал экспериментировать над собой. «Если голову под проволоку поставить, – писал он в начале 1745 г., – то почувствуешь колотье. Так же, когда плечо приложишь к проволоке, то и сквозь платье колотье почувствуешь... Когда молоток приложишь ко лбу и зубам, а другим концом к проволоке, то почувствуешь немалую болезнь... Маленькие животные чувствуют большую болезнь, нежели великие. Я надеюсь, что карлам больнее будет, нежели рослым людям».
РЎРѕ временем начала проведения опытов Рихмана Рё Ломоносова РїРѕ электрофизиологии совпадают Рё первые попытки применения РІ Р РѕСЃСЃРёРё электричества для лечебных целей. Ртим РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРј небезуспешно занимались академик РҐ.Кратценштейн Рё доктор Рџ.Паульсон.
Учитывая огромный интерес окружающих Рє РЅРѕРІРѕРјСѓ разделу физической науки Рё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ отсутствием учебной литературы, Р“.-Р’.Рихман решил взяться Р·Р° написание учебного РїРѕСЃРѕР±РёСЏ для студентов академического университета. Р’ СЃРІРѕРёС… первых лекциях РѕРЅ уделил достаточно РјРЅРѕРіРѕ места РѕР±Р·РѕСЂСѓ важнейших трудов Рё основных опытов РїРѕ электричеству, выполненных РЈ.Гильбертом, Рћ.Герике, Р .Бойлем, РЎ.Греем, РЁ.Дюфэ, Рџ.Мушенбруком, Р”.Бозе, Р.Винклером Рё РґСЂ. Дав РѕР±Р·РѕСЂ основных исследований, проведенных предшественниками, Рихман затем РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ остановился РЅР° СЃРІРѕРёС… опытах Рё РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ изложил целую программу изучения электрических явлений. Ртим ученый подчеркивал широту РєСЂСѓРіР° РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ, которые предстояло решать студентам. Рљ сожалению, РѕРЅ РЅРµ успел закончить задуманное учебное РїРѕСЃРѕР±РёРµ.
Р’ декабре 1747 Рі. РІ здании РљСѓРЅСЃС‚-камеры, РіРґРµ располагался физический кабинет Академии наук, произошел пожар. Ркспериментальные работы Рихмана были временно прекращены РґРѕ оборудования РЅРѕРІРѕР№ «электрической каморы» РІ каменном арендованном РґРѕРјРµ. Чтобы РІРѕ время опытов электрические заряды держались дольше, стены Рё потолок домашней лаборатории были обшиты деревянными досками. Р’ ней ученый вместе СЃ учениками РїСЂРѕРІРѕРґРёР» исследования РїРѕ электричеству РґРѕ конца своей Р¶РёР·РЅРё.
Оборудуя свой физический кабинет, Г.-В.Рихман решил создать новую электростатическую машину. Была ли она построена – неизвестно, но сохранился ее чертеж, выполненный студентом С.К.Котельниковым (рис. 5). Первая электростатическая машина отечественной конструкции должна была прочно крепиться на массивном деревянном постаменте. Одновременное вращение при помощи колеса с рукояткой и перекидных ремней двух стеклянных шаров должно было давать сильные заряды. Заряды со стеклянных шаров предполагалось снимать с помощью проволоки и собирать их на отдельных хорошо изолированных полых металлических шарах-кондукторах. Правда, европейские ученые к тому времени уже имели в своем распоряжении более совершенные электростатические машины, так что, возможно, подобная и была выписана для нужд лаборатории.
Рис. 5. Проект электростатической машины
Г.-В.Рихмана
Занимаясь усовершенствованием своего детища – электрометра, – а также выяснением физической сущ-ности и обстоятельств истечения электричества с углов наэлектризованных тел, Г.-В.Рихман, по современной терминологии, сумел по отклонениям нити на шкале прибора определить напряженность электрического поля. При этом ему удалось доказать, что она становится меньше по мере удаления электрометра от наэлектризованного тела. Для случая же наэлектризованного шара она бывает одинаковой со всех сторон только на равных расстояниях от него.
Рихман провел ценные наблюдения зависимости плотности электричества от кривизны поверхности. Он экспериментально доказал, что на телах с поверхностью одинаковой кривизны, например на изолированном шаре, электрические заряды распределяются равномерно по всей поверхности, а на телах с поверхностью различной кривизны, например на призме, – неравномерно: они скапливаются вблизи острых углов и выступающих граней.
Р“.Рихман обнаружил еще РѕРґРЅРѕ совершенно неизвестное РґРѕ него очень важное явление, которое впоследствии получило название электростатической индукции. Р СЏРґРѕРј СЃ наэлектризованным телом, непрерывно получающим заряды РѕС‚ электростатической машины, РЅР° расстоянии нескольких сантиметров ученый помещал изолированное остроконечное ненаэлектризованное тело, обращенное острием Рє наэлектризованному. Соединив острие этого тела СЃ электрометром, РѕРЅ заметил, что нить понемногу поднимается, С‚.Рµ. заряд возрастает. РљРѕРіРґР° РѕРЅ удалял электрический заряд СЃ наэлектризованного тела, то замечал, что «в остроконечной массе электричество постепенно ослабевает». Рто впервые РёРј открытое явление Рихман РѕР±СЉСЏСЃРЅСЏР» наличием РІРѕРєСЂСѓРі наэлектризованного тела «возбужденной электрической материи», благодаря которой осуществляется взаимодействие наэлектризованных Рё ненаэлектризованных тел.
Кстати, это же явление независимо от Рихмана в 1753 г. открыл английский физик Д.Кантон. Пользуясь электрометром с пробковыми шариками, ученый заметил, что они расходятся при приближении к наэлектризованному телу и снова сходятся при удалении.
Как и все физики того времени, Рихман вначале относил все металлы к группе неэлектризующихся тел. Но уже в 1746 г. он пришел к выводу, что «нельзя, в сущности, сказать, что металлы не электризуются путем трения». К этому заключению ученый пришел опять же опытным путем. Он вставлял в «тонкие цилиндрические стаканы железные стержни и путем легкого поглаживания возбуждал такое электричество, благодаря которому эти стержни испускали искру в случае прикосновения к ним». Утверждение Рихмана о том, что металлы можно наэлектризовать путем трения при условии их тщательной изоляции, было подтверждено в конце XVIII–начале XIX вв. русским физиком В.В.Петровым. Он натирал изолированные металлические проводники не обычным способом, а путем их «стегания» мехом и добивался отличных результатов.
Г.-В.Рихман был в числе первых ученых, который с помощью электрометра подверг тщательному экспериментальному изучению влияние температуры и влажности воздуха на электропроводность различных тел. По предложению М.В.Ломоносова он провел исследование стеклянных порошков разной измельченности. Опыты показали, что мелкий стеклянный порошок из-за большой поверхности в один и тот же промежуток времени может «притягивать большее количество водяных паров, чем более крупный порошок», и по этой причине он быстрее теряет свойство изолятора. Так петербургскому физику впервые удалось подойти к современному пониманию адсорбции водяных паров активной поверхностью мелко размельченного стеклянного порошка.
В середине XVIII в. многих ученых занимал вопрос образования сильных электрических искр. Г.-В.Рихман, обобщив свои наблюдения и опыты, а также литературные данные, пришел к заключению, что самая крупная электрическая искра получается при наибольшей разнице в величине зарядов между двумя телами.
Количественное изучение электрических явлений дало возможность Рихману вплотную подойти Рє закону сохранения электрических зарядов, частному случаю закона сохранения вещества Рё движения, который был сформулирован РІ 1748 Рі. Рњ.Р’.Ломоносовым РІ его известном РїРёСЃСЊРјРµ Рє Р›.Рйлеру. Рихман отметил, что РїСЂРё соединении РґРІСѓС… тел, имеющих разные РїРѕ величине электрические заряды, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ выравнивание зарядов. РџСЂРё этом увеличение заряда РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· РЅРёС…, РіРґРµ РѕРЅ был меньше, всегда РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ Р·Р° счет уменьшения электрического заряда РІ РґСЂСѓРіРѕРј, РіРґРµ РѕРЅ был больше. Рта, казалось Р±С‹, простая Рё очевидная истина, выражала, РїРѕ существу, идею сохранения электрических зарядов. Первым Рє этому выводу пришел американский ученый Р‘.Франклин, Р° затем (независимо РѕС‚ него) Рихман. Р’ 1758 Рі., РЅРµ зная Рѕ работах Р“.Рихмана, Рє закону сохранения электрических зарядов пришел петербургский физик Р¤.РРїРёРЅСѓСЃ.
При жизни Г.Рихмана была напечатана только одна его работа по электростатике, но о ряде неопубликованных статей и множестве заметок ученый мир узнал только в 1956 г., когда был издан сборник всех трудов этого выдающегося исследователя электрических явлений.
Атмосферное электричество
Безусловно, выдающимся научным событием в середине XVIII в. следует считать начало экспериментального изучения самого грозного и величественного явления природы – молнии. Многие столетия, включая и средние века, считалось, что молния – это огненный пар, зажатый в водяных парах туч. Расширяясь, он прорывает их в наиболее слабом месте и быстро устремляется вниз, к поверхности Земли. Об этом, например, упоминается в «Божественной комедии» Данте:
Ркак огонь, из тучи упадая,
Стремится вниз...
В среднем на планете одновременно происходит около 1800 гроз, каждую секунду бьют примерно 100 молний. С незапамятных времен это поражающее воображение явление природы заставляло человека искать и придумывать самые разные приспособления для защиты от ударов молнии.
Так, древние египтяне РІРѕРєСЂСѓРі храма Рдфу устанавливали сорокаметровые заостренные сверху столбы, обитые металлическими листами. Рљ золотой крыше храма Соломона РІ Рерусалиме непосредственно примыкали медные водосточные трубы, соединенные СЃ подземными резервуарами. Благодаря такому устройству этот храм просуществовал более десяти веков без единого поражения молнией, хотя Рё находился РЅР° возвышенности. Древние наши предки РІ качестве защиты РѕС‚ молний довольно часто использовали металлические шесты, соединенные СЃ землей. Рђ РІ средние века для рассеяния грозовых туч чаще применялось пламя костров, колокольный Р·РІРѕРЅ или пушечная пальба.
Проходили десятилетия, а человек никак не мог разобраться в загадочной природе молний и научно обосновать методы защиты. Причиной этому была полная неизученность электрических явлений в атмосфере. Главная проблема заключалась в том, что никто не знал, как извлечь из тучи и подвести к столу экспериментатора страшную молнию.
Только РІ 1750 Рі. американский физик Р‘.Франклин предложил посадить РІ Р±СѓРґРєСѓ, находящуюся РЅР° высокой колокольне или башне, человека, который РїРѕРґРЅРѕСЃРёР» Р±С‹ Рє стержню, наэлектризованному молнией, заземленный РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє. Если РїСЂРё этом обнаружатся РёСЃРєСЂС‹, то предположение РѕР± электрической РїСЂРёСЂРѕРґРµ молнии Рё Рѕ наэлектризованности грозовых туч будет верным. Ртот смелый замысел осуществил РІ начале мая 1752 Рі. французский физик Рў.Далибар. Рзменив проект установки Франклина, РѕРЅ сумел РІРѕ время РіСЂРѕР·С‹ извлечь электричество РёР· облаков Рё получить электрические РёСЃРєСЂС‹. Сам Р¶Рµ Франклин месяц спустя осуществил более простой эксперимент. РћРЅ запустил воздушный змей, Рє которому прикрепил заостренную проволоку длиной чуть более 80 СЃРј. Рљ концу тонкой бечевки, РЅР° которой удерживался змей, Франклин для изоляции привязал шелковую ленту Рё РІ этом месте укрепил металлический дверной ключ. Р’Рѕ время РіСЂРѕР·С‹ бечевка намокала Рё становилась хорошим РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј, Р° шелковая лента оставалась СЃСѓС…РѕР№, С‚.Рє. находилась РїРѕРґ навесом. Ученый РІРѕ время РіСЂРѕР·С‹ приближал палец Рє ключу Рё получал электрическую РёСЃРєСЂСѓ. Затем РѕРЅ зарядил РѕС‚ металлического ключа лейденскую банку Рё РЅР° СЂСЏРґРµ опытов убедительно показал, что электричество, полученное РѕС‚ грозовых туч, ничем РЅРµ отличается РѕС‚ электричества, полученного трением.
Рти эксперименты вызвали огромный интерес. Загадочная РїСЂРёСЂРѕРґР° молнии была раскрыта. РћР± этом сразу Р¶Рµ сообщили газеты Рё журналы РјРЅРѕРіРёС… стран РјРёСЂР°. Повсеместное признание получила Рё предложенная Франклином простая конструкция громоотвода.
Конечно, эта информация привлекла и внимание Г.-В.Рихмана. Однако из скудного газетного текста, да еще с существенными неточностями при описании установки Далибара, Рихман не мог понять, как за тысячную долю секунды – время удара молнии – можно провести какие-то опыты и подтвердить тождественность электрической искры и молнии. 3 июля 1752 г. он вынес на рассмотрение академического собрания два проекта установки по изучению атмосферного электричества и получил одобрение проекта незаземленной установки («громовой машины», по М.В.Ломоносову). Рихман установил в двухэтажном каменном здании на углу 5-й линии и Большого проспекта Васильевского острова, в котором он жил, железный двухметровый тупой с обеих сторон шест. Шест одним концом проходил через крышу, а другим упирался в бутылку, установленную на кирпичах. К нижней его части прикреплялась проволока, которая выводилась без соприкосновения с другими проводниками на первый этаж и привязывалась шелковой веревкой ко вбитому в стену гвоздю. На проволоку ученый повесил вертикально железную линейку, к верхнему концу линейки привязал льняную нитку той же длины, что и линейка, а под нитью поместил электрометр (рис. 6 выполнен М.В.Ломоносовым).
Рта нехитрая конструкция представляла СЃРѕР±РѕР№ первую домашнюю стационарную лабораторию, которая позволяла получать количественную характеристику интенсивности электрических разрядов. РЇСЃРЅРѕ, что намечаемые опыты были опасными для Р¶РёР·РЅРё. Р’РѕС‚ как описывает сам экспериментатор день, РєРѕРіРґР° извлеченная РёР· РіСЂРѕР·РѕРІРѕР№ тучи молния «пришла РІ гости»: «Сделав приготовления, СЏ ежедневно наблюдал, отталкивается ли нитка РѕС‚ линейки Рё источает ли РѕРЅР° электричество, особенно РІ жаркие РґРЅРё, РЅРѕ никакого отталкивания нити РЅРµ приметил. Однако 18 июля, после полудня, РєРѕРіРґР° слышны были раскаты РіСЂРѕРјР°, СЏ наблюдал то, что РґРѕ той РїРѕСЂС‹ тщетно ждал, РЅРµ только отталкивание нити РѕС‚ линейки, РЅРѕ Рё электрический РѕРіРѕРЅСЊ, СЃ шипением вырывавшийся РёР· конца железной линейки; РёР· проволоки также извлекались СЃ треском электрические РёСЃРєСЂС‹ РїСЂРё прикосновении Рє ней, РіРґРµ Р±С‹ ее РЅРё касались, – РЅРµ иначе, как бывает это РїСЂРё искусственной электризации проволоки посредством электрической машины». Рто был первый РІ нашей стране опыт РїРѕ изучению атмосферного электричества, продолжавшийся более полутора часов.
Ошеломляющий успех первых экспериментов окрылил ученого. У него зародилась большая программа новых исследований, целью которой было доказательство тождественности искусственных электрических явлений и естественных, т.е. молнии. Г.-В.Рихман начал с проверки идеи о возможности изучения некоторых физических процессов, характеризующих молнию, методом моделирования. (Лишь в ХХ в. этот метод получил широкое распространение в науке и технике.) Он предположил, что достаточно сильный искровой разряд, полученный в лабораторных условиях, является аналогом молнии. Для экспериментальной проверки своей гипотезы он с помощью смеси смолы и воска укреплял небольшие бронзовые гвоздики на некотором расстоянии друг от друга по вертикали. После пропускания по цепи заряда от лейденской банки наблюдалось интереснейшее явление: светящиеся точки, змеясь, перебегали, сопровождаемые треском, от гвоздика к гвоздику! Рихман делает предположение, что молния в природе имеет зигзагообразную форму из-за того, что облака в атмосфере расположены довольно тесно, подобно гвоздикам.
Р’ С…РѕРґРµ размышлений Р“.-Р’.Рихман РѕРґРЅРёРј РёР· первых РІ науке пришел Рє мысли Рѕ неразрывной СЃРІСЏР·Рё электрических Рё магнитных явлений. Толчком Рє этому послужили экспериментальные исследования его современников, Рџ.Мушенбрука Рё Р“.Крафта, которые первыми обратили внимание РЅР° изменение направления магнитной стрелки компаса РІРѕ время молнии. Однако объяснить СЃРІСЏР·СЊ между этими явлениями РѕРЅРё РЅРµ могли. Сопоставив это наблюдение СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё опытами, Рихман пришел Рє твердому убеждению, что РѕС‚ молнии РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ возникает электрическое поле. Р’ 1758 Рі. эта его догадка получила подтверждение РІ работе Р¤.РРїРёРЅСѓСЃР° «О сходстве электрической силы СЃ магнитною».
Много времени Г.Рихман уделял изучению и научному обоснованию наиболее безопасных методов грозозащиты: признавая заземленный громоотвод, он в 1752 г. предложил метод превентивной защиты, имеющий целью предупредить возможность образования молнии.
Рљ 1753 Рі. теории атмосферного электричества еще РЅРµ было. Рљ решению самых, казалось Р±С‹, простых РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ приходилось еще подходить буквально РЅР° ощупь. РЈ Рихмана, РІ частности, РІРѕР·РЅРёРє РІРѕРїСЂРѕСЃ: РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ ли электризация РІРѕР·РґСѓС…Р° РІРѕ время артиллерийской стрельбы? Был необходим эксперимент. Ученый решил воспользоваться тем, что 25 апреля РІ Петербурге РІ день коронации императрицы Елизаветы предполагалась пальба РёР· пушек. Вместе СЃ Ломоносовым РІРѕ время залповой стрельбы РёР· 50 РѕСЂСѓРґРёР№ РѕРЅ точно установил, что нить РІ его электрометре совершенно РЅРµ отклонялась. Попутно было доказано, что зажженный РїРѕСЂРѕС… Рё возникающее РѕС‚ него пламя РЅРµ электризуют РІРѕР·РґСѓС…. РџРѕР·Р¶Рµ Рњ.Р’.Ломоносов сделает вывод, что РЅРµ РіСЂРѕРј Рё молния являются причиной электрического поля РІ атмосфере, Р° именно наличие этого поля, зарядов РІ атмосфере является причиной молнии Рё РіСЂРѕРјР°. Рто утверждение устраняло РёР· науки многочисленные домыслы относительно причин происхождения РіСЂРѕР·С‹.
Оценив результаты своей работы РїРѕ исследованию электрических явлений Р·Р° последние восемь лет, Рњ.Р’.Ломоносов Рё Р“.Рихман изъявили желание выступить СЃ докладами, или, как РёС… называли РІ XVIII РІ., речами, РЅР° публичном собрании академии: Ломоносов – Рѕ причинах электрических явлений Рё РёС… пользе РІ «человеческой Р¶РёР·РЅРёВ», Рихман – Рѕ СЃРІРѕРёС… исследованиях РїРѕ электростатике Рё атмосферному электричеству. Академическое собрание Рё президент Академии наук Рљ.Р“.Разумовский одобрили намерения ученых. РРј предстояло срочно, Рє 6 сентября 1753 Рі., подготовить Рє печати тексты СЃРІРѕРёС… выступлений, обобщить большое число проведенных наблюдений, дать научно обоснованное объяснение РјРЅРѕРіРёРј электрическим явлениям. РќРѕ для этого РЅСѓР¶РЅРѕ было провести СЂСЏРґ новых опытов.
Во второй половине мая, июне и июле ученые одновременно с написанием своих выступлений провели немало опасных для жизни экспериментов по изучению грозовых разрядов. Так, во время грозы 15 мая Рихману впервые удалось «счесть время между громом и молнией» и опытным путем доказать, что «чем меньше времени между громом и молнией было, тем больше показывалось градусов в электрическом действии». Подводя атмосферное электричество к ртути, находящейся в барометрической трубке, ученый наблюдал ее свечение (по современной терминологии, явление электролюминесценции). В конце концов Рихман отважился и на такой рискованный для жизни эксперимент, как электризация атмосферным электричеством самого себя. Дотрагиваясь во время грозы до другого металлического провода, он иногда замечал выходящие из пальца искры.
М.В.Ломоносов тоже проводил наблюдения за формой и цветом искр, извлекаемых из электрометра во время грозы: изменяя условия опыта, он получал «синеватые», «ясные синеватые», «весьма красные» и «вишневые» искры. Но т.к. его друг Г.-В.Рихман подобных явлений не наблюдал и не верил ему, приходилось не раз повторно во время грозы дотрагиваться топором до металлического стержня электрометра с целью получения россыпей искр различного цвета. В этот момент, по его словам, электрические искры обладали «великой силой» и давали «великий блеск».
Нам, живущим РІ XXI РІ., легко понять, какому СЂРёСЃРєСѓ подвергали себя эти ученые, ведь сила тока РІ молнии может достигать 500 РєРђ, Р° минимальное напряжение 100 РњР’. Тем РЅРµ менее РІ июле 1753 Рі. Р“.-Р’.Рихман закончил составление своего доклада «Речь РѕР± опытах, примененных над электрическою силою посредством машины электрической, показывающей величину сея силы, Рё Рѕ сходстве явлений, произведенных искусством такой силы, СЃ явлениями натуральной силы электрической». Ртот трактат РїРѕ праву РјРѕР¶РЅРѕ отнести Рє числу классических работ РїРѕ электричеству. Р’ нем был дан всесторонний РѕР±Р·РѕСЂ всех важнейших экспериментальных исследований, РІ том числе выполненных самим ученым РІ 1745–1753 РіРі.
Убийца – шаровая молния
Научные заседания РІ Академии наук проходили каждую неделю. Очередное началось РІ 10 часов 26 июля 1953 Рі. Р“.Рихман Рё Рњ.Р’.Ломоносов сидели СЂСЏРґРѕРј Рё тихонько обсуждали содержание СЃРІРѕРёС… предстоящих речей. Практически РІСЃРµ РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ были решены, оставались некоторые неясности РїРѕ цвету электрических РёСЃРєСЂ, истекающих РёР· острых граней электрометра. РР· РѕРєРЅР° залы хорошо была РІРёРґРЅР° темная туча, появившаяся РЅР° горизонте. После полудня ученые получили разрешение покинуть заседание Рё направились Рє СЃРІРѕРёРј домашним установкам для проведения эксперимента. Р“.Рихман даже пригласил СЃ СЃРѕР±РѕР№ академического С…СѓРґРѕР¶РЅРёРєР° Рё гравера Р.Рђ.Соколова для зарисовки цвета электрических РёСЃРєСЂ.
Установка Рихмана находилась РЅР° столе РІ сенях. В«Рлектрический указатель» тонкой железной проволокой соединялся СЃ молниеотводом РЅР° крыше. Дверь РёР· сеней выходила РЅР° север, откуда надвигалась туча, сопровождаемая сильными порывами ветра. Зная, что проводимые РёРј опыты представляют серьезную опасность для Р¶РёР·РЅРё, экспериментатор РЅРµ разрешил С…СѓРґРѕР¶РЅРёРєСѓ близко подходить Рє РїСЂРёР±РѕСЂСѓ. Налетел сильный порыв ветра, Рихман приблизился Рє электрометру Рё остановился РѕС‚ него РЅР° расстоянии 30 СЃРј. Неожиданно РёР· толстого железного прута РїСЂСЏРјРѕ РІ левую часть его лба ударил бледно-синеватый огненный шар величиной СЃ кулак. Рто была шаровая молния! Раздался оглушительный удар, «будто Р±С‹ РёР· малой пушки выпалено было», Рё ученый, «не издав РЅРё малого голосу», замертво свалился РЅР° стоящий Р·Р° РЅРёРј СЃСѓРЅРґСѓРє. Бывший вблизи Соколов был тоже повален РЅР° РїРѕР» Рё оглушен. Сени наполнились дымом.
Услышав сильный удар, жена Рихмана выбежала из комнаты в сени. Не обнаружив у пострадавшего пульса, мужественная женщина попыталась домашними средствами привести его в чувство, но ничего не помогало. Сразу же были посланы люди за жившими неподалеку Ломоносовым и Кратценштейном, врачом по образованию. Вскоре те уже были у тела. Были приняты все необходимые меры, однако спасти Рихмана было уже нельзя. В своем рапорте, представленном в Академию наук, Кратценштейн по этому поводу писал: «Я прощупал у него тотчас пульс, но не было уже биения; после пустил я ему ланцетом из руки кровь, но вышла токмо одна капля оной. Я дул ему, как то с задохшимися обыкновенно делается, несколько раз, зажав ноздри, в рот, дабы тем кровь привести паки в движение, но все напрасно; при осмотре нашел я, что у него на лбу, на левой стороне виска, было кровавое красное пятно с рублевик величиною, башмак на левой ноге над меньшим пальцем в двух местах изодрало. Как скинули чулок, то под прошибленным местом нашли кровавое и багровое пятно, а пята была синевата, на теле, сверху у груди и под ребрами на левой стороне, видны были багровые пятна такой же величины, как на лбу».
Зафиксировав смерть, Ломоносов и Кратценштейн установили, что у двери на кухне отшибло кусок дерева 60 см длиной, который был отброшен и раздроблен в мелкую крошку. Раздроблена была сверху до низу и деревянная колода, которая находилась у дверей. Она «вместе с крючьями и с дверью» тоже была отброшена в сени.
Анализ этих загадочных обстоятельств привел Кратценштейна Рє мысли, что шаровая молния или, РїРѕ его словам, «луч молнии», РїСЂРѕРЅРёРє РІ помещение РЅРµ РїРѕ РїСЂРѕРІРѕРґСѓ, Р° через дверь РІ результате порыва северного ветра, который приоткрыл дверь. Шаровая молния попала РІ сени, Р° затем, притянувшись Рє РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєСѓ, прошла РїРѕ проволоке РЅР° электрометр Рё ударила Рихману РІ лоб. Рти предположения полностью подтверждают то, что видел СЃРІРѕРёРјРё глазами Соколов, Р° видел РѕРЅ РЅРµ линейную, Р° именно шаровую молнию.
Рис. 6. Вход в дом (внизу) и «профиль оных сеней, где убит профессор Рихман» (вверху). Рисунки выполнены М.В.Ломоносовым
Весть о трагической гибели Рихмана быстро
облетела всю столицу. Такое грозное и
величественное явление природы, как молния,
всегда вызывало страх у любого. Но, оказывается, в
Петербурге жил человек, который не боялся молнии,
Р° пытался познать ее тайны! Рто люди РѕСЃРѕР±РѕРіРѕ
мужества и особой отваги.
29 июля множество народа пришли проводить ученого
в последний путь как благородного рыцаря науки,
не пощадившего своей жизни во имя познания
неизведанных тайн природы.
К большому сожалению, руководство Академии наук не оценило подвига ученого. Даже вычло жалование за день его гибели. Возмущенный таким бездушным отношением, М.В.Ломоносов просил графа М.Л.Воронцова переговорить с президентом академии об оказании жене и трем оставшимся сиротам материальной помощи. Анна Рихман получила 100 рублей в возмещение расходов на похороны мужа и его годовой оклад в сумме 860 рублей. При этом в счет оклада она передала в Академию наук все неопубликованные рукописи трудов Г.-В.Рихмана. В пенсии же на воспитание детей, о чем так настойчиво хлопотал Ломоносов, вдове ученого было решительно отказано, якобы «за неимением таких примеров».
Обстоятельства смерти Р“.Р’.Рихмана серьезно встревожили Рё озадачили РјРЅРѕРіРёС… ученых РјРёСЂР°. Наблюдения Рё опыты СЃ незаземленными установками почти повсеместно были прекращены. Наиболее реакционные петербургские РґРІРѕСЂСЏРЅСЃРєРёРµ РєСЂСѓРіРё Рё духовенство требовали «не гневить РіРѕСЃРїРѕРґР° Бога» Рё вообще прекратить дерзкие опыты РїРѕ изучению атмосферного электричества, Р° «проклятую РіСЂРѕРјРѕРІСѓСЋ машину» уничтожить. Р’РёРґРёРјРѕ, именно эти обстоятельства послужили причиной того, что РІ изданном РІ 1760 Рі. РІ Санкт-Петербурге учебнике физики СЃ длинным витиеватым названием «Вольфианская теоретическая физика СЃ немецкого подлинника РЅР° латынском языке сокращенная, переведена РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ язык Рмператорской академии наук переводчиком Борисом Волковым» указывается: «Что молния есть действительно РѕРіРѕРЅСЊ, РѕРЅРѕРµ РёР· того явствует, что РѕРЅР° РїРѕ прикосновении своем Рє телам оные зажигает. Рђ что РѕРіРѕРЅСЊ сей состоит РёР· серных загоревшихся частиц, РѕРЅРѕРµ РёР· серного запаха, который РёСЃС…РѕРґРёС‚ РѕС‚ тел, молнией пораженных, СЏСЃРЅРѕ познается». Думается, переводчик Рмператорской академии наук должен был Р±С‹ знать Рѕ том, что еще восемь лет тому назад была установлена электрическая РїСЂРёСЂРѕРґР° молнии. Тем более что исследования РїСЂРёСЂРѕРґС‹ молнии проводились РІ эти РіРѕРґС‹ РЅРµ только РЅР° Западе, РЅРѕ Рё РІ Р РѕСЃСЃРёРё.
Как бы то ни было, изучение атмосферного электричества продолжалось, хотя теперь внимание обращалось и на обеспечение максимальной безопасности экспериментаторов.
Таковы жизнь и творчество выдающегося российского физика XVIII в. Георга Вильгельма Рихмана. Для блага родины, во имя процветания отечественной и мировой науки он работал самозабвенно. Рпогиб как герой науки – во время проведения своих опытов.
Литература
Блудов Рњ.Р. Беседы РїРѕ физике. Р§. I. – Рњ.: Просвещение, 1984.
Дягилев Р¤.Рњ. РР· истории физики Рё Р¶РёР·РЅРё ее творцов. – Рњ.: Просвещение, 1986.
Елисеев А.А. Г.В.Рихман. – М.: Просвещение, 1975.
Колтун М. Мир физики. – М.: Детская литература, 1987.
Кудрявцев Рџ.РЎ. Рстория физики. – Рњ.: Учпедгиз, 1956.
Мощанский Р’.Рќ., Савелова Р•.Р’. Рстория физики РІ средней школе. – Рњ.: Просвещение, 1981.
Спасский Р‘.Р. Физика РІ ее развитии. – Рњ.: Просвещение, 1979.
Тарасов Л.В. Физика в природе. – М.: Просвещение, 1988.
Физическая энциклопедия. Т. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1988.
Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. – М.: Наука, 1983.