Магнит за три тысячелетия - [8]
задолго до прохождения корабля.
Ученые отстаивали свою правоту. Во-первых, показывая лабораторную модель,
которая не действовала на чувствительный датчик магнитного поля, во-вторых,
напоминая, что враг может устанавливать мины с "загрублением", срабатывающие
только от очень сильного сигнала. Доводы А.П.Александрова были признаны
убедительными.
События настолько убыстрились, что жизнь стала напоминать киноленту, пущенную с
большой скоростью:
1937 г. — удачные опыты по размагничиванию судов в Кронштадте.
1938 г. — удачное пробное размагничивание "Дозорного" и "Марата".
1939 г. — успешное плавание размагниченного "Выборного" над магнитными минами
(без заряда) в Онежском озере.
1940 г. — замеры полей у судов на Балтике, Днепре, в реке Москве, монтаж опытных
систем размагничивания.
1941 г. — переход к стационарному оснащению кораблей размагничивающими
установками; 21 июня на магнитных минах в Финском заливе взрываются эсминец
"Гневный" и крейсер "Максим Горький", 24 июня на одной из донных мин
(гитлеровцами выставлена первая партия из 160 магнитных мин) подорвался тральщик
БТЩ-208, в июне А.П.Александров защищает докторскую диссертацию; размагничен
крейсер "Киров"; формируются коллективы из ученых, моряков и судостроителей для
массового оснащения кораблей токонесущими обмотками, нивелирующими
намагниченность корпуса.
1942 г. — в составе большого коллектива А.П.Александров награжден Государственной
премией СССР за успешное научное решение и практическое осуществление проблемы
защиты от магнитных мин кораблей Балтийского, Черноморского, Североморского и
Тихоокеанского флотов.
После 1942 г. ни один советский корабль не подорвался на магнитной мине.
…Магнетизм "положения" приобретают все железные предметы, длительно лежавшие в
магнитном поле, — буть то поле Земли или поле другого магнита. Магнетизмом
положения еще в древние века пользовались кузнецы — первые люди, получавшие
магниты искусственным путем из обыкновенного железа.
Магнетизм положения — частное проявление более общего случая. Известно, что
любое железное или стальное тело, внесенное в поле магнита, само становится
магнитом. К гвоздю, притянутому подковообразным школьным магнитом, притягивается
бритва, к ней — скрепка и так далее.
На этом принципе основан применяемый некоторыми врачами очень полезный
инструмент для извлечения из желудка и дыхательных путей рассеянных пациентов
игл, булавок и других железных предметов. Этот инструмент, называемый магнитным
зондом, опускается, например, в желудок пациента. За операцией следят на экране
специальных мониторов. Секрет зонда, с помощью которого можно вынуть из желудка
даже раскрытую английскую булавку, заключается в том, что железный наконечник
его является магнитом не всегда, а лишь в необходимый момент. Это происходит
вследствие того, что внутри зонда пропущен гибкий стальной стержень. При
необходимости "включить" магнит наружный конец стержня подсоединяют к
постоянному магниту. Стержень намагничивается и притягивает к себе проглоченный
предмет.
Намагничивание железных предметов от находящегося поблизости магнита доставляет
и по сей день неприятности людям, носящим часы и по долгу службы имеющим дело с
мощными магнитами. В таких часах все железные части намагничиваются и к силе
пружинки в них добавляются силы притяжения, искажающие ход часов до такой
степени, что ими становится невозможно пользоваться. В конце XIX века эта
проблема приобрела столь крупные масштабы, что понадобилась разработка прибора
для размагничивания часов. А предприимчивая часовая компания "Валтхам", в свою
очередь, выпустила в 1888 г. часы, которые не боялись никаких магнитных полей.
Для испытания эти часы поместили на 15 мин у самого жерла гигантской "пушки-
магнита" майора Кинга. Секрет фирмы оказался очень простым. Самым надежным
экраном для предохранения железных частей механизма — пружинки, балансира — от
намагничивания является само железо. Корпус часов "Валтхама" был изготовлен из
обычной магнитной стали.
Искусственные магниты можно также получить, натирая куском магнитного железняка
в одном направлении железные бруски или просто прислоняя ненамагниченный образец
к постоянному магниту. Интересно, что этим способом можно получить искусственные
магниты гораздо более сильные, чем исходные.
Гильберт разъединяет
В этой главе автор касается очень разобщенных тем. Что случится с магнитом, если
положить рядом с ним бриллианты? Почему магнит — магнит? "Дело в душе", -
считает Гильберт.
Лев Николаевич Толстой работал и на ниве научно-популярного жанра. Вот что писал
он об электричестве:
"Когда придумано было это электричество, стали его прилагать к делу: придумали
золотить и серебрить электричеством, придумали свет электрический и придумали
электричеством на дальнем расстоянии с места на место передавать знаки. Для
этого кладут куски разных металлов в стаканчики, в них наливают жидкости. В
стаканчиках набирается электричество, и это электричество проводят по проволочке
в то место, куда хотят, а из того места проволоку проводят в землю".
Надо полагать, что великий писатель, написав фразу: "Когда придумано было это
электричество", имел в виду сравнительно недавние времена — что-нибудь 100…150
История познания человеком электричества полна неожиданностей и драматизма. Среди «делавших» эту историю мы найдем людей разных профессий: физика, врача, переплетчика, столяра, государственного деятеля. Различны были их судьбы.В книге читатель встретится с участниками первых кругосветных путешествий, узнает об электрических рыбах, об оживлении людей с помощью электричества… Первое и второе издания книги, вышли в издательстве «Знание» в 1970 и 1978 гг.Книга рассчитана на массового читателя.
Книга известного советского учёного и писателя В. П. Карцева представляет собой первое на русском языке научно-художественное жизнеописание одного из величайших мыслителей мира — английского математика, физика, механика и астронома Исаака Ньютона, оказавшего воздействие на всё развитие науки вплоть до нашего времени. Книга построена на обширном документальном материале, отечественном и зарубежном. Она содержит также широкое полотно общественной и научной жизни Англии конца XVII — первой половины XVIII века.Рецензенты: доктор физико-математических наук, профессор В. В. Толмачёв, кандидат филологических наук, член СП СССР Б. Н. Тарасов.
Когда нескольких видных ученых попросили назвать, каковы, по их мнению, три величайших физика всех времен, мнения разделились, но ни один не забыл Максвелла.И действительно, трудно переоценить значение работ этого поистине гениального человека, чьи исследования не только легли в основу современной радио- и телевизионной техники, но и стали краеугольным камнем современного понимания материи.
Среди тех, кто рядом с Лениным прошел весь путь борьбы, ссылки и революции, был его ближайший друг Глеб Максимилианович Кржижановский. Инженер по образованию и поэт в душе, автор «Варшавянки», после победы Октября Г. М. Кржижановский весь пыл революционера, знания и талант отдал созданию единого Государственного плана развития страны. В осуществлении плана ГОЭЛРО, «второй программы партии», весь мир впервые зримо увидел социализм. Став вице-президентом Академии наук СССР, Г. М. Кржижановский активно боролся за то чтобы повернуть академию лицом к жизни, промышленности, сельскому хозяйству, к построению нового общества.
Физика, как всем известно, – наука об окружающем мире, но мало кто умеет видеть связь между тем, что вокруг нас и скучными формулами в учебнике. В действительности, чтобы начать разбираться в этом, на первый взгляд, запутанном клубке из законов и сложных вычислений, достаточно посмотреть на любое явление изнутри – как оно устроено, словно мы собираем большую головоломку из разных деталей. Схемы, графики, чертежи, наглядные рисунки – это верные спутники любого ученого. Чтобы решить любую физическую задачку, нужно включить свою фантазию – вот ключ к пониманию этой науки. Этот сборник поможет увидеть, как на самом деле работают законы физики.
Обладатель ученой степени в области теоретической химической физики, старший научный сотрудник исследовательской группы по разработке новых лекарств Скотт Бембенек в лучших традициях популярной литературы рассказывает, как рождались и развивались научные теории. Эта книга — уникальное сочетание науки, истории и биографии. Она доступным языком рассказывает историю науки от самых ранних научных вопросов в истории человечества, не жертвуя точностью и корректностью фактов. Читатель увидит: — как энергия, энтропия, атомы и квантовая механика, составляющие основу нашей Вселенной, управляют миром, в котором мы живем; — какой трудный путь прошло человечество, чтобы открыть законы физических явлений; — как научные открытия (и связанные с ними ученые) сформировали мир, каким мы его знаем сегодня.
Как падающим кошкам всегда удается приземлиться на четыре лапы? Удивительно, сколько времени потребовалось ученым, чтобы ответить на этот вопрос! История изучения этой кошачьей способности почти ровесница самой физики — первая исследовательская работа на тему падающей кошки была опубликована в 1700 г. французом Антуаном Параном, но даже сегодня ученые продолжают находить в ней спорные моменты. В своей увлекательной и остроумной книге физик и заядлый кошатник Грегори Гбур показывает, как попытки понять механику падения кошек помогли разобраться в самых разных задачах в математике, физике, физиологии, неврологии и космической биологии, способствовали развитию фотографии и кинематографа и оказали влияние даже на робототехнику. Поиск ответа на загадку падающей кошки погружает читателей в увлекательный мир науки, из которого они узнают решение головоломки, но также обнаружат, что феномен кошачьего выверта по-прежнему вызывает горячие споры ученых. Автор убежден, что чем больше мы исследуем поведение этих животных, тем больше сюрпризов они нам преподносят.
Эта книга поможет вам понять, как устроен окружающий мир и чем занимается физика как наука. Легким и неформальным языком она расскажет о физических законах и явлениях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.
Симметрия и асимметрия в математике, искусстве, философии, астрономии, зоологии, анатомии, химии, ядерной физике — предмет волнующих открытий для всех любознательных. Почему у нарвала бивень имеет левую «резьбу»? Будут ли марсианские асимметричные вирусы пагубны для космонавтов, а земные — для марсиан? Что такое «бустрафедон» и какое это отношение имеет к двум крупнейшим научным открытиям последнего десятилетия — ниспровержению физиками закона сохранения четности и открытию биологами винтообразного строения молекулы, которая несет генетический код? Об этом и еще очень многом из правого, левого мира вы сможете прочитать в этой живой и занимательной книге.
Книга М. Ивановского «Законы движения» знакомит читателей с основными законами механики и с историей их открытия. Наряду с этим в ней рассказано о жизни и деятельности великих ученых Аристотеля, Галилея и Ньютона.Книга рассчитана на школьников среднего возраста.Ввиду скоропостижной смерти автора рукопись осталась незаконченной. Работа по подготовке ее к печати была проведена Б. И. Смагиным. При этом IV, V, VI и VII главы подверглись существенной переработке. Материал этих глав исправлен и дополнен новыми разделами.