* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
2G5 Атомъ. 260 ныхъ в*совъ см. въ стать* Хи-мгя). Изъ другихъ средствъ определять относительные атомные веса .упомянемъ: законъ постоянства атом-ныхъ тсплотъ (Дголонгъ и Пти, 1819), явлете изоморфш (Мичерлихъ, 1819) и иерюдическШ затшпъ (Мендел*евъ, 1809). ???? касается абсолютнаго в*са атомовъ, то величина его можетъ быть «ъ некоторой степенью точности установлена или методами кинетической теорш газовъ, или же методами такъ ттазыв. „электроники“ (см, ниже).— Въ 1874 г, атомистическое учете испытало еще новый нрогресеъ благодаря обоснованно (Ле-Белемъ и вантъ-1'офомъ) стереохи-мт (см.). Допущениями, касающимися геометрической формы А. и ихъ пространственнаго расположешя въ молекуле, стереохи-мпческ1я теорш легко объясняютъ л в лен 1я и-зомерш (см. хилйя). Наиболее разработана стереохимия углерода; углеродному А, обыкновенно принисываютъ ¦форму иравильнаго тетраэдра. Ко второй половин* ХТХ в. атомистика такъ прочно укоренилась въ физик* и хи-мш, связала въ ц’Ьлыюе м'фовоззр*ше такую массу разнообразн*йишхъ фак-топъ, что до некоторой степени казался возстановлениымъ древн. впглядъ на А., какъ на основные камни Mipo-здашя, не подлежали е вогшикноветшо или разрушение. Кельвинъ предложилъ на этомъ основан]« (1RB7) особую тео-piio, въ которой А, разсматрипаются какъ вихревыя кольца въ идеальной жидкости, наполняющей пространство (ел!, вихревыя движет я). Теория вихре-выхъ А., въ своемъ род* весьма замечательная, не получила, однако жо, осопаго развитая, — Иоследше годы XIX века и начало ХХ-го принесли съ собою рядъ важней шихъ открытий, сыгравшнхъ первостепепнуто роль въ дальн*йптемъ усовершенствован!!! ато-мнстическаго учешя. Это усовершен-ствона.те выразилось въ томъ, что вместо двухъ категорий фиаическихъ иидшшдуумовъ: молекулы—атомы, стали разематривать три категорш пхъ: молекулы—атомы — элементарн. влек-трическге заряды. Надо, впрочемъ. заметить, что отдельный основания для пронстпедшаго около 1903 года (когда появились работы амерпкапекихъ фи- зиковъ Резерфорда и Содди о продуктам распада рад!я) научпаго переворота накоплялись (какъ это всегда бываетъ) исподволь и частью были известны уже давно. Упомяиемъ глав-Н*Й1П1Я ИВЪ нихъ. 1) Известно, что химичесюе элементы, между прочимъ, характеризуются пхъ снектромъ; а такъ какъ поситслемъ свойствъ элемента является А., то можно сказать, что природа А. отражается въ спектр*. Но спектры атомовъ часто бьгватотъ очень еложпьт, состоять изъ множества (до нЪсколькихъ тысячъ) отделЬ“ ныхъ лишй; это показываетъ, что А. является источникомъ д*лаго множества колсбашй съ различными перю-дами. Этотъ фактъ объясняется толт.ко съ помощью предположения, что А. не есть н*что простое, но что онъ представляешь собою СЛОЖЕ!уШ СИОТСМу МНО' жества движущихся частей. 2) Производя опыты надъ катодными лучами {см.), Круксъ (1879) пришелъ къ выводу, что эти лучи суть потоки тгЬлецъ, более мелкихъ, ч*мъ обыкновенные химические А., — потоки атомовъ первичной матерш „нротила**. 3) Гельм-гольцъ въ 1881 г, высказалъ мысль, что характеру, законовъ электролиза съ необходимостью указываетъ на атомную природу электричества, Явлеше электролиза происходить такъ, какъ будто каждый А. или элементарная группа атомовъ, соответствующая выделяющемуся зону, обладаетъ совершенно опред’Ьленнымъ количествомъ электричества, равны мъ или кратнымъ (но иоздаИйшнмъ нздгЬрешлмъ) цри-близительно 10“20 электро-магннтныхъ единице, На электродахъ эти А, выделяются въ нейтральномъ состонши; сл*д., они отдали свои электрические заряды электроду. А такъ какъ эта передача не можетъ происходить мгновенно, то эти заряды должны были, хотя бы въ течете короткаго времени, существовать самостоятельно. Поэтому естествеппо считать зарядъ, равный 10-?0 эл.-магн. единицъ, элек-трическимъ А.—Эти предвидЬтя нашли себ* подтверждено, съ одной стороны, въ изеледовашяхъ Дж. Дж. Томсона и др. надъ катодными лучами, которые оказались потоками отрицатель-ныхъ алектрическихъ ? (такъ назыв.