
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
31 Наука. 32 чёя между „кажется" и „есть" и утвер ждаешь, что, когда горы издали намъ кажутся малыми, онъ не каясутся, а действительно малы (въ упомянутой выше статье HandwSrterbuch der Naturwissenschaften, 1912). Таковы Герку лесовы столбы, до которыхъ доходятъ необерклеянцы. Планкъ очень остро умно отвечаешь на приведенную выше формулу Маха: „Если мы сравнимъ эти положения съ темъ, къ чему при водить иасъ фактическое изученёе ис торш развитая физики, то мы необ ходимо приходимъ к ъ выводу, что са мой характерной особенностью этого развитая является непрерывное и все разрастающееся устранение этихъ истинныхъ и единственныхъ элементовъ мгра изъ нашей физической картины мгра". Успехи, едъланные физикой въ смы сле обобщенёя и сближешя отдельныхъ ея частей, выразились не менее резко и въ завоеватяхъ каждой и з ъ н и х ъ в ъ отдельности. Въ области механики блистали имена Гауса, Пуансо, Пуассона, Бесселя, Вебера, Кирхгофа, Максуэла, Больцмана и др. Ученее о газахъ сделало гро мадные успехи, начиная съ Гей-Люссака („Recherches sur la dilatation des gaz et des vapeurs", 1802) и Реньо и кончая • работами Пикте, Кайте, Андрьюса, Дыоара и Камерлннгъ-Онесса, окончательно уничтожившими прежнее представленёе о совершенпыхъ газахъ. Клаузёусъ, Максуэлъ, Больдманъ со здали кинетическую теорёю газовъ. Ле жащее въ основе ея атомистическое уче нее (отрицаемое Махомъ и Оствальдомъ) ееолучаетъ фактическое подтяерждеше въ открытомъ Круксомъ спинтариско п е и в ъ далыгвйшихъ пзеледовашяхъ Вильсона, показывающихъ траэкторпо атомовъ, и, наконецъ, въ изследовав1яхъ Лерена, доказавшаго, что брауновское движете видимыхъ, взвешенныхъ въ жидкости части чекъ является виднмымъ результатомъ невндимыхъ движешй молекулъ жидкости. З д е с ь кстати отметить ту роль, которую, особенно въ половине века, сыграло, начиная съ физики и до бшлогёи, применение теорш вероятностей (Максуэлъ, Больц маиъ, Еэтле, Пирсонъ, Уэльдонъ, Мен дель и др.). У ч е т е о теплоте делаешь громадные успехи в ъ трудахъ Фурье, Сади-Карно, Дюлонга и Пти. Механическая теорея тепла, начиная съ первыхъ шаговъ Румфорда и Дэви, привела къ опре деленно механическаго эквивалента теплоты (Майеръ, Джоуль) и у ч е т ю о теплоте, какъ явленеи движешя (Клау згусъ, Томсонъ, Ранкинъ, Максуэлъ, Тиндаль), Меллони, пользуясь термомультипликаторомъ Нобили, основываетъ ученее о тождестве лучистой теплоты и света („LaThennochrose ,1850), под твердившееся во всехъ подробностяхъ наследованиями Кноблоуха, Дессена, Тиндаля. Ланглей изобретаешь свой чувствеетельный боллометръ, Лебедевъ совершенствуетъ термоэлектрически! приборъ. Въ акустике нагляднее, ч е м ъ въ какой другой области, совер шается тотъ переходъ, который Планкъ характеризуешь, какъ переходъ отъ субъективнаго.антропоморфнаго къ объ ективному, механическому. Каньярг-Латуръ и (7аеар« изобретаюсь свои сирены для измеренея числа колебаний; Лисаotcy— npieMb нагляднаго изучения сложныхъ колебаний при помощи двухъ камертоновъ съ зеркальцами; Кёнигъ при меняете с ъ т е м ъ же успехомъ колеба ния пламени и графическое регистриро вание звуковъ. Доплеръ открываешь на званный его именемъ законъ измене ния звуковъ движущихся источниковъ, какъ уже сказано выше, получивший такое поразительное применение в ъ оптике. Наконецъ, Гельмгольцъ со здаешь физёологическую акустику—тео р ш слуховыхъ ощущенёй(„.Оге Lehrevon den Tonempfindungen", 1862). Совершенно независимо отъ общаго теченёя акустическихъ наследований Эдиссонъ д е лаеть свое блестящее и з о б р е т е т е фо нографа. Успехи оптики обнаружились съ первыхъ же годовъ столетш въ тор жестве волнообразной теорш Гейгенса надъ корпускулярной Ньютона, благо даря гешальнымъ трудамъ Юнга („Он the tlieory of light and coulours", 1802). Онъ положилъ основаше ученш объ интерференцёи и теорш трехъ основныхъ цветовъ, позднее развитой Гельмгольцемъ, Въ 1818 г. Маяюсъ открываеть ноляризацею света черезъ отражение. Френель вводить понятёе о поперечности колебаний и создаешь современu