* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
483 Теплопрозрачность—Теплота. 4S4 Такая разница объясняется меха низмом передачи тепла внутри тела. Проще всего процесс происходит в газах: здесь в области высокой темпе ратуры молекулы движутся с наиболь шей скоростью и, залетая в области медленно движущихся молекул, уско ряют движение последних путем столк новений. Так постепенно, от слоя к слою, идет процесс ускорения движе ния молекул слоев, все более и более удаленных, от горячей стенки по на правлению к стенке холодной. Анало гично происходит передача тепла и внутри жидкостей и твердых тел, не проводящих или очень плохо проводя щих электричество. Но в хороших про водниках электричества, каковыми яв ляются металлы (и некоторые другие вещества, напр., уголь), явление про текает иначе: здесь главными аген тами, переносящими тепло от слоя к слою, являются легкие, легкоподвиж ные электроны, движущиеся с больши ми скоростями по всем направлениям внутри проводников. Электронная тео рия строения материи находит связь между теплопроводностью и электро проводностью: так, согласно этой тео рии, Т. и электропроводность должны быть пропорциональны друг другу, и это, действительно, уже давно установле но было опытами Видемана и Франца (ср. металлы, X X V I I I , 534/36). Дурной Т. газов пользуются для за щиты от охлаждения: дурным провод ником тепла является воздух, заклю ченный между двойными рамами окон, и воздух, находящийся в бесчислен ном множестве пор и канальцев, внутри теплых тканей, меховых и ватных про слоек зимней одежды. В последнем случав особенно хорошо используется дурная Т. воздуха, благодаря устра нению течений нагретых частиц {кон векции). Т. внешняя характеризуется прибли женными эмпирическими законами, из которых укажем на закон Ньютона, согласно которому количество тепла Q, теряемое за время t телом с по верхностью S и температурой Г во внешнее пространство с температурой т у будет: = Л (Т—Г) S T . где h можно назвать коэффициентом внешней Т. В. Шулейкин. Теплопрозрачность, проницаемость тела для ультракрасных лучей. Уче ние о Т. составляло отдельную главу старой физики. В настоящее лее время, когда теория электромагнитных волн объединила целый ряд разрозненных когда-то объяснений, ультракрасные волны уложились в одном участке длин ной скалы электромагнитных волн, на чинающейся с самыхкоротких рентгено вых и кончающихся самыми длинными радиотелеграфными. Поэтому законы поглощения ультракрасных волн ана логичны законам поглощения, напр., волн видимого света. Разница между ними чисто количественная: в то время как световые волны, проникая в мате рию, вызывают вынужденные колеба ния легких электронов, расходуя на это часть своей энергии, —- волны ультра красные, как более длинные, так ска зать, раскачивают более массивные частицы, представляющие собой целые системы связанных между собой заря дов. Особенно интересны новейшие ис следования поглощения ультракрас ных волн в газах и парах. Здесь элек тронная теория позволяет вычислить иногда даже максимумы поглощения, позволяет найти длины тех волн, ко торые будут поглощаться данными ча стицами особенно сильно. К веществам, наиболее сильно по глощающим ультракрасные лучи и в то же время совершенно прозрачным для лучей видимого света, принадле жат: квасцы, лед и, до некоторой сте пени, стекло. Наоборот, раствор иода в сероуглероде и эбонит непрозрачны для световых лучей, но для ультра красных лучей прозрачны. В. Шулейкин. Теплота, или тепло {см. ХЫП, 315/17), энергия тех совершающихся внутри тел процессов, которые носят т. н. беспо рядочный, хаотический характер. Сюда относятся: прежде всего—кинетическая энергия разного рода движений моле кул и атомов, но движений, так сказать, индивидуальных, которые различны количественно у разных молекул и ато мов и которые у каждой такой части цы меняются со временем случайно; та ковы — движение поступательное, дви-