
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
SOI ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 302 Сейчас уже имеется возможность вникать еще глубже в природу получаемых кривых био электрических токов не только в смысло свя зи их с отдельными архитектоническими полями коры мозга, но и в смысле соотношения отдель ных слоев коры в выявлении этих биоэлектри ческих токов—факт огромной важности для уяснения механизмов работы коры в целом и различных областей ее в отдельности. Наконец последние достижения в этих исследованиях заключаются в том, что если в первый период работ биоэлектрические токи получались не посредственно от мозга, т. о. путом вскрытия чорепной коробки подопытного животного, то сейчас можно получать биоэлектрические токи, не вскрывая черепа, т. е. через костную Рис. И . Биоэлектрические токи с моторной зо™ через костную ткань ( Л ; биоэлектрические токи той же области, полученные непосредст венно от мозговой коры (2); токи действия a r e a s t r i a t a при зрительном раздражетш глаза, полученпые через костную ткань (3); токи действия area s t r i a t a , полученные непосредственно от коры мозга (4); токи действия слуховой области, по лученные через костную ткань при хлопке в л а доши ( 5 ) . ткань (рис. 11). Правда, токи, получаемые через костную ткань, в отличие от токов, получаемых непосредственно от мозга, не так сильно выра жены, но здесь вопрос может итти только о дальнейшем усовершенствовании техники и ме тодики исследований. Сами по собе эти данные уже открывают путь к более важным исследо ваниям—к исследованиям биоэлектрических токов у человека. Работы венского ученого Бер гера (Berger) и такого же характера работы, начатые в Московском институте мозга, а такжз появившиеся за последнее время работы Эдриана показывают, что открывается новый, чрезвычайно важный путь к изучению мозга человека. Лит.: Л и в а н о в М., Анализ биоэлектрических ко лебаний в коре головного мозга кролика, Сов. невропатол., психиатрия и психогигиена, т. I I I , вып. 1 1 — 1 2 , 1 934; С а р к и с о в С , Биоэлектрические токи коры большого мозга, i b i d . , т. I I I , вып. 10, 1 9 3 4 ; С а р к и с о в С. и Л и в а н о в M., О биоэлектрических явле ниях и их локализации в коре большого мозга, i b i d . , т. I I , 1 9 3 3 . С. С а р к и с в . лей . Понятие Э. и воззрение на сущность его претерпевало весьма сильные изменения в про цессе развития. Очень широко раздвинулись рамки учения об Э. с появлением электромаг нитной теории света и в особенности после установления электрического характера всей весомой материи. Электрический заряд представляется в свете современных воззрений как избыток или недо статок атомов Отрицательного Э., электронов (см.). Атомы всех веществ представляют собой совокупность равных количеств положительно го и отрицательного Э. (протонов и электро нов); если у атома отнимается электрон, то он ста новится заряженным положительно, если при бавляется—то отрицательно. Электрические заряды взаимодействуют между собой, оттал киваясь (одноименные) или притягиваясь (раз ноименные) с силой, пропорциональной их ве личинам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Эта зависимость вы ражается т . н . законом Кулона. Из этого закона непосредственно вытекает определение единицы количества Э., а именно: количество Э., вза имодействующее с равным себе на расстоянии одного сантиметра с силой в 1 дину, является единицей количества Э. в абсолютной электро статической системе единиц (CGSE). Остальные единицы этой системы могут быть выведены, исходя из указанного определения этой основ ной единицы. Кроме своей величины (количест во Э.) электрический заряд характеризуется еще одной величиной—потенциалом (см.). Этот последний показывает как бы степень заряженности данного тела и определяет направление перехода Э. с одного заряженного тела на дру гое (такой переход всегда совершается от выс шего потенциала к низшему). Более строго по тенциал данной точки пространства определяет ся как работа, необходимая для перенесения единицы количества электричества от потенциа ла, равного нулю (из бесконечности), в дан ную точку. Потенциал заряженного проводни ка (V) пропорционален его заряду (Q) и за висит от его величины и формы: Q = C V . Вели чина С определяет то количество электриче ства, которое необходимо для придания дан ному телу потенциала, равного 1, и носит на звание емкости. (В системе CGSE единицей ем кости является 1 см, т. е. емкость шара радиу сом в 1 см.) Д л я накопления больших количеств Э. вы годно пользоваться телами большой емкости. Специальные приборы, служащие для этой цели, носят название конденсаторов и имеют в простейшем виде форму двух проводящих пла стин, разделенных слоем диэлектрика (плос кий конденсатор). Одну из разновидностей кон денсатора представляет лейденская банка (см.). Конденсаторы, в к-рых можно, изменяя пло щадь пластин или расстояние между ними, ме нять их емкость, называются переменными (ши роко применяются напр. в радиотехнике).—По отношению своему к электрическим зарядам все тела можно, грубо говоря, разделить на про водники Э. и непроводники, или изоляторы (диэлектрики). Первые хорошо передают элек трический заряд, вследствие этого весь провод ник имеет один и тот же потенциал. Вторые не передают его или передают очень плохо, а по тому потенциалы отдельных их частей могут быть различны. При соединении двух заряжонных тел каким-либо проводником электрический заряды переходят от тела с высшим потенция- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО в самом общем смысле пред ставляет одну из форм движения материи. Обычно же под этим словом понимают или элек трический заряд как таковой или самое уче ние об электрических зарядах, их движении и взаимодействии. Слово Э. происходит от греч. электрон—янтарь, на к-ром впервые была обна ружена электризация посредством трения. Уче ние об Э. состоит из следующих основных отде лов: электростатика, рассматривающая взаимо действие покоящихся зарядов; электрический ток, изучающий движущиеся электрические заряды; электромагнетизм, изучающий магнит ные явления, сопровождающие движение элек трических зарядов, и отдел электромагнитных колебаний, рассматривающий распространение •быстро изменяюхцихся электромагнитных по