「鉄粉の属性を知ること」 ツナ川雨雪 マックスエル論文より
第1部:分子渦の理論の磁気現象への応用
引力や斥力、あるいは物体の相対的な位置に依存する力を伴うすべての現象では、ある位置に置かれた物体に作用する力の大きさと方向を決定しなければならない。
球体の引力が作用する物体の場合、この力は距離の二乗に反比例し、球体の中心に向かって直線的に働く。2つの球体が引き合う場合、あるいは球体でない物体の場合、力の大きさと方向はより複雑な法則にしたがって変化する。電気や磁気の現象では、任意の点での結果の力の大きさと方向が主な研究対象である。ある点での力の方向がわかっているとして、その点での力の方向と一致するように線を引くと、その線はどの点でも力の方向を示すので力線と呼ぶことができる。
十分な数の力線を引くことによって、力が作用する空間のあらゆる部分において、力の方向を示すことができる。
c第1部:分子渦の理論の磁気現象への応用
引力や斥力、あるいは物体の相対的な位置に依存する力を伴うすべての現象では、ある位置に置かれた物体に作用する力の大きさと方向を決定しなければならない。
球体の引力が作用する物体の場合、この力は距離の二乗に反比例し、球体の中心に向かって直線的に働く。2つの球体が引き合う場合、あるいは球体でない物体の場合、力の大きさと方向はより複雑な法則にしたがって変化する。電気や磁気の現象では、任意の点での結果の力の大きさと方向が主な研究対象である。ある点での力の方向がわかっているとして、その点での力の方向と一致するように線を引くと、その線はどの点でも力の方向を示すので力線と呼ぶことができる。
十分な数の力線を引くことによって、力が作用する空間のあらゆる部分において、力の方向を示すことができる。
このように、磁石の近くに鉄粉を紙の上に散布すると、それぞれの鉄粉は誘導によって磁化され、連続した鉄粉はその反対極によって結合して繊維を形成し、これらの繊維は力線の方向を示すことになる。この実験によってもたらされた磁力の存在の美しい実例は、当然、力線が何か実在するものであり、作用点が遠くにあり、磁場のその部分に磁石が置かれるまで全く存在しない2つの力の単なる結果以上の何かを示していると考えさせる傾向がある。磁極に向かう引力と斥力という仮説に基づく説明には、たとえ現象がその仮説に厳密に合致していると納得しても、不満が残る。この力線が見られるすべての場所で、実際の現象を生み出すのに十分なエネルギーを持った何らかの物理状態または作用が存在するはずだと考えざるを得ないのである。
この論文での私の目的は、媒体中のある種の張力と運動の力学的な結果を調査し、これを観測された磁気と電気の現象と比較することによって、この方向への思索の道を開くことである。このような仮説の機械的な結果を指摘することによって、現象を媒体の作用によるものと考えながらも、この仮説とすでに確立されている実験法則との関係に疑問を感じている人たちに、少しでも役に立てればと思う。この仮説は一般に、他の仮説の言葉で表現されてきたものであるc
この論文での私の目的は、媒体中のある種の張力と運動の力学的な結果を調査し、これを観測された磁気と電気の現象と比較することによって、この方向への思索の道を開くことである。このような仮説の機械的な結果を指摘することによって、現象を媒体の作用によるものと考えながらも、この仮説とすでに確立されている実験法則との関係に疑問を感じている人たちに、少しでも役に立てればと思う。この仮説は一般に、他の仮説の言葉で表現されてきたものである。
第1部:分子渦の理論の磁気現象への応用
引力や斥力、あるいは物体の相対的な位置に依存する力を伴うすべての現象では、ある位置に置かれた物体に作用する力の大きさと方向を決定しなければならない。
球体の引力が作用する物体の場合、この力は距離の二乗に反比例し、球体の中心に向かって直線的に働く。2つの球体が引き合う場合、あるいは球体でない物体の場合、力の大きさと方向はより複雑な法則にしたがって変化する。電気や磁気の現象では、任意の点での結果の力の大きさと方向が主な研究対象である。ある点での力の方向がわかっているとして、その点での力の方向と一致するように線を引くと、その線はどの点でも力の方向を示すので力線と呼ぶことができる。
十分な数の力線を引くことによって、力が作用する空間のあらゆる部分において、力の方向を示すことができる。
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「このように、磁石の近くに鉄粉を紙の上に散布すると、それぞれの鉄粉は誘導によって磁化され、連続した鉄粉はその反対極によって結合して繊維を形成し、これらの繊維は力線の方向を示すことになる。この実験によってもたらされた磁力の存在の美しい実例は、当然、力線が何か実在するものであり、作用点が遠くにあり、磁場のその部分に磁石が置かれるまで全く存在しない2つの力の単なる結果以上の何かを示していると考えさせる傾向がある。磁極に向かう引力と斥力という仮説に基づく説明には、たとえ現象がその仮説に厳密に合致していると納得しても、不満が残る。この力線が見られるすべての場所で、実際の現象を生み出すのに十分なエネルギーを持った何らかの物理状態または作用が存在するはずだ」::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
音叉によって 鉄粉の 幾何学模様を作り出す 「バイオリン弦を色々に 響かせてみよう」
科学館の展示品を 見て みましょう
この論文での私の目的は、媒体中のある種の張力と運動の力学的な結果を調査し、これを観測された磁気と電気の現象と比較することによって、この方向への思索の道を開くことである。このような仮説の機械的な結果を指摘することによって、現象を媒体の作用によるものと考えながらも、この仮説とすでに確立されている実験法則との関係に疑問を感じている人たちに、少しでも役に立てればと思う。この仮説は一般に、他の仮説の言葉で表現されてきたものである。