Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [гл. ред. Д. С. Белянкин]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1953. - Т. 2. – 768 с., [3] л. ил., карты : ил., карты. - Библиогр. в конце гл. и разд.

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛ ЕМЕН ТЫ ЗЕМЛИ И КОСМОСА 313 мой пропорциональности масс и обратной пропорциональности квадрату расстояния. Во всех космогонических теориях значение силы взаимного притяжения и распределения элементов по их массам является общепри­ знанным.ТеорияКанта—Лапласа придавала мировому тяготению огромное значение, приписывая ему образование туманности, сгущение последней в жидкую фазу и распределение материи обратно пропорционально плот­ ностям (удельным весам элементов). В сущности и изящные идеи Дж. Дар­ вина и особенно последние идеи Грина ставят в основу космогонического процесса приливную волну, т. е. опять-таки силы тяготения. Теория Чем­ берлена—Салисбюри, в значительной степени связанная с идеями Дж. Дар­ вина, также основана на этом законе, но главное его проявление, согласно этим идеям, заключается не в первичном скоплении метеоритов, а в позд­ нейшей перегруппировке, с выделением кверху — к коре наиболее легких частиц. Отчасти к этим идеям примыкают Шварц и В. М. Гольдшмидт, который считает, что и сейчас под влиянием этих сил в земной коре идет постоянное и постепенное перемещение атомов: тяжелые уходят в глубины, а легкие поднимаются кверху. Наконец, теория Эддингтона, признающая большое значение светового давления при образовании звезд, противополагает ему силу мирового тяготения, благодаря чему сочетание и взаимное преодоление этих сил обусловливает и замечательное постоянство масс звезд, и всю историю их эволюции. • Все земные процессы миграции элементов, на которых мне ниже при­ дется остановить свое внимание, идут в первую очередь под влиянием этой мировой силы, р а с п р е д е л я ю щ е й э л е м е н т ы в м и ­ р о з д а н и и с о г л а с н о с в о и м о с н о в н ы м з а к о н а м : к о н ц е н т р и р у ю щ е й в ц е н т р е б о л е е т я ж е л ы е а т о м ы и с о б и р а ю щ е й б о л е е л е г к и е в н а р у ж н ы х ч а с т я х к о с м и ч е с к и х т е л . 2. С и л ы с в е т о в о г о д а в л е н и я были выдвинуты, как могучая космическая причина, после того как Г1. Н. Лебедеву удалось экспериментально доказать отталкивающую силу лучеиспускающих тел г. Световое давление ныне рассматривается как величайшая космическая сила, отталкивающая легкие атомы или противодействующая мировому тяготению. Подсчеты Эддингтона показывают, что при очень большом коэффициенте излучения световое давление космического тела преодоле­ вает ньютоновские силы и отбрасывает частицы до тех пор, пока эти две силы не уравновесятся. Подсчеты Лебедева для кометных хвостов, без зсякогосомнения, определили их образование как результатдавления лучей света на частицы с радиусом около 10~8 см. Так как величина давления зависит от удельного веса частицы и ее массы (т. е. поверхности), то оче­ видно, что световое давление сортирует в мировом масштабе частицы, как по их величине, так и по их удельному весу; оптимум отталкивания наблю­ дается при удельном весе 1и размере частичек в 0,00016 мм. Действительно законы светового давления приложимы не к молекулам, а к их группам — пылинкам, даже кристаллическим частицам, причем пылинки, радиус которых не превышает одной тысячной миллиметра, будут отталкиваться при 0°С в мировом пространстве с силой, порядок которой в миллион раз превышает порядок силы их ньютоновского притяжения. 1 П. Н. Л е б е д е в . Давление света. Классики естествознания. М., 1922 (сбор­ ник статей); там же литература с работами Б р е д и х и н а , Ф а я .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz