Поиск по сайту:


Открытие действия униполярных аэроионов на организм. . 26 § 3. Аэроионы и псевдоаэроионы

Главные вопросы проблемы были решены в нашей стране. Во-первых, было строго научно доказано благотворное действие на организм аэроионов отрицательной полярности; во-вто-рых, были выяснены дозировки отрицательных аэроионов, обладающие наилучшим действием на организм без каких-либо вредных последствий. В-третьих, была разработана электро эффлювиальная аппаратура, позволяющая ионизировать воздух помещений независимо от величины их кубатуры.[ ...]

Проблема аэроионификации жилых, гражданских и промышленных помещений теснейшим образом связана с вопросом о полярности и дозировке аэроионов, а этот вопрос находится в прямой зависимости от глубины наших познаний о природе атмосферного электричества, о концентрациях естественных аэроионов, наблюдаемых в местностях, наиболее благоприятных для здорового и больного человека. Тут биология, физиология и медицина вплотную соприкасаются с электрометеорологией и электрофизикой. Знакомство с электрофизикой атмосферы и ее аэроионизацией должно привести к правильному нормированию степени аэроионизации внутри обитаемых помещений, к тесному приближению значений аэроионизации внутри наших жилищ к значениям внешней аэроионизации.[ ...]

Данному обстоятельству помогло в большой мере изобретение электростатической машины. Изобретение это имеет свою любопытную многовековую историю. Еще в глубокой древности было известно, что янтарь, будучи натертым, приобретает свойство притягивать легкие тела, например солому, волосы, перья и т. д. Это первичное наблюдение с течением, времени обогатилось новыми и легло в основу исследований английского натуралиста XVI века В. Гильберта.[ ...]

Изучая свойства ряда веществ, В. Гильберт обнаружил, что одни из них подобно янтарю обладают притягательной силой, возникающей при трении, другие этой силой не обладают. От слова «электрон», что значит по-гречески янтарь, силу притяжения В. Гильберт назвал «электрической силой». Будучи хорошим наблюдателем, В. Гильберт подметил ряд явлений, возникающих при натирании, или электризации, тела.[ ...]

Его преемником можно считать Отто фон Герике, которому и принадлежит честь создания первой электростатической; машины. Его машина производила уже заметное количество-электричества. Она состояла из серного шара диаметром в полфута с железной осью, которую можно было приводить в-быстрое вращение. При помощи своего прибора Отто фон Герике открыл, что, помимо электрического притяжения, существует электрическое отталкивание. Он установил, что электричество распространяется по льняной нитке длиной в один локоть. Но наиболее важным явлением, которое привлекло его-внимание, были искры, сопровождающиеся легким треском и проскакивающие между полюсами машины.[ ...]

В 1700 г. англичанину Уоллу при трении янтаря удалось получить настолько значительную электрическую искру, что он дерзнул сравнить эту искру и сопровождающий ее треск с молнией и громом. Следующим изобретателем электростатической машины с трением надо признать также английского исследователя Гауксби, работы которого относятся к самому началу XVIII столетия. Его электростатическая машина состояла из стеклянного пустого шара на оси, электризовавшегося при вращении от приложенной к нему руки. Имя Грея, современника Гауксби, занимает почетное место в истории физики. Изолирующая скамейка, которой широко пользуются электротерапевты с XVIII века до наших дней, — изобретение Грея. Введение в обиход при построении различной электрической аппаратуры таких изолирующих веществ, как стекло, смола, шелк, волос, принадлежит Грею. Передача-.[ ...]

В. Франклина встретила стойкую оппозицию со стороны уче-<яых того времени. Автору было отказано в опубликовании результатов его исследований в печатном органе Лондонского Королевского общества, и лишь в 1751 г. В. Франклин напечатал их отдельным изданием. Книга немедленно была переведена на другие европейские языки и возбудила почти повсеместный интерес к поставленной проблеме.[ ...]

Парижский ботаник Т. д’Алибар первым отозвался на идеи В. Франклина. В 1752 г. он изобрел приспособление для доказательства тождества молнии и электрической искры. Недалеко от Парижа был установлен первый коллектор для «собирания» атмосферного электричества. Гроза 10 мая 1752 г. разрешила поставленный вопрос в положительном смысле. Через три дня Т. д’Алибар представил доклад о своих опытах в Парижскую Академию наук, но Академия наук не сочла нужным его опубликовать. Почти в то же время Берлинская Академия наук отказалась напечатать статью первого изобретателя громоотвода П. Дивиша. Опыты Т. д’Алибара, отвергнутые Парижской Академией наук, возбудили тем не менее большой интерес в ряде стран Европы и Америки и немедленно были повторены.[ ...]

Основным прибором, при помощи которого велись наблюдения за атмосферным электричеством, был так называемый коллектор, устанавливаемый на более или менее высокой штанге, изолированной от земли. Коллектор соединялся с листочками электроскопа. Обкладка, или кожух, электроскопа заземлялись. По величине расхождения листочков можно бы ло судить о градиенте потенциала на метр высоты. Теперь мы знаем, что падение потенциала выражается в среднем у поверхности земли величиною 1 вольт на сантиметр, 100 вольт на метр и т. д. Во время грозы величина падения потенциала доходит до 40 тыс. вольт на метр. Силовые линии электрического поля атмосферы направлены сверху от положительно заряженного слоя вниз к отрицательно заряженной земле, а изопотенциальные поверхности идут параллельно поверхности земли. Таким образом, электрическое поле является обязательным фактором свободной атмосферы.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Эквипотенциальные поверхности электрического поля Эквипотенциальные поверхности электрического поля
Зависимость числа ядер конденсации N и числа тяжелых аэроисшо® К+-(-Н_от относительной влажности. (По П. Н. Тверскому) Зависимость числа ядер конденсации N и числа тяжелых аэроисшо® К+-(-Н_от относительной влажности. (По П. Н. Тверскому)
Зависимость числа тяжелых аэроионов от числа ядер конденсации. (По П. Н. Тверскому) Зависимость числа тяжелых аэроионов от числа ядер конденсации. (По П. Н. Тверскому)
Схематическое представление об образовании легких и тяжелых аэроионов положительной и отрицательной полярности в атмосферном воздухе. (По Г. Р. Уэту) Схематическое представление об образовании легких и тяжелых аэроионов положительной и отрицательной полярности в атмосферном воздухе. (По Г. Р. Уэту)
Локальные ионизаторы воздуха. Кривая числа а эр о мн оз в 1 см3/сек и глубина залегания пород в метрах. Виден параллелизм кривой числа аэроимшв и конфигурации залегания. Стрелки — места наибольшей поражаемости молниями. (По Л. Н. Богоявленскому) Локальные ионизаторы воздуха. Кривая числа а эр о мн оз в 1 см3/сек и глубина залегания пород в метрах. Виден параллелизм кривой числа аэроимшв и конфигурации залегания. Стрелки — места наибольшей поражаемости молниями. (По Л. Н. Богоявленскому)
Годовой ход числа аэроионов и коэффициента униполярюости в Москве ¡по трехлепним наблюдениям. Годовой ход числа аэроионов и коэффициента униполярюости в Москве ¡по трехлепним наблюдениям.
Распределение интенсивности проникающего излучения на герритории Сестрорецкого курорта. (По Л. Н. Богоявленскому) Распределение интенсивности проникающего излучения на герритории Сестрорецкого курорта. (По Л. Н. Богоявленскому)
Динамика числа легких аэроионов обеих полярностей на уровне роста человека при ветре и небольшом дожде. Динамика числа легких аэроионов обеих полярностей на уровне роста человека при ветре и небольшом дожде.
Зависимость числа легких аэрононов от числа ядер конденсации. (По П. Н. Тверскому) Зависимость числа легких аэрононов от числа ядер конденсации. (По П. Н. Тверскому)
Изменение отношения - Изменение отношения -
Процентное отношение концентрации легких и тяжелых аэроионов в различных районах Ленинграда по сравнению с ул. Мира Процентное отношение концентрации легких и тяжелых аэроионов в различных районах Ленинграда по сравнению с ул. Мира
Зависимость между количеством тяжелых аэ-роионов в воздухе и числом фабричных труб (пунктир). (По Мак-Лафлину, Париж) Зависимость между количеством тяжелых аэ-роионов в воздухе и числом фабричных труб (пунктир). (По Мак-Лафлину, Париж)
Динамика роста металлических частиц в воздухе при работе термоионизатора. (Физическое отделение Центральной научно-исследовательской лаборатории ионификации) Динамика роста металлических частиц в воздухе при работе термоионизатора. (Физическое отделение Центральной научно-исследовательской лаборатории ионификации)
Схема установки в физическом отделении Центральной научно-исследовательской лаборатории нотификации для измерения числа аэроионов, озона и окислов азота. Измерения производятся Схема установки в физическом отделении Центральной научно-исследовательской лаборатории нотификации для измерения числа аэроионов, озона и окислов азота. Измерения производятся
Действие стронция на сокращение жизни белых мышей. (По Стеннарду, Блэру и Бекстеру) Действие стронция на сокращение жизни белых мышей. (По Стеннарду, Блэру и Бекстеру)
Динамика уменьшения числа частиц, полученных в результате баллоэлектрического эффекта в зависимости от расстояния (Физическое отделение Центральной научно-исследовательской лаборатории ионификации) Динамика уменьшения числа частиц, полученных в результате баллоэлектрического эффекта в зависимости от расстояния (Физическое отделение Центральной научно-исследовательской лаборатории ионификации)
Сеанс «гидроионотерапии» в туберкулезном санатории Оберстдорф (ФРГ). Больные вынуждены надевать плащи и капюшоны ввиду высокого процента относительной влажности. Сеанс «гидроионотерапии» в туберкулезном санатории Оберстдорф (ФРГ). Больные вынуждены надевать плащи и капюшоны ввиду высокого процента относительной влажности.
Схема движения электронов в металле I — беспорядочное, тепловое движение электронов в металле; 2 — свободные электроны металла в электрическом поле движутся направленно со скоростью ^з; 3 — направление поля, направление тока и движение Схема движения электронов в металле I — беспорядочное, тепловое движение электронов в металле; 2 — свободные электроны металла в электрическом поле движутся направленно со скоростью ^з; 3 — направление поля, направление тока и движение
Схема распределения аэроионов отрицательного и положительного знака при работе электроэффлювиального аэроионо-генератора. Схема распределения аэроионов отрицательного и положительного знака при работе электроэффлювиального аэроионо-генератора.
Схема установки для подсчета числа униполярных аэроионов. падающих с электроэффлюзиальной люстры .на приемный экран А — В. Схема установки для подсчета числа униполярных аэроионов. падающих с электроэффлюзиальной люстры .на приемный экран А — В.
Зависимость тока с электроэффлювиаль-ной люстры от напряжения при 332 остриях на 1 м2 при двух полярностях и при положении люстры вне проекции экрана. Зависимость тока с электроэффлювиаль-ной люстры от напряжения при 332 остриях на 1 м2 при двух полярностях и при положении люстры вне проекции экрана.
Схема прибора для измерения аэроионного потока. Слева — приемный экран. (По А. Л. Чижевскому и А. И. Б ожеволшов у) Схема прибора для измерения аэроионного потока. Слева — приемный экран. (По А. Л. Чижевскому и А. И. Б ожеволшов у)
Изолинии распределения аэроионов отрицательной полярности «а уровне роста человека при работе одной электроэффлювиальной люстры при 90 киловольтах в помещении с площадью пола в 25 X 15 м. (По А. Л. Чижевскому и Р. Л. Брокшу) Изолинии распределения аэроионов отрицательной полярности «а уровне роста человека при работе одной электроэффлювиальной люстры при 90 киловольтах в помещении с площадью пола в 25 X 15 м. (По А. Л. Чижевскому и Р. Л. Брокшу)
Аэролонификация населенного помещения. (Пояснения в тексте) Аэролонификация населенного помещения. (Пояснения в тексте)
Аэроионификация населенного помещения. (Пояснения в тексте) Аэроионификация населенного помещения. (Пояснения в тексте)
Аэроионификация населенного помещения. (Пояснения в тексте) Аэроионификация населенного помещения. (Пояснения в тексте)
Аэроионификация населенного помещения. (Пояснения в тексте) Аэроионификация населенного помещения. (Пояснения в тексте)
Схема реле безопасности Схема реле безопасности
Вернуться к оглавлению