Занимательная наука. Физика. Механика. Астрономия

Оглавление
Занимательная физика. Книга первая
Из предисловия автора к тринадцатому изданию
Глава первая. Скорость. Сложение движений
Как быстро мы движемся?
В погоне за временем
Тысячная доля секунды
«Лупа времени»
Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее — днем или ночью?
Загадка тележного колеса
Самая медленная часть колеса
Задача не шутка
Откуда плыла лодка?
Глава вторая. Тяжесть и вес. Рычаг. Давление
Встаньте!
Ходьба и бег
Как надо прыгать из движущегося вагона?
Поймать боевую пулю руками
Арбуз-бомба
На платформе весов
Где вещи тяжелее?
Сколько весит тело, когда оно падает?
Из пушки на Луну
Как Жюль Верн описал путешествие на Луну и как оно должно было бы происходить
Верно взвесить на неверных весах
Сильнее самого себя
Почему заостренные предметы колючи?
Наподобие Левиафана
Глава третья. Сопротивление среды
Пуля и воздух
Сверхдальняя стрельба
Почему взлетает бумажный змей?
Живые планеры
Безмоторное летание у растений
Затяжной прыжок парашютиста
Бумеранг
Глава четвертая. Вращение. Вечные двигатели
Как отличить вареное яйцо от сырого?
«Колесо смеха»
Чернильные вихри
Обманутое растение
Вечные двигатели
«Зацепочка»
Аккумулятор Уфимцева
«Чудо и не чудо»
Еще вечные двигатели
Вечный двигатель времен Петра I
Глава пятая. Свойства жидкостей и газов
Задача о двух кофейниках
Чего не знали древние
Жидкости давят... вверх!
Что тяжелее?
Естественная форма жидкости
Почему дробь круглая?
«Бездонный» бокал
Любопытная особенность керосина
Копейка, которая в воде не тонет
Вода в решете
Пена на службе техники
Мнимый вечный двигатель
Мыльные пузыри
Что тоньше всего?
Сухим из воды
Как мы пьем?
Улучшенная воронка
Тонна дерева и тонна железа
Человек, который ничего не весил
Вечные часы
Глава шестая. Тепловые явления
Когда Октябрьская железная дорога длиннее — летом или зимой?
Безнаказанное хищение
Высота Эйфелевой башни
От чайного стакана к водомерной трубке
Легенда о сапоге в бане
Как устраивались чудеса
Часы без завода
Поучительная папироса
Лед, не тающий в кипятке
На лед или под лед?
Почему дует от закрытого окна?
Таинственная вертушка
Греет ли шуба?
Какое время года у нас под ногами?
Зимнее отопление летним солнцем
Бумажная кастрюля
Почему лед скользкий?
Задача о ледяных сосульках
Глава седьмая. Лучи света
Пойманные тени
Цыпленок в яйце
Сигнал с Луны
Карикатурные фотографии
Задача о солнечном восходе
Скорость света
Так ли?
По океану Вселенной
Глава восьмая. Отражение и преломление света
Видеть сквозь стены
Говорящая «отрубленная» голова
Впереди или сзади?
Можно ли видеть зеркало?
Животные у зеркала
Кого мы видим, глядя в зеркало?
Рисование перед зеркалом
Расчетливая поспешность
Полет вороны
Новое и старое о калейдоскопе
«Дворцы иллюзий и миражей»
Пытка зеркалами
Почему и как преломляется свет?
Когда длинный путь проходится быстрее, чем короткий?
Новые робинзоны
Необыкновенная причина пожаров
Как добыть огонь с помощью льда?
С помощью солнечных лучей
Старое и новое о миражах
Зеленый луч
Глава девятая. Зрение одним и двумя глазами
Когда не было фотографии
Чего многие не умеют?
Искусство рассматривать фотографии
На каком расстоянии надо держать фотографию?
Странное действие увеличительного стекла
Увеличение фотографий
Лучшее место в кинотеатре
Совет читателям иллюстрированных журналов
Рассматривание картин
Что такое стереоскоп?
Наш естественный стереоскоп
Одним и двумя глазами
Простой способ разоблачать подделки
Зрение великанов
Вселенная в стереоскопе
Зрение тремя глазами
Что такое блеск?
Зрение при быстром движении
Окрашенные тени
Сквозь цветные очки
«Чудеса теней»
Неожиданные превращения окраски
Высота книги
Размеры башенных часов
Белое и черное
Какая буква чернее?
Живые портреты
Воткнутые линии и другие обманы зрения
Как видят близорукие
Глава десятая. Звук и слух
Как разыскивать эхо?
Звук вместо мерной ленты
Звуковые зеркала
Звуки в театральном зале
Эхо со дна моря
Жужжание насекомых
Слуховые обманы
Где стрекочет кузнечик?
Курьезы слуха
«Чудеса чревовещания»
Занимательная физика. Книга вторая
Из предисловия автора к тринадцатому изданию
Глава первая. Основные законы механики
Самый дешевый способ путешествовать
«Земля, остановись!»
Письмо с аэроплана
Бомбометание
Безостановочная железная дорога
Предупреждение катастроф
Улицы будущего
Непостижимый закон
Отчего погиб Святогор-богатырь?
Можно ли двигаться без опоры?
Почему взлетает ракета?
Как движется каракатица?
К звездам на ракете
Глава вторая. Сила — работа — трение
Задача о лебеде, раке и щуке
Вопреки Крылову
Легко ли сломать яичную скорлупу?
Под парусами против ветра
Мог ли Архимед поднять Землю?
Жюль-верновский силач и формула Эйлера
От чего зависит крепость узлов
Если бы не было трения
Физическая причина катастрофы «Челюскина»
Самоуравновешивающаяся палка
Глава третья. Круговое движение
Почему не падает вращающийся волчок?
Искусство жонглеров
Новое решение Колумбовой задачи
Уничтоженная тяжесть
Вы в роли Галилея
Мой спор с вами
Финал нашего спора
В «заколдованном» шаре
Жидкий телескоп
«Чертова петля»
Математика в цирке
Нехватка в весе
Глава четвертая. Всемирное тяготение
Велика ли сила притяжения?
Стальной канат от Земли до Солнца
Можно ли укрыться от силы тяготения?
Как полетели на Луну герои Уэллса
Полчаса на Луне
Стрельба на Луне
В бездонном колодце
Сказочная дорога
Как роют туннели?
Глава пятая. Путешествие в пушечном снаряде
Ньютонова гора
Фантастическая пушка
Тяжелая шляпа
Как ослабить сотрясение?
Для друзей математики
Глава шестая. Свойства жидкостей и газов
Море, в котором нельзя утонуть
Как работает ледокол?
Где находятся затонувшие суда?
Подводные фабрики
Как осуществились мечты Жюля Верна и Уэллса
Как был поднят «Садко»?
«Вечный» водяной двигатель
Кто придумал слова «газ» и «атмосфера»?
Как будто простая задача
Задача о бассейне
Удивительный сосуд
Поклажа из воздуха
Новые Героновы фонтаны
Обманчивые сосуды
Сколько весит вода в опрокинутом стакане?
Отчего притягиваются корабли?
Принцип Бернулли и его следствия
Назначение рыбьего пузыря
Волны и вихри
Путешествие в недра Земли
Фантазия и математика
В глубочайшей шахте мира
Ввысь со стратостатами
Глава седьмая. Тепловые явления
Веер
Греет ли вуаль?
Отчего при ветре холоднее?
Горячее дыхание пустыни
Охлаждающие кувшины
Ледник без льда
Какую жару способны мы переносить?
Термометр или барометр?
Для чего служит ламповое стекло?
Почему пламя не гаснет само собой?
Недостающая глава в романе Жюля Верна
Завтрак в невесомой кухне
Почему вода гасит огонь?
Как тушат огонь с помощью огня?
Можно ли воду вскипятить кипятком?
Можно ли вскипятить воду снегом?
«Суп из барометра»
Всегда ли кипяток горяч?
Горячий лед
Холод из угля
Глава восьмая. Магнетизм — электричество
«Любящий камень»
Задача о компасе
Линии магнитных сил
Как намагничивается сталь?
Исполинские электромагниты
Магнитные фокусы
Магнит в физкультуре
Магнит в земледелии
Магнитная летательная машина
Наподобие «Магометова гроба»
Электромагнитный транспорт
Сражение марсиан с земножителями
Часы и магнетизм
Магнитный «вечный» двигатель
Музейная задача
Еще воображаемый вечный двигатель
Почти вечный двигатель
Сколько лет существует Земля?
Птицы на проводах
При свете молнии
Сколько стоит молния?
Грозовой ливень в комнате
Глава девятая. Отражение и преломление света — зрение
Пятикратный снимок
Солнечные двигатели и нагреватели
Мечта о шапке-невидимке
Невидимый человек
Могущество невидимого
Прозрачные препараты
Может ли невидимый видеть?
Охранительная окраска
Защитный цвет
Человеческий глаз под водой
Как видят водолазы?
Стеклянные чечевицы под водой
Неопытные купальщики
Невидимая булавка
Мир из-под воды
Цвета в глубине вод
Слепое пятно нашего глаза
Какой величины нам кажется Луна?
Видимые размеры светил
Сфинкс. Рассказ Эдгара По
Почему микроскоп увеличивает?
Зрительные самообманы
Иллюзия, полезная для портных
Что больше?
Сила воображения
Еще иллюзии зрения
Что это?
Необыкновенные колеса
«Микроскоп времени» в технике
Диск Нипкова
Почему заяц косой?
Почему в темноте все кошки серы?
Существуют ли лучи холода?
Глава десятая. Звук — волнообразное движение
Звук и радиоволны
Звук и пуля
Мнимый взрыв
Счастливая случайность
Самый медленный разговор
Скорейшим путем
Барабанный телеграф
Звуковые облака и воздушное эхо
Беззвучные звуки
Сверхзвуки на службе техники
Голоса лилипутов и Гулливера
Для кого ежедневная газета выходит дважды в день?
Задача о паровозных свистках
Явление Доплера
История одного штрафа
Со скоростью звука
Занимательная механика
Предисловие редактора
Из предисловия автора
Глава первая. Основные законы механики
Основные законы механики
Задача о двух яйцах
Путешествие на деревянном коне
Здравый смысл и механика
Поединок на корабле
Аэродинамическая труба
На полном ходу поезда
Коперник и Птолемей
Как надо понимать закон инерции
Действие и противодействие
Задача о двух лошадях
Задача о двух лодках
Загадка пешехода и паровоза
Странный карандаш
Что значит «преодолеть инерцию»
Железнодорожный вагон
Глава вторая. Сила и движение
Справочная таблица по механике
Отдача огнестрельного оружия
Повседневный опыт и научное знание
Пушка на Луне
Выстрел на дне океана
Решение
Сдвинуть земной шар
Ложный путь изобретательства
Где центр тяжести летящей ракеты?
Глава третья. Тяжесть
Свидетельства отвеса и маятника
Маятник в воде
На наклонной плоскости
Когда «горизонтальная» линия не горизонтальна
Магнитная гора
Реки, текущие в гору
Задача о железном пруте
Глава четвертая. Падение и бросание
Семимильные сапоги
Человек-бомба
Рекорд бросания мяча
По хрупкому мосту
Три пути
Задача о четырех камнях
Задача о двух камнях
Игра в мяч
Глава пятая. Круговое движение
Простой способ прибавиться в весе
Небезопасный аттракцион
На железнодорожном закруглении
Дорога не для пешеходов
Наклонная Земля
Почему реки извиваются
Глава шестая. Удар
Почему важно изучать явление удара
Механика удара
Изучите свой мяч
На крокетной площадке
«От скорости — сила»
Человек-наковальня
Глава седьмая. Кое-что о прочности
Об измерении океанских глубин
Самые длинные отвесы
Самый крепкий материал
Что крепче волоса?
Почему велосипедная рама делается из трубок
Притча о семи прутьях
Глава восьмая. Работа, мощность, энергия
Чего многие не знают о единице работы
Как произвести килограмметр работы
Как вычислять работу
Тяга трактора
Живые и механические двигатели
Сто зайцев и один слон
Машинные рабы человечества
Отвешивание с «походом»
Задача Аристотеля
Упаковка хрупких вещей
Чья энергия?
Самозаводящиеся механизмы
Добывание огня трением
Энергия растворенной пружины
Глава девятая. Трение и сопротивление среды
С ледяной горы
С выключенным мотором
Тележные колеса
На что расходуется энергия паровозов и пароходов?
Камни, увлекаемые водой
Скорость дождевых капель
Загадка падения тел
Вниз по течению
Как руль управляет судном
Когда дождь промочит сильнее?
Глава десятая. Механика в живой природе
Гулливер и великаны
Почему бегемот неуклюж
Строение наземных животных
Судьба вымерших чудовищ
Кто лучше прыгает?
Кто лучше летает?
Безвредное падение
Почему деревья не растут до неба
Из книги Галилея
Занимательная астрономия
Предисловие автора
Глава первая. Земля, ее форма и движения
Кратчайший путь на Земле и на карте
Градус долготы и градус широты
Куда полетел Амундсен?
Пять родов счета времени
Продолжительность дня
Необычайные тени
Задача о двух поездах
Стороны горизонта по карманным часам
Белые ночи и черные дни
Смена света и тьмы
Загадка полярного Солнца
Когда начинаются времена года
Три «если бы»
Еще одно «если бы»
Когда мы ближе к Солнцу: в полдень или вечером?
На один метр дальше
С разных точек зрения
Неземное время
Где начинаются месяцы и годы?
Сколько пятниц в феврале?
Глава вторая. Луна и ее движения
Молодой или старый месяц?
Луна на флагах
Загадки лунных фаз
Двойная планета
Почему Луна не падает на Солнце?
Видимая и невидимая стороны Луны
Вторая Луна и луна Луны
Почему на Луне нет атмосферы?
Размеры лунного мира
Лунные пейзажи
Лунное небо
Для чего астрономы наблюдают затмения?
Почему затмения повторяются через 18 лет?
Возможно ли?
Что не всем известно о затмениях
Какая на Луне погода?
Глава третья. Планеты
Планеты при дневном свете
Планетная азбука
Чего нельзя изобразить
Почему на Меркурии нет атмосферы?
Фазы Венеры
Великие противостояния
Планета или меньшее солнце?
Исчезновение колец Сатурна
Астрономические анаграммы
Планета дальше Нептуна
Планеты-карлики
Наши ближайшие соседи
Попутчики Юпитера
Чужие небеса
Глава четвертая. Звезды
Почему звезды кажутся звездами?
Почему звезды мерцают, а планеты сияют спокойно?
Видны ли звезды днем?
Что такое звездная величина?
Звездная алгебра
Глаз и телескоп
Звездная величина Солнца и Луны
Истинный блеск звезд и Солнца
Самая яркая звезда из известных
Звездная величина планет на земном и чужом небе
Почему телескоп не увеличивает звезд?
Как измерили поперечники звезд?
Гиганты звездного мира
Неожиданный расчет
Самое тяжелое вещество
Почему звезды называются неподвижными?
Меры звездных расстояний
Система ближайших звезд
Масштаб Вселенной
Глава пятая. Тяготение
Из пушки вверх
Вес на большой высоте
С циркулем по планетным путям
Падение планет на Солнце
Наковальня Вулкана
Границы Солнечной системы
Ошибка в романе Жюля Верна
Как взвесили Землю?
Из чего состоят недра Земли?
Вес Солнца и Луны
Вес и плотность планет и звезд
Тяжесть на Луне и на планетах
Рекордная тяжесть
Тяжесть в глубине планет
Лунные и солнечные приливы
Луна и погода
Межпланетные путешествия
Предисловие автора к десятому изданию
Предисловие К. Э. Циолковского к шестому изданию
Глава первая. Величайшая греза человечества
Глава вторая. Всемирное тяготение и земная тяжесть
Глава третья. Можно ли укрыться от силы тяжести?
Глава четвертая. Можно ли ослабить земную тяжесть?
Глава пятая. Вопреки тяжести — на волнах света
Глава шестая. Из пушки на Луну. Теория
Глава седьмая. Из пушки на Луну. Практика
Глава восьмая. К звездам на ракете
Глава девятая. Устройство пороховой ракеты
Глава десятая. История пороховой ракеты
Глава одиннадцатая. Летательная машина Кибальчича
Глава двенадцатая. Источник энергии ракеты
Глава тринадцатая. Механика полета ракеты
Глава четырнадцатая. Звездная навигация. Скорости, пути, сроки
Глава пятнадцатая. Проекты К. Э. Циолковского
Глава шестнадцатая. Искусственная Луна. Внеземная станция
Глава семнадцатая. Опыты с новыми ракетами
Глава восемнадцатая. Два несбыточных проекта
Глава девятнадцатая. Жизнь на корабле Вселенной
Глава двадцатая. Опасности звездоплавания
Встреча с метеорами
Холод мирового пространства
Чрезмерная скорость
Отсутствие тяжести
Усиленная тяжесть
Сопротивление атмосферы
Опасность взрыва изнутри
Космические и ультрафиолетовые лучи
Лучевое давление
Опасность заблудиться
Притяжение Солнца
Высадка на Луне
Звездоплавание и теория относительности
Заключение
Приложения
1. Сила тяготения
2. Падение в мировом пространстве
3. Динамика ракеты
Импульс. Количество движения
Движение ракеты
Полезное действие свободной ракеты и ракетного экипажа
4. Начальная скорость и продолжительность перелетов
Начальная скорость
Продолжительность перелетов
5. Внеземная станция
6. Давление внутри пушечного снаряда
7. Невесомость свободно падающих тел
8. Через океан на ракете
9. В ракете на Луну
10. Стратосфера
11. Межпланетная сигнализация
Примечания

 

 

 

Серийное оформление Вадима Пожидаева

 

Оформление обложки Валерия Гореликова

 

Иллюстрации
Юлии Каташинской, Вадима Пожидаева-мл.,
Юрия Скалдина

 

Перельман Я.

Занимательная наука. Физика. Механика. Астрономия / Яков Перельман. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Non-Fiction. Большие книги).

 

ISBN 978-5-389-24696-6

 

12+

 

Яков Исидорович Перельман (1882–1942) — российский и советский физик и математик, создатель особого жанра в научно-популярной литературе — «занимательной науки». «Занимательная наука, — писал Я. И. Перельман, — стремится к тому, чтобы привычная вещь, давно знакомые явления, утратившие в наших глазах интерес, показывались с новой, необычной, подчас неожиданной стороны. Новизна подстрекает интерес, а интерес помогает сосредоточить внимание и будит работу мысли».

В богатом литературном наследии Я. И. Перельмана принято выделять десять основных книг, составивших основу «Занимательной науки». В настоящее издание включены пять из них, где речь идет о физических законах и явлениях, о принципах механики, о космическом пространстве и межпланетных путешествиях. Любознательный читатель познакомится со множеством занятных опытов, любопытных историй, хитроумных головоломок, забавных задачек и парадоксов, а также узнает о проектах первых мечтателей от науки, благодаря которым стали возможны путешествия за пределы Земли.

 

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус», 2023
Издательство Азбука®

Из предисловия автора к тринадцатому изданию

В этой книге автор стремится не столько сообщить читателю новые знания, сколько помочь ему «узнать то, что он знает», т. е. углубить и оживить уже имеющиеся у него основные сведения из физики, научить сознательно ими распоряжаться и побудить к разностороннему их применению. Достигается это рассмотрением пестрого ряда головоломок, замысловатых вопросов, занимательных рассказов, забавных задач, парадоксов и неожиданных сопоставлений из области физики, относящихся к кругу повседневных явлений или черпаемых из общеизвестных произведений научно-фантастической беллетристики. Материалом последнего рода составитель пользовался особенно широко, считая его наиболее соответствующим целям сборника: приведены отрывки из романов и рассказов Жюля Верна, Уэллса, Марка Твена и др. Описываемые в них фантасти­ческие опыты, помимо их заманчивости, могут и при преподавании играть немаловажную роль в качестве живых иллюстраций.

Составитель старался, насколько мог, придавать изложению внешне интересную форму, сообщать привлекательность предмету. Он руководствовался той психологической аксиомой, что интерес к предмету повышает внимание, облегчает понимание и, следовательно, способствует более сознательному и прочному усвоению.

Вопреки обычаю, установившемуся для подобного рода сбор­ников, в «Занимательной физике» весьма мало места отводится описанию забавных и эффектных физических опытов. Эта книга имеет иное назначение, нежели сборники, предлагающие материал для экс­периментирования. Главная цель «Занимательной физики» — возбудить деятельность научного воображения, приучить читателя мыслить в духе физической науки и создать в его памяти многочисленные ассоциации физических знаний с самыми разнородными явлениями жизни, со всем тем, с чем он обычно входит в соприкосновение.

Ввиду интереса, проявляемого читателями к истории этой книги, приводим некоторые библиографические данные о ней.

«Занимательная физика» родилась четверть века назад и была первенцем в многочисленной книжной семье ее автора, насчитывающей сейчас несколько десятков членов.

«Занимательной физике» посчастливилось проникнуть — как свидетельствуют письма читателей — в самые глухие уголки Союза.

Значительное распространение книги, свидетельствующее о живом интересе широких кругов к физическим знаниям, налагает на автора серьезную ответственность за качество ее материала. Сознанием этой ответственности объясняются многочисленные изменения и дополнения в тексте «Занимательной физики» при повторных изданиях. Книга, можно сказать, писалась в течение всех 25 лет ее существования. В последнем издании от текста первого сохранена едва половина, а от иллюстраций — почти ни одной.

К автору поступали от иных читателей просьбы воздерживаться от переработки текста, чтобы не вынуждать их «из-за десятка новых страниц приобретать каждое повторное издание». Едва ли подобные соображения могут освободить автора от обязанности всемерно улучшать свой труд. «Занимательная физика» не художественное произведение, а сочинение научное, хотя и популярное. Ее предмет — физика — даже в начальных своих основаниях непрестанно обогащается свежим материалом, и книга должна периодически включать его в свой текст.

С другой стороны, приходится нередко слышать упреки в том, что «Занимательная физика» не уделяет места таким темам, как новейшие успехи радиотехники, расщепление атомного ядра, современные физические теории и т. п. Упреки такого рода — плод недоразумения. «Занимательная физика» имеет вполне определенную целевую установку; рассмотрение же этих вопросов — задача иных сочинений.

К «Занимательной физике» примыкает и несколько других сочинений того же автора. Одно предназначено для сравнительно мало подготовленного читателя, еще не приступавшего к систематическому изучению физики, и озаглавлено «Физика на каждом шагу» (издание «Детиздата»). Два других, напротив, имеют в виду тех, кто уже закончил изучение среднешкольного курса физики. Это — «Занимательная механика» и «Знаете ли вы физику?». Последняя книга является как бы завершением «Занимательной физики».

Я. Перельман

1936

Глава первая

Скорость. Сложение движений

Как быстро мы движемся?

Спортивную дистанцию 1,5 км хороший бегун пробегает примерно за 3 мин 50 с (мировой рекорд 1958 г. — 3 мин 36,8 с). Для сравнения с обычной скоростью пешехода — 1,5 м/с — надо сделать маленькое вычисление; тогда окажется, что спортсмен пробегает в секунду 7 м. Впрочем, скорости эти не вполне сравнимы: пешеход может ходить долго, целые часы, делая по 5 км/ч, спортсмен же способен поддерживать значительную скорость своего бега только короткое время. Пехотная воинская часть перемещается бегом втрое медленнее рекордсмена; она делает 2 м/с, или 7 с лишком километ­ров в час, но имеет перед спортсменом то преимущество, что может совершать гораздо бóльшие переходы.

Интересно сравнить нормальную поступь человека со скоростью таких — вошедших в пословицу — медлительных животных, как улитка или черепаха. Улитка вполне оправдывает репутацию, приписываемую ей поговоркой: она проходит 1,5 мм/с, или 5,4 м/ч, — ровно в тысячу раз меньше человека! Другое классически медленное животное, черепаха, не намного перегоняет улитку: ее обычная скорость — 70 м/ч.

Проворный рядом с улиткой и черепахой, человек предстанет перед нами в ином свете, если сопоставить его движение с другими, даже не очень быстрыми движениями в окружающей природе. Правда, он легко перегоняет течение воды в большинстве равнинных рек и не намного отстает от умеренного ветра. Но с мухой, пролетающей 5 м/с, человек может успешно состязаться разве только на лыжах. Зайца или охотничью собаку человек не перегонит даже на лошади карьером. Состязаться в скорости с орлом человек может лишь на самолете.

Машины, изобретенные человеком, делают его самым быстрым существом мира.

Сравнительно недавно в СССР был построен пассажирский теп­лоход с подводными крыльями, развивающий скорость 60–70 км/ч. На суше человек может двигаться быстрее, чем на воде. На некоторых участках пути скорость движения пассажирских поездов в СССР доходит до 100 км/ч. Новая легковая автомашина ЗИЛ-111 (рис. 1) может развивать скорость до 170 км/ч, семиместный легковой автомобиль «Чайка» — до 160 км/ч.

 

Рис. 1. Автомобиль ЗИЛ-111

Эти скорости далеко превзошла современная авиация. На многих линиях гражданского воздушного флота СССР работают многоместные лайнеры ТУ-104 и ТУ-114 (рис. 2). Средняя скорость их полета составляет около 800 км/ч.

Рис. 2. Пассажирский реактивный самолет ТУ-104

Еще не так давно перед авиаконструкторами ставилась задача перешагнуть «звуковой барьер», превысить скорость звука (330 м/с, т. е. 1200 км/ч). Сейчас эта задача решена. Скорости небольших самолетов с мощными реактивными двигателями приближаются к 2000 км/ч.

Аппараты, создаваемые человеком, могут достигать еще больших скоростей. Искусственные спутники Земли, летающие вблизи границы плотных слоев атмосферы, движутся со скоростью около 8 км/с. Космические аппараты, направляющиеся к планетам Солнечной сис­темы, получают начальную скорость, превышающую вторую космическую скорость (11,2 км/с у поверхности Земли).

Читатель может просмотреть следующую таблицу скоростей:

Улитка

1,5 мм/с

5,4 м/ч

Черепаха

20 »

70 »

Рыба

1 м/с

3,6 км/ч

Пешеход

1,4 »

5 »

Конница шагом

1,7 »

6 »

» рысью

3,5 »

12,6 »

Муха

5 »

18 »

Лыжник

5 »

18 »

Конница карьером

8,5 »

30 »

Теплоход с подводными крыльями

16 »

58 »

Заяц

18 »

65 »

Орел

24 »

86 »

Охотничья собака

25 »

90 »

Поезд

28 »

100 »

Автомобиль ЗИЛ-111

50 »

170 »

Гоночный автомобиль (рекорд)

174 »

633 »

ТУ-104

220 »

800 »

Звук в воздухе

330 »

1200 »

Легкий реактивный самолет

550 »

2000 »

Земля по орбите

30 000 »

108 000 »

В погоне за временем

Можно ли в 8 часов утра вылететь из Владивостока и в 8 часов утра того же дня прилететь в Москву? Вопрос этот вовсе не лишен смысла. Да, можно. Чтобы понять этот ответ, нужно только вспомнить, что разница между поясным временем Владивостока и Моск­вы составляет девять часов. И если самолет сможет пройти расстояние между Владивостоком и Москвой за это время, то он прибудет в Москву в час своего вылета из Владивостока.

Расстояние Владивосток — Москва составляет примерно 9000 км. Значит, скорость самолета должна быть равна 9000 : 9 = 1000 км/ч. Это вполне достижимая в современных условиях скорость.

Чтобы «перегнать Солнце» (или, точнее, Землю) в полярных широтах, нужна значительно меньшая скорость. На 77-й параллели (Новая Земля) самолет, обладающий скоростью около 450 км/ч, пролетает столько же, сколько успевает за тот же промежуток времени пройти точка земной поверхности при вращении Земли вокруг оси. Для пассажира такого самолета Солнце остановится и будет непо­движно висеть на небе, не приближаясь к закату (при этом, конечно, самолет должен двигаться в подходящем направлении).

Еще легче «перегнать Луну» в ее собственном обращении вокруг Земли. Луна движется вокруг Земли в 29 раз медленнее, чем Земля вокруг своей оси (сравниваются, конечно, так называемые «угловые», а не линейные скорости). Поэтому обыкновенный пароход, делающий 25–30 км/ч, может уже в средних широтах «перегнать Луну».

О таком явлении упоминает Марк Твен в своих очерках «Простаки за границей». Во время переезда по Атлантическому океану от Нью-Йорка к Азорским островам «стояла прекрасная летняя погода, а ночи были даже лучше дней. Мы наблюдали странное явление — Луну, появляющуюся каждый вечер в тот же час в той же точке неба. Причина этого оригинального поведения Луны сначала оставалась для нас загадочной, но потом мы сообразили, в чем дело: мы подвигались каждый час на 20 минут долготы к востоку, т. е. именно с такой скоростью, чтобы не отставать от Луны!».

Тысячная доля секунды

Рис. 3. Определение времени дня по положению Солнца на небе (слева) и по длине тени (справа)

Для нас, привыкших мерить время на свою человеческую мерку, тысячная доля секунды равнозначна нулю. Такие промежутки времени лишь недавно стали встречаться в нашей практике. Когда время определяли по высоте Солнца или длине тени, то не могло быть речи о точности даже до минуты (рис. 3); люди считали минуту слишком ничтожной величиной, чтобы стоило ее измерять. Древний человек жил такой неторопливой жизнью, что на его часах — солнечных, водяных, песочных — не было особых делений для минут (рис. 4, 5). Только с начала XVIII века стала появляться на циферблате минутная стрелка. А с начала XIX века появилась и секундная стрелка.

Рис. 4. Водяные часы, употреблявшиеся в древнем мире

Рис. 5. Старинные карманные часы

Что же может совершиться в тысячную долю секунды? Очень многое! Поезд, правда, может переместиться за этот промежуток времени всего сантиметра на три, звук — уже на 33 см, самолет — примерно на полметра; земной шар пройдет в своем движении вокруг Солнца в такую долю секунды 30 м, а свет — 300 км.

Мелкие существа, окружающие нас, если бы они умели рассуждать, вероятно, не считали бы тысячную долю секунды за ничтожный промежуток времени. Для насекомых, например, величина эта вполне ощутима. Комар в течение одной секунды делает 500–600 полных взмахов крылышками; значит, в тысячную долю секунды он успевает поднять их или опус­тить.

Человек не способен перемещать свои члены так быстро, как насекомое. Самое быстрое наше движение — мигание глаз, «мгновение ока», или «миг», в первоначальном смысле этих слов. Оно совершается так быстро, что мы не замечаем даже временного затмения поля нашего зрения. Немногие, однако, знают, что это движение — синоним невообразимой быстроты — протекает, в сущности, довольно медленно, если измерять его тысячными долями секунды. Полное «мгновение ока» длится, как обнаружили точные измерения, в среднем 2/5 секунды, т. е. 400 тысячных долей ее. Оно распадается на следующие фазы: опускание века (75–90 тысячных секунды), состояние неподвижности опущенного века (130–170 тысячных) и поднятие его (около 170 тысячных). Как видите, один «миг» в буквальном смысле этого слова — промежуток довольно значительный, в течение которого глазное веко успевает даже немного отдохнуть. И если бы мы могли раздельно воспринимать впечатления, длящиеся тысячную долю секунды, мы уловили бы «в один миг» два плавных движения глазного века, разделенных промежутком покоя.

При таком устройстве нашей нервной системы мы увидели бы окружающий нас мир преображенным до неузнаваемости. Описание тех странных картин, какие представились бы тогда нашим глазам, дал английский писатель Уэллс в рассказе «Новейший ускоритель». Герои рассказа выпили фантастическую микстуру, которая действует на нервную систему так, что делает органы чувств восприимчивыми к раздельному восприятию быстрых явлений.

Вот несколько примеров из рассказа:

 

«— Видали ли вы до сих пор, чтобы занавеска прикреплялась к окну этаким манером?

Я посмотрел на занавеску и увидел, что она словно застыла и что угол у нее как загнулся от ветра, так и остался.

— Не видал никогда, — сказал я. — Что за странность!

— А это? — сказал он и растопырил пальцы, державшие стакан.

Я ожидал, что стакан разобьется, но он даже не шевельнулся: он повис в воздухе неподвижно.

— Вы, конечно, знаете, — сказал Гибберн, — что падающий предмет опускается в первую секунду на пять метров. И стакан пробегает теперь эти пять метров, — но, вы понимаете, не прошло еще и сотой доли секунды [1]. Это может вам дать понятие о силе моего „ускорителя“.

Стакан медленно опускался. Гибберн провел рукой вокруг стакана, над ним и под ним...

Я глянул в окно. Какой-то велосипедист, застывший на одном месте, с застывшим облаком пыли позади, догонял какую-то бричку, которая также не двигалась ни на один дюйм.

...Наше внимание было привлечено омнибусом, совершенно окаменевшим. Верхушка колес, лошадиные ноги, конец кнута и нижняя челюсть кучера (он только что начал зевать) — все это хотя и медленно, но двигалось; остальное же в этом неуклюжем экипаже совершенно застыло. Сидящие там люди были как статуи.

...Какой-то человек застыл как раз в тот момент, когда он делал нечеловеческие усилия сложить на ветру газету. Но для нас этого ветра не существовало.

...Все, что было сказано, подумано, сделано мной с той поры, как „ускоритель“ проник в мой организм, было лишь мгновением ока для всех прочих людей и для всей Вселенной».

 

Вероятно, читателям интересно будет узнать, каков наименьший промежуток времени, измеримый средствами современной науки? Еще в начале этого века он равнялся 10 000-й доле секунды; теперь же физик в своей лаборатории способен измерить 100 000 000 000-ю долю секунды. Этот промежуток примерно во столько же раз меньше целой секунды, во сколько раз секунда меньше 3000 лет!

«Лупа времени»

Когда Уэллс писал свой «Новейший ускоритель», он едва ли думал, что нечто подобное когда-нибудь осуществится в действительности. Ему довелось, однако, дожить до этого: он мог собственными глазами увидеть — правда, только на экране — те картины, которые создало некогда его воображение. Так называемая «лупа времени» показывает нам на экране в замедленном темпе многие явления, протекающие обычно очень быстро.

«Лупа времени» — это кинематографический фотоаппарат, делающий в секунду не 24 снимка, как обычные киноаппараты, а во много раз больше. Если заснятое так явление проектировать на экран, пуская ленту с обычной скоростью 24 кадра в секунду, то зрители увидят явление растянутым — совершающимся в соответствующее число раз медленнее нормального. Читателю случалось, вероятно, видеть на экране такие неестественно плавные прыжки и другие замедленные явления. С помощью более сложных аппаратов того же рода достигается замедление еще более значительное, почти воспроизводящее то, что описано в рассказе Уэллса.

Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее —днем или ночью?

В парижских газетах появилось однажды объявление, обещавшее каждому за 25 сантимов указать способ путешествовать дешево и притом без малейшего утомления. Нашлись легковерные, которые прислали требуемые 25 сантимов. В ответ каждый из них получил по почте письмо следующего содержания:

«Оставайтесь, гражданин, спокойно в своей кровати и помните, что Земля наша вертится. На параллели Парижа — 49-й — вы пробегаете каждые сутки более 25 000 км. А если вы любите живописные виды, откиньте оконную занавеску и восхищайтесь картиной звездного неба».

Привлеченный к суду за мошенничество, виновник этой затеи выслушал приговор, уплатил наложенный на него штраф и, говорят, став в театральную позу, торжественно повторил знаменитое восклицание Галилея:

— А все-таки она вертится!

В известном смысле обвиняемый был прав, потому что каждый обитатель земного шара не только «путешествует», вращаясь вокруг земной оси, но с еще большей скоростью переносится Землей в ее обращении вокруг Солнца. Ежесекундно планета наша со всеми своими обитателями перемещается в пространстве на 30 км, вращаясь одновременно и вокруг оси.

По этому поводу можно задать интересный вопрос: когда мы движемся вокруг Солнца быстрее — днем или ночью?

Вопрос способен вызвать недоумение: ведь всегда на одной стороне Земли день, на другой — ночь; какой же смысл имеет наш вопрос? По-видимому, никакого.

Однако это не так. Спрашивается ведь не о том, когда вся Земля перемещается скорее, а о том, когда мы, ее обитатели, движемся скорее среди звезд. А это уже вовсе не бессмысленный вопрос. В Солнечной системе мы совершаем два движения: вращаемся вокруг Солнца и в то же время обращаемся вокруг земной оси. Оба движения складываются, но результат получается различный, смотря по тому, находимся ли мы на дневной или ночной половине Земли. Взгляните на рис. 6, и вы поймете, что в полночь скорость вращения прибавляется к поступательной скорости Земли, а в полдень, наоборот, отнимается от нее. Значит, в полночь мы движемся в Солнечной системе быстрее, нежели в полдень.

Рис. 6. На ночной половине земного шара люди движутся вокруг Солнца быстрее, чем на дневной

Так как точки экватора пробегают в секунду около полукиломет­ра, то для экваториальной полосы разница между полуденной и полуночной скоростью достигает целого километра в секунду. Зна­комые с геометрией легко могут вычислить, что для Ленинграда (который находится на 60-й параллели) эта разница вдвое меньше: в полночь ленинградцы каждую секунду пробегают в Солнечной системе на полкилометра больше, нежели в полдень.

Загадка тележного колеса

Прикрепите сбоку к ободу тележного колеса (или к шине велосипедного) цветную бумажку и наблюдайте за ней во время движения телеги (или велосипеда). Вы заметите странное явление: пока бумажка находится в нижней части катящегося колеса, она видна довольно отчетливо; в верхней же части она мелькает так быстро, что вы не успеваете ее разглядеть.

Выходит как будто, что верхняя часть колеса движется быстрее, чем нижняя. То же наблюдение можно сделать, если сравнить между собой верхние и нижние спицы катящегося колеса какого-нибудь экипажа. Будет заметно, что верхние спицы сливаются в одно сплошное целое, нижние же видимы раздельно. Дело опять-таки происходит так, словно верхняя часть колеса быстрее движется, чем нижняя.

В чем же разгадка этого странного явления? Да просто в том, что верхняя часть катящегося колеса действительно движется быстрее, чем нижняя. Факт представляется с первого взгляда невероятным, а между тем простое рассуждение убедит нас в этом. Ведь каждая точка катящегося колеса совершает сразу два движения: обращается вокруг оси и в то же время подвигается вперед вместе с этой осью. Происходит — как в случае земного шара — сложение двух движений, и результат для верхней и нижней частей колеса получается разный. Вверху вращательное движение колеса прибавляется к поступательному, так как оба движения направлены в одну и ту же сторону. Внизу же вращательное движение направлено в обратную сторону и, следовательно, отнимается от поступательного. Вот почему верхние части колеса перемещаются относительно неподвижного наблюдателя быстрее, чем нижние.

То, что это действительно так, легко понять на простом опыте, который следует проделать при удобном случае. Воткните в землю палку рядом с колесом стоящей телеги так, чтобы палка приходилась против оси. На ободе колеса, в самой верхней и в самой нижней его части, сделайте пометки мелом или углем; пометки придутся, следовательно, как раз против палки. Теперь откатите телегу немного вправо (рис. 7), чтобы ось отошла от палки сантиметров на 20–30, и заметьте, как переместились ваши пометки. Окажется, что верхняя пометка А переместилась заметно больше, нежели нижняя В, которая только едва отступила от палки.

Рис. 7. Как убедиться, что верхняя часть колеса движется быст­рее нижней. Сравните расстояния точек А и В откатившегося ­колеса (правый чертеж) от неподвижной палки

Самая медленная часть колеса

Итак, не все точки движущегося колеса телеги перемещаются одинаково быстро. Какая же часть катящегося колеса движется всего медленнее?

Нетрудно сообразить, что медленнее всех движутся те точки колеса, которые в данный момент соприкасаются с землей. Строго говоря, в момент соприкосновения с почвой эти точки колеса совершенно неподвижны.

Все сказанное справедливо только для колеса катящегося, а не для такого, которое вращается на неподвижной оси. В маховом колесе, например, верхние и нижние точки обода движутся с одинаковой скоростью.

Задача не шутка

Вот еще одна не менее любопытная задача: в поезде, идущем, скажем, из Ленинграда в Москву, существуют ли точки, которые по отношению к полотну дороги движутся обратно — от Москвы к Ленинграду?

Оказывается, что в каждый момент на каждом колесе существуют такие точки. Где же они находятся?

Вы знаете, конечно, что железнодорожные колеса имеют на ободе выступающий край (реборду). И вот оказывается, что нижние точки этого края при движении поезда перемещаются вовсе не вперед, а назад!

В этом легко удостовериться, проделав такой опыт. К небольшому кружочку, например к монете или пуговице, прилепите воском спичку так, чтобы она прилегала к кружку по радиусу и далеко выступала за край. Если теперь упереть кружок (рис. 8) в край линейки в точке С и начать катить его справа налево, то точки F, E и D выступающей части отодвинутся не вперед, а назад. Чем дальше точка от края кружка, тем заметнее подастся она назад при качении кружка (точка D перейдет в D′).

Рис. 8. Опыт с кружком и спичкой. Когда колесо откатывается налево, точки F, Е, D выступающей части спички подвигаются в обратную сторону

Точки реборды железнодорожного колеса движутся так же, как и выступающая часть спички в нашем опыте.

Вас не должно удивлять теперь, что в поезде существуют точки, которые движутся не вперед, а назад.

Правда, это движение длится лишь ничтожную долю секунды; но, как бы то ни было, обратное перемещение в движущемся поезде все же существует наперекор нашим обычным представлениям. Сказанное поясняется рис. 9 и 10.

Рис. 9. Когда железнодорожное колесо катится налево, нижние части его выступающего края движутся направо, т. е. в обратную сторону

Рис. 10. Вверху изображена та кривая линия («циклоида»), которую описывает каждая точка обода катящегося колеса телеги. Внизу — кривая линия, описываемая каждой точкой выступающего края железнодорожного колеса

Откуда плыла лодка?

Вообразите, что весельная лодка плывет по озеру, и пусть стрелка а на нашем рис. 11 изображает направление и скорость ее движения. Наперерез идет парусная лодка; стрелка b изображает ее направление и скорость. Если вас, читатель, спросят, откуда эта лодка отчалила, вы, конечно, сразу укажете пункт М на берегу. Но если с тем же вопросом обратиться к пассажирам весельной лодки, они указали бы совершенно другую точку. Почему?

Рис. 11. Парусная лодка идет наперерез весельной. Стрелки a и b — скорости. Что увидят гребцы?

Происходит это оттого, что пассажиры видят лодку движущейся вовсе не под прямым углом к пути своей лодки. Они ведь не чувствуют собственного движения: им кажется, что сами они стоят на месте, а все кругом движется с их собственной скоростью, но в обратном направлении. Поэтому для них парусная лодка движется не только по направлению стрелки b, но и по направлению пунктирной линии а, обратно движению весельной лодки (рис. 12). Оба движения парусной лодки — действительное и кажущееся — складываются по правилу параллелограмма. В результате пассажирам шлюпки кажется, будто парусная лодка движется по диагонали параллелограмма, построенного на b и а. Вот почему пассажирам представ­ляется, что парусная лодка отчалила от берега вовсе не в точке M, а в некоторой точке N, далеко впереди по движению весельной шлюпки.

Рис. 12. Гребцам кажется, что парусная лодка идет не наперерез им, а косо — от точки N, а не от М

Двигаясь вместе с Землей по ее орбите и встречая лучи звезд, мы судим о положении источников этих лучей так же неправильно, как пассажиры весельной лодки ошибочно определяют место отплытия парусной. Поэтому звезды представляются нам немного смещенными вперед по пути движения Земли. Конечно, скорость движения Земли ничтожна по сравнению со скоростью света (в 10 000 раз меньше); поэтому кажущееся смещение звезд незначительно. Но оно может быть обнаружено с помощью астрономических приборов. Явление это носит название аберрации света.

Если подобные вопросы заинтересовали вас, попробуйте, не изменяя условий нашей задачи о лодке, сказать:

1) по какому направлению движется весельная лодка для пассажиров парусной?

2) куда направляется весельная лодка, по мнен…