— 131 —

между ними наполнены пухом, строение которого делает его едва ли не

худшим из всех проводников. Здесь перед нами один из примеров при-

способления жизни к ее условиям, с которыми так часто приходится

встречаться естествоиспытателю.

Неутомимый Румфорд *) произвел (в 1792 г.) целый ряд опытов над

теплопроводностью веществ, употребляемых для одежды. Способ, приня-

тый им, был следующий: он помещал ртутный термометр в стеклянную

трубку, оканчивающуюся шаром, так, чтобы центр термометрического

шарика находился в центре шара стеклянной трубки. Пространство между.

внутренней поверхностью этого последнего и шариком термометра напол-

нялось веществом, теплопроводность которого нужно было определить.

Он согревал прибор горячей водой и, опустив его потом в охлаждаю-

щуп смесь, состоящую из толченого льда и соли, замечал время охла-

ждения на 750 Ц. Результаты измерения приведены в следующей таб-

лице:

Крученый шелк охлаждается в 917 секунд.

Лен

Вата

Шерсть

Тафта

Сырец (шелк)

Бобровый мех

Гагачий пух

Заячий мех

Зола древесная

Уголь древесный

Сажа

„ 1032

„ 1046

„ 1118

„ 1169

„ 1264

„ 1296

, 1305

„ 1312

92

93

1117

Мы видим, что из всех исследованных Румфордом веществ заячи

мех представляет распространению теплоты наибольшее сопротивление.

2. На распространение теплоты имеет громадное значение механиче-

ское строение тела, через которое она проходит. Шелк-сырец и крученый

шелк в приведенной таблице Румфорда показывают это. Чистый кремне-

зем в виде твердого кристалла горного хрусталя лучше проводит теплоту,

чем висмут или свинец; но если этот кристалл превратить в по ро шок,

то теплота будет распространяться в нем чрезвычайно медленнб. Через

прозрачный кусок (кристалл) каменной соли теплота проходит свободно,

а через обыкновенную поваренную соль—очень слабо. Положив на руку

азбест, состоящий из кремнистых волокон, можно поместить на него

раскаленный до - красна железный шар, и рука не будет обожжена;

азбест задерживает теплоту, и, конечно, распространению теплоты мешает

именно его волокнистое строение. Это и понятно: теплота есть движе-

ние, и все, что разрушает непрерывность молекулярной цепи, вдоль кото-

рой распространяется это движение, препятствует его распространению

• ) Знаменитый английский физик (1753—1814).