榭赫倫實驗()是十八世紀中,一次測量地球平均密度的實驗。这次實驗的資金由皇家學會提供,而主實驗是在1774年夏季,於蘇格蘭珀斯郡(今珀斯-金羅斯)的(Schiehallion)附近進行。這項實驗的主要用具是擺,藉由附近的山會對擺產生重力吸引的現象,於是當擺運動時,靠近山的一邊會有微小的偏角,也正為實驗所求。實驗中擺角偏移的大小,取決於地球與山的相對密度和體積;因此,若可以確定榭赫倫山的密度,那麼,其結果便能確定地球的密度。由於當時已經確定太陽系中各天體(行星、它們的衛星和太陽)的密度相對比值,所以只要知道地球的密度,科學家們就能估計出太陽系內各天體的密度近似值。於是,這項實驗產生了第一組天體密度數值。
雖然艾薩克·牛頓在以前曾考慮過同樣的實驗,以展示他的萬有引力定律,但最終由於測量困難的原因而決定放棄。然而,以當時的皇家天文學家內維爾·馬斯基林為首的一隊科學家,卻認為這樣的效應是可以測量的,並計劃進行這一個實驗。而促成這次實驗的一個原因是,在勘測梅森-狄克森線(美國賓夕法尼亞州、馬利蘭州、特拉華州與西維吉尼亞州間的一段邊界)時所注意到的單向偏倚。經過對候選山頭的初步調查,調查顯示榭赫倫山是進行實驗的理想地點,因為它擁有偏遠的位置與近乎對稱的山形。此外這個實驗還有另一項貢獻,就是實驗者首度使用了等高線來簡化勘測山的過程,即使現在製作地圖還是會用到這種表示方式。
背景
在對稱的引力場中,擺在靜止時會垂直向下。然而,如果附近有其他大質量的物體(例如一座山),那麼它的吸引力就會把擺的鉛錘,向它那邊拉過去,這樣擺就會稍微偏離垂直。而由某已知物體(例如恆星)所造成的鉛垂線角度偏移,則可以通過在山兩邊的各組對點上,對擺進行仔細的測量得出。通過判定山的體積,及估算山石的平均密度,這樣就能夠獨立地得出山的質量,再加上在那座山多處的偏角測量值,就能通過外推得出地球的平均密度,然後再使用平均密度來算出地球的質量。
艾薩克·牛頓在《自然哲學的數學原理》一書中,曾考慮過這個效應,但卻悲觀地認為,地球上任何山所造成的偏角都太小,而難以測量。他寫道,引力效應只能在行星的大小尺度下才看得到。
任何一個測試牛頓萬有引力定律的實驗都有兩個作用:一、為該定律提供證據;二、為地球的質量與密度提供近似值。而對於天文物體的質量,由於已知的只有各天體間的相對質量比,所以只要知道地球質量的大小,就能知道其他天體質量的合理數值,這些天體包括行星、它們的衛星,還有太陽。雖然這項實驗的數據也能用於計算萬有引力常數G 的大小,但是這不是當時實驗者的目標;而G 最早的參考數值,則要再等幾乎一百年,才出現在科學文獻中。
尋找合适山体
1738年,欽博拉索山
一對法國天文學家,皮埃爾·布格(Pierre Bouguer)和夏爾·瑪麗·德·拉·孔達米納(Charles Marie de La Contamine),是最早進行這項實驗的人,而他們在1738年的實驗地為厄瓜多爾的欽博拉索山,山高6,268米。當時他們的探險隊,為了測量一度緯度內的子午線弧長,而在1738年離開了法國,前往赤道上的南美洲,但是他們卻乘機進行了這項偏移實驗。1738年12月,他們在非常困難的地形和氣候下,於海拔4,680米和4,340米的地方,進行了兩次測量。布格在1749年的一份論文上說他們量度到8角秒的偏移,但是他卻有意低估了這次結果的重要性,還說這項實驗應該在條件較好英國或法國進行。他還說這實驗會“為進行它的國家帶來榮耀”。為了找到一座適合實驗的山,於是委員會派遣天文學家兼測量學家去進行調查。
經過1773年夏季的漫長搜尋後,梅森回報說最佳的候選地是榭赫倫山(Schiehallion,當時寫法為Schehallien),它位處蘇格蘭高地的中央,在泰湖與蘭洛湖(Loch Rannoch)之間,山高1,083米。為了勘測山體,他們還取得了經緯儀、甘特鏈和一對氣壓計,用於量度海拔。由於起霧和下雨的關係,所以天氣狀況並不理想。然而,馬斯基林還是在南觀測站,成功向某方向的34顆星作了76次測量,還有向另一方向的39顆星作了93次。之後,他到了北觀測站,再向一組32顆星作了68次測量,又向另一組37顆星作了100次。
馬斯基林將他的初步結果發表於1775年的《自然科學會報》。由於實驗結果約為上述角度的一半,所以馬斯基林能初步宣佈,地球的平均密度約為榭赫倫山的兩倍。更準確的結果,需要等到勘測過程完工後才會有。皇家學會對馬斯基林的研究表示欣賞,並將1775年的科普利獎章授予馬斯基林;傳記家亞歷山大·查爾摩斯(Alexander Chalmers)寫道:“如果還有任何對牛頓系統真實性的懷疑,那麼它們現在全部都被除去了。”
勘測
勘測隊伍的工作進度,被持續惡劣的天氣大幅延誤,直至1776年才完成勘測。此外,計算用柱體的頂點,並不一定會便利地落在勘測的高度上。為了理解全部數據,他決定使用內插法,在各測量值間放置一系列的線,線之間的高度差固定,線上的點都位於等高的位置。這樣做的話,他不但可以簡單地判定柱體的高度,而且能從線的迴旋度立刻得知地形的形式。就是這樣,赫頓首創了等高線,從那時起這項發明就廣泛應用於地形圖的繪製
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|style="text-align: center;"|太陽 || style="text-align: center;"|1,100 || style="text-align: center;"|1,408
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|style="text-align: center;"|水星 || style="text-align: center;"|9,200 || style="text-align: center;"|5,427
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|style="text-align: center;"|金星 || style="text-align: center;"|5,800 || style="text-align: center;"|5,204
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|style="text-align: center;"|地球 || style="text-align: center;"|4,500 || style="text-align: center;"|5,515
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|style="text-align: center;"|月球 || style="text-align: center;"|3,100 || style="text-align: center;"|3,340
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|style="text-align: center;"|火星 || style="text-align: center;"|3,300 || style="text-align: center;"|3,934
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|style="text-align: center;"|木星 || style="text-align: center;"|1,100 || style="text-align: center;"|1,326
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|style="text-align: center;"|土星 || style="text-align: center;"| 410 || style="text-align: center;"| 687
|}
赫頓必須計算出眾多格子上每一個柱體所造成的個別引力作用,而這項計算的工作量,跟勘測本身相差無幾。在測量完成後,這項工作再花了他兩年的時間,才能發表實驗結果,最後他在1778年向皇家學會提交了一份一百頁的報告論文。假設地球與榭赫倫山的平均密度一致,他發現地球對鉛錘的吸引力,比在南北觀測站所得的吸引力和,要大9,933倍。卡文迪什進行實驗時的用心,與實驗的準確度,使得他的名字一開始就跟這項實驗聯繫了起來。
約翰·普萊費爾於1811年對榭赫倫山進行了第二次勘測:基於他對那兒石地層的新認知,於是他提出地球的密度值應在4,560至4,870 kg·m−3之間。而普雷費爾的計算,使密度值更接近現代的數值,但是仍然太低,而且還比十多年前卡文迪什的數值要差得多。
的亞瑟王座,是亨利·詹姆斯在1856年的實驗場所。]]
亨利·詹姆斯於1856年重做了榭赫倫實驗,他是當時英國地形測量局的局長,而實驗地則改在愛丁堡中央的亞瑟王座(Arthur's seat)。運用測量局的資源,詹姆斯把他的測量範圍擴大至半徑21-{zh-hant:公里; zh-hans:千米}-,到達中洛錫安的邊界。而他得出的地球密度數值為5,300 kg·m−3,其對應平均密度值為7,500 ± 1,900 kg·m−3。
如果用現代方法來重新研究地球物理數據,就可以顧及到1774年實驗隊伍所未能考慮的因素。由於有了直徑120公里的數字地面模型,所以對榭赫倫山的地質知識也被大幅改進,再加上電腦帶來的好處,2007年的一份報告得出的地球平均密度值為5,480 ± 250 kg·m−3。當與現代值的5,515 kg·m−3比較,再比較2007年的數值,就可見當年馬斯基林天文測量的準確度之高。設山的質量及密度分別為MM及ρM,其質心則為P,一質量為m的鉛錘,被置於離P點距離為d的地方。由於山的吸引力F,鉛錘輕微向P偏移,擺繩與垂直向地的重量W間的角度,為小偏角θ。W及F的向量和,構成擺繩中的張力T。又設地球的質量為ME,半徑為rE及密度為ρE。
作用於鉛錘的兩股引力,可由牛頓萬有引力定律求得:
:
F = \frac {G m M_M} {d^2} ,\quad W = \frac {G m M_E} {r_E^2}
其中G為牛頓萬有引力常數。取F及W間的比值,此時G及m會被除去:
:
\frac {F} {W}
= \frac {(G m M_M) / d^2} {(G m M_E) / r_E^2}
= \frac {M_M}{M_E} {\left( \frac {r_E}{d} \right)}^2
= \frac {\rho_M} {\rho_E} \frac {V_M} {V_E} {\left( \frac {r_E}{d} \right)}^2
其中VM及VE為山及地球的體積。在靜力平衡下,擺繩張力的垂直及水平分量,可由引力及偏角θ表示:
:
W = T \cos \theta ,\quad F = T \sin \theta
代入T,得:
:
\tan \theta
= \frac {F} {W}
= \frac {\rho_M}{\rho_E} \frac {V_M}{V_E} {\left( \frac {r_E}{d} \right)}^2
其中已知VE、VM、d 和rE,而實驗測量了θ,於是代入各數值,可用下式計算出ρE : ρM 的值:
:
\frac {\rho_E}{\rho_M} = \frac {V_M}{V_E} {\left( \frac {r_E}{d} \right)}^2 \frac {1}{\tan \theta}
在1774年實驗中,使用了南北觀測站,其數學分析仍與上面的單邊分析相近。在雙邊時,可將\tan \theta 的表達式寫兩次:一次為北站的\theta_N,一次為南站的\theta_S,兩式相加後使用小角近似(\tan \theta \sim \theta),整理右方可得:
:
\theta_N + \theta_S = \frac{r^2}{GM_E}(F_N+F_S)
代入M_E=\tfrac{4}{3}\rho_E\pi r_E^3(地球半徑當時是已知的),得
:
\rho_E=\frac{3(F_N+F_S)}{4\pi r G (\theta_N+\theta_S)}
其中\tfrac{F_N+F_J}{G}由勘測所得,附上引力常數的原因是當時並未有這個概念。
註釋
:當時位於秘魯副王區。
:梅森之前曾和傑里邁亞·狄克森(Jeremiah Dixon),在美國國土上標記了梅森-狄克森線,這條線把當時的美國分成南北兩部份。
:原建築現已被摧毀,但在山邊還是可以找到它們殘存的部份。
:嚴格來說,這是一項重新創作:愛德蒙·哈雷在1701年畫出了標記等量磁偏移的線(等磁偏線),荷蘭地圖學家尼科拉斯·克雷克(Nicolaas Kruik)在1727年也畫出了標記等深度的線(等深線)。
:在卡文迪許的論文上,其值為5,480 kg·m−3。但是他算錯了:他的測量數據實際上指向5,448 kg·m−3這個值;直到1821年,才由弗朗西斯·貝利找到這個錯誤。
:所用的地球體積值為1.0832×1012 km3。
參考資料
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