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Table of Contents

Notas

CHAPTER I. RADIO-ACTIVE SUBSTANCES.

1

Niewenglowski, C. R. 122, p. 385, 1896.

2

Becquerel, C. R. 122, p. 559, 1896.

3

Troost, C. R. 122, p. 564, 1896.

4

Arnold, Annal. d. Phys. 61, p. 316, 1897.

5

Le Bon, C. R. 122, págs. 188, 233, 386, 462, 1896.

6

Becquerel, C. R. 122, págs. 420, 501, 559, 689, 762, 1086, 1896.

7

Mme. Curie, Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris, 1903.

8

Nature, 56, 1897; Phil. Mag. 43, p. 418, 1897; 45, p. 277, 1898.

9

Rutherford, Phil. Mag. en. de 1899.

10

Ibid.

11

Le Bon, C. R. 130, p. 891, 1900.

12

Lenard, Annal. d. Phys. 1, p. 498; 3, p. 298, 1900.

13

Schmidt, Annal. d. Phys. 65, p. 141, 1898.

14

Mme Curie, C. R. 126, p. 1101, 1898.

15

Owens, Phil. Mag. Oct. 1899.

16

Rutherford, Phil. Mag. en. de 1900.

17

M. y Mme Curie y G. Bemont, C. R. 127, p. 1215, 1898.

18

Giesel, Phys. Zeit. 3, Núm. 24, p. 578, 1902.

19

Giesel, Annal. d. Phys. 69, p. 91, 1890. Ber. d. D. Chem. Ges. p. 3608, 1902.

20

Demarçay, C. R. 127, p. 1218, 1898; 129, p. 716, 1899; 131, p. 258, 1900.

21

Runge, Astrophys. Journal, p. 1, 1900. Annal. d. Phys. Núm. 10, p. 407, 1903.

22

Exner y Haschek, Wien. Ber. 4 de julio de 1901.

23

Crookes, Proc. Roy. Soc. 72, p. 295, 1904.

24

Runge y Precht, Annal. d. Phys. XIV. 2, p. 418, 1904.

25

Runge y Precht, Phil. Mag. abril de 1903.

26

Watts, Phil. Mag. julio de 1903; agosto de 1904.

27

Runge, Phil. Mag. Diciembre de 1903.

28

Debierne, C. R. 129, p. 593, 1899; 130, p. 206, 1900.

29

Giesel, Ber. d. D. Chem. Ges. p. 3608, 1902; p. 342, 1903.

30

Debierne, C. R. 139, p. 538, 1904. Miss Brooks, Phil. Mag. sept. 1904. Giesel, Phys. Zeit. 5, p. 822, 1904. Jahrbuch. d. Radioaktivität, núm. 4, p. 345, 1904.

31

Giesel, Ber. d. D. Chem. Ges. 37, p. 1696, 1904; Hartmann, Phys. Zeit. 5, No. 18, p. 570, 1904.

32

Mme. Curie, C. R. 127, p. 175, 1898.

33

Mme Curie, Thèse, París, 1903.

34

Crookes, Proc. Roy. Soc. Mayo, 1900.

35

Berndt, Phys. Zeit. 2, p. 180, 1900.

36

Marckwald, Phys. Zeit. 4, núm. 1 b, p. 51.

37

Marckwald, Ber. d. D. Chem. Ges. p. 2662, No. 12, 1903.

38

Elster y Geitel, Annal. d. Phys. 69, p. 83, 1899.

39

Giesel, Ber. d. D. Chem. Ges. p. 3775, 1901.

40

Hofmann y Strauss, Ber. d. D. Chem. Ges. p. 3035, 1901.

41

Hofmann, Gonder y Wölfl, Annal. d. Phys. n.º 13, p. 615, 1904.

42

Hofmann y Zerban, Ber. d. D. Chem. Ges. núm. 12, p. 3093, 1903.

43

Baskerville y Zerban, Amer. Chem. Soc. 26, p. 1642, 1904.

CAPÍTULO II. TEORÍA DE LA IONIZACIÓN DE LOS GASES.

1

J. J. Thomson y Rutherford, Phil. Mag. nov. de 1896.

2

La palabra ion ha sido adoptada de manera general en la literatura sobre el tema. Al utilizar esta palabra, no se asume que los iones en los gases sean los mismos que los iones correspondientes en la electrólisis de soluciones.

3

Se observa una débil corriente entre las placas aun cuando no haya materia radiactiva presente. Se ha descubierto que esto se debe principalmente a una ligera radiactividad natural de la materia que las compone. (Véase el capítulo XIV.)

4

Esta nomenclatura ha surgido a partir de la similitud entre la forma de las curvas de intensidad-tensión y las curvas de imanación del hierro. Dado que, según la teoría de la ionización, la intensidad máxima es el resultado de la eliminación de todos los iones del gas, antes de que se produzca la recombinación, los términos no son muy adecuados. Sin embargo, en la actualidad se han generalizado y se mantendrán a lo largo de esta obra.

5

J. J. Thomson, Phil. Mag. 47, p. 253, 1899; Conduction of Electricity through Gases, p. 73, 1903.

6

Rutherford, Phil. Mag. en. de 1899.

7

Townsend, Phil. Mag. Feb. 1901.

8

Rutherford, Phil. Mag. Nov. 1897, p. 144, Jan. 1899.

9

Townsend, Phil. Trans. A, pág. 157, 1899.

10

McClung, Phil. Mag. marzo, 1902.

11

Langevin, Thèse présentée à la Faculté des Sciences, p. 151, París, 1902.

12

Owens, Phil. Mag. Oct. 1899.

13

Rutherford, Phil. Mag. p. 429, Nov. 1897.

14

Zeleny, Phil. Trans. A, p. 193, 1901.

15

Langevin, C. R. 134, p. 646, 1902.

16

Zeleny, Phil. Mag. Julio, 1898.

17

Rutherford, Phil. Mag. Feb. 1899.

18

Zeleny, Phil. Trans. 195, p. 193, 1900.

19

Langevin, C. R. 134, p. 646, 1902, y Tesis, p. 191, 1902.

20

Rutherford, Proc. Camb. Phil. Soc. 9, p. 410, 1898.

21

Langevin, Tesis, pág. 190, 1902.

22

Helmholtz y Richarz, Annal. d. Phys. 40, p. 161, 1890.

23

Wilson, Phil. Trans. p. 265, 1897; p. 403, 1899; p. 289, 1900.

24

Thomson, Phil. Mag. p. 528, dic. de 1898.

25

Wilson, Phil. Trans. A, 193, p. 289, 1899.

26

Thomson, Phil. Mag. p. 528, dic. de 1898 y marzo de 1903. Conduction of Electricity through Gases, Camb. Univ. Press, 1903, p. 121.

27

Wilson, Phil. Mag. abril de 1903.

28

Townsend, Phil. Trans. A, p. 129, 1899.

29

Townsend, loc. cit. p. 139.

30

Se ha manifestado cierta diferencia de opinión en cuanto al valor de V requerido para producir iones en cada colisión. Townsend considera que es de unos 20 voltios; Langevin, 60 voltios, y Stark, unos 50 voltios.

31

Rutherford, Phil. Mag. en. de 1899.

32

Rutherford, Phil. Mag. en. de 1899.

33

Strutt, Phil. Trans. A, p. 507, 1901 y Proc. Roy. Soc. p. 208, 1903.

34

McClung, Phil. Mag. sept. 1904.

35

Eve, Phil. Mag. Dic. 1904.

36

Rutherford, Phil. Mag. p. 137, ene. 1899.

37

Child, Phys. Rev. Vol. 12, 1901.

38

Rutherford, Phil. Mag. p. 210, agosto, 1901; Phys. Rev. vol. 13, 1901.

39

Rutherford, Phil. Mag. agost. de 1901.

40

Una explicación sencilla y excelente de los efectos producidos por el movimiento de un ion cargado y también de la teoría electrónica de la materia fue ofrecida por Sir Oliver Lodge en 1903 en un artículo titulado «Electrons» (Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, parte 159, vol. 32, 1903). Véase también Electricity and Matter de J. J. Thomson (Scribner, Nueva York, 1904).

41

J. J. Thomson, Phil. Mag. abril, 1887.

42

Heaviside, Collected Papers, vol. II, p. 514.

43

Searle, Phil. Mag. Oct. 1897.

44

Abraham, Phys. Zeit. 4, núm. 1 b, pág. 57, 1902.

45

Una descripción completa de la trayectoria descrita por un ión en movimiento bajo diversas condiciones se encuentra en J. J. Thomson, Conduction of Electricity in Gases (Camb. Univ. Press, 1903), págs. 79–90.

46

J. J. Thomson, Phil. Mag. p. 293, 1897.

47

Lenard, Annal. d. Phys. 64, p. 279, 1898.

48

Kaufmann, Annal. d. Phys. 61, p. 544; 62, p. 596, 1897; 65, p. 431, 1898.

49

Simon, Annal. d. Phys. 69, p. 589, 1899.

50

Encontrará una discusión completa de los diversos métodos empleados para medir la velocidad y la masa de los electrones, así como de la teoría en la que se basan, en la obra de J. J. Thomson Conduction of Electricity through Gases.

51

Goldstein, Berlin Sitzber. 39, p. 691, 1896; Annal. d. Phys. 64, p. 45, 1898.

52

Wien, Annal. d. Phys. 65, p. 440, 1898.

53

Larmor, Phil. Mag. 44, p. 593, 1897.

54

J. J. Thomson, Phil. Mag. feb. de 1897.

55

Barkla, Phil. Mag. junio de 1903.

CAPÍTULO III. MÉTODOS DE MEDICIÓN.

1

Soddy, Trans. Chem. Soc. Vol. 81, p. 860, 1902.

2

Wilson, Proc. Roy. Soc. Vol. 68, p. 152, 1901.

3

Si se requiere que el aparato sea hermético al aire, el sistema de hojas de oro puede cargarse mediante un trozo de alambre de acero imantado, el cual se hace tocar la varilla R acercándole un imán.

4

A veces se observa que el movimiento de las hojas de oro, inmediatamente después de cargadas, es irregular. En muchos casos, esto puede atribuirse a corrientes de aire generadas en el electroscopio como consecuencia de un calentamiento asimétrico por parte de la fuente de luz utilizada para la iluminación.

5

Wilson, Proc. Camb. Phil. Soc. Vol. 12, Part II. 1903.

6

Walker, Phil. Mag. Ag. 1903.

7

Strutt, Phil. Trans. A, p. 507, 1901.

8

Dolezalek, Instrumentenkunde, pág. 345, dic. 1901.

9

Es muy deseable que se tenga cuidado de no liberar grandes cantidades de la emanación de radio dentro de un laboratorio. Esta emanación tiene una velocidad de descomposición lenta y es transportada por las corrientes de aire a través de todo el edificio, dejando finalmente un depósito activo de velocidad de cambio muy lenta (véase el capítulo XI). Eve (Nature, 16 de marzo de 1905) ha llamado la atención sobre la dificultad de realizar mediciones radiactivas precisas en tales condiciones.

10

J. J. Thomson, Phil. Mag. 46, p. 537, 1898.

11

Bronson, Amer. Journ. Science, feb. 1905.

12

J. y P. Curie, C. R. 91, págs. 38 y 294, 1880. Véase también Friedel y J. Curie, C. R. 96, págs. 1262 y 1389, 1883, y Lord Kelvin, Phil. Mag. 36, págs. 331, 342, 384, 414, 453, 1893.

CHAPTER IV. NATURE OF THE RADIATIONS.

1

En un examen del uranio, el autor (Phil. Mag. p. 116, enero de 1899) halló que los rayos del uranio constan de dos clases, que difieren enormemente en su poder de penetración, a las que denominó rayos α y β. Más tarde, se descubrió que el torio y el radio emitían tipos similares de rayos. Tras el descubrimiento de que el uranio y el torio, así como el radio, emitían rayos muy penetrantes, el autor les aplicó el término γ. En esta obra se ha conservado la palabra «rayo», aunque hoy está establecido que los rayos α y β consisten en partículas proyectadas a gran velocidad. El término se usa así en el mismo sentido que lo hizo Newton, quien lo aplicó en los Principia al flujo de corpúsculos que consideraba responsable del fenómeno de la luz. En algunos artículos recientes, los rayos α y β han sido llamados «emanaciones» α y β. Dicha nomenclatura no puede dejar de inducir a confusión, ya que el término «emanación radiactiva» ya se ha adoptado de manera general en la radiactividad para referirse a la sustancia material que difunde gradualmente a partir de los compuestos de torio y radio, y que emite a su vez rayos.

2

Este método de ilustración se debe a Mme Curie, Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris, 1903.

3

Giesel, Annal. d. Phys. 69, p. 834, 1899.

4

Meyer y Schweidler, Phys. Zeit. 1, págs. 90, 113, 1899.

5

Becquerel, C. R. 129, págs. 997, 1205, 1899.

6

Curie, C. R. 130, p. 73, 1900.

7

Rutherford, Phil. Mag. enero de 1899.

8

Rutherford y Grier, Phil. Mag. septiembre de 1902.

9

Becquerel, C. R. 130, págs. 206, 372, 810, 979. 1900.

10

M. y Mme Curie, C. R. 130, p. 647, 1900.

11

La actividad de la preparación de radio no se indicaba en el artículo.

12

Dorn, Phys. Zeit. 4, núm. 18, p. 507, 1903.

13

Strutt, Phil. Mag. Nov. 1903.

14

Wien, Phys. Zeit. 4, núm. 23, pág. 624, 1903.

15

Dorn, C. R. 130, p. 1129, 1900.

16

Becquerel, C. R. 130, p. 809, 1900.

17

Kaufmann, Phys. Zeit. 4, núm. 1 b, pág. 54, 1902.

18

Abraham, Phys. Zeit. 4, núm. 1 b, pág. 57, 1902.

19

Kaufmann, Nachrichten d. Ges. d. Wiss. zu Gött., 8 de nov. de 1901.

20

Simon, Annal. d. Phys. p. 589, 1899.

21

Kaufmann, Phys. Zeit. 4, núm. 1 b, pág. 54, 1902.

22

Paschen, Annal. d. Phys. 14, p. 389, 1904.

23

Meyer y Schweidler, Phys. Zeit. págs. 90, 113, 209, 1900.

24

Lenard, Annal. d. Phys. 56, p. 275, 1895.

25

Strutt, Nature, p. 539, 1900.

26

Seitz, Phys. Zeit. 5, No. 14, p. 395, 1904.

27

Se presume que los resultados fueron corregidos, si era necesario, por la acción de descarga debida al gas ionizado, aunque en el artículo de Seitz no se hace mención directa de ello.

28

Strutt, Phil. Trans. A, p. 507, 1901.

29

Crookes, Proc. Roy. Soc. 1902. Chem. News, 85, p. 109, 1902.

30

Mme Curie, C. R. 130, p. 76, 1900.

31

Rutherford, Phil. Mag. Feb. 1903. Phys. Zeit. 4, p. 235, 1902.

32

Becquerel, C. R. 136, p. 199, 1903.

33

Becquerel, C. R. 136, p. 431, 1903.

34

Des Coudres, Phys. Zeit. 4, Núm. 17, p. 483, 1903.

35

Becquerel, C. R. 136, p. 1517, 1903.

36

Bragg, Phil. Mag. Dic. 1904; Bragg y Kleeman, Phil. Mag. Dic. 1904.

37

Nuevos resultados experimentales relacionados con esta importante cuestión se ofrecen en un Apéndice de este libro.

38

Bakerian Lecture, Phil. Trans. A, p. 169, 1904.

39

Strutt, Phil. Mag. ago. 1904.

40

J. J. Thomson, Proc. Camb. Phil. Soc. 13, Pt. I. p. 39, 1905. Nature, 15 de dic. de 1904.

41

Rutherford, Nature, 2 de marzo de 1905. J. J. Thomson, Nature, 9 de marzo de 1905.

42

Crookes, Proc. Roy. Soc. 81, p. 405, 1903.

43

Elster y Geitel, Phys. Zeit. n.º 15, pág. 437, 1903.

44

Glew, Arch. Röntgen Ray, junio de 1904.

45

Becquerel, C. R. 137, 27 de oct. de 1903.

46

Tommasina, C. R. 137, 9 de nov. de 1903.

47

Una luz interesante arrojan sobre esta cuestión los experimentos descritos en el Apéndice A de este libro.

48

Rutherford y Miss Brooks, Phil. Mag. Julio de 1902.

49

Para obtener una capa fina, el compuesto que se va a ensayar se muele hasta convertirlo en un polvo fino y luego se tamiza a través de un calibre fino de manera uniforme sobre la superficie, de modo que la placa quede cubierta solo parcialmente.

50

Rutherford, Phil. Mag. en. de 1899.

51

Owens, Phil. Mag. Oct. 1899.

52

Rutherford y Miss Brooks, Phil. Mag. julio de 1900.

53

Puesto que la ionización en cualquier punto por encima de la placa es el efecto resultante de las partículas α provenientes de todos los puntos de la gran capa radiactiva, λ no es igual al coeficiente de absorción de los rayos procedentes de una fuente puntual. Sin embargo, será proporcional a él. Por esta razón, a λ se le denomina «constante de absorción».

54

Townsend, Phil. Mag. Feb. 1901.

55

Durack, Phil. Mag. Julio 1902, Mayo 1903.

56

Bragg and Bragg and Kleeman, Phil. Mag. Dec. 1904.

57

Villard, C. R. 130, pp. 1010, 1178, 1900.

58

Becquerel, C. R. 130, p. 1154, 1900.

59

Rutherford, Phys. Zeit. 3, p. 517, 1902.

60

McClelland, Phil. Mag. Julio de 1904.

61

Paschen, Phys. Zeit. 5, núm. 18, pág. 563, 1904.

62

A. S. Eve, Phil. Mag. Nov. 1904.

63

Paschen, Annal. d. Physik, 14, p. 114, 1904; 14, 2, p. 389, 1904. Phys. Zeit. 5, No. 18, p. 563, 1904.

64

Paschen, Phys. Zeit. 5, núm. 18, pág. 563, 1904.

65

Rutherford y Barnes, Phil. Mag. Mayo de 1905. Nature, p. 151, 15 de dic. de 1904.

66

Barkla, Nature, 17 de marzo de 1904.

67

Becquerel, C.R. 132, págs. 371, 734, 1286. 1901.

68

Mme Curie, Thèse présentée à la Faculté des Sciences, París 1903, p. 85.

69

A. S. Eve, Phil. Mag. Dic. 1904.

70

En un artículo reciente (Phil. Mag. feb. de 1905), McClelland ha confirmado, en lo sustancial, los resultados experimentales obtenidos por Eve. Se utilizó un electrómetro en lugar de un electroscopio. Halla, además, que la cantidad de radiación secundaria depende del ángulo de incidencia de los rayos primarios, y es máxima para un ángulo de 45°. En una carta a Nature (23 de feb., p. 390, 1905), afirma que experimentos más recientes han demostrado que la cantidad de radiación secundaria de distintas sustancias es una función de sus pesos atómicos más que de sus densidades. En todos los casos examinados, la cantidad de radiación secundaria aumenta con el peso atómico, pero no es proporcional a este.

71

Rutherford y McClung, Phil. Trans. A. p. 25, 1901.

72

Meyer y Schweidler, Wien Ber. 113, julio, 1904.

73

Rutherford y Grier, Phil. Mag. sept. 1902.

CAPÍTULO V. PROPIEDADES DE LAS RADIACIONES.

1

Becquerel, C. R. 129, p. 912, 1899.

2

Bary, C. R. 130, p. 776, 1900.

3

Kunz y Baskerville, Amer. Journ. Science XVI. p. 335, 1903.

4

Véase Nature, p. 523, 31 de marzo de 1904.

5

Crookes, Proc. Roy. Soc. 74, p. 47, 1904.

6

Kunz y Baskerville, Science XVIII, p. 769, 18 de dic. de 1903.

7

Beilby en una comunicación reciente a la Sociedad Real (9 y 23 de febrero de 1905) ha examinado con cierto detalle la producción de fosforescencia por los rayos β y γ del radio y ha propuesto una teoría para explicar las diferentes acciones observadas.

8

Huggins, Proc. Roy. Soc. 72, págs. 196 y 409, 1903.

9

El espectro de chispa del bromuro de radio mostró las líneas H y K del calcio y también, tenuemente, algunas de las líneas intensas del bario. Las líneas características del radio con longitudes de onda de 3814·59, 3649·7, 4340·6 y 2708·6, tal como muestran Demarçay y otros, se aprecian claramente en la figura. La línea intensa de una longitud de onda de aproximadamente 2814 se debe al radio.

10

Giesel, Ber. d. D. Chem. Ges. 37, p. 1696, 1904.

11

Hartmann, Phys. Zeit. 5, núm. 18, pág. 570, 1904.

12

En un artículo reciente, Giesel (Ber. d. D. Chem. Ges. núm. 3, p. 775, 1905) ha demostrado que las líneas brillantes se deben al didimio, el cual está presente como impureza. La exposición del didimio a los rayos del radio también provoca la aparición de las líneas.

13

Wiedemann y Schmidt, Wied. Annal. 59, p. 604, 1895.

14

Wiedemann, Phys. Zeit. 2, p. 269, 1901.

15

Elster y Geitel, Annal. d. Phys. 69, p. 673, 1899.

16

Willons y Peck (Phil. Mag. de marzo de 1905) descubrieron que, bajo ciertas condiciones, especialmente en el caso de chispas largas, los rayos del radio dificultaban el paso de la chispa.

17

Hemptinne, C. R. 133, p. 934, 1901.

18

Himstedt, Phys. Zeit. pág. 476, 1900.

19

Henning, Annal. d. Phys. p. 562, 1902.

20

Kohlrausch y Henning, Verh. Deutsch. Phys. Ges. 6, p. 144, 1904.

21

Kohlrausch, Verh. Deutsch. Phys. Ges. 5, p. 261, 1904.

22

P. Curie, C. R. 134, p. 420, 1902.

23

Becquerel, C. R. 136, p. 1173, 1903.

24

Becquerel, C. R. 133, p. 199, 1901.

25

P. Curie, Sociedad de Física, 2 de marzo de 1900.

26

Joly, Phil. Mag. marzo de 1904.

27

S. y P. Curie, C. R. 129, p. 823, 1899.

28

Giesel, Verhandlg. d. D. Phys. Ges. 5 de en. de 1900.

29

Salomonsen y Dreyer, C. R. 139, p. 533, 1904.

30

Elster y Geitel, Phys. Zeit. p. 113, n.º 3, 1902.

31

Becquerel, C. R. 133, p. 709, 1901.

32

Hardy y Miss Wilcock, Proc. Roy. Soc. 72, p. 200, 1903.

33

Hardy, Proc. Physiolog. Soc. 16 de mayo de 1903.

34

Whetham, Phil. Mag. nov. de 1899; Theory of Solution, Camb., 1902, p. 396.

35

Curie y Debierne, C. R. 132, p. 768, 1901.

36

Giesel, Ber. D. d. Chem. Ges. 35, p. 3605, 1902.

37

Ramsay y Soddy, Proc. Roy. Soc. 72, p. 204, 1903.

38

Danysz, C. R. 136, p. 461, 1903.

39

Aschkinass y Caspari, Arch. d. Ges. Physiologie, 86, p. 603, 1901.

40

Himstedt y Nagel, Drude’s Annal. 4, p. 537, 1901.

41

Hardy y Anderson, Proc. Roy. Soc. 72, p. 393, 1903.

CAPÍTULO VI. PRODUCCIÓN CONTINUA DE MATERIA RADIACTIVA.

1

Crookes, Proc. Roy. Soc. 66, p. 409, 1900.

2

Becquerel, C. R. 131, p. 137, 1900; 133, p. 977, 1901.

3

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. sept. y nov. de 1902. Trans. Chem. Soc. 81, págs. 321 y 837, 1902.

4

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. sept. 1902.

5

El método general de considerar el tema no se alteraría, incluso si se demostrara que la radiactividad del torio no se debe en absoluto al torio, sino a una pequeña cantidad constante de una impureza radiactiva mezclada con él.

6

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. sept. 1902.

CAPÍTULO VII. EMANACIONES RADIACTIVAS.

1

Owens, Phil. Mag. p. 360, oct. 1899.

2

Rutherford, Phil. Mag. p. 1, Jan. 1900.

3

Rossignol y Gimingham, Phil. Mag. julio, 1904.

4

Bronson, Amer. Journ. Science, feb. 1905.

5

Phil. Mag. Abril de 1904.

6

Dorn, Abh. der. Naturforsch. Ges. für Halle-a-S., 1900.

7

P. Curie, C. R. 135, p. 857, 1902.

8

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. abril de 1903.

9

P. Curie, C. R. 136, p. 223, 1903.

10

Debierne, C. R. 136, p. 146, 1903.

11

Giesel, Ber. D. deutsch. Chem. Ges. p. 3608, 1902.

12

Curie y Debierne, C. R. 132, págs. 548 y 768, 1901.

13

Curie y Debierne, C. R. 133, p. 931, 1901.

14

Rutherford y Soddy, Trans. Chem. Soc. p. 321, 1902. Phil. Mag. Sept. 1902.

15

Rutherford, Phys. Zeit. 2, p. 429, 1901.

16

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. nov. de 1902.

17

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. abril de 1903.

18

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. nov. de 1902.

19

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. abril de 1903.

20

Curie y Debierne, C. R. 133, p. 931, 1901.

21

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. nov. de 1902.

22

Ramsay y Soddy, Proc. Roy. Soc. 72, p. 204, 1903.

23

Rutherford y Miss Brooks, Trans. Roy. Soc. Canada 1901, Chem. News 1902.

24

Loschmidt, Sitzungsber. d. Wien. Akad. 61, II. p. 367, 1871.

25

Véase Stefan, Sitzungsber. d. Wien. Akad. 63, II. p. 82, 1871.

26

P. Curie y Danne, C. R. 136, p. 1314, 1903.

27

Bumstead y Wheeler, Amer. Jour. Science, feb. 1904.

28

Makower, Phil. Mag. Ene. 1905.

29

Wallstabe, Phys. Zeit. 4, p. 721, 1903.

30

Stefan, Wien. Ber. 2, p. 371, 1878.

31

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. nov. de 1902.

32

Phil. Mag. mayo de 1903.

33

P. Curie, Société de Physique, 1903.

34

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. mayo de 1903.

35

Nature, 20 de agosto de 1903.

36

Proc. Roy. Soc. 73, No. 494, p. 346, 1904.

37

Proc. Roy. Soc. 73, No. 495, p. 470, 1904.

38

Pickering, Astrophys. Journ. Vol. 14, p. 368, 1901.

CAPÍTULO VIII. RADIOACTIVIDAD INDUCIDA.

1

M. y Mme. Curie, C. R. 129, p. 714, 1899.

2

Rutherford, Phil. Mag. en. y feb. de 1900.

3

En cuanto a la fecha de publicación, la prioridad del descubrimiento de la «actividad inducida» pertenece al Sr. y la Sra. Curie. Un breve artículo sobre este tema, titulado «Sur la radioactivité provoquée par les rayons de Becquerel», fue comunicado por ellos a los Comptes Rendus el 6 de noviembre de 1899. Becquerel añadió una breve nota al artículo en la que los fenómenos de actividad inducida se atribuían a un tipo de fosforescencia. Por mi parte, había descubierto simultáneamente la emisión de una emanación de los compuestos de torio y la actividad inducida producida por esta, en julio de 1899. Sin embargo, retrasé la publicación para estudiar con cierto detalle las propiedades de la emanación y de la actividad inducida, así como la conexión entre ambas. Los resultados se publicaron en dos artículos en el Philosophical Magazine (enero y febrero de 1900) titulados «A radio-active substance emitted from thorium compounds» y «Radio-activity produced in substances by the action of thorium compounds».

4

Rutherford, Phil. Mag. Feb. 1900.

5

Rutherford, Phys. Zeit. 3, No. 12, p. 254, 1902. Phil. Mag. Jan. 1903.

6

Miss Brooks, Phil. Mag. Sept. 1904.

7

Rutherford y Miss Brooks, Phil. Mag. Julio, 1902.

8

Curie y Danne, C. R. 136, p. 364, 1903.

9

Mme Curie, Thèse, París, 1903, p. 116.

10

Debierne, C. R. 138, p. 411, 1904.

11

Giesel, Ber. d. D. Chem. Ges. No. 3, p. 775, 1905.

12

Miss Brooks, Phil. Mag. Sept. 1904.

13

Rutherford, Phys. Zeit. 3, No. 12, p. 254, 1902.

14

F. von Lerch, Annal. d. Phys. 12, p. 745, 1903.

15

Pegram, Phys. Review, p. 424, dic. 1903.

16

Miss Gates, Phys. Review, p. 300, 1903.

17

Un examen más completo del efecto de la temperatura sobre la actividad excitada del torio ha sido realizado por la señorita Slater (sección 207).

18

Rutherford, Phil. Mag. Feb. 1900.

19

Henning, Annal. d. Phys. 7, p. 562, 1902.

20

Rutherford, Phil. Mag. Feb. 1900.

21

Curie y Debierne, C. R. 132, p. 768, 1901.

22

Fehrle, Phys. Zeit. 3, núm. 7, pág. 130, 1902.

23

Rutherford, Phil. Mag. Ene. 1903.

24

Giesel, Ber. d. D. Chem. Ges. 36, p. 342, 1903.

25

Debierne, C. R. 136, págs. 446 y 671, 1903; 138, pág. 411, 1904.

CAPÍTULO IX. TEORÍA DE LOS CAMBIOS SUCESIVOS.

1

Ramsay, Proc. Roy. Soc. p. 470, junio de 1904; C. R. 138, 6 de junio de 1904.

2

Phil. Mag. Febrero de 1904.

CAPÍTULO X. PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN DEL URANIO, EL TORIO Y EL ACTINIO.

1

Soddy, Trans. Chem. Soc. 81, p. 460, 1902.

2

Rutherford y Grier, Phil. Mag. sept. 1902.

3

Becquerel, C. R. 131, p. 137, 1900.

4

Meyer y Schweidler, Wien Ber. 1 de dic. de 1904.

5

Meyer y Schweidler, Wien Ber. 113, julio, 1904.

6

Rutherford, Phil. Trans. A. 204, págs. 169–219, 1904.

7

Pegram, Phys. Rev. p. 424, diciembre, 1903.

8

Miss Slater, Phil. Mag. 1905.

9

von Lerch, Ann. de d. Phys. Noviembre, 1903.

10

El «cambio sin rayos» ciertamente no emite rayos α, y experimentos especiales demostraron que no había presente una cantidad apreciable de rayos β. Por otro lado, el segundo cambio emite los tres tipos de rayos.

11

Miss Brooks, Phil. Mag. Sept. 1904.

12

Rutherford y Soddy, Trans. Chem. Soc. 81, p. 837, 1902. Phil. Mag. nov. 1902.

13

Miss Brooks, Phil. Mag. Sept. 1904.

14

Rutherford, Phil. Trans. A. p. 169, 1904.

15

Giesel, Ber. d. D. Chem. Ges. p. 775, 1905.

16

Godlewski, Nature, p. 294, 19 de ene. de 1905.

17

Debierne, C. R. 138, p. 411, 1904.

18

Miss Brooks, Phil. Mag. Sept. 1904.

CAPÍTULO XI. PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN DEL RADIO.

1

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. abril de 1903.

2

Rutherford, Phil. Trans. A. p. 169, 1904. Curie y Danne, C. R. p. 748, 1904.

3

P. Curie y Danne, Comptes Rendus, 138, p. 748, 1904.

4

Miss Gates, Phys. Rev. p. 300, 1903.

5

Miss Brooks, Nature, 21 de julio de 1904.

6

Rutherford, Phil. Mag. Nov. 1904. Nature, p. 341, Feb. 9, 1905.

7

Rutherford, Nature, p. 341, 9 de feb. de 1905.

8

Marckwald (Ber. d. D. Chem. Ges. p. 591, 1905) has recently found that the activity of his radio-tellurium falls to half value in 139 days.

9

Meyer y Schweidler, Wien Ber. 1 de dic. de 1904.

10

Rutherford, Phil. Trans. A. p. 169, 1904.

11

Hofmann, Gonder y Wölfl, Annal. d. Phys. 15, p. 615, 1904.

CAPÍTULO XII. TASA DE EMISIÓN DE ENERGÍA.

1

Phil. Trans. A. p. 25, 1901.

2

P. Curie y Laborde, C. R. 136, p. 673, 1903.

3

Runge y Precht, Sitz. Ak. Wiss. Berlin, n.º 38, 1903.

4

P. Curie, Société de Physique, 1903.

5

Rutherford y Barnes, Nature, 29 de oct. de 1903. Phil. Mag. feb. de 1904.

6

Paschen, Phys. Zeit. 15 de sept. de 1904.

7

Rutherford y Barnes, Nature, 18 de dic. de 1904; Phil. Mag. mayo de 1905.

8

Pegram, Science, 27 de mayo de 1904.

CAPÍTULO XIII. PROCESOS RADIACTIVOS.

1

Perrin, Revue Scientifique, 13 de abril de 1901.

2

Becquerel, C. R. 133, p. 979, 1901.

3

Rutherford y McClung, Phil. Trans. A, p. 25, 1901.

4

Rutherford, Phil. Mag. en. y feb. de 1900.

5

P. Curie, C. R. 136, p. 223, 1903.

6

Rutherford, Phil. Mag. April, 1903.

7

M. y Mme Curie, C. R. 134, p. 85, 1902.

8

Rutherford y Soddy, Trans. Chem. Soc. 81, págs. 321, 837, 1902. Phil. Mag. sept. y nov. 1902.

9

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. abril de 1903.

10

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. mayo de 1903.

11

Rutherford, Phys. Zeit. 4, p. 235, 1902. Phil. Mag. Feb. 1903.

12

Rutherford, Phil. Mag. mayo de 1903.

13

Curie y Laborde, C. R. 136, p. 673, 1903.

14

J. J. Thomson, Nature, p. 601, 1903.

15

Crookes, C. R. 128, p. 176, 1899.

16

F. Re, C. R. p. 136, p. 1393, 1903.

17

Richarz y Schenck, Berl. Ber. p. 1102, 1903. Schenck, Berl. Ber. p. 37, 1904.

18

Armstrong y Lowry, Proc. Roy. Soc. 1903. Chem. News, 88, p. 89, 1903.

19

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. mayo de 1903.

20

Boltwood, Nature, 25 de mayo, p. 80, 1904. Phil. Mag. abril, 1905.

21

McCoy, Ber. d. D. Chem. Ges. No. 11, p. 2641, 1904.

22

Strutt, Nature, 17 de marzo y 7 de julio de 1904. Proc. Roy. Soc. 2 de marzo de 1905.

23

Strutt, Proc. Roy. Soc. 2 de marzo de 1905.

24

Soddy, Nature, 12 de mayo de 1904; 19 de en. de 1905.

25

Whetham, Nature, 5 de mayo de 1904; 26 de enero de 1905.

26

Danne, C. R. 23 de en. de 1905.

27

J. J. Thomson, Nature, 30 de abril, p. 601, 1903.

28

Voller, Phys. Zeit. 5, núm. 24, pág. 781, 1904.

29

Ramsay y Cooke, Nature, 11 de ago. de 1904.

30

Eve, Nature, 16 de marzo de 1905.

31

J. J. Thomson, Congreso Eléctrico Internacional, St. Louis, sept. de 1904.

32

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. p. 582, 1902; págs. 453 y 579, 1903.

33

Ramsay y Soddy, Nature, 16 de julio, p. 246, 1903. Proc. Roy. Soc. 72, p. 204, 1903; 73, p. 346, 1904.

34

Curie y Dewar, C. R. 138, p. 190, 1904. Chem. News, 89, p. 85, 1904.

35

Himstedt y Meyer, Ann. d. Phys. 15, p. 184, 1904.

36

Strutt, Proc. Roy. Soc. 2 de marzo de 1905.

37

Boltwood, Phil. Mag. April, 1905.

38

Moss, Trans. Roy. Soc. Dublin, 1904.

39

Travers, Nature, p. 248, 12 de enero de 1905.

40

Jaquerod, C. R. p. 789, 1904.

41

Ramsay y Travers, Zeitsch. Physik. Chem. 25, p. 568, 1898.

42

Ramsay, Nature, 7 de abril de 1904.

43

Lodge, Nature, 11 de junio, p. 129, 1903.

44

Larmor, Aether and Matter, p. 233.

45

J. J. Thomson, Phil. Mag. p. 681, Dec. 1903.

46

Lord Kelvin, Phil. Mag. oct. de 1904.

47

Thomson, Phil. Mag. marzo de 1904.

48

Rutherford y Soddy, Phil. Mag. mayo de 1903.

49

Véase Strutt y Joly, Nature, 15 de oct. de 1903.

50

Strutt, Phil. Mag. junio de 1903.

51

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 4, núm. 19, p. 522, 1903. Chem. News, 17 de julio, p. 30, 1903.

CAPÍTULO XIV. RADIACTIVIDAD DE LA ATMÓSFERA Y DE LOS MATERIALES ORDINARIOS.

1

Geitel, Phys. Zeit. 2, p. 116, 1900.

2

C. T. R. Wilson, Proc. Camb. Phil. Soc. 11, p. 32, 1900. Proc. Roy. Soc. 68, p. 151, 1901.

3

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 2, p. 590, 1901.

4

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 3, p. 76, 1901.

5

Rutherford y Allan, Phil. Mag. dic. 1902.

6

Allan, Phil. Mag. Feb. 1904.

7

C. T. R. Wilson, Proc. Camb. Phil. Soc. 11, p. 428, 1902.

8

C. T. R. Wilson, Proc. Camb. Phil. Soc. 11, p. 428, 1902; 12, p. 17, 1903.

9

C. T. R. Wilson, Proc. Camb. Phil. Soc. 12, p. 85, 1903.

10

Allan, Phys. Rev. 16, p. 106, 1903.

11

McLennan, Phys. Rev. 16, p. 184, 1903.

12

Schmauss, Annal. d. Phys. 9, p. 224, 1902.

13

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 3, p. 574, 1902.

14

Ebert y Ewers, Phys. Zeit. 4, p. 162, 1902.

15

Sarasin, Tommasina y Micheli, C. R. 139, p. 917, 1905.

16

J. J. Thomson, Phil. Mag. sept. de 1902.

17

Ebert, Sitz. Akad. d. Wiss. Munich, 33, p. 133, 1903.

18

J. J. Thomson, Phil. Mag. sept. de 1902.

19

Adams, Phil. Mag. Nov. 1903.

20

Bumstead and Wheeler, Amer. Journ. Science, 17, p. 97, Feb. 1904.

21

Bumstead, Amer. Journ. Science, 18, July, 1904.

22

Dadourian, Amer. Journ. Science, 19, en. 1905.

23

H. S. Allen y Lord Blythswood, Nature, 68, p. 343, 1903; 69, p. 247, 1904.

24

Strutt, Proc. Roy. Soc. 73, p. 191, 1904.

25

Himstedt, Ann. d. Phys. 13, p. 573, 1904.

26

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 5, N.º 12, p. 321, 1904.

27

Dorn, Abhandl. d. Natur. Ges. Halle, 25, p. 107, 1904.

28

Schenck, Tesis Univ. Halle, 1904.

29

Mache, Wien. Ber. 113, p. 1329, 1904.

30

Curie y Laborde, C. R. 138, p. 1150, 1904.

31

Blanc, Phil. Mag. ene. 1905.

32

Boltwood, Amer. Journ. Science, 18, nov. 1904.

33

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 4, p. 522, 1903.

34

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 5, N.º 1, pág. 11, 1903.

35

Vincenti y Levi Da Zara, Atti d. R. Instit. Veneto d. Scienze, 54, p. 95, 1905.

36

Burton, Phil. Mag. Oct. 1904.

37

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 6, N.º 3, p. 67, 1905.

38

Rutherford y Allan, Phil. Mag. dic. 1902.

39

Elster y Geitel, Phys. Zeit. 4, p. 138, 1902; 4, p. 522, 1903.

40

Saake, Phys. Zeit. 4, p. 626, 1903.

41

Simpson, Proc. Roy. Soc. 73, p. 209, 1904.

42

McLennan, Phys. Rev. 16, p. 184, 1903, y Phil. Mag. 5, p. 419, 1903.

43

McLennan, Phys. Rev. Núm. 4, 1903.

44

Rutherford y Cooke, Americ. Phys. Soc. dic. 1902.

45

Cooke, Phil. Mag. Oct. 1903.

46

Allan, Phil. Mag. Feb. 1904.

47

Ebert, Phys. Zeit. 2, p. 622, 1901. Zeitschr. f. Luftschiffahrt, 4, Oct. 1902.

48

Schuster, Proc. Manchester Phil. Soc. p. 488, No. 12, 1904.

49

Mache y Von Schweidler, Phys. Zeit. 6, n.º 3, p. 71, 1905.

50

Langevin, C. R. 140, p. 232, 1905.

51

Schuster, British Assoc. 1903.

52

J. J. Thomson, Conduction of Electricity through Gases, p. 324, 1903.

53

Miss Gates, Phys. Rev. 17, p. 499, 1903.

54

Villard, Société de Physique, julio de 1900.

55

Geitel, Phys. Zeit. 2, p. 116, 1900.

56

C. T. R. Wilson, Proc. Camb. Phil. Soc. 11, p. 52, 1900. Proc. Roy. Soc. 68, p. 152, 1901.

57

Rutherford y Allan, Phil. Mag. dic. 1902.

58

Patterson, Phil. Mag. August, 1903.

59

Harms, Phys. Zeit. 4, núm. 1, p. 11, 1902.

60

Cooke, Phil. Mag. Oct. 1903.

61

Wilson, Proc. Roy. Soc. 69, p. 277, 1901.

62

Jaffé, Phil. Mag. Oct. 1904.

63

Patterson, Phil. Mag. agos. 1903.

64

Strutt, Phil. Mag. June, 1903. Nature, Feb. 19, 1903.

65

McLennan y Burton, Phys. Rev. N.º 4, 1903. J. J. Thomson, Nature, 26 de feb. de 1903.

66

Cooke, Phil. Mag. 6 de ag. de 1903. Rutherford, Nature, 2 de abril de 1903.

67

Eve, Nature, 16 de marzo de 1905.

68

Véase el artículo en Le Radium, n.º 3, p. 81, 15 de sept. de 1904.

69

J. J. Thomson, Proc. Camb. Phil. Soc. 12, p. 391, 1904.

70

Wood, Phil. Mag. abril de 1905.

71

Campbell, Nature, p. 511, 31 de marzo de 1904. Phil. Mag. abril de 1905.

APÉNDICE B. MINERALES RADIACTIVOS.

1

Danne ha observado una aparente excepción en el caso de ciertos minerales de plomo que se encuentran bajo condiciones peculiares en d’Issy-l’Évêque, Francia. Véase la p. 465.

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