Магазин форменной и спецодежды

980 р.
Компас Металлический. 80х50 мм, 110 г, 3106

Компас Металлический.

  • Артикул: 3106
  • Размер: 8х5 см
  • Вес: 110 г
  • Материал: Металл; пластик

Описание

Инженерный компас с визиром и увеличительным стеклом в металлическом корпусе.

Субституты (товары заменители)
Компас автомобильный с термометром и гироскопом. Артикул: 3126 Размер: 90ч60 см Вес: 60 г Описание Автомобильный компас клейкой основой для размещения на приборной панели. С термометром и гироскопом.
480 р.
Компас картографический. 60х55 мм, 36 г., 3128
Компас картографический. Артикул: 3128 Размер: 60х55 см Вес: 36 г Описание Подушка надувная водонепроницаемая. Легко моющийся материал. Поддерживает шею и голову во время сна как сидя так и лёжа. Удобная для путешествий.
530 р.
Складной компас AceCamp Foldable Map Compass 3113
Складной компас Артикул: 3113 Размер: 8х5,5 см Вес: 55 г Материал: Пластик
570 р.
Компас складной с зеркалом, прозрачный. 75х52 мм, 43 г, 3114
Компас складной с зеркалом. Артикул: 3114 Размер: 75х52 см Вес: 43 г
580 р.
Компас люминесцентный с лупой AceCamp Fluorescent Map Compass 3116
Компас люминесцентный с лупой. Артикул: 3116 Размер: 112x62 см Вес: 54 г
550 р.
Компас классический для карт
 AceCamp Компас Classic Map 3110
Накидка от дождя на рюкзак 55-70 литров Вес : 140 г Материал : 190T Nylon Taffeta Описание Преимущества и особенности Светоотражающая печать с голотипом Выполнен из спокойной (зеленой) или яркой (...
450 р.
Армейский компас с металлическим корпусом Артикул: 3103 Размер: 8х6 см Вес: 100 г Материал: Металл; пластик
950 р.
Компас с зеркалом классического вида. Дополнительно есть увеличительное стекло. На специальной платформе нанесена линейка (величина измерения в сантиметрах или дюймах). Удобная веревочка для ношения на шее. Размер: 130х60 мм, Вес: 78 г
640 р.
Компас мультифункциональный Мини, с термометром и свистком. Артикул: 3119 Размер: 67x47 см Вес: 18 г Описание Мини мультикомпас с термометром и свистком. Компактная конструкция. Удобный шнурок.
330 р.
Товары этого производителя
Выбрать, заказать и купить Компас Металлический. 80х50 мм, 110 г, 3106 можно в интернет-магазине Форма-одежда. Описание с фотографиями и отзывы покупателей - все для вашего удобства выбора. В Москву, Московскую область (Подмосковье) его доставит курьер, а почтой России или другими компаниями отправляем в Санкт-Петербург (СПб), Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Олу, Иркутск, Казань, Казахстан, Калининград, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Норильск, Омск, Орел, Оренбург, Пензу, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Томск, Тулу, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск, Ялту, Ярославль и другие регионы. Также возможна доставка в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Список изобретений, сделанных в Китае

Колесница с зонтом в упряжке из четырёх лошадей из терракотовой армии гробницы Цинь Шихуанди (погребён в 210 г. до н. э.). Китайцы первыми изобрели складной зонт.

Китай является родиной одних из самых значительных изобретений человеческой цивилизации, в том числе четырёх великих изобретений древнего Китая: бумаги, компаса, пороха и книгопечатания (как ксилографии, так и наборного шрифта). Нижеприведенный список содержит эти и другие изобретения, которые впервые появились в Китае. Он не включает технологии, изобретённые в других странах и внедрённые в китайскую культурную сферу в результате контактов, такие как ветряная мельница с исламского Ближнего Востока или телескоп из Европы Нового времени. Он также не включает технологии, которые первоначально были изобретены в другом месте, но позднее были переизобретены китайцами в своем собственном качестве, как, например, цепной насос или одометр. Поскольку нет свидетельств того, что китайцы первыми изобрели письменность или календарь, такие изобретения, как китайское письмо и китайский календарь, также не упоминаются в этом списке. По этой же причине в список не попали китайская опера, китайская математика и китайская архитектура. Нет в списке и китайских открытий в области природных явлений, сделанных при изучении организма человека, других биологических организмов, или сделанных при изучении окружающей среды и солнечной системы.

Китайцы изобрели оригинальные технологии в области механики, гидравлики, математики в приложении к измерению времени, металлургии, астрономии, сельскому хозяйству, конструированию механизмов, теорию музыки, искусству, мореплаванию и приёмам ведения войны. В Период Сражающихся царств (403—221 гг. до н. э.) китайцы имели самые передовые технологии в металлургии, включая доменные печи с дутьём и вагранки, а кричный горн и кузнечно-пудлинговый процесс были известны во времена династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Возникновение сложной экономической системы в Китае породило такое изобретение, как бумажные деньги во времена династии Сун (960—1279 гг.). Изобретение пороха (по крайней мере, в 10-м веке) вызвало ряд уникальных изобретений, таких как горящее копьё, наземные мины, морские мины, пищали, взрывающиеся пушечные ядра, многоступенчатые ракеты и реактивные снаряды с аэродинамическими крыльями. Используя навигационный компас и применяя известный с I века штурвал с ахтерштевнем, китайские моряки достигли больших успехов в управления кораблём в открытом море, и в XI в. они доплывали до Восточной Африки и Египта. Первые механические часы с анкерным механизмом были изготовлены в Танском Китае в 725 году нашей эры И Сином и Лян Линцзанем. Китайцы также создали большие механические кукольные театры, приводимые в движение водяным колесом, колесо со спицами и торговый автомат, управляемый колесом с плицами.

Одновременно существовавшие культуры Пэйлиган и Пэнтоушань являются старейшими неолитическими культурами Китая, они возникли около 7000 лет до нашей эры. Изобретения эпохи неолита доисторического Китая включают серповидный и прямоугольный каменные ножи, каменные мотыги и лопаты, культивирование проса, риса и соевых бобов, шелководство, строительство сооружений из землебита, дома, оштукатуренные известью, создание гончарного круга, создание керамических изделий со шнуровым и корзиночным дизайном, создание керамического сосуда на трёх ножках (треножника), создание керамической пароварки, а также создание церемониальных сосудов для гадания. Франческа Брэй утверждает, что одомашнивание быков и буйволов в период культуры Луншань (3000-2000 гг. до н. э.), отсутствие в эпоху Луншань орошения и высокоурожайных сельскохозяйственных культур, полностью доказанное культивирование засухоустойчивых зерновых культур, которые дают высокую урожайность «только тогда, когда почва тщательно обработана» — всё это свидетельствует о том, что пахота была известна в Китае по крайней мере в период культуры Луншань. Это объясняет высокие урожаи сельскохозяйственной продукции, обусловившие рост китайской цивилизации во времена династии Шан (1600—1050 гг. до н. э.). Вместе с последующим изобретением рядовой сеялки и стального плуга с отвалом китайское сельскохозяйственное производство могло прокормить гораздо больше населения.

Содержание:

За три с половиной тысячи лет могучая и самобытная китайская цивилизация внесла неоценимый вклад в историю мирового искусства и культуры, но с началом XX века она стала приходить в упадок под натиском вооруженного новейшей техникой Запада.

Начало

Четыре великие изобретения древнего Китая — так в одноименной книге знаменитый исследователь китайской культуры Джозеф Нидэм окрестил изобретённые в Средние века бумагу, книгопечатание, порох и компас. Именно эти открытия способствовали тому, что многие направления культуры и искусств, ранее доступные лишь богачам, стали достоянием широких масс. Изобретения древнего Китая сделали возможными и дальние путешествия, что позволило открывать новые земли.


>== Четыре великих изобретения ==

В этом разделе приводится описание четырёх великих изобретений древнего Китая в соответствии с представлением Джозефа Нидэма (позднего периода жизни), в хронологическом порядке, который принят в Китае.

Бумага

Фрагменты упаковочной бумаги из пеньки, датированные периодом правления У-ди (141—87 гг. до н. э.)
Иллюстрация, опубликованная в книге Ван Чжэня в 1313 году, показывающая литеры наборной печати, расположенные в строгом порядке по секторам круглого стола

Хотя в истории зафиксирован факт, что во времена династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.) придворный евнух Цай Лунь изобрёл процесс производства бумаги с применением новых сырьевых материалов, но в Китае найдены такие артефакты как древний набивочный материал и упаковочная бумага, датируемые вторым веком до нашей эры. Самым старым образцом бумаги является карта из Фанматаня (放马滩) вблизи г. Тяньшуй (天水).[1] В третьем веке бумага стала широко применяться для письма, заменяя традиционные, но более дорогие материалы, такие как полоски из бамбука, скрученные в свитки, свитки и полоски из шёлка, глиняные таблички, обжигаемые затем в печи, и деревянные таблички.[2] Самый ранний известный фрагмент бумаги с надписью на нём был обнаружен в развалинах китайский башни Цахартай в Алашани, где армия династии Хань покинула свои позиции в 110 г. н. э. после нападения хунну. В процессе производства бумаги, разработанного в 105 г. Цай Лунем, кипящая смесь из коры тутового дерева, пеньки, старых тканей и старых рыболовных сетей превращается в пульпу, растирается до пастообразного состояния и затем смешивается с водой. Сито из тростника в деревянной раме опускают в смесь, вытаскивают и встряхивают. Образовавшиеся листы бумаги сушат, а затем отбеливают под воздействием солнечных лучей. К. С. Том говорит, что этот процесс постепенно улучшался применением выщелачивания, полировки и глянцевания для получения гладкой, прочной бумаги.

Книгопечатание

Печать с деревянных досок: Самым старым известным образцом печати с деревянных досок является листочек с сутрой на санскрите, который был напечатан на бумаге из конопли между 650 и 670 годами н. э. Он был обнаружен в 1974 г. близ гробницы Тан (唐墓) в Сиане.[3] Корейские миниатюрные сутры, обнаруженные в 1966 году и сохранившиеся в башне ступа, построенной в 751 году в эпоху Объединённого Силла, датируются не ранее 704 года, поскольку содержат китайское написание некоторых символов, использовавшееся только в эпоху правления императрицы У (690—705 гг.).[2] Но самой ранней известной напечатанной книгой стандартного размера является Алмазная Сутра, сделанная в эпоху династии Тан (618—907 гг.). Она содержит свитки длиной 5,18 м (17 футов) и описывает события 868 года, или «пятнадцатый день четвёртой луны девятого года» танского императора Ицзуна (唐懿宗; 859—873 гг.), правившего под девизом Сяньтун (咸通). Джозеф Нидэм и Цянь Цуньсюнь (Qián Cúnxùn, Tsien Tsuen-Hsuin 錢存訓) пишут, что методы печати, используемые в тонкой каллиграфии Алмазной Сутры намного более совершенны и изысканны по сравнению с миниатюрной сутрой, напечатаной ранее. Два самых старых печатных китайских календаря датируются 877 и 882 годами. Они были найдены в буддийском центре паломничества Дуньхуан. Патриция Эрби считает неудивительным то, что одними из самых ранних печатных изданий были календари, поскольку китайцы считали необходимым рассчитывать и отмечать благоприятные и неблагоприятные дни.[4]

Наборные шрифты: Разносторонний учёный-эрудит и государственный деятель Шэнь Ко (1031—1095) в эпоху империи Сун (960—1279) первым описал способ печати с помощью наборного шрифта в книге «Записки о ручье снов» (梦溪笔谈) (англ. Dream Pool Essays) в 1088 году, приписывая это новшество малоизвестному мастеру по имени Би Шэну (990—1051).[5] Шэнь Ко описывает технологический процесс изготовления литер из обожжённой глины Би Шэна, изготовление наборных шрифтов, процесс печати, а также разборку шрифтов для нового использования. Би Шэн экспериментировал и с деревянными шрифтами, но по-настоящему использовать их начал Ван Чжэнь после 1297 года, который также предложил располагать литеры в строгом порядке по секторам специального круглого стола. В 1490 году Хуа Суй усовершенствовал наборные шрифты и стал изготавливать их из металла, а именно — из бронзы. А в 1718 году китайский учёный Сюй Чжидин из города Тайань, провинция Шаньдун разработал наборные шрифты из стекловидной эмали.

Влияние на переплётное производство: Появление печати в IX веке коренным образом изменило технику переплетения. В конце династии Тан книга превратилась из скрученных свитков бумаги в стопку листов, наподобие современной брошюры. Затем, во времена империи Сун (960—1279) листы стали сгибать по центру и делать перевязку типа «бабочка», и книга стала уже похожа на современную. Во времена династии Юань (1271—1368) появился корешок из жёсткой бумаги, а во времена империи Мин листы стали прошивать нитками. Не позднее начала XX века традиционный китайский переплёт был заменён на переплёт в западном стиле, а параллельно традиционное китайское книгопечатание уступило место современным печатным прессам, ведущим традиции от Иоганна Гутенберга.

Порох

Самое раннее художественное изображение первого порохового оружия — огненного копья, живопись в Дуньхуане, эпоха пяти династий и десяти царств (907—960 гг. н. э.)

Хотя свидетельства первого применения пороха в Китае относятся к эпохе пяти династий и десяти царств (907—960), самый ранний известный рецепт пороха записан Цзэн Гунляном, Дин Ду и Ян Вэйдэ в военном манускрипте 1044 года «Уцзин Цзунъяо» (en:Wujing Zongyao) в эпоху империи Сун (960—1279). Согласно тексту манускрипта, рецепт пороха автор узнал во время путешествия в Египет, от одного из жрецов, которого он спас от льва. Порох, формула которого описана, использовался в зажигательных бомбах, которые выстреливали из катапульт, сбрасывали с оборонительных стен или свешивали вниз на железных цепях, используемых как рычаги.[6] Бомбы, выстреливаемые из метательных машин, установленных на баках морских судов, обеспечили победу империи Сун над объединёнными силами династии Цзинь (1115—1234) в битве Цайши (采石之战) в 1161. А армия монгольской династии Юань (1271—1368) использовала пороховые бомбы во время их неудачного вторжения в Японию в 1274 и 1281 годах. В XIII—XIV веках порох стал более мощным (количество селитры повысилось до 91 %), пороховое оружие стало совершеннее и смертоноснее. Об этом свидетельствует военный манускрипт «Холунцзин» (en:Huolongjing) периода империи Мин (1368 −1644), составленный Цзяо Юйем и Лю Цзи (1311—1375) и завершённый незадолго до смерти последнего. Предисловие добавлено в 1412 при публикации этой работы в Наньяне.

Компас

Модель китайского компаса ковшово-чашечного типа в Кайфэне, используемого в геомансии (разновидность гадания) во времена династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.). В исторической аутентичности модели сомневается Ли Шухуа (en:Li Shu-hua).

Обнаруженный в Сан-Лоренцо Теночтитлан, штат Веракрус, Мексика древний артефакт из гематита ольмекской эпохи, датируемый приблизительно 1000 годом до н. э., указывает на то, что в Центральной Америке, возможно, использовали компас из магнитного железняка задолго до того, как он был описан в Китае, хотя ольмеки не знали железа, а китайцы после его открытия поняли, что оно намагничивается при контакте с магнитным железняком.[7] Описание притягивания железа гематитом встречается в древних китайских трактатах: Чжуанцзы, Вёсны и осени господина Люя (呂氏春秋) (Master Lu’s Spring and Autumn Annals) и Хуайнань-цзы.[8] В эпоху династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) китайцы начали использовать ориентированный в направлении север-юг магнитный железняк в компасах ковшово-чашечного типа в геомансии и других гаданиях, а не для навигации. В классическом тексте Луньхэн (en:Lunheng), написанном Ван Чуном (27 — 100 н. э.), в главе 52 написано: «Этот инструмент похож на ложку, и когда его кладут на тарелку на земле, его ручка указывает на юг».[9] Шэнь Ко (1031—1095), живший в эпоху империи Сун (960—1279), первым точно описал как магнитное склонение (отклонение от направления на истинный север), так и магнитный компас с иглой в своей книге «Записки о ручье снов» (梦溪笔谈) (en:Dream Pool Essays) в 1088 году. Другой автор, Чжу Юй, в своей книге, опубликованной в 1119 году, впервые упоминает о применении компаса для навигации на море.[10] Однако, ещё до этого, в военном манускрипте 1044 года «Уцзин Цзунъяо» (en:Wujing Zongyao) описан компас на основе остаточной намагниченности из нагретых железных или стальных болванок, отлитых в форме рыбы, и помещённых в чашу с водой. В результате остаточной намагниченности и индукции возникали слабые магнитные силы. В манускрипте зарегистрировано, что такой прибор использовался в качестве указателя курса наряду с механической «Колесницей, указывающей на юг» (см. ниже).

До династии Шан

Ниже перечислены в алфавитном порядке изобретения, которые возникли на территории современного Китая в эпоху неолита и ранней бронзы.

  • Барабан или крокодиловая кожа: Барабаны из глины, датируемые периодом 5500 — 2350 гг. до н. э., были обнаружены на неолитических стоянках на большой площади, от провинции Шаньдун на востоке страны и до провинции Цинхай на западе. В письменных источниках барабаны относят к шаманским принадлежностям, они часто используются в ритуальных церемониях. Барабаны, покрытые крокодиловой кожей для церемониального использования, упоминаются в Ши-Цзин. В доисторическую эпоху аллигаторы, возможно, жили вдоль восточного побережье Китая, включая южный Шаньдун. Но спустя некоторое время, они были почти полностью истреблены из-за кожи, которую использовали для изготовления барабанов и сапожек. Древние барабаны, сделанные в виде деревянного каркаса, покрытого крокодиловой кожей, встречаются в археологических раскопках в Даэнкоу (4100 — 2600 до н. э.), а также в нескольких местах группы неолитических культур Луншань (3000 — 2000 до н. э.) (провинция Шаньдун) и Таоси (2300—1900 гг. до н. э.) в южной части Шаньси.[11]
  • Весло: Гребные вёсла используются с раннего неолитического периода. Каноэ-образные керамические и шесть деревянных вёсел, датируемые 6000 г. до н. э., были обнаружены в культуре Гемуду (en:Hemudu culture), провинция Чжэцзян.[12] В 1999 году весло размером 63,4 см (2 фута) в длину, датируемое 4000 г. до н. э., было также обнаружена в префектуре Исикава, Япония.
  • Вилка: Вилка использовалась в Китае намного раньше палочек. Костяные вилки были обнаружены археологами в захоронениях культуры Цицзя бронзового века (2400—1900 до н. э.). И только в средние века в Китае начали использовать палочки. Вилки были найдены также в захоронениях эпохи династии Шан ((1600—1050 до н. э.)) и последующих династий.[13]
Бронзовый гэ. Этот вид оружия существовал в Китае с неолита.
  • Гэ (оружие): Кинжал-топор или гэ был разработан из земледельческих каменных орудий в эпоху неолита, археологи находят каменные гэ, относящиеся к культуре Луншань (3000-2000 до н. э.) на стоянках Мяодянь, провинция Хэнань. Гэ появился также в качестве церемониального и символического оружия из нефрита примерно в это же время, два таких, датируемые примерно 2500 г. до нашей эры, найдены на стоянке Линцзятань в провинции Аньхой.[14] Первые бронзовые гэ появились в эпоху ранней бронзы на стоянке Эрлитоу,[14] где в 2002 г. были найдены 2 гэ среди более чем 200 бронзовых изделий, там же были найдены 3 нефритовых гэ.[15] 72 бронзовых гэ обнаружены в гробнице 1004 на Хоуцзяжуан в Аньянге, 39 нефритовых гэ — в гробнице Фу Хао и свыше 50 нефритовых гэ на стоянке Цзиньша были найдены поодиночке.[14] Гэ был основным оружием пехоты эпохи Шан (ок. 1600—1050 до н. э.) и Чжоу (1050—256 до н. э.), хотя он иногда использовался «гарпунёром» из экипажа колесниц. Гэ состоял из длинного деревянного древка с бронзовым лезвием на конце под прямым углом к древку. Оружие можно было двигать к себе или от себя, чтобы захватить и порезать противника. В начале династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) военное применение бронзовых гэ стало весьма ограниченным (осталось в основном церемониальное), они были постепенно заменены железными копьями и алебардами цзи.


  • Колокол: Колокола из керамики были найдены во многих археологических раскопках: в Яншао (провинция Хэнань), Мацзяяо (провинция Ганьсу), Цицзя (провинция Ганьсу) и других.[16] Самые ранние металлические колокола датируются примерно 2000 г. до н. э. Возможно, они были сделаны по ранее существовавшему керамическому прототипу. Ранние металлические колокола были не только источниками звука, но играли и важную культурную роль. С появлением других видов колоколов во время династии Шан (1600—1050 гг. до н. э.), им были отведены вспомогательные функции, например, для оснащения лошадей и колесниц или как деталь ошейника собак.
Поднос, покрытый красным лаком и украшенный золотой фольгой с гравировкой, XII — начало XIII столетия, эпоха империи Сун
  • Лак: Лак, изготовленный из экстракта лакового дерева, использовался в Китае с эпохи неолита. Самым древним сосудом с лаковым покрытием считается красная деревянная чаша, обнаруженная на неолитической стоянке Гемуду (en:Hemudu culture) в провинции Чжэцзян (5000 — 4500 до н. э.).[17] Майкл Лоуэ считает, что гробы, найденные во многих раскопках начала бронзового века, видимо, были покрыты лаком, покрытие лаком предметов из дерева было общепринятым. Самые ранние хорошо сохранившиеся образцы лаковых изделий дошли до нас из Восточной династии Чжоу (771—256 до н. э.).[18] Однако, Ван Зонгшу с этим не согласен, заявив, что самые старые хорошо сохранившиеся лаковые предметы найдены в 1977 году при раскопках культуры Нижнего Цийджидиана (2000—1600 до н. э.). Эти покрытые красным лаком предметы представляют собой сосуды в форме бронзовых сосудов для вина династии Шан. Ванг считает, что многие предметы эпохи династии Шан (1600—1050 до н. э.), как, например, фрагменты коробок и чашек, были покрытыми лаком, а чёрные предметы, такие, как китайский дракон и таоте имели первый слой лака красного цвета. Королева Фу Хао (умерла ок. 1200 г. до н. э.) была похоронена в лакированном деревянном гробу. Во времена династии Хань (202—220 н. э.) существовало три императорских мастерских, созданных исключительно для целей разработки лаковых предметов. К счастью для историков, лаковые предметы империи Хань помечались расположеним мастерской, где они производились, и датой, когда они были сделаны. Например, для кубка, найденного в колонии Хань в северо-западной части Кореи с такой пометкой, сразу стало очевидно, что он был сделан в мастерской вблизи Чэнду, провинция Сычуань, и именно в 55 г. до нашей эры.
  • Лапша: При проведении археологических раскопок в 2005 году в Лацзя (en:Lajia), археологическая культура Цицзя (2400—1900 до н. э.), была обнаружена лапша 4000-летней давности из проса (вместо традиционной пшеничной муки), сохранившаяся в перевернутой глиняной миске, что создало вакуум между миской и осадочными отложениями, в которых она лежала. Лапша напоминает традиционную современную китайскую лапшу для лагмана, которая делается путём «многократного раскатывания и растяжки теста руками».
  • Пароварка: Археологические раскопки показали, что использование пара для приготовления пищи началось с керамических сосудов, известных как пароварка «янь». Янь состояла из двух сосудов: цзэн с перфорированным дном, установленный на горшок или котелок с треножным основанием и верхней крышкой. Самая ранняя пароварка янь, датированная около 5000 г. до н. э., была обнаружена на стоянке Банпо.[19] В нижнем течении Янцзы сосуды цзэн впервые появились в культуре Гемуду (5000—4500 до н. э.) и Лянчжу (3200—2000 до н. э.), они использовались для пропаривания риса. Существуют также пароварки янь, раскопанные на нескольких стоянках Лянчжу, в том числе 3 найдены в Чодуне и Лодуне на юге провинции Цзянсу. Три крупных пароварки янь, относящиеся к культуре Луншань (3000—2000 до н. э.), были обнаружены на стоянке Тяньван в западной части провинции Шаньдун.[20] Изображения различных предметов пищевой техники, в том числе пароварки янь, наносили на бронзовые сосуды в эпоху династии Шан (1600—1050 до н. э.). Они были обнаружены в гробнице Фу Хао, относящейся к XIII веку до н. э.[21]
  • Пластромантия: Самое раннее использование панциря черепах найдено археологами на стоянке Цзяху. Панцири, содержащие небольшие камешки различного размера и цвета, были просверлены небольшими отверстиями и связаны попарно друг с другом. Аналогичные находки были обнаружены в захоронениях культуры Давэнькоу ок. 4000—3000 до н. э., а также в провинциях Хэнань, Сычуань, Шэньси и Цзянсу.[22] Погремушки из панциря черепах по большей части сделаны из панцирей земных черепах, относящихся к виду Cuora flavomarginata. Эти погремушки были обнаружены в большом количестве, 70 штук были обнаружены на стоянке Цзяху, ещё 52 — на стоянке Дадуньцзы культуры Давэнькоу, провинция Шаньдун.[16] Археологи считают, что эти погремушки использовались либо в церемониальных танцах, шаманских средствах исцеления, либо в качестве ритуальной атрибутики для целей предсказания.
Лапша для Лагмана, похожа на такую же 4,000-летней давности, сделанную из проса, найденного в Лацзя
  • Культивирование проса: Открытие в северной части Китая одомашненных разновидностей проса и чумизы, датированные 8500 г. до н. э. или ранее, свидетельствует о том, что культивирование проса могло предшествовать рису в некоторых частях Азии.[23] Очевидные свидетельства выращивания проса в 6500 г. до н. э. найдены на стоянках Цышань, Пэйлиган и Цзяху.[24] Археологические находки в Цышане представляют собой около 300 ёмкостей для хранения, просо найдено в 80 из них, в общей сложности ёмкость хранилищ проса на стоянке оценивается в 100 тонн зерна. К 4000 г. до н. э. в большинстве районов Яншао использовалась интенсивная форма выращивания чумизы, искусные способы хранения урожая, созданы инструменты для обработки почвы и уборки урожая. Успехи доисторических китайских фермеров в производстве проса до сих пор отражаются в ДНК многих жителей восточной Азии. Исследования показали, что предки этих жителей, вероятно, прибыли в этот район между 30000 и 20000 гг. до н. э., а их генетическая комбинация (гаплотип) по-прежнему содержится в сегодняшнем населении всей восточной Азии.
Рисовые террасы в Лунцзи, Гуанси, Китай
  • Культивирование риса: В 2002 году китайские и японские учёные сообщили об обнаружении в восточном Китае окаменелого фитолита одомашненного риса, используемого, по-видимому, начиная с 11900 г. до н. э. или ранее. Вместе с тем, данные по фитолиту носят противоречивый характер в связи с потенциальными проблемами загрязнения исследуемых образцов.[25] Доказанные данные свидетельствуют о том, что рис культивировался в долине Янцзы в 7000 г. до н. э. Об этом говорят находки культуры Пенгтушан в Башиданоге, провинция Хунань. К 5000 г. до н. э. рис был одомашнен в культуре Гемуду недалеко от дельты Янцзы и готовился в горшках.[26] Хотя просо оставалось главной культурой в северных районах Китая на протяжении всей истории, со стороны государства были предприняты несколько спорадических попыток ввести культуру риса вокруг залива Бохай в начале I века н. э. В настоящее время рис остаётся основой рациона питания в южных и северо-восточных районах Китая, а также в Корее и Японии.
Китайские ёмкости с рисовым вином
  • Сброженные напитки:Археологи обнаружили остатки сброженного напитка, сделанного 9000 лет назад, в гончарных кувшинах на неолитической стоянке Цзяху (en:Jiahu), провинция Хэнань.[27] Химические анализы (в том числе газо- и жидкостная хроматография, масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия и изотопный анализ) показали наличие сброженного напитка из плодов боярышника и дикого винограда с примесью пчелиного воска, мёда и риса. Травяные вина и фильтрованные сброженные напитки из риса и пшена 5000-летней давности были найдены в запечатанных бронзовых ёмкостях в Шанге и Западном Чжоу. Было установлено, что они содержали особым образом обработанные рис или пшено, с ароматом трав, цветов, и, возможно, смолу деревьев. Химические составы образцов аналогичны современным продуктам, содержащим рис, рисовое вино, виноградное вино, воск, танины, некоторые травяные настойки и боярышник.
  • Использование соли: Самое раннее доказанное использование соли имело место на озере Юньченг, провинция Шаньси, в 6000 г. до н. э.[28] Строго археологически доказанное свидетельство использования соли, датируемое 2000 годом до нашей эры, найдено на раскопках в Чжунба, провинция Чунцин. Исторические записи свидетельствуют о том, что монополия на соль и железо часто составляли основную часть государственного дохода, и это было важно для государственного бюджета до XX века.[29] Трактат о соли и железе, написанный Хуан Куанем в I веке до н. э., касается дискуссии о государственной монополии на производство и распределение соли и железа.
  • Сошник треугольной формы: Каменные сошники треугольной формы, датируемые 3500 г. до н. э., найдены на стоянках культуры Мацзябан вокруг озера Тайху. Сошники, датируемые примерно тем же периодом, были также обнаружены на близлежащих стоянках культуры Лянчжу и Мацяо. Дэвид Р. Харрис считает, что это свидетельствует о том, что в это время началось более интенсивное земледелие на полях, защищённых дамбами. Согласно классификации и методике Му Юкана и Сун Чжаолиня, треугольные сошники имеют много разновидностей, отправной точкой для них послужили лопаты из Хэмуду и Лоцзяцзяо, а в середине процесса эволюции был небольшой плуг из Сунцзэ. В плугах в период после культуры Лянчжу использовали тягловых животных.
  • Культивирование сои: Выращивание сои началось в восточной части северного Китая около 2000 года до н. э., а возможно и намного раньше.[30] Лю др. (1997) утверждают, что соя впервые появилась в Китае и была одомашнена около 3500 до нашей эры.[31] В V веке соевые бобы культивировались в большинстве стран восточной Азии, но урожай не выходил за пределы этой области вплоть до XX века. Письменные отчёты о выращивании и использовании соевых бобов в Китае восходит по крайней мере к западной династии Чжоу.


Керамический треножник Дин для приготовления пищи из культуры Яншао, (5000—3000 до н. э.)
  • Керамический треножник: Керамические треножники были характерны для северной части Китая, начиная с неолитической культуры Пэйлиган и до конца династии Шан (1600—1050 до н. э.).[32] Керамические миски и горшки на трёх ножках обнаружены на нескольких стоянках, отнсящихся к культуре Пэйлиган (7000 — 5000 до н. э.), в том числе на типовой стоянке этой эпохи Цзяху и стоянках Шуйцюань, Шигу и Бэйган. Треножники использовались как сосуды для приготовления пищи, например, с полыми ножками (ли), с плотными ножками (дин), разливочный кувшин (гуй), все они сделаны с тремя ножками и стоят на земле. За пределами материковой части Китая керамические треножники неолитической эпохи были найдены только на Тайване и в континентальной части Юго-Восточной Азии. Находки треножников на стоянке Бан Као подняло вопрос о связи треножников Юго-Восточной Азии с другими аналогичными предметами материковой части Китая. Прицеобразные керамические треножники, найденные, например, в уезде Хуа провинции Шэньси, и гуй середины и конца культуры Давенкоу (3500 — 2600 до н. э.), возможно, были связаны с мифологической трёхногой птицей или золотой вороной.[33] Самые ранние изображения трёхногой птицы найдены на керамике из культуры Майодигоу (4000 — 3000 до н. э.) в провинцмм Хэнань, они также упоминаются в Хуайнаньцзы и Ши-цзи.
Женщины делают шёлк, начало XII в., рисунок в стиле Чжан Сюань
  • Шёлк: Самый древний шёлк в Китае найден в провинции Хэнань. Он относится к периоду неолита и датируется приблизительно 3630 г. до н. э.[34] Шёлковые предметы из раскопок культуры Лянчжу (良渚文化) в провинции Чжэцзян датируются приблизительно 2570 г. до н. э., и включают шёлковые нити, плетёные шёлковые пояса, и кусочки из тканого шёлка. Фрагмент бронзового изделия, найденный около города Аньян и относящийся к эпохе династии Шан (1600—1050 гг. до н. э.), содержит первое известное письменное упоминание о шёлке.

Династия Шан и после неё

Ниже перечислены в алфавитном порядке изобретения, которые были сделаны в Китае после эпохи неолита, в особенности после эпохи династии Шан (1600—1050 гг. до н. э.).

А

  • Автоматическая дверь, срабатывающая от нажатия ногой: У императора Яна (годы правления 604—617) из династии Суй (581—618) была личная библиотека во дворце в своей столице Чанъане (современный Сиань), состоящая в общей сложности из четырнадцати кабинетов с роскошным убранством и мебелью.[35] В каждом третьем кабинете была квадратная дверь с занавесками и две статуэтки бессмертных святых.[35] В императорской свите была специальная должность: «распылитель аромата». Как только император подходил к любой из этих дверей, этот человек обязан был проходить вперёд и нажимать ногой на привод специального механизма, который не только отодвигал статуэтки бессмертных святых и убирал с пути занавески, но и откидывал створки двери назад и открывал доступ ко всем книжным полкам. Когда император покидал кабинет, привод снова приводился в действие, и всё опять возвращалось к своему закрытому исходному состоянию. Однако, следует отметить, что китайцы не первыми изобрели автоматически открывающуюся дверь, она была разработана в I веке Героном Александрийским (10—70 гг. н. э.) и установлена в римском храме. Правда, у его двери не было ножного механизма привода, но она работала с помощью паровой энергии.[35]
  • Акупунктура: традиционная китайская медицинская практика введения игл в конкретные точки тела в лечебных целях и для облегчения боли была впервые упомянута в текстах Хуанди Нэйцзин, составленных на рубеже III—II веков до н. э. (Период Сражающихся царств династии Хань).[36] Самые древние известные иглы для акупунктуры, изготовленные из золота, найдены в гробнице Лю Шенга (ум. 113 до н. э.), датированные периодом Западной Хань (202 до н. э. — 9 н. э.). Самые древние известные резные камни с изображением иглоукалывания были сделаны в эпоху Восточной Хань (25 — 220 н. э.). Самая древняя известная бронзовая статуя манекена для акупунктуры датируется 1027 г., в эпоху империи Сун (960—1279).[37] Иглоукалывания до сих пор используется для лечения педиатрического ночного энуреза, то есть недержания мочи.
Ручной арбалет со спусковым механизмом II века до н. э. эпохи династии Хань.
  • Арбалет ручной: В Китае бронзовые стрелы арбалета, датированные не позднее середины V века до н. э., были обнаружены в захоронении эпохи царства Чу в Юйтайшане, провинция Хубэй.[38] Самые ранние ручные арбалеты с бронзовыми спусковыми устройствами, датированные VI веком до н. э., найдены в гробницах 3 и 12 в столице штата Лу Цюйфу, провинция Шаньдун.[39] Арбалет-репетир (многозарядный арбалет), впервые упомянутый в Записи о Трёх царствах, найден в 1986 г. в гробнице 47 в Циньцзяньцзуй, провинция Хубэй, и датируется IV до н. э.[40] Самые ранние текстуальные свидетельства применения арбалета в бою датируются IV веком до н. э. Ручные арбалеты со сложными бронзовыми спуском, найденные в гробнице терракотовой армии императора Цинь Шихуанди (221—210 до н. э.), сходны с последующими образцами династии Хань (202 до н. э.-220 н. э.), но арбалетчики в эпоху династии Хань проходили длительную строевую подготовку, некоторые из них даже формировались в кавалерийские подразделения. Этим писатели той эпохи объясняют успехи массированного арбалетного огня в многочисленных войнах с хунну.
  • Армиллярная сфера, с гидравлическим приводом: Гиппарх (190—120 до н. э.) приписывает изобретение армиллярной сферы, как модели небесной сферы, греку Эратосфену (276—194 до н. э.). Однако, китайский астроном Гэн Шоучан эпохи династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) изобрёл её независимо в Китае в 52 г. до н. э. Затем китайский учёный Чжан Хэн (78 — 139 н. э.) первым использовал энергию для вращения армиллярной сферы посредством целого комплекса сложных механизмов, приводимых в движение водяным колесом. Водяное колесо, в свою очередь, получало энергию от постоянного напора воды в водяных часах; позже он улучшил эту систему путём введения компенсационного бака между резервуаром и приточным сосудом.[41]
  • Артемизинин — лекарство против малярии: Противомалярийный медикамент артемизинин найден в лекарственном растении Artemisia annua, которое издревле использовалось в традиционной китайской медицине. Он был обнаружен в 1972 году учеными Китайской Народной Республики во главе с Ту Юю (屠呦呦) и был использован для лечения лекарственно-устойчивых штаммов возбудителя малярии Plasmodium falciparum.[42]
  • Археология, каталогизация, эпиграфика: В эпоху империи Сун (960—1279) ученый Оуян Сю (1007—1072) проанализировал древние артефакты с архаическими надписями в бронзе и камне, из которых он сделал коллекцию в виде 400 оттисков. Патриция Эрби пишет, что он стал пионером зарождения эпиграфики.[43] Каогуту (考古图) или «Иллюстрированный каталог исследования древности» (предисловие датировано 1092 г.), составленный Лю Далинем (吕大临) (1046—1092), является одним из старейших известных каталогов для систематического описания и классификации древних артефактов, которые были раскопаны. Он представляет в письменном и иллюстрированном виде 210 бронзовых предметов и 13 предметов из нефрита государственных и частных коллекций, которые датируются от эпохи династии Шан (1600—1050 до н. э.) до династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.). Другим каталогом стал Чун сю Сюаньхэ богуту (重修宣和博古图) или «Пересмотренный иллюстрированный каталог Сюаньхэ глубокого изучения древностей», составленный с 1111 по 1125 г. по заказу императора Хуэйцзун (правил в 1100—1125 гг.) и содержащий рисунки и оттиски около 840 сосудов.[44] Этот каталог подверг критике Хун Май (洪迈) (1123—1202), который обнаружил, что описания некоторых древних сосудов, датированные эпохой династии Хань, были сделаны неверно, когда он сравнил их с фактическими образцами, полученными им для исследования. Учёные эпохи Сун разработали формальную систему датирования этих артефактов, изучая надписи на них, декоративные мотивы стилей и физические формы. Чжао Минчэн (赵明诚) (1081—1129) подчеркнул важность использования древних надписей для целей исправления неточностей и ошибок в более поздних текстах, обсуждающих исторические события, например, даты, географические места исторических событий, родословные и официальные титулы.[45] Древние надписи на сосудах были также использованы для возрождения древних ритуалов и использования в церемониях. Но, например, Шэнь Ко (1031—1095) не акцентировал внимание на возрождении древних ритуалов, а был более заинтересован в открытии древних технологий производства и применения. В отличие от многих своих коллег, которые считали эти изделия древними ритуальными сосудами для старых мудрецов, Шэнь Ко утверждал, что они были всего лишь продуктами древних мастеров, сделанными в своё время. Он также включил изучение древних реликвий в список междисциплинарных дисциплин, наряду с музыкой, математикой и оптикой. Шэнь Ко изучил резные рельефы из гробницы Чжувэй и пришёл к выводу о том, что они изображают одежду эпохи династии Хань. Он также раскопал геодезический инструмент в саду Цзянсу, который, как утверждает Джозеф Нидэм, был посохом Якова.[46] Брюс Триггер пишет, что интерес к исследованиям древних надписей и артефактов ослабел после эпохи империи Сун, но они были возрождены в начале династии Цинь (1644—1912) такими учёными, как Гу Яньву (1613—1682) и Янь Жоцзюй (1636—1704).[44]

Б

Банкнота хуэйцзи, напечатанная в 1160 г.
  • Банкнота: Бумажные деньги впервые появились в Китае. Их истоки восходят к торговым квитанциям в эпоху династии Тан (618—907), которые предпочитали купцы и торговцы, чтобы не иметь дело с большим количеством медных монет при крупных коммерческих сделках.[47] В эпоху империи Сун (960—1279) центральное правительство применило эту систему для монополизации производства соли, а также из-за дефицита меди: многие шахты закрылись, огромный отток медных денег из империи происходил в Японию, Юго-Восточную Азию, Западную Ся и в Ляо. Это побудило империю Сун в начале XII века наряду с медными выпустить государственные бумажные деньги, чтобы облегчить положение государственного монетного двора и снизить стоимость меди. В начале XI века правительство уполномочило шестнадцать частных банков в провинции Сычуань в печатании купюр, но в 1023 г. оно конфисковало эти предприятия и создало ведомство по надзору за производством банкнот.[48] Первые бумажные деньги имели ограниченный район хождения и не должны были применяться за его пределами, но как только они получили гарантию золотом и серебром из государственных резервов, правительство инициировало выпуск общегосударственных банкнот. Это произошло между 1265 и 1274 годами. Одновременно существовавшее государство династии Цзинь также печатало бумажные банкноты по крайней мере с 1214 года.[49]
  • Бомба из чугуна: Первые сообщения о бомбах с чугунной оболочкой и с пороховой начинкой (в отличие от применявшихся ранее бомбах с другими оболочками) зафиксированы в Китае в XIII веке.[50] Термин связан с переполохом (то есть появилась «громоподобная катастрофическая бомба») в эпоху династия Цзинь (1115—1234) во время морской битвы 1231 г. с монголами, хотя в письменном сообщении нет точного указания, что бомбы были из чугуна. В Истории Цзинь 《金史 (составлена в 1345) сообщается, что в 1232 г., когда монгольский полководец Субэдэй (1176—1248) напал на крепость Кайфэн, защитники применили «громоподобную катастрофическую бомбу»), которая «состоит из пороха, помещённого в железную оболочку… когда подожгли фитиль (и реактивный снаряд выстрелил), был большой шум от взрыва, подобно грому, который был слышен на сотни ли, растительность вокруг была выжжена на расстоянии более половины моу. Даже стальные доспехи были пробиты.» Государственный деятель империи Сун (960—1279) Ли Цзанбо в 1257 г. писал, что арсеналы должны иметь в наличии несколько сот тысяч бомб из стальной оболочки. Когда он был в Цзинчжоу, там производилось от тысячи до двух тысяч штук в месяц для отправки в Сянян и Инчжоу. Значение этой информации, как указывает Джозеф Нидэм, состоит в понимании того, что «была разработана высоконитратная пороховая смесь, поскольку только такая смесь может разорвать стальную оболочку.»[51]
Современная геотермальная скважина; китайцы бурили скважины с эпохи династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) для добычи природного газа, используемого для кипячения рапы при производстве соли.
  • Буровая скважина: По крайней мере, в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) китайцы бурили глубокие скважины для разработки месторождений и для других целей. Например, они использовали буровые вышки для поднятия жидкого рассола на поверхность по бамбуковым трубопроводам, что привело к появлению дистилляционных печей (их, как считает Майкл Леви, нагревали природным газом), в которых производилась соль. Сцены этого процесса изображены на кирпичном рельефе гробницы Хан в провинции Сычуань. Леви считает, что скважины достигали глубины 600 м.[52] К. С. Том так описывает процесс бурения: «Китайский метод глубокого бурения использовал группу мужчин, которые прыгали по брусу бурового долота, в то время как буровой инструмент вращался буйволами и быками».[53] Этот же метод использовался для добычи нефти в Калифорнии в 1860-е годы (процесс называли «пинать ногами вниз»).[53] Бронзовое литейное производство эпохи Западной династии Хань, обнаруженное в Синлуне, провинция Хэбэй, располагалось рядом с шахтными стволами, построенными для добычи меди, которую нужно смешивать с оловом для производства бронзы. Эти шахты достигали глубины 100 м и имели просторные штреки. Стволы и штреки оснащались крепежом, лестницами и стальным инструментом.[54][55]

В

Глиняная модель печного горна эпохи Восточной династии Хань (25-220 н. э.); китайцы использовали вагранку с древних времён.
  • Вагранка: Винсент Пиготт утверждает, что вагранка существовала в Китае по крайней мере с периода Сражающихся царств (403—221 до н. э.),[56] а Дональд Вагнер пишет, что, хотя железную руду, расплавленную в доменной печи, можно сразу разлить по изложницам, большинство, если не всё железо, выплавляемое в доменных печах в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.), переплавлялось ещё раз в вагранках. Они были сконструированы так, что холодный воздух поддувался в нижней части печи, проходил по фурмам верхней части, куда поступала загрузка (древесный уголь и металлолом или чугунные чушки), и становился горячим при достижении нижней части печи, где железо плавилось, а затем сливалось в специальные пресс-формы.[57] Пиготт утверждает, что даже в современных вагранках иногда при подаче кислорода выше нормы происходит обезуглероживание, и в результате в печи может получиться низкоуглеродистая сталь, похожая на ковкий чугун из сыродутной печи. Хотя древние китайцы производили ковкий чугун (без сомнения в вагранках) примерно с V в. до н. э., а чугун у них появился в самом конце периода Весны и Осени (722—481 до н. э.), не существует прямых доказательств того, что сыродутные печи когда-либо существовали в Китае.[58]
  • Вентилятор: Вращающийся вентилятор с ручным приводом для целей кондиционирования воздуха изобрёл в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.) искусный мастер и инженер Дин Хуан (род. 180 г. н. э.). Кондиционер имел семь колёс диаметром 3 м. В VIII в., в эпоху династии Тан (618—907), при кондиционировании воздуха китайцы использовали для вращения колёс вентилятора гидравлическую энергию. Ещё большее распространение вращающийся вентилятор получил в эпоху династии Сун (960—1279).[59][60] Первый вращающийся вентилятор в Европе появился в XVI веке и использовался для вентиляции шахт, о чём свидетельствует Георгий Агрикола (1494—1555).[61]
Картина на шёлке эпохи династии Сун, изображающая две китайских джонки в сопровождении малых судов; обратите внимание на большой вертикальный кормовой руль судна на заднем плане.
  • Вертикальный кормовой руль: Лоуренс Мотт, который считает рулевое весло тоже судовым рулём, заявляет о том, что использование кормового руля в древнем Египте восходит к VI династии (2350—2200 до н. э.).[62] Мотт утверждает, что методы крепления судовых рулей в арабском, китайском и европейском мире отличаются друг от друга, заставляя его сомневаться в распространении китайской системы крепления, основанной на применении муфты и зажима или на полиспасте (в отличие от европейской конструкции, основанной на вертикальной оси со штифтом, изобретённой ок. 1180 г. н. э.).[62][63] Что касается определения Мотта о рулевом весле, то Джозеф Нидэм, Ричард Лефевр де Нёттес, К. С. Том, Чунг Чи Кит, С. А. М. Адшед, Пол Джонстон и Син Мак-Грейл считают, что рулевое весло не является рулём. Рулевое весло создаёт препятствия в управлении парусами (ограничивая потенциал для длительных океанских плаваний), поэтому оно больше подходит для небольших судов, их ставили на узком быстроходном водном транспорте. Руль не мешает управлению парусами, требует меньше затрат энергии со стороны рулевого, лучше подходят для больших судов, плавающих на большие расстояния. Впервые он появилися в Китае.[63][64][65][66] Лео Блок пишет об использовании рулевого весла в античном мире Средиземноморья (особенно в отношении финикийцев, 1550—300 до н. э.): «Парус стремится развернуть судно в подветренном или наветренном направлении, и руль необходим для сохранения прямого курса. В то время использовалось рулевое весло, потому что руль ещё не был изобретён. При наличии одного паруса требуются частые движения рулевого весла, чтобы поддерживать прямой курс. Это замедляет судно, поскольку рулевое весло, корректируя курс, действует как помеха.»[67] Самыми древними изображениеми руля на корме судна, не являвшемся рулевым веслом, являются несколько керамических моделей китайских судов, сделанных в эпоху обеих стран Западной и Восточной династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.).[68][69][70] По данным учёных Чжан Цзуньяня и Вассилиоса Христидиса, имеются исторические свидетельства того, что осевой кормовой руль существовал в Китае в I веке до нашей эры,[71] Ган Дэн утверждает, что первое упоминание было сделано в трактате Хуайнань-цзы во II в. до н. э.[70] а К. С. Том пишет, что первая чёткая ссылка датируется V веком нашей эры. Однако, К. С. Том говорит, что все китайские керамические модели судов до модели из гробницы в Гуанчжоу, показывают рулевое весло вместо руля, что является сильным аргументом в пользу изобретения руля только в I веке нашей эры.[72] Жак Гернет утверждает, что хотя китайцы изобрели руль в I веке н. э., он не полностью крепился к ахтерштевню судов до конца IV века.[73] Конструкция джонки с переборками, которая появилась примерно в то же время, что и руль, обеспечивала необходимые компоненты для вертикального осевого навесного руля. Дэн отмечает, что в модели из империи Восточная Хань (25—220) отчетливо видно, что руль находился в отдельной кабине, тем самым можно предположить, что профессия рулевого уже стала самостоятельной.[70] Том и Дэн заявить, что после изобретения сбалансированного руля, поворачивающегося вокруг оси, следующей китайской инновацией эпохи династии Сун (960—1279) стал перфорированный руль, со специально сделанными проколами и отверстиями, пробуренными алмазами. Согласно Тому, они делали руль «легче управляемым, уменьшали сопротивление турбулентности, не влияя на эффективность и создавая гидродинамический звук».[70][74]
  • Ветрогенератор с магнитной левитацией: В 2006 году на выставке «Ветроэнергетика Азии» в Пекине был представлен новый тип ветрогенератора с использованием магнитной подушки. Главным научным разработчиком нового ветрогенератора является Ли Гокунь, разработку выполнил в сотрудничестве с исследовательским институтом энергетики Академии наук Китая в Гуанчжоу и энергетической технологической компанией Чжункэ Хэнюань, базирующейся в Гуанчжоу. Ли Гокунь утверждает, что для традиционных ветрогенераторов требуется высокая начальная скорость ветра из-за трения в подшипниках. Генератор на новых подшипниках, основанных на принципе магнитной левитации, работает практически без трения, ему достаточно начальной скорости ветра 1,5 м/сек (или 5 км/час). Как ожидается, новый генератор позволит сократить эксплуатационные расходы ветряных электростанций вдвое, то есть полная стоимостьвырабатываемой на нём электроэнергии составит около 0,4 китайского юаня за киловатт-час.[75][76]
  • Веялка: Одновременно с вентилятором для кондиционирования воздуха, изобретённого Дин Хуаном (род. 180 г. н. э.) в эпоху династии Хань (202 BC—220 г. н. э.), была изготовлена керамическая модель вращающегося ветродуйного вентилятора с кривошипным механизмом, используемого в веялке для отделения зерна от мякины.[77][78] Ветродуйный вентилятор впервые описал Ян Шигу (581—645) в эпоху династии Тан (618—907) в своих комментариях к словарю Цзицзиупянь, написанном Ши Ю в 40 г. до н. э. Он был также упомянут примерно в 1060 г. в стихотворении поэта Мэй Яочэня эпохи династии Сун (960—1279).[79] Самый ранний пример веялки с вращающимся вентилятором известен по книге о сельском хозяйстве, опубликованной в 1313 году Ван Чжэнем (1290—1333).[80]
  • Визитная карточка
  • Винная горка с хранителем вина: В начале VIII века (эпоха династии Тан (618—907)) некий инженер создал сложное железное сооружение для вина в виде горки высотой 0.9 м, установленной на лакированных деревянных черепахах.[81] С этой горки вино стекало в чашу, которая после наполнения сама опрокидывалась и выливалась в винное озеро. Гидравлический насос перекачивал вино обратно в резервуар, скрытый в горе, ёмкость которого была более 15 литров. С южной стороны горки сидел дракон, из открытой пасти которого вино извергалось в бокал, поставленный на большой металлический поднос в форме листа лотоса. Когда бокал наполнялся на три четверити, дракон делал паузу и переставал извергать вино, в это время гость должен был выпить бокал и поставить его обратно на лотос. Если пьющий был нерасторопный и ставил бокал с опозданием, двери крошечного павильона на вершине горы автоматически открывались и оттуда появлялся грозный хранитель вина в шапке и халате, с летучей мышью в руке, который укоризненно смотрел на медлительного пьяницу. Как только гость возвращал бокал на лотос, хранитель вина исчезал, а двери за ним закрывались.
  • Висячий мост на стальных цепях: Хотя есть свидетельства того, что многие ранние культуры использовали висячие мосты на канатах, первое письменное свидетельство существования моста, подвешенного на железных цепях, известно из местной истории и топографии провинции Юньнань, написанной в XV веке, в котором описывается ремонт моста на железных цепях во время правления императора Чжу Ди (правил 1402—1424). Вызывает сомнение утверждение, относящееся к эпохе династии Мин (1368—1644) о том, что подвесные мосты на железных цепях существовали в Китае со времён династии Хань, но очевидное их существования в XV века предшествует их появлению в других местах.[82] К. С. Том тоже упоминает об этом же ремонте подвесного моста, описанного Нидэмом, но добавляет, что недавние исследования выявили наличие документа, в котором перечислены имена тех, кто якобы построил подвесной мост на железных цепях в провинции Юньнань около 600 года н. э.[83]
Китайский воздушный змей в полёте.
  • Воздушный змей: Как написал Мо-цзы, в V в. до н. э. философ, ремесленник и инженер Лу Бань из государства Лу создал деревянную птицу, которая летала в воздухе в течение трёх дней подобно коршуну. Есть письменные свидетельства того, что воздушные змеи использовались для подачи сигнала опасности, когда город Нанкин был осажден Хоу Цзином (ум. в 552) в эпоху императора У-ди (правил 502—549), а также в качестве военной сигнализации в эпоху династии Тан (618—907) и династия Цзинь (1115—1234). Как развлечение, запуск воздушных змеев можно увидеть на фресках в росписи города Дуньхуан, датированные эпохой династии Северная Вэй (386—534), а описание аналогичного времяпрепровождения есть в текстах эпохи империи Сун (960—1279) и империя Мин (1368—1644).[84]
  • «Волшебное зеркало»: Около 800 г. н. э., в эпоху династии Тан (618—907), вышла книга Свидетели древних зеркал, описывающая методы изготовления удивительных бронзовых зеркал, украшенных на обратной стороне рисунками и письменными знакам. Если осветить переднюю, полированую сторону зеркала ярким светом, то в отражении на близко расположенной поверхности можно увидеть рисунок, нанесённый на обратной стороне. Благодаря этому кажущемуся эффекту прозрачности такие зеркала китайцы называли «зеркалами с проникновением света».[85] К сожалению, эта книга по прошествии веков была утеряна, но волшебные зеркала были описаны в книге «Записки о ручье снов» китайского учёного Шэнь Ко (1031—1095), который владел тремя такими зеркалами как семейными реликвиями.[86] Каким образом твёрдый металл становится прозрачным? Шэнь Ко объясняет этот парадокс применением особого метода закалки с целью создания специальных трещинок в виде рисунка на лицевой стороне зеркала, которые настолько малы, что не замечаются глазом. Хотя его объяснение о применении разной скорости охлаждения было неверным, он был прав, полагая, что поверхность содержит микроскопические дефекты, которые невооруженным глазом не видны. Эти зеркала не всегда имели свойство прозрачности, в частности, среди тех, которые были исследованы Уильямом Брэггом в 1932 г. (после целого столетия озадаченности западных ученых). Роберт Темпл описывает их устройство так: «Изготовление зеркала начиналось с отливки плоской заготовки, на обратной стороне которой наносился рисунок путём выскабливания и выцарапывания. Лицевая поверхность полировалась до блеска. Нажатия, сделанные при нанесении рисунка, создавали тончайшие дефекты лицевой поверхности выпуклостями наружу, и эти линии становились более выпуклыми, чем остальные места. На заключительном этапе на лицевую поверхность наносилась ртутная амальгама, что создавало дополнительные напряжения и коробления в нужных местах. Результатом было то, что дефекты зеркальной поверхности соответствовали узору на обратной стороне, но они были настолько малы, что их невозможно было увидеть. Когда же зеркало отражало яркий солнечный свет на стену, изображение получалось увеличенным, возникал эффект воспроизведения рисунка, как если бы свет проходил через твёрдую бронзу.»[86]
  • Высокоалкогольное пиво: обычное пиво в древнем мире, от Вавилона до Древнего Египта, содержало алкоголь от 4 % до 5 %, никакое пиво на Западе не достигало содержания спирта выше 11 %, вплоть до XII века, когда в Италии появился дистиллированный алкоголь.[87] В Китае в эпоху династии Шан (1600—1050 до н. э.) тоже употреблялось обычное пиво, которое даже упоминается в надписях на гадательных костях как подарок духам во время жертвоприношений. Роберт Темпл пишет: «Основная проблема с обычным пивом заключается в том, что крахмал в зерне не может подвергнуться ферментации. Тысячи лет назад было обнаружено, что проросшие зёрна содержат вещество (фермент, в настоящее время известен как амилаза), которое превращает крахмал зерна в сахар, который затем может подвергнуться ферментации. Это является основой древнего пива в мире.»[88] Тем не менее, около 1000 г. до н. э. китайцы создали алкогольный напиток, который был крепче 11 %, новый напиток, который упомянут в поэзии династии Чжоу (1050—256 до н. э.) Новый процесс, названный сяо ми цзю (小米酒), Темпл описывает так: «Слегка проваренные зёрна пшеницы (иногда проса) смешиваются с землёй, и эта смесь должна покрыться плесенью. Эта плесень производстводит фермент амилазы более эффективно, чем пророщенные зёрна. Полученную смесь из плесени и дрожжей китайцы затем смешивали с отваренным в воде зерном, в результате чего получается пиво. Амилаза расщепляет крахмал в сахар, а дрожжи ферментируют его в спирт.» Китайцы обнаружили, что добавление отваренного в воде зерна во время брожения увеличивает содержание алкоголя. Позже этот же процесс японцы стали использовать при изготовлении саке или нихонсю (日本酒).

Г

Современные газовые баллоны; китайцы использовали бамбуковые прототипы по крайней мере в эпоху династии Тан (618—907).
  • Газовый баллон: Китайцы использовали бамбуковые трубопроводы в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) для транспортировки природного газа от скважин к печам, на которых в чугунных котлах кипел рассол и выпаривалась соль.[89] В справочнике X века эпохи династии Тан (618—907) говорится, что «огненный родник» в Линьцюне (в современном Сычуане) достиг глубины 182 метров и извергает пламя вверх. В нём также сообщается, что люди используют газ из этого «огненного родника» для заполнения небольших труб, которые развозятся вокруг на расстояние свыше 100 ли (десятки км) и при этом продолжают гореть. Р. Темпл считает, что для этого использовался специальный трубопроводный кран.[90] В справочнике XVII—XVIII в. эпохи династии Цин (1644—1912) говорится, что кожаную ёмкость можно заполненить природным газом, проколоть в ней отверстие, поджечь и сразу возникнет тепло и свет.[91] В книге 980 г. эпохи династии Сун (960—1279) записано об использовании нефти (китайцы называли её «каменным лаком») в переносных бамбуковых трубах, которые можно использовать для освещения в ночное время «точно также, как обычно люди несут факелы». В книге XVI века эпохи династии Мин (1368—1644) также говорится, что нефть использовалась в качестве топлива для ламп, которые могут заменять свечи.[90]
  • Гибрид риса: Группа сельскохозяйственных учёных, возглавляемая Юань Лунпином (р. 1930), вывела в 1973 году новый сорт риса, названный гибридным рисом, который позволяет выращивать до 12 т риса на гектар. Гибридный рис оказался значительно эффективнее в тех регионах, где мало пахотных земель, и был принят к применению рядом азиатских и африканских стран.[92]
Настольная игра «го»
  • Го — настольная игра (по-китайски вэйци): Хотя древняя китайская легенда (возможно, появившаяся в эпоху династии Хань) гласит, что мифологический правитель Яо спустился на землю с небес около 2200 до н. э. и принёс с собой доску и камешки для игры «го», из литературы известно, что доска для игры «го» существовала по крайней мере с X века до н. э. в эпоху династии Чжоу (ок. 1050—256 до н. э.) и даже упоминается в записках философов Конфуция (551—479 до н. э.) и Мэн-цзы (371—289 до н. э.), хотя оба последних имели о ней негативное мнение.[93][94]

Д

Китайский огнемёт из манускрипта Уцзин Цзуняо, 1044 г., эпоха империи Сун
  • Двухструйный огнемёт: Хотя одноструйный огнемёт был впервые разработан в Византии в VII веке,[95] китайский огнемёт или «ручка Хо Ци» X века отличался от него непрерывным потоком пламени с применением двухпоршневого шприца (который был известен со времён династии Хань). Огнемёт извергал фонтан греческого огня, импортировавшегося благодаря морским торговым контактам Китая с Ближним Востоком. Его первое описание восходит к 917 г., а первое использование в бою датируется 932 г., эпохой пяти династий и десяти царств (907—960). Первая его иллюстрация найдена в военном манускрипте 1044 г. Уцзин Цзуняо начала династии Сун (960—1279), в котором также описано подробное устройство этого оружия. В отличие от греческой модели, которая использовала топку, «ручка Хо Ци» воспламенялась от порохового зажигательного запала.[96][97]
Двухмачтовая китайская джонка из Тяньгун Кайу, опубликованной Сун Инсином, 1637
  • Джонка: Название китайской джонки происходит от португальского слова junco, которое в свою очередь происходит от яванского djong, означающее «судно». Джонка является уникальным китайским судном, хотя ей предшествовали в Китае и другие типы судов (например, возвышающаяся лоу чуань).[98] Её происхождение датируется второй половиной эпохи династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.), когда в конструкциях судов появились прямоугольные носы и корма, а также плоское дно.[99] В отличие от ранних судостроительных традиций западного мира и Южной Азии, джонка имела плоский или слегка закруглённый каравеллообразный корпус без киля и архерштевня (он вызывает необходимость использования полиспаста для управления китайским судовым рулём).[100] В отсутствие киля место структурных рёбер жёсткости заняли прочные поперечные переборки. Как писал Вань Чжень (ок. III в. н. э.) в своей книге Странные вещи Юга, в те времена джонки оснащались продольным и поперечным рангоутом и люгерными парусами. Самые быстрые четырёхмачтовые суда могли перевозить до 700 человек и 260 т груза.[101]
  • Диагностика и лечение сахарного диабета: В древнем Китае диабет метко назван «безудержной жаждой» из-за чрезмерной жажды диабетических пациентов, сопровождающейся быстрым выделением мочи.[102] Медицинский трактат Хуанди Нэйцзин, составленный во II веке до нашей эры в эпоху династии Хань (202 до н. э. —220 н. э.), определил диабет как болезнь, от которой страдают те, кто поддался привычке есть чрезмерно много сладкой и жирной пищи. Но уже в эпоху династии Тан (618—907) книга Старые и новые предписания, проверенные и испытанные, написанная врачом Чжэнь Цюанем (ум. 643), стала первой известной книгой, в которой отмечен избыток сахара в моче больных сахарным диабетом.[103] Хотя эта книга не сохранилась, остались цитаты из неё в книге Важные медицинские формулы и предписания, открытые начальником далёкой провинции, написанная Ван Тао в 752 г.[102] Врач Сунь Сымяо (581—682) пишет в своей книге Тысяча золотых лекарств в 655 г., что для больных диабетом «три вещи должны быть отвергнуты: вино, секс и солёные крахмалистые зерновые продукты. Если соблюдать этот режим, то последующее лечение может обойтись без наркотиков». Роберт Темпл пишет, что это похоже на современные методы воздержания от алкоголя и крахмалистых продуктов.[104] Высокое содержание сахара в моче у больных диабетом отмечены также в древнем индийском тексте, но, в отличие от китайских текстов, его дата точно не установлена. Сладкие вещества в моче больных диабетом были обнаружены европейцем Томасом Уиллисом (1621—1675) около 1660 г., опубликовано в 1679, но это не связывалось с наличием сахара, вплоть до работы Мэтью Добсона 1776 г., а в 1815 г. это вещество, наконец, определено как глюкоза.[104]
Фронтиспис Принципов правильного питания Ху Сыхуэйя, 1330 г. (эпоха империи Юань); в заголовке «Многие болезни можно вылечить только диетой» звучит уверенность, которая существовала в Китае с III веке н. э.
  • Диета, лечебное голодание: Уже в IV веке до н. э., в период Сражающихся царств (403—221 до н. э.), записи указывают, что императорский диетолог входил в королевскую свиту.[105] Первое явное описание регулирной диеты, используемой для предотвращения некоторых заболеваний, обнаружено в книге Систематическая сокровищница медицины, написанной Чжан Чжунцзин (ок. 150—219) в конце династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.).[105] Хотя Чжан не понимал истинной природы витаминов, он предписывал пищу, о которой сейчас известно, что она богата некоторыми витаминами, польза от которых была открыта после долгих проб и ошибок. Государственный деятель и поэт династии Тан (618—907) Хань Юй (768—824) отмечает, что болезнь бери-бери (вызываемая, как известно, отсутствием витамина В1), имеет гораздо большее распространение к югу от реки Янцзы, чем к северу от неё. Наблюдения подтвердились в XX веке. Императорский врач и диетолог династии Юань (1271—1368) Ху Сыхуэй (ок. 1314—1330) опубликовал свою книгу Принципы правильной диеты, которая содержала изложение большого количества ранее изданных материалов, написанных по этой теме. В ней Ху Сыхуэй определил два типа авитаминоза (ныне известные как «мокрый» и «сухой») и предписывал их лечение с помощью диеты, богатой витамином В1 и другими витаминами.[105] Позднее Христиану Эйкману (1858—1930) была присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине в 1929 г. за открытие того факта, что болезнь бери-бери вызывается плохим питанием, в котором отсутствует необходимый витамин В1.
  • Доменная печь: Хотя найденные в Китае чугунные орудия труда и оружие восходят к V веку до н. э., самые ранние доменные печи, производящие чугун в чушках, который мог переплавляться в очищенный чугун в вагранках, датируются III—II веками до н. э. Подавляющее большинство обнаруженных ранних мест доменного производства датируются эпохой династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) сразу же после 117 г. до н. э., когда была введена государственная монополия на соль и железорудную промышленность в период правления императора У-ди (правил 141—87 до н. э.). Большинство железоделательных мест, открытых до 117 г. до н. э., занимались лишь литьём из заготовок, выплавленных в доменных печах в других районах, отдаленных от населенных пунктов.[106][107]
  • Домино китайское: Китайский автор Се Чжаочжэ (1567—1624) эпохи империи Мин (1368—1644) первым упомянул легенду о том, что домино впервые было представлено императорскому двору в 1112 г.[108] Однако, самое древнее подтверждённое письменное упоминание о домино в Китае известно из книги Давние события в Вулине (то есть в столице Ханчжоу), написанной в эпоху династии Юань (1271—1368) писателем Чжоу Ми (1232—1298), который перечислил «пупай» (игровые фишки или домино), также как и игральные кости в качестве предметов продажи разносчиками во времена правления императора Сяоцзуна (правил в 1162—1189) из династии Сун.[108] Эндрю Ло утверждает, что Чжоу Ми имеет в виду именно домино, когда говорит о пупай, поскольку автор эпохи династии Мин Лу Жун (1436—1494) чётко определил пупай как домино (в связи с историей о женихе, который выиграл руку девушки, одержав четыре победы в пупаи).[108] Самым ранним известным письменным руководством по домино является Руководство по периоду Сюаньхэ (1119—1125), написанное Цюй Юем (1347—1433). В Энциклопедии множества сокровищ Чжан Пу (1602—1641) описал игру в домино как пупай, хотя буква для пу была изменена (ещё сохранилось её старое произношение).[108] Традиционная китайская игра домино включает «Тянь Гоу», «Пай Гоу», «Че Дэн» и другие варианты. Следует отметить, что тридцать две фишки китайского набора домино (сделано для того, чтобы лицевая сторона каждой фишки имела соответствующую ей комбинацию из двух выпадов кости и, таким образом, исключались пустые лицевые стороны) отличаются от двадцати восьми фишек домино, появившемся на Западе в середине XVIII века (во Франции и Италии).[109]
Керамическая модель курантов эпохи династии Хань, показывающая применение консоли доугун.
  • Доугун: Доугун — это строительная консоль, которая является уникальной в китайской архитектуре. Начиная, по крайней мере, с династии Западная Чжоу (ок. 1050—771 до н. э.), она помещалась между верхней частью колонны и перекладиной для поддержки соединённых в пучок элементов вогнутой крыши здания. Доугун является основой китайской архитектуры.[110] Каждый доугун создаётся из двойных дугообразных кронштейнов (拱, гун), поддерживаемых с каждой стороны деревянными блоками (斗 доу). Доугун использовался также для декоративных и церемониальных, а не исключительно для прагматических целей поддержки, в частности, в кирпичных пагодах, как, например, в железной пагоде, построенной в 1049 году. В трактате по строительству Инцзао Фаши, опубликованном в 1103 году государственным деятелем Ли Цзе в эпоху династии Сун (960—1279) имеются многочисленные рисунки и описания доугуна.

Е

Ж

З

Современная реконструкция викторианского зоотропа
  • Зоотроп: Существуют некоторые свидетельства того, что зоотроп — этот примитивный предшественник кинематографа, который китайцы называли «волшебный фонарь» — существовал среди предметов сокровищницы Цинь Шихуанди (правил 221—210 до н. э.) из династии Цинь (221—206 до н. э.).[111] Прорицатель Шао Онг, который устраивал спиритические сеансы для императора У-ди (правил 141 — 87 до н. э.), возможно использовал зоотроп в своих действах в 121 г. до н. э.[112] Первое достоверное свидетельство использования зоотропа в Китае восходит к концу эпохи династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.), когда около 180 г. н. э. ремесленник Дин Хуань (丁緩) сделал «нагромождённую в девять этажей курильницу».[111][112] Это были похожие на птиц и животных фигуры, которые начинали двигаться, когда зажигалась лампа. Конвекция восходящего потока тёплого воздуха вызывала вращение лопаток в верхней части лампы, а окрашенные бумажные фигурки, прикреплённые к цилиндру, создавали впечатление, что они движутся. Игрушки этого типа изготавливались в Китае и в более поздние эпохи.
  • Зубная щётка из щетины: В соответствии с сайтом Библиотеки Конгресса США, китайцы начали использовать зубные щётки из щетины во времена правления императора Хунчжи (правил 1487—1505) из династии Мин. Массовое производство зубных щёток началось в 1780 г., когда их стал изготовлять и продавать Уильям Аддис-Абебе в Клеркенвальде, Англия.[113] Хотя Бонни Кендалл согласна с этим, она отметила, что предшественник щётки существовал в Древнем Египте в виде веточки дерева, кончик которой был растрёпан.[114]

И

Китайска игральная карта, датируемая ок. 1400 г. н. э., эпоха династии Мин
  • Игральные карты: Первое упоминание о карточной игре в мировой истории датируется не позднее IX века, когда вышла в свет книга Коллекция разных разностей в Дуйане, написанная в 868 г. Су E в эпоху династии Тан (618—907), в которой он описал клан Вэй (семью мужа принцессы Тунчан), наслаждающийся «игральными листами».[115][116][117] Книга Ецзы Гэси о карточной игре была якобы написана женщиной эпохи династии Тан и прокомментирована китайскими учёными из последующих династий.[118][119] В своих Записках после отставки китайский учёный Оуян Сю (1007—1072) эпохи династии Сун (960—1279) утверждал, что карточные игры существовали с середины эпохи династии Тан. Он связывал это изобретение с одновременным переходом техники китайского письма с бумажных рулонов на листы бумаги, на которых можно легко печатать.[116][118][119] В эпоху династии Мин (1368—1644) персонажи популярных романов, таких как Речные заводи, широко использовались на лицевой стороне игральных карт.[118][119] К XI веку игральные карты распространились по всему азиатскому континенту.[120] Игральные карты были одними из первых печатных материалов в Европе. Появившись в XIV веке (в Испании и Германии в 1377 году, в Италии и Бельгии в 1379 году и во Франции в 1381), они производились европейским способом ксилографической печати ещё до изобретения печатной машины Иоганна Гутенберга (ок. 1400—1468).[120][121]


К

Го Шоуцзин создал в 1281 г. календарь, имеющий почти такую же продолжительность года, как и Григорианский календарь 1582 года
  • Календарный год на 365.2425 дней: В конце периода Весны и Осени (722—481 до н. э.) в Китае был принят календарь, изобретённый Сыфэнем (古四分历), который установил продолжительность тропического года в 365.25 дней, такую же, как в юлианском календаре.[122] В 104 г. до н. э. при императоре У-ди был принят календарь Тайчу (太初历), имеющий примерно такую же продолжительность тропического года (365 ). После этого и вплоть до периода династии Юань (1233—1316) принималось много других календарей, в том числе календари Ли Чуньфэна (602—670) и И Сина (683—727). В 1281 году астроном Го Шоуцзин (1233—1316) создал календарь на 365,2425 дней, точно такой же, как Григорианский календарь, принятый в 1582 году.[123][124] Календарь Шоуцзина (授時曆) применялся в Китае в течение последующих 363 лет. Го Шоуцзин создал новый календарь с помощью своих собственных достижений в сферической тригонометрии, которую он развил на основании работ Шэнь Ко (1031—1095), создателя тригонометрии в Китае.[125][126][127]
  • Кокс как топливо: В XI веке во времена империи Сун (960—1279) спрос на древесный уголь, используемый в доменных печах и вагранках в металлургической промышленности, привёл к масштабному обезлесению земель. Чтобы избежать катастрофического обезлесения, в китайской империи Сун начали использовать кокс из каменного угля в качестве топлива для своих металлургических печей вместо древесного угля, получаемого из древесины.[128][129][130]
  • Каменный арочный мост с открытыми перемычками: Самым древним из известных каменных сегментных арочных мостов с открытыми перемычками является мост Аньцзи в южной части провинции Хэбэй в Китае, построенный в 605 г. в эпоху династии Суй (581—618) инженером Ли Чунем.[131][132][133] Пролёт моста составляет 37,5 м, а его конструкция имеет относительно небольшой вес за счёт четырёх полукруглых арок с открытыми перемычками, которые во время наводнений обеспечивают дополнительный сброс воды.[133] Конструкция этого моста оказала влияние на строительство многих других китайских мостов. К таковым можно отнести, например, мост Юнтун с открытыми перемычками свода в Чжаосяне, провинция Хэбэй, построенный в 1130 г.,[134] и мост Марко Поло с простыми сегментными арками, построенный в 1698 г. (первоначальный вариант в 1189 г.).[135] Последний расположен к западу от Пекина, его особенностью является одиннадцать сегментных арок, каждая из которых имеет пролёт 18,8 м. В общей сложности длина моста составляет 213 м.[136]
  • Канал, проходящий по изолинии: После многочисленных завоеваний и консолидации своей империи первый император Китая Цинь Шихуанди (правил 221—210 до н. э.) поручил инженеру Ши Лу построение нового судоходного канала, который должен пройти через хребты и связать воедино реки Сян и Лицзян. Результатом этого проекта стала канал Lingqu, включающий тридцать шесть шлюзов. Поскольку этот канал построен вблизи изолинии высоты (проходит по перевалам), он является старейшим из известных в мире каналов, проходящих по изолинии.[137][138] Как написал Сыма Цянь (145—86 до н. э.) в своём труде Ши цзи («записи великого историка» (составлено 91 до н. э.), по проекту канал должен был осуществлять эффективную поставку зерна южной армии Чжао То при завоевании народов Юэ.[138]
Карданов подвес
  • Карданов подвес: Названный по имени Джероламо Кардано (1501—1576), карданов подвес был известен задолго до него. Д. Нидхем считает, что самое первое упоминание об использовании карданова подвеса в Европе встречается в книге кулинарных рецептов IX века «Маленький ключ к рисованию» (лат. Mappae Clavicula), в которой говорится о вазе, окружённой кольцами, которые позволяют ей не опрокидываться при вращении.[139] Как пишут Д. Нидхем и Д. Сартон, перевод с арабского, датируемый примерно эпохой Аль-Мамуна (халиф в 813—833), древнегреческого труда (ныне утраченного) Pneumatica Филона Византийского (ок. 280—220 до н. э.) содержит описание карданова подвеса. Его использовали для поддержки чернильницы, в которую можно было макнуть перо с любой из её сторон. Правда, Нидхем не доверяет арабской интерпретации и выражает сомнение в аутентичности, но Сартон утверждает, что по большей части перевод на арабский соответствует утраченному оригиналу, следовательно, Филона нужно считать изобретателем карданова подвеса.[140][141] Около 180 г. н. э., в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) изобретатель Дин Хуань (丁緩) (он также создал вентилятор и зоотроп) изобрёл «ароматную горелку для использования среди подушек» или «постельную курильницу».[142] Эта курильница имела несколько металлических колец, которые позволяли ей перемещаться в любом направлении, при этом горелка в центре оставалась на неизменном уровне. Это первое чёткое указание в Китае на карданов подвес, хотя есть ещё намёк в записи Сыма Сянжу (179—117 до н. э.) о том, что это устройство существовало в II веке до нашей эры (т. н. «металлические кольца для ароматической горелки»).[143] Курильницы в кардановом подвесе упоминаются в последующие династии, а серебряный образец курильницы эпохи династии Тан (618—907) существует поныне. В эпоху династии Лян (502—557) есть упоминание о кардановом подвесе, использовавшемся в петлях для дверей и окон, а безымянный ремесленник представил в 692 г. императрице У (правила 690-—705) печь для обогрева в кардановом подвесе, чтобы она всегда сохраняла равновесное положение.[144]
Картина «Рыбак на зимнем озере», написанная в 1195 Ма Юанем, даёт самое древнее известное изображение рыболовной катушки
  • Катушка рыболовная: По известным литературным записям самое первое описание рыболовной катушки восходит к IV веку н. э., и сделано оно в труде, озаглавленном Жизнеописание знаменитых деятелей.[145][146][147][148] А самое первое известное изображение рыболовной катушки относится к эпохе династии Южная Сун (1127—1279). Нарисована она в 1195 году Ма Юанем (ок. 1160—1225) на картине, названной «Рыбак на зимнем озере». На ней изображён мужчина, сидящий в маленькой лодке типа «сампан» и вытягивающий леску из катушки.[149] Другое изображение рыболовной катушки фигурирует на картине У Чжэня (1280—1354). В книге Тяньчжу Линцянь («Праведные лекции из индийских источников»), напечатанной между 1208 и 1224 г., фигурируют две ксилографические гравюры, иллюстрирующие использование рыболовных катушек.[149] В армянском пергаментном евангелии XIII века тоже изображена рыболовная катушка, хотя и не так чётко как в китайских источниках. В китайской энциклопедии Саньцай Тухуэй, опубликованной в 1609 году, имеется ещё одна известная картина с рыболовной катушкой, на которой наглядно видна коленчатая рукоятка шкива устройства. Эти пять картин с изображением рыболовных катушек упомянуты потому, что все они появились до 1651 года, когда была сделана первая английская иллюстрация. После этой даты рыболовные катушки стали частым изображением в мировом искусстве.[149]
Рисунок на шёлке, сделанный китайской тушью, художник Ма Лин, 1246 г., эпоха династии Сун.
  • Китайская тушь: Во многих странах, в частности, в англоязычных, тушь на основе пигментного материала из сажи называют индийскими чернилами, поскольку привезена она была из Индии. Но впервые тушь появились в Китае, и в России её называют китайской тушью. Некоторые учёные считают, что она была изобретена ещё в III тысячелетии до н. э., но многие полагают, что тушь впервые появилась в эпоху царства Вэй (220—265 н. э.).[150][151][152][153] Первоначально тушь делали из сосновой сажи, и лишь позже китайский учёный и общественный деятель Шэнь Куо (1031—1095) первым сделал её из нефтяной сажи. Такой тушью писал впоследствии Ли Шичжэнь (1518—1593), она блестела, как лак, и превосходила по качеству тушь, сделаннную из сосновой сажи.[154][155][156][157]
  • Китайские колокола: Самый древний комплект настроенных китайских колоколов, всего шестнадцать штук, был найден в гробнице 8 маркиза Су царства Цзинь в Цуйцене, южной провинции Шаньси.[158] Надпись из 355 символов на всех шестнадцати колоколах описывает участие маркиза Су в военной кампании под руководством царя Чжоу.[159][160] Гробница была датирована методом радиоуглеродного анализа в пределах 815—786 гг. до н. э.[161] Настраиваемые колокола, которые могут производить два чистых музыкальных тона (один, если ударить в центре, и второй, если ударить близко к краю), существовали в Китае во время династии Чжоу (ок. 1050—256 до н. э.).[162] Из шестьдесяти четырёх бронзовых колоколов гробницы маркиза И из династии Цзэн, похороненном в 433 г. до н. э., сорок семь воспроизводят по два тона с малой терцией, а семнадцать остальных — по два тона с большой терцией.[163] Колокола в Китае имели свои истоки в металлических совках и мерах для зерна. С V века до н. э. вся древнекитайская система мер длины, ширины, веса, и объёма была основана на высоте звука специально настроенного сосуда чжун весом 120 кэтти, как описано в книге Гоюй.[163] Для оценки стандартной меры длины металлического чжуна использовался специальный настройщик, называеймый цзюнь, с длинными (до 2,1 м) струнами.[163] Колокола в древнем Китае служили главным образом в качестве камертонов в стандартном наборе из двенадцати колоколов (по одному на каждую ноту), которые в конце концов были заменены двенадцатью отрезками трубы (проще в изготовлении).[162] Для того, чтобы изготовить должным образом настроенные колокола, нужно соблюсти целый ряд условий: точные пропорции различных металлов в сплаве; упругость и толщину материала; удельный вес; диаметр в разных точках; линию кривизны колокола; температуру при отливке колокола и скорость охлаждения, и т. д.[164]
  • Колесница, указывающая на юг: Хотя утверждение государственного деятеля царства Вэй Ма Цзюня (ок. 220—265) о том, что колесница, указывающая на юг, впервые была изобретена Жёлтым Императором, вызывает сомнение, колесница самого Ма Цзюня была успешно разработана и проверена в 225 г. н. э., а в последующие эпохи многократно воссоздана. Это устройство представляло собой колёсную повозку с дифференциальной передачей, которая обеспечивала установленной наверху деревянной фигурке постоянную ориентацию, при которой она всегда указывала вытянутой рукой в южном направлении независимо от движения повозки. По существу это был немагнитный компас.[165] Книга песен, написанная в VI веке, отмечает, что устройство было успешно переизобретено в эпоху династии Лю Сун (420—479) китайским математиком и астрономом Цзу Чунчжи (429—500).[166] Японский исторический текст Нихон сёки, написанный в 720 г., отмечает, что такие колесницы были дважды поднесены в дар японскому императору Тэнцзи (661—672) китайскими буддистскими монахами Чжи Юйем и Чжи Юем по двум различным поводам в 658 и 666 годах.[167] Устройство колёсной повозки было описано в мельчайших деталях в историческом тексте 1345 г. в эпоху империя Сун (960—1279). К примеру, там указано число зубьев в каждой шестерне зубчатой передачи, диаметр каждой шестерёнки и её правильное положение в механизме.
  • Кричный горн: Кроме нестабильно получаемых слитков ковкого чугуна с низким содержанием углерода, получаемых путём интенсивного поддува воздуха в вагранках, древние китайцы получали также ковкий чугун в кричном горне, начиная по крайней мере со II в. до н. э. Самые ранние образцы чугуна и чугунных чушек, относящиеся к началу эпохи династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.), найдены в поселении Тешэнго.[168] Пиготт предполагает, что кричные горны были и в предшествующем периоде Воюющих царств (403—221 до н. э.), потому что встречаются изделия из ковкого чугуна, датированные этим периодом, а документальных подтверждений применения в Китае сыродутных печей не найдено. Процесс очистки в кричном горне состоит в получении жидкого чугуна и декарбонизации расплава посредством оксигенизации. Вагнер пишет, что кроме остатков кричных горнов периода династии Хань, имеются также живописные свидетельства их существования в наcтенной росписи гробниц I и II веков н. э. в провинции Шаньдун, а также намёк на письменные свидетельства IV в. н. э. в даосском тексте Тайпин Цзин. Как Вагнер, так и Пиготт пишут, что кричный горн является одной из ключевых особенностей традиционной китайской выплавки железа в недалёком прошлом.[168][169]
  • Кукольный театр с приводом от водяного колеса: Механические игрушки римского Египта, особенно рычажный театр кукол Герона Александрийского (ок. 10—70 г. н. э.), хорошо известны и обсуждаются историками, такими как Бек, Проу и де Роша д’Эглен.[170] В Китае Чжан Хэн (78—139) писал пьесы, в которых принимали участие игрушечные рыбы и драконы. В книге VI века Сицзин Цзацзи говорится, что когда Лю Бан (правил как император Гао-цзу династии Хань в 202—195 до н. э.) наткнулся в 206 г. до н. э. на сокровищницу покойного Цинь Шихуанди (правил 221—210 до н. э.), он нашёл целый механический оркестр из кукол высотой 1 метр, одетых в шёлковые одежды и играющих на губных гармонях. Для управления оркестром нужно было потянуть за верёвки и подуть в трубы.[171] Как написано в Записях о Трёх царствах, инженер Ма Цзюнь (ок. 220—265), тот самый, который изобрёл систему дифференциальных передач и сконструировал колесницу, указывающую на юг, изобрёл механический театр, приводимый в действие от вращающегося деревянного водяного колеса, для развлечения двора императора Мина (правил 226—239 н. э.).[171] От водяного колеса приводилось в движение большое число механических кукол, которые выполняли разные трюки. Например, девочки пели, играли музыку и танцевали, другие куклы били в барабаны и играли на флейтах, танцевали на мячах, бросали мечи, свешиваясь вниз головой с веревочных лестниц, и т. д.[171] Другие механические куклы, одетые как государственные чиновники, восседали в своих кабинетах, куклы одетые в рабочую одежду, дробили молотками зерно и мололи муку на жёрновах, некоторые смотрели петушиные бои, и всё это находилось в движении одновременно.[171] Кукольные театры с приводом от водяного колеса в традиции Ма Цзюня создавались также и в более поздние династии.[172]
  • Кэцзюй — государственные экзамены: В эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.) существовала системе набора государственных служащих посредством официальных рекомендаций сяолянь. Она являлась основным способом заполнения бюрократических должностей, хотя имелась императорская академия по подготовке потенциальных кандидатов на службу, а на некоторые должности кандидатам необходимо было пройти письменные тесты до своего официального назначения.[173][174][175][176] Однако, эта система не пережила эпоху династии Суй (581—618), когда экзамены на гражданскую службу стали обязательными для всех взрослых мужчин, не принадлежащих к четырём сословиям (богатство или статус благородного сословия не требовалось), и стали использоваться в качестве универсальной предпосылки для назначения на должность, по крайней мере в теории.[177][178] В эпоху династии Суй и династии Тан (618—907) система государственной службы фактически осуществлялась в гораздо меньших масштабах, чем во времена династии Сун (960—1279), когда ядро элиты основателя династии и профессиональные семьи потеряли большинство в правительстве, уступив место широким слоям из сословия Шэньши по всей стране. Для обеспечения того, чтобы экзамены были относительно справедливыми (несмотря на сложные требования и привилегии более образованным), власти применяли многочисленные методы, такие как наем переписчиков для того, чтобы скопировать ответы на экзамене каждого кандидата, чтобы избежать фаворитизма учеников школ, которых можно было легко распознать по их знанию каллиграфического стиля.[179][180]

Л

  • Лечение зоба гормоном щитовидной железы: В 239 г. до н. э. в книге Вёсны и осени господина Люя Люши Чуньцю заявил, что если люди употребляют слишком чистую воду, то они начинают страдать от обширного облысения, и у них возникает зоб.[181] В европе только в 1860 г. Гаспар Адольф Чатин (1813—1901) установил связь зоба с недостатком йода в почве и воде. Йод был обнаружен в щитовидной железе в 1896 году Эугеном Бауманном, а экстракт щитовидной железы стал использоваться для лечения пациентов в 1890 году.[181] Задолго до этого врач Чжень Цюань (ум. 643 г. н. э.) эпохи династии Тан (618—907) в своей книге Проверка старых и новых рецептов написал, что щитовидная железа, взятая из кастрированного барана, используется для лечения пациентов с зобом. Гормон щитовидной железы можно употреблять либо в виде пилюль (сделанных из измельченного зизифуса), либо из самой щитовидной железы с жиром.[182] Ещё один рецепт дал Ван Си, в котором использовался порошок из высушенной железы с вином.[183] Современник Чженя Цуй Чжити (ок. 650 н. э.) делает различие в своих работах между опухолью, которую он охарактеризовал как неизлечимую твердую опухоль шеи, и истинным зобом, который он считает излечимым и движимым наростом на шее.[183] Китайцы с успехом использовали также при лечении зоба щитовидную железу свиней, буйволов и пятнистых оленей.[183] Фармакопея божественного землепашца утверждает, что богатые йодом водоросли использовались для лечения зоба в I веке до н. э. Гэ Хун (284—364) предложил также использовать настойки, полученные из морских водорослей, примерно в 340 г. н. э.[184] Эти методы лечения не были известны на Западе, пока Роджер из Палермо не написал книгу Практика хирургии в 1180 году н. э.[185]
Статуэтка из гробницы эпохи династии Восточная Хань (25—220 н. э.), изображающая двух игроков в ЛюБо
  • Любо — древняя китайская настольная игра: ныне несуществующая настольная игра любо по большей части остаётся загадкой для современных учёных, которые ещё не определили, как именно в неё играли. Связь как с азартными играми, так и с гаданием, делают её уникальной.[186][187] Две самые древние доски для любо найдены при раскопках погребального комплекса царства Чжуншань вблизи города Шицзячжуан в гробнице 3. Аналогичные находки, датируемые IV в. до н. э., сделаны в поселении Цзянлин царства Чу в гробницах 197 и 314.[188] Известно, что в эпоху династии Хань возник спор по поводу пророчества чуда как результата игры в любо, который привёл к драке между наследником престола Цзин-ди и Лю Сянем 刘贤/劉賢, в которой последний был убит. Как следствие, его отец Лю Пи 刘濞/劉濞, правитель У, поднял Восстание семи царств против централизации власти Хань (154 до н. э.). Историк Майкл Леви считает, что в набор фишек любо входили символы китайских пяти элементов У-син.[187]

М

Китайская игра мацзянь (麻將), обычно называемая по-английски маджонг, в которую играли по крайней мере с XIX века и которая имеет корни в предшествующих китайских карточных играх
  • Маджонг: Джелт Рэп пишет, что азартная игра маджонг (традиционный китайский: 麻将 пиньинь májiàng), в которой используется набор из более чем сотни костей, была впервые изобретена в 1846 году Чжэнь Юймэнем, дипломатическим чиновником эпохи династии Цин (1644—1912) из Нинбо.[189] Однако, Рэп прослеживает истоки игры к карточной игре эпохи династии Тан (618—907), в которой использовались тридцать две фишки из дерева или слоновой кости, похожие на карты. Потом игра эволюционировала, и в эпоху династии Мин (1368—1644) превратилась в игру мадяо (馬吊), в которой было сорок карт и четыре масти, вместо трёх в современном маджонге.[190]
Деревянные фигурки с механическим приводом из гробницы стражников эпохи династии Тан (618—907); в ту пору использовались для подачи чашек, розлива вин и др. целей.
  • Механический виночерпий в лодке: Инженер-механик Хуан Гунь, служивший при дворе императора Янг Суя (правил 604—617), написал книгу Шуйши Туцзин о своём изобретении, которую его коллега Ду Бао расширил и прокомментировал.[191] Хуан Гунь построил семь небольших лодок, так называемых «винных лодок», размером 3 м в длину и 1,8 м в ширину, которые поддержали ряд механических деревянных фигур около 0,6 м высотой, называемых «гидравлическими красавцами». Некоторые из них были сделаны в виде животных, но больше всего в виде человека, в числе которых поющие девушки, музыканты, играющие на настоящих инструментах, танцоры и акробаты, гребцы с вёслами, виночерпии и виноналиватели. Все они двигались одновременно, как живые.[191] Эти лодки были настроены на периодическое движение через заданный интервал времени по маршруту, проложенному по каменным каналам меджу внутренним двориком дворца и садом (сконструировал Тан Хаогуй), где собирались гости по особым случаям. Виночерпий стоял на носовой части каждого судна, а рядом с ним виноналиватель. Когда судно делало очередную плановую остановку там, где сидят гости, виночерпий автоматически вытягивал вперёд руку с полной чашей вина. Когда гость опорожнял свою чашу, он ставил её в руку виночерпия. Виночерпий ждал, пока виноналиватель наполнит вторую чашу, которая также должна была быть освобождена. Когда гость был обслужен, винная лодка перемещалась дальше к следующей остановке. Иосиф Нидэм полагает, что у «винной лодки», возможно, было гребное колесо.[192] Как отмечает Роберт Темпл, гребное колесо было известно в Китае уже в эпоху империи Лю Сун (420—479).[193] Помимо частичных остатков Шуйши Туцзин, сведения об этих «винных лодках» были также сохранены у современника Хуан Гуня Янь Шигу (581—645).[194]
Меха в древнем Китае использовались не только в металлургии, но и при применении химического оружия.
  • Меха с гидравлическим приводом: Хотя неизвестно, были ли металлургические меха (то есть воздуходувные устройства) в эпоху династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) сделаны в виде кожаного мешка или в виде деревянного вентилятора, типа найденного образца более позднего периода эпохи династии Юань (1279—1368), но государственный чиновник Восточной империи Хань Ду Ши (р. 38 н. э.) применил водяное колесо для привода мехов своей вагранки, выплавляющей сталь. Этот метод впоследствии применялся в Китае, что подтверждается в последующих хрониках. Это важное изобретение в производстве стали привело к росту его выпуска, а сам принцип создал предпосылки для разработки преобразования кругового движения в возвратно-поступательное.[195]
Многоступенчатая ракета, из военного манускрипта XIV в. Холунцзин эпохи империи Мин
  • Многоступенчатая ракета: До сих пор существует некоторая неопределённость относительно того, где появились первые ракеты. Это могло быть в Европе в XIII веке, о чём около 1232 г. написал Марк Грек в книге под названием «Крылатый огонь с небес», хотя Нидэм и Дэвис утверждают, что вероятнее всего это была не ракета, а «огненное копьё». Это могло быть на Ближнем Востоке в 1280 г., о чём написал Хасан аль-Раммах в книге «sahm al-Khitāi» или «Стрелки Китая». Наконец, это могло быть в Китае в 1264 г., когда было записано о применении «ди лао шу» или «земляных крыс»", либо в 1270 г., когда упомянуто о применении «чонг» или «мортиры», которую использовала армия династии Сун против вторжения монголов. В эпоху династии Юань (1271—1368) появился термин «огненная стрела», который означал зажигательную стрелу, но затем его использовали для обозначения истинной ракеты, создавая головную боль для историков, как говорит Нидэм.[196] В военном справочнике Холунцзин, составленном Цзяо Юйем (XIV—начало XV века) и Лю Цзи (1311—1375) в начале эпохи династии Мин (1368—1644), описано несколько типов ракет, одна из которых являлась многоступенчатой, известной под названием «Хо Лун Чу Шуй» или «Огненный дракон, выходящий из воды». Несмотря на своё название, она не запускалась из-под воды из примитивной подводной лодки, а скорее всего вблизи уровня воды для сохранения плоской траектории. Как двухступенчатая ракета, она запускалась стартовым двигателем, затем, когда сгорал топливный заряд этого дигателя, происходило возгорание ракетной стрелы, закреплённой на передней части в виде пасти дракона.[197][198]
Поперечное сечение китайского здания, из трактата по архитектуре Инцзао Фаши, опубликованном Ли Цзе в 1103 г., эпоха империи Сун (960—1279); в этой книге явно изложены восемь принципов модульной архитектуры для деревянных зданий и павильонов различных размеров.
  • Модульная система в архитектуре: Самым древним из известных китайских архитектурных трактатов, который сохранился в полном объёме, является Инцзао Фаши, опубликованный учёным и государственным деятелем Ли Цзе (1065—1110) в 1103 г., в эпоху династии династии Сун (960—1279). Хотя имеются и другие, предшествовавшие этому, документы, например, «Национальный закон о строительстве» эпохи династии Тан (618—907), но он сохранился лишь частично в других текстах.[199] Трактат Ли Цзе содержит описания и иллюстрации, детализирующие систему цай фэнь (材份制), касающуюся восьми стандартных размеров модульных компонентов архитектуры из древесины и детализацию плотницких работ. Эти восемь стандартных типов модульных компонентов из древесины в Инцзао Фаши, среди которых тип I является самым крупным, а тип VIII — самым маленьким, использовались для определения конечной пропорции и масштаба здания в целом для всех классов деревянных сооружений: дворцов, особняков, обычных домов и павильонов. Все сооружения были поделены на иерархические категории, по которой классифицировалось применение методологии цай фен. Например, для здания типа дворца использовались типы только с I по V, тогда как для особняка не использовались компоненты больше, чем тип III и меньше типа VI. В этой системе детализации плотницких работ наименьший тип VIII имел размер один цай, который равен современным 15 см (5,9 дюйма), а один цай делится на пятнадцать фен (отсюда и название этой модульной системы).[200]
Морская мина из военного трактата Холунцзин, середина XIV столетия.
  • Морская мина: В военном трактате Холунцзин, написанном Цзяо Юйем (XIV—начало XV века) и Лю Цзи (1311—1375), описаны, кроме всего прочего, морские мины, используемые на море, на реках или озёрах. Они изготовлялись из кованого железа и помещались в воловий мочевой пузырь. Это было устройство с таймером, в котором зажжённая курительная палочка с благовониями плавала над миной и определяла время, когда поджигался запал. В трактате прямо говорится о том, что без воздуха и контакта с водой запал не горел, так как запал был защищён длинной водонепроницаемой трубкой, сделанной из кишечника коз. В более поздних образцах, как, например, на рисунке в энциклопедии 1637 г. Сун Инсина (1587—1666), бычий пузырь был заменён на лакированую кожаную сумку, а подрыв её осуществлялся дёрганием за шнур с берега, при этом приводился в действие кремнево-стальной спусковой механизм.[201]

Н

'Самосрабатывающие наземные мины', из военного манускрипта «Холунцзин», XIV век
  • Наземная мина: Летописные данные свидетельствуют о том, что первое использование наземных мин в истории произвёл бригадный генерал эпохи империи Сун (960—1279), известный как Лоу Цинся, который использовал 'огромную бомбу' (huo pao), чтобы уничтожить монгольских агрессоров, вторгшихся в Гуанси в 1277.[202] Но первое подробное описание наземной мины было дано в военном манускрипте «Холунцзин», написанном Цзяо Ю (XIV—начало XV в.) и Лю Цзи (1311—1375) в конце эпохи династии Юань (1271—1368) и в начале эпохи империи Мин (1368—1644). Цзяо и Лю писали, что наземные мины были сферическими, изготовленными из чугуна, и их фитиль воспламенялся от механизма, сработывающего от передвигающихся вражеских войск. Хотя Цзяо и Лю не описали этот срабатывающий механизм во всех деталях, в более позднем тексте 1606 года сказано, что при движении врагов освобождался штырь, отчего падала скрытая под землёй гиря и тянула струну, которая вращала колесо, действуещее как кремень. В результате вспыхивала искра, поджигающая фитиль.

О

  • Огненное копьё: Огненное копьё было проторужьём, сделанным в X веке сначала из бамбуковой трубки, а позднее из металла. Оно извергало слабый пороховой заряд в виде пламени и шрапнели. Самое раннее его представление известно по картине, найденной в Дуньхуане.[203][204][205]
  • Отвал плуга: Хотя применение простого деревянного рала в Китае началось очень давно, самые древние железные плуги, обнаруженные в Китае, датируется примерно 500 г. до н. э., эпохой династии Чжоу (1122—256 до н. э.). Они были V-образной формы из двух плоских лемехов и устанавливались на двух деревянных жердях со специальными ручками.[206][207] В III веке до н. э. улучшенные методы чугунного литья способствовали появлению тяжёлых отвалов плуга, известных по изображениям в гробнице из резных кирпичей эпохи династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.). Отвал позволил китайцам переворачивать пласт почвы, не загрязняя сошников, поскольку земля отбрасывалась в обе стороны наклонными крыльями. Хотя фрагмент извлечённого сошника, относящийся к периоду Сражающихся царств (403—221 до н. э.), был в основном из дерева, кроме железного лезвия, фрагмент раскопанного сошника, датируемый эпохой династии Хань, был сделан целиком из железа, вместе с отвалом, прикреплённым к верхней части для переворачивания пласта.[208]
  • Отрицательные числа: В труде Математика в девяти книгах, изданном в 179 г. н. э. во времена династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) и прокомментированном в 263 г. Лю Хуэйем (род. ок. 220, умер ок. 280),[209] в китайской системе счётных палочек для отрицательных чисел использовались чёрные палочки, а для положительных чисел — красные.[210] Лю Хуэй использовал также для обозначения отрицательных чисел наклонные счётные палочки. Обозначение отрицательных чисел знаком «+» появилось в древнем манускрипте Бахшали в Индии, но среди учёных нет единого мнения относительно того, когда он был составлен, диапазон разногласий составляет от 200 г. до 600 г. н. э.[211] Отрицательные числа точно были известны в Индии в 630 г. н. э., когда их уже использовал математик Брахмагупта (598—668).[210] Впервые в Европе отрицательные числа использовал примерно в 275 г. н. э. греческий математик Диофант, но они считались абсурдом на Западе до появления книги Ars Magna («Великое искусство»), написанной в 1545 г. итальянским математиком Джероламо Кардано (1501—1576).[210]

П

Палочки для еды
  • Палочки для еды: Историк Сыма Цянь (145—86 до н. э.) в труде Ши цзи написал, что император Ди Синь первым воспользовался палочками из слоновой кости в XI веке до н. э. Самые древние палочки для еды из бронзы найдены археологами в гробнице 1005 стоянки Шан в Хоуцзячжуане, округ Аньян, и относятся примерно к 1200 г. до нашей эры. К 600 г. до н. э. использование палочек распространилось на провинцию Юньнань (Дапона в уезде Дали),[212][213] а к I столетию также на Центральный аймак в Монголии.[214] Самая ранняя известная запись об использование палочек обнаружена в философском тексте Хань Фэйцзи, написанном Хань Фэйем (ок. 280—233 до н. э.) в III веке до нашей эры.[215]
  • Переборки: В книге V века Сад странных вещей Лю Цзиншу отметил, что китайские корабли не тонут при образовании течи, а писатель Чжу Юй эпохи династии Сун (960—1279) писал в своей книге в 1119 г., что корпуса китайских кораблей строили с перегородками. Эти отрывки литературных доказательств построения переборок подтвердили археологические раскопки судна длиной 24 м эпохи династии Сун, извлеченного из воды у южного побережья Китая в 1973 г., которое датируется примерно 1277 г. Корпус судна разделён на 12 секций водонепроницаемыми стенками.[216][217] Западные писатели, начиная от Марко Поло (1254—1324), Никколо Конти (1395—1469) и до Бенджамина Франклина (1706—1790), упоминают переборки, которые они рассматривают как специфический аспект китайского судостроения. Западное судостроения не делало такую конструкцию корпуса до начала XIX века.[218][219]
  • Передвижной механический театр: Изобретатели полевой мельницы, упоминавшиеся в этой статье, Се Фэй и Вэй Мэнбянь эпохи поздней Чжао (319—351 н. э.), изобрели также сложный механический театр, установленный на повозке. Его фигуры приводились в действие движущей силой (то есть перемещались при движении повозки вперёд). С 335 до 345 гг. н. э. эти двое изобретателей работали в суде при императоре Ши Ху (334—349), который относился к этнической группе «цзе». Изготовленное ими транспортное средство имело четыре колеса, в длину было 6 метров, а в ширину — около 3 метров. На ней стояла большая золотая статуя Будды и рядом даосская статуя, которая постоянно потирала себя спереди механической рукой. Будда был также окружён десятью деревянными даосами, которые вращались вокруг него, периодически кланяясь ему, отдавая ему честь и бросая благовония в кадильницу. Над Буддой располагались девять кранов в виде голов дракона, через которые хлестала вода. Как в полевой мельнице и «молотильной повозке» из этих двух изобретателей, когда экипаж останавливался, останавливались и все движущиеся части механических статуй и фонтанирующие краны.[220]
Инженер Отто Лилиенталь на дельтаплане в Германии в 1891 году; первые достоверные сообщения о пилотируемых полётах на воздушном змее идут из Китая от середине VI века н. э.
  • Пилотируемый полёт на воздушном змее: Хотя Гэ Хун (284—364 н. э.) сделал намёк в своих записях о пилотируемых полётах на воздушных змеях, первый твёрдо доказанный полёт датируется эпохой Северная Ци (550—577).[221] Древняя китайская благочестивая традиция, называемая «освобождением живых существ», когда пойманных рыб и птиц отпускали на волю, была грубо искажена известным жестоким императором Северной Ци Вэнь Сюань-ди (правил 550—559). Чтобы казнить всё семейство из племени табгачей, которое управляло предыдущей династией Восточная Вэй (534—550), император Вэнь Сюань-ди воспользовался традицией «освобождения живых существ», и начал под этим видом запускать членов семьи табгачей с верхушки 30-метровой башни Золотой Феникс (около города Е, Китай) в качестве лётчиков-испытателей для пилотируемых воздушных змеев.[221] Согласно имеющихся записей, император Вэнь Сюань-ди «сначала брал арестантов, запрягал их в большие коврики из бамбука в виде крыльев и приказывал им лететь к земле с верхней части башни». Все эти люди погибли. Однако, Вэнь Сюань-ди хотелось большего зрелища, и в последний год своего правления заключенные запрягались в большие воздушные змеи в виде сов. Бывший наследник династии Восточная Вэй Юань Хуантоу (ум. 559) якобы пролетел до приземления около 3,2 км, остался жив, но был схвачен и передан Би Июню, руководителю официальной полиции, который вскоре казнил его.[222] Запись об этом событии имеется в исторической работе Цзычжи Тунцзянь, составленной государственным деятелем Сыма Гуанем (1019—1086) в 1084 г. Позднее путешественник Марко Поло (1254—1324) заметил, что экипажи китайских торговых судов всегда состояли из дураков и пьяниц, которые являются кандидатами на размещения в качестве «препятствия», обычно изготовляемого из прутьев ивы. Эти препятствия болтаются в воздухе на восьми верёвках и используются как средство для гадания по поводу коммерческой перспективы.[223]
Одна из старейших в мире бронзовая пищаль эпохи династии Юань (1271—1368). Самый старый экземпляр датируется 1288 г., когда было сделано первое упоминание пищали в китайской литературе.
  • Пищаль: Самые ранние пищали с металлическим стволом датируются XIII веком, о чём свидетельствуют археологические свидетельчтва из раскопок в Хэйлунцзяне, а также письменные упоминания в Юаньши (1370) относительно офицера Ли Тана, этнического чжурчжэня эпохи династии Юань (1271—1368), который в 1288 г. подавлял восстание христианского князя Наяна с его «пушечными солдатами» или чунцзу. Это является самым ранним известным употреблением фразы такого рода.[224][225] Бронзовая пушка из Хэйлунцзяна эпохи династия Юань, датируемая до 1288, составляет в длину немногим более 0,3 м и весит 3,6 кг. Она имеет небольшое поджигательное отверстие для воспламенения и даже выпуклое расширение вокруг взрывной камеры, конструкция, которая позволяет огнестрельному оружию увеличивать силу внутреннего взрыва.[225]
Нефритовый принц, эпоха династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.), Национальный музей истории Китая, Пекин
  • Погребальное одеяние из нефрита: Захоронения в одеянии из нефрита существовали в Китае в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.). В подтверждение древних записей о величии и благородстве династии Хань и захоронении в нефритовых одеяниях, археологи обнаружили в июне 1968 года в провинции Хэбэй гробницу и захоронения в нефритовых одеяниях принца Лю Шэна (ум. 113 до н. э.) и его жены Ван Доу.[226] Одеяние Лю из двенадцати гибких частей, состоит из 2690 квадратных куссочков зелёного нефрита с отверстиями, проколотыми по четырём углам, так чтобы их можно было сшить вместе золотой нитью. Общий вес золотой нити, используемой в одеянии, составляет 1110 г (39 унций). Одеяние принцессы Ван Доу сделано из 2156 кусочков нефрита, скреплённых вместе золотыми нитями весом 703 г (24,7 унции). Хотя нефритовые украшения и маски на голове появляются в захоронениях в начале династии Хань, захоронения с полным одеянием не делались до царствования императора Вэнь-ди (правил 180—157 до н. э.), а самое древнее найдено в округе Сюйчжоу. В общей сложности между 1954 и 1996 годами было обнаружено 22 захоронения эпохи Западная Хань (202 до н. э.—9 г. н. э.) и 27 захоронений эпохи Восточная Хань (25—220 н. э.) с полными и частичными нефритовыми одеяниями. Они встречаются в основном в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Цзянсу, в городах Сяньян, Бочжоу, Гуанчжоу, Мавандуй, Мяньян и Цюйцзин. Захоронения с нефритовым погребальным одеянием постепенно исчезли после того, как они были запрещены в 222 году императором Цао Пэйем.[227]
  • Подводные спасательные операции: В 333 г. до н. э. в реке Сы были потеряны девять бронзовых треножников, а в 219 г. до н. э. император Цинь Шихуанди (259—210 до н. э.) снарядил экспедицию, чтобы найти и спасти их в русле реки с помощью системы канатов, но поиск оказался неудачным (это стало даже темой искусства в виде барельефа того периода).[228] В XI веке н. э. прошла успешная подводная спасательная операция в Китае эпохи династии Сун (960—1279) с использованием плавучести.[229] Китайцы понимали принцип плавучести по крайней мере с III века н. э. Недолго проживший вундеркинд Као Чонг (196—208) взвесил большого слона, поместив его на лодке в пруду и замерив рост уровня воды. Затем лодку загрузили многочисленными тяжелыми предметами до такого же уровня воды, а эти предметы можно было взвесить по отдельности.[230] Между 1064 и 1067 гг. плавающий понтонный мост Пуцзинь через реку Хуанхэ возле Пучжоу, построенный около 350 лет назад, был уничтожен во время наводнения.[231] Этот мост был сделан из лодок, соединённых железными цепями, которые были прикреплены к восьми различным чугунным статуям по обеим берегам, отлитых в форме лежащих быков.[231] Наводнение утащило быков с песчаной банки в реку, и они опустились на дно. После этой потери местные власти сделали официальной воззвание с целью предложения идей того, как спасти статуи.[231] Был принят план буддийского монаха Хуайбина, который Роберт Темпл описывает так: «По его предложению рабочие наполнили две большие лодки землёй, а водолазы прочно прикрепили короткие троса от этих лодок к быкам в русле реки (поочерёдно). Затем землю стали постепенно выбрасывать из лодок, в результате чего они всплавали всё выше и выше в воде. Ко всеобщему удовольствию, созданная таким образом плавучесть подняла быков из русла реки. Затем они были отбуксированы по воде простой парусной лодкой к берегу».[229] Этот же метод был применён к спасению части современного океанского лайнера Андреа Дориа, который затонул в Атлантическом океане в 1956 году. Для наполнения лодок балластом использовалась вода, которая постепенно выливалась за борт. В результате корпус затонувшего корабля поднялся на 68,5 м.[228]
Полевая мельница из китайской книги Иоганна Шрека и Ван Чжэна Юаньси Цици Тушо Луцзуй (Собрание рисунков и пояснений чудесной машины далёкого Запада), 1627
  • Полевая мельница: В книге Ечжунцзи («Запись событий в столице Е поздней династии Чжао»), написанной Лу Хуэйем (ок. 350 г. н. э.), описаны различные механические устройства, которые изобрели два инженера эпохи поздней Чжао (319—351), известные как дворцовый служащий Се Фэй и директор императорских мастерских Вэй Мэнбянь.[232] Одним из устройств является полевая мельница, которая по существу представляла собой повозку с жерновами, помещёнными на раме. Эти жернова вращались при движении повозки от её колёс и могли смолоть пшеницу и другие зерновые культуры. Эти же два инженера изобрели ещё одно похожее транспортных средство — «молотильную повозку», на которой устанавливались деревянные статуи, представляющие собой механические фигуры, которые работали, как настоящие молотобойцы. Они колотили молотками рисовые снопы, отделяя зёрна от мякины. Опять-таки, устройство функционировало только при движении повозки.[233] Полевая мельница потеряла своё значение и перестала применяться в Китае в эпоху поздней империи Чжао, но она была независимо изобретена в Европе в 1580 году итальянским военным инженером Помпео Таргоне. Она была описана в трактате Витторио Зонка в 1607 году, а затем в китайской энциклопедии 1627 г. «Рисунки и пояснения чудесных машин далёкого Запада», которая была составлена и переведена на китайский язык немецким иезуитом Иоганном Шреком (1576—1630) и китайским автором эпохи династии Мин (1368—1644) Ван Чжэнем (王征 1571—1644). В тот период это изобретение рассматривалось в Китае как оригинальная западная диковина.[234]
  • Посох Якова: Крупный чиновник и учёный эпохи империи Сун (960—1279) Шэнь Ко (1031—1095) увлекался антиквариатом с целью изучения археологических находок. Однажды в саду в провинции Цзянсу он натолкнулся на древний механизм похожий по форме на арбалет, на ручке которого была нанесена прицельная измерительная шкала в минутах. Когда он визуализировал инструмент на гору, инструмент показал большое расстояние до неё, но при визуализации небольшой части склона расстояние стало маленьким из-за того, что перекрестие устройства нужно было отодвинуть дальше от глаза наблюдателя, а градуировка шкалы начиналась от дальнего конца. Он пишет, что если поместить на устройстве стрелку и смотреть через её конец на гору, то можно измерить высоту горы в градусах и затем посчитать истинную высоту горы. Шэнь Ко замечает, что это измерение похоже на то, как математики используют прямоугольные треугольники для оценки высоты предметов. Джозеф Нидэм пишет, что Шэнь Ко открыл геодезический инструмент — Посох Якова, который стал известен в Европе в 1321 г. благодаря еврейскому математику Бен Гершому (1288—1344).[235]
  • Прививка против оспы: Джозеф Нидэм и Роберт Темпл заявляют, что прививки против оспы, возможно, существовали ещё в конце X века, в эпоху династии Сун (960—1279), но для доказательства они опираются на книгу Чжундоу Синьфа (种痘心法), написанную Чжу Иляном в 1808 г.[236][237] Ван Цюань (1499—1582) сделал первую чёткую запись о прививке против оспы в своей книге Доучжень Синьфа (痘疹心法) в 1549 г.[238] Процесс прививки красочно описан Ю Чангом в своей книге Юйи Цао (寓意草) или Заметки на мой приговор, опубликованной в 1643 г., и Чжан Янем в работе Чжундоу Синьшу (种痘新书) или Новая книга о прививке оспы в 1741 году.[239] Как пишет Ю Тяньчи в своей книге Шадоу Цзицзу (痧痘集解) в 1727 г., которая была основана на работе Ван Чжанжэня Доучжень Цзиньцзин Лу (痘疹金镜录) 1579 г., метод прививки против оспы не был широко распространён в Китае до правления императора Лунцина (правил 1567—1572) из династии Мин (1368—1644).[238][240] Китайские методы прививки оспы не использовали материал тех, кто имел полномасштабное заболевание (то есть сильную оспу) из-за риска её передачи. Вместо этого они вставляли в нос хлопковую затычку с незначительным количеством струпьев от уже привитого человека (то есть слабую оспу), используя их материал. Если организм вырабатывал иммунитет к слабой оспе, человек никогда больше не болел этой болезнью.[241]
  • Природный газ как топливо: Роберт Темпл утверждает, что IV век до н. э. (Период Сражающихся царств) является консервативной оценкой времени, когда китайцы стали использовать природный газ в качестве топлива и для освещения.[242] Он считает, что систематическое бурение скважин для добычи рассола привело к открытию в I веке до н. э. (эпоха династии Хань) в провинции Сычуань многих «огненных скважин», которые давали природный газ.[242] Как отмечено во II веке н. э., это привело к целенаправленному поиску природного газа.[242] Как рассол, так и природный газ транспортировался по бамбуковым трубам. Рассол выливался в чугунные кастрюли для кипячения и выпаривания соли. Из небольших скважин газ мог подаваться непосредственно к горелкам, но газ, поднимавшийся с большой глубины (около 600 м), при смешивании с воздухом образовывал взрывоопасную смесь. Чтобы не допустить взрыва, китайцы сначала транспортировали газ в большие деревянные камеры конической формы, размещенные на 3 м ниже уровня земли. Туда же по другой трубе подавался воздух, тем самым превращая камеры в большие карбюраторы.[89] Во избежание пожаров из-за внезапного излишнего поступления газа в камерах использовались дополнительные вытяжные трубы, являвшиеся своеобразной выхлопной системой.[243]

Р

  • Разрывное пушечное ядро: В военном справочнике Холунцзин, составленном в середине XIV века Цзяо Юйем (XIV—начало XV века) и Лю Цзи (1311—1375), описаны уже давно им известные разрывные ядра, которые изготовлялись из чугуна в виде полого шара и начинялись порохом. Цзяо и Лю пишут, что такие пылающие ядра могли поджечь вражеский лагерь. Самые ранние свидетельства применения разрывных пушечных ядер в Европе относятся к XVI веку.[244][245] Холунцзин также описывает применение ослепляющих и отравляющих наполнений разрывных ядер. Последствия предполагаемого применения этого химического оружия описаны так: «Лица и глаза вражеских солдат будут обожжены, а дым будет воздействовать на их носы, рты и глаза».[246]
«Летающий ворон с волшебным огнём» посылает реактивные бомбы; из трактата середины XIV в. Холунцзин.
  • Ракета c аэродинамическими крыльями: Первая известная ракета с аэродинамическими крыльями, названная «летающим вороном с волшебным огнём», описана в старейшей редакции трактата Холунцзин (начало или середина XIV века), составленном Цзяо Ю и Лю Цзи в начале эпохи династии Мин (1368—1644).[247] Корпус ракеты имел форму и вид птицы ворона, и был начинён порохом. Сделанные из бамбука рейки образовывали длинный переплетённый каркас, усиленный клеёной бумагой.[248] Спереди и сзади прикреплялись декоративная голова и хвост, а по бокам прибивались крылья.[248] Для приведения оружия в движение под каждым крылом располагались два наклонных реактивных снаряда. При поджигании главного фитиля происходило возгорание четырёх других фитилей, соединённых с каждой ракетой через отверстия, просверлённые в задней части птицы.[248] В книге утверждается, что после подъёма ракеты высоко в воздух в направлении на стоянку врага или вражескую лодку, производился автоматический взрыв от удара, который был виден из значительном расстоянии.[249] В трактате Убэйчжи, опубликованном в 1621 году, описано оружие под названием «свободно летящая, врага убивающая, громоподобная бомба», которая является ещё одной крылатой ракетой. Бомба обклеивалась промасленной бумагой и имела с тыльной стороны реактивный снаряд из отрезка трубы.[249] Когда во время полета горючая смесь сгорала, в ракете автоматически поджигались взрывчатые вещества, образующие ядовитый дым, а также сбрасывались заграждения с отравленными шипами.[249]
Создание рельефных карт в Китае возникло в эпоху династии Хань в связи с модой на изделия с крышками, украшенными горами. Часто они изображали мифические острова Пэнлай.
  • Рельефная карта: В статье 1665 г. в философских трудах Королевского общества Джон Эвелин (1620—1706) написал, что восковые модели имитации природы и рельефные карты являются новинкой из Франции.[250] Некоторые позднейшие исследователи приписали первую рельефную карту некому Паулю Доксу, который изобразил область Куфштайн на рельефной карте в 1510 г.[250][251] Историк XX века Джордж Сартон указал на записи Ибн Баттута (1304—1368 или 1377), который был более ранним свидетелем рельефной карты в Гибралтаре в XIV веке.[250][251] Однако, рельефные карты, возможно, существовали в Китае, начиная с III века до н. э., если «исторические записки», написанные в 91 г. до н. э. Сыма Цянем о гробнице императора Цинь Шихуанди (правил 221—210 до н. э.) окажутся верными (после завершения раскопок).[252] Известно, что Ма Юань (14 до н. э.—49 н. э.) создал рельефную карту из риса в 32 г. н. э. Этот тип карт подробно описал в эпоху династии Тан (618—907) Цзян Фан в своём Эссе об искусстве построения гор из риса (ок. 845 г.).[252] Се Чжуан (421—466) из династии Лю Сун (420—479) создал деревянную рельефную карту империи размером 0,93 м² с изображением гор и рек, которую можно было разобрать и сложить как гигантскую головоломку.[252] Во время назначенной судом инспекции вдоль границ империи Сун (960—1279) ученый-энциклопедист и государственный деятель Шэнь Ко (1031—1095) создал трёхмерную рельефную карту с изображением миниатюрных дорог, рек, гор и перевалов, сделанную из дерева, пропитанных клеем опилок, пчелиного воска и клейстера.[253][254][46][255] Эта деревянная модель понравилась императору Шэньцзуну (правил 1067—1085). Впоследствии он приказал, чтобы все префекты приграничных регионов подготовили аналогичные деревянные карты, которые должны быть отправлены в столицу и храниться в архиве.[46] В 1130 г. Хуан Шан сделал деревянную рельефную карту, которая впоследствии привлекла внимание неоконфуцианского философа Чжу Си (1130—1200). Он попытался приобрести её, но затем сделал свою карту из глины и дерева.[46][255] Карту из восьми кусков дерева, связанных шарнирами, можно было разложить вокруг человека.[46]
Прялка, Северная Сун (960—1127), художник Ван Цзюйчжен. Китайцы изобрели ремённую передачу в I в. до н. э. для намотки шёлка, а она затем оказала существенное влияние на появление прялки, изобретённой позднее либо в Китае, либо в Индии.
  • Ремённая передача: Механическая ремённая передача с большим колесом и маленьким шкивом впервые упоминается в эпоху династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) у писателя Ян Сюна в 15 г. до н. э. при описании наматывающей машины, используемой для намотки шёлковой нити с кокона на катушку челнока ткацкого станка.[256] Она фигурирует также в книге эпохи Троецарствия 230—232 г., а в дальнейшем не только послужила основой для изобретения цепной передачи, но и стала важным элементом для изобретения прялки.[257] Цинь Гуан в 1090 г. в книге о текстиле и шелководстве, написанной в эпоху империи Сун (960—1279), описывает ремённую передачу для шёлко-мотального устройства.[258] Иллюстрация женщины, работающей на прялкой с несколькими веретёнами и с непрерывно движущимся ремнём приведена в Сельскохозяйственной книге, изданной в 1313 г. Ван Чжэнем (1290—1333).[259] Эта шёлкообрабатывающая машина была удачным началом для выполнения ровной намотки нити на катушку. В XIV веке для этой цели в текстильном производстве Китая была применена гидравлическая энергия.[260]
Ресторанное меню из Гонконга; первые меню появились в Китае в эпоху империи Сун (960—1279).
  • Ресторанное меню: В начале эпохи династии Сун (960—1279) городские лавочники купеческого среднего сословия часто не имели времени, чтобы поесть дома. Поэтому они решались поесть в различных общественных местах, таких как храмы, таверны, чайные дома, продуктовые лавки и рестораны. Эти последние строили бизнес на близлежащих публичных домах, домах поющих девушек и драматических театрах. В ресторанах обедали также иностранцы-путешественники и китайцы, мигрировавшие в города из регионов с разными стилями приготовления пищи. Чтобы удовлетворить спрос при разнообразии вкусов, в городских ресторанах возникли меню.[261][262]
Оконную ручку-кривошип китайцы используют по крайней мере 2,000 лет
  • Ручка-кривошип: Самая древняя ручка-кривошип восходит к I в. до н. э., эпохе династии Хань (202 до н. э.-220 н. э.). Она обнаружена на керамическом, покрытом зелёной глазурью надгробии в виде модели хозяйственного двора, как составная часть вращающейся мукомолки. Человек на модели приводит ногой в движение хвостовой молоток для измельчения зерна, а левой рукой вращает ручку-кривошип веялки, чтобы работал вентилятор.[263][264] В более позднюю эпоху императорского Китая (династии Тан и Сун) ручка-кривошип использовалась также в мукомолках, шёлконаматывающих и коноплепрядильных машинах, гидравлических ситах для муки, гидравлических мехах, воротах для подъёма воды и других устройствах.[265]
  • Рычажный молот: Древние китайцы использовали ступу и пест для того, чтобы толочь и измельчать зерно. Со временем пест был заменён наклонённым молотком с педальным управлением с использованием простого рычага и точки опоры. Возможно, это произошло в эпоху династии Чжоу (1122—256 до н. э.), но впервые такое устройство описано в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) в словаре 40 г. до н. э., а вскоре после этого описание сделал Ян Сюн (53 до н. э.—18 н. э.) в своём словаре Фанъянь, написанном в 15 г. до н. э. Следующим этапом эволюционного развития зернотолкушечного устройства является применение гидравлической энергии, о чём упоминает Хуан Тан (43 до н. э.—28 н. э.) в своей книге Синьлунь в 20 г. н. э., хотя он также описал такие же устройства, приводимые в действие лошадьми, быками, ослами и мулами.[266] После написания книги Хуан Тана многочисленные описания рычажного молота, приводимого в действие водяным колесом, были сделаны в последующие китайские династии, а затем и в средневековой Европе XII века.[267] Тем не менее, достаточно широкое использование рычажных молотов засвидетельствовано также в Римской империи I века нашей эры как в литературе (Плиний, Естественная история 18,97), так и археологическими доказательствами.[268][269]

С

Арба, запряжённая буйволом, эпоха династии Суй (581—618 н. э.)
  • Сбруя конская (ярмо, гуж, нагрудный ремень): Во всём древнем мире в качестве простейшей упряжки лошадей, которые тащили повозки, использовался «ошейник, обхватывающий горло». Он очень сильно ограничивал возможности лошади, поскольку оказывал постоянное сдавливающее воздействие на шею животного.[270][271] Живопись на лаковых изделиях царства Чу, датируемая IV веком до н. э., показывает первое известное использование ярма, помещённого на грудь лошади и привязанного к дышлу колесницы.[272][273] Жёсткое ярмо на груди лошади было постепенно заменено на нагрудный ремень, который часто изображается на резных рельефах и штампуется на кирпичах из гробниц эпохи династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.).[274] Со временем в Китае был изобретен хомут, это произошло не позднее на V века н. э.[275][276]


  • Свисток Использовался в качестве игрушки и музыкального инструмента.
Реконструкция сейсмометра Чжан Хэна, использующего чувствительный к толчкам земли маятник. Размещённый в 133 г. в Лояне, он фиксировал землетрясения за 400—500 км в провинции Ганьсу.
  • Сейсмометр: Первый сейсмометр изобрёл в 132 г. в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) государственный деятель, астроном и математик Чжан Хэн (78—139). Это был металлический инструмент в форме урны, в котором был либо подвешенный, либо перевёрнутый маятник. Его действие основывалось на инерции движения маятника при толчках земли от землетрясений. Специальный рычаг выбивал металлический шар, который падал из пасти металлического дракона в пасть металлической жабе, указывая точное направление на очаг происшедшего землетрясения. По этому направлению государство отправляло оперативную помощь в пострадавшие районы. Несколько последующих воссозданий этого устройства служили китайскому государству вплоть до эпохи династии Тан (618—907), затем об использовании аппарата ничего не известно. Этот факт отметил даже писатель Чжо Ми в 1290 г., в эпоху династии Юань (1271—1368).[74][277][278][279][280][281][282][283]
Кувшин конца X века из серого песчаника и селадоновой глазури, эпоха империи Сун (960—1279); носик в форме головы китайского феникса.
  • Селадон: Ван Чжуншу (1982) утверждает, что осколки этого типа керамической глазури, найденные при раскопках гробницы Чжэцзян, были сделаны в Восточной династии Хань (25 — 220 н. э.). Он также утверждает, что этот тип керамики стал хорошо известен в эпоху Троецарствия (220—265).[284] Ричард Дьюар (2002) не согласен с этим, заявив, что настоящий селадон, который требует температуру обжига как минимум 1260 °C, оптимальный диапазон от 1285° до 1305 °C, и укороченный обжиг, не был создан до начала эпохи Северной империи Сун (960—1127).[285] Уникальная серая или зелёная глазурь селадона является результатом трансформации оксида железа из феррического состояния в ферроидное (Fe2O3 → FeO) во время процесса обжига. Изделия из лунцюаньского селадона, которые были впервые сделаны в эпоху Северной империи Сун, имели голубоватую, сине-зеленую и оливково-зеленую глазурь с высоким содержанием кремнезёма и щелочей. Похожими по составу позже были фарфоровые изделия из Цзиндечжэнь и Дехуа.[286]
  • Сеялка рядовая: Деревянная рядовая существует в Китае с III веке до н. э., а железная сеялка с несколькими семяпроводами изобретена во II веке до н. э., в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.).[287][288] Рядовая сеялка позволила более оперативно и равномерно распределять семена культур ровными рядами, вместо ручного разбрасывания их на крестьянских полях.
  • Спички, зажигаемые без трения: Самые первые спички для разведения огня появились в Китае в 577 н. э. Их изобретели придворные дамы государства Северная Ци (550—577), которые отчаянно искали материалы для освещения, приготовления пищи и отопления, когда вражеские войска Северной Чжоу (557—581) и династии Чэнь (557—589) осадили город. Первые спички в Китае предназначались для зажигания от существующего пламени и переноса огня на другое место. Это были сосновые палочки, пропитанные серой и требовавшие лишь легкого касания пламени для зажигания. Об этом написано в книге Тао Гу Записи о божественном и странном в 950 г. (Эпоха пяти династий и десяти царств). Он также пишет, что когда-то спички называли «рабами, приносящими огонь», а уж потом они стали продаваться под названием «огненная дюймовая палочка». Самозагорающиеся от трения спички нигде не делали до 1827 г., когда их изобрёл Джон Уолкер.[289]
Иллюстрация 1094 г., показывающая внутреннее устройство курантов Су Суна (1020—1101), со спусковым механизмом и самой древней в мире цепной передачей
  • Спусковой механизм часов: Хотя спусковой механизм для умывальника впервые изобрёл грек Филон Византийский,[290] для работы часов этот механизм впервые применил буддийский монах, придворный астроном, математик и инженер эпохи династии Тан (618—907) И Син (683—727) для водоприводного глобуса звёздного неба в традициях Чжан Хэна (78—139). Спусковой механизм использовали и в более поздних китайских часах, таких как куранты на обеих башнях Чжан Сысюнь (конец X века) или куранты Су Суна (1020—1101).[291] Спусковой механизм И Сина обеспечивал ежечасный автоматический звон колокола, а барабан бил автоматически каждые четверть часа, по существу это были часы с боем. В отличие от современных спусковых механизмов, в которых используется колеблющийся маятник, тормозящий и освобождающий своими крючками небольшую вращающуюся шестерёнку, ранние китайские спусковые механизмы использовали гравитацию и гидравлику.В курантах Су Суна на спицы водяного колеса (которое действует аналогично зубчатому колесу) закреплены ковши, которые по одному наполняются водой из цистерны. Когда вес воды в ковше достигает определённого предела, он перетягивает противовес, а тот в свою очередь поворачивает рычаг, позволяющий ковшу опрокинуться и вылить воду. Когда ковш опрокидывается, он зацепляет язычком и продвигает длинную вертикальную цепь, а она толкает балансирный рычажок, который тянет вверх маленькую цепочку, связанную с блокировочным плечом, последнее моментально освобождает задержанный ковш, после чего процесс повторяется. Следует заметить, что китайский спусковой механизм с перетекающей рабочей жидкостью имеет только одинаковое название с механическим спусковым механизмом позднего Средневековья. По сути они сильно различаются: механический спусковой механизм обеспечивает непрерывные биения, в то время как водяной — дискретные перемещения.[292]
  • Сталеплавильное производство: Первое несомненное письменное свидетельство о слиянии процессов производства ковкого железа и чугуна с целью получения стали восходит к VI веку до н. э. и касается даосистского кузнеца мечей Циу Хуаньвэня, который был назначен ответственным за арсенал в эпоху династии Северная Вэй.[293][294] Это назначение сделал генерал Гао Хуань (496—597), позже ставший императором Сяньу империи Северная Ци с 543 по 550 гг. до н. э. Однако и Роберт Темпл, и Джозеф Нидэм предполагают, что сталеплавильное производство могло существовать ещё ранее. Книга Новая реорганизация фармакопеии 659 г., эпохи династии Тан, также описывает процесс смешивания и нагревания ковкого железа и чугуна, заявляя, что сталь использовалась для изготовления серпов и мечей Дао.[293] В отношении последнего текста Су Сун (1020—1101) сделал аналогичное описание и отметил, что сталь использовалась для изготовления мечей.[293] В энциклопедии 1637 года эпохи династии Мин (1368—1644) её автор Сун Инсин (1587—1666) впервые описал этот процесс детально. Он пишет, что ковкое железо сначала рубят на маленькие тонкие пластинки, которые заворачивают в кованые железные листы, а сверху кладут чугунную заготовку, затем всё вместе нагревают и куют.[293] Чугун плавится первым, «просачивается и впитывается» сквозь ковкое железо. Соединённые вместе, они проходят стадии нагревания и ковки много-много раз.[293] Темпл и Нидхэм констатируют, что эта технология предвосхитила мартеновские печи, изобретённые значительно позже Карлом Вильгельмом Сименсом (1823—1883).[294][295]
Китайский меч дао (сабля); комплексная сталь, смесь кованого железа и чугуна, использовалась для изготовления таких мечей, а также серпов, уже в VI веке.
  • Сталеплавильный процесс: Китайцы, производящие чугун с конца Периода Весны и Осени (722—481 до н. э.), начали производство стали во II веке до н. э. методом обезуглероживания, то есть использованием мехов для закачки больших количеств кислорода (оксигенизации) в расплавленный чугун.[296] Впервые этот процесс был описан в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) в трактате Хуайнань-цзы, составленном учёными во главе с принцем Лю Анем (179—122 до н. э.).[297] Китайцы называли этот процесс «методом ста очисток», поскольку процесс повторяется снова и снова, чтобы постепенно закалять сталь.[297] Тыльную сторону китайских мечей часто делали из более упругого кованого железа, тогда как передний край лезвия изготовлялись из прочной стали.[297] Для стали они использовали как закалку (например, быстрое охлаждение), так и отпуск (то есть медленное охлаждение).[297] Много позже, в 1845 году, американский изобретатель Уильям Келли (1811—1888) привёл в Эддивилл, штат Кентукки, четырёх китайских металлургов, чей опыт в металлургии повлиял на его идеи о подачи воздуха к снижению содержания углерода в железе. Его изобретения предвосхитили бессемеровский процесс, изобретённый Генри Бессемером (1813—1898).[298]
Принцип работы стенопа. Лучи света от объекта проходят сквозь малое отверстие и формируют перевёрнутое изображение.
  • Стеноп: Древнегреческий философ Аристотель (384—322 до н. э.) заметил, что промежутки между листьями деревьев выступают в качестве крошечных отверстий, которые отбрасывают изображение частичного солнечного затмения на землю.[299] Он также использовал металлическую пластину с небольшим отверстием для проецирования изображение солнечного затмения на землю.[299] Древний китайский философ Мо-цзы (ок. 470—391 до н. э.), основатель моизма в ходе создания ста школ мысли, жил непосредственно перед временем Аристотеля. В его трактате Мо-цзы (возможно, собранном его учениками) сделано описание стенопа.[300] В трактате сказано, что «собирательное место» (небольшое отверстие) является пустой дырой, «подобной солнцу и луне, изображённых на императорском флаге», которая может перевернуть изображение в пересекающихся точках и которая «влияет на размер изображения».[300] Мо-цзы, как представляется, соответствует эпикурейской теории света, по которой свет направляется в глаз (но не наоборот, как в пифагореизме).[301] Мо-цзы утверждает, что отражённый свет светит дальше от «освещённого человека» и становится перевернутым при прохождении через маленькое отверстие, то есть «нижняя часть человека становится верхней частью изображения, а верхняя часть человека становится нижней части изображения».[300] В своей Книге оптики 1021 г. Ибн ал-Хайсам (965—1039) писал о своих экспериментах с камерой-обскурой, после него об инвертированных изображениях китайских пагод писал Шэнь Ко (1031—1095) в книге Смешанные фрагменты из Юяна, который был последним, кто ссылался на автора эпохи династии Тан (618—907) Дуань Чэнши (умер в 863 г.).[302]
  • Стремя: Многие авторы указывают на отсутствие ясности в вопросе того, было ли стремя изобретено северными кочевниками или оседлыми китайцами.[303] Лю Хан приписывает изобретение стремени кочевым захватчикам Северного Китая.[304] Археологические свидетельства показывает, что всадники в Индии делали маленькую петлю на один палец, которая появилась примерно I веке нашей эры.[305] Тем не менее, первое реальное изображение стремени сделано на фигурке в китайской гробнице в 302 г. н. э. в эпоху династии Цзинь (265—420), но там изображено только одно стремя и, возможно, оно использовалось только для посадки на лошадь.[306] Следует отметить, что находка была сделана в округе Чанша, провинция Хунань, неподалеку от северной границы.[307] Первое достоверное изображение всадника с парой стремян на обе ноги известно по фигурке из китайской гробницы от 322 г.[306] Первый реальный образец стремени происходит из китайского гробницы в южной Маньчжурии и датируется 415 г.[306] Стремя не получила широкого применения в китайской коннице до V века.[305][308] В VI веке использование стремени распространилось на запад до Византии, где были восприняты как стремена, так и кельтские подковы.[305]
Настольная игра сянци.
  • Сянци: Точное происхождение китайской игры в шахматы под названием сянци неизвестно. Историк Дэвид Ли утверждает, что её изобрёл известный военный деятель ранней династии Хань (202 до н. э.—220 н. э.) Хан Синь (ум. 196 до н. э.). Сам он стал жертвой чистки, произведённой императрицей Люй-хоу (ум. 180 до н. э.), которая обвинила его в попытке мятежа, поэтому сразу же новая настольная игра стала ассоциироваться с этим печально известным наследием.[309] Но затем, утверждает Ли, она была возрождена императором Северной Чжоу У-ди (правил 561—578) под другим завуалированным названием сянси. По сей день эти два слова являются взаимозаменяемыми синонимами для обозначения одной и той же игры.[310] Игра была запрещена в эпоху династии Суй (581—618), однако император Тай-цзун (правил 626—649) из династии Тан (618—907) стал энтузиастом игры, а некоторые поэты, например, Бо Цзюйи (772—846), даже посвятили ей стихи.[311] Игра включает варианты баньци и гиог.

Т

  • Тачка: Имеются скудные лингвистические доказательства того, что тачка (то есть hyperteria monokyklou, или «одноколёсник»), возможно, существовала в Древней Греции в конце V века до н. э., но общепризнано, что тачка не применялась в Европе до XIII века н. э.[312] В то же время, её использование в Китае до I века до н. э., в эпоху династии Западная Хань (202 до н. э.—9 н. э.) подтверждается письменными доказательствами. Иллюстрации с использованием тачки были обнаружены на могильной фреске в Китае II века н. э., эпохи династии Восточная Хань (25—220 н. э.).[313][314]
  • Тофу: Народные традиции, а также учёные эпохи династии Сун (960—1279), например, Чжу Си (1130—1200), приписывают изобретение тофу, вместе с соевым молоком, Лю Аню (179—122 до н. э.), императору династии Хань из Хуайнани. Однако, в трактате Хуайнань-цзы, составленном Лю Анем, никакого упоминания о тофу не найдено.[315][316][317] Попытки доказать существование тофу в эпоху династии Хань на основании рельефных изображений в гробницах и на основании объектов раскопок до сих пор не вполне убедительны.[318] Наиболее раннее упоминание тофу было сделано в книге Записки о необычном (Циньи лу, 清异录), в которой сообщалось о том, что тофу был продан в Циняне (провинция Аньхой).[319] Сунь Цзи (1998) считает, что хотя эту книгу приписывают Тао Гу (陶谷, 903—970 н. э.), она, вероятно, составлена кем-то ещё в начале эпохи северной династии Сун.[320] Самый ранний рецепт изготовления тофу приведён в книге Бэньцао ганму, написанной Ли Шичжэнем (1518—1593).[317] Согласно Шертлеффу и Аояги (2001), современные историки полагают, что тофу Лю Аня, как и современный тофу, изготавливался путём коагуляции либо с морской водой, либо с хлоридом магния, последний из которых на китайском языке называется лушуй (卤水).[315] По словам Лю Кешуна (1999), процесс изготовления тофу Лю Аня по существу совпадает с сегодняшним: «соевые бобы промывают и замачивают в воде, а затем фильтруют, чтобы сделать сырое соевое молоко. Молоко нагревают, затем добавляют коагулянт для формирования творога. Творог затем отжимают от сыворотки, в результате получают тофу».[321]
  • Требушет: Самыми ранними типами китайских катапульт были тяговые требушеты, разработанные впервые в Китае в V или IV веке до нашей эры, в начале периода Сражающихся царств (403—221 до н. э.). Чтобы требушет сработал, группа мужчин должна была тащить за верёвки, прикреплённые к меньшему концу длинного деревянного бруса, закрепленного на вращающейся оси. После такого натяжения более длинный конец бруса мог сделать отскок вперёд и совершить бросок метательного снаряда. В IX веке н. э. появился гибрид тягового и противовесного требушета, использующий силу и поворотный вес. Он применялся на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и в Северной Европе. В XII веке, в период правления династии Айюбидов в исламской Сирии и Египте был разработан более совершенный противовесный требушет, описанный Марди бен Али аль-Тарсуси. Он использовался в третьем крестовом походе. В XIII веке противовесный требушет нашёл своё применение в Китае эпохи династии Сун (960—1279) в борьбе против монгольских захватчиков под руководством Хубилай-хана (правил 1260—1294). Китайцы использовали его при осаде Сяняна (1267—1273).[322][323][324]
  • Туалетная бумага: Туалетная бумага впервые упоминается в 589 г. государственным деятелем династии Суй (581—618) Янь Чжитуйем (531—591), и с полной очевидностью постоянно использовалась в последующих династиях.[325][326] В 851 году, в эпоху династии Тан (618—907), арабо-мусульманский путешественник из стран Ближнего Востока отметил, что китайцы используют бумагу вместо воды, чтобы очистить себя во время посещения туалета.[325] В середине XIV века, во времена династии Юань (1271—1368), сообщалось, что в одной только провинции Чжэцзян за год было изготовлено десять миллионов пачек, содержащих от 1000 до 10000 листов туалетной бумаги. Известно также, что императоры династии Мин (1368—1644) пользовались ароматизированной туалетной бумагой.[325]

У

Ф

  • Фальшфейер: Самое древнее, письменно зафиксированное использование вспышек света в качестве сигнала повествует о «сигнальных бомбах», применённых в эпоху династии Сун (960—1279) китайцами, когда войска возглавляемой монголами династии Юань (1271—1368) осадили Янчжоу в 1276 году.[327] Эти бомбы с мягкой оболочкой, рассчитанные к взрыву в воздухе и, возможно, имеющие цветную лопающуюся начинку, как современные китайские фейерверки, использовались для передачи дистанционных сообщений удалённым отрядам войск.
Блюдо из фарфора санкай, эпоха династии Тан, VIII в.
  • Фарфор: Хотя глазурованная керамика существовала в Китае и раньше, С. А. М. Адшед пишет, что самый ранний тип стекловидной, прозрачной керамики, которую можно отнести к истинному фарфору, появился не ранее эпохи династии Тан (618—907).[328] Найджел Вуд утверждает, что истинный фарфор был изготовлен в Северном Китае примерно в VII веке, в начала правления династии Тан, а в Южном Китае он появился примерно 300 лет спустя, в начале X века.[329]
Установка фейерверков во время празднования китайского Нового Года в Шанхае
  • Фейерверк: Фейерверки впервые появились в Китае во времена династии Сун (960—1279), на заре применения пороха. Простые люди в ту эпоху могли приобрести несложные фейерверки у торговцев. Они изготовлялись из бамбуковых палочек, начинённых порохом.[330] Иногда устраивались грандиозные шоу. В 1110 году во время военного парада для развлечения императора Хуэйцзуна (правил 1100—1125) и его свиты состоялся большой фейерверк, сопровождающийся выступлением танцоров, которые перемещались сквозь цветной дым.[331] В 1264 году вдовствующая императрица Гун Шэн испугалась во время праздника, состоявшегося в её честь (устроенного её сыном императором Лицзуном), когда быстрая реактивная «земляная крыса» отскочила в её сторону.[332] Вскоре ракетные двигатели стали применять в военных целях, и начиная с середины XIV века появилось много видов ракетных пусковых установок.[333]

Х

  • Химическое оружие с применением воздуходувных мехов, горчицы и извести: Как написал в IV веке до н. э. моист (последователь философии Мо-цзы (ок. 470—391 до н. э.)), в Период Сражающихся царств (403—221 до н. э.) китайцы применяли жжёные зёрна горчицы (не путать с современным ипритом или «горчичным газом») как смертоносное химическое оружие.[334] Во время осады войска, осуществляющие блокаду, часто рыли подкопы под стенами для разрушения укреплений защитников. Как пишет моист, защищающаяся сторона также рыла подземные тоннели, чтобы встретить противника под землёй, и там применялись воздуходувные меха для распыления токсичного дыма, содержащего жжёную горчицу и другие химические вещества растительного происхождения.[334] Чтобы подавить крестьянское восстание в 178 г. н. э., в конце династии Хань, императорские войска ставили на колесницы небольшие воздуходувные меха и распыляли известковый дым. В конечном итоге восставшие потерпели поражение.[246] Сухая известь использовалась также в бомбах со слезоточивым газом, в частности, в 1135 г., в эпоху династии Сун (960—1279), генерал Юэ Фэй (1103—1142) использовал их с большим успехом против бандитского лидера Ян Яо. Согласно отчёту о кампании, когда известь образовала в воздухе густой туман, «солдаты-повстанцы Яна Яо не смогли открыть глаза».[246]
Лошадь в декоративной упряжи с хомутом. Китайцы использовали хомут уже в V веке, а возможно и раньше.
  • Хомут (упряжь): Значительным улучшением древней упряжи для лошадей стало изобретение хомута. Роберт Темпл предполагает, что на кирпичах I века до н. э. эпохи династии Хань обнаружено самое древнее изображение хомута.[335] Хомут также, безусловно, изображён на росписи, сделанной в 477—499 в Дуньхуане, в эпоху династии Северная Вэй (386—534). На этом последнем изображении ещё отсутствует важный элемент хомута — смягчающая прокладка (хомутина) на деревянном остове, но на более поздней росписи, сделанной около 851 г. н. э., в эпоху династии Тан (618—907), эта мягкая прокладка отчётливо видна.[275][336] Следует отметить, что на картинах эпохи династии Суй (581—618) изображён хомут, похожий на сегодняшний, но применяют его на верблюдах, а не на лошадях.[337]
  • Хром — применение: Хром впервые научились применять в Китае не позднее 210 г. до н. э. Это дата, когда недалеко от современного города Сиань была похоронена терракотовая армия. Археологи обнаружили, что бронзовые наконечники стрел от арбалетов в терракотовой армии за 2000 лет хранения не проявили никаких признаков коррозии, по той простой причине, что китайцы покрывали их хромом. Как известно, хром не использовался нигде до экспериментов Луи Воклена (1763—1829) в 1797—1798 гг.[338]

Ц

Гигантский ткацкий станок для художественного ткачества, из энциклопедии Тяньгун Кайву, опубликованной Сун Инсином в 1637
  • Цветное ткачество: Самые ранние достоверные находки цветных тканей восходят к эпохе царства Чу и датируется около 400 г. до н. э.[339] Большинство исследователей приписывают изобретение цветного ткачества древним китайцам, хотя некоторые предполагают независимое изобретение его в древней Сирии, поскольку цветные ткани, найденные в Дура-Европос, датируются до 256 г. н. э.[339][340] Дитер Кун утверждает, что анализ текстов и текстильных изделий эпохи династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.) доказывает, что узорчатые ткани той эпохи были также созданы с использованием цветного ткачества.[341] Цветное ткачество было также известно в Персии в VI веке нашей эры.[339] Эрик Брауди утверждает, что практически нет доказательств использования цветного ткачества в Европе до XVII века, хотя пуговичное цветное ткачество изобрёл Жан ле Калабриас в XV веке.[342] Мария Каролина Бодри выражает несогласие с этим, считая, что цветное ткачество использовалось в средневековом итальянском производстве шёлка.[341]
Цепная передача, из книги Су Суна 1094 г., описывающей куранты
  • Цепная передача: Грек Филон Византийский (III или II в. до н. э.) описал цепной привод и ворот, которые использовались в работе полибола (скорострельной баллисты), но там цепной привод не осуществлял постоянную передачу энергии от вала к валу.[343][344][345] Постоянно действующий цепной привод впервые появился в XI веке в Китае. Возможно, на его изобретение вдохновил цепной насос, который был известен в Китае по крайней мере с эпохи династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.), и впервые был упомянут китайским философом Ван Чуном (27—ок.100). Как бы то ни было, цепная передача с непрерывной передачей энергии была впервые использована в зубчатом приводе курантов в Кайфэне. Куранты построил в 1090 году офицер, математик и астроном Су Сун (1020—1101), в эпоху династии Сун (960—1279). В дополнение к спусковому механизму, изобретённому ранее, в VIII веке, цепной привод использовался для вращения армиллярной сферы, которая венчала куранты (армиллярная сфера имитировала движение звёзд по небесной сфере). За каждые 2 минуты и 24 секунды армиллярная сфера перемещала один из 600 зубьев шестерни, т.е каждый зуб шестерни соотвестствовал интервалу суток. Каждый час появлялась одна из 133 фигурок, вращающихся по кругу перед открытыми окошками, через которые можно было видеть, как фигурки ударяют в гонги, барабаны, колокольчики, а в определённое время суток держат специальные декоративные диски.[346][347][348]
Бодхисаттва, играющая на цисяньцине, резьба по камню, эпоха династии Северная Вэй (386—534 н. э.)
  • Цисяньцинь: Цисяньцинь (разновидность цитры) является одним из древнейших струнных музыкальных инструментов Китая и существует по крайней мере с эпохи династии Шан (ок. 1600—1050 до н. э.). Гадательные кости этой эпохи содержат иероглифические надписи с одним из старейших известных китайских символов для обозначения этого инструмента: Цинь (琴).[349] Самый древний образец цисяньцина найден в гробнице маркиза И (433 до н. э.). Бо Лавергрен утверждает, что этот инструмент мог быть создан из арф Среднего Востока, аналогично кунхоу, который был найден в округе Цемо, район Синьцзян, и датируется ок. 400—200 до н. э. Цисяньцинь быть популярен в эпоху династии Чжоу (1050—256 до н. э.), хотя старейшая письменная табулатура для цисяньцина восходит к эпохе династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.).[349] Цисяньцинь стал музыкальным инструментом китайского «сословия учёных мужей», когда оно было возвышено и стало одним из привилегированных четырёх сословий, а также одним из «девяти дворянских гостей», описанных Шэнь Ко (1031—1095). Его изображение попало даже на иллюстрации, например, такие как изображение императора Хуэйцзуна XII в., играющем на цисяньцине.
Гравюра по дереву XV столетия эпохи империи Мин по новелле Речные заводи, изображающая игру в цуцзю.
  • Цуцзю — китайский футбол: Игра в футбол, известная как цуцзю, впервые упомянута в Китае в двух исторических текстах: в Чжань Го Цэ (Стратегия воюющих государств), составленном с III по I век до н. э., и в Ши цзи, опубликованном в 91 г. до н. э. Сыма Цянем (145—86 до н. э.).[350] Оба текста сообщают, что в Период Сражающихся царств (403—221 до н. э.) народу города Линьцзы, столицы царства Ци, нравилось играть в цуцзю, наряду с участием во многих других развлечениях, таких как петушиные бои. Помимо того, что этот спорт был развлечением, игра в цуцзю рассматривалась также как военная тренировка и средство для поддержания физической формы у солдат. Как и Сыма Цянь, Бань Гу (32—92 н. э.) в своей книге Ханьшу пишет, что генерал Хо Цюйбин (140—117 до н. э.), после возвращения своего войска с севера из похода на кочевников хунну, разрешил солдатам построить игровое поле для цуцзю.[351]

Ч

  • Чай: Родиной чайного куста являются западные районы провинции Юньнань.[352] С середины II тысячелетия до н. э. чай потреблялся в провинции Юньнань в лечебных целях.[353] Около II века до н. э. из Сычуани он распространился в районы северного Китая, а также среднего и нижнего течения реки Янцзы. Чаепитие уже стало установившейся традицией в повседневной жизни в этих регионах, о чём написал Ван Бао в 59 г. до н. э. в книге Договор с рабом.[354] Это письменное подтверждение показывает, что чай, используемый в качестве напитка, а не как лекарственная трава, появился не позднее I века до н. э. Первая китайская чайная культура появилась во времена династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.) в Южной и Северной династиях (420—589), когда чай широко использовало китайские дворянство, но приобрела свою нынешнюю форму во времена династии Тан (618—907).[355] Чайные чашки без ручек, которые впервые появились в эпоху Восточной Цзинь (317—420), стали популярными среди любителей чая в эпоху династии Тан. Первую книгу о чае под названием Ча цзин («Чайный канон») написал Лу Юй (733—804).[356]
Чугунная застёжка с золотой и серебряной фольгой, династия Чжоу, IV век до н. э.
  • Чугун: Согласно археологическим данным, чугун, полученный плавкой чугуна в чушках, был впервые произведён в Китае в начале V века до нашей эры, в эпоху династии Чжоу (1122—256 до н. э.). Самые старые образцы чугуна найдены в гробнице в уезде Лухэ провинции Цзянсу. Однако, большинство ранних доменных печей и вагранок, обнаружинных в Китае, датируются эпохой после введения государственной монополии на железо, которую ввёл в 117 г. до н. э. император У-ди (ок. 141—87 до н. э.), в эпоху династии Хань (202 до н. э.—220 г. н. э.). Дональд Вагнер утверждает, что возможная причина того, что до сих пор не обнаружено никаких древних китайских сыродутных печей, является то, что монополия на железо, которая продолжалась до I века до н. э., когда она была отменена для частного предпринимательства и местного административного использования, уничтожила всякую необходимость применения менее эффективных сыродутных печей, которые продолжали использоваться в других частях мира.[106][357][358][359][360] Вагнер также утверждает, что наиболее ходовые железные инструменты в древнем Китае были сделаны из чугуна, учитывая относительно небольшие экономические расходы на его производство, тогда как большинство военного оружия изготовлялись из более дорогостоящего кованого железа и стали, что означает, что «высокое качество для оружия совершенно необходимо», поэтому для него предпочтительнее более дорогие материалы.[361]
Император Чжу Чжаньцзи (правил 1425—1435) играет в чуйван со своими евнухами
  • Чуйван (китайский гольф): Чуйван — игра похожая на гольф шотландского происхождения, впервые упоминается в Китае Вэй Тайем (ок. 1050—1100) в своём труде Записки Дунсюаня (东轩录).[362] Во времена династии Сун (960—1279) и династии Юань (1279—1368) игра была популярна как среди мужчин, так и женщин, а в период династии Мин (1368—1644) она стала популярна среди мужчин в городах, подобно тому, как теннис был городской игрой европейцев в эпоху Возрождения (согласно Андрею Лейбсу).[363] В 1282 году Нин Чжи опубликовал Книгу чуйвана, в которой описываются правила игры, оборудование и игровое поле чуйвана, а также включены комментарии мастеров по освоению тактики игры. Клюшки для чуйвана, по 10 штук для каждого игрока, хранились в парчовых чехлах. Императорские клюшки были богато украшены золотом и инкрустированы нефритом. Игра шла на плоском наклонном травяном поле и — очень похоже на стартовую зону «ти» современного гольфа — имелась «базовая» зона, в которой наносились первые три удара.[364]

Ш

  • Шверц: Чтобы во время плавания избегать дрейфа в подветренную сторону, мореплаватели изобрели шверцы. При опускании по тому борту, который противоположен направлению ветра, шверц помогает судну сохранять курс и оставаться в вертикальном положении. Роберт Темпл указывает, что первое письменное свидетельство шверца датировано 759 г. н. э. и найдено в книге писателя эпохи династии Тан (618—907 н. э.) Ли Цюаня «Руководство по белой и тёмной планете войны». Ли пишет, что шверцы на военных судах эффективны даже тогда, когда «ветер поднимает яростные волны, корабли не движутся боком и не переворачиваются».[365] Шверцы выгравированы на картине, найденной возле монумента Боробудур, построенном в эпоху династии Сайлендра в Центральной Яве, Индонезия. В западном мире шверцы впервые применили голландцы в XV—XVI веках (их использовали на ранних голландских коггах, возможно, под влиянием китайских образцов).[366]
План и вид сбоку шлюза. Двое ворот регулируют уровень воды в камере канала для безопасного прохода судов. Впервые изобретён в X в. инженером Цяо Вэйю при строительстве Великого канала Китая.
  • Шлюз: Хотя одноворотные затворы на каналах существовала в Китае давно, двухворотный шлюз изобретён в Китае в 984 г. инженером и государственным деятелем из округа Хуайнань Цяо Вэйю в начале эпохи династии Сун (960—1279). Теперь суда стали безопасно проходить водными путями по каналам, сегментированным на камеры, с воротами, и уровень воды в них можно было регулировать. Экономические и транспортные преимущества этого нововведения были описаны эрудированным государственным деятелем и изобретателем Шэнь Ко (1031—1095) в своей книге «Записки о ручье снов».[367][368][369]

Щ

  • Шёлк: Самый древний кокон шелкопряда был найден в неолитическом поселении северной провинции Шаньси (ок. 2200—1700 гг. до н. э.), а первые фрагменты шелковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся царств (475—221 гг. до н. э.).

Э

Иллюстрация эпохи империи Мин (1368—1644), показывающая процесс сублимации каломели. Мужчина слева соскабливает кристаллы с сублимационной крышки с помощью пера.
  • Эндокринология: В китайском медицинском труде 1110 г. отмечено использование гипса (содержащего сульфат кальция), а также сапонинов из бобов гледичии китайской для извлечения гормонов из мочи. В этом процессе использовалось природное мыло, которое не было известно до открытия дигитонина Адольфом Виндаусом (1876—1959) в 1909 году.[370] В 1927 году Селмар Ашейм (1878—1965) и Бернхард Зондек (1891—1966) обнаружили, что моча беременных женщин содержит высокую концентрацию половых гормонов. Последующие открытия показали, что в моче содержатся половые гормоны андрогены и эстрогены, а также гормон гипофиза гонадотропина.[371] В современной медицине экстракция этих гормонов из мочи является обычной практикой, но за сотни лет до этого китайцы использовали эту процедуру для лечения гипогонадизма, импотенции, сперматореи, дисменореи, лейкореи и даже для стимулирования роста бороды (так как они знали, что кастрация приводит к потере способности отращивать бороду).
В XIII веке, на заре судебной энтомологии китацы использовали мясных мух при решении дел об убийствах.
  • Энтомология судебно-медицинская: В труде по судебно-медицинской экспертизе эпохи династии Сун (960—1279) Сборник случаев по исправлению судебных ошибок, опубликованном Сун Цы в 1247 г., содержатся самые древние известные случаи по использованию судебной энтомологии.[372] В деле об убийстве в 1235 г. был зарезан житель деревни. Расследование установило, что раны были нанесены серпом, инструментом, используемым для срезания риса во время уборки урожая. Этот факт привёл следователей к подозрению крестьян, работавших на уборке риса вместе с убитым. Местный магистрат собрал жителей деревни на городской площади со своими серпами, их положили на траву и отошли в сторону. Через несколько минут масса мясных мух собрались вокруг только одного серпа, привлечённые запахом следов крови, невидимых невооруженным глазом. Всем стало очевидно, что владелец этого серпа является виновником, последний, моля о пощаде, был задержан властями.[372]

Ю

Я

Исполнитель на шэне Го И на берегу Темзы, Лондон, Англия
  • Язычковые музыкальные инструменты: Музыкальный трубный орга́н с использованием металлических поршневых мехов имеет в Западном мире большую историю. Он был изобретён в греческой Александрии и был описан в мельчайших подробностях древнеримским инженером Витрувием в конце I века до н. э., хотя в настоящее время он чаще всего ассоциируется с христианской литургией.[373] Однако, в западном трубном орга́не не используются язычки, которые издают звук в древнем китайском орга́не типа губной гармоники. Такой китайский инструмент называется шэн. Традиционно сделанный из бамбуковых труб, он был впервые упомянут в книге Ши цзин эпохи династии Чжоу (ок. 1050—256 до н. э.). Китайский шэн считается предком губной гармоники, фисгармонии, концертины, гармони, баяна и всех других язычковых музыкальных инструментов. Язычковый орга́н был изобретён в арабском мире в XIII веке, а немец Генрих Траксдорф из Нюрнберга (жил в XV веке) построил такой инструмент ок. 1460 г. Считается, что классический китайский шэн попал на Запад через Россию в XIX веке, как об этом писали затем в Санкт-Петербурге.[373]

См. также

  • Наука в Древней Греции


Примечания

  1. Buisseret (1998), 12.
  2. 1 2 Needham (1986), Volume 5, Part 1.
  3. Pan (1997).
  4. Ebrey (1999), pp 124—125.
  5. Gernet (1996), 335.
  6. Day & McNeil (1996), 785.
  7. Carlson (1975), 753—760.
  8. Knoblock (2001), 218.
  9. Lacheisserie (2005), 5
  10. Elisseeff (2000), 296.
  11. Liu (2007), 122.
  12. Deng (1997), 22.
  13. Needham (1986), Volume 6, Part 5, 105—108
  14. 1 2 3 Lu (2006), 123—124.
  15. Chen (2003), 24.
  16. 1 2 Huang (2002), 20-27.
  17. Wang (1982), 80.
  18. Loewe (1999), 178.
  19. Chen (1995), 198.
  20. Underhill (2002), 156 & 174.
  21. Underhill (2002), 215 & 217.
  22. Liu (2007), 65.
  23. Murphy (2007), 114, 184.
  24. Sagart (2005), 21.
  25. Murphy (2007), 187.
  26. Murphy (2007), 187—188.
  27. E. McGovern et al (2004), 17593.
  28. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. American Journal of Clinical Nutrition.
  29. Rowan Flad et al (2005), 12618-12622.
  30. Murphy (2007), 121.
  31. Siddiqi (2001), 389
  32. Stark (2005), 44.
  33. An, 67-71.
  34. Schoeser (2007), 17.
  35. 1 2 3 Needham (1986), Volume 4, Part 2, 162.
  36. Omura (2003), 15.
  37. Omura (2003), 19 & 22.
  38. Wagner (1993), 153, 157—158.
  39. Арбалет с уникальным механизмом, провинция Шаньдун, Китай
  40. Lin (1993), 36.
  41. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 30 & 479 footnote e.
  42. Croft (1997), 5007—5008.
  43. Ebrey (1999), 148.
  44. 1 2 Trigger (2006), 74—75.
  45. Clunas (2004), 95.
  46. 1 2 3 4 5 Needham (1986), Volume 3, 580.
  47. Ebrey, Walthall, and Palais (2006), 156.
  48. Temple (1986), 117.
  49. Gernet (1962), 80—81.
  50. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 170—174.
  51. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 170.
  52. Loewe (1968), 194.
  53. 1 2 Tom (1989), 103.
  54. Loewe (1968), 191.
  55. Wang (1982), 105.
  56. Pigott (1999), 191.
  57. Wagner (2001), 75—76.
  58. Pigott (1999), 177 & 191.
  59. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 99, 134, 151, 233.
  60. Day & McNeil (1996), 210.
  61. Needham, Volume 4, Part 2, 154.
  62. 1 2 Mott (1991), 2—3, 84, 92, 95
  63. 1 2 Adshead (2000), 156.
  64. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 627—628.
  65. Chung (2005), 152.
  66. Johnstone & McGrail (1988), 191.
  67. Block (2003), 8—9.
  68. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 649—650.
  69. Fairbank (2006), 192.
  70. 1 2 3 4 Deng (1997), 42.
  71. Christides (1996), 66—67.
  72. Tom (1989), 103—104.
  73. Gernet (1996), 378.
  74. 1 2 Tom (1989), 104.
  75. China to mass produce maglev wind power generators, Xinhua News Agency, October 5, 2007 (англ.)
  76. Chinese company develops high-efficient wind power generator, People’s Daily, July 2, 2006 (англ.)
  77. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 118, 153—154, PLATE CLVI.
  78. Wang (1982), 57.
  79. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 153—154.
  80. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 118, 151—153.
  81. Benn (2002), 144.
  82. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 196—197.
  83. Tom (1989), 105—106.
  84. Needham (1986), 577—578.
  85. Temple (1986), 66.
  86. 1 2 Temple (1986), 66—67.
  87. Temple (1986), 77 — 103.
  88. Temple (1986), 77.
  89. 1 2 Temple (1986), 78—79.
  90. 1 2 Temple (1986), 80.
  91. Temple (1986), 80—81.
  92. Four Great Modern Selected Inventions, China Daily, February 10, 2007 (англ.)
  93. Lasker (1960), xiii.
  94. Shotwell, Yang, and Chatterjee (2003), 133.
  95. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 77—78.
  96. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 81—84.
  97. Gernet (1996), 310.
  98. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 678.
  99. Turnbull (2002), 14.
  100. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 390—391.
  101. Temple (1986), 187.
  102. 1 2 Temple (1986), 132.
  103. Medvei (1993), 49.
  104. 1 2 Temple (1986), 133.
  105. 1 2 3 Temple (1986), 131.
  106. 1 2 Wagner (2001), 7, 36—37, 64—68.
  107. Pigott (1999), 183—184.
  108. 1 2 3 4 Lo (2000), 401.
  109. Pickover (2002), 141.
  110. Fletcher (1996), 693.
  111. 1 2 Needham (1986), Volume 4, Part 1, 123.
  112. 1 2 Temple (1986), 87.
  113. Кто и когда излбрёл зубную щётку?. The Library of Congress (4 апреля 2007). Архивировано из первоисточника 18 августа 2011.
  114. Kendall (2006), 2.
  115. Needham (1986), Volume 5, Part 1, 131—132.
  116. 1 2 Zhou (1997), 34.
  117. Lo (2000), 390.
  118. 1 2 3 Needham (1986), Volume 5, Part 1, 132.
  119. 1 2 3 Temple (1986), 116.
  120. 1 2 Needham (1986), Volume 5, Part 1, 309.
  121. Temple (1986), 116—117.
  122. Deng (2005), 67.
  123. Asiapac Editorial (2004), 132.
  124. Deng (2005), 67—69.
  125. Needham (1986), Volume 3, 109—110.
  126. Ho (2000), 105.
  127. Restivo (1992), 32.
  128. Ebrey, Walthall, and Palais (2006), 158.
  129. Ebrey (1999), 144.
  130. Hobson (2004), 53.
  131. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 177—179.
  132. Day & McNeil (1996), 434.
  133. 1 2 Temple (1986), 69.
  134. Needham (1986), Volume 4, Part 3, Plate CCCL
  135. Temple (1986), 70.
  136. Temple (1986), 70—71.
  137. Day & McNeil (1996), 636.
  138. 1 2 Temple (1986), 182.
  139. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 229 & 231.
  140. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 236.
  141. Sarton (1959), 349—350.
  142. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 233.
  143. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 233—234.
  144. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 234—235.
  145. Birrell (1993), 185.
  146. Hucker (1975), 206.
  147. Ronan (1994), 41.
  148. Temple (1986), 88.
  149. 1 2 3 Needham (1986), Volume 4, Part 2, 100 & PLATE CXLVII.
  150. Gottsegen (2006), 30.
  151. Smith (1992), 23.
  152. Sun & Sun (1997), 288.
  153. Woods & Woods (2000), 51—52.
  154. Sivin (1995), III, 24.
  155. Menzies (1994), 24.
  156. Deng (2005), 36.
  157. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 75—76.
  158. Wang (2007), 8 & 26.
  159. Xu (1996), 197 fn. 20, 204.
  160. Li (2006), 86.
  161. Guo et al. (1996), 1112—1114.
  162. 1 2 Temple (1986), 199—200.
  163. 1 2 3 Temple (1986), 199.
  164. Temple (1986), 200—201.
  165. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 40, 286—298.
  166. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 287.
  167. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 289.
  168. 1 2 Pigott (1999), 186.
  169. Wagner (2001), 80.
  170. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 156.
  171. 1 2 3 4 Needham (1986), Volume 4, Part 2, 158.
  172. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 164.
  173. Crespigny (2007), 1222, 1232.
  174. Bielenstein (1980), 9, 19.
  175. Wang (1949), 152.
  176. Loewe (1968), 45.
  177. Ebrey (2006), 97.
  178. Gasciogne and Gasciogne (2003), 95.
  179. Fairbank (2006), 94.
  180. Gernet (1962), 65.
  181. 1 2 Temple (1986), 135.
  182. Temple (1986), 133—134.
  183. 1 2 3 Temple (1986), 134.
  184. Medvei (1993), 48.
  185. Temple (1986), 134—135
  186. Loewe (1986), 141.
  187. 1 2 Loewe (1968), 144—145.
  188. Loewe (1999), 839.
  189. Rep (2007), 52.
  190. Rep (2007), 51.
  191. 1 2 Needham, Volume 4, Part 2, 160.
  192. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 161 & 417.
  193. Temple (1986), 192.
  194. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 160 (footnote c and d)
  195. Crespigny (2007), 184.
  196. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 472—474.
  197. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 505—510.
  198. Temple (1986), 240—241.
  199. Guo (1998), 1—3.
  200. Guo (1999), 97.
  201. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 203—205.
  202. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 175—176, 192.
  203. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 224—225, 232—233, 241—244.
  204. Embree (1997), 185.
  205. Cowley (1996), 38.
  206. Greenberger (2006), 11.
  207. Bray (1978), 9 & 19—21.
  208. Wang (1982), 53—54.
  209. Needham (1986), Volume 3, 24—25.
  210. 1 2 3 Temple (1986), 141.
  211. Teresi (2002), 65—66.
  212. Lu (2004), 209—216.
  213. Le due leggende sulle bacchette cinesi (итал.)
  214. The National Museum of Mongolian History (англ.)
  215. Needham (1986), Volume 6, Part 5, 104, footnote 161.
  216. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 391, 422, 462—463.
  217. Ebrey, Walthall, and Palais (2006), 159.
  218. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 420—422.
  219. Gernet (1996), 327.
  220. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 159.
  221. 1 2 Temple (1986), 175—176.
  222. Temple (1986), 176.
  223. Temple (1986), 177—178.
  224. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 293—294.
  225. 1 2 Temple (1986), 245.
  226. Tom (1989), 112.
  227. Shi (2003), 63—65.
  228. 1 2 Temple (1986), 73.
  229. 1 2 Temple (1986), 72—73.
  230. Needham (1986), Volume 4, Part 1, 39.
  231. 1 2 3 Temple (1986), 72.
  232. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 159—160, 256—257.
  233. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 256.
  234. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 255—256.
  235. Needham (1986), Volume 3, 573.
  236. Temple (1986), 136.
  237. Needham (1986), Volume 6, Part 6, 154.
  238. 1 2 Needham (1986), Volume 6, Part 6, 134.
  239. Temple (1986), 136—137.
  240. Temple (1986), 137.
  241. Temple (1986), 135—137.
  242. 1 2 3 Temple (1986), 78.
  243. Temple (1986), 79.
  244. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 264.
  245. Cowley (1996), 49.
  246. 1 2 3 Temple (1986), 217.
  247. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 498—501.
  248. 1 2 3 Needham (1986), Volume 5, Part 7, 500.
  249. 1 2 3 Needham (1986), Volume 5, Part 2, 502.
  250. 1 2 3 Needham (1986), Volume 3, 579.
  251. 1 2 Temple (1986), 181.
  252. 1 2 3 Temple (1986), 179.
  253. Sivin (1995), III, 22.
  254. Ebrey, Walthall, and Palais (2006), 162.
  255. 1 2 Temple (1986), 180.
  256. Temple (1986), 54.
  257. Temple (1986), 54—55.
  258. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 107—108.
  259. Needham (1986), Volume 4, Part 2, PLATE CXLVII.
  260. Needham (1986), Volume 7, Part 2, 214.
  261. West (1997), 70—76.
  262. Gernet (1962), 133—134, 137.
  263. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 118 & PLATE CLVI.
  264. Temple (1986), 46.
  265. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 116—119.
  266. Needham, Volume 4, Part 2, 183—184, 390—392.
  267. Needham, Volume 4, Part 2, 379, 392—395.
  268. Wilson (2002), 1&—32.
  269. Burnham (1997) 333—335.
  270. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 305.
  271. Temple (1986), 20.
  272. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 310.
  273. Temple (1986), 21.
  274. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 308—312.
  275. 1 2 Needham (1986), Volume 4, Part 2, 319—323.
  276. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 22—23.
  277. Minford & Lau (2002), 307.
  278. Balchin (2003), 26-27.
  279. Needham (1986), Volume 3, 627—635.
  280. Krebs (2003), 31.
  281. Wright (2001), 66.
  282. Huang (1997), 64.
  283. Yan (2007), 131—132.
  284. Wang (1982), 1982.
  285. Dewar (2002), 42.
  286. Wood (1999), 75—76.
  287. Greenberger (2006), 12.
  288. Cotterell (2004), 46.
  289. Temple (1986), 98.
  290. Lewis (2000b), 343—369
  291. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 89, 445—456, 473—475.
  292. Ricardo Duchesne: «Asia First?», The Journal of the Historical Society, Vol. 6, No. 1 (March 2006), pp. 69-91 (77f.)
  293. 1 2 3 4 5 Temple (1986), 68.
  294. 1 2 Needham (1986), Volume 4, Part 2, 34.
  295. Temple (1986), 68—69.
  296. Temple (1986), 49—50.
  297. 1 2 3 4 Temple (1986), 50.
  298. Temple (1986), 49.
  299. 1 2 Clee (2005), 6.
  300. 1 2 3 Needham (1986), Volume 4, Part 1, 82.
  301. Needham (1986), Volume 4, Part 1, 85.
  302. Needham (1986), Volume 4, Part 1, 97—98.
  303. Dien (1986), 33—56.
  304. Dien (1981), 5—66.
  305. 1 2 3 Addington (1990), 45.
  306. 1 2 3 Graff (2002), 42.
  307. Temple (1986), 89.
  308. Hobson (2004), 103.
  309. Li (1998), 214.
  310. Li (1998), 215.
  311. Li (1998), 215—216.
  312. Lewis (1994), 453.
  313. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 263—267.
  314. Greenberger (2006), 13.
  315. 1 2 Shurtleff & Aoyagi (2001), 92.
  316. Liu (1999), 166.
  317. 1 2 Yang (2004), 217—218.
  318. Sun (1998), 293-96.
  319. Shinoda (1963), 4.
  320. Sun (1998), 292—93.
  321. Liu (1999), 166—167.
  322. Chevedden (1998), 179—222.
  323. Turnbull (2001), 9, 45—46.
  324. Chevedden (1999), 36.
  325. 1 2 3 Needham, Volume 5, Part 1, 123.
  326. Hunter (1978), 207.
  327. Temple (1986), 234.
  328. Adshead (2004), 80.
  329. Wood (1999), 49.
  330. Gernet (1962), 186.
  331. Kelly (2004), 2.
  332. Crosby (2002), 100—103.
  333. Needham (1986), Volume 5, Part 7, 485—489.
  334. 1 2 Temple (1986), 215.
  335. Temple (1986), 23.
  336. Schur (1998), 66.
  337. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 326 & Plate CCXXI.
  338. Cotterell (2004), 102.
  339. 1 2 3 Broudy (1979), 124.
  340. Forbes (1987), 218 & 220.
  341. 1 2 Beaudry (2006), 146.
  342. Broudy (1979), 130—133.
  343. Ceccarelli (2004), 69.
  344. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 109—111.
  345. Soedel & Foley (1979), 124—125.
  346. Fry (2001), 11.
  347. Needham (1986), Volume 4, Part 2, 111, 165, 456—457.
  348. Gernet (1996), 341.
  349. 1 2 San Diego Chinese Historical Museum. (May—August 2001). Gu Qin: Traditional Chinese Zithers
  350. Speak (1999), 32.
  351. Watson (1961 II), 178.
  352. Martin (2007), 8.
  353. Heiss (2007), 4—6.
  354. Needham (1986), Volume 6, Part 5, 513.
  355. Wang (2005), 17—20.
  356. Needham (1986), Volume 6, Part 5, 506.
  357. Ebrey, Walthall, and Palais (2006), 30.
  358. Gernet (1996), 69.
  359. Wagner (1993), 335.
  360. Pigott (1999), 177.
  361. Wagner (1993), 336.
  362. Ling (1991), 12—23.
  363. Leibs (2004), 30.
  364. Leibs (2004), 31.
  365. Temple (1986), 188—189.
  366. Block (2003), 119—120.
  367. Needham (1986), Volume 4, Part 3, 350—352.
  368. Day & McNeil (1996), 582.
  369. Temple (1986), 196.
  370. Temple (1986), 128—129.
  371. Temple (1986), 127.
  372. 1 2 Haskell (2006), 432.
  373. 1 2 Needham (1986), Volume 4, Part 1, 211.

Литература

  • Aczel, Amir D (2002). The Riddle of the Compass: The Invention that Changed the World. San Diego: Harcourt. ISBN 0-15-600753-3.
  • Addington, Larry H. (1990). The Patterns of War Through the Eighteenth Century. Indiana University Press. ISBN 0-253-20551-4.
  • Adshead, Samuel Adrian Miles. (2000). China in World History: Third Edition. London: MacMillan Press Ltd. New York: St. Martin’s Press. ISBN 0-312-22565-2.
  • Adshead, S.A.M. (2004). T’ang China: The Rise of the East in World History. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-3456-8 (hardback).
  • Allan, Sarah (1991). The Shape of the Turtle: Myth, Art and Cosmos in Early China. New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-0459-5.
  • An, Lihua. «The Origin of Golden Crow Bearing Sun Image on Han Dynasty’s Painting», in Southeast Culture, 1992, No. 1:66—72. ISSN 1001-179X.
  • Angier, Natalie (2007). The Canon: A Whirligig Tour of the Beautiful Basics of Science. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0-618-24295-3.
  • Asiapac Editorial. (2004). Origins of Chinese Science and Technology. Translated by Yang Liping and Y.N. Han. Singapore: Asiapac Books Pte. Ltd. ISBN 981-229-376-0.
  • Balchin, Jon. (2003). Science: 100 Scientists Who Changed the World. New York: Enchanted Lion Books. ISBN 1-59270-017-9.
  • Beaudry, Mary Carolyn. (2006). Findings: The Material Culture of Needlework and Sewing. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-11093-6.
  • Bellwood, Peter (2004). First Farmers: The Origins of Agricultural Societies. Malden, MA: Blackwell Pub. ISBN 0-631-20566-7.
  • Bellwood, Peter. (2006). "Asian Farming Diasporas? Agriculture, Languages, and Genes in China and Southeast Asia, " in Archaeology of Asia, 96—118, edited by Miriam T. Stark. Malden: Blackwell Publishing Ltd. ISBN 1-4051-0212-8.
  • Benn, Charles. (2002). China’s Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty. Oxford University Press. ISBN 0-19-517665-0.
  • Bielenstein, Hans. (1980). The Bureaucracy of Han Times. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22510-8.
  • Birrell, Anne (1993). Chinese Mythology: An Introduction. Baltimore : Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8047-2353-2.
  • Block, Leo. (2003). To Harness the Wind: A Short History of the Development of Sails. Annapolis: Naval Institute Press. ISBN 1-55750-209-9.
  • Bodde, Derk (1991). Chinese Thought, Society, and Science. Honolulu: University of Hawaii Press.
  • Bowman, John S. (2000). Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-11004-9.
  • Bray, Francesca. "Swords into Plowshares: A Study of Agricultural Technology and Society in Early China, " in Technology and Culture, Vol. 19, No. 1 (Jan., 1978): 1—31.
  • Brook, Timothy (2004). The Chinese State in Ming Society. New York: RoutledgeCurzon. ISBN 0-415-34506-5.
  • Broudy, Eric. (1979). The Book of Looms: A History of Handlooms from Ancient Times to the Present. Hanover: University Press of New England. ISBN 0-87451-649-8.
  • Buisseret, David. (1998). Envisioning the City: Six Studies in Urban Cartography. Chicago: University Of Chicago Press. ISBN 0-226-07993-7.
  • Burnham, Barry C. «Roman Mining at Dolaucothi: The Implications of the 1991-3 Excavations near the Carreg Pumsaint», in Britannia, 1997, Vol. 28:325—336.
  • Campbell, Duncan (2003). Greek and Roman Artillery 399 BC-AD 363. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 1-84176-634-8.
  • Carlson, John B. «Lodestone Compass: Chinese or Olmec Primacy?» in Science, New Series, Vol. 189, No. 4205 (Sep. 5, 1975): 753—760.
  • Ceccarelli, Marco (2004). International Symposium on History of Machines and Mechanisms. Boston: Kluwer Academic. ISBN 1-4020-2203-4.
  • Chen, Cheng-Yih (1995). Early Chinese Work in Natural Science. Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN 962-209-385-X.
  • Ch’en, Jerome. "Sung Bronzes--An Economic Analysis, " in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 28, No. 3, (1965): 613—626.
  • Chen, Xuexiang. "On the Buried Jade Unearthed in the Erlitou Site, " in Cultural Relics of Central China, 2003, No. 3:23—37. ISSN 1003—1731.
  • Cheng, Shihua. "On the Diet in the Liangzhu Culture, " in Agricultural Archaeology, 2005, No. 1:102—109. ISSN 1006—2335.
  • Chevedden, Paul E. (1998). "The Hybrid Trebuchet: The Halfway Step to the Counterweight Trebuchet, " in On the Social Origins of Medieval Institutions: Essays in Honor of Joseph F. O’Callaghan, 179—222, edited by Donald J. Kagay and Theresa M. Vann. Leiden: Koninklijke Brill. ISBN 90-04-11096-8.
  • Chevedden, Paul E. (1999). "Fortifications and the Development of Defensive Planning in the Latin East, " in The Circle of War in the Middle Ages: Essays on Medieval Military and Naval History, 33—44, edited by Donald J. Kagay and L.J. Andrew Villalon. Woodbridge: The Boydell Press. ISBN 0-85115-645-2.
  • Christides, Vassilios. (1996). "New Light on the Transmission of Chinese Naval Technology to the Mediterranean World: The Single Rudder, " in Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean, 64—70, edited by Benjamin Arbel. London: Frank Cass and Company Ltd. ISBN 0-7146-4714-4.
  • Chung, Chee Kit. (2005). «Longyamen is Singapore: The Final Proof?,» in Admiral Zheng He & Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 981-230-329-4.
  • Clee, Paul. (2005). Before Hollywood: From Shadow Play to the Silver Screen. New York: Clarion Books, an imprint of Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-44533-1.
  • Clunas, Craig. (2004). Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-2820-8.
  • Cotterell, Maurice. (2004). The Terracotta Warriors: The Secret Codes of the Emperor’s Army. Rochester: Bear and Company. ISBN 1-59143-033-X.
  • Cowley, Robert (1996). The Reader’s Companion to Military History. Boston: Houghton-Mifflin Company.
  • Crespigny, Rafe de. (2007). A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms (23-220 AD). Leiden: Koninklijke Brill. ISBN 90-04-15605-4.
  • Croft, S.L. (1997). "The current status of antiparasite chemotherapy, " in Molecular Basis of Drug Design and Resistance. Edited by G.H. Coombs, S.L. Croft, and L.H. Chappell. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-62669-2.
  • Crosby, Alfred W. (2002), Throwing Fire: Projectile Technology Through History. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-79158-8.
  • Day, Lance and Ian McNeil. (1996). Biographical Dictionary of the History of Technology. New York: Routledge. ISBN 0-415-06042-7.
  • Deng, Gang. (1997). Chinese Maritime Activities and Socioeconomic Development, c. 2100 B.C.-1900 A.D. Westport: Greenwood Press. ISBN 0-313-29212-4.
  • Deng, Yinke. (2005). Ancient Chinese Inventions. Translated by Wang Pingxing. Beijing: China Intercontinental Press. ISBN 7-5085-0837-8.
  • Dewar, Richard. (2002). Stoneware. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1837-X.
  • Di Cosmo, Nicola (2002). Ancient China and its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-77064-5.
  • Dien, Albert E. "A Study of Early Chinese Armor, " in Artibus Asiae, 1981, Vol. 43, No. 1/2:5—66.
  • Dien, Albert E. "The Stirrup and its Effect on Chinese Military History, " in Artibus Asiae, 1986, Vol. 16:33—56.
  • Ebrey, Patricia Buckley (1999). The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-66991-X (paperback).
  • Ebrey, Patricia Buckley, Anne Walthall, James B. Palais (2006). East Asia: A Cultural, Social, and Political History. Boston: Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-13384-4.
  • Elisseeff, Vadime. (2000). The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce. New York: Berghahn Books. ISBN 1-57181-222-9.
  • Embree, Ainslie Thomas (1997). Asia in Western and World History: A Guide for Teaching. Armonk: ME Sharpe, Inc.
  • Fairbank, John King and Merle Goldman (2006). China: A New History; Second Enlarged Edition. Cambridge: MA; London: The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-01828-1.
  • Falkenhausen, Lothar von (1994). Suspended Music: Chime-Bells in the Culture of Bronze Age China. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-07378-9.
  • Flad, Rowan et al. (2005). "Archaeological and chemical evidence for early salt production in China, " in Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, Vol. 102, No. 35:12618-12622.
  • Fletcher, Banister. (1996). Sir Banister Fletcher’s a History of Architecture. Oxford: Architectural Press. ISBN 0-7506-2267-9.
  • Forbes, R.J. (1987). Studies in Ancient Technology: The Fibres and Fabrics of Antiquity. Leiden: E.J. Brill. ISBN 90-04-08307-3.
  • Fraser, Julius Thomas and Francis C. Haber. (1986). Time, Science, and Society in China and the West. Amherst: University of Massachusetts Press. ISBN 0-87023-495-1.
  • Fry, Tony (2001). The Architectural Theory Review: Archineering in Chinatime. Sydney: University of Sydney.
  • Fu, Xinian. (2002). "The Three Kingdoms, Western and Eastern Jin, and Northern and Southern Dynasties, " in Chinese Architecture, 61—90. Edited by Nancy S. Steinhardt. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-09559-7.
  • Fu, Xinian. (2002). "The Sui, Tang, and Five Dynasties, " in Chinese Architecture, 91-135. Edited by Nancy Steinhardt. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-09559-7.
  • Gabriel, Richard A. (2002). The Great Armies of Antiquity. Westport: Praeger Publishers. ISBN 0-275-97809-5.
  • Gascoigne, Bamber and Christina Gascoigne. (2003). The Dynasties of China: A History. New York: Carroll and Graf Publishers, an imprint of Avalon Publishing Group, Inc. ISBN 0-7867-1219-8.
  • Gernet, Jacques (1962). Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion, 1250—1276. Translated by H.M. Wright. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-0720-0.
  • Gernet, Jacques. (1996). A History of Chinese Civilization. Translated by J.R. Foster and Charles Hartman. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-49781-7.
  • Giles, Lionel. (2007). «Preface» and «Introduction» in Sun-Tzu on the Art of War, vii—xxx. Toronto: Global Language Press. ISBN 0-9738924-2-0.
  • Gottsegen, Mark E. (2006). The Painter’s Handbook: A Complete Reference. New York: Watson-Guptill Publications. ISBN 0-8230-3496-8.
  • Graff, David A. (2002). Medieval Chinese Warfare, 300—900. New York: Routledge. ISBN 0-415-23954-0.
  • Greenberger, Robert. (2006). The Technology of Ancient China. New York: Rosen Publishing Group, Inc. ISBN 1-4042-0558-6.
  • Guo, Qinghua. "Yingzao Fashi: Twelfth-Century Chinese Building Manual, " Architectural History, Vol. 41, (1998): 1-13.
  • Guo, Qinghua. "The Architecture of Joinery: The Form and Construction of Rotating Sutra-Case Cabinets, " Architectural History, Vol. 42, (1999): 96-109.
  • Guo, Zhiyu et al. "AMS Radiocarbon Dating of Cemetery of Tianma-Qucun Site in Shanxi, China, " in Radiocarbon, 2001, Vol. 43, Issue 2:1109—1114. ISSN 0033-8222.
  • Handler, Sarah (2001). Austere Luminosity of Chinese Classical Furniture. Berkeley : University of California Press. ISBN 0-520-21484-6.
  • Harris, David R (1996). The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia . London: UCL Press. ISBN 1-85728-538-7.
  • Hartwell, Robert M. «Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750—1550,» Harvard Journal of Asiatic Studies, Volume 42, Number 2 (1982): 365—442.
  • Haskell, Neal H. (2006). "The Science of Forensic Entomology, " in Forensic Science and Law: Investigative Applications in Criminal, Civil, and Family Justice, 431—440. Edited by Cyril H. Wecht and John T. Rago. Boca Raton: CRC Press, an imprint of Taylor and Francis Group. ISBN 0-8493-1970-6.
  • Heiss, Mary Lou (2007) The Story of Tea: A Cultural History and Drinking Guide. Berkeley, Calif: Ten Speed Press. ISBN 1-58008-745-0.
  • Helmer, Robert. (2006). Treating Pediatric Bed-wetting with Acupuncture and Chinese Medicine. Boulder: Blue Poppy Press. ISBN 1-891845-33-0.
  • Ho, Peng Yoke. "Chinese Science: The Traditional Chinese View, " Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 54, No. 3 (1991): 506—519.
  • Ho, Peng Yoke. (2000). Li, Qi, and Shu: An Introduction to Science and Civilization in China. Mineola: Dover Publications. ISBN 0-486-41445-0.
  • Hobson, John M. (2004) The Eastern Origins of Western Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-54724-5.
  • Howard, Angela Falco (2003). Chinese Sculpture. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-10065-5.
  • Hu, Yaowu. "Elemental Analysis of Ancient Human Bones from the Jiahu Site, " in Acta Anthropologica Sinica, 2005, Vol. 24, No. 2:158-165. ISSN 1000-3193.
  • Huang, Houming. "Prehistoric Music Culture of China, " in Cultural Relics of Central China, 2002, No. 3:18-27. ISSN 1003—1731.
  • Huang, Ray (1997). China: A Macro History. New York: An East Gate Book, M. E. SHARPE Inc.
  • Hucker, Charles O. (1975). China’s Imperial Past: An Introduction to Chinese History and Culture. Stanford, Calif. : Stanford University. ISBN 0-8018-4595-5.
  • Hunter, Dard (1978). Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft. Mineola: Dover Publications, Inc. ISBN 0-486-23619-6.
  • Jin, Songan. "On the Periods and Date of Peiligang Culture, " in Cultural Relics of Central China, 2007, No. 6:28—38. ISSN 1003—1731.
  • Johnson, Art. (1999). Famous Problems and Their Mathematicians. Greenwood Village: Teacher Ideas Press, a division of Greenwood Publishing Group, Inc. ISBN 1-56308-446-5.
  • Johnstone, Paul and Sean McGrail. (1988). The Sea-craft of Prehistory. New York: Routledge. ISBN 0-415-02635-0.
  • Kelly, Jack (2004). Gunpowder: Alchemy, Bombards, and Pyrotechnics: The History of the Explosive that Changed the World. New York: Basic Books, Perseus Books Group.
  • Kendall, Bonnie L. (2006). Opportunities in Dental Care Careers. New York: McGraw Hill Co. ISBN 0-07-145869-7.
  • Knoblock, John (2001). The Annals of Lu Buwei. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-3354-6.
  • Krebs, Robert E. (2003). The Basics of Earth Science. Westport: Greenwood Press of Greenwood Publishing Group, Inc. ISBN 0-313-31930-8.
  • Lacheisserie, Etienne du Trémolet de (2005). Magnetism: Fundamentals. New York: Springer. ISBN 0-387-22967-1.
  • Lasater, Brian (2008). The Dream of the West, Pt II. Morrisville: Lulu Enterprises Inc. ISBN 1-4303-1382-X.
  • Lasker, Edward. (1960). Go and Go-Maku: The Oriental Board Games. New York: Dover Publications, Inc. ISBN 0-486-20613-0.
  • LeBlanc, Charles (1985). Huai-Nan Tzu: Philosophical Synthesis in Early Han Thought. Hong Kong : University of Hong Kong Press. ISBN 962-209-169-5.
  • Legge, James (2004). The Li Ki. Whitefish, Mont: Kessinger Pub. ISBN 1-4191-6922-X.
  • Leibs, Andrew. (2004). Sports and Games of the Renaissance. Westport: Greenwood Press. ISBN 0-313-32772-6.
  • Levathes (1994). When China Ruled the Seas. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-671-70158-4.
  • Lewis, M.J.T. "The Origins of the Wheelbarrow, " Technology and Culture, Vol. 35, No. 3. (Jul., 1994): 453—475.
  • Lewis, Mark E. (2000a). "The Han abolition of universal military service, " in Warfare in Chinese History, 33—76, edited by Hans J. Van de Ven. Leiden: Koninklijke Brill. ISBN 90-04-11774-1.
  • Lewis, Michael (2000b), «Theoretical Hydraulics, Automata, and Water Clocks», in Wikander, Örjan, Handbook of Ancient Water Technology, Technology and Change in History, 2, Leiden, pp. 343-369 (356f.), ISBN 90-04-11123-9.
  • Li, David H. (1998). The Genealogy of Chess. Bethesda: Premier Publishing Company. ISBN 0-9637852-2-2.
  • Li, Feng (2006). Landscape and Power in Early China: The Crisis and Fall of the Western Zhou 1045—771 BC. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-85272-2.
  • Li, Jinmei. «The Ancient Bo Game in China», in Sports Culture Guide, 2005, No. 12:66—68. ISSN 1671—1572.
  • Li, Ling. «A Comparison on the Design of Unearthed Liubo Game Boards from the Tomb of Zhongshan King and the Liubo Diagram Found at Yinwan», in Journal of The National Museum of Chinese History, 2004, No. 1:8—16. ISSN 1671-5357.
  • Li Shu-hua: "Origine de la Boussole 11. Aimant et Boussole, " Isis, Vol. 45, No. 2 (1954): 175—196.
  • Lian, Xianda. "The Old Drunkard Who Finds Joy in His Own Joy -Elitist Ideas in Ouyang Xiu’s Informal Writings, " Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR) Volume 23 (2001): 1-29.
  • Liang, Honggang. "A Review of Research on the Bronze Unearthed in the Erlitou Site, " in Cultural Relics of Central China, 2004, No. 1:29—56. ISSN 1003—1731.
  • Lin, Yun. "History of Crossbow, " in Chinese Classics & Culture, 1993, No. 4:33—37.
  • Ling, Hongling. "Verification of the Fact that Golf Originated from Chuiwan, " in ASSH Bulletin, 1991, Vol. 14:12—23.
  • Liu, Keshun. (1999). Soybeans: Chemistry, Technology, and Utilization. Gaithersburg: Aspen Publishers, Inc. ISBN 0-8342-1299-4.
  • Liu, Li (2007). The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-01064-0.
  • Lo, Andrew. "The Game of Leaves: An Inquiry into the Origin of Chinese Playing Cards, " Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 63, No. 3 (2000): 389—406.
  • Loewe, Michael. (1968). Everyday Life in Early Imperial China during the Han Period 202 BC-AD 220. London: B.T. Batsford Ltd.; New York: G.P. Putnam’s Sons.
  • Loewe, Michael. (1986). "The Former Han Dynasty, " in The Cambridge History of China: Volume I: the Ch’in and Han Empires, 221 B.C.-A.D. 220, 103—222. Edited by Denis Twitchett and Michael Loewe. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-24327-0.
  • Loewe, Michael. (1999). The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC. London: Cambridge University Press. ISBN 0-521-47030-7.
  • Lu, Jianchang. "An Archeological Survey of the Jade Weapons in Pre-Qin Period, " in Military Historical Research, 2006, No. 3:120—128. ISSN 1009-3451.
  • Lu, Maocun. "An Introduction to Chopsticks, " in Agricultural Archaeology, 2004, No. 1:209-216. ISSN 1006—2335.
  • Luan, Fengshi. "On the Origin and Development of Prehistoric Coffin and Funeral Custom, " in Cultural Relices, 2006, No. 6:49-55. ISSN 0511-4772.
  • Luo, Jing (2004). Over a Cup of Tea: An Introduction to Chinese Life and Culture. Dallas: University Press of America. ISBN 0-7618-2937-7.
  • Ma, Shizhi. "On the Shang Civilization, " in Cultural Relics of Central China, 1987, No. 2:119—169. ISSN 1003—1731.
  • Mair, Victor H. (1997). Wandering on the Way: Early Taoist Tales and Parables of Chuang Tzu. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-2038-X.
  • Mao, Ying. "Introduction of Crossbow Mechanism, " in Southeast Culture, 1998, No. 3:109—117. ISSN 1001-179X.
  • Martin, Laura C. (2007) Tea: The Drink That Changed the World. Rutland, VT: Tuttle Pub. ISBN 0-8048-3724-4.
  • McGovern, Patrick E. (2007). Ancient Wine: The Search for the Origins of Viniculture. Oxford: Princeton University Press. ISBN 0-691-12784-0.
  • McGovern, Patrick E. et al. «Fermented beverages of pre- and proto-historic China», in Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, Vol. 101, No. 51:17593—17598.
  • McNamee, Gregory (2008). Moveable Feasts: The History, Science, And Lore of Food. Lincoln : University of Nebraska Press. ISBN 0-8032-1632-7.
  • Medvei, Victor Cornelius. (1993). The History of Clinical Endocrinology: A Comprehensive Account of Endocrinology from Earliest Times to the Present Day. New York: Pantheon Publishing Group Inc. ISBN 1-85070-427-9.
  • Menzies, Nicholas K. (1994). Forest and Land Management in Imperial China. New York: St. Martin’s Press, Inc. ISBN 0-312-10254-2.
  • Miksic, John N. et al. (2003). Earthenware in Southeast Asia. Singapore University Press. ISBN 9971-69-271-6.
  • Minford, John and Joseph S.M. Lau. (2002). Classical Chinese literature: an anthology of translations. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-09676-3.
  • Morton, W. Scott and Charlton M. Lewis (2005). China: Its History and Culture. New York: McGraw-Hill, Inc.
  • Mott, Lawrence V. (1991). The Development of the Rudder: A Technological Tale. College Station: Texas A & M University Press. ISBN 0-89096-723-7.
  • Murphy, Denis J. (2007). People, Plants and Genes: The Story of Crops and Humanity. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-920714-3.
  • Needham, Joseph and Wang Ling. "Horner’s Method in Chinese Mathematics: Its Origins in the Root-Extraction Procedures of the Han Dynasty, " T’oung Pao, Second Series, Vol. 43, No. 5 (1955): 345—401.
  • Needham, Joseph. (1986). Science and Civilization in China: Volume 3, Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth. Taipei: Caves Books, Ltd.
  • Needham, Joseph (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Physics and Physical Technology; Part 1, Physics. Taipei: Caves Books Ltd.
  • Needham, Joseph. (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Physics and Physical Technology; Part 2, Mechanical Engineering. Taipei: Caves Books Ltd.
  • Needham, Joseph. (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Physics and Physical Technology, Part 3, Civil Engineering and Nautics. Taipei: Caves Books Ltd.
  • Needham, Joseph and Tsien Tsuen-Hsuin. (1986). Science and Civilization in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 1, Paper and Printing. Taipei: Caves Books, Ltd.
  • Needham, Joseph. (1986). Science and Civilization in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 6, Missiles and Sieges. Taipei: Caves Books, Ltd.
  • Needham, Joseph. (1986). Science and Civilization in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 7, Military Technology; the Gunpowder Epic. Taipei: Caves Books Ltd.
  • Needham, Joseph. (1996). Science and Civilization in China: Volume 6, Biology and Biological Technology, Part 3, Agro-Industries and Forestry. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-41999-9.
  • Needham, Joseph. (1986). Science and Civilization in China: Volume 6, Biology and Biological Technology, Part 5, Fermentations and Food Science. Taipei: Caves Books, Ltd.
  • Needham, Joseph. (1999). Science and Civilization in China: Volume 6, Biology and Biological Technology, Part 6, Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Needham, Joseph. (2004). Science and Civilization in China: Volume 7, The Social Background, Part 2, General Conclusions and Reflections. Edited by Kenneth Girdwood Robinson. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-08732-5.
  • Nelson, Sarah M. (1995). The Archaeology of Northeast China: Beyond the Great Wall. New York: Routledge. ISBN 0-415-11755-0.
  • Omura, Yoshiaki. (2003). Acupuncture Medicine: Its Historical and Clinical Background. Mineola: Dover Publications, Inc. ISBN 0-486-42850-8.
  • Pan, Jixing. "On the Origin of Printing in the Light of New Archaeological Discoveries, " in Chinese Science Bulletin', 1997, Vol. 42, No. 12:976—981. ISSN 1001-6538.
  • Pickover, Clifford A. (2002). The Zen of Magic Squares, Circles, and Stars. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-11597-4.
  • Pigott, Vincent C. (1999). The Archaeometallurgy of the Asian Old World. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. ISBN 0-924171-34-0.
  • Porter, Deborah Lynn (1996). From Deluge to Discourse: Myth, History, and the Generation of Chinese Fiction. New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-3034-0.
  • Rep, Jelte. (2007). The Great Mahjong Book: History, Lore and Play. North Clarendon: Tuttle Publishing. ISBN 0-8048-3719-8.
  • Restivo, Sal. (1992). Mathematics in Society and History: Sociological Inquiries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. ISBN 1-4020-0039-1.
  • Rickett, W. Allyn (1998). Guanzi. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-04816-9.
  • Ronan, Colin A. (1994). The Shorter Science and Civilisation in China: Volume 4. Cambridge : Cambridge University Press. ISBN 0-521-32995-7.
  • Rudolph, R.C. "Preliminary Notes on Sung Archaeology, " The Journal of Asian Studies (Volume 22, Number 2, 1963): 169—177.
  • Sagart, Laurent (2005). The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics. New York: RoutledgeCurzon. ISBN 0-415-32242-1.=
  • Sarton, George. (1959). A History of Science: Hellenistic Science and Culture in the Last Three Centuries B.C. New York: The Norton Library, Norton & Company Inc. SBN 393005267.
  • Schoeser, Mary. (2007). Silk. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-11741-8.
  • Schur, Nathan. (1998). The Relevant History of Mankind. Brighton: The Alpha Press. ISBN 1-898595-21-6.
  • Shi, Rongzhuan. «The Unearthed Burial Jade in the Tombs of Han Dynasty’s King and Marquis and the Study of Jade Burial System», in Cultural Relics of Central China, 2003, No. 5: 62—72. ISSN 1003—1731.
  • Shinoda, Osamu 篠田統. «O-tōfu no hanashi» お豆腐の話し [On tofu]. Gakuaji 樂味, June 1963: 4-8.
  • Shotwell, Peter, Huiren Yang, and Sangit Chatterjee. (2003). Go! More Than a Game. North Clarendon: Tuttle Publishing. ISBN 0-8048-3475-X.
  • Shurtleff, William and Akiko Aoyagi. (2001). The Book of Tofu: Protein Source of the Future…Now! Berkeley: Ten Speed Press. ISBN 1-58008-013-8.
  • Siddiqi, Mohammad Rafiq (2001). Tylenchida: Parasites of Plants and Insects. New York: CABI Pub. ISBN 0-85199-202-1.
  • Simmons, Pauline. "Crosscurrents in Chinese Silk History, " in The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 9, No. 3 (Nov., 1950): 87—96.
  • Sivin, Nathan (1995). Science in Ancient China: Researches and Reflections. Brookfield, Vermont: VARIORUM, Ashgate Publishing.
  • Smith, Joseph A. (1992). The Pen and Ink Book: Materials and Techniques for Today’s Artist. New York: Watson-Guptill Publications. ISBN 0-8230-3986-2.
  • Soedel, Werner and Vernard Foley. "Ancient Catapults, " Scientific American, Vol. 240, No. 3 (March 1979): 120—128.
  • Speak, Mike. (1999). «Recreation and Sport in Ancient China: Primitive Society to AD 960,» in Sport and Physical Education in China, 20—44. Edited by James Riordan and Robin E. Jones. London: E & FN Spon, an imprint of the Taylor and Francis Group. Simultaneously published in the USA and Canada under New York: Routledge. ISBN 0-419-24750-5.
  • Stark, Miriam T. (2005). Archaeology of Asia. Malden, MA : Blackwell Pub. ISBN 1-4051-0213-6.
  • Sterckx, Roel (2002). The Animal and the Daemon in Early China. New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-5270-0.
  • Sun, E-tu Zen and Shiou-chuan Sun. (1997). Chinese Technology in the Seventeenth Century: T’ien-kung K’ai-wu. Mineola: Dover Publications. ISBN 0-486-29593-1.
  • Sun, Ji 孙机. «Doufu wenti» 豆腐问题 [The tofu issue]. Nongye kaogu 农业考古 [Agricultural archeology], 1998, vol. 3: 292-96.
  • Tan, Han H. (2002). «Who Was Sun Zi?» in Sun Zi’s The Art of War, 16—18. Aspley: H.H. Tan Medical P/L Ltd. ISBN 0-9580067-0-9.
  • Temple, Robert. (1986). The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention. With a forward by Joseph Needham. New York: Simon and Schuster, Inc. ISBN 0-671-62028-2.
  • Teresi, Dick. (2002). Lost Discoveries: The Ancient Roots of Modern Science-from the Babylonians to the Mayas. New York: Simon and Schuster. ISBN 0-684-83718-8.
  • Tom, K.S. (1989). Echoes from Old China: Life, Legends, and Lore of the Middle Kingdom. Honolulu: The Hawaii Chinese History Center of the University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1285-9.
  • Trigger, Bruce G. (2006). A History of Archaeological Thought: Second Edition. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-84076-7.
  • Turnbull, S.R. (2001). Siege Weapons of the Far East: AD 960—1644. Oxford: Osprey Publishing, Ltd. ISBN 1-84176-339-X.
  • Turnbull, S.R. (2002). Fighting Ships of the Far East: China and Southeast Asia 202 BC—AD 1419. Oxford: Osprey Publishing, Ltd. ISBN 1-84176-386-1.
  • Underhill, Anne P. (2002). Craft Production and Social Change in Northern China. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. ISBN 0-306-46771-2.
  • Wagner, Donald B. (1993). Iron and Steel in Ancient China: Second Impression, With Corrections. Leiden: E.J. Brill. ISBN 90-04-09632-9.
  • Wagner, Donald B. (2001). The State and the Iron Industry in Han China. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Publishing. ISBN 87-87062-83-6.
  • Wang, Ling (2005). Tea and Chinese Culture. San Francisco: Long River Press. ISBN 1-59265-025-2.
  • Wang, Xiao. "On the Early Funeral Coffin in Central China, " in Cultural Relices of Central China, 1997, No. 3:93-100. ISSN 1003—1731.
  • Wang Yu-ch’uan. "An Outline of The Central Government of The Former Han Dynasty, " Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 12, No. 1/2 (Jun., 1949): 134—187.
  • Wang, Zhongshu. (1982). Han Civilization. Translated by K.C. Chang and Collaborators. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 0-300-02723-0.
  • Wang, Zichu. "A Chronology of Bells and Stone Chimes, " in Musicology in China, 2007, No. 1:5—36. ISSN 1003-0042.
  • Watson, Burton (1961). Records of the Grand Historian: Han Dynasty II. Tran by Burton Watson. York: Columbia University Press. ISBN 0-231-08167-7.
  • Watson, Burton (2003). Xunzi. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-12965-3.
  • West, Stephen H. "Playing With Food: Performance, Food, and The Aesthetics of Artificiality in The Sung and Yuan, " in Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 57, No. 1 (1997): 67—106.
  • Williams, Henry Smith (2004). A History Of Science. Whitefish, MT: Kessinger Publishing. ISBN 1-4191-0163-3.
  • Wilson, Andrew. «Machines, Power and the Ancient Economy», in The Journal of Roman Studies, 2002, Vol. 92:1—32.
  • Wood, Nigel. (1999). Chinese Glazes: Their Origins, Chemistry, and Recreation. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-3476-6.
  • Woods, Michael and Mary Woods. (2000). Ancient Communication: Form Grunts to Graffiti. Minneapolis: Runestone Press; an imprint of Lerner Publishing Group.
  • Wright, David Curtis (2001) The History of China. Westport: Greenwood Press. ISBN 0-313-30940-X.
  • Wu, Zhao. "The Origins of China’s Musical Culture: Jiahu Turtleshell Shakers, Bone Flutes, and the Eight Trigrams, " in La Pluridisciplinarité en archéologie musicale Vol. 2 1990:349-365. Paris: Maison des sciences de l’homme. ISBN 2-7351-0578-4.
  • Xu, Jay. "The Cemetery of the Western Zhou Lords of Jin, " in Artibus Asiae , 1996, Vol. 56, No. 3/4:193—231.
  • Yan, Hong-sen. (2007). Reconstruction Designs of Lost Ancient Chinese Machinery. Dordrecht: Springer. ISBN 1-4020-6459-4.
  • Yang, Jian (杨坚). «Zhongguo doufu de qiyuan yu fazhan» 中国豆腐的起源与发展 [The Origin and Development of Chinese Tofu], in Nongye kaogu 农业考古 [Agricultural Archaeology], 2004, No. 1:217—226. ISSN 1006—2335.
  • You, Xiuling. "Liangzhu Culture and Rice Cultivation, " in Collected Studies of Agricultural History (1999): 1—8.
  • You, Zhanhong. "The Making Technique and Its Application in Military of Bow and Crossbow During Pre-Qin and Han Dynasty, " in Journal of Tsinghua University, Vol. 9, No. 3 (1994): 74—86. ISSN 1000-0062.
  • Yuan, Jing. "New Zooarchaeological Evidence for Changes in Shang Dynasty Animal Sacrifice, " in Journal of Anthropological Archaeology, 2005, No. 24:252-270. ISSN 0278-4165.
  • Zhang, Jiangkai. "A Genealogical Study on the Pottery of Peiligang Culture, " in Archaeology and Cultural Relics , 1997, No. 5:32—52. ISSN 1000-7830.
  • Zhao, Botao (2000). Twelve Animals in Chinese Zodiac. Jinan: Qilu Press. ISBN 7-5333-0899-9.
  • Zhao, Jian. "The Early Warrior and the Birth of the Xia, " in NUCB Journal of Language Culture and Communication, 2001, Vol. 3, No. 2:21-42.
  • Zheng, Junlei. "The Distributing Western Han’s Tombs in Youzhou, " in Archaeology and Cultural Relics, 2005, No. 6:47-53. ISSN 1000-7830.
  • Zhou, Songfang. «On the Story of Late Tang Poet Li He», in Journal of the Graduates Sun Yat-sen University, 1997, Vol. 18, No. 3:31—35.

Источник: Список изобретений, сделанных в Китае

Каменск-Уральский

Город
Каменск-Уральский
Флаг Герб
Страна
Россия
Субъект федерации
Свердловская область
Муниципальное образование
Город Каменск-Уральский
Координаты
Внутреннее деление
2 района:
Красногорский,
Синарский
Глава
Михаил Астахов
Основан
1701, возможно 1682
Прежние названия
до 1940 — Каменск, Каменский завод
до 1701 — Железенское поселье
Город с
1935
Площадь
144,08 км²
Высота центра
160 м
Население
174 689[1] человек (2010)
Агломерация
174 998
Этнохороним
каменскура́льцы, каменскура́лец;
ка́менцы, ка́менец
Часовой пояс
UTC+6
Телефонный код
+7 3439
Почтовые индексы
623XXX
Автомобильный код
66, 96
Код ОКАТО
Официальный сайт

Ка́менск-Ура́льский — город областного подчинения в Свердловской области России, административный центр муниципального образования «город Каменск-Уральский», Каменского городского округа, центр Южного управленческого округа .

Содержание

География

Город расположен на слиянии рек Каменки и Исети, в 113 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга.

История

Основание поселения

Первое постоянное поселение на территории будущего города появилось после того, как на берегах Каменки и Исети была найдена железная руда[2][3]. Руда залегала у самой поверхности, легко добывалась ручным способом. Этим решил воспользоваться Далматовский монастырь и попросил у казны эти земли, как никем неосвоенные и неиспользуемые. В 1682 году вышел указ, по которому монастырь получил их во владение[4]. Монастырь переселил на берега Каменки часть своих крестьян и в небольших печах выплавлял железо для собственных нужд.

В 1700 году в результате битвы при Нарве русская армия потеряла практически всю артиллерию. Качественное железо в те времена закупалось за границей, но война прервала торговые связи. Пётр I обратил внимание на богатый рудами, но совершенно неосвоенный Урал. Руда по берегам Каменки и Исети оказалась настолько хорошей, что земли были изъяты обратно в казну. В 1701 году вышел Указ Петра I о строительстве здесь железоделательного завода — основы будущего города[5], 15 октября 1701 был выплавлен первый чугун. Это был первый чугунолитейный завод на Урале[3]. В XVIII—XIX вв. поселение около него называлось Каменский казенный чугунолитейный завод.

В январе 1774 года Каменский завод оказался в зоне крупного крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачёва. Отряд под началом атамана Чиры при поддержке взбунтовавшихся рабочих 10 января 1774 года захватил завод. Каменские мастеровые отлили для пугачёвцев десять пушек и около трёхсот пудов ядер[3][4]. 3 марта 1774 года царский полк разбил двухтысячный отряд восставших и вернул завод казне.

Развитие поселения в ΧΙΧ веке

С 1825 по 1829 год облик будущего города изменился коренным образом[6]. По проектам прибывшего в город главного архитектора Уральских горных заводов М. П. Малахова была выполнена реконструкция Каменского завода: построены две новые домны, здание заводоуправления, склады, госпиталь, перестроен главный храм города.

Заводские работники были навечно закреплены за заводами и не имели право их покидать. Отмена крепостного права для заводчан случилась на два года позже, чем по России в целом, 30 ноября 1863 года, когда вышла «Уставная грамота Пермской губернии и Камышловского уезда Каменского завода и двух отнесенных к нему селений Байновского и Красногорского»[3].

В 1885 году Каменский завод был соединён железнодорожным сообщением со станцией Богданович строящейся транссибирской магистрали. Первоначально станция называлась Островская в честь первого начальника Уральской железной дороги Н. С. Островского, затем была переименована в Синарскую.

Первая половина ΧΧ века

В 1903 году произошла первая электрификация[7].

1 октября 1923 года Каменский завод был поставлен на консервацию, а в апреле 1926 года — закрыт по решению «Гормета»[3]. Причинами этому послужили устаревшее оборудование и отсутствие топлива. Завод проработал почти 225 лет. Одним из видов продукции, которую выпускал в последние годы своей работы Каменский завод, были чугунные водопроводные трубы. Потребность в трубах, наличие опытных работников и удобных транспортных путей обусловило тот факт, что 3 апреля 1931 года было принято решение о строительстве в Каменске трубного завода (в районе железнодорожной станции «Синарская»)[8]. В 1934 году Синарский трубный завод был пущен.

В 1930-е годы Каменск становится крупным индустриальным центром Урала. Геологоразведочная партия, которая начала работать в Каменске в 1929 году, исследовала залежи железной руды, каменного угля, торфа, известняков, строительного песка, а также обнаружила залежи алюминиевой руды — бокситов. 3 декабря 1932 года Совет труда и обороны принял решение о строительстве Уральского алюминиевого завода в районе деревни Красная Горка. 5 сентября 1939 года Уральский алюминиевый завод был пущен[4].

Посёлок уже более не ассоциировался с единственным заводом и носит короткое название — Каменск, 20 апреля 1935 года он приобретает статус города. 6 июня 1940 года Каменск получает новое название — Каменск-Уральский[4].

Послевоенные годы

Герб (1971)

В годы Великой Отечественной войны Уральский алюминиевый завод был единственным в стране алюминиевым заводом, обеспечивающим металлом авиацию СССР[9]. 5 мая 1944 года окончено строительство Каменск-Уральского металлургического завода[10][11]. После войны индустриализация города продолжилась за счёт оставшихся здесь эвакуированных предприятий металлургии и машиностроения. Город стал третьим в области по значимости и числу населения после Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Для промышленного выпуска авиационных высотомеров в 1949 году в городе было начато строительство крупного Радиозавода (ПО «Октябрь») и открыто конструкторское бюро[12]. В сентябре 1951 года на радиозаводе была выпущена первая продукция[4].

В 1960 году в первую очередь для нужд предприятий началась газификация города[4].

В 1970 году радиоэлектронная промышленность города пополнилась заводом электрических соединителей для авиационной и космической техники «Исеть».

В 1980-х и 1990-х годах в городе не появилось новых крупных промышленных предприятий. Существующие заводы постепенно наращивали объёмы производства, строились новые цеха, внедрялись автоматизация, осваивались новые виды продукции (особенно товары народного потребления)[8][10][11]. В 1990-х на западной окраине Красногорского района строится новый крупный жилой микрорайон «Южный».

Скульптура на восточном въезде в город (Курганский тракт)

Постсоветский период

После распада СССР градообразующие предприятия города столкнулись с новой проблемой: продукция, которой всегда не хватало даже при перевыполнении государственного плана, не находит сбыта. Вчерашние покупатели не могли расплатиться за уже поставленные товары, отсюда не было денег на сырьё и выплату зарплаты[8][10].

В 1992 году начался процесс приватизации заводов города[8][10]. Он сопровождался задержками зарплаты, сокращением работников, сокращением рабочей недели. Детские сады, лагеря отдыха, спортивные сооружения были переданы заводами муниципалитету, который был не в состоянии справиться с их финансированием. Численность населения в эти годы начинает уменьшаться, что было связанно не только с естественной убылью, но и миграцией из города в поисках работы. Вблизи от города в большом количестве появились новые коллективные сады, огороды[8].

Толчок для развития получили мелкая торговля и сфера обслуживания. На пересечениях улиц, остановках появились стоящие вплотную торговые точки в виде больших железных коробок с маленькими зарешёченными окошками. Свои представительства в городе имели финансовые пирамиды МММ, Хопёр-Инвест, Русский дом Селенга и другие.

Появилось первое кабельное телевидение и первая в городе телекомпания — «Факт».

После сильного спада производства крупные предприятия (в частности ОАО «СинТЗ», ОАО «КУМЗ», ОАО «КУЗОЦМ») начали развитие экспорта своей продукции на рынки Северной Америки и Западной Европы[8][11].

Новые правила торговли привели к тому, что железные киоски постепенно исчезли. Их заменили магазинчики, устроенные на первых этажах в бывших квартирах по центральным улицам города (Алюминиевой, проспекту Победы, Суворова), остановочные комплексы, минирынки.

ΧΧΙ век

В 2001 году проводятся масштабные празднования 300-летия города, сопровождающееся концертами, карнавалом, салютом[13]. Так же по этому случаю впервые за многие годы проходит ремонт фасадов домов, асфальтового покрытия.

Открываются крупные торговые и торгово-развлекательные центры: «Всё для дома», «Апельсин-City»[14], «Октябрьский», «Мегамарт», «Джаzz»; автосалоны.

Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, в первую очередь ударил по банковской сфере и предприятиям металлургии («УАЗ», «КУМЗ», «СинТЗ», «КУЗОЦМ»). Уже в ноябре они объявили о сокращении штатов, а «КУЗОЦМ» и «УАЗ» оказались под угрозой закрытия. После этого о сокращении объявляют ПО «Октябрь», ОАО «Завод „Исеть“», а также более мелкие предприятия.

28 декабря 2010 года на промплощадке «СинТЗ» открылось новое совместное предприятие «ТМК-ИНОКС» и «Роснано» по производству нержавеющих труб с использованием нанотехнологий[15][16].

Физико-географическая характеристика

Город расположен в равнинной части восточного склона Урала на границе с Сибирью в месте впадения реки Каменка в реку Исеть в 101 километре на юго-восток от города Екатеринбурга.

Климат

Климат территории умеренно континентальный. Зимой преимущественно сказывается влияние сибирского антициклона, обуславливающего устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера и тёплых с юга, с которыми связаны изменения погоды. Летом холодную погоду нередко приносят воздушные массы с Баренцева и Карского морей.

Многолетняя среднегодовая температура +2,4 °C, средняя температура самого жаркого месяца (июля) 19,3 °C и самого холодного месяца (января) −13,5 °C. Преобладающие ветры северо-западные, западные и юго-западные.

Район относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет 467 мм. Большая часть осадков выпадает в тёплый период года (350 мм).

  • Среднегодовая температура воздуха — 2,4 °C
  • Относительная влажность воздуха — 69,0 %
  • Средняя скорость ветра в зимний период (по СП 20.13330.2011) — 4 м/с
Климат Каменска-Уральского
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Средняя температура, °C −13,5 −12,9 −6,9 2,8 11,9 18,0 19,3 16,2 10,1 2,7 −7,5 −12,7 2,4
Источник: NASA. База данных RETScreen [17], метеостанция Каменска-Уральского.

Гидрография

На юго-западе от города протянулась цепочка озёр: Большой и Малый Сунгуль, Червяное, Шаблиш, Большой Куяш. Это степные водоёмы с низкими песчаными берегами, некоторые из озёр имеют солоноватую воду.

Растительный и животный мир

Территория вокруг города входит в лесостепную зону. Преобладают боры, берёзовые рощи и берёзово-осиновые колки, которые сочетаются с луговой степью. При этом весь лес молодой, легкопроходимый. Тайга, окружавшая Каменский завод в XVIII—XIX веках, была вырублена для изготовления древесного угля. Из кустарников встречаются калина, можжевельник, боярышник, ракитник, шиповник, а на юге — вишня степная.

Животный мир достаточно разнообразен (встречаются заяц, косуля, бобёр, ондатра, белка, лиса, барсук, ласка, куница, еж, лось). В окрестностях города насчитывается около 250 видов птиц[3][18]. В городе встречаются голубь, воробей, ворон, сорока, грач, трясогузка, дятел, соловей, ласточка, чайка, синица, щегол, снегирь, утка, цапля, сойка, поползень.

Экологическое состояние

Город является неблагополучным в экологическом отношении. Большое количество промышленных предприятий привело к сильному загрязнению атмосферы, почвы и водных источников.

Атмосфера Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу дают Красногорская ТЭЦ (44,6 %) и «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ» (36,3 %)[19]. Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняющих веществ, как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, фтористый водород и аммиак. Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий[18][19]:

  • диоксид серы — Красногорская ТЭЦ (91,4 %)
  • оксид углерода — «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ» (81,1 %)
  • диоксид азота — Красногорская ТЭЦ (74,8 %); ОАО «СинТЗ» (16,0 %)
  • фтористый водород — «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ» (98,7 %)
  • бенз(а)пирен «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ» (100 %)
  • аммиак МУП КУ ПТО ЖКХ (30,9 %); ОАО "Комбинат мясной «Каменск-Уральский» (25,3 %); ПО «Октябрь» (11,9 %); ОАО «Каменск-Уральский хладокомбинат» (10,2 %).

Загрязнение атмосферы на 68 % обусловлено работой промышленных предприятий и на 32 % — автотранспортом[19]. Выбросы автотранспорта в черте города частично уменьшились после открытия в 2008 году дороги Южный обход, позволяющей отвести от города поток транзитного транспорта Екатеринбург-Курган.

Вид на реку Исеть в черте города

Вода Главная река города — Исеть — загрязняется сбросами промышленных предприятий по всему своему течению ещё до Каменска-Уральского (особенно в Екатеринбурге). На территории города вода реки не пригодна даже для купания.

24 предприятия города имеют 22 выпуска сточных вод в реку Исеть и её притоки. Главными потребителями воды и источниками сточных вод в городе являются[18][19]:

  • МУП КУ ПТО ЖКХ (53 %);
  • «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ» (16,9 %);
  • ОАО «СинТЗ» (13,3 %);
  • ЗАО «Нерудсервис» (6,5 %);
  • ОАО «КУМЗ» (4,7 %).

Почвы В 2003 году в 28,2 % проб почв, взятых на территории Каменска-Уральского, выявлено высокое загрязнение почвы тяжёлыми металлами. По содержанию тяжёлых металлов в почве можно построить следующий ряд (по мере убывания): Mn, Zn, Ni, Cr, Cu, Cd, Co, Pb[18]. Тем не менее, уровень загрязнения почвы характеризуется как допустимый.

В 2005 году предприятия вывезли на полигоны 1179,46 тыс. тонн или 255,61 тыс. м³ твёрдых отходов, что составляет 0,47 % в общем объёме образования отходов по области[19].

Радиационное загрязнение Кыштымская авария, произошедшая на расположенном в соседней Челябинской области предприятии ПО «Маяк» в 1957 году, оказала наиболее негативное влияние на радиационную обстановку в городе. Каменск-Уральский вошёл в зону, называемую Восточно-Уральский радиоактивный след. Показатель плотности радионуклидного загрязнения по стронцию на территории города составил 0,1 — 2 Ku/км²[20].

Часовой пояс

Город Каменск-Уральский, как и вся Свердловская область, находится в часовом поясе Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC составляет +6:00. Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается в России как MSK+2.

Демография

Население города на 2009 год составляет 180 139 человек, из них 63,6 % трудоспособного возраста, 22,2 % старше трудоспособного возраста[21]. Основные национальности — русские, татары.

В Красногорском и Синарском районах города число жителей примерно одинаковое.

Год 1857 1869 1904 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1995 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2010 2012
Количество жителей,
тыс. чел.[21][22]
6,3 4,829[23] 4,297[24] 7,7 51,4 141 168,3 190,6 208,7 206,3 191,3 189,8 188,7 186,9 183,2 182,4 180,1 174,7 173,1

Резкое увеличение численности населения в XX веке связано со строительством новых заводов в 1930-е годы и эвакуацией во время Великой Отечественной войны, а резкое уменьшение численности населения в XXI веке связано с социально-экономическими преобразованиями в стране.

Органы власти

Представительным органом городской власти является Городская Дума, состоящая из 25 депутатов, избираемых по одномандатным округам. Глава МО избирается всем населением города сроком на 4 года. 2 марта 2008 года главой города был избран депутат Городской Думы Михаил Семёнович Астахов, сменив Виктора Васильевича Якимова, занимавшего этот пост с 1996 года и ныне ставшего депутатом Государственной Думы.

Административное деление

Каменск-Уральский является административным центром муниципального образования «город Каменск-Уральский», которое включает помимо самого города 6 сельских населённых пунктов[25].

Город делится на два административных района: Синарский и Красногорский[25], находящиеся на левом и правом берегах Исети соответственно. Однако некоторые официальные источники[26] к крупным районам относят также поселок Ленинский (традиционно входящий в Синарский район), расположенный между Каменкой и Исетью.

  • Синарский район включает в себя:
    • посёлок Ленинский
    • Западный
    • Старый город (Старый Каменск)
    • д. Новый завод
    • д. Кодинка
    • д. Малая Кодинка
    • посёлок Госдороги
    • посёлок Трубный
    • Соцгород СТЗ
    • посёлок Октябрьский
    • Больничный
    • посёлок Северный
    • посёлок Олимпийский
    • посёлок Первомайский
    • посёлок Мирный
    • с. Позариха
  • Красногорский район включает:
    • УАЗ
    • 49 квартал
    • 10-й километр
    • Торговый центр
    • микрорайон Южный
    • посёлок Силикатный
    • посёлок им. Чкалова
    • посёлок Красная Звезда
    • д. Токаревка
    • д. Монастырка
    • д. Волкова

Экономика

Структура экономики

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2011 год 72,2 млрд рублей[источник не указан 614 дней].

Экономика города основана на предприятиях цветной и чёрной металлургии (доли в общем объёме производства соответственно 69,0 % и 17,5 %[27]). Частично их продукция является сырьём для предприятий машиностроения и металлообработки (3,7 % экономики города[27]). Кроме того, представлены отрасли: электроэнергетики (3,5 %), пищевая (3,2 %), строительных материалов (0,7 %), лёгкая промышленность (0,2 %).

Каменск-Уральский делает заметный вклад в экономику всей Свердловской области, в частности обеспечивает 12,9 % областного объёма продукции цветной металлургии[27].

Промышленные предприятия

Уральский алюминиевый завод (вид со стороны Чкалова)

75,4 % всего промышленного производства города приходится на 4 градообразующих предприятия: ОАО «СинТЗ», «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ», ОАО «КУМЗ», ПО «Октябрь».

  • На предприятиях цветной металлургии (ОАО «КУЗОЦМ», «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ», ОАО «КУМЗ») налажено производство проката и прессовой продукции из латуни, меди, бронзы, из алюминиевых, алюминий-литиевых и магниевых сплавов; легкосплавных бурильных труб; выпускаются первичный алюминий, глинозем, кристаллический кремний.
  • Предприятие чёрной металлургии — ОАО «СинТЗ» — специализируется на трубах нефтегазового комплекса, которые составляют до 70 % всего его производства. Кроме этого выпускаются чугунные водопроводные, свёртные паянные, стальные бесшовные холодно- и горячедеформированные и коррозионно-стойкие трубы.
  • Предприятия машиностроения и металлообработки (ПО «Октябрь», ЗАО «Уралэлектромаш», ОАО «КУЛЗ», ЗАО «Уралтехмаш», ОАО «Завод „Исеть“») выпускают радиовысотомеры, радиолокационное оборудование, бытовую радиоэлектронику, электродвигатели, электросоединители, отопительные системы, чугунное и цветное литьё[22].
  • Пищевая промышленность, представленная предприятиями: ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский», ОАО «Молоко», ЗАО «КАМПИ» (Пивзавод), производит мясные и колбасные изделия, молочные и алкогольные продукты[28].
  • На предприятиях стройматериалов (ОАО «КУЗЖБИ-Уральский ДСК», ООО «Синарский завод строительных материалов», ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов» Si Mat, Каменск-Уральское структурное производственное подразделение ГУП СО «Лесохозяйственное промышленное объединенние» (ранее бывший ГУ «Каменск-Уральский лесхоз», вошел в состав ГУП СО «ЛХПО» в конце 2008 года на основании Постановления Правительства Свердловской области о реорганизации предприятий в области лесных отношений), ОАО «Каменск-Стальконструкция», ОАО «Строймонтажконструкция») из местного сырья изготавливаются кирпичи, железобетонные плиты, деревянные и металлические конструкции.
  • Лёгкая промышленность города (швейные фабрики «Маяк» и «Элегант», ОАО «Обувная фабрика») частично обеспечивает потребности жителей в одежде, постельном белье и кожаной обуви.

Транспорт

Железнодорожный мост через реку Исеть
Вид на Байновский мост и Красногорский район

Город находится на пересечении железнодорожных линий Екатеринбург — Курган и Челябинск — Алапаевск — Серов. В городе расположена узловая железнодорожная станция Каменск-Уральский. Электропоезда могут доставить пассажиров в Екатеринбург, Курган, Челябинск, Богданович, Камышлов, Сухой Лог, Шадринск. Пассажирские поезда связывают Каменск-Уральский с крупнейшими городами Урала, Сибири, Центра и Юга России[29].

Рядом с железнодорожной станцией расположен автовокзал. Налажено междугороднее и пригородное автобусное сообщение.

Недалеко от города расположен одноименный военный аэродром. Ближайший к городу международный аэропорт — Кольцово.

В городе развит общественный транспорт, с 1956 года существует троллейбусная система.

Здравоохранение

В связи с неблагополучной экологической ситуацией в городе остро стоит вопрос здравоохранения.

В настоящее время действуют 7 городских больниц,2 городских поликлиники, 4 детских поликлиники, городская станция медицинской помощи, психиатрическая больница, противотуберкулёзный диспансер, кожно-венерологический диспансер, онкологический диспансер, сердечно-сосудистый центр, центр микрохирургии глаза.[30].

Кроме этого, на крупных предприятиях города действуют свои собственные поликлиники.

В 1996 году открылся Диагностический центр[7], разместившийся в новом здании в лесу между районами города.

В 2004 году при поддержке градообразующих предприятий был открыт современный Перинатальный центр, заменивший роддомы Красногорского и Синарского районов.

В июне 2008 года на базе городской больницы № 3 был открыт современный Сердечно-сосудистый центр[31].

Наука и образование

Развитие научных и образовательных организаций в городе было изначально тесно связано с потребностями градообразующих промышленных предприятий. В 1724 при Каменском заводе была открыта первая школа для детей мастеровых.

В Каменске-Уральском работает НИИ «Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности» (ОАО «Уралалюминий»)[32]

В городе работают 9 учреждений среднего профессионального образования и 9 филиалов вузов, среди которых

  • Уральский государственный технический университет — УПИ (c сентября 1954 года)[33]
  • Уральский государственный университет
  • Институт международных связей
  • Уральский государственный педагогический университет
  • Уральский государственный экономический университет
  • Уральский институт экономики, управления и права
  • Российский государственный гуманитарный университет
  • Современная Гуманитарная Академия

Культура

Часовня Александра Невского на центральной площади(построена в честь 300-летия города)

Одним из первых культурных событий города было открытие в 1899 году первой публичной библиотеки[7]. В феврале 1911 года в городе появился кинематограф[7]. 5 мая 1924 в посёлке Каменский завод учителем И. Я. Стяжкиным был впервые открыт краеведческий музей[34].

К основным учреждениям культуры, действующим на территории города, относятся[35]:

  • 3 музыкальные школы, 2 художественные школы, 2 школы искусств;
  • 13 массовых библиотек (включая центральную им. А. С. Пушкина[36]), школьные библиотеки, библиотеки предприятий и организаций города;
  • 5 театров (Театр драмы, камерный театр «Артель»[37], Детский музыкально-драматический театр-студия «Да здравствуют дети!»[38] и др.), 3 кинотеатра («Молодёжный», «Кино FOX», «Кино FOX 3-D»);
  • дворцы культуры «СУАЛ», «Металлург», «СинТЗ», «Юность», «Современник»;
  • краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина[39], геологический музей им. А. Е. Ферсмана, выставочный зал, музеи истории предприятий;
  • парк культуры и отдыха (в 2008—2010 годах находился на реконструкции);
  • городской информационно-методический центр.

Ранее действовавший кинотеатр «Исеть» перестроен в учебное заведение, кинотеатр «Юбилейный» (построенный в 1968 году[7]) закрыт.

23 декабря 2010 был открыт первый 3D-кинотеатр.

На сегодняшний день в городе работают 13 заслуженных работников культуры РФ, 3 заслуженных артиста РФ, 1 заслуженный деятель искусств РФ[40]. На сцене Каменск-Уральского театра драмы служит искусству народный артист России Александр Алексеевич Иванов[41].

Памятники и достопримечательности

Каменск-Уральский входит в перечень исторических городов России. В городе есть памятник архитектуры федерального значения и 42 памятника архитектуры областного значения[42]:

Здание управления казённого чугунолитейного завода
  • Здание управления казённого чугунолитейного завода (XIX век, архитектор М. П. Малахов) — единственный в городе памятник архитектуры федерального значения[42], в настоящее время — музей.
  • Плотина на городском пруду (1701)
Собор Святой Троицы
  • Собор Святой Троицы (1808)
  • Гостиный двор (1820)
  • Госпиталь Каменского завода (1826)
  • Складские помещения бывшего Каменского завода (1828)
  • Лавка Герасимова (1846)
  • Усадьба заводчиков Шамариных (1852)
  • Спасо-Преображенский монастырь (1860)[43]
  • Мануфактурный магазин Бухарева (1867)
  • Заводское училище (1868)
  • Усадьба смотрителя завода (1873)
  • Подпорная стенка старой плотины на реке Каменка из бутового камня (1880)
Церковь Покрова Божией Матери
  • Церковь Покрова Божией Матери (1883) — построенный при городском кладбище Каменска, в честь Покрова Божией Матери каменный однопрестольный храм.[44]
  • Усадьба купца Воробьёва (1889)
  • Усадьба купцов Зыряновых (1898)
  • Мост через реку Каменка (1903)
  • Дом купцов Грачёвых (1907)
  • Дома «Городка алюминщиков» (1937)
  • Дома «Соцгорода Трубный» (1937)
  • Железнодорожный мост через реку Исеть (1939, Росновский В. А.) — одноарочный мост из стальных труб, заполненных бетоном (высота — 140 м)[45], памятник архитектуры областного значения[42]
  • Дворец культуры Уральского алюминиевого завода (1947)
  • Вокзал железнодорожный (1952)[6]
  • Дворец культуры железнодорожников (1954)
  • Училище мужское (1856)
  • Дворец пионеров (1960)
  • Спортивный комплекс «Салют» (1960)
  • Дворец культуры «Металлург» (1970)
  • Дворец культуры «Строитель» (1969)
  • Клуб «Силикатный» (1952)
  • Монумент Пушка — символ города (1967, скульптор Пермяков В. В.)
  • Усадьба купца Косякова (1992)
  • Лавка купцов Молчановых (1993)
  • Водонапорная башня бывшей железнодорожной станции Синарская
  • Металлическая статуя «Лось» на левом берегу реки Исеть.
  • храм в честь Архистратига Божия Михаила (2012)[46]

Кроме этого, в городе есть памятник природы:

Скала «Каменные ворота» в черте города Каменска-Уральского. Представляет из себя монолит с отверстием посередине
  • Скалы:
    • Каменные ворота — памятник природы областного значения
    • Три пещеры
    • Мамонт
    • Семь братьев
    • Филин
    • Динозавр
    • Чертов палец
    • Токарев (Лобастый) камень
  • Кодинский теплый ключ

Интересные объекты на территории города могут найти для себя любители геологии. Известный краевед Шевалев В. П. разработал маршрут «Тропа Карпинского»[47][48], на коротком отрезке пути включающий в себя яркие обнажения большого числа периодов формирования земной коры.

Зоопарк

7 июня 2012 года в городе был открыт контактный зоопарк[49]. Среди его питомцев — домашние животные: пони, коза, овца, баран, декоративные кролики, хомячки, морские свинки, утки, гусь, индюк, цесарки и перепелки[50].

Традиции

Некоторые события в Каменске-Уральском стали традиционными.

Ледовый городок КУМЗа (Каменск-Уральский, январь 2009)
  • Ледовые (снежные) городки. В канун каждого Нового года предприятия города возводят настоящие городки из льда и снега с горками, фигурами символа года, Деда Мороза и Снегурочки. Устанавливаются ёлки, украшаются гирляндами с цветными лампочками. Этой традиции уже более 45 лет (первый городок был построен в 1964 году[4]). Звание лучшего городка обычно оспаривают городки Центральный (площадь Ленинского Комсомола), ОАО «КУМЗ»(в Чкаловском районе) и ОАО «СинТЗ»(Трубный).
  • Фестиваль Каменск-Уральский — колокольная столица. Это фестиваль российского масштаба лучших звонарей России, которые обмениваются опытом и проводят многочисленные мастер-классы. В первые состоялся в 2005 году. Фестиваль — совместный проект администрации Каменска-Уральского и крупного колокольного производства, расположенного на территории города — ЗАО «Пятков и Ко»[51].
  • Карнавал (по случаю Дня города). Костюмированное шествие по проспекту Победы к центральной площади города. День города Каменска-Уральского празднуется в День металлурга, карнавал проводится в третью субботу июля. Первый карнавал прошёл 15 июля 2000 года[13].
  • Зелёная карета — традиционный фестиваль авторской песни, который проходит в третьи выходные августа. В 2009 году прошла юбилейная, двадцатая Зелёная карета[52].

Спорт

Дворец спорта СинТЗ (Синара)
Привязной полёт воздушного шара в микрорайоне «Южный» (Каменск-Уральский, сентябрь 2009)

Первые спортивные мероприятия проводились в городе ещё до революции[53]. Большое развитие спорт получает в годы строительства крупнейших заводов города. Прибывает молодёжь, которая объединяется в коллективы физической культуры. В дальнейшем именно предприятия до конца 90-х годов являются основными строителями спортивных учреждений.

Амосова Зинаида Степановна — Заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1976 года, чемпионка Мира 1978 года, награждена Орденом «Знак Почета». Ращупкин Виктор Иванович — Заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион в метании диска на Олимпиаде в Москве в 1980 г., первый в СССР Олимпийский чемпион в метании диска, награждён Орденом «Знак Почета». Хомицевич Виталий Валерьевич — Заслуженный мастер спорта России, чемпион СНГ в мотокроссе в 1991 г., чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира по ледовому спидвею и мотокроссу в классе мотоциклов 500 см куб. Первым Каменским спортсменом, выполнившим норматив мастера спорта СССР была лыжница Екатерина Гаврилова (1939)[2][3]. Первый мастер спорта международного класса — конькобежка Татьяна Мальшакова (1976). 8 спортсменов, воспитанных в Каменске-Уральском, принимали участие в Олимпийских играх[53].

В городе развиты такие виды спорта, как айкидо, бокс, легкая атлетика, тяжёлая атлетика, лыжные гонки, бег на коньках, биатлон, гребля, велогонки, мотогонки, плавание, таэквон-до, футбол, художественная гимнастика, туризм,спортивное ориентирование.

В 2009 году в городе появилось новое спортивное направление — воздухоплавание. 22 июля состоялся свободный полёт первого каменского воздушного шара — монгольфьера[54]. Регулярно проводятся привязные и свободные полёты, в которых участвуют воспитанники местного аэроклуба и все желающие. 22 мая 2011 г. в рамках фестиваля «Земля на ладони» один из полётов происходил в Каменске. Пять тепловых аэростатов (среди которых аэростат «Восток» со специальной оболочкой в форме космического корабля) поднялись с главной площади города, пролетели над лесом, Красногорским районом и завершили полёт на объездной дороге юго-западнее города. С 15 по июля 2011 г. в городе прошёл первый фестиваль воздухоплавания «Небесный карнавал». В первый день был произведён взлёт трёх аэростатов с площади Ленинского комсомола, на борту которых находились не только спортсмены, но и свадебные пары. В последующий дни прошли ещё три спортивных полёта, а завершился фестиваль красочным светомузыкальным представлением «Ночное свечение». Организаторы обещали взять проведение фестиваля в Каменске-Уральском за традицию.[55]

Спортивные сооружения

В городе действуют 6 стадионов («Локомотив», «Металлист», «Металлург», «СинТЗ», «Энергетик», «Космос»). На стадионе «Космос» оборудовано футбольное поле с современным искусственным покрытием. Крупные закрытые плавательные бассейны действуют во дворцах спорта «Олимп», «Синара», лагере отдыха «Три Пещеры». Бассейн «Салют» в 2006 году был законсервирован, а в 2011 году частными инвесторами начата его реконструкция[56]. Из трёх лодочных станций, существовавших на Исети в начале 90-х годов, в настоящее время действует только одна — «Металлист».

В центре города рядом с площадью Ленинского комсомола на месте Разгуляевского рудника в 1995 году построена мототрасса «Юность»[57]. В 2011 году трасса была реконструирована для проведения XI этапа чемпионата мира на мотоциклах с коляской[58]. В 2011 году трассе было присвоено имя Владимира Васильевича Друзя. Ранее эта трасса была проложена в более удалённом месте на восточной окраине Синарского района — у бывшего Поляниновского рудника.

Велогонки проводятся на Травянском шоссе. Для скалолазных тренировок используются естественные скалы на берегу Исети.

Зимой на стадионах «СинТЗ» и «Энергетик» устраивается каток. На территории лесопарка и по льду Исети прокладываются лыжные трассы. Искусственная ледолазная трасса организуется на скале Филин. Существовавший ранее в центре города высокий металлический лыжный трамплин был демонтирован. В 2004 году был заложен первый камень дворца зимних видов спорта, но стройка так и не была начата из-за отсутствия финансирования.

2 октября 2011 года в районе мототрассы «Юность» состоялось открытие парка экстремальных видов спорта[59]. 23 июня 2012 года на его территории была открыта парашютная вышка высотой 35 метров[60][61].

Массовые спортивные мероприятия

  • Одновременно с общероссийскими проходят Кросс наций, Лыжня России и Российский азимут.
  • «Каменская прогулка» — поход выходного дня для всех желающих. Впервые была проведена в мае 2007 года. Максимальная длина маршрута, проложенного по городским улицам и лесопаркам, составила 20 км. В 2009 году в прогулке приняло участие 1244 человека[62], впервые появился веломаршрут протяжённостью в 20 км, в 2011 году путь был увеличен до 30 км.
  • В 2008 году впервые прошла общегородская зарядка.

СМИ

В городе работают три телекомпании: Гонг-ТВ, Компас-ТВ[63], РИМ-ТВ[64]. Все телекомпании выпускают собственные новостные и развлекательные программы, но только РИМ-ТВ занимает сетку одного из своих каналов только программами собственного производства. Так же РИМ-ТВ вещает программы телеканала ОТВ (Областного телевидения), Компас-ТВ — телеканала ТНТ, Гонг-ТВ — телеканалов ТВ-3, СТС.

23 февраля 2009 года начало свою работу первое городское радио с собственным наполнением — «Радио Компас» на волне 105.2 FM. Так же работают «Европа Плюс Каменск-Уральский» 106.7 FM, «Дорожное Радио» 107.4 FM, «Радио Маруся» 88.5 FM (собственная программа), «Радио Рекорд» 106 FM, «Авторадио» 104 FM, «Шансон» 103 FM, «Пионер FM» 102.6 FM, «Хит FM» 103.5 FM, «Ретро FM» 88.1 FM(до 2012 года), «Радио Дача» 101.3 FM, «Юмор FM» 89.4 FM и «Радио Си» 102.2 FM, «Эхо Москвы» 88,9 FM, «Радио Маяк» 104,4 FM.

В городе выпускается 4 рекламно-развлекательных журналов[65]: «informБанк», «Бизнес-сервис», «Координаты успеха», «Стиль моего города».

Издаются 3 рекламно-развлекательные газеты: «Каменский рабочий», «Новый Компас», «Удача»; 2 специализированные газеты: «Твоя программа», «Культпросвет» (посвящена культурным событиям); 6 газет бесплатных частных объявлений: «Супер», «Нет проблем», «Горячие объявления», «То, что надо», «Ярмарка объявлений», «Калейдоскоп предложений»; 4 ведомственных газеты: «Сплав», «Синарский трубник» (ОАО «СинТЗ»), «Вестник РУСАЛа», «Металлург» (ОАО «КУМЗ»); бесплатная газета «Каменская газета».

Существует несколько информационных интернет-порталов о жизни города: «Каменск-Уральский Он-Лайн» (с 2000 года)[66], «Виртуальный Каменск-Уральский» (с 2007 года)[67], «Современный Каменск-Уральский» (с 2009 года)[68], «Мой Город 66. Каменск-Уральский» (с 2011 года)[69].

Связь

Адрес-календарь Пермской губернии на 1913 год сообщает, что в Каменском заводе существовало телефонное сообщение между квартирой земского врача и земской больницей[70].

С 3 июля 2004 года город перешёл на шестизначную телефонную нумерацию[71]. Международный телефонный код +7 3439.

Городская телефонная связь в городе представлена компаниями Ростелеком, ЗАО «Радиотелефон» (КаменскТелеком) и ООО "Конвекс-Каменск" («Convex»). В 2008 году общее количество квартирных телефонных номеров составило 45276[65].

Услуги мобильной связи предоставляются компаниями ЗАО «Уралвестком» (Скай Линк), ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (МегаФон), ОАО «Ростелеком» (Ростелеком), ЗАО «Уралтел» (МТС), ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), ООО «Восток-Запад Телеком» (Би Лайн).

Интернет

Всего в городе работает 4 крупных интернет-провайдера, которые предоставляют различные интернет-технологии. Крупнейшими интернет-провайдерами города являются «КаменскТелеком», «Ростелеком U-tel» (до объединения — «УралСвязьИнформ»), ООО «Конвекс-Каменск» («Convex»), ООО «Инсис»[72], в области беспроводных интернет-технологий лидером является компания «Энфорта»[источник не указан 240 дней].

Известные люди

С. М. Прокудин-Горский, Вид на Каменский завод, 1910

В разное время в Каменске-Уральском родились, жили или работали:

  • Славский, Ефим Павлович — министр среднего машиностроения СССР;

Деятели искусства, культуры и СМИ

  • Абросимов, Павел Васильевич — архитектор;
  • Батраков, Сергей Владимирович — музыкант;
  • Буйносова, Нина Ивановна — поэт, журналист, прозаик, лауреат Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова;
  • Голден, Николай Франкович — писатель, член Союза писателей СССР, член Союза писателей РФ;
  • Дебрянская, Евгения Евгеньевна — литератор;
  • Димов, Евгений — музыкант, руководитель, администратор и ударник рок-группы «Трек» (г. Свердловск);
  • Ермолова, Ирина Владимировна — российская театральная актриса; номинант национальной премии «Золотая Маска» (2002, 2010), лауреат премии ЕО СТД РФ;
  • Ермошкин, Владимир Николаевич — бард, поэт, писатель, член Международного Союза писателей «Новый Современник»;
  • Игнатова, Елена Леонидовна — поэт, бард;
  • Кодолов, Виталий Иванович — поэт;
  • Комаленкова, Лариса Анатольевна — Заслуженная артистка России;
  • Краснов, Игорь Николаевич — журналист, писатель, член Международного Союза писателей «Новый Современник», член Союза журналистов России, лауреат Международного литературного фестиваля «Литературная Вена» (2009), номинант Национальной литературной премии «Писатель года» (2012);
  • Ляпин, Игорь Иванович — поэт, лауреат премии Ленинского комсомола в области литературы, искусства, журналистики и архитектуры 1982 года;
  • Мавровская, Магдалина Константиновна — художница, график, народный художник Республики Татарстан, заслуженный работник культуры ТАССР;
  • Малахов, Михаил Павлович — архитектор;
  • Матис, Инга Владимировна — российская актриса театра, номинант национальной театральной премии «Золотая Маска» (2006);
  • Матис, Людмила Степановна — режиссёр, художественный руководитель Каменск-Уральского театра «Драма Номер Три»;
  • Мережников, Николай Яковлевич — литератор;
  • Мухина, Вера Игнатьевна — скульптор;
  • Новиков, Иван Алексеевич — писатель;
  • Орлов, Геннадий Сергеевич — телекомментатор;
  • Слюсарев, Иван Кириллович — художник, родоначальник уральского пейзажного жанра;
  • Сташенко, Оксана Михайловна — российская актриса театра и кино;
  • Стяжкин, Иван Яковлевич[73] — основатель краеведческого музея, Почётный гражданин города Каменска-Уральского;
  • Устьянцев, Александр Петрович — музыкант; участник «первой золотой десятки» лучших гармонистов России по версии телепрограммы «Играй, гармонь!»;
  • Шевалев, Владимир Петрович[74] — учитель, краевед, руководитель геологического музея, Почётный гражданин города Каменска-Уральского;

Учёные

  • Иванников, Виктор Петрович — академик РАН;
  • Карпинский, Александр Петрович — геолог, академик;
  • Прокудин-Горский, Сергей Михайлович — фотограф;
  • Ворошнин, Леонид Григорьевич — доктор технических наук, профессор БНТУ[75]
  • Потапов Юрий Александрович — (1932—1996) металлург; лауреат премии Совета Министров СССР, руководитель отдела ВИАМ (Всероссийского института авиационных материалов) на заводе КУМЗ. Автор многочисленных изобретений в области алюминиевых сплавов. Руководитель группы, созданной академиком Фридляндером, для разработки нового сверхпрочного алюминиевого сплава для нужд космической и атомной промышленности. Создатель сплава В96Ц.

Герои Советского Союза

  • Абрамов, Илья Васильевич — Герой Советского Союза;
  • Беляев, Павел Иванович[76] — космонавт;
  • Кадочников, Иван Петрович — Герой Советского Союза;
  • Кунавин, Григорий Павлович[77] — Герой Советского Союза, в 1944 году повторивший подвиг Александра Матросова;

Герои Российской Федерации

  • Дубынин, Виктор Петрович— советский и российский военачальник, генерал армии, Герой Российской Федерации (11 ноября 2003), (посмертно)

Политики

  • Воронин, Лев Алексеевич — политик;
  • Головин, Василий Фёдорович — политик;
  • Кадочников, Владимир Дмитриевич — политик;
  • Кокшаров, Виктор Анатольевич — политик;

Спортсмены

  • Аверьянов, Евгений Геннадьевич — футболист;
  • Амосова, Зинаида Степановна — советская лыжница, Заслуженный мастер спорта (1976), чемпионка Зимних Олимпийских игр 1976 в эстафете 4х5 км, 2-кратная чемпионка мира: 10 км (1978), 20 км (1978);
  • Ращупкин, Виктор Иванович — золотой олимпийский призёр[78] Олимпиады 1980 в метании диска;
  • Смольников, Игорь Александрович — футболист;
  • Хомицевич, Виталий Валерьевич — мотокросс, четырёхкратный чемпион мира по ледовому спидвею[79];

Интересные факты

  • Непосредственно через город Каменск-Уральский проходит граница Урала и Сибири, таким образом, что большая часть Синарского района принадлежит Сибири, а Красногорский район, Старый Каменск, Ленинский находятся на Урале[80].
  • Каменский завод под именем Баламутского описывается в повести Д. Н. Мамина-Сибиряка «Охонины брови» (1892).
  • Имя Каменск-Уральский носил нефтеналивной танкер типа «Самотлор» Приморского морского пароходства, спущенный на воду 7 июля 1977 года. Дедвейт танкера — 17 725 т. Судно было утилизировано в 2006 году[81][82][83].
  • В Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана есть село Каменск-Уральское (825 жителей[84]), появившееся из совхоза, который был организован под шефством предприятий города.
  • В 1974 году команда альпинистов из Каменска-Уральского впервые покорила безымянную вершину (высота 5080 м) в районе ледника «Географического общества» Дарвазского хребта Памира в Таджикистане, которая была впоследствии названа пик Каменск-Уральский[85][86][87].

См. также


Примечания

  1. Том 1. Численность и размещение населения. 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов – районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более // Итоги Всероссийской переписи населения. — 2012.
  2. 1 2 Каменск-Уральский — город на Исети. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1967. — 128 с.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Жданов С. А. и др. Каменск-Уральский. — второе, дополненное издание. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1978. — 160 с.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 Буйносова Н. И. и др. Наследники Икара: Культурно-исторические очерки. — Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003. — 416 с. — ISBN 5-88664-144-0
  5. Шевалёв В. П. Каменские Пушки в истории Отечества. — Каменск-Уральский: Каменск-Уральская типография, 2006. — 302 с. — ISBN 5-89325-066-4
  6. 1 2 С. И. Гаврилова, Л. В. Зенкова, А. В. Кузнецова, А. Ю. Лесунова. Памятники архитектуры Каменска-Уральского. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. — 92 с. — ISBN 978-5-7851-0687-1
  7. 1 2 3 4 5 Летопись Каменска. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  8. 1 2 3 4 5 6 А. И. Грамолин, Э. А. Коридоров. Синара: судьба и слава. Документальное повествование в исторических узлах. — Екатеринбург: ООО «Средне-Уральское книжное издательство. Новое время», 2004. — С. 232. — 256 с. — ISBN 5-96714-008-7
  9. Голден Н. Ф. Творцы крылатого металла. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1979. — 252 с.
  10. 1 2 3 4 Котлов А. Н. Дорога длиною в жизнь. — Каменск-Уральский, 1995. — 240 с.
  11. 1 2 3 Котлов А. Н. Каменск-Уральский металлургический завод: 60. — Каменск-Уральский, 2004. — 300 с. — ISBN 5-7525-1213-1
  12. ФГУП ПО «Октябрь», о предприятии. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  13. 1 2 Каменск-Уральский. 1701—2001 / Постников С. П.. — Екатеринбург: Издательство Академкнига, 2001. — 128 с. — ISBN 5-93472-055-4
  14. Апельсин City, официальный сайт. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  15. REGNUM:Свердловская область и "Роснано" заключат соглашение на 1,7 млрд руб.. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2010.
  16. Моногород осваивает нанотехнологии. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2010.
  17. Для просмотра климатических данных необходимо установить программные средства RETScreen, войти в RETScreen и открыть базу климатических данных
  18. 1 2 3 4 Комплексная экологическая программа муниципального образования город Каменск-Уральский на 2005—2009 гг.
  19. 1 2 3 4 5 Каменск-Уральский, экология. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  20. Карта экологической ситуации промышленных районов Свердловской области / А. Г. Жученко. — Екатеринбург: Роскартография, 1993.
  21. 1 2 Каменск-Уральский, семейно-демографический паспорт города. accessdate=2009. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011.
  22. 1 2 Артёмов Е. Т. и др. Каменск-Уральский. — Второе, дополненное издание. — Германия: Druckerei & Verlag Paus, 1997. — ISBN 5-7691-0691-3
  23. Пермская губерния. Список населенных мест по сведениям 1869 года. — Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1875
  24. Список населенных мест Пермской губернии. — Пермь: Типография губернской земской управы, 1905
  25. 1 2 Устав МО Каменск-Уральский
  26. ПОЛОЖЕНИЕ о территориальном планировании муниципального образования город Каменск-Уральский
  27. 1 2 3 Каменск-Уральский, экономика. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  28. Каменск-Уральский, предприятия города. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  29. Расписание движения поездов через Каменск-Уральский. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  30. Каменск-Уральский, здравоохранение. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  31. В Каменске-Уральском открылся сердечно-сосудистый центр. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  32. ОАО «Уралалюминий». Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  33. Политехнический институт (филиал) УГТУ-УПИ в городе Каменске-Уральском. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  34. Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина. — Екатеринбург: Академкнига, 2002. — 100 с. — ISBN 5-93472-052-X
  35. Каменск Уральский, учреждения культуры. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  36. Официальный сайт городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  37. Сайт камерного театра «Артель»
  38. Театральная Россия
  39. Сайт краеведческого музея города Каменска-Уральского им. И.Я. Стяжкина. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2010.
  40. Каменск-Уральский, культура. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  41. Почётное звание присвоено указом президента России № 409 от 26 марта 2008 года. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  42. 1 2 3 Список памятников архитектуры г. Каменска-Уральского. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  43. Спасо-Преображенский монастырь
  44. Храм во имя Покрова Божией Матери города Каменска-Уральского
  45. Кикин А. И., Санжаровский Р. С, Трулль В. А. Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном. — М.: Стройиздат, 1974. — С. 5-7. — 144 с.
  46. Первый за 100 лет храм освящен в Каменске-Уральском / Новости / Епархии / Патриархия.ru
  47. Шевалёв В. П. Музей под открытым небом. — Каменск-Уральский: Калан, 1997. — 224 с. — ISBN 5-88507-015-6
  48. Шевалёв В. П. Маршрут геологической экскурсии по долине реки Каменки, по «Тропе Карпинского». — Каменск-Уральский: администрация г. Каменск-Уральский, 2000. — 16 с.
  49. В Каменске-Уральском вчера открылся контактный зоопарк. Архивировано из первоисточника 4 августа 2012. Проверено 3 декабря 2012.
  50. Приходите в зоосад. Архивировано из первоисточника 4 августа 2012. Проверено 3 декабря 2012.
  51. Сайт ЗАО «Пятков и Ко». Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  52. Едет где-то «Зелёная карета» — Виртуальный Каменск-Уральский. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  53. 1 2 Каменск-Уральский, история спорта в городе. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  54. Каменск. Первое путешествие на воздушном шаре. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  55. Фестиваль «Небесный карнавал». Фото
  56. Бассейн «Салют»: заплыв еще не скоро//«Новый Компас», 15 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 3 декабря 2011.
  57. Два подарка к 16-летию стадиона «Юность». Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 3 декабря 2011.
  58. Календарь Чемпионата Мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками на 2011 год. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 3 декабря 2011.
  59. Скейт-парк — любимое место сильных, гибких и выносливых. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 3 декабря 2011.
  60. В Каменске-Уральском начала работу парашютная вышка
  61. Вести Урал: В Каменске-Уральском теперь все желающие смогут рассмотреть город с высоты
  62. «Каменская прогулка» — это круто!. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  63. Компас-ТВ
  64. РИМ-ТВ
  65. 1 2 Каменск-Уральский в цифрах (2007—2008)
  66. Каменск-Уральский Он-Лайн
  67. Виртуальный Каменск-Уральский информационный интернет-портал
  68. Современный Каменск-Уральский Интернет-портал
  69. Мой Город 66. Каменск-Уральский Интернет-портал
  70. Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1913 год. — Пермь: Типо-литография губернского правления, 1912. — с. 157.
  71. Жители Каменск-Уральского обрели шестизначные телефонные номера. НАКАНУНЕ.RU (04.08.2004). Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  72. ИНСИС в Каменске. Архивировано из первоисточника 28 мая 2012.
  73. Стяжкин Иван Яковлевич. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  74. Шевалев Владимир Петрович. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  75. Кто есть кто: Доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки и лауреаты премий Белорусской государственной политехнической академии: Справочник. — Минск: Ураджай, 2000. — С. 79
  76. Беляев Павел Иванович. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  77. Кунавин Григорий Павлович. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  78. Виктор Ращупкин. Биография. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2011.
  79. Персоны: Хомицевич Виталий Валерьевич
  80. В. Гусев За «Плотинкой» начинается Сибирь // Каменский Заводъ. — 2002. — В. № 3. — С. 29-30.
  81. Танкер «Каменск-Уральский». Проверено 3 декабря 2009.
  82. Танкер типа «Самотлор». Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  83. ПМП продает очередной танкер на металлолом. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  84. Мендыкаринский район. Каменскуральский сельский округ. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 3 декабря 2009.
  85. Побежденные вершины. Сборник советского альпинизма 1973-1974. — Москва: «Мысль», 1976.
  86. Летопись альпинистской секции ДСО «Спартак». Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 3 декабря 2011.
  87. Награжденные медалью «За заслуги перед городом».Мартюшева Валентина Андреевна. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 3 декабря 2011.

Литература

  • Каменск-Уральский — город на Исети. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1967. — 128 с.
  • Жданов С. А. и др. Каменск-Уральский. — Второе, дополненное издание. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1978. — 160 с.
  • Артёмов Е. Т. и др. Каменск-Уральский. — Второе, дополненное издание. — Германия: Druckerei & Verlag Paus, 1997. — ISBN 5-7691-0691-3
  • Каменск-Уральский. 1701—2001 / Постников С. П.. — Екатеринбург: Издательство Академкнига, 2001. — 128 с. — ISBN 5-93472-055-4
  • Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина. — Екатеринбург: Академкнига, 2002. — 100 с. — ISBN 5-93472-052-X
  • Буйносова Н. И. и др. Наследники Икара: Культурно-исторические очерки. — Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003. — 416 с. — ISBN 5-88664-144-0
  • С. И. Гаврилова, Л. В. Зенкова, А. В. Кузнецова, А. Ю. Лесунова. Памятники архитектуры Каменска-Уральского. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. — 92 с. — ISBN 978-5-7851-0687-1
  • Шевалёв В. П. Музей под открытым небом. — Каменск-Уральский: Калан, 1997. — 224 с. — ISBN 5-88507-015-6
  • Шевалёв В. П. Каменские Пушки в истории Отечества. — Каменск-Уральский: Каменск-Уральская типография, 2006. — 302 с. — ISBN 5-89325-066-4

Ссылки

Источник: Каменск-Уральский

Важнейшие открытия в физике

Важнейшие открытия в физике

История технологий
По периодам и регионам:
  • Неолитическая революция
  • Древние технологии Египта
  • Наука и технологии древней Индии
  • Наука и технологии древнего Китая
  • Технологии Древней Греции
  • Технологии Древнего Рима
  • Технологии исламского мира
  • Исламская аграрная революция
  • Средневековые технологии
  • Технологии Ренессанса
  • Британская аграрная революция
  • Промышленная революция
  • Вторая промышленная революция
  • Эра атома
  • Реактивный век
  • Космическая эра
  • Информационная эра

По отраслям:

  • Хронология физических открытий
  • Хронология биотехнологий
  • Хронология информационно-коммуникационных технологий
  • Хронология вычислительной техники
  • История электротехники
  • История материаловедения
  • История измерений
  • Хронология медицины и медицинской технологии
  • Хронология развития сельского хозяйства и производства пищи
  • История ядерных технологий
  • Хронология транспортных средств

Общие хронологии:

  • Хронология изобретений человечества (XXI век)
  • Полный список хронологий


Важнейшие открытия в физике

  • VI в. до н. э. — В Китае получает развитие даосизм, согласно которому все вещи развиваются, но возвращаются в итоге к своему началу. Возвращение к началу есть покой, покой есть возвращение к жизни, а возвращение к жизни есть вечность. В каждом явлении имеются две основные и взаимнопротиводействующие силы — инь и янь; они же присутствуют и в пяти основных элементах, образующих мир. Даосизм создавал, таким образом, определенные предпосылки для развития наивного атомизма.
  • VI—V вв. до н. э. — В итальянском городе Элее начала свою деятельность греческая философская школа — так называемая «элейская школа» (ее сторонники — элеаты или элейцы). Ее основателем был Ксенофан Колофонский. Идейный вдохновитель этой школы — Парменид — недооценивал чувственное познание и считал, что подлинную сущность реального можно познать только мышлением, разумом. Несмотря на то, что Парменид абсолютизировал неизменную сущность бытия, его учение объективно способствовало развитию рациональной стороны мышления и оказало влияние как на атомистов, так и на идеалистическое учение Платона.
  • V в. до н. э. — Анаксагор из Клазомен в своей натурфилософии попытался преодолеть ограниченность толкований элейской школы о единой и неизменной сущности бытия. Основой его философии была вера в чувственное познание многообразного и изменчивого реального мира. В основе существования мира, по Анаксагору, лежат бесконечно делимые и наделенные особыми свойствами первичные частицы — так называемые «семена» — всевозможных веществ.
  • Левкипп из Милета, вероятно, впервые сформулировал идею античной атомистики (атомизма), система которой была впоследствии разработана Демокритом. Античная атомистика представляет собой диалектический синтез элейской и гераклитовской философий. Неизменное бытие элеатов преобразовалось у атомистов во множество неизменных частиц (атомов), которым было «придано» движение, постоянный «процесс перемен» — основная посылка философии Гераклита Эфесского. В дальнейшем идея атомизма была воспринята естественными науками и стала залогом их успешного развития, способствовала укреплению позиции материализма в его борьбе с идеализмом.
  • первая пол. V в. до н. э. — Эмпедокл создал учение о четырех основных элементах (стихиях), которые он считал вечными, самотождественными, количественно и качественно неизменяемыми субстанциями. Элементы соединяются в предметах посредством двух принципов («любви» и «вражды»). По Эмпедоклу, земное ядро — раскаленное и жидкое, поскольку оно удерживает в себе тепло вулканов и горячих источников; силы земного ядра являются причиной возникновения гор. Согласно Эмпедоклу, весь мир подвергается периодическим изменениям.
  • IV в. до н. э. — Платон создал первую целостную идеалистическую систему. Реальный мир он считал только образом неизменного мира идей, о котором можно получить действительные сведения путем умственного познания (ноэзис). Между тем о вещах, воспринимаемых органами чувств, согласно Платону, можно получать только неопределенные представления (докса}. На суждениях Платона о природе, изложенных в диалоге «Тимей», заметно влияние пифагореизма. Платон понимал мир как органическое целое, созданное божественным демиургом, вложившим в него мировую душу, которая управляется разумом. Платон считал, что эта идея отражается в математическом ряде движения небесных тел.
  • II в. — Китайскому астроному Чжан Хэну приписывается конструкция примитивного прибора, фиксирующего незначительные сотрясения почвы, — сейсмографа.
  • Чжан Хэн сконструировал армиллярную сферу — аналог небесного глобуса. В работе «Линг син» («Строение Вселенной») он указал, что Луна имеет форму шара и излучает «несобственный» свет (то есть, является только отражателем света).
  • Клавдий Птолемей в своем главном астрономическом труде «Великое математическое построение астрономии в XIII книгах» — арабизированное название «Альмагест» — на основе теоретических рассуждении Аполлония Пергского об эпициклах математически описал геоцентрическую систему Гиппарха (II в. до н. э.), придав тем самым завершенную форму геоцентрической теории мироздания.

В «Оптике» Клавдия Птолемея, написанной в традициях геометрической оптики Евклида, дано объяснение физических процессов, связанных с процессом видения. Клавдий Птолемей попытался также объяснить некоторые явления «оптического обмана». Исследуя, главным образом, преломление света на границе двух прозрачных сред (воздух — вода, воздух—стекло, вода—стекло), он получил весьма точные результаты. Но закон преломления был сформулирован только в XVII в.

  • V—VIII вв. — Астрономы индейской народности майя из города-государства Тикаль (ныне территория Гватемалы) установили, что 149 лунных месяцев составляют 4400 дней, и вычислили, таким образом, продолжительность синодического месяца — 29,53020 дня (по современным данным — 29,53059 дня). Указанные вычисления синодического месяца были произведены в 682 г. в г. Копан (ныне территория Гондураса). Аналогичные вычисления продолжительности синодического месяца (29,530864 дня) были также проведены в политическом и культурном центре майя г. Паленке (ныне территория Мексики). Майя с большой точностью установили и продолжительность солнечного (тропического) года — 365,2420 дня (современные вычисления дают результат 365,2422 дня, а по григорианскому календарю год продолжался 365,2425 дня).
  • до нач. VI в. — В Китае были организованы мастерские по изготовлению небольших пороховых ракет для фейерверков.
  • VII в. — В Западной Европе получают распространение солнечные часы, первоначально в Англии и Ирландии.
  • нач. VIII в. — Китайские ученые высказали предположение, что расстояние между «неподвижными» звездами изменяется.
  • 725 г. — Китайский астроном Нань Гуньшо измерил длину градуса меридиана, осуществив идею Лю Чжо.
  • конец VIII в. — При дворе багдадского халифа аль-Мамуна создавались библиотеки и школы. Аль-Мамун основал специальное учреждение — Дом мудрости, в котором работали ученые, владевшие различными языками, во главе с известным математиком аль-Хорезми. По приказу аль-Мамуна они переводили на арабский язык сочинения античных ученых, которые были вывезены из завоеванных им стран. Так, были переведены некоторые сочинения Аристотеля, Галена, Евклида, Птолемея и Гиппократа, а также произведения персидской и индийской литературы. После поражения, нанесенного аль-Мамуном византийскому императору, из библиотеки Византии было вывезено по одному экземпляру хранившихся там книг; почти все из них были переведены в Багдаде на арабский язык. Во времена правления аль-Мамуна была также предпринята попытка измерить окружность Земли. С этой целью ученые измерили градус широты вблизи Красного моря. Установленная длина градуса равнялась 56 (точнее 56 и 2/3) арабским милям, что соответствует 113,04 км (и, следовательно, длина окружности Земли равнялась 40700 км). В измерениях участвовал и аль-Хорезми. Составленные им астрономические таблицы пользовались большой популярностью. Методы измерений градуса широты описал впоследствии аль-Бируни (конец Х в.).
  • 882—910 гг. — Арабский астроном аль-Баттани (Альбатегний} провел самые точные для того времени астрономические измерения. В «Книге по астрономии» он уточнил многие данные Птолемея, а также произвел вычисления с тригонометрическими функциями и их взаимными соотношениями. Аль-Баттани ввел термин «вшив» и составил таблицы котангенсов.
  • Х в. — Ар-Рази (аль-Рази, латинизированное имя — Разес) изобрел гидростатические весы для измерения плотности вещества. Впоследствии аль-Бируни с большой точностью определил плотность восемнадцати металлов и драгоценных камней.
  • В Багдаде для астрономических измерений начинает использоваться секстант, радиус которого составлял 58 стоп (то есть около 17 м).
  • Абу-ль-Аббас ан-Найризи (Анариций) написал трактат об атмосферных явлениях.
  • конец Х — первая пол. XI в. — Бируни, произведя довольно точные астрономические и геодезические измерения, определил угол наклона эклиптики к экватору и установил исторический ход его изменения. Для 1020 г. угол наклона эклиптики к экватору, по подсчетам Бируни, равнялся 23°34/00// (согласно современным вычислениям, его величина 23°34/45//). Используя свой метод, Бируни рассчитал радиус Земли, который у него равнялся 1081,66 фарсаха (арабских миль), то есть около 6490 км. Он описал изменение окраски Луны при лунных затмениях и солнечную корону при солнечных затмениях. Бируни высказал также идею о движении Земли вокруг Солнца.
  • Бируни определил плотность некоторых металлов и минералов, измерив объем предметов с помощью своего «конусообразного инструмента». Так, для плотности золота он ввел величину (в современных единицах) 19,5 • 103 кг/м3, для ртути — 13,56 • 103 кг/м3. Бируни также установил, что на результат опытов по определению плотности вещества влияет качество использованной воды. На исследования Бируни ссылался арабский физик Альгазен (Ибн аль-Хайсам) в «Книге о значении мудрости».
  • нач. XI в. — Этот период связан с деятельностью арабского физика Альзазена, одного из наиболее известных ученых Средневековья. Основной областью его интересов была оптика. Опираясь на физиологическую теорию Галена (II в.), Альгазен экспериментально доказал несостоятельность флюидовой теории видения Пифагора и Платона, трактующей процесс видения как результат исхождения из глаз особых лучей-флюидов. Альгазен высказал идею о действии на предметы солнечного света и о возможном отражении его лучей от поверхностей окрашенных предметов. Лучи, исходящие таким образом от отдельных точек видимого предмета, попадая непосредственно на глаз человека, вызывают у него зрительные ощущения. Альгазен проводил уже опыты с камерой-обскурой, с зеркалами различной кривизны. Он сформулировал и решил задачу, известную как «задача Альгазена» (нахождение так называемых «блестящих точек» на сферическом зеркале), которая занимала физиков и геометров вплоть до XIX в. Альгазен определил оптические свойства частей сферических линз и открыл закон преломления лучей на границе различных сред. Основываясь на этих законах и зная продолжительность сумеречной части суток, Альгазен попытался определить высоту атмосферы Земли (она равнялась у него 62 тысячам шагов, то есть примерно 36 тысячам метров). Он высказал предположение, что свет требует времени для своего распространения. В оптических расчетах Альгазен впервые в арабской математике применил уравнение 4-й степени.
  • 1054 г. — Китайский астроном Янь Вей в обсерватории Кайфына (древнейшего города на востоке Китая) зафиксировал на небосводе вспышку сверхновой звезды, которая привела к образованию Крабовидной туманности.
  • XII в. — Гильом из Конша противопоставил четырем основным элементам Аристотеля (огонь, воздух вода, земля) корпускулярно-теоретическое понимание материи.
  • В Китае появилось первое описание свойств магнитной стрелки и ее использование как средства ориентации. (Считается, однако, что магнитную стрелку изобрели не китайские, а арабские мореплаватели. Тем не менее, в литературе XIX в. это изобретение приписывалось китайцам и датировалось XXVII в. до н. э.). В XII в. китайским ученым уже было известно магнитное склонение.
  • 1120—1122 гг. — Альгазен написал трактат «Книга о весах мудрости» — своеобразный курс средневековой физики того времени. В этом трактате, кроме таблиц плотности около 50 типов твердых веществ и жидкостей, содержались описание ареометра для измерения плотности жидкостей, весов и опытов по определению массы, данные наблюдений явления капиллярности, а также рассуждения об изменении силы тяжести по мере удаления от центра Земли.
  • 1150 г. — Хильдегарда Бингенская написала «Физику» в четырех книгах, в которой, помимо описания отечественной фауны и флоры, обобщила и сведения традиционной народной медицины.
  • после 1195 г. — Александр Неккам в работе «De naturus rerum» описал использование магнитной стрелки в мореплавании и способы намагничивания железной стрелки (в XIII в. к компасу добавили «розу ветров», а в XVI в. для уменьшения воздействия на компас морской качки применили карданный подвес). В Китае такое применение магнитной стрелки было известно, по-видимому, раньше (первое упоминание о нем относится еще к 124 г.). В последнее время в научной литературе преобладает точка зрения, согласно которой компас не был завезен в Европу из Китая. Появление в Европе магнитного компаса, его различные усовершенствования — скорее всего, результат самостоятельного развития европейской техники.
  • ок. 1200 г. — Начались схоластические споры о физике Аристотеля, длившиеся на протяжении многих лет. Среди их участников — Альберт Великий (Альберт фон Больштедт), Фома Аквинский, Уильям Оккам, Жан Буридан. Результатом этих споров явилась широкая популяризация аристотелевой физики со всеми ее достоинствами и недостатками.
  • Альберт Великий написал несколько естественнонаучных трактатов: «Об алхимии», «О металлах и минералах», «О растениях», «О животных» и другие. Заслуга Альберта Великого состоит, прежде всего, в составлении подробных комментариев к сочинениям Аристотеля. Однако он стремился примирить идеи Аристотеля с догмами католической церкви. В своих трактатах Альберт Великий проявил обширные познания не только в области алхимии и астрологии, но и в других областях науки (например, в физике), в вопросах географии распространения фауны и флоры. Его сочинения послужили толчком к возрождению описательного естествознания. Однако в понимании структуры минералов и металлов Альберт Великий оставался на позициях античных и арабских алхимиков, разделяя их теории о четырех основных элементах мира и представления о возможности получения металлов из серы и ртути, что не помешало ему сформулировать понятие химического сродства.
  • Иордан Неморарий высказал мысль, что вес тела изменяется в зависимости от его положения, и пришел к пониманию закона сохранения работы при действии рычага. По его представлениям, если определенный груз поднимется на определенную высоту, то в n раз больший груз поднимется на высоту, в n раз меньшую.
  • вторая пол. ХIII в. — Польский средневековый ученый Вителлий (Вителло из Силезии), занимаясь исследованиями в области оптики, написал многотомный трактат «Перспектива» (область геометрической и физиологической оптики), получивший широкое распространение в Европе (многократно переписывался, переводился, комментировался; напечатан в XVI в.). В своих исследованиях он основывался на сочинениях Альгазена. Вителлий сделал ряд открытий, в частности объяснил явление радуги как результат преломления солнечных лучей отдельными капельками воды. Впоследствии на его данные ссылался И. Кеплер.
  • 1269 г. — Пьер де Маринур (Петр Перегрин) в трактате «Послание о магните» описал эксперимент, доказывающий, что разные полюса магнита притягиваются, а одинаковые отталкиваются, а также отклонение магнитной стрелки в направлении к «звезде мореплавателей», которая, как уже было известно, вращается вокруг «всемирного полюса». Перегрин установил, что при разделении продолговатого магнита образуются два магнита с противоположной полярностью в месте раздела, и показал, каким образом можно определять направление полюсов магнита. Используя принцип магнетизма, он попытался построить «вечный двигатель», описал также явление магнитной индукции и т. п.
  • 1288 г. — Роджер Бэкон высказал мнение, что ученый не должен безоговорочно доверять авторитетам. Он считал, что истинное знание должно основываться только на экспериментальном методе исследования, доказывающем умозрительные построения. Свои идеи Р. Бэкон подтверждал химическими, оптическими и физическими экспериментами, а также данными астрономических наблюдений. Он проводил опыты с камерой-обскурой, изучил увеличительные свойства выпуклых линз, определил центры искривленных зеркал. Р. Бэкон попытался объяснить явление радуги, возникающей, по его мнению, в результате разложения света при его прохождении через кристаллы или капельки росы, и установил при этом, что угол между лучом света, падающим на дождевые капли, и лучом света, попадающим от радуги в глаз наблюдателя, составляет 42°. Р. Бэкон предугадал возможность создания ряда оптических приборов и некоторых технических изобретений (подводной лодки, телефона, летательных аппаратов и т. п.).
  • XIV в. — Уильям Гвитсбери ввел в науку о движении понятие ускорения.
  • ок. 1300 г. — В Европе изобретены механические часы с веретенным механизмом. Это изобретение способствовало повышению точности прежде всего астрономических наблюдений.
  • нач. XIV в. — Дитрих (Теодорик) из Фрейбурга объяснил явление радуги как преломление и отражение лучей света внутри отдельных капелек воды. Свои рассуждения он подтвердил экспериментально с помощью моделей (кристаллов, шаров, наполненных водой).

в 1310 г. — Пьетро Абано в работе «Дающий свет» высказал предположение, что небесные тела не закреплены на своих сферах, а свободно передвигаются в пространстве.

  • 1328 г. — Т.Брадвардин в «Трактате о пропорциях, или О пропорциях скоростей при движениях» попытался математически выразить зависимость между скоростью v, движущей силой Р и сопротивлением R: nv=F:R, где n — натуральное число.
  • между 1328—1335 гг. — Т. Брадвардин написал «Трактат о континууме», посвященный учению о непрерывном и дискретном, актуальной и потенциальной бесконечности. Его учение на много лет вперед определило пристальный интерес к этим проблемам не только физиков, но и математиков и философов.
  • 1344—1351 гг. — Джакопо Донди сконструировал для Палаццо-дель-Капитано в Падуе астрономические башенные часы со сложным механизмом. Создание таких часов было бы невозможно без глубоких астрономических знаний.
  • ок. 1350 г. — В физике начинает формироваться понятие равномерного и изменяющегося движения в основном благодаря деятельности преподавателей Парижского университета Альберта Саксонского и особенноНикола Орема. Никола Орем впервые представил графическое изображение движения, которое напоминало разработанный впоследствии метод координат.
  • сер. XIV в. — Никола Орем опубликовал свои физико-математические сочинения: «Трактат о сфере», «Трактат об отношениях» и «Алгоризм отношений». Последнее сочинение он посвятил различным сложным типам числовых отношений и сформулировал понятие иррациональной экспоненты.
  • нач. XV в. — Среднеазиатский астроном и математик Улугбек построил (ок. 11430 г.) вблизи Самарканда обсерваторию и оборудовал ее первоклассными для того времени приборами. До наших дней сохранился поражающий своими размерами мраморный секстант (возможно, квадрант), установленный в плоскости меридиана. Улугбек составил точный каталог звезд и таблицы движения планет, которые отличались высокой точностью. После смерти Улугбека обсерватория прекратила свою деятельность (в 1449 г.).
  • 1440 г. — Итальянский ученый Николай Кузанский в сочинении «Об ученом незнании» изложил диалектическое представление Вселенной и отношения к ней человека (большое значение имела сформулированная им диалектика конечного и бесконечного). Пантеистические идеи сочинения оказали значительное влияние на мышление эпохи Возрождения.
  • нач. второй пол. XV в.— Получает развитие европейская астрономическая служба, основоположником которой стал австрийский астроном и математик Г. Пурбах. Он уточнил так называемые «Альфонсианские астрономические таблицы» сер. XIII в. и тригонометрические таблицы «Альмагеста» и описал некоторые астрономические методы вычисления. Вместо хорд углов Пурбах ввел их синус, используемый на Востоке, а для определения тангенсов соответствующих углов применил прибор, называемый «квадрат геометрический». При составлении таблиц он использовал шестидесятичные дроби для измерения радиуса, при этом интервал рассчитанных значений составлял 10".
  • 1473 г. — Иоганн Мюллер вычислил и составил новые астрономические таблицы («Эфемериды») на 1474—1500 гг., исходя из греческого текста «Альмаеста» Птолемея и сочинений Георга Пурбаха. Эти таблицы широко использовались мореплавателями и, несомненно, сыграли немалую роль в последующих географических открытиях.
  • первая пол. XVI в. — Доменико Сото высказал мысль, что свободное падение тела является равноускоренным движением, и для определения пути, пройденного при этом телом, сформулировал закон, близкий современному.
  • 1523 г. — Джованни Ронселлаи использовал в качестве своеобразного микроскопа вогнутое зеркало при изучении предметов малых форм.
  • 1537 г. — Итальянский математик и физик Никколо Тарталья в сочинении «Новая наука» попытался разработать теорию баллистики на эмпирической основе. Он подробно описал падение тел, которое считал единственным движением, и к тому же ускоренным.
  • 1540 г. — Итальянский ученый Ванноччо Бирингуччо в работе «О пиротехнике» обобщил технические сведения, касающиеся прежде всего металлургии, использования пороха и т. п.
  • 1541 г. — Немецкий врач, математик и астроном Георг Ретик (Ретикус) в своем трактате «О книгах… Николая Торунского» дал краткое изложение учения Коперника, с которым он вместе работал (был издателем его сочинений).
  • 1543 г. — Вышел в свет труд Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер», содержащий изложение гелиоцентрической системы мира, отражающее истинную картину мироздания.
  • 1546 г. — Н. Тарталья в работе «Проблемы и различные изобретения» подверг критике представление Аристотеля (распространившееся с IV в. до н. э.) о траектории падающего тела. Согласно Аристотелю, траектория падающего тела состояла из трех частей, две из которых он считал прямолинейными, а одну — круговой. Тарталья первым пришел к выводу, что вся траектория является криволинейной, и что только несовершенство наших чувств и неточность наблюдений привели к представлению о прямолинейной траектории падающего тела.
  • 1575 г. — Итальянский ученый Гвидо Убальдо опубликовал «Книгу о механике», в которой изложил теорию рычага (включая изогнутый); он же ввел и понятие «момент».
  • 1581 г. — Начались измерения магнитного склонения (Роберт Норман).
  • 1584 г. — Опубликовано сочинение Дж. Бруно, в котором были высказаны идеи о бесконечности Вселенной и бесконечном множестве миров. Бруно признавал и развивал гелиоцентрическую теорию мироздания Коперника.
  • 1585 г. — Нидерландский ученый Симон Стевин и его соотечественник Ян (Гуго) Гроций экспериментально доказали, что тела с разной массой падают с одинаковой скоростью.
  • 1586 г. — С. Стевин, опубликовал книгу «Начала статики», в которой изложил теорию рычага, равновесия тел на наклонной плоскости и гидростатику.
  • 1588 г. — Тихо Браге построил «компромиссную» систему мира, центром которой является Земля, вокруг нее вращается Солнце, а вокруг Солнца вращаются другие планеты.
  • 1589 г. — Опубликована работа итальянского ученого Джиованни Баттиста Порта, посвященная главным образом оптике, в которой подробно описаны выпуклые и вогнутые линзы для наблюдения дальних и близких предметов.
  • 1590 г. — Захарий Янсен изобрел микроскоп. Его основой были линзы.
  • 1597 г. — Галилео Галилей сконструировал первый термометр (без откачки воздуха, с открытой трубкой).
  • 1600 г. — Вышел в свет трактат У. Гильберта «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле». В нем были описаны исследования электрических и магнитных свойств тел, которые Гильберт различал между собой. В трактате содержались основные сведения о земном магнетизме: Гильберт пришел к выводу, что Земля является гигантским магнитом.
  • 1604 г. — И. Кеплер сформулировал основные законы получения изображения с помощью линз.
  • 1609 г. — Г. Галилей сконструировал телескоп, с помощью которого наблюдал звездное небо. Он открыл строение Млечного Пути, спутники Юпитера (январь 1610 г.), фазы Венеры и т. д. Результаты наблюдений Галилей опубликовал в 1610 г. в книге «Звездный вестник».
  • И. Кеплер опубликовал в Праге трактат «Новая астрономия», в котором изложил первые два закона движения планет («законы Кеплера»).
  • 1613 г. — И. Бейкман сформулировал закон о сохранении движения.
  • 1618 г. — И. Кеплер сформулировал третий закон движения планет.
  • 1629 г. — Никола Кабео опубликовал в Ферраре работу «Магнитная философия», в которой на основе исследований распространения «магнитной силы» в пространстве сделал попытку определить ее величину.
  • 1632 г. — Г. Галилей опубликовал работу «Диалог о двух главнейших системах мира», в которой доказывал справедливость гелиоцентрической системы.
  • Г. Галилей опубликовал закон свободного падения, который он открыл в 1604 г.
  • Г. Галилей сформулировал принцип независимости механических явлений (так называемый «принцип относительности Галилея»).
  • 1637 г. — Р. Декарт сформулировал закон преломления лучей света. Считается, что это открытие сделал раньше нидерландский ученый Виллеброрд Снеллиус, однако сочинение, в котором оно излагалось, тогда еще не было опубликовано.
  • Г. Галилей сформулировал зависимость периода качания маятника изобретенных им математических часов от его длины. Изучением законов движения маятника Галилей занимался с 1583 г.
  • 1638 г. — Г. Галилей опубликовал в Лейдене свое сочинение «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки…», в котором были рассмотрены основы механики. Галилей подтвердил идею гелиоцентризма с точки зрения физики.
  • Г. Галилей сформулировал закон инерции движущегося тела и понятие сложного движения. Он доказал, что траектория движения пули, выпущенной под углом и не встречающей на своем пути препятствий, представляет собой параболу.
  • Немецкий ученый-иезуит Атанасиус Кирхер обобщил и описал свои наблюдения извержения Везувия.
  • 1643 г. — Винченцо Вивиани по поручению Торричелли начал проводить барометрические опыты со столбиком ртути, в процессе которых был получен вакуум («опыт Торричелли» или «Торричеллиева пустота») и доказано существование атмосферного давления.
  • 1644 г. — Эванджелиста Торричелли на основании опыта, названного его именем, опроверг вывод аристотелевой физики: «природа боится пустоты» — и ввел понятие «давление воздуха». Он наблюдал изменения давления воздуха с течением времени.
  • Р. Декарт (латинизированное имя — Картезий) опубликовал трактат «Начала философии», в котором изложил основные понятия своей механики. Он высказал гипотезу о строении Земли как тела с раскаленным ядром и поверхностной корой, плавающей в океане.
  • 1647 г. — Б. Паскаль начал проводить свои опыты по изучению давления воздуха. Откачивая воздух над поверхностью ртути в сосуде и сравнивая давление воздуха у подножия и на вершине горы (1647—1648 гг.), Паскаль доказал зависимость давления воздуха от высоты над уровнем моря.
  • 1648 г. — Йоханнес Маркус Марий опубликовал в Праге свою работу «Тавмантова книга о дуге (радуге) небесной…», в которой содержались результаты его оптических исследований, главным образом по спектральному разложению света различными способами.
  • 1651 г. — Б. Паскаль начал проводить гидростатические опыты, которые привели к открытию «гидростатического парадокса». Результаты этих исследований были опубликованы в 1663 г.
  • 1657 г. — П. Ферма сформулировал оптический принцип (позже названный его именем), согласно которому свет распространяется от одной точки к другой по пути, для прохождения которого необходимо наименьшее время.
  • 1659 г. — X. Гюйгенс установил законы, определяющие центробежную силу и ее величину.
  • 1660 г. — Роберт Бойль установил, что в разреженной атмосфере процессы дыхания и горения значительно ограничены. Открытие данного факта имело большое эвристическое значение для дальнейших исследований респирации.
  • 1663 г.— Немецкий физик Отто фон Герике закончил свои исследования безвоздушного пространства (их результаты он опубликовал в 1672 г.). Опыт с «магдебургскими полушариями», доказывавший существование давления воздуха, он продемонстрировал в 1654 г. Герике является конструктором первого вакуумного насоса.
  • 1665 г. — После преодоления в начале 1660-х годов технических затруднений, связанных с выпуском качественных линз, вышел трактат английского физика Роберта Гука «Микрография» — первая работа, рассказывающая об использовании микроскопной техники. В ней ученый описал клетки различных растений и ввел сам термин «клетка», а также описал увиденные им под микроскопом структуры минералов, Гук усовершенствовал микроскоп (его прибор давал 40-кратное увеличение).
  • Опубликовано сочинение «Свет» итальянского ученого Франческо Мария Гримальди о явлении дифракции света. Ф. М. Гримальди дал также первое описание солнечного спектра, полученного при помощи призмы.
  • 1668 г. — И. Ньютон, основываясь на собственных исследованиях оптических явлений, сконструировал первый зеркальный телескоп.
  • Польский астроном Ян Гевелий (Гевельке) опубликовал первую работу о кометах, содержащую измерения параллакса комет в 1652 и 1664 гг.
  • Французский ученый Винцент Лейто в трактате «Магнитология», изданном в Лионе, высказал гипотезу, что каждый магнит является суммой элементарных небольших магнитиков с одинаково ориентированными полюсами.
  • 1669 г. — X. Гюйгенс сформулировал теорию (законы) удара упругих тел. Эта проблема, связанная с пониманием закона сохранения количества движения, составляла основу конкурсной задачи Лондонского королевского общества за 1668 г. В конкурсе приняли участие X. Гюйгенс, Дж. Валлис и К. Рен.
  • Член Парижской Академии наук Жан Пикар приступил к градусным измерениям длины земного меридиана. Его точные результаты позволили разработать методику измерений формы Земли, осуществленных в XVIII в. и доказавших приплюснутость Земли у полюсов.
  • Датский физик и математик Эразм Бартолин, изучая кристаллы, открыл двойное преломление света в кристаллах исландского шпата.
  • Н. Стено (Стенсен) в работе «О твердом, естественно содержащемся в твердом» изложил результаты наблюдений, соответствующие современным представлениям о геологических слоях. Исследуя геологические слои на Апеннинском полуострове, он высказал предположение о постепенном развитии структуры земной поверхности.
  • Н. Стено (Стенсен) открыл некоторые законы кристаллографии (например, закон постоянства углов, закон граней кристалла одного и того же вещества — закон Стено—Роме де Лиля—Ломоносова). Знания в этой области расширили Гюйгенс, Левенгук, а наиболее четкое их обобщение предпринял М. В. Ломоносов.
  • 1672 г. — Герике опубликовал трактат «Новые, так называемые магдебургские опыты о пустом пространстве», включавший описание его экспериментов по электричеству, «электрической (электростатической) машины». Данное устройство представляло собой шар, вращавшийся вокруг железного стержня, как вокруг оси. При вращении с помощью ладоней шар электризовался. Этот прибор позволил Герике обнаружить явление электрического отталкивания и выявить существование электричества «двух видов».
  • 1673 г. — X. Гюйгенс опубликовал свое сочинение «Маятниковые часы», в котором изложил результаты изучения теории маятника, а также данные своих исследований центробежной силы. В указанной работе X. Гюйгенс представил расчет маятника с изохронным движением (по циклоиде); часы с циклоидическим маятником Гюйгенс сконструировал еще в 1657 г.
  • 1675 г. — И. Ньютон разрабатывал свою теорию оптических явлений (опубликовал ее в 1704 г.), в которой были элементы как волновой, так и корпускулярной теории распространения света. Однако впоследствии Ньютон и его сторонники отдали предпочтение корпускулярной теории.
  • Датский астроном и математик Олаф (Оле) Рёмер на основе наблюдений за спутниками Юпитера установил, что скорость света конечна, то есть что для распространения света необходимо время.
  • 1679 г. — Французский астроном Жан Рише опубликовал данные о зависимости силы тяжести от географической широты, которую он установил в 1671—1673 гг.
  • В результате опытов, начатых английским ученым Робертом Бойлем (в 1662 г.) и обобщенных французским физиком Эдмом Мариоттом (в 1676 г.), был открыт закон Бойля—Мариотта. Французский физик Гильом (Гийом) Амонтон установил (в 1702 г.), что сформулированный Бойлем и Мариоттом закон предполагает постоянство температуры.
  • 1680 г. — Дени Папен описал работу котла под давлением («котел Папена»).
  • 1681—1682 гг. — Английский ученый Эдмунд Галлей на основе теории тяготения Ньютона рассчитал траектории движения известных комет. Он установил траекторию движения и повторное появление (в 1758 г.) кометы, которая впоследствии была названа его именем («комета Галлея»).
  • 1687 г. — Вышел в свет главный труд И. Ньютона «Математические начала натуральной философии», в котором были изложены основы ньютоновой механики. Установленное И. Ньютоном единство законов небесной и земной механики доказывало правоту гелиоцентрической системы мира. В основу труда была положена теория тяготения Ньютона. В качестве исходных положений выдвигались три известных закона Ньютона: закон инерции, закон пропорциональности силы ускорению и закон действия и противодействия. Большое внимание в книге уделялось исследованию сопротивления среды движущемуся телу, причем Ньютон учитывал влияние формы тела на величину этого сопротивления. В работе изложены и общеметодические принципы. В частности, Ньютон отказался от рассуждений и гипотез, не подтверждаемых теоретически или экспериментом. Для выбора между различными вариантами теории он предложил использовать данные «количественного» эксперимента. Ньютон не дал научного объяснения способа действия сил тяготения. Поэтому указанное явление объяснялось как действие сил на расстоянии. Описывая протекание механических действий «в данном пространстве и времени», Ньютон имел в виду абсолютное пространство и время. Публикация данного труда Ньютона, в котором он обобщил результаты и методы своих исследований, ознаменовала новый период в развитии физики, получивший название «ньютоновского».
  • И. Ньютон, основываясь на результатах своих физических исследований, пришел к выводу, что первоначально Земля находилась в расплавленном состоянии.
  • 1690 г. — В «Трактате о свете» X. Гюйгенс в соответствии с гипотезой своих предшественников (в том числе Р. Гука, Ф. М. Гримальди) разработал волновую теорию света и дал объяснение двойного преломления лучей света; наблюдал также поляризацию света и т. д.
  • 1699 г. — Работы французского физика Гильома Амонтона положили начало систематическому экспериментальному изучению трения. Г. Амонтон открыл законы внешнего трения твердых тел.
  • первая пол. XVIII в. — Ньютоновская физика завоевала решающие позиции в науке и стала основой всех физических исследований.
  • XVIII в. — Получает интенсивное развитие изучение небесных тел, которое в основном заключалось в исследовании движения Луны и уточнении расчетов движения тел планетной системы. Решению этих задач успешно содействовали Алексис Клод Клеро, Л. Эйлер (который в 1748—1752 гг. ввел метод вариации констант при решении системы дифференциальных уравнений), Ж. Д. Д’Аламбер (1749 г.), Ж. Л. Лагранж и П. С. Лаплас. Результаты, полученные в XVIII в., были обобщены Лапласом в «Трактате о небесной механике», который начал выходить с 1799 г.
  • 1702—1703 гг. — Г. Амонтон предложил измерять температуру на основании величины давления газа внутри данного объема. Он пришел к идее абсолютного нуля, то есть температуры, при которой давление оказывается нулевым.
  • 1705 г. — В сборнике «Посмертных трудов» Р. Гука опубликована его работа о влиянии землетрясений на изменение поверхности Земли. Значительную роль в этом процессе Гук приписывал внутреннему «огню» Земли.
  • 1705—1709 гг. — Английский физик Фрэнсис Гауксби старший исследует электрические явления и конструирует устройства, позволяющие получать за счет трения относительно большие электрические заряды; исследовал также прохождение зарядов и их разряды (в том числе и в частичном вакууме) и т. п. В 1710 г. он обнаружил «электрический ветер».
  • 1714 г. — Даниэль Фаренгейт изготовил ртутный термометр, действующий на основе расширения ртути, и предложил температурную шкалу, в которой температурный интервал между точками таяния льда и кипения воды был разделен на 180 частей (пли градусов). Известны более ранние попытки сконструировать падежный термометр: Галилея (1597 г.), Бэкона (1620 г.), Торричелли (спиртовой термометр, 1641 г.), Герике (1672 г.) и др.
  • 1722 г. — Английский механик Изак Поттер соорудил в Нова-Бане атмосферную машину («огневую машину»). Созданная по образцу паровой машины английского изобретателя Томаса Ньюкомена, машина Поттера оказалась первой в Европе машиной подобного типа.
  • 1725 г. — Джеймс Брэдли наблюдал аберрацию света неподвижных звезд. Впоследствии он вывел из нее значение скорости распространения света, которое соответствовало установленной О. Рёмером в 1676 г. величине. О. Рёмер применил другой способ для вычисления.
  • 1729 г. — Французский физик Пьер Бугер в трактате «Опыт о градации света» показал, что интенсивность света убывает пропорционально четвертой степени расстояния от источника света (закон ослабления света в среде).
  • Английский физик Стефен Грей наблюдал электрический заряд на расстоянии 293 футов (около 90 м) от источника тока. Он открыл электропроводность и подтвердил существование электростатической индукции.
  • Французский ученый Бернар Форе де Белидор написал книгу «Инженерная наука в производстве работ при укреплениях и архитектура гражданская», благодаря которой был сделан значительный шаг вперед в изучении внешней баллистики, обусловленный практическим применением ньютоновской физики.
  • 1730 г. — Р. А. Ф. Реомюр предложил термометр, шкала которого между точками замерзания и кипения воды была разделена на 80 делений.
  • 1733 г. — Французский физик Шарль Франсуа Дюфе открыл существование двух видов электричества (так называемого «стеклянного» и «смоляного»), то есть положительных и отрицательных зарядов.
  • Честер Мур Холл открыл принцип ахроматического объектива. Оптик Джордж Босс начал изготавливать такие объективы и продавать их, но его коммерческое предприятие успеха не имело.
  • 1736 г. — Л. Эйлер впервые изложил динамику точки с помощью математического анализа и ввел понятие силы инерции.
  • 1738 г. — Жак Кассини, Джакомо Доменико Маральди и Никола Луи Лакайль по заданию Парижской Академии наук измерили скорость распространения звука; по их данным, она равнялась 337 м/с.
  • В Страсбурге вышла книга Даниила Бернулли (сына Иоганна I Бернулли) «Гидродинамика», заложившая основы развития этой области науки.
  • 1742 г. — Андерс Цельсий предложил термометр, в котором температурная шкала между точкой таяния льда и точкой кипения воды была разделена на 100 делений.
  • 1743 г. — Французский математик и астроном А. К. Клеро в книге «Теория фигуры Земли, основанная на началах гидростатики» сформулировал общий закон равновесия жидкости.
  • Французский математик, физик и философ Жан Лерон Д’Аламбер в «Трактате по динамике» сформулировал так называемый «принцип Д’Аламбера» (метод сведения динамики твердых тел к статике).
  • 1744—1770 гг. — Опубликованы исследования Л. Эйлера, Ж. Л. Лагранжа и других ученых о кривизне поверхностей, а также о поверхностях постоянной кривизны. В 1770 г. Эйлер использовал координаты кривых на плоскости.
  • 1745—1746 гг. — Немецкий физик из Померании (герцогства на побережье Балтийского моря) Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук (в 1745 г.) в Лейдене создали конденсаторы различной формы, диэлектриком в которых были стенки стеклянных банок (отсюда название первого конденсатора—"лейденская банка"). Бенджамин Вильсон (в 1746 г.) установил правила определения величины емкости этих конденсаторов.
  • 1747 г. — Д’Аламбер опубликовал созданную им теорию колебаний струны и стал, таким образом, вместе с Д. Бернулли основоположником теории дифференциальных уравнений в частных производных.
  • Б. Франклин описал электрические опыты, которые он начал проводить с 1745 г. В 1750 г. он высказал основные положения «теории единой электрической субстанции» и предложил конструкцию молниеотвода. В 1752 г. Б. Франклин сконструировал и испытал молниеотвод (независимо от опытов французских изобретателей Т. Ф. Далибара и Делора, которые на месяц раньше предложили похожую конструкцию молниеотвода).
  • Расчеты Эйлера позволили создать систему ахроматических линз.
  • 1748 г. — М. В. Ломоносов впервые сформулировал всеобщий закон сохранения материи и движения.
  • 1749 г. — М. В. Ломоносов высказал идею, согласно которой причина теплоты заключается во вращательном движении «небольших частиц».
  • 1754 г. — Чешский физик Прокоп Дивиш сконструировал первый в Европе молниеотвод, который в отличие от молниеотвода Франклина был заземлен.
  • Немецкий философ Иммануил Кант высказал гипотезу о возникновении планетной системы. Позднее эту же гипотезу научно обосновал, в более подробной форме, французский математик и астроном Пьер Симон Лаплас (его труд опубликован в 1796 г.). В историю науки эта гипотеза вошла под названием «небесная теория Канта—Лапласа».
  • 1756 г. — М. В. Ломоносов экспериментально доказал сохранение общего веса (общей массы) веществ при химических реакциях.
  • М. В. Ломоносов в сочинении «Слово о рождении металлов от трясения Земли» объяснил возникновение рудных жил действием подземного тепла и переносом металлов в виде пара.
  • Немецкий ученый К. Ф. Циммерман впервые выдвинул идею о возникновении рудных жил экстрагированием руд из горных пород и их отложением при циркуляции воды.
  • М. В. Ломоносов высказал основополагающий тезис о постоянном развитии Земли и всей Вселенной.
  • 1758 г. — Английский оптик Джон Доллонд сконструировал первый ахроматический объектив телескопа.
  • 1760 г. — Л. Эйлер определил момент инерции твердого тела.
  • Дж. Блэк различил понятия «температура» и «количество теплоты» и ввел понятия латентной, или «скрытой», теплоты, удельной теплоемкости и т. п.
  • И. Г. Ламберт изучал различные методы определения точных фотометрических единиц. До него этой проблемой занимался П. Бугер.
  • 1760—1768 гг. — А. К. Клеро и Д’Аламбер разрабатывали теорию аберрации света.
  • 1763 г. — Немецкий астроном Тобиас Иоганн Майер опубликовал таблицы движения Луны.
  • М. В. Ломоносов в работе «О слоях земных» предложил классификацию четырех типов землетрясений по интенсивности и «способу отклонений». Он изложил свои представления о строении и развитии Земли.
  • 1766 г.— Английский физикохимик Генри Кавендиш определил свойства водорода.
  • 1772 г. — Антуан Лоран Лавуазье на основании опытов пришел к выводу, что сера и фосфор при горении поглощают воздух.
  • 1774 г. — Невил Маскелайн, директор Гринвичской астрономической обсерватории (с 1765 г.), установил, что примерная плотность Земли в 4,7 раза больше плотности воды. Это открытие он сделал на основе исследований притяжения горных массивов в Шотландии, вызывающих отклонение отвеса от вертикального направления. В 1798 г. Г. Кавендиш лабораторным путем (с помощью крутильных весов) уточнил среднюю плотность Земли и получил значение 5,48 г/см³.
  • 1782 г. — Английский астроном-любитель Джон Гудрайк на основе наблюдения регулярных изменений сияния звезды Алголь (р-Персея) высказал гипотезу о физически закрытых двойных звездах (переменных звездах).
  • 1783 г. — А. Л. Лавуазье и П. С. Лаплас определили удельные теплоемкости ряда веществ. Сконструировав в 1780 г. калориметр с водой, они заложили основы научной калориметрии.
  • У. Гершелъ открыл движение Солнечной системы в пространстве.
  • Французские изобретатели братья Этьенн Жак и Мишель Жозеф Монгольфе открыли «подъемную силу» теплого воздуха. Физик Жак Шарль поднялся на сконструированном ими воздушном шаре, наполненном горячим дымом. Парижская Академия наук назначила комиссию для усовершенствования устройства воздушного шара.
  • Французский кристаллограф Ж. Б. Роме де Лиль в работе «Кристаллография» обобщил предыдущие сведения о двугранных углах в кристаллах. Совместно со своим соотечественником Рене Жюстом Аюи он заложил основы научного изучения проблем кристаллографии. Роме де Лиль сформулировал закон постоянства формы кристаллов (постоянства углов).
  • 1785 г. — Французский физик Шарль Огюстен Кулон опубликовал свою работу об электричестве, в которой сформулировал основной закон электростатики, так называемый «закон Кулона» о силе, действующей между заряженными телами. Несколько лет спустя (а именно в 1788 г.) Кулон распространил этот закон и на область магнетизма. Кулон сконструировал соответствующие экспериментальные устройства, прежде всего точные крутильные весы.
  • Кулон, проводя опыты с электричеством, обратил внимание, что заряженный электроскоп на воздухе постепенно разряжается. Как впоследствии было доказано (исследованиями немецких физиков-экспериментаторов Юлиуса, Эльстера и Ханса Фридриха Гейтеля), причиной этого явления явилась ионизация воздуха, источник которой (доказано австрийским физиком Виктором Францем Гессом) находится вне Земли.
  • 1788 г.— Опубликована «Аналитическая механика» Ж. Лагранжа, в которой были обобщены результаты, достигнутые в механике со времени Ньютона. Все данные Лагранж систематизировал и изложил, используя практически современные математические средства. В статику Лагранж ввел принцип виртуальных скоростей и доказал, что с его помощью обобщаются и остальные принципы механики. В динамике Лагранж исследовал отношение моментов сил и моментов движения. Он доказал принцип сохранения «живой силы» (кинетической энергии) и наименьшего действия, изучал движение центра тяжести, вращение тел и механику жидкостей. Изложение материала было построено таким образом, что каждой определенной главе по статике соответствовала и подобная ей глава по динамике.
  • 1789 г. — Дж. Пристли доказал, что интенсивность звука зависит от плотности газа, в котором звук распространяется.
  • Ш. О. Кулон, изучая проблему магнетизма, исследовал расположение «множества магнитиков» в магните. Он ввел понятия «коэрцитивной силы» и «элементарных магнитиков» (точечных магнитных полюсов), обладающих «магнитными флюидами» (электрическим притяжением). Кулон определил также зависимость вращающего момента, действующего на магнитную стрелку в магнитном поле Земли, от угла отклонения магнитной стрелки от меридиана (впоследствии это исследование привело к понятию «магнитного момента»).
  • 1789—1798 гг. — В результате измерений французского астронома Жозефа Жерома, Франсуа Лаланда было определено положение 50 000 звезд.
  • 1796 г. — Разработанная Л. Лапласом небесная теория возникновения планет, дополняющая кантонскую гипотезу происхождения Солнечной системы, оказала большое влияние на дальнейшее развитие представлений о строении Земли. Она способствовала тому, что у большинства геологов XIX в. утвердилось представление о том, что Земля имеет раскаленное и жидкое ядро.
  • 1798 г. — Английский физик (уроженец США) Бенджамин Томпсон (лорд Румфорд) при сверлении пушечных стволов установил зависимость между трением и выделяющейся теплотой. Полученные им сведения не подкрепляли существовавшие в то время представления о «тепловом флюиде».
  • Немецкий физик и химик Иоганн Вильгельм Риттер высказал мысль о тесной связи химических и электрических свойств веществ. (Она была подтверждена более поздними исследованиями датского физика Ханса Кристиана Эрстеда (в 1804 г.), итальянского физика и химика Амедео Авогадро и английского химика Гемфри Дэви). Шведский химик Йенс Якоб Берцелиус создал теорию, согласно которой каждое вещество имеет электрический заряд — положительный или отрицательный. Эту полярность он обусловливал степенью сродства веществ.
  • 1800 г. — Английские ученые Энтони Карлейль и Уильям Никольсон открыли электролитическое разложении воды.
  • Алессандро Вольта после ряда своих опытов, проведенных на основе наблюдений Луиджи Гальвани, опубликовал данные об изобретении им так называемого «элемента Вольта» (электрической батареи) — первого источника электрического тока.
  • У. Гершель, изучая тепловое действие солнечного спектра, установил, что тепловой эффект увеличивается при переходе от фиолетового цвета к красному и достигает максимума вне видимой части спектра за красным цветом (открытие инфракрасных лучей).
  • 1801 г. — Итальянский астроном Джузеппе Пиацци наблюдал малую планету (впоследствии названную Церерой), орбиту которой рассчитал немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс. Эта планета явилась первой зарегистрированной малой планетой (астероидом). Ее орбита проходит между Марсом и Юпитером.
  • И. Риттер установил, что азотнокислое серебро чернеет под действием излучения, относящегося к невидимой части спектра, в так называемой ультрафиолетовой области (открытие ультрафиолетовых лучей).
  • Английский врач и естествоиспытатель Томас Юнг объяснил явление интерференции света.
  • 1802 г. — Английский физик и химик Уильям Хайд Волластон открыл темные линии поглощения в солнечном спектре.
  • Французский физик Жозеф Луи Гей-Люссак открыл закон зависимости изменения объема газа от температуры и давления.
  • Шведский химик Андерс Густав Экеберг открыл в одном из минералов (финляндском танталите) новый элемент, который назвал танталом.
  • Ж. В. Ламарк использовал термин «гидрогеология» для дисциплины, под которой он понимал науку, изучающую влияние воды на поверхность Земли (включая изменения этой поверхности, вызванные жизнью на Земле).
  • 1803 г. — У. Гершель пришел к выводу, что двойные звезды являются системой двух звезд, подчиняющихся закону тяготения.
  • И. В. Риттер изучал поляризацию электродов в «элементах Вольта». Полученные им данные способствовали разработке новых конструкций электрических элементов, которые могли бы препятствовать поляризации.
  • Дж. Дальтон, приступив к разработке своей атомной теории, ввел понятие атомного веса. Результаты исследований он начал публиковать в 1805 г.
  • 1805 г. — Томас Чарлз Хоуп экспериментально доказал, что вода имеет максимальную плотность при 4 °C и при понижении температуры ниже этой границы занимаемый ею объем увеличивается.
  • 1808 г. — Ж. Л. Гей-Люссак сформулировал закон объемных отношении, согласно которому газы соединяются таким образом, что отношение между их объемами выражается целыми числами.
  • Дж. Дальтон в работе «Новая система химической философии» полностью изложил свою атомную теорию. В этой книге приведены таблицы относительных атомных масс (весов) (атомный вес атома водорода был принят за 1; азота—за 5; углерода — за 5,4; кислорода — за 7 и т. д.).
  • Гемфри Дэви с помощью электролиза извести в приборе с ртутным катодом выделил металлический кальций.
  • Ж. Л. Гей-Люссак и Л. Ж. Тенар получили новый чистый элемент — бор, который в соединениях был известен в Европе еще в раннем Средневековье.
  • 1811 г. — Французский механик, математик и физик Симеон Дени Пуассон, применив математическую теорию потенциала, распространил представление о влиянии сил тяготения на электростатику еще до возникновения теории электричества. (Теория потенциала была расширена и усовершенствована К. Ф. Гауссом в работе «Общая теория сил притяжения и отталкивания, действующих обратно пропорционально квадрату расстояния», изданной в 1839 г.)
  • Член Парижской Академии наук (с 1809 г.) Доминик Франсуа Араго открыл круговую (хроматическую) поляризацию света (поворот плоскости поляризации) в кварце. Характеристику этого вида поляризации представил французский физик, член Парижской Академии наук (с 1803 г.) Жан Батист Био в 1811—1812 гг.; теоретическое объяснение явления поляризации дал французский физик Огюстен Жан Френель в 1825 г.
  • Амедео Авогадро различил атомы и молекулы как простые и сложные частицы, из которых состоят вещества.
  • А. Авогадро па основе работ Ж. Л. Гей-Люссака (1808 г.) пришел к выводу, что в равных объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое количество молекул («закон Авогадро»). К такому же выводу независимо от него пришел в 1814 г. французский ученый Андре Мари Ампер. Этот закон дал метод определения химических формул соединений и относительных атомных масс (весов).
  • 1812 г. — И. Я. Верцелиус выдвинул теорию, согласно которой все вещества состоят из отрицательных и положительных электрических частиц.
  • Ж. Кювье сформулировал теорию о развитии земной поверхности. Решающее значение в этом процессе он придавал периодическим катастрофам, поэтому теорию Кювье называют «теорией катастроф».
  • 1812—1813 гг. — Ж. Б. Био и шотландский физик Дейвид Брюстер при исследовании оптических свойств кристаллов открыли кристаллы с двумя осями.
  • 1814 г. — Немецкий физик Йозеф Фраунгофер, занимаясь систематическим исследованием солнечного спектра, установил в нем 576 темных линий поглощения («фраунгоферовы линии») и ввел обозначения для восьми наиболее интенсивных линий, которые используются и в настоящее время.
  • 1815 г. — О. Френель начал исследования, которые привели к разработке волновой теории света.
  • 1818 г. — И. Я. Берцелиус опубликовал на шведском языке свое сочинение «Исследования по теории химических пропорций и химического действия электричества». Эта книга явилась результатом многочисленных экспериментальных работ Берцелиуса. В ней приведена таблица относительных атомных весов известных в то время элементов (атомный вес кислорода Берцелиус принял за кислород, приписав ему значение 100). Элементы были обозначены первыми (иногда первыми двумя) буквами латинских названий. Таблица включала более 30 элементов.
  • 1819 г. — Пьер Луи Дюлонг и Алексис Терез Пти установили, что произведение удельной теплоемкости и атомного веса для простых тел в кристаллическом состоянии является величиною постоянной («закон Дюлонга — Пти»).
  • 1820 г. — X. К. Эрстед открыл магнитное действие электрического тока. Благодаря этому открытию, вызвавшему большой интерес ученых, многие физики начали проводить количественные исследования данного явления (Ж. В. Вио, Феликс Савар, А. М. Ампер и др.).
  • Д. Ф. Араго открыл намагничивание железных опилок электрическим током и магнитное действие электрического тока.
  • 1821 г. — Английский физик Майкл Фарадей начал публикацию исследований по электричеству. В одной из первых своих работ он указал на возможное движение проводника, по которому протекает электрический ток, если этот проводник находится вблизи магнита, и наоборот. Этот эксперимент заложил основы конструирования электромоторов. Один из первых электромоторов был сконструирован английским физиком и математиком Питером Барлоу в 1822 г. (так называемое «колесо Барлоу»).
  • Г. Дэви доказал дейстние магнита на электрическую дугу.
  • Немецкий физик Томас Иоганн Зеебек открыл явление термоэлектричества (данные опубликованы в 1823 г.).
  • Английский астроном Джон Фредерик Гершель установил зависимость между правыми и левыми формами кристаллов, а также ориентацию поворота плоскости поляризации (вещества правовращающие и левовращающие).
  • 1822 г. — Жан Батист Жозеф Фурье опубликовал книгу «Аналитическая теория тепла». Изложенному в книге закону распространения тепла он придал форму уравнения в частных производных, которое решил с помощью тригонометрических рядов (так называемых «рядов Фурье»). Понятия и методы, которыми оперирует в своих математических рассуждениях Фурье, разрабатывали Г. Дирихле, Б. Риман и Г. Кантор; их работы повлияли на перестройку основ всего математического анализа.
  • Д. Ф. Аразо и Г. Прони определили скорость распространения звука в воздухе; по их подсчетам, она равнялась 331,2 м/с.
  • А. М. Ампер открыл магнитный эффект катушки с током (соленоида).
  • Дж. Ф. Гершель исследовал спектральные линии с целью определения химического состава небольшого количества вещества.
  • 1824 г. — Французский физик и инженер Сади Карно опубликовал сочинение «Размышления о движущей сило огня и о машинах, способных развить эту силу», в котором определил рабочий цикл идеальной тепловой машины.
  • вторая четверть XIX в. — Кристаллография выделилась в самостоятельную область науки, объектом исследований которой становятся не только природные кристаллы.
  • 1825 г.— Английский изобретатель Уильям Стерджен создал первый подковообразный электромагнит со стержнем из мягкого железа, обмотанным изолированной медной проволокой.
  • 1826 г. — Немецкий физик Георг Симон Ом опубликовал закон, названный его именем. Закон Ома количественно проверили немецкий физик Густав Теодор Фехнер в 1829 г. и французский физик Клод Пуйе в 1837 г.
  • И. Я. Берцелиус ввел понятие «двойных атомов», то есть в современной терминологии — молекул, состоящих из двух одинаковых атомов.
  • 1827 г. — Андре Мари Ампер обобщил теорию электродинамических явлений на основе сформулированного им в 1820 г. так называемого «правила Ампера».
  • Английский ботаник Роберт Броун открыл так называемое «броуновское движение» (хаотическое движение малых частиц в жидкости или в газе).
  • Ж. В. Дюма разработал первый способ (метод) измерения плотности паров (опубликован в 1826 г.).
  • Русский астроном, член-корреспондент Петербургской Академии наук Василий Яковлевич Струве опубликовал каталог 3112 двойных звезд (2343 из них он открыл сам).
  • 1828 г.— Английский математик-самоучка Джордж Грин впервые использовал термин «потенциальная функция» при изучении электрического и магнитного полей.
  • Швейцарские ученые Даниэль Колладои и Жак Штурм измерили скорость распространения звука в воде (определили ее величину — 1435 м/с).
  • Шотландский физик Уильям Николь, используя исландский шпат, сконструировал первый поляризатор («призма Николя»). Теорию призмы разработал в 1833 г. русский метеоролог Михаил Федорович Спасский.
  • 1831 г. — М. Фарадей опубликовал первую серию своих исследований (продолжались до 1855 г.) под названием «Экспериментальное исследование электричества».
  • М. Фарадей после многих неудачных попыток открыл индуцированные токи. Это же явление еще и в 1822 г. наблюдали А. М. Ампер и швейцарский физик Огюст де ля Рив, не придавшие ему значения.
  • 1832 г. — М. Фарадей сконструировал первый простой генератор электрического тока.
  • Французский ученый-механик Г. Г. Кориолис при изучении движения тел во вращающейся системе открыл «кориолисову силу».
  • 1833 г. — Д. Ф. Ж. Араго сконструировал первый поляризационный фотометр.
  • Французский художник и изобретатель Луи Дагер, основываясь на опытах своего соотечественника Нисефора Пьепса, нашедшего способ закрепления изображения в камере-обскуре, открыл так называемую «дагерротипию», предшествовавшую фотографии.
  • М. Фарадей открыл пропорциональную зависимость между величиной электрического заряда, проходящего через электролит, и массой выделившегося вещества.
  • Немецкий физик-теоретик Франц Эрнст Нейман установил связь симметрии физических свойств кристалла с его оптическими (и другими векторными) характеристиками («принцип Неймана»).
  • К. Ф. Гаусс и Вебер сконструировали в Гёттингене первый в Германии электрический телеграф (первый экспериментальный электромагнитный телеграф сконструировал в нач. 30-х годов в Петербурге русский ученый-электротехник и востоковед Павел Львович Шиллинг). Электромагнитный телеграф английских изобретателей Ч. Уитстона и У. Ф. Кука был построен в 1837 г. Усовершенствованный телеграф американского ученого С. Морзе датируется 1840 г. (в эксплуатации — с 1844 г.). Кабель между городами Кале (Франция) и Дувром (Великобритания) был проложен в 1851 г.
  • 1834 г. Русский физик Эмилий Христианович Ленц сформулировал правило для определения направления индуцированного электрического тока, так называемый «закон Ленца».
  • 1835 г. — Английский исследователь Г. Ф. Тальбог впервые получил на фотобумаге позитивное и негативное изображения.
  • М. Фарадей с помощью углекислого газа и эфира получил в вакууме температуру — 110 °C.
  • 1836 г. — Английский астроном, член Петербургской Академии наук (с 1826 г.) Дж. Ф. Гершель начал измерения светимости звезд.
  • К. Пуйе сконструировал газовый термометр в платиновом корпусе для измерения высоких температур.
  • 1838 г. — Немецкий астроном Ф. Б. Бессель и независимо от него русский астроном В. Я. Струве впервые измерили параллаксы звезд.
  • М. Фарадей изучал электрические разряды в разреженном воздухе.
  • 1839—1840 гг. — Гаусс исследовал силовое поле и независимо от Дж. Грина употребил термин «потенциал».
  • 1840 г. — Шотландский астроном Т. Хендерсон и ирландский астроном Т. Маклир в результате измерения параллакса звезды a-Центавра пришли к выводу, что эта звезда удалена примерно на 4 световых года. Они посчитали a-Центавра ближайшей к Земле известной звездой.
  • Физик и математик Йозеф Петцваль впервые на основе расчетов («условие Петцваля») сконструировал астигматический фотографический объектив.
  • 1841 г. — В. Э. Вебер установил абсолютную электромагнитную единицу электрического тока. Он уточнил методику измерения электрического тока (усовершенствовал тангенс-буссоль, сконструировал бифилярный гальванометр).
  • Английский физик Дж. П. Джоуль опубликовал результаты своих исследований о тепловом действии электрического тока, в том числе «закон Джоуля»; количественное подтверждение этого закона он получил в 1845 г. (тогда же им были опубликованы и результаты измерения механического эквивалента теплоты).
  • 1842 г. — И. К. Доплер сформулировал закон зависимости частоты звуковых и световых колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости движения наблюдателя и источника колебаний (так называемый «эффект Доплера»). Этот закон переоткрыт французским физиком А. И. Л. Физо в 1848 г.
  • Французский физик А. Э. Беккерель и американский физик Дж. У. Дрейпер, применив фотографию для изучения солнечного спектра, открыли «линии Фраунгофера» и в его ультрафиолетовой части.
  • Немецкий врач и физик Юлиус Роберт Майер приблизительно определил механический эквивалент теплоты. В результате обобщающего исследования он пришел к закону сохранения энергии.
  • 1843—1846 гг. — Французские химики Ш. Ф. Жерар и О. Лоран создали сравнительно точную систему атомных весов. В дальнейшем развитие этой системы шло главным образом в направлении ее уточнения.
  • 1845 г. — М. Фарадей открыл вращение плоскости поляризации света под действием магнитного поля. (Существование этого явления предположил Дж. Ф. Гершель.)
  • М. Фарадей открыл диамагнетизм.
  • Ф. Э. Нейман опубликовал первую математическую теорию электромагнитной индукции.
  • Немецкий физик Густав Роберт Кирхгоф, исходя из закона Ома, сформулировал правила о распределении электрического тока в разветвленных цепях («правила Кирхгофа»).
  • 1847 г. — Немецкий математик и физик Юлиус Плюккер открыл магнитную анизотропию кристаллов. (В 1848 г. независимо от него это явление открыл М. Фарадей.)
  • В. Вебер опубликовал свою теорию магнетизма и диамагнетизма.
  • 1849 г. — А. И. Л. Физо наземными измерениями определил скорость света в воздухе: с==315 300 км/с. В 1874 г. А. Корню, усовершенствовав метод Физо, получил более точный результат: с=300030 км/с.
  • ок. 1850 г. — Ф. А. Ноберт изготовил 2,5 см решетку с нанесенными на нее 6000 линий для исследования электромагнитных колебаний.
  • 1850 г. — Французский физик-экспериментатор Леон Фуко, усовершенствовав методы наземных измерений скорости света, установил, что свет в воздухе распространяется быстрее, чем в воде.
  • Немецкий физик Э. Клаузиус точно сформулировал второе начало термодинамики, которое было осмыслено С. Карно еще в 1824 г.
  • Своим изобретением офтальмоскопа немецкий естествоиспытатель Г. Л. Ф. Гельмгольц начал новую эру в глазной медицине.
  • Гельмгольц определил скорость распространения нервного возбуждения (у человека — в 1867 г.).
  • 1851 г. — Л. Фуко описал поворот плоскости качания маятника при вращении Земли («маятник Фуко»).
  • Шотландский астроном Иоганн Ламонт установил периодичность изменений интенсивности магнитного поля Земли (10,3 года), совпадающую с периодичностью солнечной активности.
  • А. Л. Буш впервые сфотографировал солнечную корону при затмении Солнца. (В 1858 г. были впервые сфотографированы протуберанцы.)
  • А. Ньепс де Сан-Виктор начал опыты с цветной фотографией. Основная ее идея была успешно реализована только в 1868 г. Ч. Кроссом и Л. Дюком дю Ороном.
  • 1852 г. — К. Зондхаусс изучал преломление звуковых волн на границе раздела двух сред. Его опыты, как и результаты других исследователей этого явления, доказывали аналогию

распространения световых и звуковых волн.

  • 1854—1857 гг. — К. Бернар разработал концепцию «внутренней среды» организма как стабильного равновесия химических и физических процессов, обеспечивающих нормальное протекание жизненных функций.
  • 1855 г. — Немецкий физик Вильгельм Эдуард Вебер и его соотечественник Рудольф Герман Арнут Кольрауш установили соотношение между электромагнитной и электростатической единицами электрического тока.
  • 1856 г.— Немецкий физик А. К. Крёниг сформулировал кинетическую теорию теплоты, отдельные положения которой выдвигались до него рядом ученых: Б. Румфордом (Томпсоном, 1798 г.), С. Карно (1824 г.), Б. П. Э. Клапейроном (1834 г.), У. Томсоном (Кельвином, 1850 г.). Данная теория была доработана Р. Э. Клаузиусом в 1857 г.
  • Закончена разработка абсолютной системы единиц физических величин.
  • Немецкий физик М. Мейерштейн сконструировал первый современный спектроскоп.
  • 1857 г. — Р. Э. Клаузиус изложил представление о свободных ионах в электролитах.
  • Р. Э. Клаузиус измерил скорость молекулы водорода при нормальной температуре и получил результат 2000 км/с.
  • 1857—1858 гг. — Сочинения французского геолога Ж. Дюроше, профессора Фрейбургской горной академии К. Б. фон Котта и других исследователей дали толчок к разработке вопросов возникновения горных пород из первоначального вещества — магмы и представлений о физико-химических свойствах магмы.
  • 1858 г.— А. Ф. Мёбиус и независимо от него И. Б. Листинг открыли односторонние поверхности. Самой известной из этих поверхностей является «лист Мёбиуса».
  • Г. Гельмгольц изучал турбулентные потоки в гидродинамике.
  • Немецкий математик и физик Юлиус Плюкквр открыл катодные лучи.
  • 1859 г. — Г. Р. Кирхгоф сформулировал законы теплового излучения, которые устанавливали зависимость между излучением и поглощением тепла (в настоящее время эти законы носят его имя).
  • 1860 г. — Английский физик Дж. К. Максвелл получил формулу распределения скоростей молекул в газе («распределение Максвелла»).
  • 1862 г. — Американский астроном-любитель Алван Кларк обнаружил вблизи Сириуса слабо видимую звезду, которая обусловливала 50-летнюю периодичность в движении Сириуса, что соответствовало данным наблюдений Ф. В. Бесселя в 1834 г., — спутник Сириуса.
  • 1863 г. — Немецкий химик и физик И. В. Гитторф доказал существование ионов с различными зарядами (предположение Фарадея), которые перемещаются в электролите с разными скоростями.
  • 1863—1877 гг. — Исследования Г. Гельмгольца (члена Петербургской Академии наук с 1868 г.) в области акустики позволили ему открыть комбинационные тоны, развить резонансную теорию слуха, построить модель уха.
  • 1864 г. — Английский астроном Уильям, Хёггинс, основоположник спектроскопии звезд, доказал с помощью спектроскопического анализа газообразный характер некоторых туманностей.
  • Английский физик Джеймс Клерк Максвелл опубликовал исследование «Динамическая теория электромагнитного поля». Основные положения этой теории включены также в его фундаментальный двухтомный труд «Трактат об электричестве и магнетизме» (1873 г.).
  • В работах Анри Сент-Клер Девиля можно видеть зачатки новой области науки — физической химии, несмотря на то что первые знания, относящиеся к этой дисциплине, были получены до него.
  • 1868 г. — Шведский физик и астроном Андерс Йонас Ангстрем определил длину волны солнечного излучения примерно в 100 линий солнечного спектра.
  • Французский астроном и химик Ж. Жансен и английский астроном Дж. II. Локьер независимо друг от друга при наблюдении затмения Солнца обнаружили в солнечном спектре ярко-желтую линию, по принадлежавшую ни одному известному на Земле элементу. Новый элемент был назван гелием. Только спустя 27 лет его открыл на Земле (и урановом минерале клевеите) и исследовал английский физик и химик Уильям Рамзай. Впоследствии физик Э. Рвзерфорд доказал, что гелий образуется в результате распада радиоактивных элементов и его ядро составляют a-частицы.
  • 1870 г. — У. Томсон сконструировал электрометр для измерения абсолютных значений электрического заряда.
  • Русский сейсмолог Александр Петрович Орлов предложил проект сейсмографа — прибора для регистрации и записи землетрясений. Несколько позже в России и Японии были сконструированы сейсмографы (маятниковые и др.).
  • 1871 г. — Английский физик К. Ф. Варли высказал идею, что катодные лучи являются частицами, несущими отрицательный заряд (так называемая «ионная модель катодных лучей»).
  • 1873 г. — Нидерландский физик И. Д. Ван дер Ваальс вывел уравнение состояния реальных газов («уравнение Ван дер Ваальса»).
  • Немецкий математик и физик И. Б. Листинг ввел понятие «геоид» (греч. Земля и вид) для обозначения формы идеально ровной поверхности Земли.
  • Немецкий геолог и палеонтолог К. А. Циттель на основе представлений о раскаленном и жидком первоначальном состоянии Земли пришел к выводу, что в земной коре металлы распределены в соответствии со своими плотностями.
  • 1874 г. — К. Ф. Браун обнаружил одностороннюю проводимость у кристаллов некоторых сульфидов металлов, что через 80 лет стало основой для открытия транзисторного эффекта.
  • Ж. Ле Бель независимо от Я. Г. Вант-Гоффа разработал основные положения стереохимической теории строения молекул органических соединений.
  • 1875 г. — Американский астроном Б. А. Гулд положил начало систематическому фотографическому картированию неба.
  • В. Э. Вебер доказал, что удельная теплоемкость некоторых веществ (бериллия, бора, углерода и кремния) изменяется в зависимости от изменения температуры, причем при возрастании температуры она стремится к величине, определяемой на основе «закона Дюлонга—Пти».
  • Шотландский физик Дж. Керр открыл двойное преломление лучей света в оптически изотропных веществах, помещенных в однородное электрическое поле (так называемый «эффект Керра»).
  • Немецкий физик и физикохимик В. Ф. Г. Нернст изложил теорию диффузии.
  • 1876 г. — Генри Роуланд доказал, что конвекционный ток свободных зарядов в движущемся проводнике по магнитному действию тождествен току проводимости в неподвижном.
  • 1877 г. — Австрийский физик Л. Больцман, выразив соотношение между энтропией физической системы и вероятностью се состояния, заложил основы статистической термодинамики.
  • Швейцарский физик Р. П. Пикте и почти одновременно с ним французский инженер К. Л. Кайете получили жидкий кислород, а затем «ожижили» азот, водород, углекислый газ.
  • 1878 г. — Д. Э. Хьюз сконструировал устройство, позволяющее обнаружить электрический разряд на расстоянии 500 метров.
  • 1879 г.— Физик и астроном И. Стефан сформулировал так называемый «закон Стефана—Больцмана», согласно которому вся анергия, излучаемая единицей поверхности абсолютно черного тела (так называемого «тела Планка») в секунду, прямо пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры этого тела.
  • 1880 г. — В Японии получает применение сейсмограф, сконструированный английским геофизиком Джоном Милном.
  • 1881 г. — Английский физик Джозеф Томсон приступил к изучению динамики отрицательно заряженных материальных частиц (позже названных электронами).
  • Американский физик Альберт Майкельсон экспериментально доказал несостоятельность гипотезы существования эфира как носителя световых волн.
  • 1882 г. — Чарлз Э. Фриттс провел в Нью-Йорке опыты по изучению прямого преобразования световой и тепловой энергии в электрическую. Это исследование привело к конструкции солнечных батарей.
  • 1885 г. — А. Зейдлер опубликовал первый том книги «Основы теоретической физики», которая явилась первым чешским учебником физики для высших школ.
  • Г. Герц получил электромагнитные волны длиной волны в 1 м. Он исследовал их отражение, преломление и скорость распространения.
  • Швейцарский физик и математик И. Я. Бальмер вывел эмпирическую формулу для определения длины волны видимой части спектральных линий атома водорода («формула Бальмера»).
  • Венгерский физик Лоранд Этвеш провел серию экспериментов, посвященных явлениям капиллярности, в результате которых установил зависимость молекулярной поверхностной энергии от температуры («закон Этвеша»).
  • Польский физик и химик Король С. Ольшевский путем испарения жидкого азота в вакууме достиг температуры —225 °C.
  • Э. Зтосс сформулировал идею о двух способах движения земной коры — горизонтальном, ведущем к образованию участков земной поверхности, и вертикальном, вызывающем ее отклонения и неустойчивость.
  • 1886 г. — Немецкий физик Эуген Гольдштейн открыл ка-наловые лучи.
  • Б. Навратил открыл явление и возможности электрографии, которой сам же и дал название.
  • 1887 г. — Немецкий физик Г. Герц, изучая распространение электромагнитных волн, наблюдал свечение, которое Позволяло их обнаружить. В следующем году он измерил скорость распространения этих волн и получил величину, равную 200000 км/с (ошибку устранил А. Пуанкаре). Точные измерения (Э. Лехера в 1890 г., Э. Саразена и Л. де ля Рива в 1893 г.) позволили установить, что скорость распространения электромагнитных волн в воздухе равна скорости света.
  • Г. Герц открыл внешний фотоэффект.
  • Шведский физикохимик С. Аррениус создал теорию электролитической диссоциации.
  • Дж. Н. Локьер на основе анализа спектров разных звезд пришел к выводу о существовании температуры звезд, исходя из чего определил и стадии их развития.
  • 1888 г. — Русский физик Александр Григорьевич Столетов, изучая прямое преобразование световой энергии в электрическую, установил количественные соотношения этого явления.
  • 1890 г. — Э. Ч. Пикеринг в Гарварде открыл с помощью спектроскопического анализа двойные звезды.
  • Французский физик Э. Бранли опубликовал сообщение об изобретенном им когерере (детекторе электромагнитных волн), представляющем собой стеклянную трубку с насыпанными в нее металлическими опилками.
  • 1892 г. — Нидерландский физик-теоретик Хендрик А. Лоренц приступил к созданию электронной теории, которая объясняла все известные на то время электрические, магнитные и оптические явления.
  • 1893 г. — Немецкий физик В. Вин сформулировал так называемый «закон излучения Вина», устанавливающий зависимость между абсолютной температурой (Кельвина) и длиной волны излучения в спектре черного тела, на которую приходится наибольшая часть энергии, излучаемой этим телом в секунду.
  • 1894 г. — Г. Герц в работе «Принципы механики, изложенные в новой связи» создал предпосылки для аксиоматического построения механики.
  • А. С. Попов, изучая распространение электромагнитных волн, использует антенну; в 1896 г. он сделал попытку передать сигналы на расстояние 1— 5 км.
  • Английский физик, член Лондонского королевского общества (с 1873 г.) Дж. У. Рэлей и независимо от него У. Рамзай открыли в воздухе новый элемент — аргон.
  • Немецкий физикохимик В. Оствальд открыл механизм катализа и разработал метод получения азотной кислоты путем каталитического окисления аммиака.
  • 1895 г. — Французский физик и физикохимик Ж. Б. Перрен (а в 1897 г. Дж. Томсон) доказал, что катодные лучи являются потоком отрицательно заряженных частиц.
  • Немецкий физик В. К. Рентген открыл х-лучи (в дальнейшем названы рентгеновскими лучами) и исследовал их свойства. Его работы дали толчок к развитию теоретической и практической рентгенологии и послужили импульсом к изучению строения атомов.
  • Впервые получены так называемые «преобразования Лоренца».
  • Русский ученый Константин Эдуардович Циолковский приступил к разработке теории реактивного движения. Он заложил теоретические основы ракетостроения и будущих космических полетов.
  • 1896 г.— Нидерландский физик Н. Зееман экспериментально доказал, что достаточно сильное магнитное поле может изменить частоту излучения, посылаемого данным источником, — явление расщепления спектральных линий в магнитном поле. Это явление, названное «эффектом Зеемана», было теоретически предсказано X. Л. Лоренцем.
  • Итальянский физик Г. М. Маркони начал опыты по распространению электромагнитных волн и впервые использовал передающие антенны. В 1896 г. он принял сигналы на расстоянии 10 км, в 1897 г. — на расстоянии 70 км, а в 1901 г. им была установлена связь между Европой и Америкой.
  • Французский физик А. А. Беккерель открыл естественную радиоактивность урановой соли.
  • 1897 г. — Английский физик Э. Резерфорд, исходя из проникающей способности радиоактивного излучения, разделил его на a- и b-лучи.
  • Дж. Дж. Томсон при исследовании катодных лучей доказал существование электронов. Он пришел к выводу, что электроны — составные части атомов.
  • Немецкий физик К. Ф. Браун сконструировал особую катодную трубку, известную в электронике как «трубка Брауна». В 1898 г. он составил замкнутую цепь («цепь Брауна»), которая вместе с «трубкой Брауна» создала возможность беспроволочной телеграфии.
  • Немецкий физик и физикохимик В. Ф. Г. Нернст сконструировал особый тип источника излучения — так называемую «лампу Нернста».
  • 1898 г. — Немецкий физик В. Фойгт при изучении упругих свойств кристаллов ввел в теорию упругости понятие «тензор».
  • Мария Склодовская-Кюри и ее муж П. Кюри выделили несколько сотых долей грамма нового элемента, получившего название «полоний», который испускал a-частицы. В декабре того же года они открыли радий.
  • Английский физикохимик Дж. Дьюар впервые получил большое количество жидкого водорода. (В 1883 г. польскому физику 3. Ф. Врублевскому и его соотечественнику физикохимику К. С. Ольшевскому удалось получить лишь небольшие количества жидкого кислорода и азота, в 1895 г. Ольшевский получил жидкие водород и аргон.)
  • 1899 г. — Русский физик-экспериментатор Петр Николаевич Лебедев открыл, что свет может оказывать давление, подобно любой другой материи.
  • 1900 г. — Английский физик Дж. Стони назвал частицы катодных лучей «электронами».
  • П. II. Лебедев экспериментально доказал давление света.
  • немецкий физик Макс К. Э. Л. Планк открыл и вывел закон распределения монохроматического излучения, удовлетворявший как «закону излучения Вина» (1893 г.) для коротких волн и низких температур, так и «закону Ролея—Джинса» для длинных волн и высоких температур (1900 г.). В работе «О поправке к специальному уравнению Вина» Планк ввел понятие кванта энергии, а в более поздней работе (опубликованной в 1900 г.) — и квантовую постоянную h, которую он определил в 6,548-* 10-34 Дж*сек. М. Планк — основатель квантовой физики.
  • 1901 г. — Английский физик О. У. Ричардсон при исследовании зависимости между плотностью тока насыщения термоэлектронной эмиссии и температурой источника этой эмиссии (поверхностью катода) открыл так называемый «закон Ричардсона», который был признан примерно в 1913 г. Согласно данному закону, плотность потока электронов зависит от абсолютной температуры источника, универсальной константы и от константы вещества. Этот закон сыграл важную роль при конструировании рентгеновских и электронных ламп.
  • Дж. Дж. Томсон высказал гипотезу о существовании заряженного электричества внутри атома.
  • Нобелевская премия в области физики впервые присуждена В. К. Рентгену за открытие х-лучей (рентгеновских лучей, см. 1895 г.).
  • Немецкий физикохимик Р. Абегг развил понятие электронной валентности. Чаще называется «формулой Ричардсона» или «формулой Ричардсона—Дэшмана», так как американский физик С. Дэшман на основе квантовой теории окончательно уточнил эту формулу.
  • 1902 г. — М. Склодовская-Кюри разработала методику, с помощью которой ей удалось выделить несколько граммов чистой соли радия. Металлический радий она получила в 1910 г. из урановой руды месторождения Яхимов.
  • Немецкий физик Ф. Э. А. Ленард установил, что при фотоэлектрических явлениях энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а прямо пропорциональна его частоте.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена X. А. Лорениу и П. Зееману за изучение действия магнитного поля на излучение.
  • 1902—1903 гг.— Э. Резерфорд и Ф. Содди использовали понятие «дезинтеграция элементов» (впоследствии заменено термином «радиоактивность») для объяснения процесса изменения элементов. (В 1903—1904 гг. они установили, что при радиоактивном распаде радия и радона образуется гелий.)
  • 1903 г. — Дж. Дж. Томсон предложил статистическую модель атома — сферическое пространство со связанными между собой положительными электрическими зарядами (электронами) и «вкрапленными» в него отрицательными зарядами, причем суммарный отрицательный заряд равен положительному заряду сферы (то есть заряд всего атома должен быть нейтральным). Вскоре эта модель, известная как «атом Томсона», была заменена на модель Резерфорда.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена А. А. Беккерелю, П. Кюри и М. Склодовской-Кюри за исследование радиоактивного излучения.
  • Э. Резерфорд открыл соответствие частиц a-излучения и ионов гелия. Это открытие он подтвердил совместно с Т. Ройдсом в 1909 г. Еще раньше (в том же 1903 г.) У. Рамзай и Ф. Содди экспериментально доказали образование из радия гелия.
  • Г. Маркони изобрел дуплексную радиотелеграфию.
  • Австрийский физикохимик Р. А. Зигмонди и немецкий физик Генри Ф. Зидентопф сконструировали щелевой оптический ультрамикроскоп.
  • К. Э. Циолковский предложил проект реактивного двигателя.
  • 1904 г. — У. Рамзай совместно с Ф. Содди при исследовании с помощью спектрального анализа радиоактивного излучения открыл трансмутацию радия в гелий. Рамзай, восприняв идеи Содди и Резерфорда о радиоактивном превращении, продолжил исследования эманации радия и пришел к выводу, что в данном процессе образуется новый элемент.
  • Норвежский геофизик В. Бьёркнес разработал динамические методы предсказания погоды на основе математической обработки физических данных. Однако практическому применению этого метода препятствовала сложность вычислений. Метод Бьеркнеса впервые был применен только в 1950 г. на вычислительной машине ЕNIAС.
  • Польский физик М. Смолуховский дал объяснение броуновского молекулярного движения.
  • Английский физик Дж. А. Флеминг запатентовал диод для выпрямления высокочастотных колебаний.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Дж. У. Рэлею за исследование свойств газообразных элементов и открытие аргона.
  • Американский электротехник (по происхождению словак) И. Мургаш получил свой первый патент в области радиотелеграфии — за конструкцию так называемого «беспроволочного телеграфного аппарата». Всего он подал 12 заявок на патенты; из них наиболее известна так называемая «Топ-система», оправдавшая себя на практике (в области радиотелеграфной связи).
  • 1905 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Ф. Э. А. Ленарду за работы по катодным лучам.
  • А. Эйнштейн на основе квантовой гипотезы Планка ввел понятие «кванты света» (в 1923 г. американский физик А. X. Комптон назвал их фотонами). Эйнштейну также принадлежит заслуга в полном объяснении фотоэффекта.
  • А. Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности.
  • Немецкий физик О. Ган одновременно с У. Рамзаем открыл радиоторий, по химическим свойствам не отличавшийся от тория, но обладавший более сильной радиоактивностью. В 1907 г. Ган открыл мезоторий. В обоих случаях речь шла о радиоактивных изотопах тория, однако само понятие «изотопы» было введено Ф. Содди только в 1913 г.
  • Датский астроном (но образованию инженер-химик) Э. Герцшпрунг высказал предположение, что среди звезд следует различать «гиганты» и «карлики».
  • Ф. Блэкман доказал, что процесс фотосинтеза складывается из световой и темной фаз.
  • 1905—1907 гг. —Английский физик Ч. Г. Баркла, исследуя абсорбцию, ионизацию и фотодействие рентгеновских лучей, открыл их поляризацию, доказав таким образом, что эти лучи имеют волновую природу.
  • 1906 г. — В. Нернст и М. Планк сформулировали третье начало термодинамики (энтропия однородного тела вблизи абсолютного нуля приближается к нулю). Доказать ее попытался американский ученый У. Ф. Джиок (см. 1949 г.). Эта так называемая «теорема Нернста» была уточнена в 1924 г. Ф. Саймоном, а в 1944 — В. Шоттки.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Дж. Дж. Томсону за теоретические и экспериментальные исследования прохождения электрического тока через газы.
  • 1907 г. — Французский физик П. Э. Вейсс, изучая ферромагнитные вещества (ферромагнетики), предсказал существование магнитных доменов, то есть участков самопроизвольной намагниченности, в которых намагничивание не имеет одинакового направления (магнитное действие на таких участках компенсируется, и тело не проявляет магнитных свойств.
  • П. Н. Лебедев открыл давление света на газы. Основываясь на этом явлении, он сделал попытку объяснить и так называемые «хвосты» комет.
  • 1908 г. — Нидерландский физик Гвйке Камерлинг-Оннес получил жидкий гелий при температуре —268 °C (см. 1913 г.).
  • С. А. Аррешус высказал панспермическую гипотезу возникновения жизни на Земле. Он полагал, что давление светового излучения, распространяющегося во Вселенной, может переносить от одного «небесного тела» к другому зародыши жизни. Таким образом, по его мнению, происходит «оплодотворение» Вселенной. Однако гипотеза Аррениуса отвергалась рядом ученых. Так, Климент Аркадьевич Тимирязев, выступая против гипотезы «панспермии», отмечал наличие сильного излучения вне воздушной оболочки Земли, которое за короткое время могло бы уничтожить все зародышевые споры или микроорганизмы.
  • 1909 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена К. Ф. Брауну и Г. М. Маркони за большие заслуги в развитии беспроволочной телеграфии.
  • Немецкий физикохимик А. Эйкен сконструировал вакуумный калориметр.
  • Э. Маделунг впервые сформулировал гипотезу о кристаллической решетке.
  • Открыта «поверхность Мохоровичича» — граница раздела между земной корой и мантией Земли.
  • 1910 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена И. Ван дер Ваальсу за работы в области уравнений агрегатных состояний реальных газов и жидкостей.
  • 1910—1912 гг. — Нобелевская премия в области физики присуждена В. К. В. Вину за открытие законов теплового излучения. В 1895 г. Вин совместно с другим немецким физиком О. Р. Люммером открыл метод количественного измерения интенсивности излучения абсолютно черного тела, а в 1896 г. вывел для этого тела так называемый «закон излучения Вина».
  • Ч. Т. Р. Вильсон сконструировал в Кавендишской лаборатории конденсационную (ионизационную) камеру, позволявшую наблюдать различные виды излучений, следы которых в газовой среде в комбинации с электрическим и магнитным полями становятся видимыми. При анализе этих «треков» удалось определить заряд и энергию составляющих их частиц.
  • Э. Резерфорд пропустил a-частицы через тонкую металлическую фольгу и наблюдал их рассеяние, пытаясь дать ему объяснение. Только предположив существование атомных ядер, занимающих в атоме всего лишь десятитысячную часть его диаметра, Резерфорду удалось объяснить рассеяние a-частиц в веществе. Открытие Резерфорда подтвердило гипотезу Дж. Дж. Томсона (1903 г.) о существовании положительно заряженного ядра атома. Резерфорд создал планетарную модель атома, усовершенствовав предложенную в 1903—1904 гг. японским физиком X. Нагаока модель атома («атом типа Сатурна»), облегчив разработку модели водородоподобного атома Н. Бора (1913 г.).
  • Г. Камерлинг-Оннес открыл сверхпроводимость. Еще до данных исследований Камерлинг-Оннеса было установлено, что при температурах, близких к абсолютному нулю, электрическое сопротивление падает. Предполагалось, что при температуре около —270 °C это сопротивление полностью исчезает, наступает так называемая «сверхпроводимость». Г. Камерлинг-Оннес также установил, что у определенных металлов электрическое сопротивление исчезает уже при 4°К (-269, 16 °C). В 19* 14 г. он доказал, что сверхпроводимость можно устранить без изменения температуры с помощью магнитного поля.
  • 1911—1913 гг. — Австрийский физик В. Ф. Гесс высказал

гипотезу о существовании космического излучения и доказал ее справедливость.

  • 1912 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена шведскому инженеру Н. Г. Далвну за изобретение автоматической регулировки ацетиленовых ламп на маяках и сигнальных устройствах.
  • Немецкие физики В. Фридрих и П. Книппинг, основываясь на волновой теории рентгеновского излучения М. Ф. Т. Лауэ, доказали интерференцию рентгеновских лучей на кристаллах, вызванную пространственной решеткой. Все три исследователя считаются первооткрывателями дифракции рентгеновских лучей на кристаллах. Проводимые ими эксперименты обогащали как волновую теорию, так и теорию атомной структуры кристаллов.
  • Английский физик Чарлз Т. Р. Вильсон в конденсационной камере («камере Вильсона») сфотографировал треки (следы) a-частиц.
  • Г. Гесс опубликовал результаты своих опытов на воздушном шаре, проведенных 7.8. 1912. Он доказал существование космических лучей.
  • 1913 г. — Дж. Дж. Томсон, используя масс-спектрометрический метод, доказал изотропию атомов одного и того же (не радиоактивного) элемента (изотопы неона с массовым числом 20 и 22).
  • Н. Бор, используя квантовую гипотезу Планка, разработал количественную модель атома водорода. Создав, таким образом, первую квантовую теорию атома водорода, Бор сумел построить модели атомов других элементов.
  • Английские ученые Ф. Содди и А. С. Рассел, а также американский физикохимик К. Фаянс (уроженец Польши), работавший в Высшей технической школе в Карлсруэ (Германия), открыли закон a- и b-сдвига.
  • Американский физик Р. Э. Милликен в результате многолетних опытов, которые он проводил с 1897 г., точно определил заряд электрона.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Г. Камерлингу-Онессу за исследования свойств веществ при низких температурах — открытие сверхпроводимости.
  • Американский астроном Г. Н. Рассел подтвердил гипотезу Герцшпрунга (1905 г.) о существовании звезд «гигантов» и «карликов». Он показал зависимость светимости звезд от спектрального класса — так называемая «диаграмма Герцшпрунга — Рассела».
  • Английский физик Г. Мозли, открыл закон, связывающий частоту спектральных линий характеристического излучения с порядковым номером излучающего элемента.
  • 1914 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена немецкому физику М. В. Т. Лауэ за открытие дифракции рентгеновских лучей при прохождении через кристаллы. Это открытие подтвердило электромагнитный характер рентгеновских лучей, а также явилось доказательством периодической атомной структуры кристаллов.
  • Немецкие физики Дж. Франк и Густав Герц, исследовали ионизацию паров ртути при столкновении с электронами (опыты Франка—Герца). Они доказали, что атомы поглощают анергию только определенными порциями, подтвердив гипотезу о дискретных энергетических состояниях атомов. Таким образом, еще до первой мировой войны была экспериментально доказана правильность модели атома Бора.
  • Проведенный спектральный анализ солнечного излучения показал, что на Солнце имеются 70 из 92 известных на Земле элементов.
  • Дж. Франк объяснил вторичные реакции, сопровождающие фотохимические процессы и вызывающие отклонения от эйнштейновской теории фотоэффекта.
  • 1915 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена английским физикам У. Г. Брэггу и его сыну У. Л. Брэггу за исследования структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей. В своих работах Брэгги основывались на исследованиях М. Ф. Т. Лауэ дифракции рентгеновских лучей и на экспериментальных методах измерения длины волны рентгеновских лучей. Изучая строение кристаллов, они экспериментально доказали периодичность их атомной структуры и тем самым заложили основы современной кристаллографии.
  • 1916 г. — А.Эйнштейн после серии исследований в 1914—1915 гг. опубликовал их результаты в книге «Основы общей теории относительности».

— И. Ленгмюр сконструировал ртутный диффузионный вакуумный насос.

  • 1916—1922 гг. — Г. М. Маркони сконструировал приборы для коротковолновой направленной телеграфии.
  • 1917 г. — О. Ган и Лизе Мейтнер открыли протактиний.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Ч. Г. Баркла за открытие характеристических рентгеновских лучей (1905—1907 гг.). Исследования Баркла заложили основы рентгеноспектроскопии. В этом направлении работали также Чарлз Садлер и Манне Карл Г. Сигбан.
  • 1918 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Максу Планку за выдающиеся заслуги в развитии физики («за открытие кванта действия»).
  • Норвежский физик и геофизик В. Ф. Бъёркнес объяснил возникновение циклонов из полярных фронтов и разработал методику составления метеорологических карт. В. Ф. Бьёркнес считается основоположником современной метеорологии.
  • 1919 г. — Э. Резерфорд осуществил первую искусственную ядерную реакцию: облучая азот a-частицами (ядрами гелия), он получил изотоп кислорода с массовым числом 17; наблюдал при этом быстрые протоны.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена немецкому физику И. Штарку за доказательство (в 1905 г.) справедливости «эффекта Доплера» для каналовых лучей (при скорости 1000 км/с) и за открытие расщепления (в 1913 г.) спектральных линий водорода в электрическом поле (так называемый «эффект Штарка»).
  • Русский физик и биофизик Петр Петрович Лазарев организовал в Москве первый в мире Институт биологической физики (с 1927 г. — Институт физики и биофизики). Он же ввел понятие «биологическая физика».
  • 20-е годы XX в. — Экспериментально подтверждено существование на большой высоте ионизированного слоя в атмосфере. Последующие радиофизические исследования выявили существование нескольких таких слоев, получивших общее название ионосферы. Считается, что ионосфера распространяется до высоты 20000 км. Кроме нейтральных частиц, ионосфера содержит электрически заряженные электроны и ионы, возникающие под действием солнечного излучения.
  • Открыто магнитное поле Солнца.
  • 1920 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена швейцарскому физику Ш. Э. Гильому за работы, связанные с точностью физических измерений, и прежде всего за открытие аномалии никелевых сплавов. Созданные им сплавы никеля и стали (инвар, элинвар и др.) характеризуются малым коэффициентом линейного расширения, минимальной теплопроводностью и высоким электрическим сопротивлением. Высокие механические свойства этих сплавов обусловили их использование в эталонных мерах и высокоточных измерительных приборах.
  • Индийский физик и астрофизик М. Саха разработал ионизационную теорию, которая объяснила спектроскопическое отличие света звезд «гигантов» и «карликов» различием плотности атмосфер этих звезд. Согласно данным Саха, у «гигантов» плотность атмосферы меньше. Ионизационная теория Саха стала одной из фундаментальных основ современной астрофизики.
  • 1921—1924 гг. — Английский физик Дж. Чэдвик совместно с Э. Резерфордом доказал, что ядра элементов от бора до калия (кроме углерода и кислорода) после захвата a-частицы теряют протон и в результате образуется следующий элемент Периодической системы элементов Менделеева.
  • 1921 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена А. Эйнштейну за работы в области теоретической физики, заложившие основы статики и термодинамики, а также за объяснение фотоэлектрических эффектов.
  • 1922 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Н. Бору за «заслуги в изучении строения атомов и испускаемого ими излучения». Создание Бором квантовой теории планетарного атома открыло путь для развития квантовой механики.
  • Русский геофизик и математик Александр Александрович Фридман предложил модель нестационарной расширяющейся Вселенной, основанную на релятивистской космологии. Опирающаяся на эту модель теория «большого взрыва» объясняет возникновение Вселенной и форм ее материи внезапным скачком.
  • Американский физик А. X. Комптон установил, что длина волны рентгеновского излучения изменяется при прохождении через графитовый порошок — так называемый «эффект Комптона».
  • 1923 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Р. Э. Милликену за исследования 1913—1917 гг. При измерении заряда электрона ему удалось доказать предположение Дж. Дж. Томсона, согласно которому масса иона водорода в 1836 раз больше массы электрона. С помощью так называемого «конденсатора Милликена» Р. Э. Милликен установил, что заряд электрона представляет собой элементарный электрический заряд. Его исследования прояснили также превращение световой энергии в электрическую — фотоэлектрический эффект.
  • Чехословацкий физик А. Жачек открыл способ генерации сантиметровых незатухающих электромагнитных колебаний с помощью магнетрона — электронной лампы, помещенной в магнитное поле. Дальнейшая разработка этого метода (независимо от исследований А. Жачека) привела к конструкции радара (в 1938 г.).
  • Г. Оберт выпустил в Мюнхене книгу «Ракеты для межзвездных пространств» (Мюнхенский университет зарегистрировал ее в качестве диссертации Г. Оберта). В этой работе Г. Оберт пытался обосновать теорию летательных устройств, удовлетворяющих следующим условиям: во-первых, летательные аппараты должны проникать через земную атмосферу; во-вторых, они должны преодолевать земное притяжение; в-третьих, они должны быть абсолютно безвредны для здоровья находящихся в них людей.
  • 1924 г. — Индийский физик Ш. Базе заложил основы квантовой статистики. Его исследования были использованы А. Эйнштейном для развития квантовой статистики частиц с целыми спинами, так называемых «бозонов» (известна как «статистика Бозе — Эйнштейна», см. 1926 г.).
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Манне Карлу Георгу Сигбану за выдающиеся открытия и исследования по рентгеноспектроскопии. Сигбан впервые измерил дисперсию рентгеновского излучения; ему удалось изготовить дифракционную решетку малой ширины для измерения длины волн мягких рентгеновских лучей в рентгеновском спектре; в 1916 г. он обнаружил в рентгеновском спектре так называемую «серию М». Открытия М. К. Г. Сигбана заложили основы рентгеноспектрографии.
  • Луи де Бройль в докторской диссертации «Исследования по теории квантов» выступил с идеей о волновых свойствах материи («волны де Бройля»). Он считал, что каждую движущуюся частицу можно описать сопряженной с ней волной. По мнению де Бройля, корпускулярпо-волновой дуализм присущ всем без исключения видам материи — электронам, протонам и т. д. Эта теория нашла экспериментальное подтверждение в 1927 г. в опытах американских ученых К. Дж. Дэвиссона и Л. X. Джермера. Так возникло понятие о волнах материи.
  • 1925 г. — Немецкие физики М. Борн, В. Гейзенберг и Иордан разработали квантовую механику, основываясь на результатах М. Планка, Луи де Бройля и Н. Бора.
  • В. Эльзассер пришел к выводу, что поток электронов при прохождении через кристаллы должен давать интерференционную картину. В 1927 г. его вывод был подтвержден в опытах К. Дж. Дэвиссона, Л. X. Джермера и Дж. П. Томсона. Дальнейшие исследования в этой области привели к созданию электронного микроскопа.
  • В. Паули при исследовании структуры электронных оболочек атомов сформулировал так называемый «принцип запрета Паули». Согласно этому принципу в атоме не может быть двух электронов, у которых совпадали бы все четыре квантовых числа.
  • Американские физики С. А. Гаудсмит и Дж. Дж. Уленбек па основе анализа спектров высказали предположение о наличии у электрона момента количества движения — спина. В 1922 г. О. Штерн, и В. Герлах доказали наличие магнитного момента атома. После открытия Гаудсмита и Уленбека это понятно совпало с понятием спинового магнитного момента.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Дж. Франку и Г. Герцу за экспериментальное доказательство закономерностей, проявляющихся при взаимодействии электронов с атомами.
  • Я. Гейровский совместно со своим учеником японским физикохимиком М. Шикатой сконструировал первый полярограф — прибор, автоматически регистрирующий кривые зависимости силы тока от напряжения при электролизе растворов.
  • 1926 г. — Австрийский физик-теоретик Э. Шрёдингер разработал волновую механику — теорию движения микрочастиц,— в основу которой положил частное дифференциальное уравнение — «уравнение Шрёдингера». Он показал эквивалентность своей волновой механики и квантовой механики в матричной форме, разработанной Гейзенбергом (в 1925 г.) квантовой теории. Работы Шрёдингера подчеркнули актуальную необходимость разработки объединяющей теории, которая на основе использования операторов квантовой теории смогла бы дать толчок развитию абстрактной теории Гильбертова пространства и теории операторов в целом. В 1927—1931 гг. американский математик (уроженец Венгрии) Джон (Янош) Нейман сумел дать строгую обобщенную математическую формулировку принципов квантовой механики.
  • М. Борн на основе волновой механики вывел формулу расчета электронных оболочек атомов и метод решения квантовомеханических задач. Основываясь на работах по радиоактивности Э. Резерфорда, он объяснил характер рассеивания a-частиц («формула рассеивания Резерфорда»).
  • Создана квантовая статистика частиц Ферми — Дирака (статистика частиц с полуцелым спином), для которой справедлив «принцип запрета Паули» (см. 1925 г.). Эта область математической физики основывалась на квантовой статистике Возе — Эйнштейна, в которой каждое квантовое состояние является доступным любому числу частиц (в классической физике использовалась статистика Максвелла—Больцмана, созданная в XIX в.).
  • Американский ученый Р. X. Годдард в Вустере (штат Массачусетс, США) впервые произвел запуск ракеты с жидкостным ракетным двигателем (топливо — жидкий кислород и бензин).
  • Нобелевская премия в области физики присуждена французскому физику Ж. Б. Перрену за исследования дискретной структуры материи, а также за открытие седиментационпого равновесия.
  • 1926—1933 гг. — У. Л. Брэгг со своими сотрудниками экспериментально подтвердил целой серией опытов теорию, выдвинутую физикохимиком П. И. В. Дебаем, согласно которой тепловое движение атомов не оказывает влияния на положение и отчетливость интерференционных линий при рентгеноструктурном анализе кристаллов.
  • 1927 г. — В. Гейзенберг (поддержанный Н. Бором и его школой), исходя из перестановочных соотношений квантовой механики, сформулировал «принцип неопределенности». Согласно этому принципу, нельзя одновременно совершенно точно определить импульс и положение элементарной частицы (произведение неопределенностей координаты и импульса ограничено некоторой минимальной величиной, равной «постоянной Планка»). Гейзенберг абсолютизировал справедливость этого принципа, считая его применимым и к позитивистской философии неопределенности (1944 г.). Таким образом, в области квантовой механики значительное место заняли понятия индетерминизма и случайности.
  • Американские физики К. Дж. Дэвиссон и Л. Джермер и независимо от них английский физик Дж. П. Томсон открыли дифракцию электронов на кристалле никеля. Они доказали, что пучок электронов, падающий на кристаллы, вызывает интерференцию, подобную той, какую вызывают рентгеновские лучи.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена английскому физику Ч. Т. Р. Вильсону за разработку методов идентификации следов (треков) заряженных частиц с помощью конденсации водяного пара на ионах, образующихся при прохождении этих частиц через пространство конденсационной камеры.
  • На высоте 180—200 км и 250—350 км Э. Эпплтон открыл верхние слои ионизированных частиц, так называемые «слои Эпплтона».
  • Нобелевская премия в области физики присуждена А. X. Комптону за открытие в 1922—1923 гг. явления изменения длины волны рентгеновских лучей при рассеянии на веществе (так называемый «эффект Комптона»).
  • 1926—1927 гг. — Американский физик-теоретик Л. Х. Томас предложил, а итальянский физик Э. Ферми развил идею квантово-статистического расчета атома («модель Томаса—Ферми»).
  • 1928 г. — Индийские физики Ч. В. Раман и К. С. Кришнан открыли явление комбинационного рассеяния света (так называемый «рамановский спектр», или «эффект Рамана»). Одновременно «эффект Рамана» открыли русские физики Леонид Исаакович Мандельштам и Григорий Самуилович Ландсберз. «Эффект Рамана» сопровождается изменением частоты рассеиваемого света. «Эффект Рамана» позволяет исследовать многоатомные молекулы, спектры которых чрезвычайно сложны и трудно анализируемы. Такие спектры но удается удовлетворительно объяснить с точки зрения классической физики, но они легко объяснимы с точки зрения квантовой физики.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена О. У. Ричардсону за теоретические и экспериментальные работы в области термоэлектронной эмиссии, и в первую очередь за открытие закона, названного его именем — «закон Ричардсона».
  • Немецкие физики X. В. Гейгер и В. Мюллер значительно усовершенствовали сконструированный ранее Гейгером (в 1908 г.) прибор для регистрации отдельных ионизирующих (заряженных) частиц (счетчик Гейгера — Мюллера).
  • Американский физик (уроженец России) Джордж (Георгий Антонович) Гамов на основе волновой механики объяснил так называемый «туннельный эффект», согласно которому существует некоторая вероятность прохождения через потенциальный барьер для частиц с энергией меньшей, чем высота этого барьера.
  • Разработанная П. А. М. Дираком релятивистская теория движения электрона гармонично объединяла релятивистские эффекты, квантовые представления н «спиновые» свойства электронов. Одновременно с ней появилась гипотеза об античастицах, которым предписывались свойства, не укладывавшиеся в рамки физических представлений того времени.
  • П. А. М. Дирак теоретически доказал существование неизвестной элементарной частицы (позитрона), а в 1932 г. американский физик К. Д. Андерсон открыл эту частицу в космических лучах. По отношению к электрону позитрон является античастицей.
  • 1929 г. — Русский физик Дмитрий Васильевич Скобельцын, изучая в 1924—1927 гг. излучения в «камере Вильсона», помещенной в магнитное поле, показал, что в состав космических лучей входят и заряженные частицы — электроны. Несколько позже он наблюдал также и траектории других частиц, слабо отличающиеся от траекторий электронов. В 1932 г. в космических лучах были открыты позитроны.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Л. де Бройлю за открытие волновой природы электронов. Его открытие явилось важным шагом в создании волновой механики, которая впоследствии разрабатывалась Э. Шрёдингером, М. Борном, В. Гейзенбергом, П. Иорданом.
  • Американский астроном Э. П. Хаббл установил, что смещение линий в галактических спектрах в направлении к «красному» краю (так называемое «красное смещение»), являющееся одним из проявлений «эффекта Доплера», возрастает пропорционально расстоянию, на которое удалены объекты («закон Хаббла»), и связано с разбеганием галактических образований. Его идеи способствовали разработке моделей расширяющейся Вселенной.
  • 1930 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Ч. В. Раману за открытия явления комбинационного рассеяния света и эффекта, названного его именем («эффект Рамана»).
  • Американский физик Э. О. Лоуренс выдвинул идею циклотрона — магнитного резонансного ускорителя.
  • Немецкий физик В. В. Г. Боте совместно с Г. Бекером открыли мощное проникающее излучение, облучая бериллий a-частицами. В 1932 г. Дж. Чэдвик опубликовал работу, в которой показал, что в состав проникающего «излучения Боте — Бекера» входят g-лучи и поток нейтронов.
  • Английский физик Дж. Д. Кокрофт и ирландский физик Э. Т. С. Уолтон, работая совместно в Кавендишской лаборатории, провели первую ядерную реакцию с помощью бомбардировки лития искусственно ускоренными частицами на сконструированном ими каскадном ускорителе (генераторе Кокрофта — Уолтона) с энергией 800 000 эВ. При этой реакции ядро лития было разделено на два ядра гелия. В 1932 г. Кокрофту совместно с Э. Резерфордом удалось осуществить первый ядерный синтез при облучении тяжелого водорода ядрами дейтерия; при этом образовалось ядро легкого изотопа гелия и нейтрон.
  • 1931 г. — М. Лауэ окончательно сформулировал теорию интерференции на пространственных решетках, которую через несколько лет (в 1935 г.) полностью истолковал в рамках волновой механики немецкий физик М. Колер.
  • В. Паули высказал гипотезу о существовании нейтрино. Однако доказательства существования этой частицы были получены только в 1956 г. американскими физиками Ф. Рейнесом и К. Коуэном.
  • Американский физикохимик Гарольд Клейтон Юри открыл способ отделения тяжелого изотопа водорода, и при дальнейших исследованиях (1932 г.) способом фракционной дистилляции жидкого водорода ему удалось получить тяжелый водород (дейтерий), существование которого теоретически предсказал В. Гейзенберг. Примерно к этому же времени относятся и первые сведения о тяжелой воде. Юри совместно со своим соотечественником Э. У. Уошбёрном открыл электролитический метод сепарации тяжелого водорода.
  • Русский физик-теоретик Яков Ильич Френкель ввел представление о квазичастице — экситоне для возбужденного состояния системы электронов в твердых телах, с которыми не связан перенос электрического заряда и массы. Введение понятия экситона объясняло фотоэлектрически неактивное поглощение света в некоторых кристаллах.
  • Л. Онсагер опубликовал две работы по термодинамике необратимых процессов, в которых сформулировал одну из основных теорем термодинамики необратимых процессов, известную сейчас как «теорема Онсагера». Составная часть теоремы— полученные Онсагером математические выражения, отвечающие этому феноменологическому закону (позже названные «соотношениями взаимности Онсагера»).
  • Английский физик и астроном Дж. X. Джинс опубликовал гипотезу о возникновении планет Солнечной системы из вещества, вырванного из Солнца гравитационным притяжением близко проходившей звезды. Космогоническую гипотезу Джинса подвергли критике американский астроном Л. Спитцер и русский геофизик и астроном Николай Николаевич Парийский. Они доказали, что вещество, исторгнутое из Солнца, не смогло бы сконцентрироваться и образовать планеты: такое вещество вследствие преобладания в нем сил внутреннего давления над силами самогравитации рассеялось бы в пространстве.
  • 193 1—1932 гг. — Американский физик Ф. Биттер серией экспериментов, основанных на разработанном им методе порошковых фигур, доказал существование магнитных доменов.
  • 1932 г. — О. Штерн экспериментально измерил скорость движения молекул газа («опыт Штерна»), чем подтвердил так называемое «распределение Максвелла», то есть распределение по скоростям молекул системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия (впервые установлено Дж. Г. Максвеллом в 1859 г.; в 1868—1871 гг. закон распределения Максвелла был применен Л. Больпманом к газам, находящимся во внешнем силовом поле).
  • Нобелевская премия в области физики присуждена В. Гейзенбергу за фундаментальные работы по квантовой механике, приведшие к открытию орто-и пара водорода (период 1922—1926 гг.).
  • Русские физики Дмитрий Дмитриевич Иваненко и Игорь Евгеньевич Тамм высказали гипотезу о строении атомного ядра из протонов и нейтронов. Независимо от них такую же гипотезу высказал и В. Гейзенберг. Согласно этой гипотезе, число нуклонов равняется массовому числу. Сумма масс всех нуклонов (то есть протонов, нейтронов) и электронов дает массу атома (за исключением небольшого дефекта массы).
  • К. Д. Андерсон, усовершенствовав метод Д. В. Скобельцына (1929 г.), открыл в космических лучах позитроны и таким образом экспериментально подтвердил предсказанное в 1928 г. Дираком существование новой частицы, обладающей массой электрона, но с положительным зарядом.
  • Дж. Чедвик открыл незаряженную «внутриядерную» частицу без электрического заряда — нейтрон, который явился своего рода «микроключом» к созданию ядерной энергетики.
  • Э. О. Лоуренс построил первый циклотрон, состоявший из круглой вакуумной камеры, помещенной между полюсами магнита. В камеру были вставлены два полых ускоряющих электрода, подключенные к источнику переменного тока. Источник протонов (которые должны были ускоряться) помещался в середипе камеры. Ускорение частиц осуществлялось с помощью электродов, а на спиральной траектории они удерживались магнитным полем. Чем быстрее двигались протоны, тем большую энергию они получали и тем сильнее менялся радиус кривизны траектории. При достижении частицами скорости, близкой к скорости света, заряженная пластина отклоняла их таким образом, что они бомбардировали исследуемое вещество. Диаметр полюсов равнялся 27 см.
  • Русские физики Кирилл Дмитриевич Синельников, Антон Карлович Вальтер, Александр Ильич Лейпунский и Георгий Дмитриевич Латышев, работавшие в то время в Харьковском физико-техническом институте, впервые в СССР осуществили расщепление ядра лития на импульсном генераторе с напряжением около 1 млн вольт.
  • Дж. Д. Кокрофт и Э. Уолтон сконструировали в Кембриджском университете каскадный генератор с напряжением 0,8 млн вольт. В апреле этого же года Кокрофт и Уолтон осуществили на этом генераторе расщепление ядра лития путем его бомбардировки ускоренными протонами.
  • В США построен высоковольтный электростатический ускоритель с напряжением около 1 млн вольт (генератор Ван де Граафа).
  • Американский радиоинженер К. Г. Янский при изучении атмосферных радиопомех в диапазоне волн длиной 14 м предположил, что источник радиошума («звездный шум») находится примерно в середине Галактики (Млечный Путь). Это открытие Янского в начале 40-х годов дало толчок для других радиоастрономических исследований.
  • Швейцарский физик и конструктор стратостатов и батискафов О. Пиккар на стратостате собственной конструкции достиг высоты 16 370 м в целях изучения космических лучей.
  • 1933 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Э. Шрёдингеру и П. А. Дираку за открытие многообещающих подходов, способствующих развитию атомной теории (в 1926—1928 гг.).
  • 1933—1934 гг. — Английский физик П. М. С. Блэккет и работавший тогда в Англии итальянский физик Дж. С. Оккиалини открыли явление образования электрона и позитрона из гамма-кванта. Обратное явление, связанное с образованием гамма-кванта при столкновении электрона и позитрона, было открыто Т. Рейтингом (в 1933 г.) и О. Клемперером (в 1934 г.). Эти открытия доказали взаимную аннигиляцию частицы и античастицы, то есть возможность их превращения в другие формы материи.
  • 1934 г. — Русский физик Павел Алексеевич Черенков, работая под руководством С. И. Вавилова, обнаружил, что гамма-излучение при прохождении через жидкость вызывает слабое голубоватое свечение, мало зависящее от химического состава жидкости. Механизм «эффекта (излучения) Вавилова — Черенкова» был выяснен в 1937 г. советскими физиками Ильёй Михайловичем Франком и Игорем Евгеньевичем Таммом на основе классической электродинамики.
  • Э. Ферми на основе представлений Паули о нейтрино разработал количественную теорию, объясняющую особенности распада.
  • Французские физики супруги И. и Ф. Жолио-Кюри, облучая алюминиевую фольгу a-частицами, открыли искусственную радиоактивность. Они обнаружили, что при поглощении ядром этой частицы образовался радиоактивный фосфор, который «полураспадался» через 3 мин. 15 с.
  • Э. Ферми установил, что при бомбардировке урана электронами возникают новые радиоактивные элементы. Он указал, что для получения ядерной реакции лучше всего использовать так называемые «медленные нейтроны».
  • Американский физик П. У. Бриджмен разработал методы и приборы, позволившие увеличить максимальную величину давления с 1200 МПа до 10 000 МПа. Подвергая действию высокого давления различные вещества, он впервые открыл изменение их кристаллической структуры.
  • 1935 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Дж. Чэдвику за открытие нейтрона. Еще в 1932 г. он доказал, что открытое в 1930 г. В. В. Г. Боте и Г. Бекером при бомбардировке бериллия a-частицами интенсивное излучение представляет собой потоки нейтральных частиц (нейтронов) с массой, близкой к массе протонов.
  • Японский физик X. Юкава теоретически обосновал наличие в ядрах, кроме протонов и нейтронов, нестабильных элементарных сильно взаимодействующих частиц (мезонов) с очень коротким периодом существования.
  • И. В. Курчатов со своими сотрудниками открыл изомерию ядер искусственно радиоактивных атомов и разработал теорию этого явления.
  • В Харькове построен ускоритель частиц до энергии в 4 МэВ (в то время крупнейший в мире).
  • В СССР в Государственном радиевом институте построен циклотрон с энергией 6 МэВ — первый циклотрон в Европе (его создатели — Л. В. Мысовский, И. В. Курчатов, Д. В. Ефремов, Д. Г. Алхазов}, позволивший начать экспериментальные исследования с элементарными частицами. Создание циклотрона на 12 МэВ в Ленинградском физико-химическом институте не удалось довести до конца в связи с началом Великой Отечественной войны.
  • А. Дж. Демпстер, изучая с помощью усовершенствованного им масс-спектрографа изотопы тяжелых элементов, впервые открыл изотоп урана — уран-235.
  • 1936 г. — Американские физики К. Д. Андерсон и С. Неддермейер обнаружили m-мезоны (мюоны), существование которых еще в 1935 г. предсказал X. Юка-ва (см. 1935, 1949 гг.).
  • Нобелевская премия в области физики присуждена В. Ф. Гвссу и К. Д. Андерсону соответственно за открытия космического излучения и позитрона.
  • Калифорнийский университет в Беркли (США) передал итальянскому физику Э. Сегре образец молибдена, который в течение нескольких месяцев бомбардировался в циклотроне ускоренными ядрами тяжелого водорода. В 1937 г. Сегре и итальянский химик К. Перье при бомбардировке указанного образца дейтронами получили новый элемент, названный позже «технецием» (от греч. искусственный). Существование этого элемента («экамарганца») было предсказано Д. И. Менделеевым еще в 1871 г.
  • Я. И. Френкель выдвинул капельную модель ядра. В ядерную физику Френкель ввел термодинамические понятия, а несколько позже предложил и первую теорию расщепления ядер. Дальнейшей разработкой капельной модели ядра занимались Н. Бор и Русский физик Лев Давидович Ландау.
  • 1937 г. — Американский физик-экспериментатор Л. У. Альварес открыл новый тип радиоактивного превращения — захват ядром электрона из К-оболочки (так называемый «К-захват»).
  • Н. Бор разработал первую теорию строения ядра атома — «капельную модель».
  • А. Ф. Иоффе предложил новую теорию выпрямления полупроводников и разработал методику определения основных параметров полупроводников.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена К. Дж. Дэвиссону и Дж, П. Томсону за экспериментальные исследования дифракции электронов на кристаллах. Дэвиссон работал над этой проблемой совместно с Л. X. Джермером с 1924 г. В 1927 г. им удалось открыть зависимость коэффициента преломления от скорости электронов. Таким образом, была экспериментально подтверждена теория Л. де Бройля (1924 г.), согласно которой электрон обладает волновыми свойствами. Дж. П. Томсон независимо от Дэвиссона и Джермера открыл явление дифракции электронов (в 1927—1928 гг.), используя созданный им электронограф — вакуумный прибор, фотографически регистрирующий рассеяние ускоренных электронов. Создание электронографа в значительной мере способствовало развитию экспериментальной техники электронографии.
  • Американский радиоастроном Г. Ребер построил первый параболический радиотелескоп диаметром 9,5 м и фокусным расстоянием 6 м для исследования космического радиоизлучения.
  • Немецкие ученые Б. фон Борриес, Г. Руска, Э. Руска, Э. Крауз, М. фон Арденне, Б. Бвйшер, Э. Брюкке и др. сконструировали растровый электронный микроскоп.
  • с 1937 г. — Немецкие физики К. Клузиус и Г. Диккелъ занимались разработкой метода разделения изотопов о помощью термодиффузии.
  • 1938 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Э. Ферми за открытие в 1934 г. новых радиоактивных элементов, возникающих в результате бомбардировки атомных ядер нейтронами, а также за открытие искусственной радиоактивности, вызванной медленными нейтронами.
  • Немецкий физик О. Ган, австрийский радиохимик и физик Л. Мейтнер и немецкий физикохимик Ф. Штрассман доказали, что тяжелое ядро урапа (атомное число 92) расщепляется при бомбардировке нейтронами на более легкие элементы с атомными числами 56 и 36 (барий и криптон), а актиний (атомное число 89) при этих реакциях превращается в лантан с атомным числом 57. В 1939 г. Ган и Штрассман опубликовали работу «Доказательство свойств щелочноземельных металлов, возникающих при бомбардировании урана нейтронами».
  • Г. Биретте, Ч. Ф. Сквайр и Б. Цай при изучении магнитных свойств закиси марганца открыли антиферромагнетизм — явление, существование которого за пять лет до этого открытия предположил Л. Д. Ландау.
  • В Англии сконструирована первая система радиолокационной аппаратуры — радаров. Примерно в это же время радары были созданы и в СССР (патент от * 1939 г.).
  • 1938—1943 гг. — Предприняты исследования отдельных источников радиошумов в космосе. Основные этапы развития радиоастрономии приходятся преимущественно на период после второй мировой войны.
  • 1939 г. (2.08) — А. Эйнштейн в письме к президенту США Ф. Д. Рузвельту высказался о возможности создания атомной бомбы.
  • Фредерик Жолио-Кюри, а также работавшие вместе с ним (в 1937—1940 гг.) в Коллеж де Франс физики Ханс Халбан и Лев Коварски независимо от Энрико Ферми установили, что расщепление урана-235 сопровождается всвобождением новых (вторичных) нейтронов. Так была открыта цепная ядерная реакция. Незадолго до второй мировой войны эти исследователи открыли способ высвобождения энергии атомного ядра и предложили проект создания первого ядерного реактора. К реализации этого проекта Франция смогла приступить уже после второй мировой войны, в 1947 г.
  • Лизе Мейтнер и О. Р. Фриш теоретически рассчитали энергию, освобождающуюся при расщеплении атома.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Э. О. Лоуренсу за усовершенствование идеи циклотрона и конструкцию первого циклотрона (магнитного резонансного ускорителя частиц), а также за результаты, полученные при использовании этого устройства.
  • (30.06) В Калифорнийском университете в Беркли пущен в ход циклотрон диаметром 1,5 м, действовавший до 30.6. 1962 г. Изобретателем этого циклотрона был Э. О. Лоуренс.
  • Роберт Оппенгеймер, Дж. М. Волков и Лев Давидович Ландау теоретически смоделировали вращающиеся нейтронные звезды-пульсары.
  • 1939—1940 гг. — Русские физики Юлий Борисович Харитон и Яков Борисович Зельдович, работавшие в Институте химической физики АН СССР, в своем выступлении в Харькове (ноябрь 1939 г.) сообщили о возможности осуществления цепной реакции деления урана и дали первый расчет этой реакции. Они показали, что при незначительном обогащении природной смеси изотопов урана легким изотопом уран-235 и использовании обычной воды как замедлителя реакции можно создать условия для непрерывного расщепления ядер атомов — реакции, в процессе которой освобождается огромная энергия.
  • 1939—1941 гг. — Американский физик Дж. Атанасофф в Университете штата Айова разработал первый (неоконченный) проект цифровой электронно-вычислительной машины.
  • 1940 г. — И. В. Курчатов выступил с докладом об условиях получения ядерной цепной реакции на Всесоюзной конференции по физике атомного ядра в Москве. Он выдвинул идею создания уранового «котла» — ядерного реактора. Однако реализацию этой идеи задержала Великая Отечественная война.
  • И. В. Курчатов и Ю. Б. Харитон разработали план исследований и проект специальной установки — ядерного реактора, предназначенного для проведения реакции разделения ядра атома.
  • Русские физики Георгий Николаевич Флёров и К. А. Петржак, сотрудники лаборатории И. В. Курчатова в Ленинградском физико-техническом институте, опираясь на исследования Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича, пытавшихся точно определить число нейтронов при одном делении, открыли спонтанное деление ядер урана без использования внешнего источника — нейтронов — для получения цепной реакции. Количество энергии, выделявшейся при таком делении 1 кг урана, оказалось равным энергии, получаемой при сжигании 2,3 Х 106 кг высокосортного каменного угля.
  • В Калифорнийском университете в Беркли Э. Сегре, Дж. Р. Корсон и К. Р. Мак-Кензи, бомбардируя висмут a-частицами, открыли астат. Начались поиски трансурановых элементов.
  • Американские физики Э. М. Макмиллан и Ф. X. Эйблсои па циклотроне в Беркли при бомбардировке урана-238 медленными нейтронами получили уран-239, который превращался в элемент с атомным числом 93 — первый трансурановый элемент нептуний-239.
  • Американский физик Д. В. Керст сконструировал бетатрон.
  • 1941 г. — Э. Дж. Сегре совместно с Г. Т. Сиборгом, Э. М. Макмилланом, Дж. У. Кеннеди и А. Ч. Валем открыли изотоп плутония и исследовали его свойства, вычислив относительный атомный вес, равный 239, и период полураспада, равный 24000 лет.
  • В США приняли решение об интенсивном развитии атомных исследований. В августе 1942 г. был утвержден проект «Манхэттен», связанный с разработкой атомной бомбы (руководитель проекта—Р. Оппенгеймер).
  • 1942 г. — Японский физик С. Томонага предложил метод устранения расходимостей — ковариантную формулировку квантовой теории поля.
  • Зарегистрировано (случайно!) мощное радиоизлучение Солнца с помощью радиолокаторов на волнах в диапазоне 4—6 м. В 40-х годах русский физик Николай Дмитриевич Папалекси предложил вести наблюдения за изменением радиоизлучения от Солнца в момент солнечного затмения, когда источник излучения будет закрыт Луной. Позже изохронная карта радио- и оптического затмения Луны помогла выделить источники излучения.
  • В Пенемюнде, германском военно-исследовательском центре, запущена первая ракета серии А-4 (позже Фау-2) — результат 12-летних исследований Г. Оберта и Небеля. Одним из самых молодых руководителей центра в Пенемюнде и одновременно главным конструктором Фау-2, которыми обстреливалась в годы второй мировой войны территории Великобритании и Пидерландов, был В. Браун.
  • Осуществлена первая управляемая цепная реакция в ядерном реакторе, созданном в Чикагском университете под руководством Э. Ферми.
  • 1943 г. (февраль) — Возобновила работу (прерванную в первые годы войны) Московская физическая лаборатория (Лаборатория № 2 АН СССР), руководимая И. В. Курчатовым (на базе этой лаборатории в 1955 г. создан Институт атомной энергии, получивший впоследствии имя И. В. Курчатова). В 1945 г. здесь был введен в эксплуатацию циклотрон, а 26. 12. 1946 г. пущен физический атомный реактор — первый в Европе.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена О. Штерну за развитие метода молекулярных пучков (в 1929 г.) и за открытие магнитного момента протона (в 20-е годы).
  • 1944 г. (февраль) — Русский физик Владимир Иосифович Векслер, работая в Физическом институте АН СССР, пришел к мысли о фазовой стабильности ускоренных заряженных частиц, возникающей при соответствующем увеличении магнитного поля или изменении частоты электрического поля в ускоряющих секциях ускорителя (получила название «принципа автофазировки»). На этом принципе были созданы гораздо более эффективные ускорители не только в СССР, но и в других странах. Независимо от Векслера к этой же идее пришел американский физик Э. Макмиллан в 1945 г.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена американскому физику И. А. Раби за разработку резонансного метода измерений магнитных моментов атомных ядер. Свои исследования в области магнетизма Раби начал в 30-е годы; в 1939 г. он провел прецизионные измерения магнитных моментов многих атомных ядер; в 1940 г. им были проведены точные измерения сверхтонкой структуры спектров.
  • В Калифорнийском университете в Беркли американские ученые Г. Т. Сиборг, Р. А. Джеймс, Л. О. Морган и А. Гиорсо синтезировали изотопы элементов: № 95—америций-241 и № 96—кюрий.
  • Немецкий физик-теоретик и астрофизик К. Ф. Вейцзеккер высказал «холодную» гипотезу возникновения Солнечной системы, согласно которой конденсация больших тел происходила (и происходит) при особом распаде космических вихрей.
  • 1945 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена В. Паули за открытие принципа, названного его именем («принцип запрета Паули»).
  • (16.7) Произведен первый экспериментальный взрыв атомной бомбы (проект «Тринити») на испытательном полигоне в Аламогордо в штате Нью-Мексико (США).
  • (6.8) Вторая атомная бомба (весом 408 кг, с урановым зарядом) была сброшена на г. Хиросиму. Ее взрыв повлек за собой огромные человеческие жертвы (свыше 140 тыс. человек) и вызвал колоссальные разрушения.
  • (9.8) Третья атомная бомба с плутониевым зарядом была сброшена на японский порт Нагасаки (погибло около 75 тыс. человек).
  • (21.8) Установлена смертельная доза облучения (первый смертельный случай во время лабораторных испытаний на реакторе в Лос-Аламосе, данные опубликованы только в 1952 г.).
  • 1946 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена П. У. Бриджмену за разработку устройства, создающего особо высокие давления, и за открытия в физике высоких давлений.
  • 1947 г. — Американский физик П. Куш уточнил значение магнитного момента электрона, полученного Бором, с относительной погрешностью до 10~~3 .
  • Виктор Амазаспович Амбарцумян открыл новый тип звездных систем — звездные ассоциации (динамически неустойчивые группы молодых звезд) и доказал, основываясь па этом открытии, что процесс звездообразования во Вселенной продолжается и в настоящее время.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Э. Эпплтону за открытие в 1924—1927 гг. ионосферных слоев в атмосфере — так называемого «слоя Эпплтона».
  • 1948 г. — Н. Винер выпустил книгу «Кибернетика, ила Управление и связь у животных и машин», сыгравшую важную роль в становлении теории автоматов и кибернетики — науки об управлении и передаче информации.
  • Американский физик-теоретик Мария Гёпперт-Майер, изучая энергетические числа (то есть числа ядерных частиц, вызывающих внезапный рост энергии в ядре), объяснила их на основе квантовой теории. В 1949—1950 гг. Гёпперт-Майер пришла к новому представлению о структуре ядра атомов. Вместе с немецким физиком X. Йенсеном она ввела понятие спин-орбитальной связи и создала оболочечную модель ядра (см. 1963 г.). Мария Гёпперт-Майер установила, что число протонов и нейтронов в наиболее стабильных ядрах определяется так называемыми «магическими числами».
  • Нобелевская премия в области физики присуждена П. М. С. Блэкетту за усовершенствование «камеры Вильсона» в комбинации со счетчиком Гейгера— Мюллера и улучшение техники фотографирования (автоматическое получение снимков через каждые 10— 15 с). Создание подобной конструкции привело к важным открытиям в области ядерной физики и космического излучения.
  • Американские физики Уолтер Браттейн, Джон Бардин и Уильям Брэдфорд Шокли сконструировали транзистор.
  • Деннис Габор, работая в Лондонском университете, сформулировал принципы голографии.
  • Американский астроном Дж. П. Койпер открыл пятый спутник планеты Уран— Миранду, а в 1949 г. открыл второй спутник Нептуна — Нереиду.
  • 1949 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена X. Юкаве за создание теории поля ядерных сил, на основе которой он предсказал существование m-мезонов. Экспериментальное открытие мезонов принадлежит К. Д. Андерсону.
  • Американский физик Э. М. Парселл, упростив используемую экспериментальную аппаратуру, разработал метод ядерного резонанса, позволявший с особой точностью исследовать некоторые свойства атомных ядер. Разработка метода была основана на открытии Парселлом в 1946 г. — независимо от американских физиков Ф. Блоха и Р. В. Паунда — ядерного магнитного резонанса.
  • Американский физик-экспериментатор Дж. У. Дюмонд с помощью спектрометра на кристаллах определил длину волны аннигиляционного излучения (2,43X10-10 см), возникающего при столкновении электрона и позитрона (то есть частицы и античастицы) .
  • И. А. Раби и его помощники создали в 1949—1953 гг. электрический радиочастотный резонансный метод измерения дипольных моментов молекул и квадрупольных моментов атомных ядер.
  • Проведены испытания первой советской атомной бомбы.
  • Русские астрофизики Владимир Борисович Никонов, Валерьян Иванович Красовский и А. А. Калиняк из Крымской обсерватории АН СССР получили первые изображения центральных областей Галактики в инфракрасных лучах, а также установили эллиптическую форму ядра Галактики с диаметром около 1200 парсек.
  • 1950 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена американскому физику С. Ф. Пауэллу за разработку фотографических методов исследования ядерных процессов (фиксирование следов траекторий ядерных частиц непосредственно на фотоэмульсии) и за открытие мезонов (в частности, за открытие p-ме-зонов и m-мезонов). Благодаря открытиям Пауэлла были уточнены сведения о характере космического излучения и ядерных процессах в атмосфере.
  • 1951 г. — Разработан проект устройства с горячей плазмой, удерживаемой сильным электромагнитным полем (то есть камеры — замкнутой тороидальной магнитной ловушки) — «ТОКАМАК» (руководитель проекта — И. Е. Тамм). Этот проект положил иачало работам над осуществлением управляемой термоядерной реакции, которая сопровождается выделением огромного количества энергии. Первое экспериментальное устройство создано в Институте им. И. В. Курчатова.
  • Осуществлен первый термоядерный взрыв по проекту американского физика Э. Теллера (на атолле Эниветок). Этот эксперимент стал основой создания водородной бомбы.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Дж. Д. Кокрофту и Э. Т. С. Уолтону за исследования по трансмутации элементов искусственно ускоренными заряженными частицами. В 1930—1932 гг. Кокрофт и Уолтон создали каскадный ускоритель мощностью 800 000 эВ и осуществили первую ядерную реакцию, вызванную искусственно ускоренными частицами. Разработки Кокрофта и Уолтона явились той инструментальной базой, с которой началась новая эпоха ядерных исследований.
  • Американский физик Ч. X. Таунс сформулировал и решил проблему создания генератора колебаний на естественных резонаторах. В качестве резонатора он использовал молекулы аммиака. К таким же результатам в этом же году пришли и русские физики Николай Геннадиевич Басов и Александр Михайлович Прохоров.
  • 1952 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Ф. Блоху и Э. М. Парселлу за открытие явления ядерного магнитного резонанса.
  • После взрыва водородной бомбы в Тихом океане обнаружены следы множества элементов с атомным числом 99 (эйнштейний) и 100 (фермий).
  • В США в Брукхейвенской национальной лаборатории вступил в строй космотрон — ускоритель протонов — с энергией 3 ГэВ.
  • Американский физик Д. А. Глезер усовершенствовал «пузырьковую камеру» (сменила «камеру Вильсона», служащую для обнаружения частиц в ядерных исследованиях. «Пузырьковая камера» наполняется жидким водородом, в котором частицы оставляют следы в виде последовательности пузырьков. Эти цепочки регистрируются фотографически. Использование данного метода привело к открытию в начале 60-х годов XX в. ряда элементарных частиц.
  • Русские астрофизики Виктор Витольдович Виткевич и Борис Михайлович Чихачев, наблюдая 28 февраля в районе г. Ашхабада затмение Солнца, установили, что длина радиоволны тем больше, чем более высокий слой короны (и сверхкороны) Солнца является источником радиосигнала.
  • 1953 г. — (август) В СССР произведен экспериментальный взрыв водородной бомбы.
  • Н. Г. Басов и А. М. Прохоров изложили принцип действия квантового генератора.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена нидерландскому физику Ф. Цернике за открытие фазоконтрастного метода (1938—1948 гг.), и в первую очередь за изобретение фазоконтрастного микроскопа.
  • А. В. Кливер на заседании Британского межпланетного общества предположил будущее развитие космических исследований: 1965 г. — первый искусственный спутник Земли; 1975 г. — первый человек в космосе; 1985 г. — первые полеты к Луне; 1990 г. — первые полеты к другим планетам; 2000 г. — высадка первой экспедиции на Луну.
  • 1954 г. — Американский физик Б. Т. Маттиас, работавший в лабораториях телефонной компании «Белл», установил сверхпроводимость сплава ниобия и олова при температуре 18 °К. Экспериментальные данные показали, что сверхпроводящими у этого сверхпроводника являются только внешние слои; внутренние слои в пропускании электрического тока участия не принимают.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена М. Борну и В. Боте: первому—за исследования в области квантовой механики, и особенно за статистическую интерпретацию волновой функции; второму — за разработку «метода совпадения» для анализа космической радиации (30-е годы), и особенно за открытие в области космического излучения и исследования ядерных реакций. Используя «метод совпадения», Боте доказал, например, что закон сохранения энергии справедлив для каждого столкновения фотона и электрона. Его доказательства подтвердили представления о фотоне А. Эйнштейна и А. X. Комптона и опровергли некоторые предположения Н. Бора.
  • Введена в действие первая атомная электростанция мощностью 5МВт в г. Обнинске (руководитель проекта — И. В. Курчатов).
  • П. Г. Басов, А. М. Прохоров и независимо от них Ч. X. Таунс разработали проекты квантовых генераторов (усилителей) электромагнитного излучения. В 1954—1955 гг. Таунс сконструировал простой мазер на аммиаке. Он применялся в измерительной технике, в технике связи и т. п.
  • 1954—1957 гг. — В Беркли сооружен линейный ускоритель HILAC длиной 30 м.
  • 1955 г. — Э. Сегре, работавший в Калифорнийском университете в Беркли совместно с американским физиком О. Чемберленом, основываясь на «эффекте Вавилова—Черенкова», при бомбардировке ядер атомов меди открыл новую элементарную частицу — антипротон.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена американским физикам У. Ю. Лэмбу и П. Кушу: первому — за открытия, связанные с тонкой структурой спектральных линий водорода, второму — за точное определение магнитного момента электрона.
  • 1956 г.— Л. Д. Ландау теоретически доказал, что при слабом электромагнитном взаимодействии нарушается закон сохранения четности, и предложил новый закон — закон сохранения комбинированной четности. Эта теория была подтверждена американскими физиками Тзундао Ли и Чженьнин Янгом, а экспериментально доказана американским физиком Ц. Ву и советским физиком А. И. Алихановым.
  • В Дубне начались работы по созданию ускорителя протонов (синхроциклотрона) с энергией 680 МэВ, в которых принимали участие Лаборатория ядерных исследований Объединенного института ядерных исследований, Лаборатория электрофизических приборов, Институт радиотехники Академии наук СССР. Синхроциклотрон-ускоритель был введен в действие в 1949 г.; в то время он являлся крупнейшим в мире ускорителем.
  • В Брукхейвенской национальной лаборатории (США) в опытах по рассеянию пучка антипротонов был открыт антинейтрон.
  • Американские физики Ф. Рейнес и К. Коуэн впервые экспериментально зарегистрировали свободные нейтрино. Гипотезу о существовании нейтрино еще в 1931 г. высказал В. Паули.
  • И. В. Курчатов в лекции, прочитанной в Харуэлле (Англия), сообщил о результатах проведения термоядерных реакций на установке ТОКАМАК. Эти данные отчасти стимулировали международный обмен научно-технической информацией в области физики термоядерного синтеза.
  • Л. У. Альварес осуществил ядерную реакцию холодного типа, при которой ядра тяжелого и легкого водорода образуют ядра легкого и тяжелого гелия без необходимости их разгона до высоких скоростей. Его открытие имело значение для развития исследований в области управляемых термоядерных реакций.
  • В Великобритании началось строительство первой в стране атомной электростанции.
  • Проведены испытания американской атомной подводной лодки «Наутилус».
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Дж. Бардину, У. Б. Шокли и американскому физику У. Браттейну за исследования полупроводников (они проводились с 1945 г.) и открытие транзисторного эффекта (на основе которого в 1949 г. были созданы точечные транзисторы).
  • Дж. П. Койпер выдвинул протопланетную космогоническую (так называемую «солярную») гипотезу возникновения Солнечной системы, объединившую эволюционную звездную теорию с планетной. Согласно этой гипотезе, Солнце и звезды возникли из протозвезды, которая уменьшила свой первоначальный объем примерно на миллионную часть.
  • Американский астроном В. А. Баум, наблюдая скопления Галактик на рекордном удалении в 550 мегапарсеков, подтвердил, что Вселенная расширяется, причем увеличение скорости расширения, согласно его данным, составляет 55 км/с на 1 мега-парсек.
  • 1956—1958 гг. — В Швеции, США и СССР проводились, эксперименты по получению элемента с атомным числом 102. Каждая из исследовательских групп нашла определенный изотоп. Первой опубликовала свои результаты шведско-американо-английская группа, работавшая в Нобелевском физическом институте в Стокгольме. Новый элемент был назван нобелием. В Калифорнийском институте в Беркли попытка повторить опыты Нобелевского физического института успеха не имела. К тому времени не была установлена относительная атомная масса этого элемента. Только в 1963—1966 гг. русские ученые синтезировали в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне несколько изотопов элемента 102 с массовым числом 256, предложив для открытого элемента название «жолиотий» (в честь Ф. Жолио-Кюри). Результаты данных исследований подтвердили другие физики, однако название «жолиотий» не было принято.
  • 1957 г. — Восемнадцать немецких физиков-атомщиков во. главе с О. Ганом опубликовали так называемый «Гёттингенский манифест», в котором заявили о своем отказе от участия в изготовлении, испытаниях и применении атомного оружия.
  • Американские физики Д. Дж. Бом, Ж. П. Вижер и Ф. Кейпа разработали принципиально детерминистскую теорию квантовых явлений, опровергающую Гейзенбергову «философию неопределенности».
  • В. Гейзенберг сделал попытку вывести универсальное уравнение единой теории поля с новой мировой постоянной.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена Тзундао Ли и Чженышн Янгу за фундаментальные исследования законов сохранения четности, которые привели к важным открытиям в области физики элементарных частиц. Изучая возникновение и исчезновение К-мезонов, Тзундао Ли и Чженьнин Янг установили, что при распаде каждой пары таких мезонов с одинаковыми свойствами возникают не одинаковые, а различные продукты распада. Открытие этого явления натолкнуло Тзундао Ли и Чженьнин Янга на мысль, что закон сохранения четности не действует при так называемом «слабом взаимодействии».
  • В Английском атомном центре в Харуэлле изготовлена специальная установка ZЕТА для получения плазмы, которая удерживалась на определенном расстоянии от стенок установки с помощью продольного магнитного поля. При сжатии магнитным полем плазма нагревалась в импульсном режиме (каждые 10 с). Однако И. В. Курчатов выдвинул предположение, что ускользающие освободившиеся нейтроны еще не являются доказательством происшедшего слияния атомных ядер. Это предположение вскоре подтвердилось.
  • Русские астрофизики В. В. Виткевич и Б. Н. Пановкин открыли во внешней короне Солнца, в области, непосредственно прилегающей к Солнцу, правильное магнитное поле радиального направления, оказывающее влияние на динамику физических процессов в этой области космического пространства. Открытие сделано благодаря фиксированию источника радиоизлучения в Крабовидной туманности в момент ее закрытия Солнцем.
  • Сконструирована американская ракета «Тор» (высота 25 м, вес 77 180 кг).

— (3.8.) В СССР запущена сверхдальняя межконтинентальная баллистическая ракета.

  • (4.10) В СССР с космодрома Байконур запущен первый в мире искусственный спутник Земли — «Спутник-1», выведенный на орбиту трехступенчатой ракетой.
  • (3.11) В СССР запущен биологический спутник— «Спутник-2» — с собакой Лайкой на борту. Цель запуска — изучить поведение живых организмов в состоянии невесомости.
  • 1957—1959 гг. — Русские физики Лев Давидович Ландау и Евгений Михайлович Лифшиц теоретически обосновали, а Дмитрий Николаевич Астров экспериментально подтвердил магнитоэлектрический эффект, согласно которому некоторые вещества в антиферромагнитном состоянии намагничиваются и поляризуются электрическим полем.
  • 1958 г. — Немецкий физик Р. Л. Мёссбауэр открыл явление, связанное со спектральным анализом гамма-излучения — ядерного гамма-резонанса без отдачи ядра. Это явление получило название «эффект Мёссбауэра».

— Нобелевская премия в области физики присуждена П. А. Черенкову, И. Е. Тамму и И. М. Франку за открытие и объяснение «эффекта Вавилова—Черенкова», который используется в приборах для точного измерения скорости, направления пролета электронов, протонов, мезонов и фотонов с высокими энергиями.

  • В. Гейзенберг и В. Паули предложили программу создания теории элементарных частиц, которая должна была удовлетворять следующим требованиям: 1. Между всеми частицами существует определенное взаимодействие. 2. Природа каждой частицы объясняется типом ее собственного действия. 3. Для процессов, происходящих между элементарными частицами, справедливы одни и те же правила симметрии.
  • В. Гейзенберг, работавший в 1946—1958 гг. в Гёт-тингенском университете, разрабатывал единую теорию поля с мировой постоянной, которая вызвала оживленную дискуссию между В. Паули и Л. Д. Ландау.
  • Американские физики Ч. X. Таунс и А. Л. Шавлов теоретически обосновали конструкцию и принцип работы лазера — аналог мазера в области видимого света. Один из первых экспериментальных лазеров был сконструирован американским физиком Т. Г. Мейманом в 1960 г.
  • Э. Бухар, исходя из данных движения узловой прямой и перигея «Спутника-1» и «Спутника-2», определил приплюснутость Земли у полюсов. Так были впервые обработаны данные космической геодезии — новой научной дисциплины, зарождавшейся в тот период.
  • Принят радиолокационный отраженный сигнал от Венеры.
  • Сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ — С. Н. Верное, А. Е. Чудаков, П. В. Вакулов, Е. В. Горчаков и Ю. И. Логачев — открыли и объяснили наружный радиационный пояс Земли между 50—60° магнитными широтами, образуемый электронами с энергией 105—106 эВ, захваченными магнитным нолем. Структура космического окружения Земли с 1965 г. исследовалась в основном с помощью советских искусственных спутников Земли серии «Космос» и «Электрон», автоматических межпланетных станций «Марс-1», «Луна-4», «Зонд-1», космических кораблей «Восток» и «Восход».
  • Немецкий химик Ф. А. Панет разработал очень точный метод определения возраста метеоритов.
  • (31.01) Запущен первый американский искусственный спутник Земли серии «Эксплорер». Данные, полученные с борта этого спутника, подтвердили открытие других радиационных поясов вокруг Земли.
  • В. фон Браун изложил план полетов человека к звездам.
  • (27.8) В Советском Союзе запущен искусственный спутник Земли с собакой на борту. После выполнения запланированных экспериментов собака была благополучно возвращена на Землю.
  • Американская атомная подводная лодка «Наутилус» совершила поход через Северный полюс от мыса Барроу на Аляске до района Шпицбергена.
  • 1959 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена О. Чемберлену и Э. Дж. Сегре за открытие в 1955 г. антипротона.
  • Организация СЕКМ соорудила в Швейцарии синхротрон для протонов с энергией 28 ГэВ.
  • В США в Брукхейвенской национальной лаборатории введен в эксплуатацию синхротрон (ускоритель для протонов) с энергией 38 ГэВ.
  • (14.2) В Беркли получен элемент с атомным числом-103 — лоуренсий — последний элемент группы актинидов.
  • Русские ученые К. И. Грингауз, В. В. Безруких, В. Озеров, Р. Ю. Рыбчинский открыли область потока «мягких» электронов (с низкой энергией) за границами радиационных поясов Земли в плоскости, близкой к магнитному экватору, на расстоянии 55—85 тыс. км от центра Земли. Энергия этих электронов составляет около 200 электрон-вольт, количество электронов — около 10~8 см~2 с~1. Данные эксперименты, проводившиеся на космических автоматических станциях «Луна-1» и «Луна-2», впервые доказали существование солнечного ветра и его действие на магнитное поле Земли. (В 1966 г. с помощью автоматической станции «Луна-10» ученым удалось установить, что эта область протяженностью не меньше чем расстояние от Земли до Луны влияет на процессы, вызывающие магнитные бури, и в конце концов на изменения в поведении магнитного поля Земли.) Одновременно была открыта и плазменная оболочка Земли, состоящая из заряженных частиц с концентрацией 103—102 частиц на см³, которые вращаются вместе с Землей на удалении в 2—20 тыс. км от ее поверхности.
  • (январь) Запущен первый русский искусственный спутник Солнца «Луна-1», который прошел на расстоянии 5000 км от Луны.
  • (март) Американская автоматическая межпланетная станция «Пионер-4» пролетела на расстоянии 60 000 км от Луны.
  • (28.5) Американская ракета «Юпитер» подняла на высоту 480 км двух небольших обезьян.
  • (август) Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» достигла поверхности Луны.
  • (4.10) Запущена советская автоматическая станция «Луна-3». С помощью аппаратуры, размещенной на борту станции, получены первые снимки обратной стороны Луны.
  • начало 60-х гг. XX в. — При изучении излучения радиоволн поверхности Луны с помощью очень тонкого и значительно усовершенствованного метода измерения интенсивности слабого радиоизлучения, открыто явление тепловыделения ядром Луны. Это открытие подтвердило гипотезу о существовании горячих недр Луны (В. С. Троицкий, В. Д. Кротиков).
  • 1960 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена американскому физику Д. А. Глезеру за изобретение «пузырьковой камеры» для наблюдения следов заряженных частиц. «Камера Глезера» заменила менее совершенную «камеру Вильсона» и стала важным инструментом для открытия новых элементарных частиц. С ее помощью Глезер исследовал свойства нуклонов высоких энергий.
  • В радиоастрономической обсерватории Грин-Бэнкс (штат Западная Виргиния, США) Ф. Дрейк приступил к осуществлению проекта OZМА. С помощью радиотелескопа диаметром 26 м он пытался принять радиосигналы предполагаемых развитых: цивилизаций от звезд «тау» экваториального созвездия Кита и «эпсилон» созвездия Эридан на волне 21 см. Однако его попытка не дала определенных результатов.
  • 1961 г. — Русские астрофизики С. М. Полоскав и А. Е. Микиров, наблюдая полное затмение Солнца (15.2), экспериментально доказали, что космическая пыль находится в Солнечной системе не в гомогенно распыленном состоянии. Согласно их предположениям, эта пыль под действием гравитационных сил в основном сконцентрирована в виде облаков разных размеров (порядка 8 угловых секунд). Впоследствии их предположения были подтверждены и уточнены благодаря данным, полученным с помощью советских и американских космических кораблей. (Указанные исследования сыграли важную роль при формировании гипотезы о возникновении планет Солнечной системы.)
  • Создан новый сверхпроводящий магнит с напряженностью поля 7 млн. А. м~1; его длина 10 см и диаметр 5 см. Обычный магнит мог создавать напряженность поля в 10 млн. А. м~1, по такой магнит имел значительные размеры.
  • Л. У. Альварес сообщил, что 9/10 (из 30 000) снимков столкновений ядерных частиц (ускоренных бетатроном в Беркли) доказывают существование g-мезона — одной из первых резонансных частиц с очень коротким периодом существования.
  • В Москве введен в строй ускоритель протонов с энергией 7 ГэВ.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена американскому физику Р. Хофштедтеру и немецкому физику Р. Л. Мёссбауэру. Хофштадтер был удостоен премии за изучение электрических осцилляции (рассеяния) электронов на атомных ядрах и открытие структуры нуклонов. В своих исследованиях Хофштедтер использовал усовершенствованный им сцинтилляпионный счетчик на кристаллах йодистого натрия, активированного таллием. Этот счетчик нашел широкое применение в спектроскопии. Мёссбауэр был удостоен премии за исследования резонансного поглощения гамма-излучения и открытие эффекта, названного его именем («эффект Мёссбауэра».
  • 1962 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Л. Д. Ландау за исследования по теории конденсированных сред, особенно жидкого гелия. Ландау разработал макроскопическую теорию сверхтекучести жидкого гелия, которая проявляется при температурах, близких к абсолютному нулю, а также теорию промежуточных состояний сверхпроводников.
  • Из лаборатории Линкольна (США) направлен луч лазера на Луну. В эксперименте участвовали Л. Смуллин, Дж. Фиокко и другие ученые. Источником излучения служил кристалл искусственного рубина 15 см длиной и 1 см толщиной. Интенсивность сигнала равнялась 200 триллионам фотонов, диаметр образовавшегося светового пятна на Луне достиг 3 км (расстояние от Земли—384400 км).
  • С помощью спутника космической связи «Телстар-1» установлена телевизионная связь между Европой и Америкой. Подобные функции выполняли и Русские искусственные спутники Земли серии «Молния». (Их систематическое использование началось с 1965 г.)
  • 1963 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена американским физикам Марии Гёпперт-Майер и Ю. Визнеру за открытия, связанные с оболочечной структурой ядра, и немецкому физику X. Йенсену за вклад в теорию атомного ядра и элементарных частиц, особенно за открытие и применение в научных разработках фундаментальных принципов симметрии.
  • Русский физик М. С. Иоффе и его сотрудники из Института атомной энергии им. И. В. Курчатова в Москве попытались произвести термоядерный синтез при температуре 40 млн градусов. Они смогли удержать стабильную плазму в течение нескольких сотых долей секунды. Однако для термоядерной реакции оказались недостаточными плотность плазмы и период ее стабильности. Тем не менее время стабильности плазмы в данном случае было в десять раз больше, чем в предыдущих экспериментах.
  • Почти одновременно с сообщением о результатах исследований М. С. Иоффе в научной печати появилось сообщение американского физика Р. Ф. Поста о том, что в Калифорнийском университете в Беркли па установке, предназначенной для проведения термоядерного синтеза, достигнута температура 200 млн градусов, при этом стабильная плазма удерживалась в течение полусекунды. Таким образом, практически были достигнуты расчетные величины для создания управляемого термоядерного синтеза.
  • Расширена область применения лазера: в Цюрихе с помощью лазерного луча осуществлена передача человеческого голоса; в Нью-Йорке при использовании лазерного луча устранена опухоль сетчатки глаза.
  • Американский астроном М. Шмидт открыл квазары (в первоначальном значении — источники радиоизлучения, подобного звездному). Оказалось, что в данном случае речь шла о дальних объектах Метагалактики. Это открытие в значительной степени поколебало гипотезу о неизменности Галактик и одновременно подтвердило идею космогонической активности их ядер.
  • Русские геофизики А. В. Таранцев и Ю. Г. Бирфельд доказали влияние землетрясений, извержений вулканов, подземных, наземных и воздушных взрывов на возникновение ионосферных бурь и других атмосферных аномалий. Подобные проявления наиболее заметны в полярных областях, так как они обусловлены характерными для тех районов акустическими волнами земной атмосферы.
  • В Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, группой советских физиков под руководством Г. П. Флёрова синтезирован ряд изотопов 102 элемента (нобелия).
  • В Институте ядерной физики Сибирского отделения АН СССР сооружены первые ускорители на встречных пучках.
  • 1964 г. — Русские физики под руководством академика Г. Н. Флёрова на большом ускорителе в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна) получили элемент с атомным числом 104 — курчатовий. Новый элемент образовался в результате бомбардировки в течение сорока часов элемента — плутония — ядрами неона.
  • Русский физик А. Ф. Тулинов открыл «теневой эффект», на основе которого стала быстро развиваться протонография (ядерная микроскопия кристаллов) .
  • Нобелевская премия в области физики присуждена советским физикам Н. Г. Басову и А. М. Прохорову, а также американскому физику Ч. Таунсу за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей нового типа — мазеров и лазеров. Первый доклад по данной проблеме Басов и Прохоров сделали в начале 1953 г.; лазер Таунса был создан в 1954 г., а предложенный им же тип лазера — в 1958 г. В 1964 г. сконструирован лазер в электронном, а несколько позже и в оптическом диапазоне.
  • 1965 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена американскому физику Р. Ф. Фейнману и его соотечественнику Ю. Швингеру, а также японскому физику С. Томалаге за фундаментальный вклад в квантовую электродинамику, имеющий важное значение для физики элементарных частиц.
  • Проводимые с помощью ракет исследования показали существование еще двух ионизационных поясов Земли на высотах 10—40 км и 50—70 км, представляющих собой подобие гигантского конденсатора.
  • Открыто космическое реликтовое радиоизлучение, соответствующее излучению абсолютно черного тела с температурой 2,4 °К. Предполагалось, что это излучение является следствием взрыва первоначально очень компактной и раскаленной Метагалактики. Данное открытие считается доказательством «горячей модели» Вселенной.
  • 1966 гг. — В Ереване введен в строй кольцевой ускоритель электронов с энергией 6 ГэВ.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена французскому физику А. Кастлеру за открытие и развитие оптических методов исследования герцовых колебаний в атомах. Его предыдущие исследования стали основой для создания квантовых генераторов электромагнитного излучения (мазера и лазера) .
  • Русские геофизики открыли, что в период, предшествующий землетрясению, и в момент землетрясения в области его эпицентра изменяется химический состав подземных вод за счет возрастания концентрации благородных газов (радона, гелия и аргона), изменения содержания соединений фтора, урана и изотопов этих элементов.
  • 1967 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена физику-теоретику X. Н. Бете за вклад в теорию ядерных реакций, и особенно за открытие цикла термоядерных реакций, являющихся источником энергии звезд. Еще в 1938—1939 гг. он совместно с К. Ф. Вейцзеккером высказал предположение о термоядерном синтезе на Солнце (и внутри звезд вообще). Впоследствии эти открытия были использованы при разработке так называемого «углеродо-азотного цикла».
  • В СССР в районе Серпухова (пос. Протвино) введен в строй линейный ускоритель — инжектор с энергией 100 МэВ.
  • В Ленинградской области введен в строй синхроциклотрон с энергией 1 ГэВ. Под Серпуховом введен в строй синхротрон (кольцевой ускоритель протонов) с энергией 70 ГэВ (его сооружение начато в 1961 г.) и в октябре этого года на нем была достигнута энергия 76 ГэВ. Параметры Серпуховского синхротрона: средний диаметр 472 м, длина 1483 м, потребляемая мощность 100 000 кВт, расход стали 20 000 т. Строящийся в то время в США ускоритель с энергией 10 ГэВ потребовал расхода 36 000 т стали. За создание и введение в строй Серпуховского синхротрона русские физики академик А. А. Логунов, В. В. Владимирский, Д. Г. Кошкарев, А. А. Кузьмин, Р. М. Суляев, И. Ф. Малышев были удостоены Ленинской премии 1970 г.
  • Американский физик Дж. Фейнберг независимо от индийского физика Э. Ч. Дж. Сударшана выдвинул гипотезу о существовании тахионов — частиц со скоростью больше скорости света.
  • 1968 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена американскому ученому Л. У. Альваресу за вклад в физику элементарных частиц, и в первую очередь за открытие большого количества резонансов.
  • 1968—1969 гг. — Английский астроном Э. Хьюиш и работавшая под его руководством студентка Кембриджского университета Дж. Белл открыли в остатках сверхновых звезд интенсивные источники космических радиосигналов — пульсары (в данном случае речь шла о быстро вращающихся звездах).
  • 1969 г. — В Протвино (под Серпуховом) с помощью линейного ускорителя открыты ядра антигелия.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена американскому физику М. Гелл-Манну за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий. (Еще в 1932 г. предполагалось существование всего лишь 3 элементарных частиц; в 1947 г. их насчитывалось 14, в 1955 г. — уже 30, а в 1969 г. — около 200.) В 1953 г. Гелл-Манн предложил классифицировать частицы в зависимости от их массы покоя.
  • 1969—1970 гг. — В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне при бомбардировке элемента 95 — америция ядрами элемента 10 — неона открыт элемент нильсборий с атомным числом 105 и периодом полураспада 2 с. Несколько позже данное открытие было подтверждено экспериментами в Радиационной лаборатории им. Э. Лоуренса (США).
  • конец 60-х годов XX в. — Успешное развитие ядерной физики и физики элементарных частиц с взаимопроникновением друг в друга их целей и методов создавало все больше предпосылок для решения основных проблем космической физики и астрофизики.
  • В США, Японии и Чехословакии сконструированы первые лазерные спутниковые дальномеры.
  • 1970 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена шведскому физику и астрофизику X. Альфвену и французскому физику Л. Неелю. Альфвен удостоен премии за фундаментальные открытия в области магнитной гидродинамики и ее применение в физике плазмы: в 1950 г. он исследовал новый тип волн в проводящей среде с магнитным полем — магцитогидродинамические волны, названные впоследствии «альфненовскими». (В 40-е годы в астрофизику вошло понятие «скорость Альфвена», или «релятивистская скорость Альфвена».) Неель был удостоен премии за фундаментальные работы по антиферромагнетизму и ферромагнетизму, широко используемые в физике твердого тела (с 1932 г.).
  • 1971 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена Д. Габору за открытие (в 1948 г.) и развитие метода голографии, в основе которого лежало использование рентгеновских лучей в микроскопии.
  • На Серпуховском ускорителе (синхрофазотроне) наблюдали так называемый «серпуховский эффект» — изменения характера сильного взаимодействия ядерных частиц при энергии 25—65 ГэВ.
  • Русский астрофизик Юрий Анатольевич Брагин опубликовал гипотезу о формировании электрического поля в атмосфере. Суть этой гипотезы заключалась в том, что на расстоянии 10 земных радиусов на частицы солнечного излучения действует магнитное поле Земли. Частицы противоположных зарядов отклоняются в разные стороны. Частицы с большей энергией проникают в земную атмосферу, частицы с меньшей энергией остаются в магнитных узлах Земли (радиационные пояса, плазменная оболочка и т. п.). Частицы разных типов и с разной энергией поглощаются слоями атмосферы на разных высотах. Верхний слой (положительный) заполнен потоками солнечных протонов, нижний (отрицательный) является областью влияния Земли. В образовавшемся своеобразном «конденсаторе» колебание заряда оказывает влияние на явления в земной атмосфере и т. п.
  • Русские ученые, анализируя результаты длительных визуальных наблюдений космических кораблей серии «Союз» (№ 3, 5, 9), открыли дневное вертикальное излучение верхних слоев земной атмосферы.
  • 1972 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена американским физикам Дж. Бардину, Л. Н. Куперу и Дж. Р. Шрифферу за разработку микроскопической теории сверхпроводимости (в 1957 г.), опирающейся на представление об электронном газе.
  • 1973 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена японскому физику Л. Эсаки, работавшему в США, физику-экспериментатору А. Джайеверу и английскому физику, члену Лондонского королевского общества (с 1970 г.) Б. Д. Джозефсону за открытия, связанные с явлениями туннелирования в твердых телах. Эти исследования нашли применение как в электротехнике, так и в области сверхпроводимости.
  • 1974 г. — Нобелевская премия в области физики присуждена английским ученым М. Райлу и Э. Хьюишу: первому за усовершенствование экспериментальной методики и приборного оборудования радиоастрономии, и прежде всего за разработку так называемого «апертурного анализа» приема радиосигналов; второму — за открытие и объяснение природы пульсаров (в 1967—1968 гг.
  • В Советском Союзе группой физиков открыт кумулятивный эффект при столкновении релятивистских ядер.
  • 1975 г. — Ленинградские физики открыли и теоретически обосновали «существование ассоциативной сенсибилизации люминесценции» (теоретическое обоснование способности некоторых кристаллов преобразовывать невидимое излучение в видимое). Это открытие расширило возможности дальнейшего исследования сложных фотофизических, фотохимических и фотобиологических процессов.
  • Нобелевская премия в области физики присуждена датским физикам, членам Датской Академии наук О. Бору, Б. Моттельсону, а также американскому физику Дж. Рейнуотеру за развитие теоретической ядерной физики (с 1950 г.), и особенно за создание повой обобщенной модели атомного ядра — сфероидальной модели. Эти открытия дали толчок целому ряду исследований в области ядерной физики.

Источник: Важнейшие открытия в физике

Электричество

(Electricity)


Понятие электричество, получение и применение электричества


Информация о понятии электричество, получение и применение электричества


Содержание

    Электричество — это понятие, выражающее свойства и явления, обусловленные структурой физических тел и процессов, сущностью которой является движение и взаимодействие микроскопических заряженных частиц вещества (электронов, ионов, молекул, их комплексов и т. п.). Правда есть и другая версия происхождения электроэнергии. Эта версия принадлежит Николе Тесле. В его теории электроэнергии основополагающим было понятие эфира — некой невидимой субстанции, заполняющей весь мир и передающей колебания со скоростью, во много раз превосходящей скорость света. Каждый миллиметр пространства, полагал Тесла, насыщен безграничной, бесконечной энергией, которую нужно лишь суметь извлечь.

    Из истории электротехники. "Сказка об электричестве". Века и люди. Тесла или Феррарис? Михаил Осипович Доливо-Добровольский

    Начнем наш рассказ словами самого Теслы, написавшего незадолго до смерти замечательный очерк истории электротехники "Сказку об электричестве": "Кто действительно хочет помять все величие нашего времени, тот должен познакомиться с историей науки об электричестве. И тогда он узнает сказку, какой нет и среди сказок "Тысячи и одной ночи".

    Впервые явления, ныне называемые электрическими, были замечены в древнем Китае, Индии, а позднее в древней Греции. Сохранившиеся предания гласят, что древнегреческому философу Фалесу Милетскому (640-550 гг. до н. э.) было уже известно свойство янтаря, натертого мехом или шерстью, притягивать обрывки бумаги, пушинки и другие легкие тела. От греческого названия янтаря - "электрон" - явление это позднее получило наименование электризации.

    Об янтаре в "Сказке" Теслы мы находим следующие поэтические строки: "Рассказ начинается задолго до начала нашей эры, в те времена, когда Фалес, Теофраст и Плиний говорили о чудесных свойствах "электрона" (янтаря), этого удивительного вещества, возникшего из слез Гелиад, сестер несчастного юноши Фаэтона, который пытался овладеть колесницей Феба и едва не сжег всю землю" Однако, создав поэтические легенды о янтаре, греки не продолжали изучения его свойств. Римляне ничего не прибавили к знаниям древних греков, а в средние века было забыто и то, что знали о янтаре в древнем мире. Только в конце XVI века придворный врач английской королевы Елизаветы Уильям Гильберт изучил все, что было известно о свойствах янтаря древним народам, и сам провел немало опытов с янтарем и магнитами. В 1600 году он издал большой труд "О магните, магнитных телах и о самом большое магните - Земле" - настоящий свод знаний того времени об электричестве и магнетизме.

    Гильберт впервые обнаружил, что свойства электризации присущи не только янтарю, но и алмазу, сере, смоле. Он заметил также, что некоторые тела, например металлы, камни, кость, не электризуются, и разделил все тела, встречающиеся в природе, на электризуемые и неэлектризуемые. Обратив особое внимание на первые, он производил опыты по изучению их свойств. В середине XVII века известный немецкий ученый, бургомистр города Магдебурга, изобретатель воздушного насоса Отто фон Герике построил специальную "электрическую машину", представлявшую шар из серы величиной с детскую голову, насаженный на ось. Если при вращении шара его натирали ладонями рук, он вскоре приобретал свойство притягивать и отталкивать легкие тела. На протяжении нескольких столетий машину Герике значительно усовершенствовали англичанин Хоксби, немецкие ученые Бозе, Винклер и другие. Опыты с этими машинами привели к ряду важных открытий: в 1707 году французский физик дю Фей обнаружил различие между электроэнергией, получаемым от трения стеклянного шара (или круга) и получаемым от трения крута из древесной смолы. В 1729 гаду англичане Грей и Уилер обнаружили способность некоторых тел проводить электричество и впервые указали на то, что все тела можно разделить на проводники и непроводники электроэнергии.

    Но значительно более важное открытие было описано в 1729 году Мушенбреком - профессором математики и философии в городе Лейдене. Он обнаружил, что стеклянная банка, оклеенная с обеих сторон оловянной фольгой (листочками станиоля), способна накапливать электричество. Заряженное до определенного потенциала (понятие о котором появилось значительно позднее), это устройство могло быть разряжено со значительным эффектом - большой искрой, производившей сильный треск, подобный разряду молнии, и оказывавшей физиологические действия при прикосновении рук к обкладкам банки. От названия города, где производились опыты, прибор, созданный Мушенбреком, был назван лейденской банкой. Исследования ее свойств производились в различных странах и вызвали появление множества теорий, пытавшихся объяснить обнаруженное явление конденсации заряда.

    Одна из теорий этого явления была дана, выдающимся американским ученым и общественным деятелем Вениамином Франклином, который указал на существование положительного и отрицательного электроэнергии. С точки зрения этой теории Франклин объяснил процесс заряда и разряда лейденской банки и доказал, что ее обкладки можно произвольно электризовать разными по знаку электрическими зарядами.

    Франклин, как и русские ученые М. В. Ломоносов и Г. Рихман, уделил немало внимания изучению атмосферного электроэнергии, грозового разряда (молнии). Как известно, Рихман погиб, производя опыт по изучению молнии.

    Работы русских академиков Эпинуса, Крафта и других выявили целый ряд весьма важных свойств электрического заряда, но все они изучали электричество в состоянии неподвижном или мгновенный раз ряд его, то есть свойства статического электроэнергии. Движение его проявлялось лишь в форме разряда. Об электрическом токе, то есть о непрерывном движении электроэнергии, еще ничего не было известно.

    Практическое значение накопленных за два столетия знаний об электричестве было сравнительно невелико. Это объясняется тем, что потребности практики, промышленности не выдвигали перед наукой требований познания электроэнергии и изучения возможности его использования. "Об электричестве мы узнали кое-что разумное только с тех пор, как была открыта его техническая применимость", - писал Энгельс в письме к Г. Штаркенбургу 25 января 1894 года.

    Самым крупным открытием в этой области в XVIII веке было обнаружение в 1791 году итальянским анатомом Луиджи Гальвани появления электроэнергии при соприкосновении двух разнородных металлов с телом препарированной лягушки. Сам Гальвани ошибочно считал, что это явление вызывается наличием особого животного электроэнергии.

    Но вскоре другой итальянский ученый, Алессандро Вольта, дал иное объяснение этим опытам. Он экспериментально доказал, что электрические явления, которые наблюдал Гальвани, объясняются только тем, что определенная пара разнородных металлов, разделенная слоем специальной электропроводящей жидкости, служит источником электрического тока, протекающего по замкнутым проводникам внешней цепи.

    Эта теория, разработанная А. Вольтой в 1794 году, позволила создать первый в мире источник электрического тока в виде так называемого Вольтова столба. Последний представлял набор кружков из двух металлов (купрума и цинка), разделенные прокладками из войлока, смоченного в соляном растворе или щелочи. Описание этого прибора, изготовленного в конце 1799 года, дано в письме А. Вольты к президенту Лондонского королевского общества Банксу от 20 марта 1800 года. Надо заметить, что и Гальвани был недалек от истины: как это установили позднее, в любом организме жизненные процессы сопровождаются возникновением электроэнергии, которое с полным основанием может быть названо животным, не имеющим, однако, ничего общего с электроэнергией, открытым самим Гальвани.

    Одним из первых глубоко исследовал свойства электрического тока в 1801 -1802 годах петербургский академик В. В. Петров. Работы этого выдающегося ученого, построившего самую крупную в мире в те годы батарею из 4200 медных и цинковых кружков, установили возможность практического использования электрического тока для нагрева проводников. Кроме того, Петров наблюдал явление электрического разряда между концами слегка разведенных углей как в воздухе, так и в других газах и вакууме, получившее название электрической дуги. В. В. Петров не только описал открытое им явление, но и указал на возможность его использования для освещения или плавки металлов и тем самым впервые высказал мысль о практическом применении электрического тока. С этого момента и должно начинать историю электротехники как самостоятельной отрасли техники.

    Опыты с электрическим током привлекали внимание многих ученых разных стран. В 1802 году итальянский ученый Романьози обнаружил отклонение магнитной стрелки под влиянием электрического тока, протекавшего по расположенному вблизи проводнику. В конце 1819 года это явление было вновь наблюдаемо датским физиком Эрстедом, который в марте 1820 года опубликовал на латинском языке брошюру под заглавием "Опыты, касающиеся действия электрического конфликта на магнитную стрелку". В этом сочинении "электрическим конфликтом" был назван электрический ток.

    Небольшая, всего в пять страниц, книжка Эрстеда в том же году была издана в Копенгагене на шести языках. Сами опыты его были повторены осенью 1820 года швейцарским естествоиспытателем де ля Ривом на съезде естествоиспытателей в Женеве. На этом съезде присутствовал член Парижской Академии наук Араго, который по возвращении показал в заседании академии опыт Эрстеда. Еще до конца 1820 года Араго провел ряд исследований, из которых наиболее важным было открытие в 1824 году явления увлечения медного диска вращающимся вблизи него магнитом. Это явление, названное "магнетизмом вращения", долгое время оставалось лишь эффектным физическим опытом. Но позднее именно оно послужило основой многих практических изобретений и, в частности, электродвигателя переменного тока.

    Большое значение имели также открытие Био и Саваром законов действия тока на магнитную стрелку. Особо следует сказать о деятельности замечательного ученого Андре Мари Ампера, положившего начало изучению динамических действий электрического тока и установившему целый ряд законов электродинамики.

    Едва лишь Араго продемонстрировал на заседании Парижской Академии наук опыт Эрстеда, как Ампер, повторив его, 18 сентября 1820 года, ровно через неделю, представил в академию сообщение о своих исследованиях. На следующем заседании, 25 сентября, Ампер докончил чтение доклада, в котором он изложил законы взаимодействия двух токов, протекающих по параллельно расположенным проводникам. С этого момента академия еженедельно слушала новые сообщения Ампера о его опытах, завершивших открытие и формулирование основных законов электродинамики.

    Одной из важнейших заслуг Ампера было то, что он впервые объединил два разобщенных ранее явления - электричество и магнетизм - одной теорией электромагнетизма и предложил рассматривать их как результат единого процесса природы. Эта теория, встреченная современниками Ампера с большим недоверием, была весьма прогрессивной и сыграла огромную роль в правильном понимании открытых позднее явлений.

    Через пять лет после первых работ Ампера был построен первый электромагнит и началось глубокое изучение законов электромагнетизма. В 1827 году немецкий ученый Георг Ом открыл один из фундаментальных законов электроэнергии, устанавливающий основные зависимости между силой тока, напряжением и сопротивлением цепи, по которой протекает электрический ток; в 1847 году Кирхгоф сформулировал законы развертывания токов в сложных цепях.

    Открытия Эрстеда, Араго, Ампера заинтересовали гениального английского физика Майкла Фарадея и побудили его заняться всем кругом вопросов о превращении электрической и магнитной энергии в механическую. В 1821 году он нашел еще одно решение пофизиканной задачи превращения электрической и магнитной энергии в механическую и продемонстрировал свой прибор, в котором он получал явление непрерывного электромагнитного вращения. В тот же день Фарадей записал в свой рабочий дневник обратную задачу: "Превратить магнетизм в электричество". Более десяти лет потребовалось, чтобы решить ее и найти способ получения электрической энергии из магнитной и механической. Лишь в конце 1831 года Фарадей сообщил об открытии им явления, названного затем электромагнитной индукцией и составляющего основу всей современной электроэнергетики.

    Исследование Фарадея и работы русского академика Э. X. Ленца, сформулировавшего закон, по которому можно было определить направление электрического тока, возникающего в результате электромагнитной индукции, дали возможность создать первые электромагнитные генераторы и электродвигатели.

    Вначале электрогенераторы и электродвигатели развивались независимо друг от друга, как две совершенно разные машины. Первый изобретатель электрического генератора, основанного на принципе электромагнитной индукции, пожелал остаться неизвестным. Произошло это так. Вскоре после опубликования доклада Фарадея в Королевском обществе, в котором было изложено открытие электромагнитной индукции, ученый нашел в своем почтовом ящике письмо, подписанное инициалами Р. М. Оно содержало описание первого в мире синхронного генератора и приложенный к нему чертеж. Фарадей, внимательно разобравшись в этом проекте, направил письмо Р. М. и чертеж в тот же журнал, в котором был в свое время помещен его доклад, надеясь, что неизвестный изобретатель, следя за журналом, увидит опубликованным не только свой проект, но и сопровождающее его письмо Фарадея, исключительно высоко оценивающее изобретение Р. М.

    Действительно, спустя почти полгода Р. М. прислал в редакцию журнала дополнительные разъяснения и описание предложенной им конструкции электрогенератора, но и на этот раз пожелал остаться неизвестным. Имя истинного создателя первого электромагнитного генератора так и осталось скрытым под инициалами, и человечество до сих пор, несмотря на тщательные розыски историков электротехники, остается в неведении, кому же оно обязано одним из важнейших изобретений. Машина Р. М. не имела устройства для выпрямления тока и была первым генератором переменного тока. Но этот ток, казалось, не мог быть использован для дугового освещения, электролиза, телеграфа, уже прочно вошедших в жизнь. Необходимо было, по мысли конструкторов того времени, создать машину, в которой можно было бы получать ток постоянным по направлению и величине.

    Почти одновременно с Р. М. конструированием генераторов занимались братья Пикси и профессор физики Лондонского университета и член Королевского общества В. Риччи. Созданные ими машины имели специальное устройство для выпрямления переменного тока в постоянный - так называемфизикилектор. Дальнейшее развитие конструкций генератора постоянного тока шло необычайно быстрыми темпами. Менее чем за сорок лет динамо-машина приобрела почти полностью форму современного генератора постоянного тока. Правда, обмотка этих динамо-машин была распределена по окружности неравномерно, что ухудшало работу таких генераторов - напряжение в них то возрастало, то снижалось, вызывая неприятные толчки.

    В 1870 году Зенобей Грамм предложил особую, так называемую кольцевую обмотку якоря динамо-машины. Равномерное распределение обмотки якоря давало возможность получать совершенно равномерное напряжение в генераторе и такое же вращение двигателя, что значительно улучшило свойства электрических машин. По существу, изобретение это повторяло то, что было уже создано и описано в 1860 году итальянским физиком Пачинноти, но прошло незамеченным и осталось неизвестным 3. Грамму. Машины с кольцевым якорем получили особенно большое распространение после того, как на Венской всемирной выставке в 1873 году была обнаружена обратимость электрических машин Грамма: одна и та же машина при вращении якоря давала электрический ток, при протекании тока через якорь вращалась и могла быть использована в качестве электродвигателя.

    С этого времени начинается быстрый рост применения электродвигателей и все расширяющееся потребление электричества, чему немало способствовало изобретение П. Н. Яблочковым способа освещения с помощью так называемой "свечи Яблочкова" - дуговой электролампы с параллельным расположением углей.

    Простота и удобство "свечей Яблочкова", заменивших дорогие, сложные и громоздкие дуговые фонари с регуляторами для непрерывного сближения сгорающих углей, вызвали их повсеместное распространение, и вскоре "свет Яблочкова", "русский" или "северный" свет, освещал бульвары Парижа, набережные Темзы, проспекты столицы Российской Федерации и даже древние города Камбоджи. Это было подлинным триумфом русского- изобретателя.

    Но для питания этих свечей электричеством потребовалось создание особых электрогенераторов, дающих не постоянный, а переменный ток, то есть ток, хотя бы и не часто, но непрерывно меняющий свою величину и направление. Это было необходимо потому, что угли, соединенные с разными полюсами генератора постоянного тока, сгорали неравномерно - анод, подключенный к положительному, сгорал вдвое быстрее катода. Переменный ток попеременно превращал анод в катод и тем самым обеспечивал равномерное сгорание углей. Специально для питания "свечей Яблочкова" и был создан самим П. Н. Яблочковым, а затем усовершенствован французскими инженерами Лонтеном и Граммом генератор переменного тока. Однако о двигателе переменного тока еще не возникало и мысли.

    Вместе с тем для раздельного питания отдельных свечей от генератора переменного тока изобретателем был создан особый прибор - индукционная катушка (трансформатор), позволявший изменять напряжение тока в любом ответвлении цепи в соответствии с числом подключенных свечей. Вскоре растущие потребности в электричества и возможности получения ее в больших количествах вступили в противоречие с ограниченными возможностями передачи ее на расстояние. Применявшееся в то время низкое напряжение (100-120 вольт) постоянного тока и передача его по проводам сравнительно небольшого сечения вызывали огромные потери в линиях передачи. С конца 70-х годов прошлого столетия основной проблемой, от успешного решения которой зависело все будущее электротехники, стала проблема передачи электричества на значительные расстояния без больших потерь.

    Первое теоретическое обоснование возможности передачи любых количеств электричества на любые расстояния по проводам сравнительно небольшого диаметра без значительных потерь путем повышения напряжения было дано профессором физики Петербургского лесного института Д. А. Лачиновым в июле 1880 года. Вслед за этим французский физик и электротехник Марсель Депре в 1882 году на Мюнхенской электротехнической выставке осуществил передачу электричества в несколько лошафизикисил на расстояние 57 километров с коэффициентом полезного действия в 38 процентов.

    В истории передачи электричества на дальние расстояния эта первая передача из Мисбаха в Мюнхен имеет особое значение - на нее обратили внимание Маркс и Энгельс, живо интересовавшиеся опытами М. Депре. Их переписка об этих опытах, как и письмо Энгельса к Э. Бернштейну от 28 февраля 1883 года, содержит замечательное предсказание социальной и технической роли электрификации.

    Позднее Депре произвел еще ряд опытов, осуществив передачу электричества на расстояние в сотню километров и доведя мощность передачи до нескольких сот киловатт. Дальнейшее увеличение расстояния требовало значительного повышения напряжения. Депре довел его до 6 тысяч вольт и убедился, что изоляция пластин в коллекторе генераторов и электродвигателей постоянного тока не позволяет достигнуть более высокого напряжения.

    Несмотря на все эти трудности, в начале 80-х годов развитие промышленности и концентрация производства все более и более настоятельно требовали создания нового двигателя, более совершенного, чем широко распространенная паровая машина. Уже было ясно, что электростанции выгодно строить вблизи месторождений угля или на реках с большим падением воды, в то время как фабрики возводить поближе к источникам сырья. Это зачастую требовало передачи огромных количеств электричества к объектам ее потребления на значительные расстояния. Такая передача была бы целесообразна лишь при применении напряжения в десятки тысяч вольт. Но получить такое напряжение в генераторах постоянного тока было невозможно. На помощь пришли переменный ток и трансформатор: пользуясь ими, стали производить переменный ток низкого напряжения, затем повышать его до любой требуемой величины, передавать на расстояние высоким напряжением, а на месте потребления снова снижать до требуемого и использовать в токоприемниках. Но... снова возникало "но"...

    Еще не существовало электродвигателей переменного тока. Л ведь уже в начале 80-х годов электроэнергия потреблялась главным образом для силовых нужд. Электродвигатели постоянного тока для привода самых различных машин применялись все чаще и чаще. Создать электродвигатель, который мог бы работать на переменном токе, стало основной задачей электротехники. В поисках новых путей всегда необходимо оглянуться назад. Не было ли в истории электротехники чего-либо такого, что могло бы подсказать путь к созданию электродвигателя переменного тока? Поиски в прошлом увенчались успехом. Вспомнили: еще в 1824 году Араго демонстрировал опыт, положивший начало множеству плодотворных исследований. Речь идет о демонстрации "магнетизма вращения". Медный (не магнитный) диск увлекался вращающимся магнитом.

    Возникла идея, нельзя ли, заменив диск витками обмотки, а вращающийся Магнит вращающимся магнитным полем, создать электродвигатель переменного тока? Наверное, можно, но как получить вращение магнитного поля?

    В эти годы было предложено много различных способов применения переменного тока. Добросовестный историк электротехники должен будет назвать имена различных физиков и инженеров, пытавшихся в середине 80-х годов создать электродвигатели переменного тока. Он не забудет напомнить об опытах Бейли (1879 г.), Марселя Депре (1883 г), Бредли (1887 г.), о работах Венстрома, Хазельвандера и многих других. Предложения, несомненно, были очень интересны, но ни одно из них не могло удовлетворить промышленность: электродвигатели их были либо громоздки и неэкономичны, либо сложны и ненадежны. Не был еще найден сам принцип постройки простых экономичных и надежных электродвигателей переменного тока.

    Именно в этот период и начал, как мы уже знаем, поиски решения этой задачи Никола Тесла. Он шел своим путем, путем размышлений над сущностью опыта Араго, и предложил коренное решение возникшей проблемы, сразу же оказавшееся приемлемым для практических целей. Еще в Будапеште весной 1882 года Тесла ясно представил себе, что если каким-либо образом осуществить питание обмоток магнитных полюсов электродвигателя двумя различными переменными токами, отличающимися друг от друга лишь сдвигом по фазе, то чередование этих токов вызовет переменное образование северного и южного полюсов или вращение магнитного поля. Вращающееся магнитное поле должно увлечь и обмотку ротора машины.

    Построив специальный источник двухфазного тока (двухфазный генератор) и такой же двухфазный электродвигатель, Тесла осуществил свою идею. И хотя конструктивно его машины были весьма несовершенны, принцип вращающегося магнитного поля, примененный в первых же моделях Теслы, оказался правильным.

    Рассмотрев все возможные случаи сдвига фаз, Тесла остановился на сдвиге в 90°, то есть на двухфазном токе. Это было вполне логично - прежде чем создавать электродвигатели с большим числом фаз, следовало начать с тока двухфазного. Но можно было бы применить и другой сдвиг фаз: на 120 е (трехфазный ток). Не проанализировав теоретически и не осмыслив все возможные случаи, даже не сравнив их между собой (вот в чем большая ошибка Теслы), он все свое внимание сосредоточил на двухфазном токе, создав двухфазные генераторы и электродвигатели и лишь мельком упомянул в своих патентных заявках о многофазных токах и возможности их применения.

    Но Тесла не был единственным ученым, вспомнившим об опыте Араго и нашедшим решение важной проблемы. В те же годы исследованиями в области переменных токов занимался итальянский физик Галилео Феррарис, представитель Италии на многих международных конгрессах электриков (1881 и 1882 годы в Париже, 1883 год в Вене и другие). Подготавливая лекции по оптике, он пришел к мысли о возможности постановки опыта, демонстрирующего свойства световых волн. Для этого Феррарис укрепил на тонкой нити медный цилиндр, на который действовали два магнитных поля, сдвинутых под углом в 90°. При включении тока в катушки, попеременно создающие магнитные поля то в одной, то в другой из них, цилиндр под действием этих полей поворачивался и закручивал нить, в результате чего поднимался на некоторую величину вверх. Устройство это прекрасно моделировало явление, известное под названием поляризации света.

    Феррарис и не предполагал использовать свою модель для каких-либо электротехнических целей. Это был всего лишь лекционный прибор, остроумие которого заключалось в умелом применении электродинамического явления для демонстраций в области оптики.

    Феррарис не ограничился этой моделью. Во второй, более совершенной модели ему удалось достигнуть вращения цилиндра со скоростью до 900 оборотов в минуту. Но за определенными пределами, как бы ни увеличивалась в цепи сила тока, создававшего магнитные поля (другими словами, как бы ни увеличивалась затрачиваемая мощность), достигнуть увеличения числа оборотов не удавалось. Подсчеты показали, что мощность второй модели не превышала 3 ватт.

    Несомненно, Феррарис, будучи не только оптиком, но и электриком, не мог не понимать значения произведенных им опытов. Однако ему, по собственному его признанию, и в голову не приходило применить этот принцип к созданию электродвигателя переменного тока. Самое большое, что он предполагал, это использовать его для измерения силы тока, и даже начал конструировать такой прибор.

    18 марта 1888 года в Туринской Академии наук Феррарис сделал доклад "Электродинамическое вращение, произведенное с помощью переменных токов". В нем он рассказал о своих опытах и пытался доказать, что получение в таком приборе коэффициента полезного действия свыше 50 процентов невозможно. Феррарис был искренне убежден, что, доказав нецелесообразность использования переменных магнитных полей для практических целей, он оказывает науке большую услугу. Доклад Феррариса опередил сообщение Николы Теслы в Американском институте электроинженеров. Но заявка, поданная для получения патента еще в октябре 1887 года, свидетельствует о несомненном приоритете Теслы перед Феррарисом. Что же касается публикации, то статья Феррариса, доступная для чтения всем электрикам мира, была опубликована лишь в июне 1888 года, то есть после широко известного доклада Теслы.

    На утверждение Феррариса, что работы по иприоритетеащающегося магнитного поля начаты им в 1885 году, Тесла имел все основания возразить, что он занимался этой проблемой еще в Граце, решение ее нашел в 1882 году, а в 1884 году в Страсбурге демонстрировал действующую модель своего двигателя Но, конечно, дело не только в приоритете. Несомненно, оба ученых сделали одно и то же открытие независимо друг от друга: Феррарис не мог знать о патентной заявке Теслы, так же как и последний не мог знать о работах итальянского физика.

    Гораздо важнее то, что Г. Феррарис, открыв явление вращающегося магнитного поля и построив свою модель мощностью в 3 ватта, и не думал об их практическом использовании. Более того: если бы ошибочный вывод Феррариса о нецелесообразности применения переменных многофазных токов был принят, то человечество еще несколько лет было бы направлено по ложному пути и лишено возможности широкого использования электричества в самых различных отраслях производства и быта. Заслуга Николы Теслы и заключается в том, что, несмотря на множество препятствий и скептическое отношение к переменному току, он практически доказал целесообразность применения многофазного тока. Созданные им первые двигатели двухфазного тока, хотя и имели ряд недостатков, привлекли внимание электротехников всего мира и возбудили интерес к его предложениям.

    Однако статья Галилео Феррариса в журнале "Атти ди Турино" сыграла огромную роль в развитии электротехники. Ее перепечатал один крупный английский журнал, и номер с этой статьей попал в руки другого ученого, теперь заслуженно признанного создателем современной электротехники трехфазного тока.

    В один из июльских дней 1888 года статью Феррариса в английском журнале с увлечением читал молодой еще, всего лишь за четыре года до этого окончивший Дармштадтское Высшее техническое училище, русский инженер Михаил Осипович Доливо-Добровольский.

    Михаил Осипович родился в Российской Федерации, в Гатчине - одном из живописных пригородов Петербурга, в семье чиновника. Десяти лет он вместе с родителями переехал в Одессу, где его отец, выйдя в отставку, начал издавать прогрессивную газету "Правда". К участию в этой газете он привлек многих передовых деятелей русской и мировой литературы, и вскоре газета эта за непозволительный образ мыслей была закрыта.

    В этот период в семье Доливо-Добровольских сильно развилось критическое отношение к царскому строю, и юноша Добровольский отличался от своих сверстников если не революционными, то, во всяком случае, передовыми взглядами.

    В 1880 году Михаил Осипович окончил Одесское реальное училище и осенью того же года поступил на химический факультет Рижского политехнического института. Но недолго пришлось ему быть студентом этого учебного заведения: весной 1881 года, после убийства царя Александра II, многих революционно настроенных студентов русских университетов и других высших учебных заведений уволили без права продолжать учение в Российской Федерации. В число их попал и Михаил Осипович.

    В конце 1881 года Доливо-Добровольский поступил на химический факультет Дармштадтского высшего технического училища, но сразу же больше чем химией увлекся новым тогда предметом - электротехникой. В Дармштадте курс электротехники читал профессор Китлер, прекрасный педагог, имевший богатый практический опыт, сумевший не только увлечь М. О. Доливо-Добровольского, но и дать ему порядочный запас знаний.

    Отлично окончивший курс Дармштадтского высшего технического училища, Доливо-Добровольский был приглашен в Германскую эдисоновскую организацию и в 1884 году начал работу на одном из ее заводов. Глубокий и вдумчивый инженер, он хорошо представлял себе все недостатки постоянного тока и не раз размышлял о возможности создания электродвигателей переменного тока.

    Михаил Осипович немало думал над этой задачей, не раз пытался превратить электродвигатель постоянного тока Грамма в машину переменного тока, - мы помним, что примерно в это время той же проблемой занимался и Никола Тесла.

    Статья Феррариса произвела на М. О. Доливо-Добровольского исключительное впечатление, и еще во время чтения он представил себе принцип действия электродвигателя, основанного на использовании явления вращающегося магнитного поля. Ошибка Феррариса в расчете коэффициента полезного действия была найдена также мгновенно, и для Михаила Осиповича не оставалось сомнений в возможности быстрого решения проблемы применения переменного тока. Но уже с самого начала М. О. Доливо-Добровольский оцепил все преимущества трехфазного тока перед двухфазным, примененным Теслой и Феррарисом, и начал конструировать электродвигатели трехфазного переменного тока. Так появился опасный соперник двухфазного тока, скоро показавший ряд неоспоримых преимуществ перед своим близнецом.

    преимуществnika.jpg" title="2.1Электротехника" width="294" />

    Откуда берется электрический заряд?

    Если у вас подошва из резины или синтетиче­ского материала, и вы прошлись по ковру, то, прикоснувшись к металлической ручке двери, вы почувствуете легкий удар током. Эта означает, что ваше тело при трении подошв о ковер успело зарядиться электроэнергией,

    Иногда человек испытывает удар током, выходя из машины и закрывая дверь. Вероят­ней всего, на нем шерстяная или хлопчатобу­мажная одежда, которая наэлектризовалась от синтетического сиденья машины. Если к тому же у него подошвы из резины или син­тетики, которые являются изоляторами, то заряд может выйти только в момент прикос­новения к металлической ручке. Чтобы избе­жать этого, можно попробовать дотронуться до чего-нибудь металлического еще внутри машины перед выходом. Тогда заряд умень­шится и неприятного удара не последует,

    Все атомы окружены облаком электронов, которые несут отрицательный (-) электрический заряд. Электроны движутся вокруг ядра. Ядро обладает таким же суммарным заря­дом, как и все его электроны, но это заряд по­ложительный (+). Обычно положительный и отрицательный заряды уравновешивают друг друга, и атом является электрически нейтраль­ным. Но у некоторых веществ часть внешних электронов имеет довольно непрочные связи с их атомами. И если потереть два предмета друг о друга, то такие электроны могут освободить­ся и перекочевать на другой предмет. В результате этого перемещения у одного предмета электронов становится больше, чем должно быть, и он приобретает отрица­тельный (-) заряд. У второго предмета элек­тронов становится меньше, так что он при­обретает положительный (+) заряд. Заряды, формирующиеся подобным образом, назы­вают иногда «электроэнергией трения», Какой из предметов приобретет положительный или отрицательный заряд, зависит от отно­сительной легкости, с какой электроны передвигаются в поверхностных слоях двух предметов.

    Если натереть шерстяной тряпкой поли­этиленовую леску, то она получит отрица­тельный заряд, а если натереть органическое стекло, то оно получит положительный заряд. В любом случае тряпка получит заряд, проти­воположный заряду натертого материала.

    Электрические заряды влияют друг на друга. Положительный и отрицательный за­ряды притягиваются друг к другу, а два отри­цательных или два положительных заряда от­талкиваются друг от друга. Если поднести к предмету отрицательно заряженную леску, отрицательные заряды предмета переместят­ся на другой его конец, а положительные за­ряды, наоборот, переместятся поближе к леске. Положительные и отрицательные заряды лески и предмета притянут друг друга, и предмет прилипнет к леске. Этот процесс на­зывается электростатической индукцией, и о предмете говорят, что он попадает в электро­статическое поле лески.

    Майкл Фарадей доказал, что, электричест­во трения и электрический ток - одно и то же. Он также доказал, что электрическое поле не может существовать внутри металлической клетки (теперь называемой клеткой Фарадея).

    Применение электроэнергии

    Современная жизнь немыслима без радио и телевидения, телефонных аппаратов и телеграфа, всевозможных осветительных и нагревательных приборов, машин и устройств, в основе которых лежит возможность использования электрического тока.

    Открытие электрического тока и всех последующих открытий, связанных с ним, можно отнести к концу XIX- началу XX веков. В это время по всей Европе и в том числе Российской Федерации прокатилась волна открытий, связанных с электроэнергией. Пошла цепная реакция, когда одно открытие открывало дорогу для последующих открытий на многие десятилетия вперёд.

    Начинается внедрение электроэнергии во все отрасли производства, появляются электрические двигатели, телефон, телеграф, радио, электронагревательные приборы, начинается изучение электромагнитных волн и влияние их на различные материалы, внедрение электроэнергии в медицину.

    Удивительный XIX век, заложивший основы научно-технической революции, так изменившей мир, начался с гальванического элемента - первой батарейки, химического источника тока (вольтова столба). Этим чрезвычайно важным изобретением итальянский учёный А. Вольта встретил новый 1800 год. Вольтов столб позволил вести систематическое изучение электрических токов и находить им практическое применение.

    В XIX веке электротехника выделилась из физики в самостоятельную науку.

    Над закладкой её фундамента трудилась целая плеяда ученых и изобретателей. Датчанин Х. Эрстед, француз А. Ампер, немцы Г. Ом и Г. Герц, англичане М. Фарадей и Д. Максвел, американцы Д. Генри и Т. Эдисон - эти имена мы встречаем в учебниках физики (в честь некоторых из них названы единицы электрических величин).

    XIX век щедро одарил человечество изобретениями и открытиямифизикиасти технических средств коммуникации. В 1832 году член-корреспондент Петербургской Академии наук Павел Львович Шиллинг в присутствии императора продемонстрировал работу изобретённого им электромагнитного телеграфа, чем положил начало проводной связи. В 1876 году Александр Белл изобрёл тефизики В 1859 году братья Луи и Огюст Люмьеры дали первый киносеанс в Париже, а Александр Степанович Попов в Петербурге публично демонстрировал передачу и приём электрических сигналов по радио.

    Не зря XIX век назвали веком электроэнергии. В 1867 году Зеноб Грамм (Бельгия) построил надёжный и удобный в эксплуатации электромашинный генератор, позволяющий получать дешевую электроэнергию, и химические источники отошли на второй план. А в 1878 году на улицах Парижа вспыхнул ослепительный "русский свет" - дуговые лампы конструкции Павла Николаевича Яблочкова. Закачались стрелки на приборах первых электростанций.

    Возможности электроэнергии поражали: передача энергии и разнообразных электрических сигналов на большие расстояния, превращение электрической энергии в механическую, тепловую, световую…

    Электричество, возникающее в результате трения, или статическое электричество, ис­пользуется человеком самым разным обра­зом. Частицы сажи, пепла и им подобных твердых веществ вместе с дымом выбрасыва­ются многочисленными предприятиями в воздух, а затем возвращаются в виде осадков. Благодаря применению электростатических фильтров, устанавливаемых в трубах, при­близительно 98% твердых веществ можно за­держать и удалить, пока они не попали в воз­дух. Этот процесс называется электростати­ческим пылеулавливанием. Ежегодно в США подобным образом предупреждается выброс в воздух 20 миллионов тонн сажи. При покраске автомобилей и воздушного транспорта пользуются специальной систе­мой распыления. Однако при этом каждый раз испаряется до 25% краски. Этого можно избежать, сообщив распыляемым частицам электрический потенциал. Наэлектризован­ные частицы краски начинают притягиваться к поверхности машины или самолета и луч­ше держатся. Экономия при эффективном использовании системы распыления превы­шает издержки на зарядное оборудование.

    Та же самая техника используется и при нанесении порошковых покрытий. Наэлектризованное покрытие словно прилипает к металлу, а при нагревании поверхности по­рошковое покрытие образует тонкий нераз­рывный слой.

    Электрический заряд и порошок исполь­зуются также в ксероксах. На линзу отражает­ся изображение текста или рисунка, которое надо скопировать. Этот черно-белый рису­нок переносится на бумагу как рисунок из за­ряженных и нейтральных участков. Когда по бумаге рассеивается черный порошок, он притягивается исключительно к заряженным участкам. Затем под действием горячего воз­духа порошок закрепляется на бумаге. Такая техника копирования называется ксерографией. Она также используется в факсимиль­ных аппаратах.

    Открытие термоэлектричества

    В августе 1820 года все более или менее известные европейские физики, все научные общества и редакции физических журналов получили небольшую, писанную по-латыни брошюру. На обложке стояло ничего не говорящее название "Опыты по влиянию электрического тока на магнитную иглу" и мало что говорящая фамилия автора - Эрстед.

    Неизвестно, послал ли он брошюру своему приятелю Томасу Зеебеку; скорее всего, нет, потому что тот был медиком, а не физиком, но Зеебек все же имел возможность ознакомиться с достижением своего друга, поскольку состоял членом Берлинской академии и на одном из заседаний сообщение Эрстеда было оглашено. Не знаю также, что побудило Зеебека заняться повторением опытов по электромагнетизму - чувство дружбы, любознательность или пробудившийся вдруг серьезный интерес к физике. Он долгие годы занимался частной медицинской практикой в йене и Нюрнберге, в академию был избран лишь за два года до открытия Эрстеда; но кто его знает, может, за эти два года, присутствуя на заседаниях, где обсуждались успехи физической науки, он почувствовал к ней вкус. Впрочем, не надо забывать, что в те годы огромной пропасти между медициной, химией и физикой еще не было, и, кстати, сам Эрстед начинал тоже как фармацевт на медицинском факультете. Поэтому не исключено, что Зеебек руководствовался, помимо дружеского участия, смешанного с любопытством, еще и формулой: <если смог он, почему не смогу я>.

    Надо отдать ему должное: он смог повторить опыт своего датского друга. Проводил он эксперимент, как и следовало, с помощью вольтова столба, и все шло как по-писаному, но, когда он убрал приборы со стола, то, помимо чувства удовлетворения, осталось на душе какое-то смутное беспокойство. Словнофизикой-то должен вспомнить, а что, не знает. Не раз потом возвращался Зеебек мыслями к этому опыту, и каждый раз какое-то неясное чувство беспокоило его: ну что, что здесь не так, чего не хватает? Да вроде всего хватает - стрелка-то отклоняется. И лишнего ничего вроде нет. Компас нужен? Нужен. Соединительный провод нужен? Нужен. Вольтов столб? Тоже нуж... Стоп. Вот здесь, где-то здесь. Но что? Проклятая память! Ведь что-то хочется вспомнить. Столб как столб - две пластинки, прокладка, смоченная кислотой. Вся Европа работает на таких столбах, без них вообще бы не было современной физики. Если бы не гениальный Вольта... О господи, наконец-то! Вот оно. Вспомнил. Надо же так мучиться! Вольта - вот в ком все дело. Что значит - плохо учил физику. Ведь первые опыты Вольты - две металлические пластины без всякой жидкости, и ток тем не менее образовывался.

    Теперь Томас наконец сформулировал свою ускользавшую целый год мысль: а что, если попробовать получить магнетизм в проволоке, соединив два металла без жидкости, как это делал Вольта? Интересно, отклонится в этом случае стрелка? Или для нее имеет значение происхождение электроэнергии?

    Зеебек взял две пластинки, медную и висмутовую, и присоединил их к проводам мультипликатора. Это нехитрое устройство, его изобрел немецкий физик Швайгер сразу же после сообщения от Эрстеда. Намотанная в несколько слоев и покрытая шелковой изоляцией проволока намного усиливала магнитное действие тока.

    Когда Зеебек первый раз прикоснулся концами провода мультипликатора к сложенным пластинкам, магнитная стрелка не шелохнулась. Томас расстроился и обрадовался одновременно. Почему же не получается? Неужто имеет значение природа тока? Это ведь новое открытие. А может, просто контакт плохой? На всякий случай Зеебек решил еще раз повторить опыт, плотно прижав провода к пластинкам. Он наложил пальцы на их концы - и стрелка дрогнула. Он сильнее прижал пальцами провода - стрелка повернулась на несколько градусов. Ага, вот в чем дело: плохой контакт. Он смочил пальцы, чтобы улучшить контакт - стрелка отклонилась, но ровно на столько же. Опять чертовщина какая-то! Ведь смачивание всегда улучшает проводимость. Взял бумагу, намочил, наложил на концы проводов, прижал сверху руками. Вообще никакого эффекта. Просто мистика! Вынул бумагу из-под рук - пошла стрелка. Снова вложил - неподвижна. Да-а, опять тупик

    А что, если попробовать не бумагу, а стекло или металл? Взял два стеклышка, прижал ими провода к пластинкам, сверху надавил пальцами. Никакого впечатления. Раздосадованный тем, что ничего не понимает, собрался уж убрать руки, как вдруг заметил - дрогнула стрелка. И пошла, пошла потихонечку отклоняться. А сквозь металл? То же самое: сначала никакого эффекта, через некоторое время эффект налицо.

    Через некоторое время... Что же происходит за это время? Вроде бы ничего не происходит, нагревается только стекляшка или железка от руки, и все. Так, так. Нагревается. А в первом опыте рука сразу была теплой. Может, в этом все и дело - в тепле руки? Зеебек берет спиртовку, подносит ее к проводам, и магнитная стрелка сразу же резко поворачивает. Вот оно что! Теплота. Разность температур рождает в проводнике магнетизм. Значит, он, Томас Иоганн Зеебек, до пятидесяти лет ничем не прославивший себя и свой родной город Ревель (Таллин), открыл новое, замечательное явление - термомагнетизм.

    Шел 1821 год. Зеебек знал, что Эрстед, которому он косвенно был обязан своей случайной находкой, собирается вскоре на два года в Англию. А ему очень хотелось поделиться с ним удачей и обсудить необычные результаты. И Томас, не дожидаясь, пока выйдет из печати журнал со статьей, посылает Эрстеду сообщение о своем открытии. Тот немедля повторил опыт Зеебека и авторитетно подтвердил его. Причем, поскольку Эрстед узнал о новом открытии сразу же, как говорят теперь - из неофициальных источников, то его, Эрстеда, публикация даже обогнала сообщение самого автора. Разумеется, Эрстед сослался на приоритет своего друга. Но пошел в своих опытах дальше него.

    Прежде всего, Эрстед соорудил целый столб из металлических пар - наподобие столба Вольты, только без прокладок. Вскоре стало известно, что такой же столб построил и французский академик Жан Фурье. И он также пришел к выводу, что столб этот, являющийся, по существу, не чем иным, как новым источником электроэнергии, следует называть не термомагнитным, а термоэлектрическим.

    Но автор открытия неожиданно уперся - он не желал, чтобы обнаруженное им явление называли иначе,приоритетомагнетизм. Напрасно ученые многих стран доказывали в своих работах, что рождающееся вследствие разности температур электричество - самое обычное, такое же, как в столбе Вольты, что и действие оно оказывает точно такое же, в частности, разлагает химические вещества, дает искру при замыкании, - Зеебек не желал никаких перемен и еще, по меньшей мере, два года оставался в плену своих заблуждений. Это не мешало ему, правда, и дальше исследовать новое явление и даже обнаружить, что отклонение магнитной стрелки можно получить не только нагреванием пластинок, но и охлаждением. Однако в отличие от открытий Вольты, Эрстеда, Ампера новое открытие надолго осталось лишь забавным парадоксом. И хотя таким способом уже получали электрический ток, а в 1834 году бывший парижский часовщиксовершенно точноПелтье вызвал обратное явление - с помощью электрического тока охладил стержень, составленный из двух металлов, создав прообраз современного холодильника, - <эффект Зеебека>, как назвали термоэлектричество, так и оставался эффектным эффектом.

    Открытие электромагнетизма

    В августе 1820 года все более или менее известные европейские физики, все научные общества и редакции физических журналов получили небольшую, писанную по-латыни брошюру. На обложке стояло ничего не говорящее название «Опыты по влиянию электрического тока на магнитную иглу» и мало что говорящая фамилия автора – Эрстед.

    Если бы каждый из ученых мог знать, что, кроме него, эту же брошюру держат в руках практически все европейские физики, ее стали бы читать тут же, как только вскрыли конверт. Потому что необычный способ информации означать мог только одно: случилось что-то необыкновенное.

    А необыкновенное и впрямь случилось. Причем необыкновенным здесь было все: и само открытие, и то, как оно было сделано, и даже то, что ничего необыкновенного в нем, как тут же выяснилось, не было.

    В 1806 году адъюнкт кафедры фармацевтики Копенгагенского университета Ганс Христиан Эрстед, 29 лет от роду, осуществил свою заветную мечту – получил звание профессора. Но не на своей кафедре, входившей в состав медицинского факультета, а на другой – на кафедре физики. Объяснялось это тем, что, знакомясь с научными лабораториями Европы во время своей двухгодичной командировки, Эрстед почувствовал большую склонность к наукам физическим и химическим и по возвращении в Копенгаген стал с усердием читать лекции именно по этим двум дисциплинам.

    Второе научное путешествие, тоже двухгодичное, еще более сблизило его с физикой и химией, он смог лично ознакомиться со многими выдающимися достижениями того времени, в частности с работами Вольты. Вернувшись в 1813 году в Данию, Эрстед продолжил преподавание физики, и никаких особо важных сведений о его деятельности того периода не имеется, из чего можно сделать вывод, что ничего особо интересного он в те годы и не сделал. Хотя после ему пришлось не раз доказывать, что и до этого времени его уже посещала одна новая, необычная идея и он работал над ее экспериментальным доказательством, но, мол, безрезультатно, до июня 1820 года, когда удача, наконец, посетила его скромнуфизикойаторию. Так это или не так, у нас еще будет случай обсудить – вместе с коллегами Эрстеда, которые делали это с немалым рвением.

    Пока же будем придерживаться точно известных фактов. А они говорят о том, что до мая 1820 года Эрстед занимался тем, что изучал возникновение тепла под действием электрических разрядов. А если сказать проще, он соединял полюсы вольтовой батареи проволокой, наблюдал, как она нагревается, иногда даже раскаляется докрасна, и раздумывал, что же при этом происходит с электроэнергией. Ход его мыслей, как он сам излагал его, был следующий. Раз проволока соединяет противоположные полюса, значит, в ней смешиваются каким-то образом противоположные заряды. Ну хорошо, смешались они, а дальше что? Совсем исчезнуть они вроде бы не могут, но вмаккуратс тем собственно электрических проявлений тоже не заметно. Не значит ли это, думал Эрстед, что электричество переходит в какую-то иную форму? И не следует ли отсюда, что этот скрытый вид электроэнергии, заключенный в раскаленной проволоке, может оказать какое-нибудь действие на Магнит?

    И вот эта новаторская мысль, взрывающая всю тогдашнюю физику, и посетила скромного датского профессора где-то перед 1820 годом – по словам самого скромного датского профессора. Я не призываю безоговорочно довериться им, ибо существуют воспоминания его ассистента, где утверждается вовсе иное, а именно: что влияние электроэнергии на Магнит профессор увидел совершенно случайно на лекции, когда демонстрировал своим слушателям вольтов столб, а рядом лежала магнитная стрелка, а уж только после этого случая его посетила та самая новаторская мысль. Различие существенное: в одном случае ученый выдвинул гипотезу и должен был ее доказать, в другом – он случайно наблюдал экспериментальный парадокс и должен был выдвинуть теорию для его объяснения.

    Кто прав, где истина, сейчас трудно установить. Если бы Эрстед действительно выдвинул новую гипотезу, причем не просто новую, а гениальную, означающую новую эру в физике, он должен был, как всякий разумный человек, я уж не говорю – тщеславный, эту мысль тут же попытаться каким-то образом доказать. А этого-то он как раз и не сделал. Сам признался потом: «Я не преследовал задуманную идею с тем рвением, какого она заслуживала». Возможно, тогда ему, помимо всего прочего, еще и неясно было, чего она заслуживает. Он пишет, правда, что высказал ее как-то перед студентами, но потом забыл. Странная забывчивость, если подумать, о чем идет речь. И лишь весной 1820 года, когда он читал курс по гальванизму, электричеству и магнетизму, кто-то из учеников якобы напомнил ему о его идее. И только тогда уж он решил взяться как следует за ее экспериментальное доказательство. Но, мы скоро убедимся, именно как следует он этого и не сделал.

    Мне кажется, тут возможна и третья версия: Эрстед и впрямь предчувствовал новое открытие, устанавливающее связь между электроэнергией и магнетизмом, и, возможно, действительно говорил об этом студентам, но не знал, как это доказать. Ведь умение построить эксперимент требует не меньшей проницательности, чем создание умозрительной гипотезы, А не зная, как доказать, не приступал к экспериментам, ограничивался только размышлениями на эту тему. А счастливый случай на лекции указал этот скрытый путь. И тогда уже все завертелось, закрутилось. По записям самого Эрстеда трудно судить о последовательности его действий. По его словам, когда ему напомнили о забытой идее, он сразу решил проверить ее в опыте. Он пишет, что приготовления к нему сделал в тот день, когда собирался читать очередную лекцию, она должна была состояться вечером следующего дня. В чем заключалось приготовление, тоже неясно. Судя по теме той лекции, никаких особых приготовлений и не требовалось. Вечером Эрстед собирался демонстрировать влияние грозы на магнитную стрелку (был май, месяц гроз), а также некоторые опыты с участием вольтова столба. Следовательно, всё, что потребовалось для открытия электромагнетизма – источник электроэнергии, провод, по которому оно течет, и магнитная стрелка, – всё, это вечером стояло на демонстрационном столе. Тем не менее, Эрстед утверждает, что на той лекции он решил продемонстрировать слушателям свою идею в действии. Он поместил между проводами, идущими от полюсов батареи, тонкую платиновую проволоку, так как ему казалось, что наибольший эффект должен произойти, если провод раскален, а под проволоку поместил магнитную стрелку. Стрелка и впрямь качнулась, как и надеялся ученый, но столь слабо, что он не посчитал этот опыт удачным и отложил свою затею до другого времени, когда, как он пишет, «надеялся иметь больше досуга». Странное признание. Что-то здесь не так или в тот вечер стрелка шевельнулась только в воображении Эрстеда, или он еще не понимал, что означает этот поворот – поворот в науке, – иначе было бы логичнее не откладывать опыт почти на месяц, а отложить лекцию и повторять, повторять эксперимент весь вечер, всю ночь.

    Вместо этого Эрстед спокойно дочитал лекцию, спокойно отправился домой и так же спокойно на другой день приступил к ежедневным обязанностям. И только в начале июля повторил неудавшийся опыт, на этот раз, правда, вполне удачно. И тогда меньше чем за три недели он выполнил все свое знаменитое ныне исследование, выполнил тщательно, досконально, и так же обстоятельно и досконально описал открытое явление, и не по-датски, а по-латыни, и не в одном экземпляре, а в десятках, и к 21 июля все было кончено.

    Как-то странно все: сначала неторопливая многомесячная раскачка, а потом вдруг бешеный, двухнедельный рывок. По-моему, это может иметь только одно объяснение: в какой-то день Эрстед должен был заметить нечто, изменившее отношение его к планам, развязавшее его инициативу, и наиболее вероятным кажется здесь как раз то случайно увиденное явление, о котором писал его ассистент.

    Эти умозаключения, слегка смахивающие на детективные, кажутся, быть может, слишком сложными, но они покажутся совсем простыми, когда мы вслед за физиками пустимся в еще более глубокое расследование обстоятельств, предшествовавших открытию Эрстеда. Потому что после некоторого молчания, вызванного, вероятно, проверкой необыкновенного феномена, сообщенного датским физиком, во всех физических лабораториях поднялся настоящий ураган, в котором ясно различались крики о том, что Эрстед свою работу не только открыл случайно, но еще и украл. Чем не детектив?

    Но прежде чем пуститься его распутывать, ознакомимся с тем, из-за чего, собственно, разгорелся весь сыр-бор. Если говорить в двух словах, то Эрстед сообщил, что он наблюдал, как гальванический ток, идущий по проводу с севера на юг, отклоняет находящуюся под ним магнитную стрелку на запад; а если стрелка подвешена над проводом, то – на восток. В брошюре это сообщение занимало, конечно, больше места, оно состояло примерно из десяти параграфов, где давалось детальное описание эксперимента и всех его вариаций, с тем чтобы каждый мог легко все повторить. Помимо самого явления, Эрстед, несмотря на спешку, успел установить некоторые закономерности, сопутствующие «электрическому конфликту» – так он поначалу назвал открытое им проявление электромагнетизма.

    В частности, он отметил, что величина отклонения стрелки зависит от ее удаленности от провода и от силы вольтова столба; а материал, из которого сделан провод, значения не имеет. Далее было отмечено, что новая неведомая сила легко проходит сквозь преграды – металлические, деревянные, стеклянные. Чтобы физики легко запомнили, куда что отклоняется, Эрстед выводит формулу: «Полюс, над которым вступает отрицательное электричество, поворачивается на запад; полюс, под которым оно вступает, поворачивается на восток». Правда, оказалось, что усвоение самой формулы ненамного легче, чем описание всего опыта; некоторые физики даже назвали избранную им формулу неудобной и нецелесообразной. Если сравнить ее с правилом, приведенным в современном учебнике, то можно согласиться с такими определениями.

    И еще в одном Эрстед нечаянно напутал сам и запутал тем самым коллег: он утверждал, что для получения «электрического конфликтафизикиходимо, чтобы провод был раскален. Вероятно, это заблуждение и вызвало некоторую паузу после получения физиками мемуара Эрстеда, потому что раскалить провод можно только с помощью достаточно мощной батареи, а не у всех ученых таковые имелись. Но как только было обнаружено, что открытое явление происходит даже от двухфизикиин батареи, работы по электромагнетизму хлынули потоком.

    Повторилась та же история, что и с открытиями Гальвани и Вольты; как и тогда, новое открытие чрезвычайно просто проверялось: каждый, кто мог сделать вольтов столб и достать намагниченную иглу или компас, был в состоянии наблюдать невиданное доселе явление. «Электромагнитная лихорадка» захватила даже неспециалистов, все играли в новую игрушку, это стало модным, и даже ученые, хладнокровные ученые, оказались вовлеченными в общий психоз и, забросив все дела, занялись воспроизведением опыта Эрстеда.

    И вот тут среди общих возгласов восторга вдруг прозвучал первый ехидный вопрос: позвольте, а кто сказал, что открытие господина Эрстеда действительно открытие? Влияние электроэнергии на магниты давно открыто итальянцами Можоном и Романьози, еще в 1802 году.

    Тут все физики несколько остолбенели, вроде как в заключительной сцене «Ревизора», а опомнившись, бросились в библиотеки и стали лихорадочно листать физические журналы, трактаты, брошюры. И что же? В трактате уже известного нам племянника Гальвани синьора Альдини «О гальванизме», изданном в Париже в 1804 году, и в «Руководстве по гальванизму», написанном неким Изарном, и вправду говорилось о работах двух итальянских ученых, наблюдавших влияние электроэнергии на Магнит.

    Джузеппе Можон, профессор химии в Генуе, оказывается, вставлял тонкие швейные иглы между полюсами вольтова столба, держал их так двадцать дней, а потом вынимал уже намагниченными. А адвокат ифизикиста Джан Романьози, несколько пышно названный физиком, еще в августе 1802 года, манипулируя со столбом, только что изобретенным его соотечественником, пытался отклонять магнитную стрелку проводом, идущим от батареи, и вроде бы она отклонялась. Но как бы то ни было, нечто похожее на то, что сообщил Эрстед в 1820 году, действительно было опубликовано шестнадцать лет назад, и это дало повод многим физикам обвинить датского ученого в плагиате. В связи с этим, обвинение в меньшем грехе, в случайности было просто отброшено: одно из двух – украл или нашел.

    И чтобы не показалось, будто я несколько сгущаю краски, скажу, что спор этот растянулся по времени лет на сорок, а по масштабам – на всю Европу, от Франции до Российской Федерации.

    В чем уличали Эрстеда? Какими «уликами» располагали его обвинители? работы итальянских ученых были опубликованы сначала в самой Италии, но Эрстед мог их не читать в оригинале; так ведь они были переведены на французский, причем еще в 1804 году, а Эрстед был в Париже дважды, в 1803-м и 1813-м. В первый раз, допустим, говорили обвинители, он не мог видеть эти работы, но во второй приезд – вполне: он же занимался гальванизмом и брошюры – по гальванизму. Кто ж поверит, что он не читал их? Ясное дело, читал. И умолчал об этом. И приписал все себе. Вот так вот, дорогой господин Эрстед, делали вывод все те же обвинители, нехорошо получается.

    Если бы все было на самом деле так, то действительно получалось нехорошо. Даже совсем плохо: уличение в плагиате для ученого – конец. Но ревнители научной нравственности в полемическом пылу упустили из виду некоторые детали, которые, как мы хорошо знаем по детективным романам, часто играют важную роль.

    Среди физиков нашлось немало людей, которые, подобно Шерлоку Холмсу, комиссару Мегрэ или Эркюлю Пуаро, занялись сопоставлением этих самых мелочей, чтобы установить истину. В числе наиболее проницательных расследователей «дела Эрстеда» был русский академик И. Гамель.

    Предположим, что Эрстед и вправду читал эти работы еще в 1804 году, с того времени, как он стал заниматься электроэнергией. Но как тогда понять тот факт, что в своей книге «Взгляд на химические законы», написанной в 1812 году, он говорит о тождестве электроэнергии и магнетизма, но почему-то не приводит в доказательство ни единого опыта. А ведь по логике вещей, провозглашая новую теорию, он должен был бы сослаться на эксперименты Можона и Романьози – они ведь единственные подтверждали его правоту. Это первая накладка.

    Теперь вторая. Предположим, Эрстед решил умолчать о работах итальянцев и выдать их за свои. Но почему он не сделал этого раньше? Чего ждал шестнадцать лет? Чтобы кто-нибудь другой наткнулся на эти работы и повторил их раньше него? А если уж и ждал столько времени – обдумывал, размышлял, – то почему, решившись наконец опубликовать свою работу, привел свои наблюдения и выводы в такой неудобной форме, явно свидетельствующей о крайней поспешности? Поспешность после шестнадцати лет осторожного молчания – помилуйте!

    И, наконец, последнее. Если б Эрстед был плагиатором, какой резон был ему отказываться от версии случайного открытия? Зачем он с таким упорством доказывал, что думал об этом давно, зачем упоминал свою работу 1812 года, изданную в Париже, где он приводит эту мысль? Чтобы напомнить оппонентам, что он уже был в Париже и читал там трактаты по гальванизму? Это же абсурд! Ведь даже самый неискушенный читатель детективов знает, что преступник нередко специально берет на себя вину за более мелкий проступок, чтобы избежать следствия по основному своему делу. Эрстед, конечно, не преступник и, конечно, мог и не читать романы данного жанра, но логика – качество, свойственное каждому ученому, – должна была бы подсказать ему выход из щекотливого положения, если он считал его действительно щекотливым; согласись со случайностью, признай: да, совершенно случайно обнаружил, тогда уж никто не сможет сказать, что он это открытие где-то у кого-то вычитал. Но вместо этого Эрстед, явно вредя себе, продолжает настаивать, что он работал над электромагнетизмом давно, но безуспешно.

    Отсюда можно сделать только один вывод, и Гамель делает его: «При всей моей готовности воздать должное заслугам Романьози, я в приведенных выше фактах не могу найти какого бы то ни было основания приписывать Эрстеду столь отвратительную роль».

    К такому же выводу, но в результате иных рассуждений приходит немецкий физик Георг Мунке. Он сообщил свое мнение публично в «Физическом словаре», выпущенном в 1827 году. Он написал там, что не следует приписывать открытие электромагнетизма «упомянутым двум лицам, так как они не сознавали важности своих наблюдений, не поняли их и не сумели оценить». Что ж, сурово, но справедливо.

    «Физический словарь» был весьма уважаемым изданием, им пользовались многие физики, и с такой формулировкой в конечном счете почти все согласились. И обвинение Эрстеда в плагиате отпало.

    А что касается случайности или неслучайности его открытия, то даже если считать, что счастливая случайность все же имела место, согласитесь, Эрстед сумел ею воспользоваться. В отличие, скажем, от того же Романьози, который хоть и пригрозил в конце статьи от 1802 года, что он еще подробно опишет свои удивительные открытия, но угрозы не исполнил. Говорят, что этому помешали его успехи на юридическом поприще: в 1802 году он получил кафедру права в Падуе, потом профессорствовал в Парме и Пизе. Что ж, это только подтверждает общее предположение – он не понял значения того, что увидел. Иначе, догадайся он, что за открытие стоит на пороге его дома, какая слава ждет его, не соблазнился бы меньшим, но сиюминутным успехом. Кстати, в 1817 году он оставил профессуру и стал, как говорили в старину, частным лицом, так что у него было еще три года, чтобы доделать начатое, если бы только в недостатке времени было дело. Но, вероятно, он и тогда не вернулся более к своим исследованиям. А может, просто ничего у него не получилось сверх того, что он уже описал. Словом, случай и на этот раз распорядился справедливо: он помог тому, кто этого вполне заслужил.

    Из этого не следует делать вывод, что пока одни ученые разбирались, кто сказал «а», все остальные сидели сложа руки и следили за перипетиями заочного следствия. Отнюдь нет! Истинные исследователи, которым сам факт открытия был гораздо важнее суетливой возни вокруг его авторства, не тратили время на досужие домыслы и на ожидание «крови», они устремились по пути, открытому Эрстедом, ибо понимали, что это только начало и что путь длинен, и труден, и полон новых неожиданностей.

    Всем было ясно, что Эрстед торопился опубликовать то, что увидел, и поэтому его наблюдения носили все же несколько поверхностный характер. Во всяком случае, они не устанавливали количественных закономерностей, связывающих электричество с магнетизмом. И это нужно было сделать в первую очередь.

    Но сначала, как всегда, последовала серия проверок – не ошибся ли в принципе Эрстед? Нас не интересует, кто первым подтвердил его опыт, хотя это и зафиксировано в анналах физики. Нас должна интересовать вторая демонстрация открытия Эрстеда, которую провел в августе этого же года на собрании натуралистов в Женеве 19-летний физик Август де ля Рив. Потому что на этом опыте случайно присутствовал член Французской академии Франсуа Араго, который, вернувшись в Париж 11 сентября, воспроизвел все увиденное перед членами академии, среди которых присутствовал Андре Мари Ампер – этот уж не случайно, так как состоял членом академии.

    Ампер, ученый, сделавший для электротехники едва ли не больше всех своих современников, был человеком очень странным. Многие ученые во все времена имели черты характера, делавшие их притчей во языцех, но Ампер в этом отношении превзошел средний тип рассеянности ученого. Правда, в легендах, которые распространяли о нем, было много домысла, граничащего с клеветой. Но все же, конечно, он был рассеян, предпочитал одиночество, имел неприятную для других привычку простодушно говорить все, что думал.

    Будучи близоруким, он мог на лекции спутать тряпку, чем стирают мел, с носовым платком. Однажды, уходя из гостей, он перепутал шляпы и надел вместо своей круглой треугольную, принадлежавшую какому-то важному духовному лицу. Естественно, на другой день он с извинениями отнес ее владельцу. Но все посчитали это не рассеянностью, а обдуманным поступком, имевшим целью завести полезное знакомство. Вот уж чего нельзя было ему инкриминировать!

    Он не только не заводил таковых, но часто из-за своего откровенного нрава портил даже существующие знакомства.

    Андре был чрезвычайно легковерен, и его часто разыгрывали, рассказывая ему совершенно невероятные истории. Он верил им – но не по глупости, а, как тонко заметил один из его друзей, потому, что легковерие его было плодом воображения и гениальности. В любой несуразности, в кажущейся бессмыслице он машинально находил какой-то смысл, какой-то порядок, какую-то только ему ведомую гармонию. Разумеется, это казалось забавным людям посредственным и завистливым, но именно поэтому не им, а Амперу удалось увидеть новые законы там, где их не видел никто.

    Такова судьба почти каждого талантливого человека: над ним смеются, когда он верит умышленным россказням, не имеющим смысла, и в то же время ему не верят, когда он сообщает нечто совершенно новое. Так, например, утверждение Ампера, что человек устроен по закону, общему для всех животных, вызывало в лучшем случае усмешки; его теория происхождения позвоночных животных никем не принималась всерьез, а между тем он в своих предвидениях был недалек от истины.

    У Ампера было тяжелое детство, нелегкая юность и одинокое существование даже в период наибольшей славы. Он рано потерял отца, которого казнили во время революции 1793 года. Андре было тогда восемнадцать лет, и эта казнь так потрясла его, что он почти год тяжело психически проболел. Его ничего не интересовало, он равнодушно целыми днями мог смотреть на небо или делать кучки из песка – это он, который еще недавно жадно всем интересовался, который в тринадцать лет прочел все двадцать томов энциклопедии и запомнил их на всю жизнь, потом немало удивляя людей своей поразительной осведомленностью о самых невероятных вещах! Но постепенно болезнь проходила, Ампер медленно возвращался к жизни, и немало способствовала этому его любовь к природе. Он много гулял, изучал растения, и, кстати, его ботанические наклонности сохранились на всю жизнь, и он иногда даже жалел, что не стал ботаником.

    Андре с детства был очень близорук, но не знал этого. Он не ведал, что мир выглядит совершенно иначе, чем он его воспринимает. Ему казалось в порядке вещей, что предметы уже в небольшом отдалении теряют четкие очертания, становятся размытыми. Однажды он ехал в карете с человеком, который был тоже близорук, но носил очки. Вероятно, видя, как щурится молодой человек, он предложил ему надеть свои очки. И то, что увидел сквозь них Ампер – новый, прекрасный, четкий, красочный мир, – так потрясло его, что он расплакался. Наверное, такого рода потрясения не могли не оказать влияния на формирование его характера.

    Научные склонности Ампера проявились довольно рано. О ботанических я уже говорил, позже к ним прибавились математические. Еще в тринадцать лет он представил в Лионскую академию сочинение о квадратуре круга – ему показалось, что он нашел решение старинной задачи о построении квадрата, равного по площади кругу, над которой безрезультатно бились такие титаны, как Архимед, Гюйгенс, Ньютон. В двадцать семь лет он опубликовал в Лионе сочинение по теории вероятностей. Называлось оно «Соображения о математической теории игры». Любопытно, из каких личных соображений взялся Андре именно за эту тему? Сама по себе она очень интересна и актуальна даже на сегодняшний день. Ею занимались в разное время многие математики из склонностей чисто теоретических, а не математики – из склонностей чисто практических. Дело в том, что она в какой-то мере давала ключ к пониманию карточных и прочих азартных игр, где выигрыш зависит не от умения, а от удачи. В своей работе Ампер математически доказывает, что, если два игрока, одинаково состоятельные, собираются играть или держать пари о чем-то, то размер их ставок должен быть пропорционален вероятности исхода. Если какое-то событие, за которое бьют заклад, случается в два раза чаще, чем другое, то и ставки должны быть сделаны 2:1. Собственно, это не было откровением ни для ученых, ни для спекулянтов, потому что положение это было сформулировано еще при Людовике XIV двумя великими французскими математиками – Паскалем и Ферма. Но Ампер, оттолкнувшись от общего положения, идет дальше. Первое правило относилось к двум спекулянтам с примерно одинаковым состоянием; Андре же доказывает, что его можно отнести к случаю, когда богатства спекулянтов или спорщиков неодинаковы, но количество политических партий или пари между ними столь ограничено, что не может полностью разорить даже самого бедного партнера. Однако стоит количеству игр возрасти, и правило Паскаля – Ферма теряет свою силу. Таким образом, Ампер математически доказывает, что человек, который в азарте готов играть с каждым подряд или с каждым подряд спорить, непременно и неумолимо разорится. И никакое счастье, везение, удача, счастливая звезда не смогут приостановить действие неотвратимых формул.

    Пересказ этой маленькой работы Ампера, не принесшей ему особой славы, а заблудшим азартным душам – особого успокоения, сделан лишь с одной целью: показать широту научных интересов молодого французского ученого; сам он в азартные игры не играл, вообще не был азартным человеком, поэтому данную работу можно рассматривать только как чисто теоретическое исследование.

    Однако косвенную пользу он все же извлек: благодаря хорошему впечатлению, которое она произвела на ученых, Амперу было предложено место в Политехнической школе в Париже. Правда, место довольно скромное – всего лишь репетитора, но все же это уже была столица с ее интенсивной научной жизнью.

    Ампер исполнял свои обязанности очень добросовестно, но, как я уже говорил, общее впечатление о нем было несколько подпорчено его странностями, которыми довольно безжалостно пользовались школьники. Их забавляло, что учитель писал не кистью руки, как все, а двигал всей рукой и смешно изгибался при этом. Видя, что их преподаватель из боязни, свойственной всем близоруким людям, пишет покрупнее, чтоб было видно всем, милые детишки стали тут же прикидываться сплошь близорукими и просить, чтобы он писал еще крупнее. Не подозревавший подвоха Ампер дошел до того, что на большой доске писал всего одно слово.

    Одновременно с преподаванием Ампер продолжал заниматься математикой, в частности геометрией. Им было опубликовано несколько работ на хорошем научном уровне, и хотя они не делали революции в геометрии, все же дали повод Французской академии избрать в 1813 году молодого ученого на место, освободившееся после смерти великого математика Лагранжа. Многие посчитали замену неравноценной, но через семь лет переменили свое мнение.

    Технология научного творчества всегда была и остается загадкой. Почему ученый вдруг избирает одну область деятельности, а не другую? Почему он в какой-то момент видит здесь возможность открытия? И еще десятки аналогичных «почему» приходят в голову, когда знакомишься с жизнью великого ученого, неожиданно свернувшего на новую для него дорогу. Двадцать лет Ампер занимался чем угодно, только не физикой, – ботаникой, психологией, лингвистикой, философией, зоологией, поэтикой, математикой, более всего математикой. А на двадцать первом занялся физикой и за одну неделю сделал в ней больше, чем другие за всю жизнь. Парадокс? На первый взгляд – похоже. Но если проанализировать ситуацию, то окажется, что никаких чудес нет. Если не считать чудом талант Ампера.

    Как вы помните, в начале сентября 1820 года академик Ф. Араго вернулся из Женевы, где он наблюдал опыт Эрстеда в исполнении де ля Рива. Вернулся он чрезвычайно возбужденный, ибо только что своими глазами видел рождение новой области физики – электромагнетизма. Он спешил в Париж, думая, вероятно, что и ему удастся внести свой вклад в новую, неизведанную область – и он не ошибся в этом, – и, вероятно, вовсе не думая, что через несколько дней он станет свидетелем рождения еще одного нового раздела физики – электродинамики. Понимая, что новое открытие вызовет оживленные исслефизикой его коллег, он прикидывал, кого же это заинтересует из членов академии более всего; он мог перебрать в уме десятки имен, и в некоторых он не ошибся, но держу пари, что имени Ампера не было в том списке. Да не только Араго, – никому не могло прийти в голову, что именно Ампер прославит академию и Францию.

    Приехав в Париж, Араго не мешкая стал готовиться к показу опыта Эрстеда и на ближайшем же недельном заседании математического отделения физикиии, 11 сентября, продемонстрировал отклонение магнитной стрелки электрическим током. Демонстрация произвела, как и следовало ожидать, огромное впечатление на собравшихся; ученые мужи, убедившись в простоте и доступности опыта, поспешили в свои лаборатории, дабы приобщиться уже лфизикиучастием к новому выдающемуся открытию.

    Неизвестно, скольким из них удалось воспроизвести опыт, вероятно, большинству – ничего сложного для этого не требовалось, – но зато точно известно, что четыре академика сумели пойти дальше Эрстеда. Три из них прибавили к открытию датского физика новые детали, а четвертый поднялся на новую ступень знания, с высоты которой виделись иные, незнакомые горизонты. А за горизонтом человечество ожидала электрическая машина.

    Этим четвертым ученым был Андре Мари Ампер. То, что он сумел сделать, вызывает у нас восхищение. Но то, как он сумел это сделать, – изумление. В истории науки найдется не много примеров, когда открытие новой области, включая постройку прибора, заняло бы всего семь дней. Уже на следующем заседании, состоявшемся 18 сентября, Ампер сообщил собравшимся, что, по его мнению, открытие Эрстеда, безусловно, великое, сформулировано автором, как ему, Амперу, кажется, не очень удачно, и он хотел бы надеяться, что правило, которое он сейчточь-в-точьедложит, покажется досточтимым коллегам более приемлемым. Он обозначил это правило как «правило пловцафизикаормулировал его следующим образом: «Если мыслить себя плывущим по направлению тока, то есть ток будет идти от ног к голове наблюдателя, и этот последний будет смотреть на стрелку, то всегда отклонится тот конец стрелки, который обращен к северу».

    Новое правило сразу же понравилось академикам, как потом и всем другим физикам, – оно действительно было много проще нагромождений Эрстеда.

    Далее, ободренный поддержкой коллег, Ампер высказывается о причинах электромагнетизма. Он приходит к выводу, что Земля потому действует на магнитную стрелку, что в ней самой циркулирует электрический ток, бегущий с востока на запад, а вовсе не потому, что она, как раньше предполагали, – естественный Магнит. Это сообщение было встречено заметно прохладнее – оно не вязалось с устоявшимися представлениями, а академики не любят, когда их заставляют менять свои взгляды.

    Далее, покончив с рассмотрением опыта Эрстеда, Ампер начинает докладывать о своих собственных опытах. В литературе существует небольшое расхождение по поводу даты, когда это произошло. В одних воспоминаниях говорится, что в тот же день, 18 сентября, другие авторы называют 25-е – дату следующего заседания. Возможно, не так уж важно, сколько дней понадобилось Амперу на открытие электродинамики – семь или четырнадцать, оба срока достаточно малы.

    Если принять во внимание, что Ампер не просто провозгласил существование нового явления, но и продемонстрировал его на специально сооруженном приборе, а, следовательно, еще какое-то время должно было уйти на изготовление, более вероятным кажется второй срок – двухнедельный. Но это по нашим меркам: мы и не мыслим себе, что какой-нибудь прибор, даже самый простой, можно сделать в несколько дней; в практике современных лабораторий, к сожалению, большая часть времени ученого уходит именно на ожидание, пока мастерские выполнят заказ. Поэтому не исключено, что Амперу повезло, и его прибор, состоящий из двух рамок с током – подвижной и неподвижной, – был сделан сразу же, и тогда он мог уложиться и к 18 сентября.

    К открытию взаимодействия двух токов Ампер пришел не сразу. И опять существуют две версии, каким образом это произошло.

    По одной версии, он додумался до этого чисто умозрительно: вспомнив, что электричество трения, то есть статическое электричество, действует отталкивающе или притягивающе на другой наэлектризованный предмет. И он тогда подумал: а не происходит ли такое же явление при взаимодействии движущихся токов, бегущих по проводникам? И, произведя несложный опыт, убедился, что его догадка справедлива.

    Эта версия представляется и неубедительной и крайне поверхностной. Чтобы прийти к такому выводу, нет никакой нужды в открытии Эрстеда. Идея здесь должна была зародиться в голове Ампера чисто ассоциативно. И возникнуть могла бы много раньше – взаимодействие наэлектризованных предметов Ампер преподавал в школе своим ученикам, это азы электроэнергии.

    Более вероятной кажется другая интерпретация. Выдвинув гипотезу о происхождении земного магнетизма, Ампер решил доказать ее экспериментально – получить искусственный Магнит. Он взял медную проволоку и сделал из нее спираль, так он представлял себе движение тока вокруг Земли. Позже он назвал ее соленоидом. Спираль эту подвесил за концы к батарее и стал смотреть, что произойдет, когда к торцу спирали подносил магнитную стрелку. Происходило то, что и должно было происходить согласно его теории: та сторона спирали, где ток шел по движению часовой стрелки-циферблату, если смотреть на нее прямо в лоб, притягивалась северным полюсом магнита и отталкивалась южным.

    Доказав таким образом справедливость своих представлений о земном магнетизме, Ампер делает следующий шаг к открытию. Он подносит друг к другу две спирали и видит, как они тоже начинают взаимодействовать – отталкиваться или притягиваться. По существу, в этот момент Ампер уже открыл взаимодействие двух токов, только круговых, но ему показалось это неубедительным. Вероятно, он находился в плену опыта Эрстеда – тот ведь открыл магнитное действие тока на прямом проводе. И поэтому Ампер сооружает прибор, где могут взаимодействовать в пространстве два прямолинейных проводника – подвижный и неподвижный. Присоединив к ним вольтовы столбы, он увидел то, что до него не видел еще никто: подвижный проводник стал двигаться.

    И вот перед членами Французской академии стоит 45-летний Ампер, к которому привыкли относиться чуть снисходительно из-за его странностей, и, привычно щурясь, формулирует новый закон, которому отныне и навеки суждено носить его имя: «Два электрических тока притягиваются, когда они идут параллельно в одном направлении; они отталкиваются, когда идут в противоположных направлениях».

    Академики еще не успевают прийти в себя от изумления, а Ампер добавляет: «Все явления, которые представляют взаимодействие тока и магнита, открытые Эрстедом, входят как частный случай в законы притяжения электрических токов». Это означает, что открытие Ампера значительнее, шире, чем открытие ученого датчанина, как называли Эрстеда в то время. Это означает, что их товарищ по академии, который не в состоянии даже усидеть полчаса за работой, который сам признавался им, что для него «величайшее несчастье сидеть за столом с пером в руке», что этот самоучка, не кончивший даже школы, – гениальный ученый, самый великий из всех сидящих сейчас в зале. А это надо было пережить. И далеко не все смогли подавить свое уязвленное самолюбие, смирить свою ложную гордыню, уничтожить появившиеся ростки зависти и протянуть руку товарищу – поздравляю, прими и тому подобное.

    Вместо этого Ампера стали попрекать: мол, его притяжение просто разновидность притяжения двух наэлектризованных тел, известного даже детям. Пришлось Амперу терпеливо объяснять людям, имеющим академическое звание и вроде бы обязанных хоть немного разбираться в физике, что в первом случае тела, одинаково заряженные, отталкиваются, а здесь одинаковые токи притягиваются – неужели не ясно?

    Чтобы больше не было путаницы в этом вопросе, Ампер предлагает четко разделить эти два электрических явления: в первом случае, считает он, мы имеем дело с электростатикой, во втором – с электродинамикой.

    Кстати, вот исток ошибочной версии, о которой говорилось раньше. Ампер действительно размышлял об электростатическом притяжении, но не до открытия, а после, и не по собственной инициативе, а вынужденный защищаться от дурацких нападок.

    К сожалению, они на этом не кончились. Они только изменились по тональности. Первые были просто невежественными и не очень учтивыми. Дальше же все шло на улыбках, на расшаркиваниях, на уверениях в совершеннейшем почтении, на крайнем сожалении, что новому открытию суждено, вероятно, исчезнуть, как дым. Но как быть, если у месье Ампера не сходятся концы с концами? Согласно логике, два тела, действующие на третье, должны взаимодействовать и между собой. Так? Так, отвечает Ампер, еще не подозревая подвоха. Ну, а раз так, то что же удивительного в том, что проволоки, действующие порознь на магнитную стрелку – а это есть опыт Эрстеда, – действуют и друг на друга в опыте Ампера? И тогда выходит, что не открытие Эрстеда – следствие закона самоуверенного Ампера, а, напротив, его закон логически вытекает из опыта датчанина и ничего гениального здесь нет.

    Ампер обозлился: если вы полагаете, что мой закон можно вывести из опыта Эрстеда, то попробуйте, выведите из него направление взаимодействия токов. Ну? Ну кто может?

    Не смог никто. Это ничего не значит, продолжали бубнить наиболее упрямые и злонамеренные, это не доказательство.

    Ампер, расстроенный таким враждебным приемом, не стал более ничего говорить по этому поводу; он знал, что прав, и знал, что рано или поздно это признают и его враги, а когда это произойдет – сейчас или через год, – значения для него не имеет.

    Но, к счастью, в академии были и друзья Ампера, знавшие цену его способностям и его нелюбовь вести публичные споры. И один из них, человек весьма остроумный, сказал спорщикам следующее: «Я сейчас легко докажу вам, что вы заблуждаетесь в самой посылке. Вот вам два ключа, которые я при вас вынимаю из кармана, два обычных железных ключа. Действуют они порознь на магнитную стрелку? – Он поднес их по очереди к компасу. – Действуют. Теперь я складываю эти ключи вместе. Что они, отталкиваются или притягиваются? Что же вы молчите? Докажите, что они взаимодействуют друг с другом, раз оба действуют на стрелку, – и победа за вами, моему другу придется признать, что он неправ. Не можете? Ну, тогда признайте, что неправы вы». Пришлось признать.

    Здесь рассказано лишь о некоторых треволнениях Ампера в связи с его открытием. Они, конечно, не удивят никого: новое часто встречает поначалу противодействие. Но у Ампера были заботы и поважнее. Он задумал подвести под свои эксперименты математическую базу.

    Меж тем и другие ученые занялись разработкой открытия Эрстеда, и 25 сентября, после выступления Ампера, слово взял Франсуа Араго и рассказал, что ему, так же как и его ученому товарищу, удалось обнаружить нечто новое. «Когда я соединил длинной медной проволокой два полюса вольтова столба, – сказал Араго, – и опустил потом ее в железные опилки, то она притянула их, как если бы была настоящим магнитом. Когда ток размыкался, опилки опадали. Таким образом, – с гордостью закончил Араго, – мне удалось даже намагнитить швейную иглу».

    Присутствовавший тут же Ампер заметил, что намагничивание металлических предметов можно усилить еще более, если взять провод в виде спирали, как это делал он, и вставить иглу внутрь.

    Вы понимаете, что предложил сделать ничего не подозревавший Ампер? Электромагнит! Но, поглощенный спорами из-за своего открытия, расстроенный ими, он даже не оценил того, что сказал. И, к сожалению, никто из присутствующих также не понял его замечания, даже Араго, которому уж, как говорится, и карты в руки. Причем Ампер и Араго даже поговорили о том, что, чем больше колец в спирали, тем сильнее должно быть намагничивание; оба согласились с этим и... преспокойно прошли мимо изобретения электромагнита. А эта честь досталась английскому преподавателю физики Вильяму Стерджону, который в 1825 году наконец-то догадался сделать то, что уже давно было сделано и только ждало человека, который сумел бы найти этому невезучему изобретению практическое применение. Зато когда в Лондоне был продемонстрирован первый электромагнит, поднимавший груз весом более трех килограммов и отпускавший его, как только электрическая цепь размыкалась, все ученые – даже великие – изумлялись, как дети, новому чуду. Им бы в пору изумиться, как это они почти пять лет спокойно работали с соленоидом Ампера, не понимая, что держат в руках.

    Доклад Араго о намагничивании, доклады Ампера, продолжавшиеся еще несколько недель, работы других ученых, пока молчавших или говоривших туманными намеками, держали академию в состоянии постоянного напряжения – что еще будет? Кто еще из ученых мужей, сейчас вроде бы спокойно слушающих докладчика, ошарашит на следующем заседфизикиаким-нибудь новым открытием?

    Эти ожидания не были напрасными. 30 октября член академии Жан Био, тот самый, что председательствовал в комиссии, проверявшей открытие Вольты, и профессор физики Феликс Савар доложили о том, что им удалось вывести математический закон, описывающий опыт Эрстеда. Изящным экспериментом, в котором исключалось действие на стрелку магнитного поля Земли, они доказали, что ток действует на Магнит перпендикулярно кратчайшему расстоянию между проволокой и стрелкой, а сила взаимодействия обратно пропорциональна этому расстоянию.

    Первая формула, появившаяся, наконец, среди общих слов, подводившая под качественные наблюдения количественную основу, подстегнула Ампера. В конце концов, он математик более, чем физик, и кому, как не ему, попытаться вывести формулу к собственному закону.

    Математическая разработка теории электродинамики заняла немало времени. Формулу в самом общем виде, по существу эскиз к своей конечной знаменитой формуле, Ампер сообщил на заседании академии 10 июня 1822 года. А в полном виде, в том, в котором мы пользуемся еюфизикичас, формула была опубликована в 1823 году в специальном сочинении. С тех пор, вот уже сто пятьдесят лет, она служит основой всех электротехнических расчетов. Каждый из нас, еще в школе, или в институте на экзаменах, или потом в научной или инженерной деятельности, вычислял силу взаимодействия токов по формуле Ампера. Многие физики отмечали ее огромное значение для науки, ее универсальность, проницательность ее автора, но, пожалуй, лучше других сказал знаменитый английский физик Максвелл: «Исследования Ампера, в которых он установил законы механического взаимодействия электрических токов, принадлежат к числу самых блестящих работ, которые были проведены когда-либо в науке. Теория и опыт как будто в полной силе и законченности вылились сразу из головы «Ньютона электроэнергии». Его сочинение совершенно по форме, недосягаемо по точности выражений и, в конечном счете, приводит к одной формуле, из которой можно вывести все явления, представленные электроэнергией, и которая навсегда останется основной формулой электродинамики». Много хороших слов сказано в этом отрывке открывателем электромагнитного излучения о своем французском коллеге, но самый большой комплимент, какой мог позволить себе английский физик, – назвать Ампера «Ньютоном электроэнергии».

    А великий французский ученый, прославивший свою страну больше, чем иные государственные деятели, вынужден был тратить свои последние деньги на покупку необходимого оборудования; вынужден был, забросив работы по электродинамике и сжав зубы, идти униженно просить начальство Парижского университета, чтобы ему дали какую-нибудь добавочную нагрузку, чтобы подзаработать хоть несколько сотен франков. Иногда ему давали ее, но ту, которую он ненавидел больше всего в жизни и которую хуже других мог исполнить: его отправляли инспектором в какой-нибудь далекий департамент на три-четыре месяца, чтобы он, объезжая город за городом, проверял расходы училищ – на мел, чернила, мебель, чтобы он контролировал знания учеников, устраивал им экзамены, проверял склонения, спряжения, переводы с латыни. Он мучился от своего бессилия, от необходимости тратить драгоценное время на совершенно идиотские занятия, которые по плечу любому инспектору, но что он мог сделать! Не ехать? Но его излишняя щедрость, необходимость самому оплачивать печатание своих трудов, поскольку писал он их великое множество по разным областям знаний, все это не позволяло ему отказываться от скромного побочного дохода. Но мало того, что он переносил страдания во время поездок: когда он возвращался в Париж, они не кончались, с него требовали отчеты, бумажки, циркуляры, – с него, который даже свои великие законы писал стоя, наспех, настолько он не мог творить, привязанный к одному месту. Об этой его слабости знали все – и университетское руководство, даже министр, но они умышленно заставляли его выполнять все бюрократические формальности.

    Этих чиновников ничуть не смущало, что они отнимают время и силы у одного из лучших сынов Франции; им доставляло садистское удовольствие ставить на место ученого-оригинала – пусть не воображает о себе бог знает что.

    А он не воображал. Он был чрезвычайно, до болезненности скромен. Конечно, он знал цену своим открытиям, но, к сожалению, не мог заставить других оценить их по достоинству и своевременно. А когда это, наконец, произошло, «Ньютона электроэнергии» уже не было в живых – в 1836 году он умер по дороге на юг, где надеялся поправить свое никуда не годное здоровье.

    Другому творцу электротехники, Эрстеду, повезло больше. В 1829 году датское правительство в благодарность за его заслуги перед наукой и страной назначило его директором Политехнической школы в Копенгагене, и он мог спокойно заниматься науками, не перебиваясь случайными заработками.

    Правда, он уже не сделал ничего столь же значительного, как его первое открытие, но некоторым образом помог рождению еще одного открытия. И тоже случайного.

    Электрическое сопротивление

    Электрическое сопротивление — мера способности тел препятствовать прохождению через них электрического тока. В системе СИ единицей сопротивления является ом (Ω). Сопротивление тела (R) является постоянной величиной для данного проводника, которую можно определить как R=U/I где

    R — сопротивление

    U — разность электрических потенциалов на концах объекта, измеряется в вольтах

    I — ток, протекающий между концами объекта под действием разности потенциалов.

    Обратной величиной по отношению к сопротивлению является электропроводность, единицей измерения которой служит сименс.

    Высокая электропроводность металлов связана с тем, что в них имеется громадное количество носителей тока — электронов проводимости, образующихся из валентных электронов атомов металла, которые не принадлежат определённому атому.

    Электрический ток в металле возникает под действием внешнего электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов.

    Движущиеся под действием поля электроны рассеиваются на неоднородностях ионной решётки (на примесях, дефектах решётки, а также нарушениях периодической структуры, связанной с тепловыми колебаниями ионов). При этом электроны теряют импульс, а энергия их движения преобразуются во внутреннюю энергию кристаллической решётки, что и приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему электрического тока. Данный эффект (свойство проводников) получил название сопротивление. Сопротивлением также называют деталь, оказывающую электрическое сопротивление току.

    Удельное сопротивление проводника характеризует его способность проводить ток и зависит, прежде всего, от свойств вещества, образующего проводник. Единица измерения удельного сопротивления — ом•метр (Ом•м); в технике часто применяется производная единица: Ом•ммІ/м, равная 10-6 от ом•м. Величина удельного сопротивления обозначается символом ρ (ро).

    Металл

    ρ, Ом•мЧ10-6

    Сплав

    ρ, Ом•мЧ10-6

    алюминий

    0,028

    Нихром

    1,05…1,4

    Вольфрам

    0,055

    Хромаль

    1,3…1,5

    железо

    0,098

    Манганин

    0,43…0,51

    золото

    0,024

    Константан

    0,5

    медь

    0,0172

    Никелин

    0,4

    свинец

    0,205

    серебро

    0,016

    Удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов, применяемых в электротехнике

    Значения даны при температуре t = 20° C. Сопротивления сплавов зависят от их точного состава и могут варьироваться.

    Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:

    R=p*(LS)p — удельное сопротивление проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения проводника (экспериментальный факт). Величина электрического сопротивления проводника измеряется в Омах.

    где

    Статическое электричество

    Статическое электричество — явление, при котором на поверхности и в объёме диэлектриков, проводников и полупроводников возникает и накапливается свободный электрический заряд.

    Статическое электричество - совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках. (ГОСТ 12.1.018-93 «Пожаровзрывобезопасность статического электроэнергии»)

    Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов). При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с противоположными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества отрывают электроны от другого вещества.

    Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов – диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий. При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт.

    Электрические разряды могут взаимно нейтрализовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85% статическое электричество практически не возникает.

    В результате движения воздушных потоков, насыщенных водяными парами, образуются грозовые облака, являющиеся носителями статического электроэнергии. Электрические разряды образуются между разноименными заряженными облаками или, чаще, между заряженным облаком и землей. При достижении определенной разности потенциалов происходит разряд молнии между облаками или на земле. Для защиты от молний устанавливаются молниеотводы, проводящие разряд напрямую в землю.

    Помимо молний, грозовые облака могут вызывать на изолированных металлических предметах опасные электрические потенциалы из-за электростатической индукции.

    Поражение электрическим током

    В 1862 году впервые был описан случай поражения электрическим током при случайном соприкосновении с токоведущими частями. Смерть наступила мгновенно. Подобные случаи смерти, вызванной электрическим током, начали регистрировать; по мере расширения использования электроэнергии число их росло. Мнение было единое – смерть наступала, как правило, мгновенно и каких либо существенных изменений на теле не обнаруживалось. Исключение составляли случаи, когда поражение сопровождалось ожогом электрической дугой.

    С конца XIX века начинаются опыты на животных для определения пороговых - опасных – значений тока и напряжения. Определение этих значений вызвалось необходимостью создания защитных мероприятий. Начиная с первых годов XIX столетия, особенно после того, как появляются сведения о крайне мучительной и не мгновенной смерти при казни на электрическом стуле, возникли противоречия, как в оценке опасных значений поражающих токов, так и в оценке механизма поражения. Не вдаваясь сейчас в существо противоречий, отметим одно: при электротравмах люди погибают иногда при небольших значениях напряжений и токов, и выживают при больших значениях напряжений и токов, достигающих нескольких киловольт и сотен миллиампер. Основоположник науки об опасности электроэнергии – австрийский учёный Еллинек, столкнувшись при расследовании поражения электрическим током с этим фактом, еще в конце 20-ых годов нашего столетия впервые высказал предположение о том, что решающую роль во многих случаях поражений играет фактор внимания, то есть по существу, тяжесть исхода поражения обуславливается в значительной степени состоянием нервной системы человека в момент поражения.

    Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает тепловое, химическое и биологическое воздействия. Тепловое действие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегрева разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон. Химическое действие ведет к электролизу крови и других содержащихся в организме растворов, что приводит к изменению их физико-химических составов, а значит, и к нарушению нормального функционирования организма. Биологическое действие электрического тока проявляется в опасном возбуждении живых клеток и тканей организма. В результате такого возбуждения они могут погибнуть.

    Различают два основных вида поражения человека электрическим током: электрический удар и электрические травмы. Электрическим ударом называется такое действие тока на организм человека, в результате которого мышцы тела начинают судорожно сокращаться. При этом в зависимости от величины тока и времени его действия человек может находиться в сознании или без сознания, но при нормальной работе сердца и дыхания. В более тяжелых случаях потеря сознания сопровождается нарушением работы сердечно-сосудистой системы, что ведет даже к смертельному исходу. В результате электрического удара возможен паралич важнейших органов (сердца, мозга и пр.).

    Электрической травмой называют такое действие тока на организм, при котором повреждаются ткани организма: кожа, мышцы, кости, связки. Особую опасность представляют электрические травмы в виде ожогов. Такой ожог появляется в месте контакта тела человека с токоведущей частью электроустановки или электрической дугой. Бывают также такие травмы, как металлизация кожи, различные механические повреждения, возникающие в результате резких непроизвольных движений человека. В результате тяжелых форм электрического удара человек может оказаться в состоянии клинической смерти: у него прекращается дыхание и кровообращение. При отсутствии медицинской помощи клиническая смерть (мнимая) может перейти в смерть биологическую. В ряде случаев, однако, при правильной медицинской помощи (искусственном дыхании и массаже сердца) можно добиться оживления мнимоумершего.

    Непосредственными причинами смерти человека, пораженного электрическим током, является прекращение работы сердца, остановка дыхания вследствие паралича мышц грудной клетки и так называемый электрический шок.

    Прекращение работы сердца возможно в результате непосредственного действия электрического тока на сердечную мышцу или рефлекторно из-за паралича нервной системы. При этом может наблюдаться полная остановка работы сердца или так называемая фибрилляция, при которой волокна сердечной мышцы приходят в состояние быстрых хаотических сокращений. Остановка дыхания (вследствие паралича мышц грудной клетки) может быть результатом или непосредственного прохождения электрического тока через область грудной клетки, или вызвана рефлекторно вследствие паралича нервной системы. Электрический шок представляет собой нервную реакцию организма на возбуждение электрическим током, которая проявляется в нарушении нормального дыхания, кровообращения и обмена веществ. При длительном шоковом состоянии может наступить смерть.

    Если оказана необходимая врачебная помощь, то шоковое состояние может быть снято без дальнейших последствий для человека. Основным фактором, определяющим величину сопротивления тела человека, является кожа, ее роговой верхний слой, в котором нет кровеносных сосудов. Этот слой обладает очень большим удельным сопротивлением, и его можно рассматривать как диэлектрик. Внутренние слои кожи, имеющие кровеносные сосуды, железы и нервные окончания, обладают сравнительно небольшим удельным сопротивлением. Внутреннее сопротивление тела человека является величиной переменной, зависящей от состояния кожи (толщины, влажности) и окружающей среды (влажности, температуры и т. д.). При повреждении рогового слоя кожи (ссадина, царапина и пр.) резко снижается величина электрического сопротивления тела человека и, следовательно, увеличивается проходящий через тело ток. При повышении напряжения, приложенного к телу человека, возможен пробой рогового слоя, отчего сопротивление тела резко понижается, а величина поражающего тока возрастает.

    Из вышесказанного становится понятно, что на тяжесть поражения человека электрическим током влияет много факторов. Наиболее неблагоприятный исход поражения будет в случаях, когда прикосновение к токоведущим частям произошло влажными руками в сыром или жарком помещении.

    Поражение человека электрическим током в результате электрического удара может быть различным по тяжести, т. к. на степень поражения влияет ряд факторов: величина тока, продолжительность его прохождения через тело, частота, путь, проходимый током в теле человека, а также индивидуальные свойства пострадавшего (состояние здоровья, возраст и др.). Основным фактором, влияющим на исход поражения, является величина тока, которая, согласно закону Ома, зависит от величины приложенного напряжения и сопротивления тела человека. Большую роль играет величина напряжения, т. к. при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает.

    Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.

    Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.

    Большое значение в исходе поражения имеет путь тока. Поражение будет более тяжелым, если на пути тока оказывается сердце, грудная клетка, головной и спинной мозг. Путь тока имеет еще то значение, что при различных случаях прикосновения будет различной величина сопротивления тела человека, а следовательно, и величина протекающего через него тока. Наиболее опасными путями прохождения тока через человека являются: «рука — ноги», «рука — рука». Менее опасным считается путь тока «нога — нога». Как показывает статистика, наибольшее число несчастных случаев происходит вследствие случайного прикосновения или приближения к голым, незащищенным частям электроустановок, находящихся под напряжением. Для защиты от поражения током голые провода, шины и другие токоведущие части либо располагают в недоступных местах, либо защищают ограждениями. В некоторых случаях для защиты от прикосновения применяют крышки, короба и т. п.

    Поражение током может возникнуть при прикосновении к нетоковедущим частям электроустановки, которые оказываются под напряжением при пробое изоляции. В этом случае потенциал нетоковедущей части оказывается равным потенциалу той точки электрической цепи, в которой произошло нарушение изоляции. Опасность поражения усугубляется тем, что прикосновение к нетоковедущим частям в условиях эксплуатации является нормальной рабочей операцией, поэтому поражение всегда является неожиданным. В отношении поражения людей электрическим током в «Правилах устройства электроустановок» различают:

    Помещения с повышенной опасностью, которые характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

    - сырости или проводящей пыли;

    - токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.);

    - высокой температуры;

    -возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.

    Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

    -особой сырости;

    -химически активной среды;

    -одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности.

    Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность и особую опасность.

    В качестве защитных мер при прикосновении к нетоковедущим частям применяют защитное заземление, зануление или отключение, двойную изоляцию, пониженное напряжение, защитные средства и др.

    Защитным заземлением называют металлическое соединение с землей нетоковедущих металлических частей электрической установки (корпуса электрических машин, трансформаторов, реостатов, светильников, аппаратов, каркасы щитов, металлические оболочки кабелей, фермы, колонны и др.). Защитное заземление применяют в сетях с изолированной нейтральной точкой. В четырех проводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью применяют защитное зануление — присоединение нетоковедущих металлических частей к многократно заземленному нейтральному проводу. В случае пробоя изоляции создается режим короткого замыкания (аварийный режим), и электроустановка отключается аппаратами защиты. Зануление не требуется для установок малой мощности в жилых, офисных, торговых отапливаемых помещениях с сухими плохо проводящими полами.

    Защитное отключение — автоматическое отключение электроустановки системой защиты при возникновении опасности поражения человека электрическим током. Так как в случае повреждения электроустановки изменяются значения некоторых величин (напряжение корпуса относительно земли, ток замыкания на землю и др.), то если эти изменения окажутся воспринимаемыми чувствительными датчиками, аппараты защиты сработают и отключат электроустановку.

    Под двойной понимается дополнительная, кроме основной, изоляция, которая ограждает человека от металлических нетоковедущих частей, могущих случайно оказаться под напряжением. Наиболее надежную двойную изоляцию обеспечивают корпусы из изолирующего материала. Обычно они несут на себе всю механическую часть. Этот способ защиты чаще всего применяют в электрооборудовании небольшой мощности (электрифицированный ручной инструмент, бытовые приборы и ручные электрические лампы).

    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, даже при одновременном контакте человека, с токоведущими частями разных фаз или полюсов, применяют пониженное напряжение (12 и 36 В). Источником такого напряжения являются батареи гальванических элементов, аккумуляторы, выпрямительные установки, преобразователи частоты и трансформаторы (применение автотрансформаторов в качестве источника пониженного напряжения запрещено). Так как мощность этих источников незначительна, область применения пониженных напряжений ограничивается ручным инструментом, ручными и станочными лампами местного освещения.

    Важным фактором обеспечения безопасности является знание устройства и правил эксплуатации электроустановок, поддержание в исправном состоянии электрооборудования, исправность сигнализации и блокировок, наличие средств пожаротушения.

    Если несмотря на все принятые меры все же происходит поражение человека электрическим током, то спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от действия тока, а также от быстроты и правильности оказания пострадавшему первой помощи.

    Может оказаться, что пострадавший сам не в состоянии освободиться от действия электрического тока. В этом случае ему немедленно нужно оказать помощь, приняв меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в положении пострадавшего. Необходимо отключить установку ближайшим выключателем или прервать цепь тока, перерезав провод ножом, кусачками, топором и др. Если пострадавший лежит на земле или на проводящем ток полу, следует изолировать его от земли, подсунув под него деревянную доску или фанеру.

    После освобождения пострадавшего от действия электрического тока ему немедленно нужно оказать доврачебную помощь в соответствии с его состоянием. Если пострадавший не потерял сознания и может самостоятельно передвигаться, отвести его в помещение, удобное для отдыха, успокоить, дать выпить воды, предложить полежать. Если при этом у пострадавшего оказались какие-либо травмы (ушибы, порезы, вывихи суставов, переломы костей и т. п.), то оказать на месте соответствующую помощь, а при необходимости направить в медицинский пункт или вызвать врача.

    Если после освобождения от электрического тока пострадавший находится в бессознательном состоянии, но дышит нормально и прослушивается пульс, надо немедленно вызвать врача, а до его прибытия оказывать помощь на месте — привести пострадавшего в сознание: дать понюхать нашатырный спирт, обеспечить поступление свежего воздуха. Если после освобождения от действия электрического тока пострадавший находится в тяжелом состоянии, т. е. не дышит или дышит тяжело, прерывисто, то, вызвав врача, необходимо, не теряя ни минуты, приступить к искусственному дыханию. Перед началом искусственного дыхания необходимо:

    - не теряя ни секунды, освободить пострадавшего от стесняющей одежды — расстегнуть ворот, развязать шарф, снять пояс и т. д.;

    - раскрыть рот пострадавшего, если он судорожно сжат;

    - быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов, вынуть зубные протезы.

    После этого можно начинать выполнение искусственного дыхания методом «рот в рот». Техника вдувания воздуха заключается в следующем. Пострадавший лежит на спине, под лопатками — валик из одежды. Голову его запрокидывают назад, для чего подкладывают одну руку под шею, а другой рукой надавливают на темя. Этим обеспечивается отхождение корня языка от задней стенки гортани и восстановление проходимости дыхательных путей. При таком положении головы обычно рот раскрывается. Если во рту есть слизь, то ее вытирают платком или краем рубашки, натянутым на указательный палец, проверяют, нет ли во рту посторонних предметов (зубных протезов, мундштука и т. д.), которые надо удалить. После этого приступают к вдуванию воздуха. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, плотно (можно через марлю или платок) прижимает свой рот ко рту пострадавшего и с силой вдувает воздух.

    Во время вдувания воздуха следует пальцами закрыть нос у пострадавшего, чтобы полностью обеспечить поступление всего вдуваемого воздуха в легкие. При невозможности полного охвата рта у пострадавшего следует вдувать воздух в нос (при этом надо у него закрывать рот). Вдувание воздуха производят каждые 5—6 с, что соответствует частоте дыхания 10—12 раз в минуту. После каждого вдувания освобождают рот и нос пострадавшего для свободного выхода воздуха из легких.

    При отсутствии пульса следует продолжать искусственное дыхание и одновременно приступить к проведению наружного массажа сердца. Наружный массаж сердца поддерживает кровообращение как при остановившемся, так и при фибриллирующем сердце. Общеизвестно, что такой массаж может привести к возобновлению самостоятельной нормальной деятельности сердца. Оказывающий помощь накладывает на нижнюю часть грудины пострадавшего обе руки друг на друга ладонями вниз. Ритмично 60—80 раз в минуту надавливают на нижнюю часть грудины вертикально вниз. Грудная клетка во время клинической смерти человека из-за потери мышечного тонуса становится очень подвижной, что позволяет при массаже смещать нижний конец грудины на 3—4 см. Сердце, таким образом, сдавливается и из него выдавливается кровь в кровеносные сосуды. После каждого надавливания следует отнимать руки от грудины для того, чтобы грудная клетка полностью расправилась, а сердце наполнилось кровью. Лучше всего проводить оживление пострадавшего вдвоем, поочередно выполняя наружный массаж сердца и искусственное дыхание.

    Гальванический элемент

    Рождение электротехники начинается с изготовления первых гальванических элементов – химических источников электрического тока. Связывают его с именем Александра Вольты. Однако рассказывают, что, раскапывая египетские древности, археологи обратили внимание на странные сосуды из обожённой глины с изъеденными металлическими пластинами в них. Что это?.. Многое в окаменевших остатках ушедших, канувших в Лету цивилизаций, до сих опор не понятно людям. Нелегко восстановить образ минувшего, тем более что часто он оказывается не таким уж примитивным, как думается. “А уж не банки ли это химических элементов?” – пришла кому-то в голову сумасшедшая мысль. Впрочем, так ли она безумна? Ведь получение постоянного электрического тока химическим путём действительно очень просто. Солёной воды на Земле хоть отбавляй, как и необходимых металлов – цинка и купрума. Вместо купрума лучше применять серебро и золото… Первые элементы имели один общий недостаток. Они давали ток лишь первые несколько минут, затем требовали отдыха. Почему это происходило, ни кто не понимал. Но с такими быстро утомляющимися элементами нечего было, и думать затевать какую-то промышленность. И поэтому все усилия исследователей сконцентрировались на проблеме утомляемости.

    Оказалось, что цинк, соединяясь с кислотой, вытесняет из нее водород. Пузырьки газа оседают на металлических пластинках и затрудняют прохождение тока. Физики назвали это явление поляризацией и объявили ему войну.

    Примерно в начале 30-х годов прошлого столетия англичане Кемп и Стерджен выяснили, что цинковая пластина, покрытая амальгамой – действует слабее чем пластина из чистого цинка, но при этом не растворяется в кислоте, когда элемент не работает, то есть когда он не даёт тока. Это стало существенным достижением. Следом за ним французский учёный, учредитель учёной династии Беккерель высказал мысль, что хорошо бы попробовать опускать пластины в разные сосуды так, чтобы выделяющийся водород тут же химически соединялся с кислородом, образуя воду. Идея понравилась, но как её реализовать? Изобретатели всех стран принялись за опыты.

    На первом этапе наибольший успех выпал на долю профессора химии Лондонского королевского колледжа Даниеля. В стеклянную банку с медным купоросом он поместил согнутый в цилиндр металлический лист. Внутрь вставил глиняный сосуд с пористыми стенками, заполненный разбавленной серной кислотой. В кислоту был помещён цинк. Водород проходил через поры глиняного сосуда, вытеснял медь из купороса. Несколько синих кристалликов, брошенных на дно банки, пополняли убылФизики… Поляризация была побеждена! Однако у элемента Даниеля нашлись другие недостатки. Так, он имел электродвижущую силу. Часть электрической энергии тратилось внутри самого элемента на разложение медного купороса.

    Соотечественник Даниеля Вильям Грове решил заменить медный купорос азотной кислотой. А чтобы она не разъела медный электрод, заменил медь платиной. Всё получилось в соответствии с ожиданиями: электродвижущая сила возросла. К сожалению, возросла и стоимость такого источника тока: платина дорогой металл. Правда, Грове и его водородватели делали электроды из тончайших листков, согнутых для прочности буквой S. Не смотря на высокую стоимость, элементы Грове нашли широкое применение в лабораториях многих стран мира.

    Может показаться странным, что никто не додумался заменить платину древесным углём. Принципиальная возможность такой замены была уже известна. Но надо учитывать тот уровень техники, ни кто не умел делать плотных углей. А обычный древесный уголь был кислоту пористым. Прошло нВодородо лет, прежде чем немецкий химик Роберт Бунзен описал способ получения угольных стержней из прессованного молотого графита, который выделяли при сгорании светильного газа на раскалённых стенках реторт. Стержни стали прекрасным заменителем платины.

    Элемент Бунзена приняли “на ура” не только лаборатории физики, но и первые электротехнические предприятия по гальванопластике. И это, не смотря на то, что элемент при работе выделял немало удушливых паров азотной кислоты. Правда, Иоаган Поггендорф заменил азотную кислоту на хромовую, но это себя не оправдывало т.к. производство хромовой кислоты очень сложный и дорогостоящий проект. Изобретатели старались вовсю. На страницах журналов появлялись всё новые и новые конструкции химических элементов. Их изобретали все: любители, научные мужи… Впрочем, во второй половине XIX столетия источники тока стали изготовлять в специальных мастерских. Мастерские эти работали в основном на телеграф. Основными требованиями, которого были: простота устройства, его дешевизна, устойчивость и надёжность в работе. За всё это телеграфисты соглашались на самые слабые токи.

    Можно рассказать ещё о многих более или менее удачных попытках изобретательства. Наибольший успех выпал на долю парижского химика Жоржа Лекланше. Он наполнил глиняную банку смесью перекиси марганца с кусочками угля из газовых реторт и поместил туда же прямоугольную угольную призму, которая должна была служить положительным электродом. Эта система заливалась сверху варом или смолой и вставлялась в стеклянную четырёх угольную банку, заполненную раствором нашатыря, с цинковым электродом. При этом хлор из нашатыря, соединяясь с цинком, давал хлористый цинк. Аммоний распадалкислотуастворяющийся аммиак и водород. Вот тут-то и была ахиллесова пята эткислотывосходного элемента. Перекись марганца окисляла водород медленно и небольшими порциями. А выделение этого газа зависело от силы тока, который отбирается с элемента. Больше ток больше выделяется водорода. Водород же поляризует элемент, и последний быстро устаёт. Правда после некоторого отдыха он исправно работает снова. Однако лучше всего его было использовать при малых силах тока в телеграфии или в системе сигнализации, где между моментами работы существуют довольно большие промежутки.

    Большое неудобство при использовании элементов Лекланше создавали стеклянные банки с жидкостью. Особенно это мешало компаниям пассажирских перевозок, которые строили корабли с системой сигнализации не чем не уступавшей многим лучшим отелям. Но в море корабли подвергались качке… И чтобы не расплескать жидкость из банок, их стали заполнять опилками, а потом заливать варом. Под такой крышкой в результате работы батареи начинали скапливаться газы, которые в последствии разрывали банку. Не скоро люди научились делать сухие элементы, которые стали в наше время такими обычными. Но любой из них является много раз усовершаммиакванным и упрощенным элементом Лекланше.

    Великим достижением прошлого века, связаводород исследованием работы тех же элементов, явилось открытие возможности параллельного и последовательного их соединения, когда в первом случае удавалосьВодородть от них суммарное напряжение, а во втором – суммарный ток…

    Вторичные элементы (Аккумуляторы)

    Грове в 1932 году изобретает газовый элемент, который получает название вторичного элемента, поскольку давал ток лишь после его зарядки от какого-нибудь постороннего источника. Однако из-за неудобства пользования газовый элемент Грове распространения не получил.

    Примерно в 1859-1860 годах в лаборатории Александра Беккереля- второго представителя славной династии французских физиков – работал в качестве ассистента некто по имени Гастон Плантэ. Молодой человек решил заняться совершенствованием вторичных элементов, чтобы сделать их надёжными источниками тока для телеграфии, Сначала он заменил платиновые электроды газового элемента Грове свинцовыми. А после многочисленных опытов и поисков вообще перешел к двум одинаковым свинцовым листам. Он их проложил суконкой и намотал всё это на деревянную палочку, чтобы вошло в круглую стеклянную банку с электролитом. Затем подключил обе пластины к батарее. Через некоторое время вторичный элемент зарядился, и сам оказался способен давать ощутимый ток постоянной силы. При этом если его не разряжали сразу, заряд электроэнергии сохранялся в нем длительное время.

    Собственно, это и было рождением аккумулятора – накопителя электрической энергии. Первые аккумуляторы Гастона Плантэ имели очень незначительную электрическую ёмкость – они запасали совсем немного электроэнергии. Но изобретатель заметил, что если заряженный первоначально прибор разрядить, а затем пропустить через него ток в обратном направлении и повторить этот процесс не один раз, то емкость аккумулятора увеличится. При этом возрастал слой окисла на электродах. Этот процесс получил название формовки пластин и занимал сначала около трёх месяцев.

    Как и у всех гальванических элементов, ток аккумулятора тем больше, чем больше площадь его электродов. Эту истину хорошо усвоил Камилл Фор. Он был самоучкой – без специального образования – с юных лет безраздельно увлекался техникой. Вынужденный зарабатывать деньги на жизнь. Фор сменил множество специальностей. Был чертёжником, техником, рабочим, химиком на английском пороховом заводе, работал у Планте. Разносторонние практические знания сослужили ему добрую службу. После Парижской выставки 1878 года в голову Камилла Фора запала идея нового способа формовки пластин. Он попробовал заранее покрывать их свинцовым суриком. При зарядке сурик на одной из пластин превращался в перекись, а на другой соответственно раскалялся. При этом слой окисла приобретал пористое строение, а значит, и увеличивалась площадь взаимодействия с кислотой. Процесс формовки протекал значительно быстрее. Аккумуляторы Фора при том же весе запасали значительно больше электрической энергии, чем аккумуляторы Плантэ. Другими словами, их энергоёмкость была больше. Это обстоятельство особенно привлекало к ним симпатии электротехников. Но главная причина их возросшей популярности заключалась в другом… В конце столетия во многих странах на улицах и в домах появилось электрическое освещение. Лампы накаливания питались энергией пока еще маломощных машин постоянного тока. Ранним утром и поздним вечером, когда энергии требовалось значительно больше, на помощь машинам приходили аккумуляторы. Это было значительно дешевле, чем устанавливать дополнительные генераторы. Тем более что в спокойные дневные и ночные часы аккумуляторы могли заряжаться, поглощая излишки энергии вырабатываемой машинами.

    Дальнейшее совершенствование свинцово-кислотных аккумуляторов шло по пути улучшения их конструкции и изменения технологии получения пластин.

    Существует еще один вид аккумуляторов – железоникелевый щелочной, который разработал Эдисон. В нем отрицательный электрод выполнен из пористого железа или кадмия с большой рабочей поверхностью. Положительный электрод – никелевый, окружен окисью трёхвалентного никеля. В качестве электролита используют 21% раствор едкого натра. Корпус чаще всего изготавливается из стали. Коэффициент полезного действия у щелочного аккумулятора меньше, чем у свинцового. Но зато щелочной аккумулятор лучше переносит перегрузки, не чувствителен к избыточному заряду и сильному разряду, прочен, легко переносит перегрев и не нуждается в ремонте. А поскольку из щелочных аккумуляторов не выделяются газы их можно делать герметичными.

    Русский свет

    Создание экономичного генератора электрического тока оживило усилия изобретателей, искавших области применения электрического тока помимо телеграфа. Уже первые исследователи гальванизма заметили, что проволока, по которой идёт электрический ток, нагревается, накаливается и может даже раскалиться до яркого свечения и расплавиться. Кроме того, в 1802 году В. В. Петров указал на возможность освещения тёмных покоев с помощью электрической дуги. Он же исследовал электроразрядное свечение в разряженном пространстве под колпаком. Те же явления позже были изучены Дави и Фарадеем… Освещение! Сейчас трудно представить себе, что всего полтораста лет тому назад оно являло собой проблему общественной жизни. С начала XIX века в дома горожан проникает газовое освещение, пришедшее на смену свечам и лампам с жидким горючим. Сначала газовый свет казался великолепным. О лучшем, нечего было и мечтать. Однако триумф газа был недолгим. Уже к середине века газовое освещение перестало удовлетворять людей из-за своих многочисленных недостатков. Оно было тусклым, небезопасным в пожарном отношении, вредным для здоровья.

    На фабриках и на заводах, где трудовой день был 14-16 часов, отсутствие яркого света сказывалось на росте производительности и тормозило технический прогресс. Все это способствовало усилению работы изобретателей над новыми видами электрического освещения: над дуговыми лампами, лампами накаливания и газоразрядными лампами.

    Раньше других появились в разработке дуговые лампы, хотя первое время их прогресс сдерживался отсутствием надёжных источников тока, не было и хороших углей. Древесные угли, которыми пользовались Дэви Петров, быстро сгорали и были не прочны. Выход нашёл Роберт Бунзен – известный химик, изобретатель цинко-угольного элемента. Он предложил использовать твёрдый нагар, остающийся на раскалённых стенках газовых реторт. Из отбитых кусков этого нагара удавалось выпилить небольшие твёрдые стержни, которые хорошо проводили ток и сгорали значительно медленнее. Позже этот нагар стали молоть и из порошка формовали стержни требуемого размера и необходимой однородности.

    Вторая трудность, её называли проблемой регулятора, заключалась в том, что угли сгорали – и расстояние между ними увеличивалось. Дуга становилась неспокойной, свет из белого становился голубым, начинал мигать и гас. Нужно было придумать механизм, поддерживающий между концами угля одинаковое расстояние.

    Изобретатели предложили много устройств. Большинство из них имело тот недостаток, что невозможно было включить несколько ламп в одну цепь. Поэтому каждый источник первое время работал на один светильник.

    Но вот в 1856 году в Москве изобретатель А. И. Шпаковский создал осветительную установку с одиннадцатью дуговыми лампами, снабженными оригинальными регуляторами. Правда, и они не решали проблему дробления света.

    Первым разрешил её изобретатель В. Н. Чиколев, применивший в 1869 году в дуговой лампе дифференциальный регулятор. Этот принцип используется до сих пор в больших прожекторных установках.

    Примерно к тому же времени относятся удачные опыты по применению ламп накаливания и даже первых газосветных трубок. Но самую важную и решающую роль в переходе от опытов по электричеству к электрическому освещению сыграли работы русского электротехника П. П. Яблочкова… В 1875 Яблочков вместе с изобретателем. Глуховым организовал в Петербурге мастерскую физических приборов. Компаньоны с увлечением конструировали электротехнические новинки, ставили опыты, обсуждали грандиозные проекты… К сожалению, оба оказались плохими предпринимателями, и финансовые дела их предприятия шли из рук вон плохо.

    Однажды, получив заказ на изготовление установки для электролиза поваренной соли, Яблочков занялся поиском наивыгоднейшего положения электродов в растворе. Случилось так, что он коснулся концом одного электрода конца другого. Вспыхнула дуга. Они не переставали гореть, пока не сгорели. Павел Николаевич, мысли которого были заняты обдумыванием устройства дуговой лампы, сразу же понял, что перед ним простое и безусловное решение проблемы… Финансовый крах оторвал его от занятий. В октябре того же года Яблочков уезжает в Париж, где поступает на работу в электротехнические мастерские. Здесь он доводит своё изобретение до конца и получает за него патент. Два параллельно поставленных угольных стержня с прокладкой из каолина присоединялись к клеммам гальванической батарейки или машине постоянного тока. Наверху стояла угольная перемычка – запал, который быстро сгорал при включении. Немало пришлось поэкспериментировать Павлу Николаевичу. Угли сгорали не равномерно. Положительный электрод уменьшался быстрее, приходилось его делать толще… Простота конструкции и безотказность в работе электрической свечи Яблочкова привели к тому, что успех изобретения превзошёл самые смелые ожидания. Технические журналы и мировая пресса пророчили наступление новой эпохи… В 1876 году русский изобретатель представил свою удивительную свечу на Лондонской выставке. И там она стала гвоздём программы. А год спустя предприимчивый француз Денейруз добился учреждения акционерного общества (АО) “Общество изучения электрического освещения по методам Яблочкова”. Благодаря стараниям этого француза, лампы Яблочкова появились в самых посещаемых местах Парижа, на улице – Авеню де ль’Опера и на площади Оперы, а также в магазине “Лувр” тусклое газовое и жидкостное освещение заменили матовые шары, которые светились белым, мягким светом.

    Это было так прекрасно, что из Парижа русский свет шагнул не только в другие города, но пересёк границы. Ещё большую популярность он получил после удачного эксперимента Яблочкова, в котором он попробовал применять не постоянный, а переменный ток (теперь угли сгорали равномерно).

    Лампа накаливания

    Единственное изобретение, которое можно противопоставить дуговой лампе Яблочкова носит название дуговой лампы. Её демонстрация произошла тёмным осенним вечером 1873 года, толпы петербуржцев спешили на Пески (ныне – район Советских улиц). “Там их ожидало чудесное зрелище. В двух уличных фонарях керосиновые лампы были заменены какими-то стеклянными пузырями, от которых шли провода в толстой резиновой оболочке к световой машине. Рядом суетились люди. Прилично одетый господин в длинном расстёгнутом пальто что-то прикручивал, соединял. Провода лежали прямо на панели и путались под ногами. Но вот застучала машина, зачихала, завертела якорь генератора, и пузырьки на столбах вспыхнули ярким светом. Люди вынимали припасённые газеты, сравнивали, на каком расстоянии от старого керосинового фонаря и нового можно было различить буквы. Разница была впечатляющей. Люди подходили и поздравляли господина в пальто” Господин Лодыгин, это великолепно! Господин Лодыгин, это изумительно!”.

    Лампа накаливания была не первым его проектом, ещё в 1870 году он пытается предложить Франции своё детище электролёт. Но, к сожалению, его проект, на который тогдашнее правительство Франции ассигнует 50 тысяч франков, был свёрнут по причине революции. А патент на применение электроэнергии в воздушной навигации получили братья Гастон и Альфред Тиссандье – воздухоплаватели.

    От него осталась незначительная деталь. Для освещения своего летательного аппарата Лодыгин предлагал лампочку накаливания. Вернувшись в Россию, он получает привилегию на неё и, имея уже некоторый опыт, патентует изобретение в ряде европейских государств.

    В 70 годы того же века с лампочкой Лодыгина случилась одна любопытная история… В то время на одной из Северо-Американских верфей строили корабли для Российской Федерации, и когда настало время их принимать, туда поехал лейтенант русского флота А. Н. Хотинский. Он взял с собой несколько ламп накаливания Лодыгина. Может, чтобы освещать помещения корабля. А почему бы и нет? изобретение уже тогда было запатентовано во Франции, Российской Федерации, Бельгии, Австрии и Великобритании… Случилось так, что он показал русские лампы изобретателю по имени Томас Эдисон, которому новинка чрезвычайно понравилась. Американец принялся за усовершенствование русского изобретения.

    Сейчас трудно установить насколько описанное обстоятельство повлияло на изобретение Эдисона. Но именно он первым предложил выкачивать из ламп накаливания воздух. Но Лодыгин тоже не остановился на достигнутом и ставит всё новые и новые опыты, в результате которых он предложил использовать вместо угля вольфрам и другие металлы, тогда как у Эдисона роль спирали исполняло бамбуковое волокно.

    Гром и молния

    Грозы обычно бывают летом в жаркую погоду; когда с поверхности земли горячие потоки воздуха насыщенные влагой, поднимаются вверх. Пока капли воды и кристаллы льда кру­жатся в воздушных потоках грозовых облаков, они заряжаются электроэнергией. Крошечные, положительно заряженные кристаллы льда движутся вверх, а отрицательно заряженные градинки собираются внизу облака.

    Точно так же, как из-за электростатичес­кой индукции к заряженной леске притяги­ваются маленькие предметы, по той же при­чине и заряженное облако притягивается к земле. Отрицательный заряд на нижней сто­роне облака притягивается положительным зарядом на земле, и между ними возникает мощная искра (молния). Разряд молнии на­гревает воздух и заставляет его расширяться, что сопровождается грохотом грома. Звук переносится по воздуху гораздо медленнее, чем свет, поэтому вначале мы видим вспыш­ку, а потом слышим гром.

    При трении металлы не только легко эле­ктризуются, но и очень хорошо проводят электричество. Поэтому если металлический предмет находится в руках человека, то заряд проходит и через тело человека. Электриче­ство, возникающее при трении, чаще встре­чается у материалов, являющихся плохими проводниками, таких как стекло, резина, пластмасса, смола, Эти материалы называют­ся изоляторами. Так как электричество по ним не передается, его называют статичес­ким электроэнергией. Фарадей называл его также «обыкновенным» электроэнергией, од­нако в наши дни мы повсеместно используем электрический (движущийся) ток. Так что теперь скорее он стал «обыкновенным».

    Настоящий удар током

    Хотя описанные выше удары электричес­ким током и неприятны, они, тем не менее безопасны для человека. Но электрические заряды, возникающие в результате трения, в ряде случаев могут вызвать чрезвычайные ситуации. Были случаи, когда огромные су­пертанкеры взрывались в то время, когда их топливные цистерны промывались мощны­ми водометами. Электрический заряд возникает при тре­нии капель воды в струе водомета. Этот эф­фект сходен с эффектом от восходящего в грозовое облако воздушного потока с капель­ками воды. В подобных условиях, несмотря на влажную среду; могут вспыхнуть искры, что грозит возгоранием паров бензина, ос­тавшихся в цистерне.

    Самолеты тоже могут получить электричес­кий заряд, если попадут в грозовое облако или при трении шасси о землю вовремя посадки. Раньше искры от скопившихся на по­верхности самолёта электрических зарядов создавали угрозу взрыва. Однако теперь предпринимаются необходимые меры пре­досторожности. Например, покрышки шасси делают из электропроводящего материала. На концах крыльев самолета монтируются коронирующие (разрядные) электроды, и все электричество скапливается на концах крыльев и «распыляется».

    Меры безопасности необходимы и при заправке топливом, потому что трение, воз­никающее в потоке бензина, вполне может вызвать сильный заряд. Поэтому бензонасо­сы делаются из железа.

    Движущиеся заряды

    При вспышке молнии образуется огромное количество энергии. Затем следует пауза, по­ка снова не накопится такой же сильный за­ряд и не вспыхнет новая молния. Представьте теперь, что можно накапливать и разряжать заряды без пауз. Получится постоянный по­ток зарядов, Таков, собственно, эффект бата­рейки - хотя при ее работе количество энер­гии несравнимо с молнией. На этом же прин­ципе построена работа генераторов на элек­тростанциях.

    Если заряды движутся, их поток называ­ют электрическим током. Для производства электрического тока необходим приток энергии. Обычно энергию получают в ре­зультате химических реакций (как в бата­рейках) или движения (генераторы). Кроме того, энергию можно получать непосредст­венно от солнечного света или теплового излучения. Это делается с помощью солнеч­ных батарей, которые снабжают электро­энергией спутники и другое космическое оборудование.

    Животное электричество

    У животных и человека все процессы жизне­деятельности регулирует мозг, который полу­чает и отсылает сигналы (нервные импульсы) по нервам. И для этого тоже требуется опре­деленный заряд, хотя и очень небольшой. Однако некоторые животные накапливают такое количество электроэнергии, которое способно парализовать или даже убить свою добычу. Например, электрический угорь ге­нерирует разряд в 600 вольт, и этого вполне достаточно, чтобы убить рыбу или очень сильно ударить током человека,

    Ко второй половине восемнадцатого века изучение электрических явлений уже дало материал для вывода о важной роли электроэнергии в биологии. Опыты Джона Уолша и Ларошеля доказали электрическую природу удара ската, а анатом Гунтер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Гунтера были опубликованы в 1773 году.

    Таким образом, ко времени начала опытов Гальвани в 1786 году не было недостатка в попытках физической трактовки психических и физиологических явлений. Почва для возникновения учения о животном электричестве была вполне подготовлена.

    Вся жизнь Гальвани (1737—1798) прошла в итальянском городе Болонье. Жизнь его была небогата событиями. Любопытно, что университет он закончил по специальности богословие и только после защиты диссертации заинтересовался медициной. Это произошло под влиянием общения его с тестем — известным врачом и профессором медицины Карло Галеацци.

    Несмотря на ученую степень, Гальвани круто изменил свою профессию и вновь окончил Болонский университет, но уже медицинское отделение. Магистерская работа Гальвани была посвящена строению человеческих костей. После ее успешной защиты Гальвани начал преподавать медицину. В 1785 году, после смерти Галеацци, Гальвани занял его место руководителя кафедры анатомии и гинекологии.

    Работая в университете, Гальвани одновременно занимался физиологией: ему принадлежат интересные труды, в которых он доказал, что строение птичьего уха практически не отличается от человеческого.

    Открытие, как это часто бывает, произошло случайно. В своем трактате Гальвани пишет: «Я разрезал и препарировал лягушку... и, имея в виду совершенно другое, поместил ее на стол, на котором находилась электрическая машина... Один из моих помощников острием скальпеля случайно очень легко коснулся внутренних бедренных нервов этой лягушки... Другой заметил, что это удается тогда, когда из кондуктора машины извлекается искра. Удивленный новым явлением, он тотчас же обратил на него мое внимание, хотя я замышлял совсем другое и был поглощен своими мыслями».

    Как справедливо указал впоследствии Вольта, в самом факте вздрагивания лапки препарированной лягушки при электрическом разряде с физической точки зрения не было ничего нового. Явление электрической индукции, а именно явление так называемого возвратного удара, было разобрано Магоном в 1779 году. Однако Гальвани подошел к факту не как физик, а как физиолог. Ученого заинтересовала способность мертвого препарата проявлять жизненные сокращения под влиянием электроэнергии.

    Он с величайшим терпением и искусством исследовал эту способность, изучая ее локализацию в препарате, условия возбудимости, действие различных форм электроэнергии и в частности атмосферного электроэнергии. Классические опыты Гальвани сделали его отцом электрофизиологии, значение которой в наше время трудно переоценить.

    Вместе с тем Гальвани пришел к замечательному открытию. Напрасно ожидая сокращения мышц в ясную погоду, он, «утомленный... тщетным ожиданием... начал прижимать медные крючки, воткнутые в спинной мозг, к железной решетке»... «Хотя я, — пишет он далее, — нередко наблюдал сокращения, но ни одно не соответствовало перемене в состоянии атмосферы и электроэнергии... Когда же я перенес животное в закрытую комнату, поместил на железной пластине и стал прижимать к ней проведенный через спинной мозг крючок, то появились такие же сокращения, такие же движения».

    Таким образом, Гальвани, осуществив ряд экспериментов, приходит к выводу о существовании нового источника и нового вида электроэнергии. Его привели к такому выводу опыты составления замкнутой цепи из проводящих тел и металлов и лягушечного препарата.

    Особенно эффектен и эффективен оказался следующий опыт: «Если держать висящую лягушку пальцами за одну лапку так, чтобы крючок, проходящий через спинной мозг, касался бы какой-нибудь серебряной пластинки, а другая лапка свободно могла бы касаться той же пластинки, то как только эта лапка касается указанной пластинки, мышцы начинают немедленно... сокращаться. При этом лапка встает и поднимается и затем, вновь упав на пластинку, вместе с тем приходит в соприкосновение с последней, снова по той же причине, поднимается вверх, и, таким образом, продолжает далее попеременно подниматься и падать, так что эта лапка, к немалому восхищению и радости наблюдающего за ней, начинает, кажется, соперничать с каким-то электрическим маятником».

    В такой довольно непростой форме был открыт новый источник электроэнергии, создающий в проводящей замкнутой цепи длительный разряд. По объективным причинам физиолог Гальвани не мог допустить и мысли, что причина явления кроется в контакте разнородных металлов. Ученый предположил, что мышца является своеобразной батареей лейденских банок, непрерывно возбуждаемой действием мозга, которое передается по нервам.

    Теория животного электроэнергии подводила базу под практическую электромедицину, и открытие Гальвани произвело сенсацию. Среди последователей болонского анатома оказался и Вольта.

    Алессандро Вольта (1745—1827) родился в итальянском городе Комо. Уже с 18 лет Алессандро ведет переписку с Нолле по вопросам физики. Еще через год он пишет латинскую поэму о современных физико-химических открытиях. Первая работа 1764 года посвящена лейденской банке, следующая работа 1771 года — «Эмпирические исследования способов возбуждения электроэнергии и улучшение конструкции машины». В 1774 году Вольта становится преподавателем физики в родном городе. В 1777 году он изобретает электрофор, затем конденсатор и электрофор с конденсатором. Но и это не все. На его «счету» изобретение электрического пистолета, водородной лампы, эвдиометра.

    В 1777 году Вольта назначается профессором физики в Павий. В восьмидесятых годах изобретает пламенный зонд. За изобретение столба он получил награду от Наполеона и был избран членом Института.

    В первых своих статьях, напечатанных в начале девяностых, Вольта разделяет точку зрения Гальвани. Но вскоре намечается будущий отход от этой теории, на первый план выдвигаются физические моменты эффекта. Сначала Вольта устанавливает, что соответствующим образом «препарированная лягушка представляет, если можно так выразиться, животный электрометр, несравненно более чувствительный, чем всякий другой самый чувствительный электрометр».

    Потом ученый определяет важность контакта разнородных металлов. «Такое различие металлов безусловно необходимо; если же обе обкладки из одного и того же металла, то следует, чтобы они отличались, по крайней мере, по способу их приложения...» (т. е. по состоянию контактной поверхности). Далее Вольта показывает, что ток электрического флюида обусловлен контактом разнородных металлов и может производить не только мышечные сокращения, но и другие раздражения нервов. Наконец, Вольта устанавливает полярность эффекта: перемена обкладок местами вызывает изменение вкуса с кислого на щелочной. В свете этих фактов теория мышечной лейденской банки Вольта представляется несостоятельной.

    В дальнейшем Вфизикиокончательно порывает с теорией животного электроэнергии. Он дает физическую трактовку эффекта. В письме к Кавалло Вольта пишет: «..я открыл новый весьма замечательный закон, который относится собственно не к животному электричеству, а к обычному электричеству, так как этот переходфизикирического флюида, переход, который не является моментальным, каким был бы разряд, но постоянным и продолжающимся все время, пока сохраняется сообщение между обеими обкладками, имеет место независимо от того, наложена ли эта обкладка на живое или мертвое животное вещество, или на другие не металлические, но достаточно хорошие проводники, как, например, на воду или на смоченные ею тела» А раньше 10 февраля 1794 года в письме к тому же Кавалло Вольта прямо начинает вопросом: «Что вы думаете о так называемом животном электричестве? Что касается меня, то я давно убежден, что все действие возникает первоначально вследствие прикосновения металлов к какому-нибудь влажному телу или самой воде».

    Физиологические раздражения нервов являются результатом проходящего тока, и эти раздражения «тем сильнее, чем дальше отстоят друг от друга примененные два металла в том ряду, в каком они поставлены нами здесь; цинк, оловянная фольга, обыкновенное олово в пластинках, свинец, железо, латунь и различного качества бронза, медь, платина, золото, серебро, ртуть, графит. Этот знаменитый ряд напряжений Вольта и открытый им закон напряжений составляют ядро всего эффекта. Животные органы, по Вольта, «являются чисто пассивными, простыми, очень чувствительными электрометрами, и активны не они, а металлы, т. е. что от соприкосновения последних и происходит первоначальный толчок электрического флюида, одним словом, что такие металлы не простые проводники или передатчики тока, но настоящие двигатели электроэнергии...» В одном из примечаний к этой статье Вольта вновь подчеркивает, что к идее о контактном напряжении он пришел уже более трех лет тому назад и уже в 1793 году дал свой ряд металлов.

    Таким образом, суть эффекта заключается, по мнению Вольта, в свойстве проводников «вызывать и приводить в движение электрический флюид там, где несколько таких проводников разного класса и сорта встречаются и соприкасаются между собою».

    «Отсюда и получается, что если из них три и больше, и притом различные, составляют вместе проводящую цепь, если, например, между двумя металлами — серебром и железом, свинцом и латунью, серебром и цинком и т. д. — ввести один или более проводников, именно из того класса, который назван классом влажных проводников, так как они представляют жидкую массу или содержат некоторую влагу (к ним причисляются животные тела и все их свежие и сочные части), если, говорю я, проводник этого второго класса находится в середине и соприкасается с двумя проводниками первого класса из двух различных металлов, то вследствие этого возникает постоянный электрический ток того или иного направления, смотря по тому, с какой из сторон действие на него оказывается сильнее в результате такого соприкосновения».

    Так ясно и четко Вольта сформулировал условия возникновения постоянного тока: наличие замкнутой цепи из различных проводников, причем, по крайней мере, один должен быть проводником второго класса и соприкасаться с различными проводниками первого класса.

    Гальванисты в ответ приводили опыты, в которых мышечные движения возбуждались дугой из однородного проводника и даже, как в опытах Валли, соприкосновениями различных препаратов без металлического проводника. На это Вольта указывал, что и в этих опытах имеется неоднородность. Концы одной проводящей дуги различны, осуществить их полную однородность почти невозможно, контактная разность может возникнуть и при соприкосновении различных проводников второго класса.

    «...Неметаллические проводники, проводники жидкие или содержащие в себе в той или иной мере влагу, те, которые мы называем проводниками второго класса, и они одни, сочетаясь друг с другом, будут являться возбудителями, как металлы, или проводники первого класса в сочетании с проводниками второго класса...»

    В дальнейшем Вольта в целях устранения всяких сомнений в не физиологической, а чисто физической сути дела исключает животные препараты, служившие до тех пор индикаторами тока. Он разрабатывает методику измерений контактных разностей потенциалов своим конденсаторным электрометром. Об этих классических опытах Вольта сообщает в письме к Грену в 1795 году и Альдини в 1798 году.

    20 марта 1800 года Вольта написал свое знаменитое письмо Бенксу с описанием своего столба — изобретения, произведшего подлинную революцию в науке об электричестве.

    П.С. Кудрявцев пишет в своей книге: «Природа открытого эффекта была очень сложна, и при тогдашнем уровне физико-химических наук и физиологии раскрыть картину явления было невозможно. В споре о природе явления по существу оказались правы обе стороны. Гальвани стал основоположником электрофизиологии, а Вольта — основоположником учения об электричестве. В лабиринте противоречивых опытов и наблюдений Вольта нащупал правильный путь, нашел опытный физический закон напряжений, дал правильное описание цепи электрического тока. Впереди еще предстояли большие споры по вопросу о причине и природе контактной разности потенциалов, но в ее существовании уже сомнений не оставалось, а в вольтовом столбе наука получила мощное орудие исследования, которым она и не замедлила воспользоваться».

    Напряжение и ток

    Приведенное ниже описание поможет вам лучше понять, что такое ток и электрическое напряжение.

    Итак, есть две емкости, соединенные труб­кой, и в одну емкость наливается вода. Вода наливается до тех пор, пока ее уровень не станет одинаковым в обеих емкостях. Если одну емкость приподнять над другой, то вода из одной емкости будет перетекать в другую, пока уровни опять не станут одинаковыми.

    Чем больше разница в уровнях воды в двух емкостях, тем быстрее будет литься вода. Скорость, с какой переливается вода, анало­гична скорости движения тока. С такой ско­ростью свободные электроны передвигаются в металлической проволоке. Разница в уровне воды сравнима с элект­рическим напряжением. Чем выше напряжение, тем сильнее поток электрического тока.

    У батареек в фонариках и в портативных радиоприемниках напряжение колеблется от 1,5 до 9 вольт. Точная величина зависит от со­става и количества элементов в батарейке. В бытовой электросети напряжение составляет от 100 до 240 вольт, в зависимости от место­нахождения.

    Белое пятно в электричестве

    В конце прошлого века учёные (Стюарт, 1878 год) пришли к выводу, что в и атмосфере Земли на высоте примерно шестидесяти километров начинается ионизированная область – ионосфера, проводящий слой атмосферы, который как скорлупой охватывает планету. Это позволяет грубо и приближенно рассматривать земную поверхность и ионосферный слой как обкладки конденсатора с разностью потенциалов около трёхсот тысяч вольт. В районе ясной погоды этот природный конденсатор постоянно разряжается, поскольку ионы под действием сил электрического поля уходят к Земле. А вот в районах грозовой деятельности картина иная. Считается, что в один момент времени гроза охватывает примерно 1% земной поверхности. В этих районах мощные токи текут снизу вверх, компенсируя разряд в ясных районах.

    Таким образом, грозовые облака – это не что иное, как природные электрические генераторы, поддерживающие в равновесии всю систему сложного электрического хозяйства во всем земном масштабе.

    Казалось бы, люди, занявшиеся изучением электрических сил, в первую очередь должны были бы обратить внимание на атмосферное электричество. Ведь оно, как ни какое другое, ближе и всегда под руками. Однако на деле было не так. Долгое время исследователи и не предполагали, что крошечная искорка и молния явления одной природы и лишь разные по своему масштабу. Вернее сказать, подозрения, конечно, были. Порою, они даже высказывались в слух. Но это были лишь подозрения. Глубокое заблуждение древних философов, убеждённых в том, что мир Земля не имеет ничего общего с миром Неба, были стойкими и держались долго. Лишь в XVIII веке наступило время объединить наблюдаемые явления и уверенно заявить о том, что небесное и земное электричество – явления одной природы. И только XX столетие объяснило механизм образования грозы. Правда, пока объяснило тоже не до конца…

    Применение электроэнергии в медицине и биологии

    С течением времени областей применения электроэнергии становится всё больше. Становится популярным применение электроэнергии и в химии, начало которому положил Фарадей.

    Перемещение вещества – движение зарядоносителей – нашло одно из первых своих применений в медицине для ввода соответствующих лекарственных соединений в тело человека. Суть метода состоит в следующем: нужными лекарственными соединениями пропитывается марля или любая другая ткань, которая служит прокладкой между электродами и телом человека; она располагается на участке тела подлежащему лечению. Электроды подключаются к источнику постоянного тока. Метод подобного ввода лекарственных соединений впервые применён во второй половине XIX века, широко распространён и сейчас. Он носит название электрофореза или ионофореза.

    Последовало ещё одно, имеющее огромную важность для практической медицины открытие в области электортехники. 22 Августа 1879 года английский ученый Крукс сообщил о своих исследованиях катодных лучей, о которых в то время стало известно следующее:

    При пропускании тока высокого напряжения через трубку с очень сильно разряженным газом из катода вырывается поток частичек, несущихся с огромной скоростью.

    Эти частички движутся строго прямолинейно.

    Эта лучистая энергия может производить механическое действие. Например, вращать маленькую вертушку, поставленную на её пути.

    Лучистая энергия отклоняется магнитом.

    В местах, на которое падает лучистая материя, развивается тепло. Если катоду придать форму вогнутого зеркала, то в фокусе этого зеркала могут быть расплавлены даже такие тугоплавкие материалы, как, например, сплав иридия и платины.

    Катодные лучи – поток материальных телец меньше атома, а именно частиц отрицательного электроэнергии.

    Таковы первые шаги в преддверии нового крупнейшего открытия, сделанного Вильгельмом Конрадом Рентгеном.

    Рентген обнаружил принципиально иной источник освещения, названный Х-лучами. Позже эти лучи получили название рентгеновских. Сообщение Рентгена вызвало сенсацию. Во всех странах мира множество лабораторий начали воспроизводить установку Рентгена, повторять и развивать его исследования. Особый интерес вызвало это открытие у врачей. Физические лаборатории, где создавалась аппаратура, используемая Рентгеном для получения Х-лучей, атаковались врачами и их пациентами, подозревавшими, что в них находятся когда-то проглоченные иголки, пуговицы и т.д. История медицины до этого не знала столь быстрой реализации открытий в области электроэнергии, как это случилось с новым диагностическим средством – рентгеновскими лучами.

    Заинтересовались рентгеновскими лучами и в Российской Федерации. Еще не было официальных научных публикаций, отзывов на них, точных данных об аппаратуре, лишь появилось краткое сообщение о докладе Рентгена, а под Петербургом, в Кронштадте, изобретатель радио Александр Степанович Попов уже приступает к созданию первого отечественного рентгеновского аппарата. Об этом факте мало известно. О роли А. С. Попова в разработке первых отечественных рентгеновских аппаратов, их внедрении, пожалуй, впервые стало известно из книги Ф. Вейткова.

    Новые достижения электротехники соответственно расширили возможности исследования “живого” электроэнергии. Маттеучи, применив созданный к тому времени гальванометр, доказал, что при жизнедеятельности мышц возникает электрический потенциал. Разрезав мышцу поперёк волокон, он соединил её с одним из полюсов гальванометра, а продольную поверхность мышцы соединил с другим полюсом и получил потенциал в пределах 10-80 мВ. Значение потенциала обусловлено видом мышц. По утверждению Маттеучи, биоток течёт от продольной поверхности к поперечному разрезу, и поперечный разрез является электроотрицательным. Этот любопытный факт был подтверждён опытами над различными животными – черепахами, кроликами и птицами, проводимыми рядом исследователей, из которых следует выделить немецких физиологов Дюбуа-Реймона, Германа и нашего соотечественника В. Ю. Чаговца. Пельтье в 1834 году опубликовал работу, в которой излагались результаты исследования взаимодействия биопотенциалов с протекающим по живой ткани постоянным током. Оказалось, что полярность биопотенциалов при этом меняется. Изменяется и амплитуда.

    Одновременно наблюдалось и изменение физиологических функций.

    В лабораториях физиологов, биологов, медиков появляются электроизмерительные приборы, обладающие достаточной чувствительностью и соответствующими пределами.

    Источники

    А. Томилин “Рассказы об электричестве”. Москва “Детская литература” 1987 год

    В. Е. Манойлов “электричество и человек” Ленинград ЭНЕРГОИЗДАТ Ленинградское отделение 1982 год. (Издание второе)

    “Энциклопедический словарь юного физика” Москва “ПЕДАГОГИКА” 1991 год.

    “Детская энциклопедия” том 5 (второе издание) издательство “ПРОСВЕЩЕНИЕ” Москва 1965 год

    “Энциклопедический словарь юного техника” Москва “ПЕДАГОГИКА” 1987 год.

    knowlg.com

    innovatory.narod.ru

    dic.academic.ru

    knowlg.com/

    wikipedia.org

    mukhin.ru

    bibliotekar.ru

    Источник: http://forexaw.com/

    Источник: Электричество