עצה 1: מי המציא את המדחום

עצה 1: מי המציא את המדחום


במשך מאות שנים של ההיסטוריה שלההאנושות באה עם הרבה דברים שימושיים ונחוצים. הממציאים עשו מאמצים רבים כדי להקל על חייו ועל עבודתו של אדם. אבל המצאה אחת היתה חשובה במיוחד בזמן. זהו מדחום המציא לפני כארבע מאות שנה.



מי המציא את המדחום


כיצד למדוד את הטמפרטורה?

מדחומים מודרניים נראה משהו מוכרהיומי ומעטים חושבים כי אפילו לאחרונה יחסית הטמפרטורה של חפצים, מים ואוויר סביב אדם היה צריך להיקבע רק על ידי תחושות. אדם יכול רק לומר אם זה חם או קר היום, אבל לא היה שום דבר לקבוע את הטמפרטורה.עידן הביניים הפך לעידן שבו עניין במדע ומדידות מדויקות הופיע והלך. מתמטיקה עם השיטות שלה הערכה כמותית של תופעות התפוסה בתוקף את המיקום של "מלכת המדעים". אנשים למדו למדוד במדויק את נפח ומשקל של מגוון נושאים. ורק הטמפרטורה במשך זמן רב לא ניתן למדוד. וזה לא מפתיע, כי לא לראות ולא להעריך באופן אובייקטיבי את המאפיין של אובייקטים חומריים בדרך הרגילה הוא בלתי אפשרי.

התרמוסקופ הגלילי

מזל ממש בסוף המאה ה -16 חייךאחד המוחות הגדולים של זמנו, האיטלקי גלילאו גלילאו. הוא ידוע בתגליותיו בתחום האסטרונומיה, וגם בשל העובדה שהוא פיתח והטמיע מספר כלים שימושיים מאוד. גלילאו נחשב גם לאחד מיוצרי המכניקה המודרנית.
בכתבי היד של המדען, החוקרים מצאו תמונות של מכשיר שנקרא thermoscope, כמו גם תיאור של ניסויים שנערכו בעזרת כלי זה יוצא דופן עבור אותם פעמים.
אב-טיפוס של מדחום מודרני בביצועיםגלילאו היה כוס מזכוכית, שאליה כוסתה כוסית זכוכית. בניסויים שלו חימם גלילאו את כדור הזכוכית בידיו, ואז הפך אותה, טבל את הקצה החופשי של הצינור לתוך מכל עם נוזל צבעוני, וכאשר הכדור התקרר בהדרגה, נפח האוויר שבתוכו נעשה קטן יותר. מקום האוויר היה תפוס על ידי נוזל שעלה דרך צינור זכוכית. ב thermoscope גלילי, סוכן עובד לא היה מים, אבל כספית. זה העיצוב של המדחום הראשון אפשר לשפוט איך מחומם את הגוף הזה או אחר מושווה אובייקט אחר.
אבל הדיוק של המדידות היה אז נמוך מספיק, שכן המכשיר הגלילי היה תלוי בלחץ אטמוספרי.
בתוך חצי מאה, חוקרים וממציאים אחריםשיפר משמעותית את התרמוסקופ הראשון, והוסיף קנה מידה למכשיר. אם קודם לכן אפשר לומר על האובייקט, הוא קר או חם יותר מאשר אובייקט אחר, עכשיו אפשר לקבוע את מידת ההבדלים הטמפרטורה. כמובן, המכשירים הראשונים למדידת הטמפרטורה היו מאוד לא מושלמים ושונה מאוד מהמכשירים הנוחים והמדויקים שהאנושות נהנית מהם.

עצה 2: כל התגליות של גלילאו


הפעילות המדעית של גלילאו גלילאו נחשבתתחילתה של קיומו של הפיזיקה כמדע בהבנת היום של מילה זו. בנוסף לתגליות היסוד שלו, המדען הגדול המציא ובנה כלים יישומיים רבים.



כל התגליות של גלילאו


עקרונות יסוד וחוקי תנועה

התגליות העיקריות של גלילאו הן שתייםעקרונות בסיסיים של מכניקה, יש להם השפעה משמעותית לא רק על התפתחות מכניקה, אלא גם פיסיקה כולה. הראשון שבהם - עקרון העקביות של תאוצת הכובד, השני - עקרון היחסות עבור אחיד מרובע dvizheniya.Pomimo שני עקרונות אלה גלילאו Galiley פתחה תנודות תקופה קבועה בחוק ותנועות של בנוסף, אינרציה הכבידה. הוא מצא את החוקים החשובים ביותר של תנועה של גופים נזרק בזווית, וכן כאשר הם עוברים לאורך נוטה ploskosti.V 1638 פרסם ספר של "שיחות עם הוכחות מתמטיות," גלילאו שבו ניסח את עיקרי מחשבותיו על חוקי התנועה, וב mathematized טופס אקדמי. מגוון הנושאים שנדונו בספר היה מאוד רחב - מבעיות של סטטיקה ללמוד את ההתנגדות של חומרים ואת חוקי התנועה של המטוטלת.

המצאת מכשירים ותגליות אסטרונומיות

בשנת 1609 יצר גלילאו מכשיר המייצגאנלוגי של הטלסקופ המודרני, הוא היה מבוסס על תוכנית אופטית שבה עדשות קמור וקעור שימשו. בעזרתו של מכשיר זה צפה המדען בשמי הלילה. לאחר מכן, גלילאו עשה מן המכשיר הזה טלסקופ בקנה מידה מלא באותה תקופה. תצפיותיו של גלילאו הפכו את הרעיונות על הקוסמוס שהיה קיים בימים ההם. הוא גילה כי הירח מכוסה הרים ועמקים לפני שהוא נחשב חלק, גילה את שלבי ונוס כתמי שמש, ציינו כי שביל החלב מורכב כוכבים, ו יופיטר מוקף ארבע תגליות sputnikami.Astronomicheskie של גלילאו, ממצאי לימודיו יישבו את הסכסוך בין התומכים תורתו של קופרניקוס וחסידי אריסטו ותלמי. הם קבלו את הטענות הברורות המראות כי מדעני תלמי מערכת oshibochna.V 1610 המציאו גרסה לאחור של הטלסקופ - מיקרוסקופ, זה פשוט שינה את המרחק בין העדשות ב הטלסקופ כבר יצר אותם. כבר ב- 1592 עיצב גלילאו טרמוסקופ - אנלוגי למדחום מודרני, ואחרי זה המציא הרבה מכשירים שימושיים חשובים ביותר.

יצירת שיטת ניסוי

בנוסף לתגליותיו בפיסיקה ובאסטרונומיה,גלילאו גליליי ירד בהיסטוריה כמייסד שיטת הניסויים המודרנית. המדען האמין כי כדי ללמוד תופעה מסוימת, יש צורך ליצור כמה העולם האידיאלי שבו התופעה הזאת היא ללא השפעות זרות. המטרה של תיאורים מתמטיים נוספים צריכה להיות עולם אידיאלי, ויש לבדוק את המסקנות כנגד תוצאות הניסויים שבהם התנאים קרובים ככל האפשר לאידיאלי.