Революция меры. Как эталонный метр изменил мир
До Великой Революции Франция жила в хаосе мер и весов. Как впрочем и весь мир. В Париже "фут" составлял 32,5 см, в Лионе - 28,9 см, в Бордо - 34,1 см.
Королевские налоговики эффектно пользовались этой путаницей. Они взимали подати крупной местной мерой, а выплаты населению считали мелкой столичной. В итоге крестьяне теряли до 20% урожая из-за манипуляций с измерениями.
Революция 1789 года требовала справедливости. Шарль де Талейран провозгласил: "Новая нация нуждается в новых мерах!". Ученые предложили радикальное решение - привязать длину к форме Земли. Так родилась идея метра: одной десятимиллионной расстояния от полюса до экватора.
Это был акт политической воли. Революционеры верили, что универсальная мера уничтожит королевский произвол и объединит нацию. Метр стал символом Разума, бросившим вызов вековой несправедливости.
Официальная версия звучала красиво: "метр — это 1/10 000 000 расстояния от полюса до экватора". Но на практике это была голая теория. Никто не знал точную длину меридиана. Существующие карты пестрели ошибками, а погрешности на них достигали целых миль.
Двое ученых отправились в путешествие. Жан-Батист Деламбр и Пьер Мешен пошли разными путями. Первый — на север, к Дюнкерку. Второй — на юг, в Барселону. Их цель была — измерить дугу меридиана.
Ученые использовали метод триангуляции — разбивали местность на гигантские треугольники. Они измеряли углы между точками с помощью огромных теодолитов. Зная хотя бы одну сторону треугольника (базисную линию), можно было вычислить все остальные расстояния чистой математикой.
Прощу говоря, они создали гигантскую "паутину" из треугольников, покрывающую всю Францию. Это позволяло им с высокой точностью рассчитать длину дуги меридиана без необходимости мерить каждую милю вручную.
Что пошло не так?
Главная проблема заключалась в том, что Земля — не идеальный шар. Она сплюснута у полюсов (представляет собой геоид). Когда через несколько лет выяснилось, что эталон метра (платиновая рейка) на самом деле не точно соответствует расчетной длине меридиана. Ученые оказались перед выбором: признать ошибку и дискредитировать всю работу или сохранить уже изготовленный эталон как данность.
Они выбрали второй вариант. Так метр отвязался от своего "природного" происхождения и стал самостоятельным артефактом, который потом многократно переопределяли.
Железная истина
С 1799 году эталон метра изготовили из платины и хранили в Национальном архиве под тремя замками. Копии разослали по всему миру.
Первый эталон использовали всего три раза за 100 лет. Его боялись повредить при сверке. Эталон стал своего рода религиозной реликвией - его почитали и берегли, но не использовали.
К концу XIX века из крупных стран только в Великобритании (и ее колониях), США, России, Китае и Османской империи остались традиционные меры длины. Потом метр "охватил" и их, кроме США и Великобритании.
Вечный круг
В 1960-х метр переопределили через через скорость света. Ирония в том, что сегодняшний эталон идеален, но полностью неосязаем. Это расстояние, которое проходит свет за 1/299 792 458 доли световой секунды. Одним словом, эталон существует лишь в виде математической константы. А платиновый брусок стал музейным экспонатом.
Если вам любопытно каждый день узнавать об интересной технике и ее истории, приглашаю по ссылке на канал "ТехноДрама"
Учёные из МФТИ создали уникальный метод сканирующей вихревой микроскопии (SQVM)
Базовый источник: https://naked-science.ru/article/column/metod-dlya-kvantovyh...
Российские и французские исследователи представили новый метод сканирующей квантовой вихревой микроскопии (Scanning Quantum Vortex Microscopy, SQVM), позволяющий наблюдать и управлять одиночными квантовыми вихрями Абрикосова в сверхпроводящих плёнках с нанометровой точностью. Разработка принадлежит группе Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ при поддержке Российского научного фонда.
Суть открытия
Учёные показали, что с помощью специально подготовленного магнитного зонда можно создавать и перемещать отдельный сверхпроводниковый вихрь, а затем использовать его как «функциональный датчик» для картирования дефектов материала. На плёнках ниобия толщиной от 50 до 240 нм методика продемонстрировала пространственное разрешение порядка 20 нм — величину, соизмеримую с длиной когерентности этого материала.
Исследователи подчёркивают, что SQVM обеспечивает возможность прямой визуализации пиннингового потенциала — энергетического рельефа, определяющего движение и закрепление вихрей. Таким образом стало возможно «увидеть» микро и нанодефекты, влияющие на свойства сверхпроводника, с точностью, которая ранее считалась недостижимой для подобных методов.
Паровая телега Кюньо: провал, опередивший время
Она не стала первой в истории, но свой след оставила. Просто мир еще не был готов к подобным устройствам. Сейчас машина Кюньо кажется техническим курьезом, но некоторые наработки для будущего она все же дала.
Первый артиллерийский тягач
Еще не было паровозов и железных дорог. Пути сообщения "принадлежали" лошадям и каретам, а войска тащили пушки на себе или с помощью мулов. Французский военный инженер Николя-Жозеф Кюньо задумал революционное решение — механический тягач для артиллерии.
Неудивительно, что инновации часто рождаются для войны. Франция, готовясь к новым конфликтам, искала способы ускорить переброску тяжелых орудий. Кюньо, вдохновленный работами Дени Папена и Томаса Ньюкомена, решил применить паровую машину не для насосов или фабрик, а для транспорта.
В 1769 году первый прототип был готов. Машина, названная "fardier à vapeur" (паровая телега), представляла собой массивную трехколесную повозку с гигантским котлом спереди. Она могла перевозить до 4 тонн груза и развивала скорость 5 км/ч — быстрее пешего солдата, но медленнее лошади.
Однако управление оказалось сущим кошмаром. Котел, расположенный в передней части, делал машину неустойчивой, а рулевой механизм требовал невероятных усилий для поворотов. Во время демонстрации перед военными чиновниками Кюньо не справился с управлением, и паровая телега врезалась в стену арсенала, разнеся кирпичную кладку. Это происшествие вошло в историю как первое в мире ДТП.
Несмотря на аварию, Кюньо не сдался. В 1771 году он построил вторую, улучшенную версию с более надежным паровым цилиндром. Но военное ведомство потеряло интерес: машина была слишком дорогой и сложной в эксплуатации. Проект закрыли, а единственный сохранившийся экземпляр сегодня хранится в "Музее искусств и ремесел" в Париже.
Наследие Кюньо: неудача, которая изменила мир
Хотя паромобиль Кюньо так и не поступил на вооружение, он доказал, что безлошадный экипаж возможен. Его разработка вдохновили инженеров XIX века, включая создателей первых паровозов и автомобилей. Машина Кюньо практически показала, что даже неудачи могут быть ступенью к прогрессу. Сегодня, глядя на мощные тягачи и скоростные автомобили, иногда стоит вспомнить того самого неуклюжего парового монстра, который когда-то врезался в стену, но открыл дорогу в будущее.
Интересная техника и любопытные технологии в авторском канале "ТехноПричуды"
А вы знали, каким кожным заболеванием страдают около 95% людей в возрасте от 11 до 30 лет?
Это акне, то, что в просторечии называют прыщами. Так вот, французские ученые начали тестировать вакцину для лечения акне! И очень скоро она может стать первой в мире прививкой от прыщей!
Клинические испытания продлятся до 2027 года. За это время компания планирует протестировать около 400 человек в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих акне.
Одни будут получать лекарство, другие – плацебо. Это позволит сравнить результаты и определить безопасность препарата.
Состав вакцины пока не раскрывается, но известно, что сыворотка предназначена для усиления иммунитета против штаммов бактерий, которые способствуют развитию акне. Неужели человечество победит прыщи? Верим?
Источник: Bonjour, круассан 🇫🇷🥐 Франция
Ну наконец-то, космические новости из Франции!
Учёные из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции (INRAE) начали работу над амбициозным проектом по разведению морского окуня в космосе. На первом этапе рыбу будут выращивать в земной лаборатории, но уже следующее поколение мальков планируется отправить на Луну в рамках миссии Lunar Hatch. 🌔
По мнению исследователей, разведение рыбы в космосе (на Луне или Марсе) — может стать важным источником белка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B для будущих космонавтов. Эти вещества необходимы для поддержания мышечной массы в условиях длительного пребывания в невесомости.
Доставка пищи на орбиту требует больших ресурсов, так как увеличивает массу космического корабля. В связи с этим исследователи предложили отправлять на Луну икру: вначале будут наблюдать за развитием личинок, а в будущем — выращивать полноценную рыбу в лунных модулях. Как вам идея? Реализуема?
Источник Bonjour, круассан 🇫🇷🥐 Франция
Что мы знаем о пчёлах?
Они опыляют большую часть растений, которые мы употребляем в пищу, а также хлопок – основу натуральных тканей для одежды. И всё же главный продукт этих неутомимых тружеников – мёд. Ежегодно пчёлы производят почти 1,2 млн. тонн мёда.
Обычно рабочая пчела умирает после трёх недель работы. За это время она успевает пролететь 800 километров и посетить почти миллион цветов. Как оказалось, удивительная работоспособность – далеко не единственное их достоинство. Пчёлы умеют считать до четырёх и очень хорошо поддаются дрессировке.
В течение последних 15 лет учёными разработана особая методика, благодаря которой пчёлы научились идентифицировать более 60 различных запахов. Так они помогают выявлять у человека опасные заболевания – рак, туберкулёз, диабет, найти обогащённый уран, кристаллический метамфетамин и TNT – главный компонент противопехотных мин, от которых ежегодно гибнут и получают увечья десятки тысяч людей по всему миру.
Биологи Франции и Хорватии вот уже несколько лет успешно готовят пчёл-сапёров. Дело в том, что на Балканах до сих пор не обезврежено более 120000 мин. На обучение уходит всего 2 дня, после чего пчелы благополучно возвращаются в родной улей. Тренированной пчеле достаточно 10 минут для поиска мины с эффективностью 98 %. Аналогичный показатель у собаки – 71 %, при этом стоимость её обучения в течение 3 месяцев составляет 9000 $. К тому же пчела никогда не подорвётся.
Узнайте, какие удивительные технологии разрабатываются сегодня и что нас ждет в будущем в мире науки и космоса! Присоединяйтесь к нам! Наука Космос Технологии! 🐼
Шнобелевская премия 2024 за достижения, которые «сначала заставляют смеяться, а потом задуматься». Часть 4
Премия по теории вероятности (Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Венгрия, Чехия)
Франтишек Бартош и его коллеги провели 350 757 экспериментов, показав, что при подбрасывании монеты она имеет тенденцию приземляться на ту же сторону, с которой начала полет. Их работа была опубликована на arXiv в 2023 году. На церемонии присутствовали Франтишек Бартош и Эрик-Ян Вагенмакерс.
Премия по химии (Нидерланды, Франция)
Тесс Хиреманс, Антуан Дебле, Даниэль Бонн и Сандер Воутерсен были награждены за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей. Их работа была опубликована в журнале Science Advances в 2022 году. На церемонии присутствовали все соавторы исследования.
Научитесь видеть мир по-новому, благодаря удивительным открытиям в науке, космосе и технологиях, которые мы делимся с вами каждый день!
Присоединяйтесь к каналу Наука Космос Технологии! 🐼










