Как открыть детский развлекательный центр с нуля

Помещение

Прибыльность предприятия во многом будет определяться форматом, местом расположения и количеством детей, на которых оно будет рассчитано. Для того чтобы принять одновременно 20 малышей, понадобится площадь не менее 30 квадратов.

Особое внимание следует уделить выбору м Ёеста дислокации. Беспроигрышным вариантом являются развлекательные и торговые центры

Бизнес-план детского развлекательного центра в таком случае лучше строить на количестве посетителей порядка 70 человек за один прием.

Можно проявить креативность и установить забавные указатели, ведущие к такой игровой зоне.

Неплохим местом станут и спальные районы, где наблюдается повышенный спрос на подобные комнаты для детского досуга. Обычно количество мест в детских садах ограничено, а родителям необходимо оставить под присмотром свои чад хотя бы на несколько часов. Этим обстоятельством можно с выгодой воспользоваться.

Оборудование

В бизнес-плане детской игровой комнаты, один из вариантов вы можете увидеть здесь, следует предусмотреть смету на закупку оборудования. Но для начала нужно твердо установить для себя, что предпочтение следует отдать только товарам наивысшего качества. Весь инвентарь должен быть нетоксичным, гипоаллергенным.

Следует избегать оборудования, которое может причинить вред маленьким посетителям, или о которое они смогут пораниться. Учитывать это нужно как с позиции безопасности, так и в свете того, что владелец такого бизнеса несет уголовную ответственность за жизнь и здоровье своих подопечных.

Чтобы дети не заскучали, бизнес-план, как открыть детскую игровую комнату, должен иметь такие статьи расходов:

  • лабиринт (изготовить его можно под заказ согласно размерам имеющегося помещения);
  • надувные батуты – самое любимое развлечение ребятни. Позаботьтесь, однако, о защитных заграждениях вокруг них;
  • надувной сухой бассейн (наполнением для него служат мягкие игрушки или разноцветные шарики);
  • конструкторы, настольные игры, наборы для лепки, рисования, детского творчества;
  • всевозможные игрушки;
  • стулья, столики, шкафы;
  • мебель для личных вещей сотрудников.

Особое внимание уделите интерьеру помещения. Он должен быть красочным и ярким, но при этом не раздражать ни детей, ни взрослых

Астрономия

Благодаря изобретенному в 1609 году телескопу, который был создан с применением выпуклого объектива и вогнутого окуляра, Галилей начал наблюдение за небесными светилами. Но трехкратного увеличения первого прибора не хватало ученому для полноценных опытов, и вскоре астроном создает телескоп с 32-кратным увеличением объектов.

Первым светилом, которое Галилей подробно изучил с помощью нового прибора, стала Луна. Ученый обнаружил множество гор и кратеров на поверхности спутника Земли. Первое открытие подтверждало, что Земля по физическим свойствам не отличается от других небесных тел. В этом состояло первое опровержение утверждения Аристотеля о разнице земной и небесной природы.

Второе основное открытие в области астрономии касалось обнаружения четырех спутников Юпитера, что в XX веке было подтверждено уже многочисленными космическими фото. Тем самым он опроверг доводы противников Коперника о том, что, если Луна вращается вокруг Земли, то Земля не может вращаться вокруг Солнца. Галилей вследствие несовершенства первых телескопов не смог установить период оборотов этих спутников. Окончательное доказательство вращения лун Юпитера было выдвинуто спустя 70 лет астрономом Кассини.

Галилео обнаружил наличие солнечных пятен, которые он наблюдал на протяжении длительного времени. Изучив светило, Галилей сделал вывод о вращении Солнца вокруг собственной оси. Наблюдая за Венерой и Меркурием, астроном определил, что орбиты планет находятся к Солнцу ближе земной. Галилей обнаружил кольца Сатурна и даже описал планету Нептун, но до конца в этих открытиях ему не удалось продвинуться, в силу несовершенства техники. Наблюдая в телескоп за звездами Млечного пути, ученый удостоверился в их необъятном количестве.

Опытным и эмпирическим путем Галилей доказывает, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси, что еще больше укрепило астронома в правильности гипотезы Коперника. В Риме после оказанного гостеприимного приема в Ватикане Галилей становится членом Академии деи Линчеи, которая была основана князем Чези. 

Учеба

В 17 лет Галилео отправляется в Пизу для изучения медицины в университете. Юноша, помимо основных предметов и врачебной практики, увлекся посещением математических занятий. Молодой человек открыл для себя мир геометрии и алгебраических формул, что повлияло на мировоззрение Галилея. За те три года, которые юноша обучался в университете, он основательно изучил работы древнегреческих мыслителей и ученых, а также познакомился с гелиоцентрической теорией Коперника.

По истечении трехлетнего срока пребывания в учебном заведении Галилей вынужден был вернуться во Флоренцию в связи с отсутствием средств на дальнейшее обучение у родителей. Руководство университетом не пошло на уступки талантливому юноше, не дало возможности закончить курс и получить ученую степень. Но у Галилео уже был влиятельный покровитель, маркиз Гвидобальдо дель Монте, который восхищался талантами Галилея в области изобретательства. Аристократ похлопотал за подопечного перед тосканским герцогом Фердинандом I Медичи и обеспечил юноше жалование при дворе правителя. 

Механика

Основа физического процесса в природе по мнению Галилея — механическое движение. Вселенную ученый рассматривал как сложный механизм, состоящий из простейших причин. Поэтому механика стала краеугольным камнем в научной деятельности Галилея. Галилео сделал множество открытий в области непосредственно механики, а также определил направления будущих открытий в физике.

Галилей сформулировал закон инерции

Ученый первый установил закон падения и подтвердил его эмпирическим путем. Галилей открыл физическую формулу полета тела, движущегося под углом к горизонтальной поверхности

Параболическое движение брошенного объекта имело важное значение для расчета артиллерийских таблиц

Галилей сформулировал закон инерции, который стал основополагающей аксиомой механики. Еще одним открытием стало обоснование принципа относительности для классической механики, а также расчет формулы колебания маятников. На основе последнего исследования были изобретены первые часы с маятником в 1657 году физиком Гюйгенсом.

Галилей первый обратил внимание на сопротивление материала, чем дал толчок развитию самостоятельной науке. Рассуждения ученого легли впоследствии в основу законов физики о сохранении энергии в поле тяжести, момента силы

Астрономия

Благодаря изобретенному в 1609 году телескопу, который был создан с применением выпуклого объектива и вогнутого окуляра, Галилей начал наблюдение за небесными светилами. Но трехкратного увеличения первого прибора не хватало ученому для полноценных опытов, и вскоре астроном создает телескоп с 32-кратным увеличением объектов.

Изобретения Галилео Галилея: телескоп и первый компас

Первым светилом, которое Галилей подробно изучил с помощью нового прибора, стала Луна. Ученый обнаружил множество гор и кратеров на поверхности спутника Земли. Первое открытие подтверждало, что Земля по физическим свойствам не отличается от других небесных тел. В этом состояло первое опровержение утверждения Аристотеля о разнице земной и небесной природы.

Галилео Галилей составил первую карту Луны

Второе основное открытие в области астрономии касалось обнаружения четырех спутников Юпитера, что в XX веке было подтверждено уже многочисленными космическими фото. Тем самым он опроверг доводы противников Коперника о том, что, если Луна вращается вокруг Земли, то Земля не может вращаться вокруг Солнца. Галилей вследствие несовершенства первых телескопов не смог установить период оборотов этих спутников. Окончательное доказательство вращения лун Юпитера было выдвинуто спустя 70 лет астрономом Кассини.

Галилео Галилей открыл четыре спутника Юпитера

Галилео обнаружил наличие солнечных пятен, которые он наблюдал на протяжении длительного времени. Изучив светило, Галилей сделал вывод о вращении Солнца вокруг собственной оси. Наблюдая за Венерой и Меркурием, астроном определил, что орбиты планет находятся к Солнцу ближе земной. Галилей обнаружил кольца Сатурна и даже описал планету Нептун, но до конца в этих открытиях ему не удалось продвинуться, в силу несовершенства техники. Наблюдая в телескоп за звездами Млечного пути, ученый удостоверился в их необъятном количестве.

Галилео Галилей обнаружил пятна на Солнце

Опытным и эмпирическим путем Галилей доказывает, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси, что еще больше укрепило астронома в правильности гипотезы Коперника. В Риме после оказанного гостеприимного приема в Ватикане Галилей становится членом Академии деи Линчеи, которая была основана князем Чези.

завод

Галилей опубликовал несколько работ за свою жизнь, в том числе:

-Операции геометрического и военного компаса (1604), который показал навыки Галилея с помощью экспериментов и практического применения технологий.

-Звездный мессенджер (1610), небольшая брошюра, раскрывающая открытия Галилея о том, что Луна была не плоской и гладкой, а сферой с горами и кратерами.

-Речь о вещах, которые плавают на воде (1612), который опроверг аристотелевское объяснение того, почему объекты плавают в воде, заявив, что это происходит из-за его плоской формы, но из-за веса объекта по отношению к воде, которую он вытесняет.

-Письмо миссис Кристина де Лотарингии, великая княгиня Тоскана (1615), в которой он занимается проблемой религии и науки.

-Исследователь (1623), написанный с целью высмеивания Орацио Грасси.

-Диалоги о двух самых высоких системах в мире (1632), дискуссия между тремя людьми: один поддерживает коперниканскую гелиоцентрическую теорию вселенной, другой противостоит ей и беспристрастен.

-Две новые науки (1638), краткое изложение жизненной работы Галилея по науке о движении и прочности материалов.

Смерть

В ходе непродолжительного заключения в 1633 г. Галилео Галилей был вынужден отречься от «еретической» идеи гелиоцентризма, попав под бессрочный арест. Он находился под домашним заключением, имея возможность разговаривать с определенным кругом лиц.

Ученый пробыл на вилле до конца своих дней. Галилео Галилей умер 8 января 1642 г. в возрасте 77 лет. В последние годы жизни он ослеп, но это не мешало ему продолжать заниматься наукой, используя помощь верных учеников: Вивиани, Кастелли и Торричелли.

После смерти Галилея Папа не разрешил хоронить его в склепе базилики Санта Кроче, как хотел того астроном. Исполнить последнюю волю Галилео удалось только в 1737 г., после чего его могила расположилась рядом с Микеланджело.

Спустя 20 лет католическая церковь реабилитировала идею гелиоцентризма, но оправдание ученого произошло лишь столетия спустя. Ошибка инквизиции была признана только в 1992 г. Папой Иоанном Павлом 2.

Биография Галилея

Он родился в семье музыканта. С ранних лет мальчика влекло к искусству. Ученый был хорошим исполнителем и волне прилично рисовал. Флорентийские художники — Чиголи, Бронзино и др. — даже советовались с ним о вопросах перспективы и композиции.

Галилей, ставший жертвой церкви, в юности сам подумывал пойти в священники, но по настоянию отца поступил в Пизанский университет изучать медицину. Тогда-то Галилей познакомился с математикой и был очарован этой наукой.

Уже в студенческие годы Галилей заработал среди преподавателей репутацию неукротимого спорщика. Юноша считал, что вправе высказывать собственное мнение по всем научным вопросам, не считаясь с традиционными авторитетами.

До Галилея научные методы мало отличались от теологических, и ответы на научные вопросы по-прежнему искали в книгах древних авторитетов. Галилей был первым, кто начал проводить опыты и теоретические изыскания. Эта позиция, поддержанная Декартом, утвердилась, и наука получила собственный критерий истины и светский характер.

Знаки судьбы

Провидение часто посылает нам знаки. Их нужно вовремя увидеть и принять с благодарностью.

Герои рассказывают друг другу о приговоре врачей. В этот момент происходит нечто, ставшее пусковым механизмом дальнейших событий. Падает распятие и открывается тумбочка, в которой стоит бутылка текилы — это ведь просто знак свыше. Жизнь должна быть со вкусом, иначе что она? Серое, пресное существование, даже вспомнить нечего. Мартин и Руди отправляются искать закуску для неожиданно щедрого подарка.

Судьба щедра, когда человек у последней черты: если соль — то мешок, нужен лимончик — вот, целая гора. Машина, деньги? Не проблема! Машина подана, а в ней — кейс с миллионом.

Личная жизнь

Во время пребывания в Падуе Галилео познакомился с Мариной Гамба, с которой позднее начал сожительствовать. В результате у молодых людей родилось сын Винченцо и двое дочерей – Ливия и Вирджиния.

Поскольку брак Галилео и Марины не был узаконен, это негативно отразилось на их детях. Когда дочери достигли зрелого возраста, они были вынуждены стать монахинями. В 55-летнем возрасте астроном смог узаконить сына.

Благодаря этому у Винченцо появилось право жениться на девушке и родить сына. В будущем внук Галилея стал монахом. Интересен факт, что он сжег хранившиеся у него драгоценные рукописи деда, поскольку они считались богопротивными.

Когда инквизиция объявила Галилео вне закона, он обосновался в имении в Арчетри, которая была построена неподалеку от храма дочерей.

Значение открытия для развития науки

Галилео – родоначальник многих смелых идей и открытий, значение которых велико. Он получил славу и стал называться небесным Колумбом благодаря своим космическим открытиям, четырем юпитерским спутникам, солнечным пятнам, лунными впадинами, физической земной и небесной однородности.

Интересно, что благодаря открытию Млечного пути были доказаны бесчисленные вселенские миры.

Развитие науки нашло собственное признание. Большое значение имели его открытые законы, создание телескопа, доказанность правоты гипотез Коперника.

Кроме того, благодаря его вкладу в научную методологию, появились дальнейшие физические, астрономические и математические исследователи. Если его современники ориентировались на Аристотеля и классифицировали явления, то Галилей создавал количественные виды наблюдений, тщательно измерял природные явления и применял эмпирический метод научного познания природы.

Первым из всех настаивал, чтобы ученые обязательно проводили эксперименты, высказывая свои теории, а не полагались на мнения других авторитетов.

Помимо этого, благодаря своим философским открытиям и религиозности, он, несмотря на то, что его осудила церковь, не отказался от веры, но только выступал против вмешательства церкви в научные дискуссии.

Ученый резко отделял научное знание от религиозного и утверждал, что природу нельзя изучать по библейским законам, а только с помощью математических и физических законов и опытов. Кроме того, во время этого изучения человек должен полагаться на свой рассудок. Именно из-за этого через века люди станут восхищаться ученым и считать его символом протестантов.

Также нужно отметить, что большое значение для науки принес принцип относительности. Теперь время и пространство не рассматривались вне зависимости друг от друга, а изучались в пространственном четырехмерном континууме.

Благодаря своим размышлениям и открытиям Галилей даже составлял звездные гороскопы и предвидел будущее. Интересно, что по ним он видел, что в скором времени обретет слепоту. Так и произошло.

Философия и мировоззрение

Главной задачей философии, по мнению Галилея, было познание первоосновы бытия. Сам учёный видел эту первооснову как неодушевлённую материю, состоящую из множества частиц, лишённых каких-либо качеств. Количество материи в мире не уменьшается и не увеличивается, она просто время от времени приобретает новые формы. Галилей отказывается от взглядов античных философов, наделявших материю одушевлённостью. Для Галилея материя была мертва, но подчинена ряду физических законов, простых самих по себе, но вместе дающих достаточно сложную картину мира.

По мнению учёного, весь мир однороден, все его части подчиняются одним и тем же физическим законам. Галилею приписывается знаменитое утверждение: «Книга природы написана на языке математики». Это высказывание даёт своеобразный ключ к пониманию Галилеем окружающего мира. Естествоиспытатель верил, что существует универсальный способ познания природы, и, в отличие от своих предшественников, для которых математика существовала только в виде арифметики и геометрии, сумел использовать эту науку для описания физических явлений. Например, через математику Галилею удалось выразить траекторию движения предметов, в том числе, небесных светил.

Безусловно, как человек, живший на рубеже XVI-XVII, Галилей не мог полностью избавиться от идеалистических представлений и создать сугубо материалистическую теорию. Но роль отводимая богу во взглядах Галилея была весьма невелика: божество в своё время стало первопричиной движения, но вся последующая динамика тел и частиц материи зависит уже исключительно от законов физики, постигаемых человеческим разумом. Однако заслуги Галилео Галилея как философа очень велики. Ему удалось очистить философию от пережитков мифологии, антропоморфизма и иррациональности и сделать её настоящей наукой.

Интересные факты из жизни

Вся жизнь Галилео Галилея череда интересных и удивительных наблюдений и фактов.

Выделим наиболее яркие из них, чтобы сделать полноценный портрет героя:

  1. Когда Галилео создал книгу, в котором рассказывал о Солнце и Земле, то его осудила инквизиция. Она его преследовала всю жизнь.
  2. Галилео был обвинен в том, что Библия начала терять авторитет. Из-за этого, в частности, его произведения при жизни запрещали публиковать. Многие из них были опубликованы после его смерти, когда Галилей был оправдан.
  3. Несмотря на гонения и преследования инквизиции, Галилей не отказался от своего верования и был добрым католиком, как сам себя называл.
  4. Есть данные, что Галилео подвергался пыткам со стороны церковной власти, но до сих пор это утверждение оспаривается.
  5. Галилео не произносил многих приписываемых ему фраз, в частности фразу «А все-таки она вертится!».
  6. Галилео первым стал критиковать видных ученых того времени, к примеру, Аристотеля, и изменил отношение к его представлениям на практике.
  7. Галилео потомок обедневшего известного дворянского рода. Несмотря на то, что его семья была дворянского происхождения, денег у них было столько, сколько у крестьян.
  8. Когда ученый отучился в школе, он хотел стать священником, но отец был против и отдал его учиться в университет.
  9. Кроме того, что Галилео знали как ученого, он был еще неплохим поэтом. Он написал много уникальных красивых стихотворений.
  10. Галилео никогда не был женат, но у него было трое детей от одной женщины. Ее звали Марина Гамба.
  11. В течение длительного периода времени его открытия в области физики и астрономии никто не хотел признавать из-за их противоречия устоявшимся канонам.
  12. Про ученого снято много фильмов для детей и взрослых, в том числе про его взгляды и опыты.

В целом, Галилео Галилей один из видных ученых своего времени, который внес большой вклад в науку и философию, посвятив им всю свою жизнь. Его творения неоценимы, они позволили ученым продолжать исследования космоса, физики и математики дальше.

Открытия учёного

Галилео по праву считают основоположником точного естествознания. Его пытливый ум позволил открыть и сформулировать законы природы, на которых базируется физика как науку в целом и механика в частности, в сегодняшнем их понимании. Галилео ввёл новые методы исследования, основанные не на эфемерных рассуждениях и ссылках на авторитетные догмы, а на наблюдениях, опытах, и математическом анализе. В число открытий, кардинально изменивших научное мировоззрение, входят:

  1. Закон изохронности (периода колебаний маятника);
  2. Закон свободного падения тел;
  3. Принцип движения тел по наклонной плоскости;
  4. Закон сложения движений;
  5. Принцип относительности;
  6. Закон инерции.

Учёный внёс также существенный вклад в развитие математической теории вероятности и множеств. Он проводил исследования природы света, измерял плотность воздуха, занимался вопросами физической оптики. К главным изобретения Галилео, повлиявшим на многие сферы жизни человечества, относятся:

  • гидростатические весы для определения плотности тел;
  • термоскоп – аналог современного термометра;
  • телескоп и обратная версия устройства – микроскоп;
  • пропорциональный циркуль для изменения масштаба.

Галилео занимался изобретательством с ранних лет и до глубокой старости, он постоянно придумывал новые приборы и приспособления.

https://www.youtube.com/watch?v=MKRrY15sJTIVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: 3-1 Астрономия до изобретения телескопа (https://www.youtube.com/watch?v=MKRrY15sJTI)

Биография

Галилео Галилей — величайший мыслитель эпохи Ренессанса, основоположник современной механики, физики и астрономии, последователь идей Коперника, предшественник Ньютона.

Будущий ученый родился в Италии, городе Пиза 15 февраля 1564 года. Отец Винченцо Галилей, принадлежавший к обедневшему роду аристократов, играл на лютне и писал трактаты по теории музыки. Винченцо входил в общество Флорентийской камераты, участники которой стремились возродить древнегреческую трагедию. Результатом деятельности музыкантов, поэтов и певцов стало создание на рубеже XVI-XVII веков нового жанра оперы.

Мать Джулия Амманнати вела домашнее хозяйство и воспитывала четырех детей: старшего Галилео, Вирджинию, Ливию и Микеланджело. Младший сын пошел по стопам отца и впоследствии прославился композиторским искусством. Когда Галилео было 8 лет, семья перебралась в столицу Тосканы, город Флоренцию, где процветала династия Медичи, известная своим покровительством художникам, музыкантам, поэтам и ученым.

В раннем возрасте Галилея отдали в школу при монастыре бенедиктинцев Валломброза. Мальчик проявлял способности к рисованию, изучению языков и точным наукам. От отца Галилео унаследовал музыкальный слух и способность к композиции, но по-настоящему юношу влекла только наука. 

Основные вклады

Первый закон движения

Галилей был предшественником закона движения, постулированного Ньютоном. Он пришел к выводу, что все тела ускоряются в одинаковом темпе, несмотря на их размер или массу.

Он разработал концепцию движения с точки зрения скорости (скорости и направления) посредством использования наклонных плоскостей..

Кроме того, он разработал идею силы как причины для движения и определил, что естественным состоянием объекта является покой или равномерное движение. Например, объекты всегда имеют скорость, а иногда эта скорость имеет величину cer, или она равна покою.

Он также постулировал, что объекты сопротивляются изменениям в движении, которое называется инерцией..

Улучшение телескопа

Галилей не изобрел телескоп, однако улучшения, сделанные ученым в голландской версии инструмента, позволили развить его эмпирические открытия.

Предыдущие телескопы увеличивали объекты в три раза по сравнению с первоначальным размером, но Галилей научился фокусировать линзы и создал телескоп с 30-кратным увеличением.

Открытие спутников Сатурна

С новым телескопом Галилео Галилей был первым, кто наблюдал четыре крупнейших спутника Юпитера, кратеры на поверхности Луны, а также солнечные пятна и фазы Венеры..

Телескоп также показал, что во вселенной было много звезд, которые не были видны человеческому глазу. Галилей Галилей, благодаря мониторингу солнечных пятен, сделал вывод, что Земля может вращаться вокруг своей оси.

Открытие фаз Венеры было первым доказательством, подтверждающим теорию Коперника, которая утверждала, что планеты вращаются вокруг Солнца..

Защита гелиоцентризма

Наблюдения Галилея подтвердили гелиоцентрическую модель Коперника. Наличие лун на орбите вокруг Юпитера предполагает, что Земля не является абсолютным центром движения в космосе, как предложил Аристотель.

Кроме того, открытие поверхности Луны опровергло аристотелевскую точку зрения, которая обнажила неизменную и совершенную вселенную. Галилей Галилей также постулировал теорию вращения Солнца. 

Развод между наукой и церковью

После противоречия теории Аристотеля, которая была одобрена в то время католической церковью, Галилей Галилей был признан виновным в ереси и приговорен к аресту в своем доме.

Это вызвало разделение церковных догм и научных исследований, которые привели к научной революции, помимо изменений в обществе, которые ознаменовали будущие исследования.

Научная методология

Галилео Галилей ввел новый способ исследования посредством научного метода. Он использовал этот метод в своих самых важных открытиях и в настоящее время считается незаменимым для любого научного эксперимента..

Закон падения

До времени Галилея ученые думали, что сила вызывала скорость, как сказал Аристотель. Галилей показал, что сила вызывает ускорение.

Галилей пришел к выводу, что тела падают на поверхность Земли с постоянным ускорением и что сила тяжести является постоянной силой.

Ваши математические идеи

Речи и демонстрации вокруг двух новых наук, связанных с механикой Это было одно из величайших произведений Галилея Галилея. Его оригинальное имя Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno должное новое научное мышление механика.

Галилей демонстрирует в этой работе одну из своих самых известных и устойчивых математических идей, таких как движение объектов по наклонной плоскости, ускорение тел в свободном падении и движение маятников..

Он был опубликован в Лейдене, Голландия, в 1634 году, после того, как он представил проблемы в своей презентации с католической церковью в Италии..

Термоскоп

Одним из наиболее заметных изобретений Галилео Галилея был термоскоп, версия, которая позже станет термометром сегодня..

В 1593 году Галилей построил термоскоп, используя небольшой стакан, наполненный водой, и прикрепил его к удлиненной трубе с пустым стеклянным шариком на конце. Этот термоскоп зависел от температуры и давления, чтобы получить результат.

Военный компас

Галилео улучшил многофункциональный геометрический и военный компас между 1595 и 1598 годами..

Военные использовали его, чтобы измерить высоту ствола ствола, в то время как торговцы использовали его для расчета обменного курса валют..

Математика

Галилей в математических суждениях приблизился к идее теории вероятности. Собственные исследования на этот счет ученый изложил в трактате «Рассуждения об игре в кости», который был издан через 76 лет после смерти автора. Галилей стал автором знаменитого математического парадокса о натуральных числах и их квадратах. Расчеты Галилей зафиксировал в труде «Беседы о двух новых науках». Наработки легли в основу теории множеств и их классификации.

После 1616 года, переломного в научной биографии Галилея, он был вынужден уйти в тень. Ученый опасался выражать собственные идеи явно, поэтому единственной книгой Галилео изданной после объявления Коперника еретиком, стало сочинение 1623 года «Пробирщик». После смены власти в Ватикане Галилей воспрянул духом, он считал, что новый Папа Урбан VIII благосклоннее отнесется к коперниковским идеям, нежели его предшественник.

Но после появления в печати в 1632 году полемического трактата «Диалог о двух главнейших системах мира» инквизиция вновь возбудила против ученого процесс. История с обвинением повторилась, но на этот раз для Галилео все закончилось гораздо хуже. 

Рефлектор Ньютона и другие телескопы

Первый телескоп, собранный Галилеем, имел трехкратное увеличение. Позже ему удалось добиться 32-кратного приближения. В дальнейшем ученые поняли, что увеличение фокусного расстояния улучшает качество изображения и помогает избежать аберраций, или искажений. Размеры телескопов при этом стали достигать 100 метров.

Одним из существенных искажений, которые мешали работе пионеров астрономии, был хроматизм, когда изображение становилось нечетким и у него появлялись яркие цветные контуры. Чтобы избавиться от хроматических аберраций, англичанин Исаак Ньютон, экспериментировавший в 1660-е годы с оптикой, решает заменить выпуклую линзу на сферическое зеркало. Для этого он добавляет в бронзу мышьяк и разрабатывает хорошо поддающийся шлифовке материал. Первый телескоп-рефлектор был построен Ньютоном в 1668 году. Длиной он был всего 15 см и диаметром 33 мм. Ученый смог добиться 40-кратного увеличения высокого качества. Новый телескоп настолько понравился королю, что Ньютон был избран членом Королевского общества.


Оригинальный телескоп-рефлектор Исаака Ньютона. Фото Лондонского королевского общества

В 1672 году француз Лоран Кассегрен предложил двухзеркальную схему, где первое зеркало было параболическим, а в качестве второго рефлектора выступал выпуклый гиперболоид, располагающийся перед фокусом первого. Первый подобный телескоп был сделан в 1732 году. Таким образом, уже в конце XVII века были разработаны все основные схемы телескопов, которые совершенствовались в последующие годы.
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector