Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Игра рыбалка представляет собой полноценный симулятор рыбалки и дает возможность порыбачить в реально существующих местах из жизни и поймать рыбу, которая там обитает.

Рыбный дождь

Спорт, Симуляторы, Рыбалка

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • alekseyJHL alekseyJHL 6 постов
  • XpyMy XpyMy 1 пост
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Метрология

С этим тегом используют

Поверка Мат Все
135 постов сначала свежее
1
Sentanoxis
Sentanoxis
10 месяцев назад

Дозиметр⁠⁠

Попал мне в руки китайский бытовой дозиметр. И встал вопрос: он хоть что-то регистрирует? У кого-то такой был? И как его в быту проверить без особых затрат?

Дозиметр Дозиметр, Радиация, Метрология, Техника, Прибор, Вопрос, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Дозиметр Радиация Метрология Техника Прибор Вопрос Длиннопост
23
1138
h4allandall
11 месяцев назад

Пожалуй, вынесу из комментов про дюймы⁠⁠

Сначала написал комментарий, а потом подумал: "А почему бы и да?"

У дюйма всё относительно неплохо просто в силу того, что дюймы довольно быстро стали использоваться в оружейном деле, поэтому там так или иначе навели порядок. В итоге остался английский дюйм (он почти равен международному), который использовался в технике, и французский дюйм, который прочно влез в типографию.

Относительно унифицировали фут, сделав международный фут, который равен 12 международным дюймам (кстати, я рассказывал, почему в нашу жизнь прочно вошло понятие дюжины?). Но если глянуть в старую документацию, то вы увидите неожиданные отклонения. Хорошо, если речь идёт об английском футе, который чуть меньше международного. А вот фут США (survey foot) уже чуточку больше международного. И так далее.

А вот в остальных мерах царит шиза запредельная. Например, зерно любят измерять в бушелях, слово википедии:

В британской имперской системе мер для сыпучих тел: 1 бушель = 4 пекам = 8 галлонам = 32 сухим квартам = 64 сухим пинтам = 1,032 американским бушелям = 2219,36 кубическим дюймам = 36,36872 л (дм³) = 3 вёдрам.

В американской системе мер для сыпучих тел: 1 бушель = 0,9689 английских бушеля = 35,2393 л; по другим данным: 1 бушель = 35,23907017 л = 9,309177489 американских галлонов.

Кроме того, бушелем называют тару для хранения и транспортировки яблок. В международной торговле под бушелем, как правило, понимается коробка весом 38,691 кг.

Или, например, вес. Есть метрическая тонна - это сакраментальные 1000 килограмм. Но есть американская, она же короткая - 907 с чем-то кило. А есть английская, длинная тонна - 1016 с чем-то кило. Она, к счастью была выведена из оборота, но не совсем - всё что было сертифицировано по весам в Британии и Содружестве до её вывода продолжает измеряться в длинных тоннах. А теперь, внезапно есть фрахтовая тонна (shipping ton) - какое, думаете, её значение? Может она равна длинной тонне? А вот и нет. Американская фрахтовая тонна равна примерно 1,1 кубический метр, а английская - 1,2. Да, мы рехнулись, это мера объёма.

И вот, человечество изобрело компьютеры, однако на этом пути его постигла величайшая трагедия: компьютерами занимались не культурные французские энциклопедисты, не народ-заводчанин немцы и даже не непоседливые русские, а парадоксально недоразвитое местами американское общество. Поэтому эти содомиты ввели новую меру - юнит. Юнит - это расстояние между отверстиями под крепление (сегодня они обычно квадратные под закладную гайку) в стойке с компьютерным оборудованием, чаще всего серверные и телекоммуникационные стойки. И равно оно... конечно же 1,75 дюйма (здесь докладчик срывается на яростный кабаний рёв).

Показать полностью
Единицы измерения Метрология Техника Текст
215
26
Аноним
Аноним
11 месяцев назад

Ответ на пост «Погрешность измерительного прибора»⁠⁠1

Вы ставите телегу впереди лошади. Дело не только в том, что мы не всегда можем четко увидеть показания на шкале. Сама шкала не богом дадена, ее делают по метрологическим стандартам, имея в виду погрешность прибора. У градусника не идеально ровный капилляр, не идеально линейное расширение, существенный люфт шкалы, есть мениск.

Даже если вам проградуируют шкалу того же прибора с аккуратными тонкими рисками, укажут сотые доли градуса, и вы будете рассматривать показания с лупой, погрешность измерения не уменьшится.

Вы думаете: "Температура 3°C, но вроде бы побольше, чем ровно 3°C, и меньше, чем 3,5°C. Значит, там 3,25 ± 0,2°C" - но на самом деле само устройство прибора не позволяет утверждать, что температура действительно больше 3°C. Может, там 2,8°C, просто шкала чуть сбита.

Перышкин писал учебник за десятилетия до распространения китайских линеек. Тогда можно было считать, что измерительные приборы делают с ценой деления, примерно соответствующей погрешности прибора.

Физика Математика Наука Метрология Познавательно Школа Научпоп Образование Длиннопост Ответ на пост Текст
2
7
Ashem
11 месяцев назад
Наука | Научпоп
Серия Новый взгляд на школьную физику

Погрешность измерительного прибора⁠⁠1

На днях перечитывал учебник по физике 7-го класса Перышкина и в самом начале наткнулся на некоторые строки, которые приводят в замешательство взрослого человека. Не совсем понятно, как школьники в этом должны разобраться, но мы попробуем.

В приведённых ниже рассуждениях приводится скромная попытка объяснить, что такое погрешность измерения и доказательства того, что сама концепция измерения и подсчёт единой погрешности для измерительного прибора является лишь принятой условностью или, как впрочем и вся математика – некой абстракцией.

Сначала о самом возникновении понятия погрешности.

Например, мы хотим измерить что-то и записать результат измерений в виде числа. Но полученное значение никогда не будет на 100% точным, то есть никогда не будет равно истинному значению. Оно может быть чуть больше или чуть меньше в зависимости от того, какой инструмент для измерения мы используем.

То есть, мы не можем гарантировать то, что напряжение в сети равно точно 220 Вольт, даже если вольтметр показывает число 220.

Единственным выходом из ситуации для нас остаётся придумать какой-то разумный интервал, в рамках которого и находится истинное значение. Эту неточность и называют погрешностью.

Перышкин А.В. – 7 класс, издание 2006 г. Страница 11:

«В физике допускаемую при измерении неточность называют погрешностью измерений. Погрешность измерения не может быть больше цены деления измерительного прибора».

Обращаем внимание «не может быть больше цены деления».

Но далее видим:

«…

погрешность измерений равна половине цены деления шкалы измерительного прибора.

Так, если длина шариковой ручки 14 см, а цена деления линейки 1 мм, то погрешность измерения будет равна 0,5 мм, или 0,05 см.

Следовательно, длину ручки можно записать в следующем виде:

l = (14 ± 0,05) см,

где l – длина ручки.

Истинное значение длины ручки находится в интервале от 13,95 см до 14,05 см.

При записи величин, с учетом погрешности, следует пользоваться формулой:

A = (a ± Δa),

где A – измеряемая величина, а – результат измерений, Δa – погрешность измерений.»

Возникает вопрос – почему же в одном случае погрешность не может быть больше цены деления, а в другом случае она равна половине цены деления. Если погрешность равна половине цены деления – зачем писать о том, что она не может быть больше цены деления? Так погрешность равна цене деления или половине цены деления? Будем разбираться.

Вопросами измерений занимается отдельная наука – метрология.

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Обратимся за помощью к этой науке и заглянем в учебное пособие [1]:

«Предельная погрешность, обусловленная округлением, равна половине единицы последнего разряда числового значения результата измерения.

предельная погрешность Δm – погрешность, больше которой в данном измерительном эксперименте не может появиться».

В общем, написано тоже самое – что погрешность равна половине цены деления. Поверим им на слово и попробуем разобраться на конкретном примере из учебника по физике.

Сразу сделаем оговорку, что существует множество видов погрешностей – по способу выражения, источнику возникновения, характеру проявления и т.д. Мы сейчас имеем в виду только абсолютную погрешность, то есть отклонение измеряемого значения от истинного.

В упражнении 1 (учебник Перышкина), задание 2 (к параграфу 5) требуется определить погрешность измерения градусника. Рисунок приведён ниже:

Погрешность измерительного прибора Физика, Математика, Наука, Метрология, Познавательно, Школа, Научпоп, Образование, Длиннопост

Видим, что жидкость в градуснике находится выше отметки 3, но ниже отметки 4:

Погрешность измерительного прибора Физика, Математика, Наука, Метрология, Познавательно, Школа, Научпоп, Образование, Длиннопост

Сначала определим цену деления такого градусника. Возьмём разность двух ближайших чисел и поделим на количество интервалов между ними.

Если взять числа 1 и 2, то между ними мы видим ещё одну небольшую отметку, которая не обозначена цифрой. Значит между цифрами 1 и 2 на самом деле два интервала.

Цена деления будет равна:

Погрешность измерительного прибора Физика, Математика, Наука, Метрология, Познавательно, Школа, Научпоп, Образование, Длиннопост

Действительно, если приглядеться – жидкость в градуснике находится почти ровно посередине между цифрами 3 и 4. Между этими цифрами есть отметка. Жидкость находится немного выше этой отметки:

Погрешность измерительного прибора Физика, Математика, Наука, Метрология, Познавательно, Школа, Научпоп, Образование, Длиннопост

Значит температуру воздуха мы можем определить как:

t = (3,5 ± 0,5)°C.

Похоже на правду. Хотя погодите…

Мы получили погрешность ± 0,5°C. Но цена деления равна 0,5°C.
В нашем случае получилось, что погрешность равна цене деления.

А погрешность должна быть равна половине цене деления…

Значит мы неправильно указали значение и могли бы указать температуру с более высокой точностью?

Действительно, если мы видим, что жидкость находится выше отметки 3,5°C и ниже 4°C, тогда мы можем записать значение ещё точнее:

t = (3,75 ± 0,25)°C.

То есть от 3,5 до 4.

Мы не знали точное значение измеряемой величины, поэтому взяли середину интервала, в который значение точно попало и добавили погрешность – плюс/минус половина этого известного интервала.

Да и погрешность получилась равной половине цены деления. Какая красота!

Таким образом, мы видели, что жидкость выше отметки 3,5 и ниже 4, поэтому мы записали то, что записали.

В первом случае мы говорим, что значение температуры лежит в пределах от 3°C до 4°C. Во втором случае: от 3,5°C до 4°C.
И в обоих случаях мы правы. Единственная разница лишь в том, что во втором случае мы записали значение с более высокой точностью. То есть с максимальной точностью, которую может позволить себе этот измерительный прибор.

Таким образом, в первом случае мы выбрали округлять значение до целого деления (до 0,5 в этом примере), а во втором случае – до половины деления (до 0,25).

Находим подтверждение наших выводов в другом пособии [2]:

«Интервал округления h может быть различным. Если отсчет снимается с точностью до целого деления, то интервал округления равен цене деления шкалы прибора (дискрету младшего знака индикатора). Если отсчет округляется до половины деления, интервал округления равен половине цены деления и т.д. Максимальная погрешность округления, очевидно, не превышает половины интервала округления т.е. величин h/2»

Сама концепция отметок, «зазубрин» или «чёрточек» на любой шкале прибора подразумевает, что эти отметки достаточно крупные, чётко обозначены, а расстояния между ними достаточно велики, чтобы быть различимы человеческим глазом. Если эти отметки кривые, плохо видны или настолько мелкие, что начинают сливаться – таким инструментом измерения становится невозможно пользоваться.

Намного проще, когда измерительный прибор представляет собой какую-то аппаратуру, подключённую к большому экрану, на котором цифрами отображаются измеряемые значения. Но, это не наш случай.

Итак, мы договорились, что мы выбрали такой градусник, на котором что-то видно и мы можем увидеть – на каком уровне находится жидкость относительно всех чёрточек на измерительной шкале.
Это значит, что мы можем определить – жидкость находится выше определённой отметки, ниже определённой отметки или точно на уровне определённой отметки.

Вот так, всего 3 варианта. Строго говоря, вариантов даже 2:

1) измеряемая величина находится на уровне отметки

2) измеряемая величина не находится на уровне отметки (а значит выше или ниже неё)

Оба варианта представлены на рисунке:

Погрешность измерительного прибора Физика, Математика, Наука, Метрология, Познавательно, Школа, Научпоп, Образование, Длиннопост

Для второго случая – если уровень жидкости в градуснике выше отметки 3, но ниже 3,5 (как на рисунке):

t = (3,25 ± 0,25)°C.

Если уровень жидкости в градуснике ниже отметки 3, но выше 2,5:

t = (2,75 ± 0,25)°C.

Итак, мы разобрались с вариантом, когда уровень жидкости находится в промежутке между двумя отметками. Алгоритм действий такой:

1) выбираем середину интервала между чёрточками – записываем это как первое число

2) добавляем плюс/минус половину этого интервала

Таким образом мы словно бы говорим: «Да, я вижу, что искомое значение лежит в интервале между вот этими двумя отметками, но точное численное значение я установить не могу».

Как же быть, если уровень жидкости точно совпадает с чёрточкой или отметкой, на которую мы смотрим. На рисунке это вариант 1.

Вот видим мы точно 3,0°C и всё тут. Почему бы не записать:

t = (3,0 ± 0,1)°C ?

Можно ответить по-простому и сказать, что погрешность не может быть 0,1 потому что величина погрешности для одного и того же измерительного устройства одинакова при любых измерениях. Нам не важно, на каком уровне оказалась жидкость – запись измерения мы должны сделать, указав определённую погрешность. И эта величина должна быть одинаковой. Разумеется, этот вывод справедлив только, если на всей измерительной шкале градусника расстояние между двумя крайними отметками одинаковое и не становится меньше или больше в какой-либо части измерительной шкалы.

Хотя, фактически, если мы видим первый вариант, когда жидкость находится на отметке 3,0°C:

Погрешность измерительного прибора Физика, Математика, Наука, Метрология, Познавательно, Школа, Научпоп, Образование, Длиннопост

Мы же даже не можем сказать – уровень жидкости по факту выше или ниже 3,0°C! Почему бы не уменьшить погрешность до 0,24 ?
Фактическое значение ведь явно попадает под этот интервал:

t = (3,0 ± 0,24)°C .

Но, если мы ранее определили погрешность как 0,25 – значит мы и должны использовать это же значение погрешности для любых других измерений.

По мнению автора, это лишь формальное правило, которое позволяет работать с одним и тем же значением погрешности, не усложняя расчёты.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что формальные правила, которые мы устанавливаем при проведении измерений – действительно формальные и не всегда соответствуют фактическим результатам. Но они существенно упрощают нам работу с данными, хорошо работают в остальных областях знаний и позволяют прийти всем нам к каким-то единым стандартам.

Список литературы

[1] Поздышева О. В. Метрология и стандартизация в СПЦС: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. данные (1,49 Мб) / О. В. Поздышева. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2015

[2] В.Н. Игумнов физические основы микроэлектроники практикум, Йошкар-Ола, 2008

Показать полностью 6
[моё] Физика Математика Наука Метрология Познавательно Школа Научпоп Образование Длиннопост
87
user8304478
user8304478
1 год назад

Хим пром⁠⁠

Версия о том, что химик придумал таблицу во сне имела несколько предположительных происхождений. По одной из версий, Менделеев не захотел объяснять людям, которые не разбираются в его стезе, всю суть разработки, поэтому, чтобы ему не задавали лишних вопросов, он просто ответил, что придумал ее во сне. По другим версиям, возможно ученный не был правильно понят публикой и его слова исказились или же так он хотел привлечь внимание к своему важнейшему открытию, но самое главное здесь то, что сам Менделеев отвергал легенду о том, что он увидел таблицу во сне, и говорил, что он думал над ней около 20 лет

байка об умении изобретателя делать чемоданы – правда. Будущий учёный ещё в юности научился работать руками, мастерски создавая дорожные сумки, ящики. Он разработал и клей, необходимый для этого ремесла.

По одной из них, химик явился первооткрывателем водки. На самом деле, этот спиртной напиток производили задолго до появления Менделеева на свет.

Общеизвестно, что Дмитрий Иванович не любил, когда ему рассказывали о происхождении периодической таблицы из сна. Учёный утверждал, что над идеей он работал 20 лет, сам процесс сопоставления элементов тоже не был быстрым. Примечательно, что Менделеев поделился своим открытием со всем миром, хотя это знание на тот момент являлось поистине бесценным.

На самом деле, открытию таблицы предшествовала длительная работа.
знаменитая таблица родилась совсем не в одну ночь. Работая над учебником по неорганической химии, ученый задумался над тем, как связаны атомный вес химических элементов и прочие их свойства. Для ясности он завел на каждый элемент отдельную карточку с краткой информацией о нем. Пачку карточек Менделеев носил с собой и часто перебирал их, раскладывая наподобие карточного пасьянса. Который у него и сложился к февралю 1869 года.

Десятилетиями Дмитрий Иванович изучал свойства элементов, систематизировал их, экспериментировал.

Ему удалось обнаружить повторение отдельных признаков через определенный интервал. С помощью этого факта он открыл периодический закон, один из фундаментальных в природе. Именно на его основе и строится таблица, которая лишь является графическим выражением мысли. В ней, в частности, были указаны элементы, на тот момент неизвестные. Причём некоторые и вовсе открыты относительно недавно.

Расхожая легенда гласит о том, что Дмитрий Менделеев, отдыхая после научных трудов, неожиданно увидел во сне периодическую таблицу химических элементов. Ошеломлённый сновидением учёный якобы тотчас проснулся и начал в горячке искать карандаш, чтобы поскорее перенести по памяти таблицу на бумагу. Сам Менделеев к этой увлекательной истории относился с плохо скрываемой иронией. О своей таблице он говорил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».
Скорее всего, эта байка родилась с подачи профессора геологии Университета Санкт-Петербурга Александра Иностранцева. В своих многочисленных письмах он рассказывает, что был очень дружен с Менделеевым. И однажды химик открыл душу геологу, поведав ему буквально следующее: «Очевидно, я увидел во сне таблицу, в которой элементы были расположены по мере необходимости. Я проснулся и сразу же записал данные на листе бумаги и снова заснул. И только в одном месте потребовалась затем правка». Эту историю Иностранцев впоследствии часто пересказывал своим студентам, которым очень импонировала мысль о том, что для совершения великого открытия достаточно всего лишь поглубже заснуть.

Более же критичные слушатели не спешили принимать вышерассказанный анекдот на веру, так как, во-первых, Иностранцев никогда не был таким уж закадычным другом Менделеева. Во-вторых, химик вообще мало кому открывался, с приятелями он часто шутил, при этом делал это с более чем серьёзным выражением лица, так что окружающие нередко не могли понять — всерьёз брошена та или иная фраза или нет. В-третьих, Менделеев в своих дневниках и письмах рассказывал, что с 1869-го по 1871-й годы он сделал в таблице не одну, а множество правок.

В отличие от Менделеева, многие иностранные учёные и изобретатели не только не открещивались, но и наоборот, всячески подчёркивали, что совершить то или иное открытие им помогло некое озарение, снизошедшее на них во сне.
Американский учёный Элиас Хоу в конце XIX века работал над созданием швейной машинки. Первые аппараты Хоу ломались и портили ткань — связано это было с тем, что игольное ушко находилось с тупой стороны иголки. Учёный долгое время не мог понять, как решить эту проблему, пока однажды не задремал прямо над чертежами. Хоу снилось, что правитель какой-то заморской страны под страхом смертной казни приказал ему смастерить швейную машинку. Созданный им аппарат сразу сломался, и монарх пришёл в ярость. Когда Хоу вели на эшафот, он увидел, что копья окружавших его стражников имели отверстия прямо под остриём. Проснувшись, Хоу переместил ушко на противоположный конец иголки, и его швейная машинка начала работать без сбоев.

Немецкий химик Фридрих Август Кекуле в 1865 году задремал в своём любимом кресле у камина и увидел следующий сон: «Перед моими глазами прыгали атомы, они сливались в более крупные структуры, похожие на змей. Как заворожённый, я следил за их танцем, как вдруг одна из «змей» схватила себя за хвост и дразняще затанцевала перед моими глазами. Будто пронзённый молнией, я проснулся: структура бензола представляет из себя замкнутое кольцо!»

Датскому учёному Нильсу Бору в 1913 году приснилось, что он очутился на Солнце, а вокруг него на огромной скорости вращаются планеты. Под впечатлением от этого сновидения Бор создал планетарную модель строения атомов, за которую ему позже вручили Нобелевскую премию.
Немецкий учёный Отто Леви доказал, что природа передачи нервного импульса в теле человека является химической, а не электрической, как считалось в начале ХХ века. Вот как Леви описывал свои научные изыскания, которые не прекращались ни днём, ни ночью: «…В ночь перед Пасхальным Воскресеньем 1920 года я проснулся и сделал несколько заметок на обрывке бумаги. Затем я снова уснул. Утром у меня возникло ощущение, что этой ночью я записал что-то очень важное, но я не смог расшифровать свои каракули. Следующей ночью, в три часа, идея снова вернулась ко мне. Это был замысел эксперимента, который помог бы определить, правомочна ли моя гипотеза химической трансмиссии… Я тут же поднялся, пошёл в лабораторию и на лягушачьем сердце поставил эксперимент, который видел во сне… Его результаты стали основой теории химической трансмиссии нервного импульса». За вклад в медицину в 1936 году Леви получил Нобелевскую премию. Через два года он эмигрировал из Германии сначала в Великобританию, а потом в США. Берлин разрешил учёному выехать за границу только после того, как тот пожертвовал всё денежное вознаграждение на нужды Третьего рейха.

В середине XX века американский учёный Джеймс Уотсон увидел во сне двух переплетающихся змей. Это сновидение помогло ему первым в мире изобразить форму и структуру ДНК.

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года. Он оставил свыше 500 печатных трудов, был автором фундаментальных исследований по химии, физике, метеорологии, экономике и другим наукам. 1 марта 1869 года ученый закончил работу над «Опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» – речь идет о знаменитой периодической таблице.

Приснилась ли таблица?
Бытует миф, что та самая таблица Дмитрию Ивановичу приснилась. Проснувшись, он быстро написал ее на листке и снова погрузился в сон. Нет никакого документального подтверждения тому, что это произошло на самом деле. Но произойти могло.

Байка появилась уже после смерти ученого. Его знакомый, геолог Александр Иностранцев издал свои воспоминания о Менделееве. В них рассказал, что после замечательного открытия зашел в гости к Дмитрию Ивановичу на чай. Во время беседы Менделеев сказал, что таблица ему приснилась. Эти воспоминания Иностранцев опубликовал спустя 40 лет после открытия таблицы, автору тогда было 76. Кстати, Менделеев мог и пошутить. Современники говорили, что с чувством юмора у него было в порядке. Кроме того, ученый любил придумывать о себе небылицы.

Почему это может быть правдой?
Так или иначе, научные открытия не приходят человеку в голову сами по себе. И причина открытий – не вещие сны или какие-то случайности. Любому научному прорыву предшествует долгий и упорный умственный труд. Менделеев не оставлял мысли о том, что свойства простых веществ и атомные массы элементов связывает некая закономерность. Если думать над решением какой-то задачи долго и упорно, не исключено, что мозг решит ее самостоятельно, пока сознание дремлет, и выдаст готовый ответ во сне. Ученые не отрицают, что такое возможно. Но, даже если так с Менделеевым и случилось, это было не ясновидение и не чудесное прозрение, а результат серьезной работы мозга.

Что известно на самом деле
Профессор Сибирского федерального университета Светлана Сайкова недавно опубликовала статью, в которой выражает сомнение в реальности данной истории. Она пишет, что Менделееву удалось завершить работу 1 марта, и произошло это вовсе не в постели. Ученый закрылся в своем кабинете и трудился весь день. Облик будущей периодической системы вырисовывался постепенно.

«Иногда «сопротивление материала» становилось чрезмерным, но ученый действовал решительно: исправлял атомные массы (значение атомной массы бериллия, предложенное Менделеевым, подтвердилось спустя десять лет), менял местами некоторые элементы», – говорится в статье.

Вечером того же дня таблица была отправлена в типографию, затем ее разослали отечественным и зарубежным химикам.

Первые попытки как-то систематизировать химические элементы начались ещё до рождения Дмитрия Менделеева (родился он, напомним, в 1834 году). В 1829-м немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберейнер увидел в них некую математическую логику: если взять три определённых элемента, то атомная масса второго будет средним арифметическим от суммы первого и третьего. Получились так называемые триады Дёберейнера.

Вскоре выяснилось, что всё гораздо сложнее, и мировая наука продолжила работу над этой головоломкой, которая постоянно усложнялась по мере открытия новых элементов. К примеру, Юлиус Лотар Мейер в 1864 году создал таблицу из 28 элементов и классифицировал их по принципу валентности, то есть по количеству возможных соединений с другими атомами. Но Дмитрий Иванович Менделеев настаивал, что у многих элементов есть целый список похожих свойств.

Так вот, на момент той знаменательной ночи, когда Менделеев "увидел сон", было известно уже 63 химических элемента, и стояла задача распределить их таким образом, чтоб прослеживались все закономерности.

И тут начинается легенда. Она родилась, судя по всему, после рассказа геолога Александра Иностранцева. Он работал под началом Дмитрия Ивановича в качестве лаборанта и позже в своих "Воспоминаниях" поделился интересными историями о том, как химик "целые ночи проводит за чтением или писанием, а когда чем-нибудь особенно увлечён, то не спит подряд и несколько ночей", и как он "после этого тут же, в рабочем кабинете, не раздеваясь, сваливается на диван и спит чуть ли не целые сутки". А ещё о том, что характер у Менделеева был весьма сложный, чаще всего он был строг, раздражителен, но все понимали, что он полностью сосредоточен на сложнейшей научной работе.

Как пишет Иностранцев, однажды — уже после создания периодической таблицы в 1869 году — он застал своего выдающегося наставника в на редкость добром расположении духа и решил этим воспользоваться: спросил, как же удалось наконец добиться столь трудной, неуловимой цели. И Менделеев поведал, что за несколько месяцев "перепортил массу бумаги" в попытке окончательно сложить этот пазл — и всё было безуспешно.


"Перед самым открытием закона Д. И. (Дмитрий Иванович. — Прим. Лайфа) провозился над искомою таблицею целую ночь до утра, но и всё же ничего не вышло; он с досады бросил работу и, томимый желанием выспаться, тут же, в рабочем кабинете, не раздеваясь, повалился на диван и крепко заснул. Во сне он увидел вполне ясно ту таблицу, которая позднее была напечатана. Даже во сне радость его была настолько сильна, что он сейчас же проснулся и быстро набросал эту таблицу на первом клочке бумаги, валявшемся у него на конторке. Я это сообщение Д.И. привожу здесь потому, что вижу в нём один из превосходнейших примеров психологического воздействия усиленной работы на ум человека"

Из рукописи геолога А.А. Иностранцева "Воспоминания"

То есть геолог подчёркивает, что сон не был явлением из ниоткуда, это был итог изнурительного умственного труда. В наши дни широко известно, что в таких ситуациях мозг даже во сне продолжает работать над решением поставленной задачи, а бывает, что именно во сне и приходит успешное решение. У вас в школьные годы не бывало, что после мучительных попыток решить задачу вы признаёте поражение, ложитесь спать, а утром — эврика, вы поняли, как её решить?

Менделеев расположил элементы в порядке возрастания массы их атомов. Надо сказать, атомы научились "взвешивать" ещё в начале XIX века. Сначала за единицу измерения приняли массу атома водорода, потом перешли на кислородную шкалу, с 1860-х годов выбрали углеродную. Но главное, что именно по мере утяжеления атомов элементов "периодически" повторяются их некоторые свойства, и это понял Дмитрий Иванович Менделеев. Для него это было настолько ясно, что он предсказал существование и свойства некоторых элементов, неизвестных науке на тот момент. Например, галлия. Учёный назвал его "экаалюминием", то есть элементом, похожим на алюминий, заявил, что это легкоплавкий металл, масса его атома — около 68, и его откроют методом спектроскопии — анализа спектра отражённого веществом света. В 1870 году французский химик Поль Лекок де Буабодран открыл в точности такое вещество, и именно тем способом, который указывал русский учёный. Более того, Менделеев написал де Буабодрану, что французский коллега не совсем верно определил плотность галлия — должно быть около 6 граммов на кубический сантиметр, а не 4,7. Первооткрыватель нового металла провёл новые измерения и обнаружил, что Менделеев снова оказался прав.

И ещё. Во времена открытия Периодического закона Менделеева ещё не было известно о строении атомов. О том, что у них в ядре есть протоны, нейтроны, а вокруг вращаются электроны. Но ситуация такова, что Менделеев, не зная этого, "интуитивно" расположил элементы точно по мере возрастания количества протонов в ядре — зарядового числа (его ещё называют атомным номером). Он даже поставил йод после теллура, хотя по атомной массе йод должен стоять впереди: свойства двух элементов подсказывали химику, что они должны располагаться наоборот. А когда уже в XX веке наука подсчитала протоны в каждом элементе, оказалось, что Менделеев снова всё понял совершенно верно.

И напоследок — своеобразный парадокс: у Дмитрия Ивановича Менделеева в школе по химии была тройка. Впрочем, подобные факты можно найти в биографиях многих гениев.

Вероятно, история про сон пошла от друга Менделеева и геолога Александра Иностранцева. Он в своих мемуарах писал, что ему про открытие во сне рассказал сам Менделеев.

Еще при его жизни Иностранцев рассказывал студентам байку про Менделеева, где он якобы говорил: «Я увидел во сне таблицу, в которой элементы были расположены по мере необходимости. Я проснулся и сразу же записал данные на листе бумаги и снова заснул. И только в одном месте потребовалась затем правка».

https://yandex.ru/q/science/8421850626/
https://vk.com/wall-154162206_52982
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кураре

Показать полностью
Химия Метрология Текст ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
1
11
Korund77
1 год назад

АЗС и точность⁠⁠

Основной вопрос - не доливают? Ответ - когда как.

Вообще законом разрешен недолив или перелив 25 миллилитров на 10 литров в России, 40 миллилитров в Казахстане.

В России не так давно ужесточили, раньше можно было вписаться в 50 миллилитров.

В целом АЗС в эти пределы вписываются, но например в межсезонье при скачках температуры или плотности топлива, ТРК, особенно не новые, легко могут за эти пределы уйти. Причем вины персонала АЗС зачастую не будет. На ТРК будут все поверочные сертификаты, висеть пломбы, просто доза ушла. Если выявит сама АЗС, то в зависимости от размера отклонения могут, подождать - температура поднимется, доза увеличится, а могут закрыть отпуск ГСМ и вызвать госповерителя. К сожалению, госповеритель может ехать долго, да и денег он берет не мало. На всех АЗС к этому относятся скорее философски - здесь недолили, там перелили. Техника идеальной не бывает.

Вы можете попить кровь на АЗС - потребовать при вас провести контрольный пролив ТРК - вам приносят мерник на 10 литров, с пломбой, заводским номером и сертификатом поверки. Первый пролив на смачивание, второй и третий контрольный. В теории надо ещё мерить температуру, приводить к 20 градусам, но для вас это некритично. Ещё вы можете, попросить поверочные сертификаты на ТРК. Если будете требовать, чтобы вам показали пломбы на ТРК, то здесь могут и отказать - вскрытие капотов ТРК это газоопасные работы, и кто попало, когда захочет, этого делать не может.

Хотел бы сказать, что на крупных сетях недоливов нет, но к сожалению, есть умельцы, большая часть из них уже сидит, но 100% гарантию уже дать не могу. Хотя вероятность уже очень низкая. Регулярные внезапные проверки центральных офисов свое сделали.

Но параноикам посоветовал бы лить дозы кратные 10....

Бич всех АЗС это безумные клиенты с канистрами. Бывает в 10 литровую легко входит 12, а то и 13 литров. Люди бездумно верящие всему, что пишет в паспорте производитель машины - я лично через мерник заливал в Ларгус плюс 18 литров к паспортному объему бака. Такие клиенты могут легко сожрать полдня рабочего времени и миллион нервных клеток.

В общем, заправляйтесь на сетевых АЗС, и свой объем, положенный по закону, вы получите. Или не заправляйтесь. Лучше так чем мозг ебать безответным кассирам

Показать полностью
[моё] АЗС Метрология Мат Текст
13
DELETED
1 год назад

Всех причастных с прошедшим Днём Метролога!⁠⁠

Всех причастных с прошедшим Днём Метролога! Метрология, День метролога, Боль, Клиенты, Картинка с текстом
[моё] Метрология День метролога Боль Клиенты Картинка с текстом
3
0
DELETED
1 год назад

Привет олдам-технарям⁠⁠

Привет олдам-технарям Олдфаги, Метрология, Длиннопост, Волна постов
Привет олдам-технарям Олдфаги, Метрология, Длиннопост, Волна постов
Привет олдам-технарям Олдфаги, Метрология, Длиннопост, Волна постов
Привет олдам-технарям Олдфаги, Метрология, Длиннопост, Волна постов

Если чо, работает как часы и активно используется в деятельности

Показать полностью 4
[моё] Олдфаги Метрология Длиннопост Волна постов
12
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии