В 2000 году японцы признали его главным изобретателем ХХ века, однако имя Момофуку Андо, основателя Nissin Food Products, вряд ли что-то скажет жителю России . Тем не менее, именно его, родившегося в Тайване и позже получившего гражданство Страны Восходящего Солнца, можно поблагодарить (или пожурить, тут уж кто что выберет) за создание лапши быстрого приготовления.
Идея сотворить такой продукт, который порадовал бы и рачительную домохозяйку, и путешественника, и бедняка, пришла к Момофуку Андо в тяжелые годы после Второй мировой войны. В то время правительство страны призывало японцев есть пшеничный хлеб, что вызвало изумление у будущего изобретателя. Зачем, подавать к столу такой непривычный продукт, дивился он, когда есть прекрасная и любимая лапша? Однако мощности пищевых компаний, занимающихся производством лапши, не хватало - за миской рамена стояли метровые очереди... И у Момофуку Андо созрел благородный план – накормить всю страну простой, недорогой и полезной пищей.
Новый продукт появился на прилавках магазинов только в 1958 году. Изобретателю никак не удавалось сделать так, чтобы лапша при заваривании кипятком не превращалась в кашу и сохраняла вкус. Он долгое время экспериментировал и наконец-то выпустил лапшу быстрого приготовления с куриным вкусом, говяжий, свиной и другие вкусы появились значительно позже. В 1971 году этот продукт стал выпускаться в специальных пластиковых контейнерах, а в 2005 году появилась и лапша в вакуумной упаковке, созданная специально для космонавтов.

Скончался Момофуку Андо в возрасте 97 лет. Секретом своего долголетия он считал ежедневное употребление своего же собственного изобретения.

Отдав дань уважения японскому изобретателю, давайте посмотрим, чем еще удивил нас ХХ век. Представляем вашему вниманию семь открытий и изобретений, перевернувших нашу жизнь.
1. Волшебные кубики. Честно говоря, бульонные кубики были изобретены в конце века девятнадцатого, но так как в России они прижились только в начале прошлого столетия, то будем считать их открытием ХХ века, тем более что история из появления на свет весьма и весьма занимательна.
Бульонные кубики изобретались… дважды. В 40-50-е годы XIX века немецкий химик Юстус уже занимался созданием мясного концентрата, но его открытие почему-то было быстро забыто (скорее всего, из-за достаточно дорогого способа приготовления: на 1 кг концентрата уходило 30 кг говядины). А в 1883 году швейцарский повар Юлиус Магги открыл гораздо дешевый способ изготовления нового продукта совершенно случайно, сварив бульон из засохших мясных обрезков. Позже, «поколдовав» над обезвоживанием бульона Магги открыл свой бизнес по продаже «Золотых кубиков Магги». Кстати, изначально они были действительно кубической формы, потому это название – «кубики» - и закрепилось за параллелепипедами «сухого бульона». Все-таки, как ни крути, но уж слишком и трудно выговаривать «параллелепипед Магги». С кубиками оно как-то проще.

Кубики Магги изменили подход к приготовлению пищи. Относиться к ним можно по-разному, но кто знает, какая пища ждет нас в веке двадцать первом?
2. «Насквозь вижу». Как ни странно, но рентгеновские лучи были открыты также в конце XIX века, хотя некоторые люди (после появления на свет КВН-шутки о том, что рентген изобрел дьяк Иванов , говоривший своей жене «Я тебя, стерва, насквозь вижу») до сих пор считают, что они были известны хомо сапиенс и ранее.
Вильгельм Рентген сделал открытие уже в довольно зрелом возрасте, в 50 лет, и совершенно случайно. Засидевшись допоздна в лаборатории, ученый обнаружил, что ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной черной бумагой, влияет на кристаллы платиноцианистого бария, лежащие рядом. Как только Вильгельм включал ток, кристаллы начинали светиться. Другая версия гласит, что жена Рентгена принесла заработавшемуся супругу ужин, и, когда она ставила тарелку с едой на стол, между трубкой и экраном, ученый вдруг заметил, как кости руки просвечивают через плоть.

Какая из версий правильная, рассудит только время. Однако достоверно известно, что Вильгельм долгое время отказывался получать патент на рентгеновские трубки, не считая свои исследования полноценным источником доходов. Поэтому широкое распространение рентген получил только в 1919 году, то есть в ХХ веке. Так что можно сказать, это открытие изменило жизнь людей именно в прошлом столетии, а не раньше.
3. Тяжелый, но легкий. «Отчего люди не летают, как птицы?» - этим вопросом задавалась не только Катерина из драмы Островского. С самых древних времен люди стремились создать такой аппарат, который поднял бы их над грешной землей. Но обычно попытки поднять в небо конструкцию тяжелее воздуха заканчивались довольно печально. Обязательно что-то да хромало. То управление подкачает, то посадка не удастся.
В итоге только в 1903 году братьям Райт удалось не только воспарить над другими людьми, но и относительно удачно приземлиться. Их аппарат «Флайер – 1» пролетел над долиной Китти-Хок целых 59 секунд, преодолев расстояние в 260 метров. Именно это историческое событие и считают моментом зарождения авиации.
Однако самолет (а точнее планер) братьев Райт обладал рядом существенных недостатков. Без направляющих рельсов и попутного ветра «Флайре- 1» взлететь не мог. А вот аппарат бразильца Сантоша-Дюмона не зависел от ветра и взлетных рельсов. Он взлетал за счет тяги двигателей. Именно по этой причине бразильцы уверены, что пальма первенства в изобретении самолета принадлежит именно их стране.

Жизнь в современном мире трудно представить без авиации.Фото: Ирина РОМАНОВА
Сегодня без самолетов немыслимы ни развитие бизнеса, ни отдых. Стальные «птицы» претерпевают изменения, но по-прежнему остаются самым быстрым видом транспорта в наше время.
4. «Голубые экраны». Это сегодня его презрительно величают «зомбо -ящиком», а ведь было время, когда телевизоры считались модной и престижной вещью, подчеркивающей статус её обладателя. И пока философы и блогеры спорят, телевизор – благо или упадок цивилизации, мы вспомним, как все начиналось.
И вот тут-то выясняется, что телевидение начиналось с нескольких ясных умов из разных стран. Принцип последовательной передачи элементов изображения был выдвинут еще в XIX веке двумя учеными – португальцем ди Пайва и россиянином Бахметьевым , причем, сделали они это независимо друг от друга. В 1884 году Пауль Нипков представляет свой диск, легший в основу механического телевидения, в 1906 году Макс Дикман запатентовал использование трубки Брауна для передачи изображений, а в 1907 году тот же Дикман представил общественности первый телевизионный приемник.

В то же году Борис Розинг доказал возможность применения катодно-лучевой трубки для преобразования электрического сигнала в видимое изображение. В 1908 году Ованес Адамян получил патент на двуцветный аппарат для передачи сигналов…
В числе отцов телевидения и телевизора можно назвать и Владимира Зворыкина, но западная обществ енность все-таки именует отцом ТВ Джона Лоджи Берда , который запатентовал устройство, создающее изображение из 8 линий. Именно этот аппарат позже и окрестили телевизором.
К слову, все эти ученые работали ради блага человечества, поэтому вся вина за использование этих открытий и изобретений в качестве лишь «зомбо-ящика» лежит на их потомках, то есть на нас.
5. Всегда на связи. Несмотря на то, что первый телефон был продемонстрирован в конце XIX века, первый мобильник появился аж в 70-х годах двадцатого столетия. Отцом «переносного телефона» называют Мартина Купера , сотрудника компании Motorola. Работал он тогда в отделе по разработке портативных устройств, и когда его коллеги увидели трубку весом более килограмма, то засмеялись. Никто не верил в успех нового изобретения.
Но 3 апреля 1973 года Мартин Купер заставил всех поверить в его «портативную трубку». Прогуливаясь, по Манхеттену, Купер позвонил со своего «кирпича» начальнику отдела исследований Bell Laboratories Джоэлу Энгелу. Выбор на этого человека пал не случайно. Компания Мартина вела с Bell Laboratories борьбу за мобильную связь и клиентов. Так отец «мобилки» доказал, кто главный в сфере портативных устройств.

Правда, россияне считают, что пальма первенства в мобильных устройствах принадлежит нашей стране. Еще за 15 лет до Купера советский ученый Леонид Куприянович сделал свой первый звонок по мобильному телефону.
Сегодня «мобильники», без которых уже никто не мыслит нормальной жизни, не только вытеснили стационарные телефоны, но стали фактически фетишем для многих потребителей. Впрочем, это уже совсем другая история.
6. Умная машина. Компьютер, ноутбук, планшет… Сегодня без них немыслима ни работа, ни отдых. А ведь было время, когда компьютеры использовались исключительно в научных целях.
Первый механический компьютер создал немец Конрад Цузе в 1941 году. Его вычислительная машина Z3 обладала всеми свойствами современного компьютера, но вот незадача! Работала она на основе телефонных реле. Буквально через год, в 1942-ом, американский физик Джон Атанасов и его аспирант Клиффорд Берри начали работу над первым электронным компьютером, однако так и не завершили начатое. Поэтому эстафету перехватил Джон Мокли, в 1946 году представивший миру первый электронный компьютер ЭНИАК.

К слову, первые персональные компьютеры появились только 70-х прошлого столетия. Понадобилось время, чтобы превратить огромные машины, занимающие подчас целые комнаты, в устройства меньшего размера.
7. Всемирная Паутина. Ругая «зомбо-ящик», мы частенько забываем, что главная опасность уже давным-давно не телевидение. Это Всемирная Паутина, Сеть, Матрица, он же великий и всемогущий Интернет. Правда, его почему-то никто не пытается переименовать в «зомбо-сеть»…
Идея создать качественную и надежную связь, которую будет сложно прослушать, возникла еще в 50-е годы ХХ века. Министерство обороны США в условиях холодной войны искало способ передавать данные на расстоянии без использования почты и телефона. Так и появился на свет проект компьютерной сети от агентства ARPA.

Университеты Калифорнии , Санта-Барбары, Юты и Стэнфордский исследовательский центр разработали и воплотили в реальность сеть ARPAnet. В 1969 году новоиспеченная сеть связала компьютеры этих университетов. К 1971 году количество пользователей ARPAnet увеличилось до 23, в 1973 году к сети присоединились и другие учреждения, а с изобретением E-mail количество желающих некоторое время пообщаться в сети стало расти в геометрической прогрессии.
В 1977 году Интернетом пользовалась всего какая-то сотня человек, в 1984 году – уже 1000 человек, в 1989 году – более 5 тысяч человек, в 1997 году – 19,5 миллионов человек, в 2011 году – 2,1 миллиардов человек. А вы говорите, телевидение…
1. Научный XX век начался с революции. Причем устроил ее один-единственный человек - по имени… не т, не Карл Маркс. А Макс Планк . В конце XIX века Планка пригласили на должность профессора Берлинского университета, однако взамен того , д абы в свободное от лекций врем я играть в бридж или хотя бы в дура ка, ученый взялся объяснить неразумному человечеств у, как распределяется энергия в спектре абсолютно черного тела. нужно размышлять, с абсолютно белым телом все было к то му времени ясно.
Самое удивительное, что в 1900 году настойчивый Планк вывел-таки
формулу, которая очень хорошо описывала поведение энергии в пресловутом спектре упомянутого абсолютно черного тела. Правда, выводы из этой формулы следовали фантасти
ческие. Получалос
ь, что энергия излучается не равномерно, как от нее, собственно, и ждали, а кусочками - квантами. сперва Планк и сам усомнился в собственных выводах, но 14 декабря 1900 года все же доло
жил о них Немецко
му физическому общест
ву. Так, на всякий случай.
Планку не просто поверили на слово. На основе его выводов в 1905 году Альберт Эйнштейн
создал квантовую теорию фотоэффекта, а вскореНильс Бор
построил первую модель атома, состо
ящую из ядра и электронов, летающих по определенным орбитам. И по всей планете понеслось! Переоценить последствия откр
ытия, которое сделал Макс Планк, практически невозможно. Выбирайте
любые слова - гениально, невероятно, обалдеть, вот это да и даже ух ты! - все будет недостаточно.
Благодаря Планку развилась атомна я энергетика, электроника , генна я инженерия, получили мощнейший толчок химия, физика, астрономия. Потому что именно Планк чет ко определил границу, где кончается ньютоновский макромир (в котором вещество, как известно, меряют килограммами) и начинается микромир, в котором нельзя не учитывать влияния прияте ль н а друга отдельных атомов . А вдобавок благодаря Планку мы знаем, на каких энергетических уровнях живут электроны и насколько им там удобно.
2. Второе десятилетие XX века принесло миру вдобавок одно открытие, которое перевернуло умы практически всех ученых - хотя умы у порядочных ученых и так набекрень. В 1916 году Альберт Эйнштейн завершил работу на д общей теорией относительности (ОТО). благовременно, ее вдобавок называют теорией гравитации. сооб разно этой теории, гравитация - это не результат взаимодейст вия тел и полей в пространств е, а следствие искривления четырехмерного пространства времени. Как только он это доказал, все стало около голубым и зеленым. В смысле - все поняли сущность вещей и о брадовались.
Большинство парадок сальных и противоречащих “здравому смыслу” эффектов, которые возникают при околосветовых скоростях, предсказаны именно ОТО. Самый ведомый - эффект замедления времени, при котором движущиеся относительно наблюдателя часы идут для него медленнее, чем безошибочно такие же часы у него на руке. При этом длина движущегося объекта вдоль оси движения сжимается. ны не общая теория относительности применяется уже ко всем системам отсчета (а не только к движущимся с постоянной скоростью приятель относительно друга).
Однако сложность вычислений привела к тому, что на работу потребовалось 11 лет. Первое подтверждение теория получила, когда с ее помощью удалось описать достаточно кривую орбиту Меркурия - и в се от облегчения перевели дух. после ОТО объяснила искривление лучей от зве зд при прохождении их около с Солнцем, красное смещение наблюдаем ых в телескопы звез д и галактик. Но самым важным подтверждением ОТО стали черные дыры. Расчеты показали, что если Солнце сжать до радиуса трех метров, мощь его притяжения станет такой, что свет не сможет покинуть звезду. И в последние годы ученые нашли целые горы таких звезд!
3. Когда Бор и Резерфорд в 1911 году предположили, что атом ус троен по образу и подобию Солнечной системы, физики возликовали. На основе п ланетарной модели, дополненной представлениями Планка и Эйнштейна о природе света, удалось рассчитать спектр атома водорода. Трудности начались, когда приступили к следующему элементу -гелию. Все р асчеты показывали результат, прямо супротивный экспериментам. К началу 1920-х теория Бора померкла. молоденький немецкий физик Гейзенберг вычеркнул из теории Бора все предп оложения, оставив лишь то, что можно было измерить при помощи напольных весов.
В конце концов он установил, что скорость и местонахождение электронов нельзя измерить одновременно. Соотношение получило наименование “принцип неопределенности Гейзенберга” , а электроны приобрели репутацию ветреных красоток. Которые ныне в кондитерской, а завтра - блондинки. Однако на этом странности с элементарными частицами не закончились. К двадцатым годам физики уже притерпелись к то му, ч т о свет может проявлять свойства волны и частицы, каким бы это ни казалось парадокса льным. А в 1923 году француз де Бройль предположил, что свойства волны могут проявлять и “обычные” частицы наглядно показав волновые свойства электрона.
Эксперименты де Бройля подтвердились мгновенно в нескольких странах . В 1926 году, соединив математическое описание волны и аналог уравнений Максвелла для света, австрийский ф изикШр едингер описал материальные волны де Бройля. А коллега Кембриджского университета Д ирак вывел общую теорию, частными случаями которой стали теории Шредингера и Гейзенберга. Хотя в двадцатые годы о многих э лементарных частицах, известных теперь любому школьнику, физи ки даже не подозревали, их теория квантовой механики прекрасно описывает движение в микромире. И за последние 90 лет ее основы не претерпели изменений.
Квантовая механика теперь применяется во всех естественных науках, когда они выходят на атомарный уровень - от медицины и биологии до химии и минералогии, а также во всех инженерных науках. С ее помощью, в частности, рассчитаны молекулярные орбитали (а что - исключительно полезная в хозяйстве вещь). Следствием стало изобретение , положим, лазеров, транзисторов, сверхпроводимости, а заодно и компьютеров. А вдобавок разработана физика твердого тела, благодаря которой: а) каж дый год поя вляются все новые ма териалы, б ) возникла возможность четко видать структуру вещества. вдобавок бы приладить физику твердого тела к сексуальной жизни - и тогда каждый мужчина будет с благо дарностью отчитывать фамилию Гейзенберг.
4. Тридцатые годы смело можно нарекать радиоактивными. Во всех смыслах этого слова. Правда, вдобавок в 1920 году Эрнест Резерфорд на заседании Британской ассоциации содействия развитию наук высказал достаточно странную (по тем, конечно, врем енам) гипотезу. В попытке объяснить, почему позитивно зар яженные протоны не убегают в панике приятель от друга, он заявил: помимо позитивно заряженных частиц в ядре атома кушать и некие нейтральные частицы, равные по массе протону. По аналогии с протонами и электронами он предложил нарека ть их нейтронами. Ассоциация поморщилась и предпочла пренебрегать экстравагантную выходку Резерфорда. И только через десять лет, в 1930 году, немцыБоте и Беккер приметили, что при облучении бериллия или бора альфа-частицами возникае т необычное излучение. В отличие от альфа-частиц неведомые штуковины, вылетающие из реактора, обладали намного большей проникающей способностью. И вообще параметры у этих частиц были другие.
Через два года, 18 января 1932 года, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри , предаваясь милым супружеским забавам, направили излучение Боте-Беккера на более тяжелые ат омы. И выяснили, что под воздействием лучей Боте-Беккера те становятся радиоактивными. Так былаоткрыта искусственная радиоактивность . А 27 февраля того же года Джеймс Чедвик проверил попытка Жолио-Кюри. И не просто подтвердил, а выяснил, что виноваты в в ыбивании ядер из атомов новые, незаряженные частицы с массой чуть больше, чем у протона. Именно их нейтральность позволяла беззапретно вламываться в ядро и дестабилизировать его. Так Чедвик окончательнооткрыл нейтрон .
Открытие это принесл о человечеству много тягот и перемен. К концу 1930-х годов физики доказали, что под воздействием нейтронов ядра атомов делятся. И что при этом выделяется вдобавок больше нейтронов. Это привело, с одной стороны, к бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, к десятилетиям холодной войны, с иной, к развитию атомной энергетики, а с третьей - к широкому использованию радиоизотопов в самых разнообразных несекретных научных сферах.
5. Развитие квантовой теории не просто позволило ученым разуметь, что происходит внутри вещества. Следующим шагом стала
поползновение повлиять на эти процессы. К чему это привело в случае с нейтроном, описано выше. А 16 декабря 1947 года сотрудники
американской компании АТ&Т Веll Laboratories Джон Бардин
, Уолтер Бр
аттейн
иУильям Шокли
нау
чились при помощи малы
х токов заведовать большими токами, протекающими через полупроводники (Нобелевская премия 1966 года). Так былизобретен транзистор
- инструмент, состоящий из двух p-n переходов, направленных навстречу приятель
другу. Ток по такому переходу может идти только в одном направлении.
А если на переходе поменять полярность, то ток перестает течь. Два же перехода, направленные приятель к другу, дали просто уникальные возможности для игр с электричеством. Транзистор стал основой для развития всех наук, включая ветеринарию. Он вышиб из электроники лампы, чем резко сократил вес и объем всей аппаратуры (и количество пыли в на ших домах). Открыл дорогу для появления логических мик росхем, что привело в итоге к появлению в 1971 году микропроцессора и созданию современных компьюте ров. Да что там компьютеры - теперь в мире нет ни одного прибора, ни одного а втомобиля, ни одной квартиры, в которых не используются транзисторы.
6. Немец Карл Вольдемар Циглер
был химиком. Не, реально, это безумно увлекательная история. Значит, был этот самый Карл Вольдемар немцем и химиком. И находился под большим впечатлением от реакции Гриньяра, в которой ученые сильно упростили синтез
органических веществ. И наш Карл пытался понять: а можно ли сделать то
же самое с другими металлами? благовременно, вопрос был не праздный, ведь работал Циглер в Кайзеровском институте по изучению угля. А поскольку побочный продукт угольной индустрии - этилен, его
утилизация стала проблемой. В 1952 году он изучал распад одного из реагентов - литийа
лкила на гидрид лития и олефин. И получил ПНД - полиэтилен низкого да
вления
. Но полностью заполимеризовать этилен не получалось.
Через пару месяцев в лаборатории Циглера произошел казус. По окончании реакции из колбы вдруг выпал не полимер, а димер (соединение двух молекул этилена) - альфа-бутен. Оказалось, что нерадивый студент просто плохо отмыл реактор от солей никеля. И хотя эти самые соли остались на стенках в микроскопических количествах, этого хватило, дабы напрочь зарубить осн овную реакцию. Но вот что любопытно - анализ смеси показал, что соли никеля во время реакции не измен ились.
То кушать они выступили катализатором димеризации. Этот умозаключение сулил огромные прибыли - ведь сначала для получения полиэтилена приходилось прибавлять к этилену намного больше алюмоорганики. вновь же, проблем синтезу добавляли и высокое давление, и большая температура. Плюнув на алюминий, Циглер начал перебирать переходные металлы в поисках идеального катализатора. И нашел в 1953 году мгновенн о несколько. Самыми мощными оказались комплексы на основе хлоридов титана. Циглер рассказал о своем открытии в итальянской компании “Монтекатини”, и там его катализаторы использовали на другом мономере - пропилене. Побочный продукт переработки нефти, пропилен стоил в десять раз дешевле этилена, да и давал возможность поиграть со структурой полимера. Игры привели к маленький модификации катализатора, из-за чего Натта получил стереорегулярный полипропилен. В нем все молекулы пропилена располагались одинаково.
Ката лизаторы Циглера-Наттадали химикам ничем не сравнимый контроль над полимеризацией. С их помощью, предположим, химики создали искусственный аналог каучука. Металлоорганические катализаторы, которые сделали большинство синтезов проще и дешевле, используются практически на всех химических заводах мира. Но главное место по-прежнему занимает полимеризация этилена и пропилена. Сам Циглер, несмотря на промышленное применение его работы, ввек считал себя ученым-теоретиком. А студента, который плохо вымыл реактор, понизили в статусе до лабораторной мыши.
7. 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут утра произошло событие, которое
,
без сомнения, всколыхнуло полный мир. Со словами “Поехали!” со “второй площадки” отправился в космос первый человек
. разумеется, это была не первая ракета, облетевшая около Земли, - первый
искусственный спутник стартовал 4 октября 1957 года. Но именно Юрий Гагарин
стал реальным воплощением мечты человечества о звездах. За
пуск человека в космос дословно катализировал научно-техническую революцию. Было установлено, что в невесомости могут спокойно жить не только бактерии, растения и Белка со Стрелкой, но и человек. А главное, выяснилось, что пространство промеж планетами преодолимо.
Человек уже побывал на Луне. теперь готовится экспедиция к Марсу. Аппараты всевозможных космических агентств дословно наводнили Солнечную систему. Они крутятся около Юпитера, Сатурна, бродят по поясу Койпера, катаются по марсианским пустыням. А число спутников около Земли перевалило за несколько тысяч. Это и метеорологические приборы, и научные (в том числе знаменитые орбитальные телескопы), и коммерческие спутники связи. Благодаря последним, благовременно, можно спокойно позвонить в л
юбую точку мира. Сидя в Москве, поболтать в чате с людьми из Сиднея, Кейптауна и Нью-Йорка. Пробежаться по нескольким тысячам телевизионных каналов со всего света. Или отправить письмо по электронной почте в Антарктиду - тем более, все равно никто не ответит.
8. 26 июля 1978 года в семье Лесли и Гилберта Браунов родилась дочь Луиза. Наблюдавшие за кесаревым сечением гинеколог Патрик Стэптоу и эмбриолог Боб Эдвардс чуть не лопались от гордости, ведь это они сделали то, ради чего полный мир занимается сексом - зачали Луизу. М-м-м… не надобно размышлять о неприличном. На самом деле ничего порнографического не произошло. Просто мадам Лесли Браун, мамаша Луизы, страдала от непроходимости маточных труб и, как и многие миллионы женщин на Земле, не могла зачать сама. Пыталась она, благовременно, больше девяти лет - но увы. Все входило, но ничего не выходило. дабы решить проблему, Стэптоу и Эдвардc сделали мгновенно несколько научных открытий. Они придумали, как извлечь из женщины яйцеклетку, не повредив ее, как создать этой самой яйцеклетке условия для нормальной жизни в пробирке, как надо ее оплодотворять и в какой момент возвращать назад. снова же, не повредив. И родители, и ученые вскоре убедились, что девочка совершенно нормаль на. Вскоре у нее таким же способом появилась сестра, а к 2007 году благодаря методике экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по всему миру родились примерно два миллиона детей. Которых бы никогда не было, если бы не опыты Стэптоу и Эдвардса.
Да вообще теперь жутко сказать, что творится. Взрослые дамы сами рожают себе внучек, если их дочери неспособны выносить чадо, а жены рожают от погибших мужей. Многочисленные опыты подтвердили, что “дети из пробирки” ничем не отличаются от зачатых естественным путем, так что с каждым годом методика ЭКО завоевывает все большую репутация. Гм. Хотя по старинке все-таки намного приятнее.
9. В 1985 году Роберт Керл, Гарольд Крото, Ричард Смолли и Хит О’Брайен изучали масс-спектры паров графита, которые образовывались под воздействием лазера на твердый образчик. И обнаружили странные пики, которые соответствовали атомным массам 720 и 840 единиц. Вскоре стало понятно, что ученые открыли новую вариация углерода , которая получила наименование“фуллерен” - по имени инженера Р. Бакминстера Фуллера , чьи конструкции очень походили на открытые молекулы.
Первая углеродная вариация известна под названием “футболен”, а вторая - “регбен”, поскольку они вправду похожи на мячи для футбола и регби. теперь фуллерены из-за своих уникальных физических свойств активно используются в самых разных приборах. Однако главное не это - на основе методики 1985 года ученые придумали, как сделать углеродные нанотрубки, скрученные и сшитые слои графита. На данный момент известны нанотрубки диаметром 5-7 нанометров и длиной до 1 см (!). Несмотря на то что сделан ы они только из углерода, такие нанотрубки проявляют самые различные физические свойства - от металлических до полупроводниковых.
На их основе разрабатываются новые материалы для оптоволоконной связи, светодиоды и дисплеи. Нанотрубки используются как капсулы для доставки в нужное место организма биологически активных веществ, а также как нанопипетки. На их основе разработаны сверхчувствительные датчики химических веществ, что уже применяются для мониторинга окружающей среды, в военных, медицинских и биотехнологических целях. Из них делают транзисторы, нанопровода, топливные элементы. Самая последняя новость в сфере нанотрубок - искусственные мышцы.
Работа ученых из Ренселлеровского политехнического института, опубликованная в июле 2007 года, показала, что можно создать пучок нанотрубок, который ведет себя как мышечная ткань. Он обладает такой же проводимостью электрического тока, как мышцы, и не изнашивается со временем - искусственная мышца выдержала 500 тысяч сжатий на 15% от первоначальной длины, и ее первоначальная форма, механические и проводящие свойства не изменились. Это открытие, вероятно, приведет к тому, что вскоре все инвалиды получат новые руки и ноги, которыми можно будет заведовать силой мысли (ведь идея для мышц выглядит, как электрический сигнал “сжиматься-разжиматься”). Жаль, правда, что некоторым людям нельзя приделать новую башку. Но это наверняка дело ближайшего будущего.
10. 5 июля 1996 года родилась новая эра биотехнологий
. Лицом и достойным представителем этой эры стала обыкновенная овца. Вернее, обыкновенной
овца была
только с виду - на самом деле ради ее появления сотрудники института Рослина (Великобритания) несколько лет работали не разгибаясь. Яйцеклетку, из которой позжепоявилась овечка Долли
, выпотрошили, а после вставили в нее клеточное ядро взрослой овцы. после развившийся эмбрион подсадили овце назад в матку и стали дожидаться, что получится. надобно сказать, что Долли была не единственным кандидатом на вакансию “первый клон крупного животного в мире” - у нее было 296 конкурентов. Но они все погибли на разных стадиях эксперимента. А Долли выжила!
Правда, дальнейшая доля бедняжки оказалась незавидной. Концевые участки ДНК -теломеры, которые служат биологическими часами организма, уже отмерили 6 лет, которые они прожили в теле матери Долли. Поэтому спустя вдобавок 6 лет, 14 февраля 2003 года, клонированная овца умерла от навалившихся на нее “старых” заболеваний - артрита, специфического воспаления легких и множества других недугов. Однако появление Долли на обложке Nature в феврале 1997 года произвело истинный взрыв - она стала символом могущества науки и власти человека над природой.
За прошедшие с рождения Долли одиннадцать лет удалось клонировать самых разных животных - поросят, собак, породистых быков. Получены даже клоны второго поколения -клоны от клонов. Правда, пока не удалось до конца решить проблему с теломерами, клонирование человека по всему миру запрещено. Однако исследования продолжаются.
Первое серьезное открытие - пенициллин. Эта молекула стала первым в мире антибиотиком и сохранила жизни миллионам людей во время войны. В 1928 году биолог Александр Флеминг в ходе эксперимента заметил, что обычная плесень уничтожает бактерии. В 1938 году двое ученых, продолжавших работу над свойствами пенициллина, сумели выделить его чистую форму, на основе которой вещество и производилось как лекарство. Все это дало огромный толчок в исследованиях и создании новых лекарственных средств, благодаря которым врачи по всему миру могут бороться с большинством заболеваний.
Было сделано открытие Макса Планка, которое объясняло всему научному миру, как ведет себя энергия внутри атома. На основе этих данных Эйнштейн создал квантовую теорию в 1905 году, а следом за ним Нильс Бор сумел создать первую модель атома. Это дало толчок электронике, атомной энергетике, развитию и . Все ученые в своих открытиях пользовались этими данными. Благодаря этому открытию мир стал таким высокотехнологичным.
Открытия, оцененные недавно
Третье важное открытие сделал в 1936 году Джон Кейнс. Он разработал теорию саморегуляции рыночной экономики. Его книги и выдвинутые мысли в них помогли развиться и создали классическую школу, по которой до сих пор преподают в высших учебных университетах. Благодаря его работам макроэкономика появилась как .
Четвертое важное открытие было сделано в 1911 году Камерлингом-Онессом. Он впервые ввел понятие сверхпроводимости. Это состояние, в котором некоторые материалы могут обладать нулевым сопротивлением электричеству. Вклад этого открытия в том, что благодаря таким материалам стало возможным создание сильных магнитных полей, которые нужны для создания условий для многочисленных опытов. Благодаря возможностям проводимости уже сейчас начинают создавать линии электропередачи гораздо меньших размеров. Сверхпроводники являются частями большинства серьезного научного оборудования.
Пятое открытие было сделано в 1985 году, когда удалось обнаружить озоновые дыры, которые возникают в атмосфере из-за выброса большого количества фреонов. Восстановление слоя озона очень важно для предотвращения проникновения большого количества солнечной радиации на Землю. Уменьшение количество озона влияет на количество раковых заболеваний и жизнь животных и растений.
Благодаря этому открытию, человечество предприняло меры по сокращению выбросов фреонов на основе брома и хлора и замену вещества на фторсодержащие фреоны. Но самое главное, что люди задумались о сохранении планеты и о том, как избежать разрушения экологии в результате антропогенной деятельности.
В 20-м столетии было изобретено много нового. Строились новые строительные объекты, развивалась военная техника, осваивался космос. Попробуем отметить самые выдающиеся изобретения, постройки, которые были сделаны в двадцатом веке и оставили значимый отпечаток в истории человечества.
1. Титаник
Этот известный круизный лайнер британской компании «Уайт Стар Лайн», крупнейший в свое время, был спущен на воду 31 мая 1911 г. Строительство такого большого парохода вызвал поистине огромный интерес у людей. Ещё бы! Его длина составляла целых 268,83 м, в ширине он достигал 28,19 м, а в высоту он достигал 54 м. На борту лайнера могло находиться 2556 пассажиров и ещё 892 человек экипажа.
2 апреля 1912 Титаник успешно прошел ходовые испытания на воде и уже спустя несколько дней отправился в своё первое путешествие. На борт корабля могли попасть только очень обеспеченные люди, т.к. цена билета доходила до 4350 долларов (это порядка 60 тысяч по современному курсу). Но, к сожалению, первый рейс Титаника оказался последним.

10 апреля 1912 года он отчаливает от Саутгемптонского порта с 1316 пассажирами и 891 членом экипажа на борту. Конечной целью путешествия должен был стать ирландский порт Коб… Но 14 апреля 1912 года корабль потерпел крушение, столкнувшись с айсбергом, в результате катастрофы погибло более 1500 человек, выжило только 704….
2. Космический корабль «Восток»

Настоящим прорывом в освоение космоса стал полёт человека в космическое пространство! Приятно осознавать, что первыми преуспели в этом деле советские учёные. Космический корабль «Восток», предназначенный для полётов по околоземной орбите, был сконструирован под руководством Сергея Павловича Королёва.
На борту корабля мог находиться только один космонавт, длительность полёта составляла не более пяти суток. Запуск первого пилотируемого корабля состоялся 12 апреля 1961 года, пилотом которого был Юрий Алексеевич Гагарин. «Восток» совершил один оборот вокруг нашей планеты, потратив на это 108 минут.
3. Оперный театр в Сиднее

Пожалуй, наиболее ярким символов Австралии, помимо кенгуру, является знаменитый оперный театр в Сиднее. Это архитектурное сооружение (площадью 2,2 га), построенное в 1973 году, признано одним из выдающихся образцов современной архитектуры (его так же называют архитектурным чудом света).
На строительство было потрачено более 100 миллионов долларов, а длилось само строительство более 15 лет! Кроме самого оперного зала, есть также концертный, залы драматического и камерного театров, несколько ресторанов и зал приемов. Одновременно театр может вместить 1507 человек. Здесь находится самый большой в мире механический орган на десять тысяч труб.
4. Первый компьютер

В современном мире трудно представить себе жизнь без компьютеров. А ведь ещё совсем недавно, каких-то 50-60 лет создание такой машины как компьютер, казалось несбыточной мечтой. После второй мировой, в 1946 году, мир узнал о создании в США первого электронного компьютера ENIAC, на разработку которого потребовалось более полумиллиона долларов и три года времени.
Главным конструктором был Чарльз Бэббидж, который вошел в историю как изобретатель первого прообраза компьютера. Машина была огромных размеров: весила порядка 28 тонн и поглощала около 140 кВт энергии. Компьютеры, которые были изобретены до него, были своего рода прообразами ENIAC. Хотя и он сам, мощность которого равна тысячам арифмометров, назывался сначала «электронным вычислителем».
5. Ядерное оружие

Рано или поздно человечество научилось бы создавать оружие массового поражения, собственно к которым можно отнести ядерное. Первым достичь успеха в этой области удалось США. Проект по созданию атомной бомбы, который назывался «Manhattan Project» (возглавлял его Лесли Гровс), был осуществлён 16 июля 1945 года.

Первая атомная бомба весила 2722 кг, мощность достигала 18 кт в тротиловом эквиваленте. Создание такого оружия привело к трагическим последствиям: взрыв в Хиросиме и Нагасаки. Относительно недолго США являлись монополистами в этом деле. Уже в 1949 году 29 августа, в районе г. Семипалатинска на испытательном полигоне было произведено испытание первого советского ядерного устройства под кодовым названием «РДС-1″.

Наличие ядерного оружия у СССР позволило сохранить паритет между двумя государствами. В настоящее время мировое сообщество старается обезопасить себя от этого вида оружия и старается не допустить его дальнейшего распространения, а также постараться уничтожить уже созданное.
Ученые 19 века – создатели великих инноваций, открытий и изобретений. XIX век дал нам много известных людей, которые полностью изменили мир. 19 век принес нам технологическую революцию, электрификацию и большие достижения в медицине. Ниже представлен список некоторых из наиболее важных изобретателей и их изобретения, которые сделали огромное влияние на человечество которым мы пользуемся даже сегодня.
Никола Тесла – переменный ток, электродвигатель, технологию радио, пульт дистанционного управления
Если начать исследовать наследие Николы Тесла, то можно понять, что он был одним из величайших изобретателей XIX и начала XX века и по праву заслуживает первое место в этом списке. Он родился 10 июля 1856, в Смильян, Австрийская империя в семье священника Милутина Теслы сербской православной церкви. Отец как сербский православный священник первоначально привил интерес Николы к науке. Он достаточно разбирался в механических устройствах того времени.
Никола Тесла получил гимназическое образование и позже поступил в политехнический университет в Граце, Австрия. Он бросил обучение и отправился в Будапешт, где работал в компании на телеграфе и затем стал главным электриком в Будапеште на АТС. В 1884 начал работать на Эдисона, где получил вознаграждение 50 000 долларов за усовершенствование двигателей. Затем Тесла создал свою собственную лабораторию, где мог экспериментировать. Он обнаружил электрон, рентгеновские лучи, вращающеся магнитное поле, электрический резонанс, космические радиоволны и изобрел беспроводный пульт дистанционного управления, технологию радио, электродвигатель и много других вещей, которые изменили мир.
Сегодня он является самым известным ученым 19 века за его вклад в строительство электростанции на Ниагарском водопаде и за его открытие и применение переменного тока, который стал стандартом и используется по сей день. Он умер 7 января 1943 года, в Нью-Йорке, США.
