18 世紀の科学と発明。 リヨン・フォイヒトヴァンガーによる18世紀の科学的発見、発明

18世紀のロシアにおける科学的発見と技術的発明。

グヴォズデツキー V. L.、ブドレイコ E. N.

ベーリング・ヴィトゥス・ヨナッセン(1681–1741)。 航海士、ロシア艦隊の艦長兼司令官、デンマーク出身。

ピョートル1世に代わって第1次カムチャツカ遠征(1725年 - 1730年)の先頭に立った彼は、シベリア全土を歩いて太平洋に向かい、カムチャツカ半島を横断し、シベリアの海岸が北で西に向かうことを証明した。 ベーリングの最初の遠征は、北東アジアのさらなる探検への序章でした。 このことを認識して、彼は次のように書いている。「アメリカ、あるいはアメリカとアメリカの間にある他の土地は、カムチャツカからそう遠くない…オホーツクやカムチャツカの水路、アムール川の河口、そしてさらにその先にある水路を見つけ出すことは、有益でないわけではないだろう」 、日本列島へ…」。 そしてベーリングは第 2 回カムチャツカ (大北部) 遠征 (1733 ~ 1743 年) のリーダーに任命され、この遠征でシベリア海岸が正確に探検され、アラスカ半島の海岸とアリューシャン列島の多くの島々が発見されました。 島の冬の間に病気になり、船長兼司令官は 1741 年 12 月 19 日にその生涯を閉じました。現在、この勇敢な航海士が永遠の平和を見つけた島はベーリング島と呼ばれています。 世界のすべての地図上で、彼が航海した太平洋北部の半閉ざされた海は、彼の名にちなんでベーリング海と名付けられています。また、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の間に位置し、北極を結ぶ海峡です。太平洋とつながる海 - ベーリング海峡。 そして、彼のスクーナー船「セント・ピーター」が漂着した島々はコマンドルスキーと呼ばれています。

第 2 回カムチャツカ遠征はベーリングの死後、彼の助手で船長のアレクセイ・イリイチ・チリコフ (1703 ~ 1748) によって完了し、スループ船「セント・ポール号」でアメリカ海岸に近づきました。

ベタンクール・アウグスティン・アウグスティノヴィチ(1758–1824)。 機械および建設エンジニア。

ベタンクールの指導の下で、多くの重要な工事が完了しました。トゥーラ兵器工場は再装備され、ベタンクールの設計に従って製造された蒸気エンジンが設置されました。 マネゲの建物はモスクワに建設され、独特なスパン(45メートル)の木製トラスなどで覆われていた。ベタンクールの主導により、1810年にサンクトペテルブルクに鉄道研究所が設立され、ベタンクールは生涯の終わりまでこの研究所を率いた。 。

ヴィノグラドフ・ディミトリー・イワノビッチ (1720?–1758)。 ロシア磁器の発明者。

彼はモスクワのスラブ・ギリシャ・ラテン・アカデミーで学びました。 1736年、彼はM.V.ロモノーソフとR.ライザーと一緒に海外に派遣され、そこで化学、冶金学、鉱業を学びました。 帰国後、彼はロシア政府が設立した「磁器工場」(当時はM.V.ロモノーソフにちなんで名付けられた国立磁器工場)に送られました(1744年)。 中国磁器とザクセン磁器の製造方法は秘密にされていたため、ヴィノグラドフは製造技術に関する情報を一切持たずに作業を開始しました。

彼は生産技術を開発し、国産原料から作られた磁器の最初のサンプルを受け取りました(1752年)。 彼は、「純粋な磁器の詳細な説明、ロシアのサンクトペテルブルク近郊でそれがどのように行われるか、および関連するすべての研究の証言」という原稿の中で実験について語った。

ゲンニン・ヴィリム・イワノビッチ(1676–1750)。

優れた鉱山生産管理者および工作機械製造者。 ゲンニンの経営時代 (1722 ~ 1734 年) は、ウラル産業の歴史において重要な時期でした。 彼のリーダーシップの下で、組織、設備、生産技術の改善の分野で重要な措置が講じられました。 彼はセストロレツクとトゥーラの武器工場も管理した。

ロシア領土の地質調査

18世紀初頭。 鉱物の探索により、アロパエフスコエ銅鉱床(1702年)、耐火性粘土(1704年)、ペトロザヴォーツク近郊のミネラルウォーター(1714年)、ドン川とヴォロネジ州の石炭(1721年)、現代の領土の石炭が発見されました。クズネツク盆地(1722年)、トランスバイカリアの宝石(1724年)。

1768 ~ 1774 年 ロシアの地質構造を研究する学術遠征が行われた。イワン・イワノビッチ・レペキン(1740年~1802年)の遠征ルートは、ヴォルガ地方、ウラル山脈、ヨーロッパロシア北部を網羅していた。 ピーター・サイモン・パラス(1741年 - 1811年)の遠征隊は、ヴォルガ中流域、オレンブルク地域、シベリアからチタまでを探検し、山、丘、平野の構造の説明をまとめた。 ヨハン・ゲオルク・グメリン(1709年 - 1755年)の遠征隊はアストラハン地方などを通ってデルベントとバクーに到達した。

デミドフス。 ロシアの工場所有者、地主、科学者、教育者、慈善家。

彼らの祖先は1720年から貴族であるトゥーラの鍛冶屋に遡ります。 18世紀末。 高官や貴族のサークルに入り、国の鋳鉄の 40% を生産する 50 以上の工場を設立しました。 一番有名な:

ニキータ・デミドヴィッチ・アントゥフィエフ(1656–1725) - ウラル山脈の冶金工場建設の創設者および主催者。

パーヴェル・グリゴリエヴィチ・デミドフ(1738年 - 1821年) - 1803年 - 1918年に貴族と平民の子弟を対象とした高等教育機関であるヤロスラヴリのデミドフ高校の創設者。 1918 年に大学に変わりました。

パーベル・ニコラエヴィチ・デミドフ (1798–1840) - サンクトペテルブルク科学アカデミーの名誉会員、1832 年から 1865 年に授与されたデミドフ賞の創設者。 科学、テクノロジー、アートの作品を対象としたアカデミー。 これらの賞は、ロシアで最も名誉ある科学賞と考えられていました。

コテルニコフ・セミヨン・キリロヴィチ(1723–1806)。 サンクトペテルブルク科学アカデミーの会員。

才能のあるロシアの科学者で、M.V. ロモノーソフと L. オイラーの生徒であり、「物体の平衡と運動の教義を含む本」の著者である。これはロシア初の力学教科書であり、原著および翻訳されたすべての著作の中で最も本格的なものである。 18 世紀にロシアで出版された力学

クラフト・ゲオルグ・ヴォルフギャング (1701–1754)。 物理学者、数学者、サンクトペテルブルク科学アカデミーの会員。

ロシア初の力学本「単純な機械と複雑な機械の知識への簡単なガイド」(1738 年) のほか、「幾何学の簡単な紹介」(1740 年) およびいくつかの教科書の著者。 彼はロシアで機械学の教育と普及に多大な貢献をしました。

クラシェニニコフ・ステパン・ペトロヴィチ(1711–1755)。 ロシア科学民族誌の創始者、カムチャツカの自然の研究者。

1756 年に出版された科学者の著作「カムチャツカの土地の記述」は、シベリアの地域の 1 つを記述した最初のロシアの著作であるだけでなく、西ヨーロッパの文学でも最初のものでした。

4つの部分から構成されていました。 第 1 部「カムチャツカとその近隣諸国について」には、カムチャツカの地理的説明が含まれていました。 第 2 部「カムチャツカの土地の長所と短所について」では、カムチャツカの自然史的説明、つまりその土地に生息する動植物、哺乳類、鳥類、魚類、畜産の展望に重点を置いています。 第 3 部「カムチャツカの人々について」は、ロシア初の民族誌作品であり、カムチャダル人、コリャク人、クリル人など、地元住民の生活、習慣、言語を説明しています。 第 4 部はカムチャツカ征服の歴史に捧げられます。

クラシェニンニコフはその著書で「ロシア民族誌のネストル」と呼ばれた。

クリビン・イワン・イワノビッチ(1735–1818)。 優れた機械発明者。

1749 年から 30 年以上にわたり、彼はサンクトペテルブルク科学アカデミーの機械工房を率いていました。 彼は、木製の格子型枠を使用してネヴァ川を渡る 300 メートルの単一アーチ橋のプロジェクトを開発しました (1772 年)。 晩年、彼は最小の鏡を使った反射板を使ったランタンのようなスポットライト、流れに逆らって動く川の「機械」船、ペダル駆動の機械式馬車などを作りました。

彼は、エカチェリーナ 2 世皇后への贈り物として作られた、イースターエッグのような素晴らしい時計の作者として有名になりました。 「ガチョウとアヒルの卵の間の外観と大きさの好奇心」は、時刻を示し、正時、30分、15分を打ち、その中に小さな自動劇場が含まれていました。 時間が経つごとにドアが開き、演劇が繰り広げられました。 時計の機構は「1,000個を超える小さな車輪とその他の機械部品で構成されていた」。 正午、時計は皇后を讃えて作曲された賛美歌を演奏した。 後半は新しいメロディーや詩を披露しました。

クンストカメラ (ドイツ語から: Kunstrammer - 珍品のキャビネット)。 ロシア初の自然科学博物館。

1719 年に開館しました。ここには、ロシアの多くの地域で収集された解剖学的、動物学的、歴史的なコレクションのほか、ピョートル 1 世が西ヨーロッパで入手したコレクション、武器や芸術作品の個人コレクションが収蔵されていました。 30代 18 世紀 芸術、民族誌、自然史、貨幣学、歴史資料の部門を備えた総合的な博物館になりました(ピョートル1世のオフィス)。 膨大な数の多様なコレクションが蓄積された 19 世紀初頭までに、現在も存在する博物館はそこから独立した機関、つまりロシア科学アカデミーの人類学・民族学博物館に分離されました。

ロモノーソフ・ミハイル・ヴァシリエヴィチ (1711 – 1765)

世界的に重要なロシア初の自然科学者、現代ロシア文学の基礎を築いた詩人、芸術家、歴史家、国民教育の擁護者、ロシアの科学と経済の発展。

ポモールの農民の家に生まれる。 教育を受けたいと思った彼は、1730年末に徒歩でモスクワに向かった。 ここで貴族の息子を装い、1731年にスラブ・ギリシャ・ラテン・アカデミーに入学した。 1735年、優秀な学生のうちからサンクトペテルブルクの科学アカデミーに開校したばかりの大学に送られ、その後教育を続けるためにドイツに送られた。 1741年に彼はサンクトペテルブルク科学アカデミーに戻った。 1745年以来、サンクトペテルブルク科学アカデミーのロシア人初の学者。

「賢明な科学」は、化学と物理学、天文学と鉱物学、地質学と土壌科学、鉱業と冶金学、地図作成と航海術など、彼の活動の自然かつ技術的な方向性を構成しています。 彼は、「微粒子」(現代科学の用語では分子)と「要素」(原子)の概念を最初に区別し、物質と運動の保存原理を定式化し、その他の発見をしました。世界科学黄金基金に属しています。 文学、歴史、国語 - これは科学者の研究が彼の活動の別の人文主義的な方向に結びついたものです。 彼は『ロシア文法』(1756年)、『古代ロシア史』(1766年)を著した。 V. G. ベリンスキーが彼を「ロシア文学のピョートル大帝」と呼んだのは偶然ではありません。 科学者の科学的および組織的活動も実りをもたらしました。ロシア初の化学研究所の開設(1748年)、サンクトペテルブルク科学アカデミーの再建プロジェクトの開発などです。 ロモノーソフの主導により、モスクワ大学が設立され (1755 年)、現在彼の名前が付けられています。

過去数世紀にわたる人類の発見のおかげで、私たちは世界中のあらゆる情報に瞬時にアクセスできるようになりました。 医学の進歩により、人類は危険な病気を克服することができました。 造船や機械工学における技術的、科学的発明は、私たちに数時間で地球上の任意の地点に到達し、さらには宇宙に飛び立つ機会を与えてくれます。

19 世紀と 20 世紀の発明は人類を変え、世界をひっくり返しました。 もちろん、発展は継続的に行われ、各世紀でいくつかの偉大な発見がもたらされましたが、世界的な革命的な発明はまさにこの時期に起こりました。 通常の人生観を変え、文明に躍進をもたらした最も重要な人々について話しましょう。

X線

1885 年、ドイツの物理学者ヴィルヘルム レントゲンは、科学実験中に陰極管から X 線と呼ばれる特定の光線が放出されることを発見しました。 科学者は研究を続け、この放射線は反射も屈折もせずに不透明な物体を透過することを発見しました。 その後、これらの光線を体の一部に照射すると、内臓が見えたり、骨格の画像が得られることが判明しました。

しかし、レントゲンの発見から臓器や組織の研究には丸15年かかりました。 したがって、「X 線」という名前自体は 20 世紀初頭に遡り、以前はどこでも使用されていませんでした。 多くの医療機関がこの放射線の特性を実用化し始めたのは 1919 年になってからです。 X 線の発見は、特に診断と分析の分野で医学を根本的に変えました。 X 線装置は何百万もの人々の命を救ってきました。

飛行機

太古の昔から、人々は空へ飛び立ち、離陸を助ける装置を作ろうと試みてきました。 1903 年、アメリカの発明家オービル ライトとウィルバー ライト兄弟がそれを行い、フライヤー 1 エンジンを搭載した航空機を空中に打ち上げることに成功しました。 彼が地上にいたのはほんの数秒だったが、この重要な出来事は航空誕生の時代の始まりと考えられている。 そして、兄弟の発明家は人類の歴史の中で最初のパイロットと考えられています。

1905 年、兄弟はこの装置の 3 番目のバージョンを設計し、すでに 30 分近く飛行していました。 1907 年に発明者らはアメリカ軍と契約を結び、その後フランス軍と契約を結びました。 その後、飛行機で乗客を運ぶというアイデアが生まれ、オービル ライトとウィルバー ライトは追加の座席を装備してモデルを改良しました。 科学者たちはまた、より強力なエンジンを飛行機に搭載しました。

テレビ

20 世紀の最も重要な発見の 1 つはテレビの発明です。 ロシアの物理学者ボリス・ロージングは​​ 1907 年に最初の装置の特許を取得しました。 彼のモデルではブラウン管を使用し、信号を変換するために光電池を使用しました。 1912 年までにテレビを改良し、1931 年にはカラー画像を使って情報を伝達できるようになりました。 1939 年に最初のテレビチャンネルが開局しました。 テレビは人々の世界観とコミュニケーション方法を変える大きな刺激を与えてきました。

テレビの発明に関わったのはロージングだけではないことを付け加えておきたい。 19世紀に遡ると、ポルトガルの科学者アドリアーノ・デ・パイバとロシア・ブルガリア人の物理学者ポルフィリー・バフメチェフは、ワイヤーを介して画像を送信する装置を開発するアイデアを提案しました。 特に、バフメチエフは自分の装置である望遠写真機の図を思いついたが、資金不足のためにそれを組み立てることはできなかった。

1908 年、アルメニアの物理学者ホバネス アダミアンは、信号を送信するための 2 色の装置の特許を取得しました。 そして、20世紀の20年代の終わりにアメリカで、ロシア移民のウラジミール・ズヴォリキンは、彼が「イコノスコープ」と呼んだ自分のテレビを組み立てました。

内燃機関を搭載した自動車

数人の科学者が最初のガソリン車の開発に取り組みました。 1855 年、ドイツの技術者カール ベンツは内燃機関を搭載した自動車を設計し、1886 年にその車両モデルの特許を取得しました。 その後、販売用の自動車の生産を開始しました。

アメリカの実業家ヘンリー・フォードも自動車生産に多大な貢献をしました。 20世紀初頭には自動車を生産する企業が現れましたが、この分野の掌握は当然フォードに属します。 彼は低コストのモデル T 自動車の開発に携わり、車両を組み立てるための低コストの組立ラインを作成しました。

コンピューター

今日、私たちはコンピューターやラップトップなしの日常生活を想像することはできません。 しかし、つい最近、最初のコンピューターは科学の分野でのみ使用されました。

1941 年、ドイツの技術者 Konrad Zuse は、電話リレーに基づいて動作する Z3 機械装置を設計しました。 このコンピューターは現代のモデルとほとんど変わりませんでした。 1942 年、アメリカの物理学者ジョン アタナソフと彼の助手クリフォード ベリーは最初の電子コンピューターの開発を開始しましたが、この発明は完成しませんでした。

1946 年、アメリカ人のジョン・モークリーは ENIAC 電子コンピューターを開発しました。 最初のマシンは巨大で、部屋全体を占領していました。 そして、最初のパーソナルコンピューターは、20世紀の70年代後半にのみ登場しました。

抗生物質ペニシリン

1928 年にイギリスの科学者アレクサンダー フレミングが細菌に対するカビの影響を発見したとき、20 世紀の医学に革命的な進歩が起こりました。

こうして、この細菌学者はカビ菌ペニシリウム ノタタムから世界初の抗生物質ペニシリンを発見しました。この薬は何百万もの人々の命を救ったのです。 フレミングの同僚たちが、主なことは細菌と戦うことではなく、免疫システムを強化することであると信じていたという誤解があることは注目に値します。 したがって、ここ数年間は抗生物質の需要がありませんでした。 この薬が医療機関で広く使用されるようになったのは 1943 年になってからです。 フレミングは微生物の研究とペニシリンの改良を続けました。

インターネット

World Wide Web は人間の生活を一変させました。なぜなら、今日ではおそらく、この普遍的なコミュニケーションと情報源が使用されていない世界はどこにもないからです。

アメリカの軍事情報共有プロジェクトを主導したリックライダー博士は、インターネットの先駆者の一人とみなされています。 作成された Arpanet ネットワークの公開プレゼンテーションは 1972 年に行われ、その少し前の 1969 年に、クラインロック教授とその学生たちは、ロサンゼルスからユタ州にデータを転送しようとしました。 そして、たった 2 通の手紙しか送信されなかったにもかかわらず、ワールドワイドウェブの時代が始まりました。 そのとき、最初のメールが届きました。 インターネットの発明は世界的に有名な発見となり、20 世紀末にはすでに 2,000 万人以上のユーザーが存在しました。

携帯電話

今や私たちは携帯電話のない生活を想像することはできませんし、携帯電話がごく最近に登場したことさえ信じられません。 無線通信の創始者はアメリカのエンジニア、マーティン・クーパーです。 1973年に初めて携帯電話をかけたのは彼だった。

文字通り 10 年後、この通信手段は多くのアメリカ人が利用できるようになりました。 Motorola の最初の携帯電話モデルは高価でしたが、人々はこの通信方法のアイデアをとても気に入っていました。文字通り、購入するために列に並んでサインアップしました。 最初の受話器は重くて大きく、小型ディスプレイにはダイヤルされている番号だけが表示されました。

しばらくして、さまざまなモデルの量産が始まり、新しい世代ごとに改良が加えられました。

パラシュート

レオナルド・ダ・ヴィンチは初めて、パラシュートのようなものを作ろうと考えました。 そして数世紀後、人々は半分開いたパラシュートがぶら下がった風船から飛び降りるようになりました。

1912年、アメリカ人のアルバート・バリーは飛行機からパラシュートで降下し、無事に着陸した。 そしてエンジニアのグレブ・コテルニコフは絹で作られたバックパックパラシュートを発明しました。 彼らは走行中の車で発明をテストしました。 このようにして、ドローグパラシュートが作成されました。 第一次世界大戦の勃発前に、科学者はフランスでこの発明の特許を取得し、それは当然のことながら 20 世紀の重要な成果の 1 つと考えられています。

洗濯機

もちろん、洗濯機の発明は人々の生活を大幅に簡素化し、改善しました。 その発明者であるアメリカ人のアルバ・フィッシャーは、1910 年に彼の発見で特許を取得しました。 最初の機械洗浄装置は、異なる方向に 8 回回転する木製のドラムでした。

現代のモデルの前身は、ゼネラル エレクトリックとベンディックス コーポレーションの 2 社によって 1947 年に導入されました。 洗濯機の音がうるさくて不便でした。

しばらくして、ワールプールの従業員は、騒音を消すプラスチックのカバーを備えた改良版を導入しました。 ソ連では、1975 年に Volga-10 洗浄装置が登場しました。 その後、1981 年に Vyatka-Avtomatic-12 マシンの生産が開始されました。

技術発明17、18、19及び
20世紀初頭
グループ141132
参加者
シェペレフ V.S.
クドリャフツェフ A.S.
メゼンツェフ A.V.
ナザロフ R.E
シンビルスキー M.S.
イゴシン I.L.
バルコフ O.A

電気機械オットー・フォン
ゲーリッケ

これは何ですか?
電気機械というのは、
電気機械的
エネルギー変換器、
現象ベースの
電磁誘導と
に作用するアンペア力
電流が流れる導体が動く
磁場の中で。
ゲーリッケが最初に建造した
電気自動車。 彼女
硫黄の玉だった。
溶融硫黄が充填されている
中空のガラス球で、
硫黄が凍ると、彼らはそれを壊した。
硫黄の球を通過
鉄の車軸と上に配置
特別なガラスなので、
軸を中心に回転させることができます。
回転ボールが押し込まれた
手を握ると彼は感電した
摩擦。

これは私たちに何をもたらしたのでしょうか?
ゲーリッケは電気状態を取得する装置を発明しました。
電気機械とは言えないとしても
この言葉の本当の意味が欠けていたので、
摩擦により発生した電気を集めるコンデンサー、
それにもかかわらず、それは後に組織されたすべてのもののプロトタイプとして機能しました。
電気的な発見。 まず第一に、これには次のものが含まれます。
電気反発力の発見。

ホイヘンスの機械時計

秘密は何ですか?
ホイヘンス
しなければならなかった
マニフェスト
創意工夫の奇跡。 最後に
最後に彼は特別な振り子を作りました。
スイング中に変化したのは
その長さとそれに沿って変動した
サイクロイド
曲がった。
時計
ホイヘンスは比類のないものを持っていた
時計より正確
ロッカー。
彼らの
日当
誤差は 10 を超えませんでした
秒(ロッカーウォッチの場合)
レギュレーター
エラー
15分から60分の範囲です)。

水銀気圧計
エバンジェリスト トリチェッリ
水銀気圧計 - 液体
気圧計、大気の状態
圧力は柱の高さで測定されます
上部が密閉された管の中には水銀が入っており、
開いた端を容器の中に下げた
水星。 彼のエッセイ「オペラ」では、
幾何学」(フィレンツェ、1644年)
トリチェリは自身の発見について概説し、
発明の中で最も多くの
発明は重要な役割を果たす
水銀気圧計。
水銀気圧計が最も正確です
それらを搭載した機器
気象観測所によると
他のタイプの動作がチェックされます
バロメーター。

ジェームズ・ワットの蒸気機関
力学の新時代の始まり
18 世紀の 60 年代半ば、才能ある機械工のジェームス ワットはグラスゴー大学で働いていました。
ある日、彼はニューコメンの蒸気機関の修理の注文を受け、設​​計を理解したので、
ワットは、それを少し改善してみることにしました。 彼はそれが可能だろうと示唆した
蒸気エンジンのシリンダーを常に作動させておくと、高価な燃料の消費が削減されます。
加熱された状態。 結局のところ、この前に、ピストンは下に移動し、有益な仕事をしていました。
蒸気容器は注水によって冷却されていたことがわかります。 しかし、これを実現するには
アイデアとしては、蒸気の凝縮の問題に対処する必要がありましたが、ワットはそれを非常にエレガントに解決しました。
歴史的資料によると、蒸気をどのように凝縮できるかというアイデアがワットに思いついたのは、
ジェット機が圧力を受けてボイラーから噴出するのを見たとき、完全に偶然に頭を下げた
ランドリー。 ジェームズは、蒸気がシリンダーから簡単に放出できる普通の気体であることに気づきました。
別の容器に移し、容器内の圧力を下げます。 これらの目的のために、ワットは以下を使用することにしました。
ポンプと、シリンダーから蒸気を取り出す金属製の排気管システムです。

ベロモービル
最初のツーリングベロモービルは 20 世紀初頭に米国に登場しました。 これらは三輪車と四輪車でした
チェーンドライブと合板(木製)ボディを備えた車両。 そのようなものを構築するための説明と指示
ベロモービルは、アメリカの有名な雑誌「ポピュラー・メカニクス」に掲載されています。
シャルル・モシェ作「ヴェロカール」
1920 年代後半、フランスの発明家で起業家のシャルル モシェ (1880 ~ 1934) は、一連の製品を開発し、発売しました。
自社工場でベロカーベロモービルを生産。
この 4 輪の 2 人乗りベロモービルは、モデルに応じて 35 ~ 40 kg の重量があり、3 つまたは
自転車タイプの5段変速システムとドライバーと独立したチェーンドライブ
乗客。 1928 年から 1944 年までに、合計で約 6,000 台のベロカー ベロモービルが生産されました。

スクーター
スクーターは、主に二輪で駆動される陸上車両です。
立った姿勢で足で地面を押し出す動作を繰り返し、ハンドルを使って制御します。 スクーター
エンターテイメントやスポーツトレーナーとして使用されます。 三輪慣性もあります
2 つのフットレストを備えたスクーターのデザインで、体重を一方の脚からもう一方の脚に移動することで加速が発生します。
足を地面から押し出すことなく。
スクーターの正確な製造時期は不明です。 これに似たイメージが古代のフレスコ画にも見られます。 食べる
このスクーターは 1761 年にドイツで馬車メーカーのミヒャエル カスラーによって最初に製造されたバージョンです。 による
別のバージョンであるスクーターは、1817 年にドイツの発明家カール フォン ドレスによって作成され、1820 年に改良されました。
前輪を操舵可能にします。 このようなスクーターはフランスとイギリスで人気を集めています。 英語
ドイツのスクーターとは異なり、スクーターは鉄製のフレームを持っていました。

光電信機
光電信は、光信号を使用して長距離に情報を伝送する装置です。
他のタイプの光電信では、従来の標識は光源とその光線を使用して送信されませんでした。
ある場所から別の場所に送信されますが、フォーム内のいくつかの可動部分を備えた特別なメカニズムを介して送信されます。
遠くからでも見える定規や円。 この種の光電信を最初に発明したのは
有名な英国の科学者フックを知っています。 この兆候伝達方法の可能性はすでに述べられていますが、
以前の文献では知られていましたが、フックは発明しただけでなく、信号伝達装置も設計しました。
その後、1702 年にフランス人のアモントンが可動バーを備えた光電信機を建造しました。
彼はそれを法廷で実際に示した。
1792 年にフランスで、クロード シャッペは光信号を使用して情報を送信するシステムを作成しました。 彼女
いわゆる「光電信」。 最も単純な形では、それは次の場所にある標準的な建物のチェーンでした。
お互いに見える範囲で。 建物の屋根には、可動クロスバー、つまりセマフォを備えたポールがありました。
セマフォは、内部に座っているオペレーターによってケーブルを使用して制御されました。

新型蒸気機関
1705年、職業は鍛冶屋
トーマス・ニューコメンと
ティンカー・J・カウリーが作った
蒸気ポンプ、実験
どれかの改善
彼が来るまで約10年続きました
正しく動作し始めませんでした (1712)。

デバイス
低圧蒸気が作業室に流入するか、
シリンダー。
シリンダー上部の大気圧により圧力がかかります
ピストンを押し下げて下方に移動させます。
この機械は巨大なシリンダーの中で蒸気を発生させることで作動しました。
その後冷水噴射で冷却し、
これによりシリンダー内に真空が発生し、真空度が低下しました。
シリンダーにより有用な仕事を生み出す

六分儀
六分儀ナビゲーション
測定ツール、
身長を測るのに使われる
太陽とその他の宇宙物体
地平線の上で決定する
その地理的座標
生産されている地域
測定。

六分儀は次の原理を利用します
2つの画像を組み合わせる
double を使用したオブジェクト
そのうちの一つの反省。 これ
その原理はアイザックによって発明された
1699年のニュートン。 六分儀
アストロラーベに代わってメインとなった
ナビゲーションツール。

避雷針
インストール中のデバイス
建物や構造物について、
から守るために役立つ
落雷。
避雷針があったと考えられている
ベンジャミンが発明した
1752年のフランクリン。

原理
雷雨の中、彼らは地球に現れる
大きな誘導電荷
そして

地球の表面には強い力があります
電界。 場の強さ
特に鋭利な導体の近くでは大きく、
したがって、避雷針の端には
コロナ放電が点火されます。 により
誘導電荷ではこれはできません
建物に蓄積され、雷は発生しません
起こっている。 雷の場合も同様
今でも発生します(そのようなケースは非常にまれです)、
避雷針に当たると電荷が入ります
破壊を起こさずに地球を。

パラシュート
1483年、レオナルド
ヴィンチはピラミッドのスケッチを描きました
パラシュート
クロアチア出身のファウスト・ヴランチッチ選手と思われる
パラシュートの発明者。 1597年に彼は
87高の鐘楼から飛び降りた
ブラチスラヴァの市場広場まで数メートル。
しかし、彼は実際にパラシュートを導入しました。
言葉自体を発明した - フランス語
物理学者ルイ・セバスティアン・ルノルマン、26歳
1783年12月、モンペリエの塔から飛び降りた。
彼が発明したパラシュートは、
傘の発展を表す木枠、
リネンのゴム引き生地で覆われています。

19世紀の発明

機関車
画像 リチャード・トレビシック (1804)
蒸気機関車 - 蒸気動力を備えた自律型機関車
インストール、として使用
蒸気機関のエンジン。 蒸気機関車が最初だった
レール上を移動する輸送車両
手段。 機関車もユニークなものの一つです
人間が作り出した技術的手段。 おかげで
鉄道輸送が彼に現れました、そしてそれはでした
19 世紀には蒸気機関車が輸送の大部分を担っていました
そして20世紀前半に巨大な役割を果たしてきました。
多くの国の経済成長における役割。

蒸気船
画像 ロバート・フルトン (1807)
蒸気船は、
ピストン蒸気エンジンの動き。

スターリングエンジン
画像 ロバート・スターリング (1816)
スターリングエンジンは熱機関です。
気体または液体の形の作動流体が内部に移動します。
密閉ボリューム、外部エンジンの一種
燃焼。 定期的な加熱と
からのエネルギー抽出により作動流体を冷却する
結果として生じる作動流体の体積の変化。

モールス信号
画像 サミュエル・モース (1838)
モールス信号、「モールス信号」(モールス信号と呼ばれるようになった)
第一次世界大戦が始まってからのみ) - 象徴的な方法
コーディング、アルファベット、数字、記号の表現
句読点とその他の記号
信号のシーケンス: 長い (「ダッシュ」) と短い
(「ドット」) 時間の単位は継続時間です
ワンポイント。 ダッシュの長さは 3 つのドットに相当します。 一時停止
同じ符号の要素間 - 1 点、符号間
単語内 - 3 つのドット、単語の間 - 7 つのドット。

電話
画像 アレクサンダー・ベル (1876)
電話 - 音を送受信するための装置
距離。

白熱電球
画像 ジョセフ・スワン (1878)
白熱灯は人工光源ですが、
加熱された白熱体によって光が放射される
高温による感電。 で
フィラメント体として、
高融点金属またはカーボン糸。

自動車
画像 ジョージ・セルデン (1879)
車 - 無軌道モーター
少なくとも3台の道路車両
車輪。
車の主な機能目的
運送業務を行うことになります。
産業における道路輸送
先進国は世界において主導的な地位を占めている
量の点で他の交通手段と比較した場合
乗客と貨物の輸送

テスラ変圧器
画像 ニコラ・テスラ (1896)
テスラ変圧器、テスラコイルとも呼ばれる共振変圧器です。
高電圧、高周波。

電灯
照明のエネルギー源としての電気
何でも、終わりに向かってのみ使用され始めました
19 世紀。 この時点まで、人々は使用していました
キャンドルとガス灯。 発明
電球は、それが機能するという事実にもかかわらず、
多くの科学者がこの方向に導いています
そして発明者は一般的にトーマスの功績とされています。
エジソン。 ランプに口金を取り付けたのはエジソンでした
とカートリッジ、さらにデバイスを考え出しました
スイッチ。

電話通信
アメリカ人のアレクサンダー・グラハム・ベル氏が提出
彼が発明した電話を局に申請した
1876 年 2 月 14 日の米国特許。 を通して
ベル到着から2時間後、アメリカ人は
グレイという姓で同じ件で局に来た
しかし、この問題はベルに残された。
本発明において注目すべきことは、
電話が役に立ったのはまったくの偶然でした。
最初に彼は作成しようとしました
多重電信
1本のワイヤーで複数を送信する
同時に電報も。

ガスストーブ
石炭焚き鋳鉄ストーブ発明の次なるステップ
薪とガスストーブの登場です。 これは1825年に起こりました。 クリエイター
最初のガス炉、ジェームス・シャープはガス工場の副マネージャーでした。
初めてガス炉が設置されたのはシャープの家でした。 工場
スラブの製造は 1936 年に開始されましたが、当時は同様でした。
誰もが家庭用電化製品を買えるわけではなく、ガスコンロも買える
裕福な人の家でのみ見られました。

圧縮冷凍機
最初の冷凍機の設計者はイギリス人のジェイコブ・パーキンスでした。
彼が 1834 年に発明した冷蔵庫はコンプレッサーを使用していました
ジエチルエーテルについて。 ロシアで最初の冷蔵庫は 1877 年にのみ製造されました。
ムルマンスクの漁業での年。 食品業界へ
冷蔵室は12年後に到着しました。

映画撮影 (シネマトグラフ)
芸術形式としての映画撮影の誕生。
リュミエール兄弟が開発した動画記録装置。 13
1895 年 2 月、彼らは「のための装置」として特許番号 245032 を取得しました。
画像を受信して​​表示します。」 デバイスは
ユニバーサル投影、撮影、コピー装置
穴の開いたセルロイド 35 mm フィルムでの映画の制作。
シネマトグラフは、1895 年 3 月 22 日にパリで初めて視聴者に公開されました。
有料の映画上映会は、1895 年 12 月 28 日にグランド カフェのホールの 1 つで開催されました。
カプチン大通りの建物 14 にあります。最初の商業展示の日が公式とみなされます。
芸術形式としての映画撮影の誕生の日。
シネマトグラフという名前は、1892 年に発明家レオン・ブーリーによって初めて使用されました。
彼はロールネガ印画紙を使って発明したカメラのために。 未払いのため
特許の年会費により、名前はリュミエール兄弟に譲渡されました。 彼らのデバイスは考慮されています
世界初のプロ用フィルムカメラ。 後のタイトル
「シネマトグラフ」はロバート・ベアード、セシル・レイ、アルフレッド・ランチによってデバイスとして使用されました。
しかし、ほとんどの場合、その開発はオリジナルを改良する試みでした。
リュミエール装置は決定的に重要ではなかった。 シネマトグラフの成功は非常に大きかったので、
ほとんどの国でその名前が指定するために使用され始めたこと
最初の映画館、そしてあらゆるテクノロジー。

トロリーバス
トロリーバスは、軌道のない機械式車両です(ほとんどが乗客ですが、
電気接触式のトロリーバス(貨物用・特殊用途)もございます。
外部電源 (中央電気から) から電流を受け取り、駆動します。
ロッド集電装置(一般的にはロッド)を使用した 2 線接触ネットワークを介したステーション)
ホーンと呼ばれます)トラムとバスの利点を兼ね備えています。
最初のトロリーバスは、おそらくエンジニアのヴェルナー・フォン・シーメンスによってドイツで作られました。
英国に住んでいた彼の兄弟であるヴィルヘルム・シーメンス博士の考えは、1881 年 5 月 18 日に次の場所で表明されました。
王立科学協会の第 22 回会合。 電気的除去を行いました
2 本の平行なトロリ線に沿って移動する 8 輪カート (Kontaktwagen)。
ワイヤーは互いにかなり近くに配置されており、強風時にはワイヤーが重なり合うことがよくありました。
それが短絡につながりました。 全長540mのトロリーバス実験線
(591ヤード)、シーメンス&ハルスケによってベルリン郊外のハレンゼーにオープンし、運営されています。
1882年4月29日から6月13日まで。

発明の中には時代遅れになるものもありますが、その中には非常に優れているためわずかな修正が残るだけのものもあります。

1709年: ピアノ
この楽器は、1698 年からチェンバロのハンマー機構の作成に取り組んでいたイタリアのチェンバロ製作者バルトロメオ クリストフォリによって発明されました (正式な日付は 1709 年頃です)。 1711 年、スキピオ マッフェイによって、このメカニズムがヴェネツィアの雑誌「Giornale dei Letterati d’Italia」に詳細に記載されました。 この楽器は「静かで大きな音を奏でるチェンバロ」ピアノフォルテと呼ばれ、その後ピアノという名前が定着しました。

1714: 水銀体温計
1723 年に温度計に現代の形を与え、その作成方法を説明したのはファーレンハイトでした。当初、ファーレンハイトは管にアルコールを充填していましたが、その後初めて水銀に切り替えました。 彼は、雪とアンモニアまたは食塩の混合物の温度、彼が示した「水の凍結の始まり」の温度 32 度、および口の中の健康な人の体温以下に体重計のゼロを設定しました。脇の下は96度でした。

1752年:避雷針
避雷針は 1752 年にベンジャミン フランクリンによって発明されたと考えられていますが、それ以前にも避雷針を備えた建造物が存在したという証拠があります (たとえば、ネヴィャンスク塔やジャック ロムの紙凧など)。

1775年: 戦闘潜水艦
タートルは、学校教師デイビッド・ブッシュネルによって 1775 年にコネチカット州で建造された最初の攻撃型潜水艦です。 タートルの主な目的は、港内で敵の船に爆発物を取り付けて破壊することです。

1776年: ストップウォッチ
最初の「本物の」ストップウォッチに関する記述は、17 世紀末から 18 世紀初頭に登場します。 機械式ストップウォッチが現在でも使用されていることは注目に値します。

1777年:丸鋸
丸鋸の発明者はサウサンプトン出身のイギリス人サミュエル・ミラーとされており、彼は 1777 年に製材風車の特許を取得しました。 しかし、彼の申請書には鋸の形状についてのみ言及されており、おそらくそれは彼の発明ではありませんでした。 丸鋸は 16 世紀にオランダで発明されたと広く信じられていますが、確証や証拠は見つかっていません。

1784年: 二焦点レンズ
二焦点レンズについて最初に言及したのは、ベンジャミン フランクリン (1784 年) によるものとされています。彼は友人に手紙の中で、近くの物体も遠くの物体も完全に見ることができる眼鏡を発明したと話しました。
ベンジャミン フランクリンは、遠視用と近視用の 2 つのメガネを用意し、これらのメガネのレンズを半分に切り、フレームに挿入しました。レンズの半分の上に近視用、下に近視用のレンズを入れました。遠視、これが最初の遠近両用メガネが登場した方法です。

1795年: 缶詰食品
アッパー氏は、食品を食べられる状態で保存できるようにするための実験に非常に長い時間を費やしました。 ニコラ・アペールが食品の缶詰を発明したのは 1795 年だったと考えられています。 アパーの発明は、当時の食品の通常の保存方法である乾燥と塩漬けに取って代わりました。 1809年になって初めて、アペールはいくつかの実験を行った後、フランス内務大臣に手紙を送り、その中で新しい方法である缶詰を提案しました。 1810 年、ニコラ・アペールは、ナポレオン・ボナパルトの手からこの発明に対して個人的に賞を受け取りました。


新しい時代の時代には、過去の歴史的時代の痕跡がある程度残っており、特に委員らは、この時代には科学技術の発展、知識と進歩に対する注目が高まっていると指摘した。 テクノロジーの進歩、科学の進歩、技術の進歩が人類社会の進歩にとって最も重要になったのは、近代になって初めてです。

この点において、対応する経済的、社会的、政治的発展が始まりつつあります。

16世紀.

1530年 最初の料理本がアウクスブルクで出版されます。 すべてのおいしいレシピが読者に公開され、さまざまな都市の誰もがこれらのレシピに従って料理できるようになりました。

印刷が発明されたのはいつですか? 科学では、この発明者は実際にはこれに関与していなかったと言われていますが、彼は単に 1550 年にニュルンベルクにある工房のオーナーにすぎませんでした。

1544年 - 英国に砂糖の精製所が出現しました。

1568 年に旋盤はしごの形をした旋盤がイギリスやその他の国で普及しました。

ガリレオ - 1590 年に画像を拡大する望遠鏡を建設しました。

この頃になると錬金術が登場します。

次の世紀、17世紀の初めに初めて国家が科学技術の発展に対する姿勢を示しました。

17世紀.

1619 年、ジェイコブ 1 スチュアートは、英国の発明家の 1 人に、鋳鉄と鉄の製造のための冶金学における石炭の使用に関する特許を初めて付与しました。 この瞬間から、西側諸国における科学的および技術的知識と新技術の開発にとって非常に重要なシステムである特許制度が重視され始めます。 実は、発明者はこの特許制度を利用して、発明によって生計を立てることが初めて保証されているのです。 それは 18 世紀や他の国々で徐々に根付き、発明思想の活動に貢献しました。

1619年 - 金属を製造するための冶金学における石炭の使用に関する当時の最も重要な特許。 なぜ? イギリスは非常に発展した国で、革命前夜には300万トンの石炭を生産しました。 全ヨーロッパの石炭生産量の 80%。 したがって、この特許は発明者を豊かにするものでした。

17世紀初頭から19世紀半ばにかけて、ヨーロッパにおける発明、技術、技術思想の歴史は3つの段階を経ます。

ステージ 1 - 16 世紀から 17 世紀初頭 - 18 世紀の 30 ~ 40 年代。 この段階では、製造技術が普及し、将来の作業機械の要素が生まれます。 ...(辺の終わり)

ヨーロッパの科学技術発展の第 2 段階は、18 世紀の 1730 年代から 1740 年代に始まり、18 世紀の終わりまで続きます。 この約50~60年の間に、産業革命の出発点となる技術が形成されました。 これは 18 世紀における一種の技術革命を意味します。

18 世紀の技術革命は、人間の手に代わって技術的機能を実行する作業機械の作成と、次の段階への移行に必要となる万能蒸気機関の作成の 2 つの出来事で構成されています。

科学技術の発展の次の段階は、18世紀の終わりから19世紀の60〜70年代です。 この段階では、機械による工場生産技術の開発が行われました。 それらの。 作業機械のシステム全体は主に蒸気エンジンによって駆動されていました。

ステージ 1 を詳しく見てみましょう - 18 世紀の 1730 年代から 1740 年代.

現代人の視点から見ると、後進的な経済、後進的な製造業です。 英国の著者らは、この時期のヨーロッパ諸国の経済が高度にエネルギー飽和していたことを示した。

最大で直径 10 ~ 12 メートルの車輪を含む、最大約 60 万基の風車と水車が稼働しました。 実際、23 人の労働者ごとに、水または風力による推進装置が 1 つありました。

初めて、最初の装置、ツールの専門化が繊維生産から始まります。 さまざまな種類の糸や生地の製造には、さまざまな特別な技術とツールが必要です。 ここから多様化が生まれます。 カーディング、紡績、織物などに使用されるさまざまな道具。

水や風の機械エンジンの存在は、旋盤や原始的な旋盤の形での旋削技術の発展に貢献します。 実際には、骨、木材、金属は回転スピンドルに固定されており、カッターは手で動かされます。 これは、ピーター 1 が旋盤ワークショップで製品を研ぐ方法です。

これらの強力な水エンジンの存在により、金属加工の発展が可能になります。 18世紀初頭のドイツとスウェーデンで、帯鉄や鋼線を切断できる水鋏が発明されました。

18 世紀初頭から、スイスや他のドイツの州、そしてヨーロッパ全土で、最初は垂直に、次に水平に大砲の砲身が鋳造され、穴あけが始まりました。

同時に、新しいエンジン、つまり蒸気エンジンを作成する最初の試みが始まりました。 非常に原始的な蒸気エンジンは、1556 年にスペインのブラス デカライによって初めて発明されました。 そして、17世紀末から18世紀半ばまでには、効率(効率係数)は約1%と低いものの、西側からロシアに輸入されたものも含めて蒸気エンジンがすでに稼働していた。

これらの蒸気エンジンは、特にクロンシュタットのドックや鉱山の排水に使用されました。 そしてウラル山脈で。

この水、風力エンジン - この運動エネルギーを羽根車や道具などに伝達することについて疑問が生じました。 そのため、17 世紀半ばまでに、(自転車のような) チェーン伝動装置が改良されました。 18世紀後半からは、運動のエネルギーを伝達するベルトドライブ(張力のあるベルト)や各種歯車・歯車が広く使われるようになりました。

そして 18 世紀初頭の 1710 年にはローラー ベアリングが、1734 年にはボール ベアリングが発明され、これによりエネルギーの損失を最小限に抑えて動きを伝達することが可能になりました。

同時に、最初の動作前のマシンが登場しました。 まずはオランダ、そしてドイツの地で。

17世紀 - ユトレヒトでロープを自動的に回す機械が作られる。

1685 年にニュルンベルクで、ワイヤーから頭付きの釘を自動的に製造する機械が作成されました。 それ以前は、釘は一つ一つ鍛冶場で鍛造されていました。

しかし、これらの地域では何世紀にもわたる非常に深刻な伝統が発展しており、これは労働生産性を急激に加速させ、職人を市場から失うこれらの機械の導入に職人が反対していることを意味します。 したがって、最初はこれらの車は禁止され、公に燃やされます。

そしてイギリスでは、この時までにこれらの伝統的な工場の制限がすでに撤廃されており、これらの機械は大盛況で迎えられました。 また、より競争力の高い製品がヨーロッパ市場に参入し、ヨーロッパ人は作業機械の導入に関する態度の再考を余儀なくされています。

18世紀の1730年代から1740年代にかけて、科学技術の発展の第2段階が始まりました。

教科書は 1733 年を強調しています– 機械式シャトルはイギリスで発明されました。

1738 年に、最初の紡績機が Waed によって発明されました。 この紡績機械は、科学技術の歴史の中で最初の作業機械と考えられています。

18世紀後半 – 1764年。 ジェームズ・ハーグリーブスは細い糸を紡ぐ糸車を発明し、娘の名前にちなんで「ジェニー」と名付けました。

整備士が粗めの布を回す糸車を発明し、それを「ビリー」と呼びます。

そして 1769 年、有名な機械工のリチャード・アンクライドは「ビリー」と「ジェニー」を「結婚」し、これら 2 つの発明を 1 つの紡績機に組み合わせ、エンジンに接続しました。その結果、水または風で動く紡績機が誕生しました。エンジン。

18 世紀の 1770 年代の終わり頃、クロウトンは 400 から 500 のスピンドルで回転する紡績機械を発明しました。

このようにして、科学技術の次の段階へ移行するために必要な技術が生み出されます。

この技術に関連して、1785 年にイギリス人のカートライトが最初のバージョンの織機を作成しました。

1792年に改良され、織物工場での生産が始まりました。

原材料の問題が発生します。 実際、綿花はアメリカやインドのプランテーションで栽培されています。 アメリカでは奴隷労働が行われています。 しかし、奴隷労働は非生産的で、綿花は高価で、原材料は不足しています。 その結果、紡織機の生産は採算が合わなくなります。

この問題を解決するには機械式洗浄機を発明する必要があり、1793年にアメリカ人のサミュエル・イーライによって発明されました。 彼は生産性を 500 倍向上させる綿繰り機を発明します。

金属加工における重要な進歩: 1794 年にヘンリー モンスリーがスライドを発明すると、旋盤工場は旋盤になりました。 キャリパー – 切りくずを除去します。

18世紀半ば、フランスでカンナ盤が誕生しました。

ミシンの発明。 シンガーがミシンを改良したのは 19 世紀になってからで、発明は 18 世紀半ばから始まりました。

万能蒸気機関の発明。これなしでは大規模工場は操業を開始できません。 ロシアでは、この試みは 1763 年にポルズノフによって実行され、イギリスでは少し遅れて 1764 年にワットによって実行されました。 彼はそれを改良し、1784 年に最終版を作成しました。 ワットの複動蒸気エンジンの発明は、まさに英国経済に革命をもたらしました。

18 世紀末までにこの機械が導入されたことにより、1800 年までにイギリスの国民生産は 11% 増加しました。 ワットの蒸気エンジンの効率はもはや 1% ではなく 4% だったからです。

18世紀の終わりから19世紀にかけて、科学技術の進歩の最後の第3段階が始まり、それは機械生産の創造の特徴によって決まります。

これは市場資本主義経済の特殊性の影響を受けており、社会主義国とは異なり、こうした科学的・技術的革新を発明し、導入することが求められています。 なぜなら、市場経済では、人が実行しなければ、それはその人にとって悲惨なことになるからです。

市場資本主義経済ではなぜ製品が生産されるのでしょうか? まず第一に、人道的理由から:食事、靴、服を着るなど。 でも、商品を作るなら利益を出したい。 これが私を働かせる原動力となっています。

しかし、これを適用しなければ、別の起業家が来て、これらの新製品を使用し、私を追い越し、私は破産してしまうでしょう。

これら 2 つのインセンティブは、科学技術の進歩を加速するのに役立ちます。

まず第一に、それは高度な機械が使用される繊維および織物業界で発生します。 これは、全世界がすでに服を着たり、靴を履いたり、自家製や製造品ではなく工場で作られた生地を使用しているという事実につながります。

そして車の需要もあります。 そして、これはすでに冶金および機械工学産業の発展の要件となっています。 そのため、19世紀にはエンジニアリング産業が活発に発展し始めました。

スチームハンマーと圧延機が登場しました。

強力な金属加工機械や工作機械を備えた工場全体、巨大な生産施設。 これらは旋盤、フライス盤、研削盤、平削り盤です。 これにより、肉体労働を機械労働に置き換えることができます。

木材が豊富にあったアメリカでは、同様の工場生産システムが金属加工だけでなく、木材からさまざまなものを生産していました。

農業工学の発展においては、一時はイギリスがリーダーでしたが、その後アメリカに移り、そこで農業部門が最大の発展を遂げました。

冶金学の進歩は、新しい金属製錬方法の出現につながります。

1856年 - ベッセマー転炉。

平炉は 1864 年についに発明され、金属の精錬が劇的に増加しました。

非鉄冶金分野でも強化が進んでいます。

この第 3 期の科学技術進歩の特徴は、輸送と通信に革命が起こることです。

ロシアには蒸気エンジンを車輪に付けようとしたチェレパノフ兄弟がいました。 ロシア経済の特徴は、発明するだけでなく実行する必要があることですが、ここではそれが非常に困難です。 したがって、蒸気機関はポルズノフを通じてではなく、ワットからイギリスから来ます。 それが、蒸気機関車が西側からロシアにやって来た理由です。

1803 年にスコットランド人が蒸気機関車を発明しました。この蒸気機関車は、最初はレールなしで街を走り、その後レールに乗せられます。

輸送における革命、鉄道の創設、現代の蒸気機関車はジョージ スティーブンソンによるもので、1829 年に彼の蒸気機関車「ロケット」が製作されました。 ミハルコフでさえこれについて詩を書きました。 この機関車は 90 トンの貨物を時速 38 km の速度で輸送します。 これは、輸送における鉄道の収益性の高い商業利用の始まりです。

この瞬間から、ヨーロッパとアメリカの鉄道建設は等比級数的に始まります。

1840 – 8,000 km の鉄道。

1870年 - 21万kmの鉄道が建設された。

ロバート・フルトップ - 蒸気船を発明しました。 1803 年、彼はナポレオンに自分の船に蒸気エンジンを取り付けるよう提案しました。 しかし、ナポレオンはこの発明を過小評価していました。 結果は分かっています。 技術的思考の惰性と鈍感さがスペインとフランスの帆走艦隊を破壊し、イングランドを倒すことはできませんでした。

1807年 - フルトンはアメリカに移住し、キャサリン・クレルモントと呼ばれる蒸気船を建造しました。 これが蒸気船の商業運航の始まりです。

20 ~ 30 年後、米国ではすでに何百、何千もの蒸気船がミシシッピ川やその他の川に沿って航行し、アメリカ全土を満たしていました。

1819 年、アメリカの帆船兼蒸気船サバンナ号がサンクトペテルブルクを含むヨーロッパを訪問しました。

19 世紀半ばまでに、西側沿岸諸国は自国の艦隊にこれらの蒸気船を大規模に装備しました。 ロシアには時間がなかった。 その結果はクリミア戦争で見られます。

コミュニケーションの発展。 私たちロシア人は何かを発明しますが、その発明がうまくいかないことがよくあります。 しかし、彼らは西側から私たちのところにやって来て、それは爆発的に進みます。

最初の電磁電信は、1820 年代にロシアで科学者シリングによって作成される試みが行われました。 そしてスティーブンスの電磁電信、そしてそれに応じてモールスもドイツとアメリカから私たちに届きました。

1835 年に、モールスの工房で電磁電信が発明され、それに応じてモールス信号が発明され、それを介して情報を送信することが可能になりました。

1844 年、モールスはワシントンとボルチモア (メリーランド州の州都) を結ぶ最初の電信線を建設し、電報はこの線に沿って届き始めました。 したがって、どの国でも典型的な電信の商業利用が始まりました。

例: 電信は 1858 年にロシアに登場し、年間 89 通の電報が送信されました。 そして1861年には23万2千の電報がありました。

電報はアメリカとヨーロッパの間で転送されました。 そして、そのような最初の路線は、南北戦争前夜の 1868 年に創設されました。 しかし、高圧と断熱の欠陥により、このラインは断続的に動作し始め、消滅しました。 したがって、信頼できる大西洋横断電信が 1866 年に登場しました。

軍事分野におけるさまざまな発明: ニトログリセリン、破片...、気球の発明。 これらすべてが、科学、技術、テクノロジーの発展が世界の物質生産の増加に大きく貢献したという事実につながりました。

1800 年から 1870 年にかけて、世界の生産量は 4.5 倍に増加しました。

1870 年までに、世界中で最大 2,000 万人の労働者が産業や運輸業で雇用されていました。

これに伴い、世界の貿易量は8倍に増加した。