Самые великие открытия и изобретения человечества. Простые изобретения, изменившие мир Были сделаны эти изобретения

Самые великие открытия и изобретения человечества. Простые изобретения, изменившие мир Были сделаны эти изобретения

29.12.2023

Инженер компании «Raytheon» Перси Спенсер, занимавшийся изготовлением оборудования для радаров, в 1945 году совершил одно из важнейших для этого мира открытий. Он обнаружил, что СВЧ-излучение способно нагревать предметы. Легенд о том, как он это выяснил, есть несколько. Согласно одной из них, однажды он случайно оставил в кармане шоколадный батончик и приступил к работе с магнетроном, а спустя несколько минут с удивлением почувствовал, как в шоколад в кармане начал плавиться. Попытавшись выяснить, в чем дело, Спенсер решил провести с другими продуктами: яйцами и зернами кукурузы. Из увиденного он сделал вывод, что причиной наблюдаемого является микроволновое излучение.

Как бы там ни было, в 1946 году Спенсер получил патент на первую микроволновую печь. Первая микроволновка «Radarange» была выпущена в 1947 году той же фирмой, в которой он работал. Но предназначалась она не для разогрева пищи, а для быстрой разморозки продуктов и использовалась исключительно военными. Ее высота составляла 168 сантиметров, масса — 340 кг, а мощность - 3 кВт, что примерно в два раза больше мощности современных бытовых СВЧ-печей. Микроволновка для военных стоила 3000 долларов. В 1965 году вышел ее бытовой вариант, который продавался за 500 долларов.

Хинин

В течение длительного времени хинин использовался как основное средство лечения малярии. Сейчас его по-прежнему можно встретить в качестве одного из компонентов лекарств против малярии, а также в качестве добавки в различные тонизирующие напитки.

Иезуитские миссионеры использовали хинин еще с начала 1600 годов, обнаружив его в Южной Америке и привезя впоследствии в Европу, однако, согласно одной из легенд, применение этого вещества для лечения болезней практиковалось представителями андских цивилизаций еще раньше, а открытие хинина, и в частности его свойств, нередко связывают со случаем удачи.

Эта история не так хорошо задокументирована, как та же официальная версия о миссионере Бернабе Кобо, который привез полученный от индейцев хинин в Европу и вылечил им жену вице-короля Перу, однако мы просто не могли проигнорировать интересную легенду об удаче, которая впоследствии изменила этот мир.

Рентгеновское излучение

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген работал с катодно-лучевой трубкой. Несмотря на то, что сама трубка была экранирована, Рентген заметил, что картон, покрытый платиносинеродистым барием и находившийся рядом с трубкой, начинал светиться в темной комнате.

Рентген попытался блокировать лучи, но большинство вещей, которые он помещал перед ними, проявляли аналогичный эффект. Когда в конце концов он поставил перед трубкой свою руку, то заметил, что она начинает просвечиваться на изображении, проецируемом на экране. Свое открытие он назвал «икс-лучами» (X-rays). После Рентген заменил трубку фотографической пластиной и получил первую рентгенограмму.

Вскоре после этого технология была адаптирована медицинскими учреждениями и исследовательскими лабораториями. Однако опасность длительного воздействия рентгеновских лучей ученым еще только предстояло понять.

Радиоактивность

Радиоактивность была открыта в 1896 году французским физиком А. Беккерелем. Он занимался исследованием связи люминесценции и недавно открытых рентгеновских лучей.

Беккерель решил выяснить, не сопровождается ли всякая люминесценция рентгеновскими лучами? Для проверки своей догадки он взял несколько соединений, в том числе одну из солей урана, фосфоресцирующую желто-зеленым светом. Осветив ее солнечным светом, он завернул соль в черную бумагу и положил в темном шкафу на фотопластинку, тоже завернутую в черную бумагу. Через некоторое время, проявив пластинку, Беккерель действительно увидел изображение куска соли. Но люминесцентное излучение не могло пройти через черную бумагу, и только рентгеновские лучи могли в этих условиях засветить пластинку.

Проведя несколько аналогичных экспериментов с использованием урановой соли, он понял, что открыты новые лучи, проходящие сквозь непрозрачные предметы, но не являющиеся рентгеновскими.

Беккерель установил, что интенсивность излучения определяется только количеством урана и совершенно не зависит от того, в какие соединения он входит. Таким образом, это свойство было присуще не соединениям, а химическому элементу - урану.

Застежки-липучки

В 1941 году швейцарский инженер Жорж де Местраль решил прогуляться в Альпах со своей собакой. По возвращении домой он, как обычно, принялся отчищать шерсть животного от головок репейника. Но на этот раз решил посмотреть, как те выглядят под микроскопом. Как оказалось, на каждой головке имелись крошечные крючки, с помощью которых они и цеплялись к шерсти животного и одежде.

Инженер не планировал придумывать новую систему застежек, но увидев, насколько просто и крепко цепляются крючки к ткани и шерсти, он все-таки не устоял перед соблазном. Через годы проб и ошибок он понял, что самым подходящим материалом для создания липучек является нейлон.

Застежки-липучки стали очень популярными вскоре после того, как технология была адаптирована аэрокосмическим агентством NASA. Позже липучки стали широко использоваться в производстве повседневной одежды и обуви.

Сахарин

Сахарин представляет собой искусственный подсластитель, примерно в 400 раз слаще сахара. Он был открыт в 1878 году немецким химиком российского происхождения Константином Фальбергом в Университете Джона Хопкинса. Фальберг и его руководитель американский профессор Айра Ремсен вели исследования производных битума (каменноугольные смолы).

После долгого дня, проведенного в лаборатории, Фальберг забыл помыть руки перед ужином. Взяв в руку хлеб и откусив кусочек, ученый заметил, что тот имеет сладковатый вкус, как, впрочем, и вся остальная еда, к которой он прикасался руками.

Он вернулся в лабораторию и стал проводить эксперименты по смешиванию различных составляющих, пока в конечном итоге не обнаружил, что при сочетании орто-сульфобензойной кислоты с хлористым фосфором и аммиаком получается вещество с тем самым сладковатым привкусом (следует отметить, что практика пробовать случайные химикаты на вкус совсем не типична для ученых).

Фальберг запатентовал химическую формулу сахарина в 1884 году (не вписав в держателя патента Ремсен, несмотря на то что они вместе до этого опубликовали первую научную статью по этому открытию). Широкое распространение искусственный подсластитель получил во время Первой мировой войны, когда запасы и поставки сахара в мире были ограничены.

Тесты вещества показали, что оно не усваивается организмом и не является калорийным. В 1907 году сахарин в качестве заменителя сахара стал приниматься диабетиками как диабетический подсластитель, не содержащий сахар.

Имплантируемый кардиостимулятор

В 1956 году американский инженер и изобретатель Уилсон Грэйтбатч занимался разработкой устройства, записывающего сердечный ритм. Потянувшись в коробку за резистором, который должен был завершить контур схемы, он достал неправильный – резистор оказался большего размера.

Тем не менее, установив этот резистор, инженер обнаружил, что контур излучает электрические пульсации. Частота пульсаций натолкнула его на мысль о сердечном ритме. Грэйтбатч загорелся желанием создать компактный вживляемый кардиостимулятор. Оставалось лишь придумать способ, как уменьшить размеры стимулятора, чтобы при этом он мог работать.

Через два года он представил первый вживляемый кардиостимулятор, подающий искусственные импульсы для стимуляции работы сердца. Устройство было имплантировано собаке. Эта запатентованная инновация привела к началу производства и дальнейшему развитию кардиостимуляторов.

ЛСД

В 1943 году, еще не зная о действии полученного препарата, Хофман случайно впитал некоторое количество вещества подушечками пальцев, ощутив ярко выраженный эффект беспокойства и головокружения, о чем сообщил своему ассистенту.

Вернувшись домой, он лег на кровать и «погрузился в своеобразное состояние опьянения, характеризующееся очень активной игрой воображения», как он сам писал в своих заметках. Тремя днями позже Хофман решил первым в мире преднамеренно принять препарат. Вот как он описывал свои ощущения после:

«Я попросил моего лабораторного ассистента, который был информирован об эксперименте, проводить меня домой. Мы отправились на велосипеде, так как автомобиля не было из-за ограничений военного времени. По дороге домой моё состояние начало принимать угрожающие формы. Все в моем поле зрения дрожало и искажалось, как будто в кривом зеркале. У меня также было чувство, что мы не можем сдвинуться с места. Однако мой ассистент сказал мне позже, что мы ехали очень быстро. Наконец, мы приехали домой целые и невредимые, и я едва смог обратиться с просьбой к своему спутнику, чтобы он позвал нашего семейного врача и попросил молока у соседей. Головокружение и ощущение, что я теряю сознание, стали к этому времени настолько сильными, что я не мог больше стоять, и мне пришлось лечь на диван. Окружающий меня мир теперь ещё более ужасающе преобразился. Все в комнате вращалось, и знакомые вещи и предметы мебели приобрели гротескную угрожающую форму. Все они были в непрерывном движении, как бы одержимые внутренним беспокойством. Женщина возле двери, которую я с трудом узнал, принесла мне молока - на протяжении вечера я выпил два литра. Это больше не была фрау Р., а скорее злая и коварная ведьма в раскрашенной маске.

Ещё хуже, чем эти демонические трансформации внешнего мира, была перемена того, как я воспринимал себя, свою внутреннюю сущность. Любое усилие моей воли, любая попытка положить конец дезинтеграции внешнего мира и растворению моего «Я» казались тщетными. Какой-то демон вселился в меня, завладел моим телом, разумом и душой. Я вскочил и закричал, пытаясь освободиться от него, но затем опустился и беспомощно лёг на диван. Вещество, с которым я хотел экспериментировать, покорило меня. Это был демон, который презрительно торжествовал над моей волей».

Пластилин

Вопрос о том, кого считать изобретателем пластилина, является спорным. В Германии им считают Франца Колба (патент 1880 года), в Великобритании - Уильяма Харбута (патент 1899 года). Существует еще одна версия создания пластилина, согласно которой это вещество придумал Ной Маквикер.

Липкий материал был создан Ноем Маквикером, работавшим на тот момент со своим братом Клео в компании Kutol, производившей мыло. Однако изначально изготовленный Маквикером материал не задумывался как игрушка. Он разрабатывался как средство для очистки обоев.

Одной из проблем, с которой приходилось сталкиваться держателям каминов, которыми люди отапливали дома, была сажа, оседавшая на стены и портившая обои. Липкая глина обещала беспроблемную очистку. Однако вскоре в моду вошли виниловые обои, которые можно было мыть простой губкой, смоченной водой, и чистящая глина стала неактуальной.

Когда Маквикеры уже собирались выйти из бизнеса, к ним поступила новая идея, предложенная воспитательницей детского сада по имени Кей Зуфалл, которая заметила, что материал отлично меняет форму и его можно использовать для лепки. Через общих близких родственников она сообщила об этой идее Ною Маквикеру. Тот, в свою очередь, решил удалить из материала моющую составляющую и добавил в него краситель. Изначальное название нового материала «Kutol’s Rainbow Modelling Compound» решили заменить на предложенный Кей вариант «пластилин».

Пенициллин

«Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы. Но полагаю, что именно это я и сделал».

В 1928 году сэр Александр Флеминг, профессор бактериологи, вернувшись в свою лабораторию спустя месяц отдыха со своей семьей, обнаружил, что в одной из его чашек Петри появились плесневые грибы, которые уничтожили до этого находившиеся в ней колонии стафилококков, но при этом не тронули другие культуры.

Флеминг отнес грибы, выросшие на пластине с его культурами, к роду пеницилловых и спустя несколько месяцев назвал выделенное вещество пенициллином. Но поскольку Флеминг не был химиком, он не был в состоянии извлечь и очистить активное вещество.

О своем открытии ученый написал в 1929 году в британском журнале Экспериментальной Патологии, но его статье было уделено мало внимания. До 1940 года Флеминг продолжал свои опыты, пытаясь разработать методику быстрого выделения пенициллина, которую можно было бы использовать в дальнейшем для более масштабного применения.

Впервые пенициллин был применен для лечения человека британскими учеными Говардом Флори и Эрнстом Чейном 2 февраля 1941 года, что положило начало эпохи антибиотиков.

Виагра

Виагра стала первым препаратом для лечения эректильной дисфункции, однако изначально она разрабатывалась совсем не для этого. Ее создателем является американская компания Pfizer, разработавшая препарат силденафил, по задумке предназначавшийся для лечения сердца.

Однако во время клинических испытаний было выявлено, что влияние препарата на сердечный кровоток минимально, однако он обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза, сопровождавшееся более продолжительной и сильной эрекцией у мужчин. Даже в тех случаях, когда люди уже и не помнили, когда у них последний раз она была. Так появилась Виагра.

Дополнительные клинические испытания Pfizer с участием 4000 мужчин с эректильной дисфункцией показали аналогичный результат эффективности препарата.

Инсулин

Открытие, которое позже позволило изобрести инсулин, стало чистой случайностью.

В 1889 году два доктора из Страсбургского университета, Оскар Минковски и Джозеф вон Меринг, пытаясь понять, как поджелудочная железа влияет на пищеварение, удалили этот орган у здоровой собаки. Спустя несколько дней они обнаружили, что вокруг урины подопытного пса собираются мухи, что оказалось совершенной неожиданностью.

Они провели анализ этой мочи и обнаружили в ней сахар. Ученые поняли, что его наличие связано с удаленной несколькими днями ранее поджелудочной железой, что привело к тому, что у собаки развился диабет.

Тем не менее эти двое ученых так и не выяснили, что гормоны, вырабатываемые поджелудочной железой, регулируют сахар в крови. Это выяснили исследователи из Университета Торонто, которые в рамках экспериментов, проводившихся с 1920 по 1922 годы, смогли выделить гормон, который впоследствии получил название инсулин.

За это революционное открытие ученые из Университета Торонто были удостоены Нобелевской премии, а фармацевтическая компания Eli Lilly and Company, с одним из владельцев которой был знаком один из ученых, начала первое промышленное производство этого вещества.

Вулканизированная резина

Изобретателем способа вулканизации считают американца Чарльза Гудьира, который с 1830 года пытался создать материал, способный оставаться эластичным и прочным в жару и холод.

Он обрабатывал резиновую смолу кислотой, кипятил ее в магнезии, добавлял различные вещества, однако все его изделия превращались в липкую массу в первый же жаркий день.

Открытие пришло к изобретателю случайно. В 1839 году, работая на Массачусетской резиновой фабрике, он однажды уронил на раскаленную плиту ком резины, перемешанной с серой.

Вопреки ожиданию, она не расплавилась, а, наоборот, обуглилась, словно кожа. В первом своем патенте он предложил подвергать каучук воздействию нитрита меди и царской водки. Впоследствии изобретатель обнаружил, что резина становится невосприимчивой к температурным воздействиям при добавлении серы и свинца.

После многочисленных испытаний Гудьир нашел оптимальный режим вулканизации: он смешал каучук, серу и свинцовый порошок и нагрел эту смесь до определенной температуры, в результате чего получилась резина, которая не изменяла свои свойства ни под влиянием солнечных лучей, ни под воздействием холода.

Кукурузные хлопья

История кукурузных хлопьев берет начало в XIX веке. Владельцы санатория «Батл-Крик» в штате Мичиган (США), доктор Келлог и его брат Вилл Кит Келлог готовили какое-то блюдо из кукурузной муки, но им срочно понадобилось отлучиться по неотложным делам пансиона.

Когда же они вернулись, то обнаружили, что кукурузная мука, находившаяся на строгом учете, чуть-чуть испортилась. Но они все равно решили приготовить из муки тесто, однако тесто свернулось, и получились хлопья и комки. Братья от отчаяния пожарили эти хлопья, и оказалось, что некоторые из них стали воздушными, а некоторые приобрели приятную хрустящую консистенцию.

Впоследствии эти хлопья были предложены пациентам доктора Келлога в качестве нового блюда, и подававшиеся к столу с молоком и зефиром они были очень популярны.

Добавив в хлопья сахар, Вилл Кит Келлог сделал их вкус более приемлемым для широкой аудитории.

В 1894 году оригинальные кукурузные хлопья были запатентованы американским врачом Джоном Харви Келлогом. В 1906 году Келлоги начали массовое производство нового типа пищи и основали собственную компанию.

Тефлон

Благодарить за изобретение тефлона стоит химика Роя Планкетта. В 1938 году он работал в одной из лабораторий фирмы Дюпон (DuPont) в штате Нью-Джерси. В ту пору Планкетт изучал свойства фреонов.

Однажды он под сильным давлением заморозил тетрафторэтилен, вследствие чего был получен воскообразный белый порошок, который в дальнейшем продемонстрировал удивительные свойства.

Терзаемый любопытством Планкетт провел несколько экспериментов с новым веществом и обнаружил, что порошок не только жаропрочен, но еще и имеет низкие фрикционные свойства. Через два года уже был налажен выпуск нового материала, и мир узнал его под названием «тефлон».

Суперклей

Когда в 1942 году американский химик Гарри Кувер создал вещество, которое позже будет названо «суперклеем», он на самом деле экспериментировал с новыми материалами для прицелов в боевом оружии. Однако вещество из-за излишней клейкости было забраковано.

В 1951 году американские исследователи во время поисков термостойкого покрытия для кабин истребителей случайно обнаружили свойство цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. В 1955 году разработка была запатентована, а в продажу поступила в 1959 году.

Суперклей долгое время присутствовал в различных американских ток-шоу, где выяснялись его все новые и новые потрясающие свойства.

Цианокрилатный клей мог склеивать любые поверхности, даже если они не были предварительно зачищены должным образом. Основная проблема этого клея состоит не в том, чтобы намертво склеить детали, а в том, чтобы их потом разъединить.

Ударопрочное стекло

Небьющееся стекло широко используется в автомобильной промышленности и строительстве. Сегодня оно повсюду, но когда французский ученый Эдуард Бенедиктус в 1903 году случайно уронил на пол пустую стеклянную колбу и она не разбилась, он очень удивился.

Как оказалось, до этого в колбе хранился раствор коллодия, раствор испарился, но стенки сосуда остались покрыты его тонким слоем.

В то время во Франции интенсивно развивалось автомобилестроение, и ветровое стекло изготовляли из обычного стекла, что было причиной множества травм водителей, на что и обратил внимание Бенедиктус.

Он увидел реальную выгоду для спасения человеческих жизней в использовании его изобретения в автомобилях, но автомобилестроители посчитали его слишком дорогим для производства. Сейчас же оно используется повсеместно.

Вазелин

Название «вазелин» было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак в 1878 году. Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чезбро. В этом изобретении ученому «помогли» нефтяники.

Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чезбро, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве успешно заживляющего раны средства.

Ученый стал экспериментировать с массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Получившимся веществом он смазал свои многочисленные ожоги и шрамы, полученные во время опытов.

Эффект оказался поразительным. Раны зажили, причем довольно быстро. В дальнейшем поразительную ранозаживляющую способность этого вещества Чезбро продолжил совершенствовать и, пробуя на себе, наблюдал за результатом.


Ещё два десятилетия назад люди и мечтать не могли о таком уровне развития технологий, как существует сегодня. Сегодня, чтобы пролететь половину земного шара, нужно всего полдня, современные смартфоны в 60 000 раз легче и в тысячи раз более производительные, чем первые компьютеры, сегодня производительность сельского хозяйства и продолжительность жизни высоки, как никогда в истории человечества. Попытаемся разобраться, какие же изобретения стали наиболее важными и, по сути, изменили историю человечества.

1. Цианид


Хотя цианид кажется довольно спорным, чтобы включать его в этот список, данное химическое вещество сыграло важную роль в истории человечества. В то время как газообразная форма цианида стала причиной гибели миллионов людей, именно это вещество является основным фактором при добыче золота и серебра из руды. Поскольку мировая экономика была привязана к золотому стандарту, цианид является важным фактором в развитии международной торговли.

2. Самолет


Сегодня уже никто не сомневается в том, что изобретение "металлической птицы" оказало одно из самых больших воздействий на историю человечества благодаря радикальному сокращению времени, необходимого для транспортировки товаров или людей. Изобретение братьев Райт было с восторгом воспринято общественностью.

3. Анестезия


До 1846 года любая хирургическая процедура была похожа скорее на какую-то мучительную пытку. Хотя анестетики использовались на протяжении тысяч лет, их ранние формы представляли собой разве что алкоголь или экстракт мандрагоры. Изобретение современной анестезии в виде закиси азота и эфира позволило врачам спокойно оперировать пациентов без малейшего сопротивления с их стороны (ведь пациенты ничего не чувствовали).

4. Радио

Истоки истории радио очень спорные. Многие утверждают, что его изобретателем был Гульельмо Маркони. Другие же утверждают, что это был Никола Тесла. В любом случае, эти два человека сделали очень многое, чтобы люди смогли успешно передавать информацию через радиоволны.

5. Телефон


Телефон был одним из самых важных изобретений в нашем современном мире. Как и в случае всех крупных изобретений, по поводу того, кто был его изобретателем, спорят до сих пор. Ясно только одно: патентное ведомство США выдало первый телефонный патент Александру Грэхему Беллу в 1876 году. Этот патент послужил основой для будущих исследований и развития электронной передачи звука на большие расстояния.

6. Всемирная паутина


Хотя все думают о том, что это совершенно недавнее изобретение, Интернет существовал в архаической форме в 1969 году, когда вооруженные силы Соединенных Штатов разработали ARPANET. Но в относительно современном виде Интернет появился только благодаря Тиму Бернерсу-Ли, который создал сеть гиперссылок на документы в Университете штата Иллинойс и создал первый браузер World Wide Web.

7. Транзистор


Сегодня кажется, что снять трубку телефона и позвонить кому-то в Мали, США или Индии - очень легко, но это не было бы возможным без транзисторов. Полупроводниковые транзисторы, которые усиливают электрические сигналы, сделали возможным отправку информации на большие расстояния. Человеку, который стал первым проводить эти исследования, Уильяму Шокли, приписывают создание Силиконовой долины.

8. Атомные часы


Хотя это изобретение может показаться не столь революционным, как многие из предыдущих пунктов, изобретение атомных часов имело решающее значение в продвижении науки. Используя микроволновые сигналы, излучаемые изменяющимися уровнями энергии электронов, атомные часы и их точность сделали возможным широкий спектр современных современных изобретений, в том числе GPS, ГЛОНАСС, а также Интернет.

9. Паровая турбина


Паровая турбина Чарльза Парсонса буквально изменила развитие человечества, придав толчок индустриализации стран и сделав возможным для кораблей быстро преодолевать океанские просторы. Только в 1996 году 90% электроэнергии в США было сгенерировано паровыми турбинами.

10. Пластик


Несмотря на повсеместное использование в нашем современном обществе пластика, он появился только в прошлом веке. Водостойкий и высокоподатливый материал используется практически во всех отраслях промышленности, от упаковки пищевых продуктов до игрушек и даже космических кораблей. Хотя большинство современного пластика делают из нефти, сегодня все чаще звучат призывы вернуться к оригинальной версии, которая частично была органической.

11. Телевидение


У телевидения была длинная и легендарная история, которая началась еще с 1920-х годов и продолжается до сих пор. Это изобретение стало одним из наиболее популярных потребительских продуктов по всему миру - почти 80% семей имеют телевизор.

12. Нефть


Большинство людей вообще не задумываются, когда заправляют бак своего авто. Хотя люди добывают нефть в течение тысячелетий, современная нефтяная и газовая промышленность возникли во второй половине девятнадцатого века. После того, как промышленники увидели все преимущества продуктов из нефти и количество энергии, вырабатываемой при их сжигании, они наперегонки бросились делать скважины для добычи "жидкого золота".

13. Двигатель внутреннего сгорания


Без открытия эффективности сгорания нефтепродуктов, современный двигатель внутреннего сгорания был бы невозможен. Учитывая, что он начал применяться буквально везде: от автомобилей до сельскохозяйственных комбайнов и горнопроходческих машин, эти двигатели позволили людям заменить непосильную, кропотливую и трудоемкую работу машинами, которые могут делать эту работу гораздо быстрее. Двигатель внутреннего сгорания также дал людям свободу передвижения, поскольку именно он был использован в автомобилях.

14. Железобетон


Бум в строительстве высотных зданий случился только в середине девятнадцатого века. Благодаря встраиванию стальных арматурных стержней (арматуры) в бетон перед его заливкой люди смогли строить железобетонные искусственные сооружения в разы большего веса и размера, нежели ранее.


Сегодня на планете Земля жило бы намного меньше людей, если бы не было пенициллина. Официально открытый шотландским ученым Александром Флемингом в 1928 году пенициллин стал одним из самых важных изобретений/открытий, которое сделало современный мир возможным. Антибиотики были одними из первых лекарственных средств, которые смогли бороться с стафилококками, сифилисом и туберкулезом.

16. Холодильник


Обуздание тепла было, возможно, самым важным открытием на сегодняшний день, но это заняло много тысячелетий. Хотя люди уже давно использовали лед для охлаждения, его практичность и доступность была ограничена. В девятнадцатом веке ученые изобрели искусственное охлаждение с помощью химических веществ. К началу 1900-х годов, почти каждый мясоконсервный комбинат и крупный дистрибьютор продуктов питания уже использовал искусственное охлаждение для сохранения продуктов.

17. Пастеризация


За полвека до открытия пенициллина спасению множества жизней помог новый процесс, открытый Луи Пастером - пастеризация или нагревание продуктов (первоначально это были пиво, вино и молочные продукты) до температуры, достаточно высокой, чтобы убить большинство вызывающих порчу бактерий. В отличие от стерилизации, которая убивает все бактерии, пастеризация только снижает количество потенциальных патогенов до уровня, который делает большинство продуктов питания годными к употреблению без опаски заражения, при этом сохраняя вкус пищи.

18. Солнечная батарея


Подобно тому, как нефтяная промышленность вызвала бурное развитие промышленности в целом, изобретение солнечной батареи позволило людям использовать возобновляемую форму энергии гораздо более эффективным способом. Первая практически применимая солнечная батарея была разработана в 1954 году учеными Bell Telephone, сегодня же популярность и эффективность солнечных батарей резко возросла.

19. Микропроцессор



Сегодня людям пришлось бы забыть о своем ноутбуке и смартфоне, если бы не был изобретен микропроцессор. Один из наиболее широко известных суперкомпьютеров ENIAC был построен в 1946 году и он весил 27,215 тонн. Инженер Intel Тед Хофф создал первый микропроцессор в 1971 году, вместив все функции суперкомпьютера в один крошечный чип и тем самым сделав возможным создание портативных компьютеров.

20. Лазер



Усилитель индуцированного излучения света или лазер был изобретен в 1960 году Теодором Мейманом. Современные лазеры используются в множестве изобретений, в том числе в лазерных резаках, сканерах штрих-кодов и хирургическом оборудовании.

21. Азотфиксация


Хотя это может показаться слишком напыщенным, азотфиксация или фиксация молекулярного атмосферного азота "несет ответственность" за взрыв человеческой популяции. Путем преобразования атмосферного азота в аммиак стало возможным производство высокоэффективных удобрений, которые позволили увеличить объемы сельскохозяйственного производства.

22. Конвейер


Сегодня тяжело переоценить важность сборочных линий. До их изобретения все изделия делали вручную. Сборочная линия или конвейер позволила разработать крупносерийное производство одинаковых запчастей, значительно сократив время, которое требовалось, чтобы создать новый продукт.

23. Оральные контрацептивы


Хотя таблетки и пилюли были одним из основных методов лекарств, которые существовали уже в течение тысяч лет, изобретение орального контрацептива стало одним из наиболее значимых нововведений. Именно это изобретение стало стимулом для сексуальной революции.

24. Мобильный телефон / смартфон


Сейчас наверняка многие читают эту статью со смартфона. За это нужно поблагодарить компанию Motorola, которая еще в 1973 году выпустила первый беспроводной карманный мобильный телефон, который весил целых 2 кг, а на его подзарядку требовалось целых 10 часов. Что еще хуже, в то время можно было спокойно болтать только в течение 30 минут.

25. Электричество


Большинство современных изобретений было бы попросту невозможным без электричества. Пионеры, такие как Уильям Гилберт и Бенджамин Франклин, заложили первоначальную основу, на которой изобретатели, такие как Вольт и Фарадей начали вторую промышленную революцию.

Века, которое обещает совершить революцию в физике!

Мы все уже привыкли, считаем это обычным делом, когда новое прорывное открытие в области теоретической физики даёт мощный толчок научно-техническому прогрессу и побуждает людей создавать какие-то новые технические новинки военного и гражданского назначения. Именно так после революционного открытия Ганса Христиана Эрстеда, который обнаружил в 1820 году тесную связь между электричеством и магнетизмом, человечество обрело первые электродвигатели, электрогенераторы, средства теле- и радиосвязи, и многое, многое другое.

То, что изобрёл и довёл до массового производства русский инженер Василий Васильевич Шкондин , обладает обратным эффектом. Принципиально новый электродвигатель Шкондина и его массовое производство, уже начатое в целом ряде стран, способны дать толчок для пересмотра и ревизии всей теории электромагнетизма, возникшей аккурат после открытия Ганса Христиана Эрстеда, в которую творение Шкондина просто не вписывается. Сам изобретатель нового электродвигателя объясняет этот парадокс тем, что «электромагнетизм вообще не изучен» !

Услышьте это из его уст сами!

Я. Старухин : – Вы бы что-нибудь рассказали про тайны электромагнетизма. Эфир есть или нет? Откуда это всё берётся?

В. Шкондин : – Ну, здесь тайн-то никаких нет. Я сейчас приведу один пример, который говорит о том, что электромагнетизм ещё вообще не изучен!

– Вообще не изучен?!

– Вот мы сделали два двигателя. У одного вращаются магниты, и точно такой же двигатель со всеми параметрами, у которого, наоборот, магниты стоят на месте, а вращается ротор. И вот что получилось: почти в два раза лучше результат показал двигатель, у которого магниты не вращаются, а стоят на месте. Из этого какой следует вывод? Получается, что, если магниты вращаются, они теряют свои магнитные свойства! Понимаете? Это поразительно просто! Это просто поразительно! И мы так и остались в недоумении, так и не определили , почему возникает это явление! Узнав про этот феномен, мы именно по этому принципу и стали делать моторы, когда магниты стоят на месте, а вращается ротор. Стоит только один раз проэкспериментировать, и ты уже видишь, по какому пути тебе нужно идти. И мы не ошиблись! На всех международных салонах, а их было уже десять, на тестировании двигателя Шкондина мы всегда выигрывали: на динамике, на скорости, на дальности пробега...

Итак, помимо изобретения принципиально нового электродвигателя, Василий Шкондин сделал открытие: если магниты вращаются, они теряют свои магнитные свойства! Как объясняет этот феномен современная теоретическая физика ? Пока никак!

Это означает, что учёным-физикам придётся вернуться к революционному открытию Ганса Христиана Эрстеда, которое было сделано почти 200 лет назад. Очевидное-невероятное состоит в том, что Г.Х. Эрстед в 1820 году открыл само явление электромагнетизма и сопроводил его своим комментарием, который был сразу же отвергнут учёными того времени, как ошибочный! Получилось как в советской кинокомедии «Операция Ы и другие приключения Шурика»: студент схлопотал на экзамене за изобретение – 5, а за знание физики – 2!

Учёный совет при Королевской академии наук Дании вынес Г.Х Эрстеду точно такой же вердикт: за открытие электромагнетизма – 5, а за знание физики – 2. Правда горькая пилюля была подслащена тем, что Эрстед был сразу же избран членом многих наиболее авторитетных научных обществ: Лондонского Королевского общества и Парижской Академии. В 1830 году его избрали почётным членом Петербургской академии наук. Англичане присудили ему медаль за научные достижения, а из Франции он получил премию в 3000 золотых франков, когда-то назначенную Наполеоном для авторов самых крупных открытий в области электричества! Но, при всём этом, объяснение открытия, сделанное Эрстедом, было признано однозначно неверным!

Что же такое «неверное» рассказал в своём объяснении открытия электромагнетизма Г.Х. Эрстед, и как это взаимосвязано с открытием В.В. Шкондина?!

Эрстед приоткрыл тайну электромагнетизма: «магнитное поле представляет собой вихрь материи» . «...из сделанных наблюдений можно заключить, что электрический ток образует вихрь вокруг проволоки. Иначе было бы непонятно, как один и тот же участок проволоки, будучи помещён под магнитным полюсом [стрелки] относит его к востоку, а, находясь над полюсом увлекает его к западу. Именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диаметра. Вращательное движение вокруг оси, сочетающееся с поступательным движением вдоль этой оси, обязательно даёт винтовое движение…» (Цитата из научной работы Эрстеда «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку»).

Эти слова Эрстеда хорошо иллюстрирует следующий рисунок:

Что же открыл в XXI веке Василий Шкондин?

Шкондин открыл: если постоянные магниты (источники вихревого магнитного поля постоянной силы) начинать вращать, то в процессе их вращения сила создаваемого ими магнитного поля заметно уменьшается. Почему? Очевидно потому, что образуемый постоянным магнитом «магнитный вихрь» не любит, когда ему придают дополнительное вращение в разных плоскостях!

Поняв это из эксперимента, Василий Шкондин выбрал, как он сам говорит, верное для себя направление: конструировать двигатели, в которых постоянные магниты стоят на месте, а вращается ротор с электромагнитами. Уже только поэтому его двигатели выгодно отличаются по характеристикам от двигателей, у которых постоянные магниты установлены в роторе.

Есть у Шкондина и ещё некоторые «Know how» (от англ. know how – «знать как»), которые ставят его двигатели вне конкуренции и делают их чуть ли не вдвое более эффективными, чем все другие созданные когда-либо электродвигатели. Эти секреты изобретатель пока не собирается раскрывать никому, кроме своих самых близких компаньонов.

Мотор-колёса Шкондина как генератор прогресса

Двигатель Шкондина

Василий Шкондин «Вечный двигатель для автомобиля»

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях , постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания» . Все Конференции – открытые и совершенно безплатные . Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

После того как обезьяна взяла в лапу палку и стала человеком, мир вокруг нас не переставал меняться. Человечество придумывало все новые и новые изобретения не в силах обуздать свое больное воображение.

Нужно было изобрести водородную бомбу, чтобы у оголтелых психов появился повод задуматься, как бы поскорее уничтожить мир. С момента научно-технической революции человечество раскрутило колесо прогресса до скорости звука и стало просто тонуть в изобретениях. Журнал «Большой» обратился к истории и понял, что в основном все эти изобретения были абсолютно бесполезными, бездарными и никому не нужными.

1. Камеры для заморозки людей

Идея о вечной жизни - не нова. Человек всегда мечтал посоревноваться с Богом, построить Вавилонскую башню на небеса, запрыгнуть в котел с парным молоком и омолодиться.

На помощь бунтарю пришла крионика - наука, которая пообещала, что человека можно заморозить, а потом, лет через 500, когда будут доступны технологии репарации («ремонта») клеток и тканей, разморозить и оживить.

Родоначальником крионики считается житель XVIII века Джон Хантер, который хотел жить вечно и замораживал рыбок. Впоследствии у его идеи нашлось много поклонников. Самые находчивые даже изобрели криогенные камеры для заморозки людей. Появились фирмы и целые корпорации по оказанию услуг потенциального воскрешения в будущем.
Правда, вероятность того, что после длительного пребывания в жидком азоте человека можно будет оживить, очень мала. Да и сама идея жить вечно - глупая прихоть блондинки. Кому будет по нраву узнать, что и через 500 лет миром правят безумцы, а по радио звучит Киркоров?

Кроме Киркорова, ожидайте встретить в будущем Бритни Спирс, которая уже выразила желание быть замороженной после смерти. Также оказаться в криогенной камере захотели Пэрис Хилтон, телеведущий Саймон Коуэлл и композитор Терри Джонс.

2. Большой адронный коллайдер

Большой адронный коллайдер - страшилка XXI века и главная игрушка ученых. Конечно, когда создавался самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц, научный мир ставил благородные цели. Воссоздать Большой взрыв и найти частицу Хиггса, которая отвечает за появление массы у всех других частиц, - это серьезный научный эксперимент.
Но все бы ничего, если бы коллайдер постоянно не ломался и не выходил из строя. На ремонт потрачены десятки миллионов долларов, а сама машина обошлась человечеству больше чем в 10 миллиардов евро. Стоила ли частица Хиггса таких затрат? Ведь можно было включить логику и потратить эти баснословные деньги с умом. Направить их на выход экономики Греции из рецессии и отучение постсоветского пространства от семечек и шансона. Да и нужно ли ставить эксперимент над всем человечеством? Если опасения скептиков сбудутся и коллайдер вызовет появление черной дыры, это будет самым дурацким апокалипсисом, который только мог наступить.

«Большой» считает телевизор большим злом, хотя регулярно его смотрит, чтобы знать врага в лицо. Потому что именно он дал миру «Дом-2», «Малахов +», сериал «Друзья» и отучил человечество читать книги. Изобретатель Пауль Нипков, который положил начало рождению телевизора, наверное, скучал от немецкой буржуазной прессы и не думал о последствиях. Нипкову хотелось чего-нибудь погорячее. Он и представить себе не мог, что его открытие даст дорогу другим изобретениям, таким, как Регина Дубовицкая, «Суперлото» и «Поле Чудес».
К тому же телевизор разогрел больное воображение других изобретателей, которые стали придумывать ЖКИ, встраивать телеэкран в холодильник или создавать «телевизор-очки».

Будь проклят тот день, когда братья Дик и Мак Макдоналды придумали свой чертов биг-мак. С той поры человечество не прекращает хрустеть картофелем-фри, чавкать чизбургером и запивать все это добро колой. Конечно, братья Макдоналды не были первопроходцами. Еще в 1921 году в Канзасе открылась компания White Castle, которая предлагала отведать чизбургер всего за 5 центов. Фастфуд пришелся американцам по вкусу и вскоре он совершил большое путешествие через океан и захватил другие континенты.
Фастфуд сделал американцев в три раза толще и помог отучиться от кухонной плиты. Теперь всякий раз, когда супруг захочет перекусить, жена может указать ему на дверь семейного ресторана и сказать: «И сыночка нашего своди! Там, кроме фастфуда, еще и игрушки бесплатно раздают».

Одежда для собак - не просто глупое изобретение, но и плевок в лицо третьему миру, безработным, нищим и всем панкам этой планеты. Бесспорно, любить братьев наших меньших - дело хорошее и благородное. Но превращать эту любовь в крайность - абсолютный маразм.
Тот, кто изобрел первый собачий комбинезон, должно быть, в настоящее время разгружает вагоны в преисподней. Потому что он мог бы придумать что-нибудь другое. Например, лекарство от СПИДа или новый источник альтернативной энергии. Но этот человек поступил по-своему. И стал виновником дикой моды на собачьи костюмы, дурацкие розовые шляпки и даже туфли для домашних животных. Эй, дядя, тебе не стыдно? Посмотри, что ты наделал. Пока африканские дети умирают от малярии, Пэрис Хилтон покупает для своих 17 чихуахуа особняк за 250 тысяч долларов, а в белорусских интернет-магазинах продают домашние халаты для собак.

6. Антитеррорист

«Устройство для инъекций террористу» - одно из самых безмозглых изобретений, которые когда-либо встречались в патентных бюро. «Hijacker Injector» был запатентован в 1974 году в США. Его создатель долго ломал голову над вопросом, как же избавиться от безумцев, которые захватывают самолеты, и нашел выход.
Итак, стандартная сцена. Бородатый террорист с глазами психопата врывается в кабину пилота и, вырвав чеку гранаты, кричит: «Меняй курс! Меняй курс, сволочь!» На что пилот отвечает: «Окей, сэр. А пока успокойтесь, присядьте вон в то кресло и отведайте чаю с молоком». Террорист улыбается с зажатой лимонкой в руке, опускается в кресло и получает порцию инъекции в пятую точку из секретной иглы. По такой схеме работает «Устройство для инъекций террористу». К сожалению, оно еще не нашло своего применения.

Антисемиты не правы, обвиняя во всех проблемах евреев. Нет. Во всем виноваты китайцы. Именно они в 1044 году придумали порох и положили начало фатальным играм в войнушку выросших и окрепших детей. Конечно, люди убивали друг друга и до появления пороха, но порох позволил заниматься уничтожением глобальным, а не точечным. Война у человека в крови. Он всегда колол, рассекал и резал. И для этого придумывал всяческие топоры, копья, томагавки и мечи-кладенцы. Ну что же, хвастаться такими изобретениями? Нет. За них должно быть стыдно. Ядерный грибок красив только на картине, господа.

8. Колготы для гуманоида

Женщины привыкли прятать свои ноги в колготы. Колготы - конечно, глупое изобретение, но зато в них красиво и тепло, если они вязаные. Но колготы Pantyhose x3, запатентованные в 1997 году, являются воистину идиотским достоянием человеческой цивилизации.
Колготы Pantyhose x3 имеют не 2, а 4 чулка. Но не думайте, что они предназначены для сиамских близнецов. Просто автор задумки решил облегчить жизнь женщинам. Вы носите «гуманоидные» колготы, а когда они рвутся прячете рваный чулок в кармашек на поясе и достаете новый. Ну, разве не глупо?

Неизвестно, кто изобрел таймер для варки яиц, но Eggtimer пользуется популярностью во всем мире. Востребованность этого абсолютно глупого изобретения свидетельствует о том, что человек так обленился, что уже не может и яйца сварить.
«Для большинства, конечно, сварить яйца - не такая большая проблема. Но если вы новичок, иногда можно и запутаться», - говорит реклама на одном интернет-сайте.
Алло, вы шутите? Новички, не слушайте! Сварить яйцо - просто. Налейте воду в миску, поставьте ее на огонь, закиньте яйцо и подождите 10 минут.

Национальная библиотека - это огромный ромбокубооктаэдр в центре Минска. Проект библиотеки был разработан в конце 1980-х, а сама она была построена в 2006 году.
Национальная библиотека навевает страх и ужас. По вечерам по ее стеклянному туловищу пробегают огромные буквы с призывом покупать пожарный извещатель. По утрам она работает на экономику страны и принимает туристические группы из дальних весей Беларуси. По библиотеке водят школьников и рассказывают, что символизирует зубр на большом полотне в коридоре здания.
В 2009 году американский журнал «Travel+Leisure» включил Национальную библиотеку в список 13 самых уродливых строений из разных стран мира. Конечно, Национальная библиотека - это духовное богатство страны. Но стоила ли игра свеч, когда в огромном светоче знаний порой так трудно найти нужную тебе литературу (см. стр. 98)?

11. Дорожные знаки для слепых

Дорожные знаки для слепых были запатентованы в 1954 году в Великобритании. Помогать незрячим переходить дорогу - занятие доблестное. В СССР эту функцию выполняли пионеры-тимуровцы, начитавшиеся Гайдара. На Западе это делать, по-видимому, было некому, потому что все думали только о самих себе и достатке. Вот и приходилось искать выход из непростой ситуации.

Запатентованные дорожные знаки для слепых могли бы служить человечеству, если бы не одно но. Уже во время их презентации несколько человек получили травмы. Все дело в том, что знаки следовало различать на ощупь.

12. Луноходы, солнцеходы и грезы о марсианах

Как считает «Большой», вся история покорения человеком космоса - это история наивности и глупости. Ученые и научные фантасты всегда смотрели на звездное небо и искали в нем «маленького принца» с астероида В-612. Желание найти истину, которая где-то рядом, побуждала человечество создавать спутники, ракеты, космические телескопы.
История покорения космоса - это Белка и Стрелка, «Поехали!» Юрия Гагарина, холодная война, космическая гонка, теория расширения Вселенной, квантовая гравитация Хокинга, агент Малдер, круги на полях и зеленые человечки.

Человечество, как малое дитя, тратит баснословные деньги, чтобы запустить очередной космический аппарат и узнать, есть ли жизнь на марсе. Это смесь науки и суеверий. Угадывания в марсианских горах загадочных лиц и гадание на кофейной гуще, что же находится на обратной стороне луны.

21 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на Луну, чтобы через 41 год Барак Обама отказался от лунной программы. Ракеты терпят крушение, спутники не долетают до цели, космонавты гибнут во время испытательных полетов. Но мечта покорить космос и открыть тайну черных дыр не ослабевает. Космическая лихорадка всегда остается добротной почвой для глупых и безумных изобретений.
В 1970 году американский физик Роберт Крик объявил о создании аппарата, который способен брать пробы грунта с Солнца. На изобретение солнцехода ученый потратил 1,5 миллиона долларов. Солнцеход остался пылиться в старом чулане Крика.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС привела к множеству открытий, большинство из которых были поучительными и полезными. Но встречаются среди них и другие - глупые и безумные - такие, как «лифчик-противогаз». «Лифчик-противогаз» в 2009 году изобрела украинка Елена Боднар, проживаюшая в США. В случае ядерной катастрофы или химической атаки бюстгальтер в считанные секунды превращается в противогаз. По словам Боднар, придумать такой чудо-бюстгальтер ее заставила авария на Чернобыльской АЭС.

14. Держатель для головы

Это изобретение могло бы здорово помочь бухгалтерам, ювелирам, сборщикам ча­сов. Но не поможет, потому что «Держатель головы» (Head Boom) относится к числу самых безумных и ненужных изобретений, придуманных человеком.
Созданный в 1979 году «Держатель головы» должен был облегчить работу людям, чья голова по профессиональным причинам все время склонена к столу. Например, ювелирам.
Зачем напрягать мускулы шеи? Используйте «Держатель головы»! Но за 30 лет с момента изобретения желающих упираться лбом в сомнительную палку так и не нашлось…

15. Водительский антизагар

Белорусского маршрутчика легко узнать по особенностям загара. После бесконечных поездок из одного конца города в другой летом у маршрутчиков развивается синдром «левой руки». Так называется загар, который заканчивается на уровне майки на руке, свободной от управления автомобиля.
Решает проблему синдрома «левой руки» Arm Mitten, запатентованный в 1994 году в США. Это изобретение внешне напоминает гипс. С Arm Mitten белорусский маршрутчик и водитель городского транспорта может смело высовывать левую руку в окно, не боясь за некрасивый загар. Надеемся, Министерство транспорта и коммуникаций РБ возьмет наш совет на заметку.

В 15 веке Христофор Колумб заплутал в океане, промахнулся мимо Индии и открыл Америку. А вместе с ней - индейцев и табак. 15 марта 1496 года корабль «Эль Ниньо» привез в Европу высушенные листья табака.
С того самого момента курительная трава индейцев стала завоевывать Европу. Курить было модно. Самые продвинутые умы 16 века считали, что табак полезен для организма. А испанский доктор Николас Мондарес в 1571 даже опубликовал труд о целебных растениях Америки, где указал, что табак может вылечивать от 36 болезней.

Много лет спустя, когда продвинутые умы накурились до боли в легких, было уже поздно кричать «Караул!» Табакокурение стало рядовым бытовым явлением, как, например, мытье посуды.
Если бы Колумб был жив в наши дни, ему было бы стыдно вдвойне. Во-первых, он бы наконец-то узнал, что побывал не в Индии. А во-вторых, что привезенная им «целебная» трава может послужить причиной бесплодия у женщин и вызывать возникновение опухолей дыхательных путей.
Кстати, открытие Колумба стало причиной появления множества дурацких изобретений. Таких, как на этом изображении.

Человек всегда искал пути снятия стресса и общения с другими мирами. Ему хотелось прикоснуться длани Господней и познать трансцендентальное. Для этого он придумал алкоголь.
Русские придумали водку, французы - коньяк, шотландцы - виски, японцы - саке. Белорусы же все это пили и продолжают пить.
«Большой» разрывается, к какой же из категорий отнести открытие алкоголя: к полезному или бесполезному? Мы осознаем, что без алкоголя грустно, скучно и вообще нечего делать. Но и понимаем степень опасности, которую несет в себе этанол, оказывая угнетающее действие на центральную нервную систему.
Остановимся на «золотой» середине. Алкоголь - это глупое, вредное изобретение, которое создает иллюзию лучшей жизни.

18. Белорусское огуречное чудо

В 2008 году в Беларуси была изобретена машина для сбора огурцов, которую можно назвать последним ноу-хау сельскохозяйственной техники.
Машина уникальна тем, что сочетает работу машины и ручной труд. Автор изобретения счел, что огурцы нужно собирать бережно, вручную, чтобы не испортить. Но быстро, чтобы не прозевать урожай и не дать огурцам исчезнуть в карманах деревенской шантрапы.
Машина для сбора огурцов представляет собой трактор, который тянет за собой плуг с людьми. При этом люди лежат на железном подобии кушеток и собирают огурцы.
Огуречная машина уже используется на белорусских полях. Правда, дальше них пока никуда не заехала.

Мобильный телефон - это злой рок, клеймо и судьба человека из информационного общества. Первый мобильник появился в Америке в 1973 году. Это была Motorola, которая била на 500 метров и весила 25 килограммов. И это без учета аккумулятора…
Мобильный телефон полностью из­ме­нил общество и понимание человека собственного предназначения. Еще каких-нибудь 15 лет назад никто не мог себе представить человека, который идет по улице и разговаривает сам с собой. Но ситуация воплотилась в жизнь, и все изменилось. Мобильная связь наполнила городские улицы шумом полифонических звонков, эмоциональных разговоров и сосредоточенной беседы с куском пластмассы. Теперь муж уже не мог вернуться в 12 ночи и отделаться отмазкой, что на работе прошло незапланированное собрание. Стоял в пробке. Отбивался от шайки хулиганов. Доставал кота с дерева. У мужа и жены появились мобильные телефоны. Их отношения стали более тесными, подкон­трольными и подотчетными.
Мобильный телефон - это глупо и по-конформистски. Человек обрел мобильность, но разучился слушать природу и разговаривать с человеком, который идет рядом в толпе.

«Подумай о своей заднице», - часто напутствует приятель, когда ты попал в передрягу. Японцы взяли это выражение на вооружение и довели его до абсурда, изобретя «умный унитаз».
Унитаз на пульте управления - это глупо. Современные унитазы снабжаются: душем, массажером, сушкой, подсветкой, подогревом сидений. Но вспомните, кто вы такие. Потомки дикаря, который вышел из пещеры, валил с ног саблезубого тигра одним ударом в переносицу и здорово бы вам навалял, узнай он, что вы сидите на унитазе с массажером и душем. И, наконец, не забывайте, для чего предназначен туалет. Для релаксации и духовного обогащения с помощью любимого журнала.

1. Патентоспособность изобретения

2. Патентные права изобретения

3. Распоряжение патентными правами изобретения

4. Великие изобретения

Самолёт

Электрическое освещение

Холодильник

Телефонный аппарат

Компьютер

Анастезия

Антибиотики

5. Невероятные изобретения

6. Десять самых глупых изобретений

И зобретение - это результат интеллектуальной деятельности человека в любой технологии.

Патентоспособность изобретения

Право на получение патента имеет изобретатель или изобретатели, которые совместно создали изобретение. Но если изобретение создано в результате выполнения служебных обязанностей, то и право на получение патента на такое служебное изобретение (полезную модель) имеет работодательизобретателя. Хотя право на получение патента работодателем ограничено по времени и обусловлено некоторыми требованиями Закона. Именно изобретателю принадлежит право авторства, которое является неотъемлемым личным правом и охраняется бессрочно. Заявка на как правило составляется патентным поверенным.

Изобретение — решение технической задачи, относящееся к материальному объекту — продукту, или процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств — способу. Чтобы быть признанным изобретением, соответствующее техническое решение должно обладать:

новизной (не быть известным из существующего уровня техники),

изобретательским уровнем (не быть очевидным, исходя из текущего уровня знаний специалистов),

промышленной применимостью.

Изобретение является объектом промышленной собственности (интеллектуальной собственности относящейся к сфере индекса пром производства). Право на изобретение возникает при его государственной регистрации. Документом, подтверждающим право на изобретение является патент.

Изобретениями признаются:

устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных;

Способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В качестве изобретений не признаются:

открытия;

научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида предметов торговли и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для ЭВМ;

решения, заключающиеся только в представлении информации;

сорта растений, породы животных;

топологии интегральных микросхем (защищаются авторским правом);

решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Патентные права изобретения

Права на изобретение регулируются патентным законодательством. Права на изобретение возникают при его государственной регистрации. Документом, подтверждающим право на изобретение является патент. Срок действия патента на изобретение в Российском патентном праве составляет двадцать лет с даты подачи заявки в Патентное ведомство.

height="817" src="/pictures/investments/img25364_1-2_Patent_primer.jpg" title="1.2 Патент пример" width="563">

Исключительное право — право правообладателя по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование изобретения в соответствии с условиями, определяемыми лицензионным договором. Использование изобретения без согласия правообладателя влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами РФ .

Право авторства — право признаваться автором изобретения. Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение и при предоставлении другому лицу права его использования.

Распоряжение патентными правами изобретения

Открытая лицензия на изобретение

Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения (открытой лицензии). В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе уменьшается на пятьдесят процентов, начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Принудительная лицензия на изобретение

При возникновении конфликта между интересами правообладателей и производителей товаров и услуг, в которых используется изобретение, обуславливающего недостаточное на рынке соответствующих товаров и услуг, законодатель предусматривает судебный порядок принуждения правообладателя к мирному разрешению конфликта путем заключения лицензионного договоренности на условиях предусмотренных статьёй 1362 ГК РФ

Великие изобретения

За время своего существования человечество постоянно пыталось усовершенствовать свою жизнь. Неважно, что именно было двигателем прогресса, важно, что прогресс никогда не останавливался. От колеса к космическому аппарату, от массивной печатной машинки к ультра тонкому компьютеру - человечество проделало этот путь за много тысячелетий. Некоторые предметы были «изобретены» дважды: согласно легендам многие современные вещи, без которых мы сегодня не можем представить себе жизни, уже присутствовали задолго до их «вторичного» изобретения на острове-государстве в Атлантиде. Но Атлантида давно ушла под воду, и доказать наличие там этих предметов становится практически невозможным.

Чаще всего оригинальная идея, возникающая в голове у изобретателя, а может и вовсе случайного человека, не имеет ничего общего с конечным результатом. Истории известны примеры, когда поставленная перед учеными задача решалась совсем не так, как было запланировано, или решение становилось результатом нелепой случайности.

Далеко не все великие изобретатели были людьми науки. То есть, они, конечно же, были учеными, но, прежде всего они были мечтателями, которым хотелось сделать что-то из ряда вон выходящее, а уж потом идея реализовывалась либо ими самими, либо их потомками, иногда через сотни лет.

Ни для кого сегодня не секрет, что большая часть изобретений человечества это узаконенный плагиат. Со времен глубокой древности человек с большим вниманием изучал природу и пытался понять, почему происходит именно так. Позднее он стал копировать то, что видел вокруг и предпринимал первые попытки реализовать свои задумки, базируясь на том, что он понимал. История Дедала и Икара - первого человека, пытавшегося взлететь, ясно иллюстрирует процесс изобретательства не только в Древней Греции, а, в общем-то, и во всем мире. Трудно, конечно, представить себе, что прообразом современного вертолета была стрекоза, но было это именно так. Многие прототипы природы во время своего совершенствования претерпели массу изменений, пока приобрели свой современный вид, и, вполне возможно, претерпят еще столько же в будущем. Самым ярким примером является, наверное, автомобиль .

В современном мире человека на изобретения может толкать, как альтруистическое желание сделать мир лучше, так и коммерческая нажива или условия жесткой конкуренции. С другой стороны, далеко не все из тех изобретателей, кто мечтал выставить свой проект для коммерческого использования, доходят до реализации своей мечты. Некоторые продукты так и не удается запатентовать, так как аналогичная идея была реализована намного раньше. Для того чтобы избежать подобных казусов в мире издается масса научных журналов, где ученые всего мира делятся с коллегами своим опытом и достижениями. Сегодня изобретательство все увереннее становится работой: в крупных компаниях для этого создаются целые отделы, а сами работники мысли и идеи организовывают ассоциации.

Изобретения могут становиться предметами стратегического интереса в международных отношениях. Они покупаются, продаются, отдаются странам-партнерам на доработку. Совместные проекты, как правило, носят двойное имя, увековечивающее их разработчиков.

Несмотря на то, что вся наша ежедневная жизнь складывается из маленьких изобретений, обществом признаны самые великие достижения за всю историю человечества. Именно о них мы и расскажем в дальнейшем

Колесо

Колесо признано во всем мире самым старым и самым важным изобретением человечества. Его появление относят к эпохе древнего Шумера в Масопотамии (современный Ирак) в пятом веке до нашей эры. Изначально это были гончарные колеса. Через два столетия, в третьем веке до н.э., колесо добралось до Индии и Пакистана и распространилось по всей индийской долине. У северных отрогов Кавказа было найдено несколько захоронений, в которых были найдены повозки и телеги, датируемые 3 700 годом до нашей эры. Самое раннее изображение предполагаемой повозки, то есть двухосного и четырехколесного предмета можно увидеть на глиняном горшке (3 500 год до н.э.), найденном на юге Польши.


Колесо появилось в Индии и Европе приблизительно в четвертом тысячелетии до нашей эры. В Китае колесо, как составляющая колесницы, появилось в 1200 году до н.э., но некоторые ученые оспаривают этот факт и относят конные повозки еще к 2000 году до н.э. Возможно ли параллельное изобретение колеса в Азии или своеобразный «прыжок» через Гималайский хребет - до сих пор остается открытым вопросом.

Некоторые ученые стараются доказать, что колесо было изобретено в Европе . Свою теорию они объясняют трудностями путей в долинах, а также постоянной добычей леса - именно это, считают они, могло бы послужить прекрасной подоплекой изобретению колеса как части транспорта. Хронологические заметки о колесном транспорте в Европе говорят о том, что здесь он появился не позднее четвертого тысячелетия до нашей эры. Благодаря кочевникам и миграциям колесо узнали в районе Каспийского и Черного моря, а уже оттуда оно попало в Месопотамию в конце четвертого тысячелетия. Это служит объяснением тому факту, что на Ближнем Востоке не было найдено ни одного следа развития колесного транспорта, хотя присутствуют несколько абсолютно несхожих видов.


Хоть они и не изобрели колеса, но ольмеки и представители других культур западного полушария приблизились в к нему. При раскопках были найдены колесообразные камни, служившие, по всей видимости, детскими игрушками, и датируемые 1500 годом до н.э. Таким образом, изобретение колеса попадает на позднего неолита и должно рассматриваться с другими технологическими преимуществами, которые обеспечили расцвет человечества в начале Бронзового века.

Ранние колеса представляли собой простой деревянный диск с дыркой для оси. Из-за особенной структуры дерева горизонтальный срез ствола для дела не подходил, так как он не выдержал бы большую нагрузку, поэтому в производстве использовались бруски, вырезанные в длину. Самое древнее подобное колесо было произведено в племени алекерн, и найдено в 20 километрах к юго-востоку от Любляны, Словения. Согласно заключения австрийских ученых, этот предмет был сделан где-то между 3350 и 3100 годами до н.э., и по возрасту даже превосходит те, которые были найдены в Республики Германии и Швейцарии.



Колесо со спицами было изобретено намного позднее. Оно позволило создавать более легкие и быстрые средства транспорта. Самые ранние примеры такого колеса датируются 2000 годом до н.э. Вскоре цивилизации Кавказа стали использовать военные колесницы на колесах со спицами, впрягая туда лошадей, что дало им преимущество на целых три столетия. Они ушли вглубь греческого полуострова, где объединились с людьми Средиземноморья, внеся свой вклад в расцвет классической греческой культуры, после падения Минойского доминирования. В районе первого тысячелетия до нашей эры кельты сделали для колеса железный обод. Такие колеса использовались вплоть до семидесятых годов девятнадцатого века, когда произошла .



© 2024 udalayagvardia.ru - Строительный портал - Udalayagvardia