Читаем Замечательные изобретения известных людей авторство которых забыто полностью

В 1750-х годах он работал у Арчибальда Кэмпбелла, 3-го герцога Аргайлла, в Инверари (Шотландия) в качестве изготовителя органов, а также часовщика. После переезда в Англию он продолжал работать в этих областях.

К 1763 году у него было помещение на Бонд-стрит в Лондоне, и он приобрел достаточную репутацию, чтобы быть назначенным членом комиссии, созданной в том же году для вынесения резолюции по поводу хронометриста Джона Харрисона, создавшего прибор, могущий определять долготу в море.

Еще известно, что Камминг сделал барометрические часы для короля Георга III, который платил ему ежегодный гонорар за их обслуживание. В 1766 году он сделал аналогичную модель для своего личного пользования, которую после его смерти купил Люк Ховард, который использовал ее для своих наблюдений в книге «Климат Лондона». Другие барометрические часы, созданные им, находятся в Музее науки и на острове Бьют.

Он написал книги о часах и работе часов, о влиянии на дороги колес экипажа с ободами различной формы и о влиянии силы тяжести.

В 1770 году Камминг, по некоторым сведениям, изобрел микротом, машину для изготовления очень тонких ломтиков, используемых при приготовлении слайдов, совместно с Джоном Хиллом.

Он первым запатентовал дизайн унитаза со смывом в 1775 году.

Задолго до него, в 1596 году, британец сэр Джон Харингтон поставил рабочий унитаз для королевы Елизаветы. Эта модель оставляла желать лучшего. Она нуждалась в большом количестве воды, нужна была система канализации. Улучшенная Каммингом версия первой обзавелась S-трубкой, которая препятствовала возвращению испражнений (и запаха) и до сих пор остается незаменимым элементом унитазов. Он также связал впускной клапан воды с механизмом смыва, чтобы позволить опорожнять поддон и снова наполнять его, потянув за одну ручку.

В 1783 году он был одним из основателей Эдинбургского королевского общества.

В 1788 году Камминг был часовщиклм на Бонд-стрит в Лондоне и в том году отвечал за дизайн и производство церковного органа для церкви Святой Троицы в Крайстчерче (графство Кембридж).

В 1814 году его последний патент, по-видимому, касается «антисимметричных мехов» для органов.

Кан Роберт Эллиот

(род. 1938)

Родился в районе Бруклин в Нью-Йорке в еврейской семье. Его отец, Лоренс Кан, работал завхозом в средней школе. Семья матери происходила из Каменец-Подольского.

Учился Роберт в нью-йоркском Сити-колледже, получив там образование инженера-электрика в 1960 году. Далее последовала учеба в Принстоне, где он в 1962 и 1964 годах последовательно получил ученые степени магистра и доктора наук. После окончания учебы Роберт начал работать в AT&T Bell Laboratories и начал преподавать в Массачусетском Технологическом Институте. Кроме того, Кан успел поработать и в компании BBN Technologies.

В начале 1970-х годов Кан пришел работать в государственное агентство по военным разработкам ARPA. Именно тогда он провел первый опыт по созданию сети ARPANET, в которую входило 40 серверов. Тогда же Боб Кан начал сотрудничать с Винтоном Серфом. Решая проблему совместимости разных каналов и сетей, команда Кана и Серфа разработала протокол удалённого сетевого обмена, известный сегодня как ТСР, и протокол IP.

После 13 лет работы в DARPA Кан перешел в Corporation for National Research Initiatives (CNRI), которую продолжает возглавлять и сегодня.

Кан и Серф не раз награждались всевозможными призами и премиями, а также получили внушительное количество почетных ученых степеней от различных университетов. Так, Кан — почетный доктор наук Принстонского Университета, Университета Павии, Высшей технической школы Цюриха, Университета штата Мэриленд, Университета Джорджа Мейсона, Университета Центральной Флориды и Университета Пизы. Кроме того, Кан имеет почетную стипендию Университетского колледжа в Лондоне.

Кан является членом совета директоров компании «Qualcomm».

Канторович Леонид Витальевич

(1912–1986)

Родился в Петербурге 19 февраля 1912 года в семье врача Виталия Моисеевича Канторовича. В 14 лет мальчик окончил среднюю школу и поступил на математический факультет Ленинградского университета.

В 18 лет окончил учебу, был зачислен в аспирантуру и преподавал в университете, одновременно занимаясь научной работой. В 23 года Леониду Канторовичу присвоили ученую степень доктора наук, а через год он стал профессором.

С самого начала научной деятельности складываются его основные воззрения на математическую науку, важнейшее из которых — стремление к широчайшим обобщениям, укрупнению проблем исследований. В этом он видел преимущество подлинного научного мышления перед анализом деталей. Л. Канторович был, в сущности, близок к тезису: наука достигает своего совершенства, когда применяет количественные методы исследования.

Перейти на страницу:

Все книги серии Занимательная наука (Центрполиграф)

Откуда приходят герои любимых книг. Литературное зазеркалье. Живые судьбы в книжном отражении
Откуда приходят герои любимых книг. Литературное зазеркалье. Живые судьбы в книжном отражении

А вы когда-нибудь задумывались над тем, где родилась Золушка? Знаете ли вы, что Белоснежка пала жертвой придворных интриг? Что были времена, когда реальный Бэтмен патрулировал улицы Нью-Йорка, настоящий Робинзон Крузо дни напролет ждал корабля на необитаемом острове, который, кстати, впоследствии назвали его именем, а прототип Алеши из «Черной курицы» Погорельского вырос и послужил прототипом Алексея Вронского в «Анне Карениной»? Согласитесь, интересно изучать произведения известных авторов под столь непривычным углом. Из этой книги вы узнаете, что печальная история Муму писана с натуры, что Туве Янссон чуть было не вышла замуж за прототипа своего Снусмумрика, а Джоан Роулинг развелась с прототипом Златопуста Локонса. Многие литературные герои — отражение настоящих людей. Читайте, и вы узнаете, что жил некогда реальный злодей Синяя Борода, что Штирлиц не плод фантазии Юлиана Семенова, а маленькая Алиса родилась вовсе не в Стране чудес… Будем рады, если чтение этой книги принесет вам столько же открытий, сколько принесло нам во время работы над текстом.

Юлия Игоревна Андреева

Языкознание, иностранные языки
Знаем ли мы все о классиках мировой литературы?
Знаем ли мы все о классиках мировой литературы?

…«И гений, парадоксов друг» – гений и впрямь может быть другом парадоксов своей биографии… Как только писателя причисляют к сонму классиков – происходит небожественное чудо: живого человека заменяет икона в виде портрета в кабинете литературы, а всё, что не укладывается в канон, как будто стирается ластиком из его биографии. А не укладывается не так уж мало. Пушкин – «Солнце русской поэзии» – в жизни был сердцеедом, разрушившим множество женских судеб, а в личной переписке – иногда и пошляком. Можно умиляться светлым отрывкам из недавно введённого в школьную программу «Лета Господня» Ивана Шмелёва, но как забыть о том, что одновременно с этой книгой он писал пламенные оды в поддержку Гитлера? В школе обходят эти трудности, предлагая детям удобный миф, «хрестоматийный глянец» вместо живого человека. В этой книге есть и не слишком приглядные подробности из биографий русских классиков. Их вполне достаточно для того, чтобы стряхнуть с их тел гранитно-чугунную шинель официозной иконы. Когда писатели становятся гораздо более живыми, чем на страницах учебников, то и их позитивное воздействие на нас обретает большую ценность.

Мария Дмитриевна Аксенова

Литературоведение
Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции
Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции

В этой амбициозной книге Евгений Кунин освещает переплетение случайного и закономерного, лежащих в основе самой сути жизни. В попытке достичь более глубокого понимания взаимного влияния случайности и необходимости, двигающих вперед биологическую эволюцию, Кунин сводит воедино новые данные и концепции, намечая при этом дорогу, ведущую за пределы синтетической теории эволюции. Он интерпретирует эволюцию как стохастический процесс, основанный на заранее непредвиденных обстоятельствах, ограниченный необходимостью поддержки клеточной организации и направляемый процессом адаптации. Для поддержки своих выводов он объединяет между собой множество концептуальных идей: сравнительную геномику, проливающую свет на предковые формы; новое понимание шаблонов, способов и непредсказуемости процесса эволюции; достижения в изучении экспрессии генов, распространенности белков и других фенотипических молекулярных характеристик; применение методов статистической физики для изучения генов и геномов и новый взгляд на вероятность самопроизвольного появления жизни, порождаемый современной космологией.Логика случая демонстрирует, что то понимание эволюции, которое было выработано наукой XX века, является устаревшим и неполным, и обрисовывает фундаментально новый подход — вызывающий, иногда противоречивый, но всегда основанный на твердых научных знаниях.

Евгений Викторович Кунин

Биология, биофизика, биохимия / Биология / Образование и наука

Похожие книги

История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия
История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона; строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей, проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов; локомотивов – словом, все то, что требует обширных технических знаний, опыта и смелости. Авторы объясняют назначение изобретений, дают подробные описания составных частей и как они взаимодействуют, сообщают основные размеры, дают представление о технологии строительства или сборки. Завершается обзор очерком о влиянии инженерии на общество, в котором утверждается, что технология должна содействовать повышению этических и эстетических ценностей.Книга богато иллюстрирована и написана простым доступным языком, не отягощенным большим количеством технических терминов и деталей.

Артур Бёрр Дарлинг , Ричард Шелтон Кирби , Сидней Уитингтон , Фредерик Гридли Килгур

История техники
Жизнь замечательных устройств
Жизнь замечательных устройств

Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого — в лаборатории мы редко говорим «холодильник Либиха», «насадка Вюрца». Чаще можно услышать что-то типа: «А кто вюрца немытого в раковине бросил?» или: «Опять у либиха кто-то лапку отломал». Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли?

Аркадий Искандерович Курамшин

История техники
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации

Будущее уже наступило: роботов и новые технологии человек использует в воздухе, под водой и на земле. Люди изучают океанские впадины с помощью батискафов, переводят самолет в режим автопилота, используют дроны не только в обороне, но и обычной жизни. Мы уже не представляем мир без роботов.Но что останется от наших профессий – ученый, юрист, врач, солдат, водитель и дворник, – когда роботы научатся делать все это?Профессор Массачусетского технологического института Дэвид Минделл, посвятивший больше двадцати лет робототехнике и океанологии, с уверенностью заявляет, что автономность и искусственный интеллект не несут угрозы. В этой сложной системе связь между человеком и роботом слишком тесная. Жесткие границы, которые мы прочертили между людьми и роботами, между ручным и автоматизированным управлением, только мешают пониманию наших взаимоотношений с робототехникой.Вместе с автором читатель спустится на дно Тирренского моря, чтобы найти древние керамические сосуды, проделает путь к затонувшему «Титанику», побывает в кабине самолета и узнает, зачем пилоту индикатор на лобовом стекле; найдет ответ на вопрос, почему Нил Армстронг не использовал автоматическую систему для приземления на Луну.Книга будет интересна всем, кто увлечен самолетами, космическими кораблями, подводными лодками и роботами, влиянием технологий на наш мир.

Дэвид Минделл

История техники