18 Iyulya 1635 g

18 Iyulya 1635 g

Robert Boyle a 37 éves korában.
A háttérben egy vákuumszivattyú, amelyet Robert Hooke.
Metszet Fransois Diodati, ami egy újramásolása






metszetekkel William Faithorne (1680).

18 Iyulya 1635 g

Antonie van Leeuwenhoek
(Antony van Leeuwenhoek,
1632-1723)

1665-ben Hooke jelentősen javított a tervezés a mikroszkópot és segítségével számos elvégzett vizsgálatok, különösen, nézte a vékony rétegek (buborékok, olaj fólia) fénynyalábok, tanulmányozta a szerkezet a növények és a legapróbb részletekig az élő szervezetek, bevezette az elképzelést, hogy a celluláris szerkezetét. A Micrographia (kis figurák, 1665) írta le a bél sejtek, édeskömény, sárgarépa, hozott képeket a kis tárgyak, mint például a fly-eye, szúnyog és lárvák, részletesen sejtszerkezetébe parafa, szárny méh, penész, moha. A könyvben találunk nemcsak információk Hooke mikroszkóp, hanem egy leírást a fontos új felfedezések. Elmondta, az eredete a beavatkozás színek szappanbuborékok és a jelenség a Newton-gyűrűk felvázolta elmélete színek és elmagyarázta a színe vékony rétegben visszavert fény a felső és alsó határ. Hooke volt ellenfele Newton korpuszkuláris elmélet a fény és feltételezett a kereszttengely jellegét fényhullámok azt sugallva, hogy „a fény egy nagyon rövid rezgőmozgásnak zajlanak keresztirányban a vonalak terjedési fény.”

18 Iyulya 1635 g

18 Iyulya 1635 g

«Gresham College». amelyben Robert Hooke tanított geometria.

Terület kedvenc kávézó, Robert Hooke.

Szent Helena, ami van eltemetve Robert Hooke.

18 Iyulya 1635 g

Az ügyességi Christopher Rena és Robert Hooke betekintést nyújt egy történetet. Amikor a katedrális majdnem épült, a városi hatóságok fizettek a figyelmet arra, hogy a központi tér a templom oszlopai, amelyek támogatják a mennyezet hatalmas méreteket. Christopher Wren ragaszkodott ahhoz, hogy az oszlopok nem kell, és nem esik le a mennyezetről, és idézi bizonyítékaként a számításokat, és a számítások Robert Hooke. Azonban ő nem hitt, és elrendelte, hogy támaszt a mennyezet a székesegyház pillére. Rehn teljesítette ezt a követelményt, de. oszlopban emelt nekik nem éri el a felső határt, a főváros és a mennyezet egy szóközt. Ezek az oszlopok nem tartja fel a mennyezetre, áll ma, mint egy szimbólum a legmagasabb képesség az építészek és az általános bizalmatlanság a hatóságok a tudomány számára.






A tér két kupolák a székesegyház keletkezett a híres „suttogó galéria”, amelyben a szót, suttogva egy falat válik tisztán hallható a szemközti falon a kupola. Bár ez a jelenség a hang elvileg igen jellegzetes kupola design, meg kell jegyezni, hogy mire Robert Hooke-t jól ismeri a fizika a hang. Vezényelte különböző kísérleteket a hang és a vezetőképességet a különböző környezetekben, és feltalálta az időt a hallás cső. A hatás a „suttogó fal” használta Robert Hooke és a design Montague House épületben.

Építészeti remekművek Robert Hooke.

18 Iyulya 1635 g

Kórház «Bethlem Kórház» az elmebetegek

18 Iyulya 1635 g

Az emlékmű épült, Robert Hooke, hogy megemlékezzenek a nagy londoni tűzvész 1666-ban Úgy gondoljuk, hogy ezen a ponton, és kezdődött a nagy tüzet. Azonban ez a nevezetesség 202 láb magas emeltette Robert Hooke elsősorban tudományos kísérletek barométer és inga.

Kutatási területei Robert Hooke egy nagyon széles: a meleg, rugalmasság, optika, égi mechanika ...
A találkozón a Royal Society of 3 május 1666 Robert Hooke mondta:
„Azt kívánjuk bemutatni rendszer a világban, nagyon különbözik minden eddig javasolt; ez alapján a következő három alapelvet:
I. Minden az égitestek nem csak a súlyát annak részeit a saját közös központ, de vonzódnak és kölcsönösen egymáshoz belül tevékenységi körök.
II. Az egész testet, így az egyszerű mozgás továbbra is mozog egy egyenes vonal, kivéve, ha azok nem véglegesen letér róla, hogy valamilyen külső erő, ami tolja őket leírni egy kör, ellipszis, vagy bármilyen más görbét.
II. Ez vonzereje a nagyobb, minél közelebb van a szervezetben. Ami a kapcsolatban, amelyben az említett erők növelésével csökken a távolság, én magam (mint mondja) nem határozza meg, de kész az erre a célra néhány kísérletet. Bízom, hogy másokat, melyek elegendő erre a feladat ideje és a tudás. "
Ahogy meglátjuk Robert Hooke volt egy elég világos képet az általános tömegvonzás, bár hiányzott a matematikai ismeretek bizonyítani Kepler törvényei. Azt javasolta, hogy a gravitációs erő segítségével mérhető a hintázó mozgást, és megpróbálta azt mutatják, hogy a Föld és a Hold mozog ellipszisek a nap körül. 1678-ban, hogy leírja bolygómozgásról és annak bizonyítására, hogy az egész világ kell mozognia elliptikus pályája, megalapította az inverz négyzetes törvény, amely szerint a vonzás fordítottan arányos a távolság négyzetével. Lényegében ez a törvény az egyetemes tömegvonzás törvénye Newton (Isaac Newton, 1642-1727), később által javasolt Newton a fejlettebb és módosított formában. Hooke panaszkodott, hogy ő nem hisz neki, amikor megnyitotta a törvényt, és részt vett a vita a Newton. Azt kell mondanom, hogy a kapcsolat a kettő között a tudósok mindig is nagyon rossz, hogy világosan leírt könyvek a tudomány történetében.
Mivel nem profi csillagász Robert Hooke felfedezett 1664-ben a kettős csillag (második - a csillagászat története). Ő volt az első, aki képes volt felépíteni egy vadonatúj tükrös távcsővel (Gergely tükrös távcsővel), amelynek segítségével nyitott volt a legtöbb új csillagok. Hooke is felfedezték egy ötödik csillag a trapéz, egy csillag az Orion csillagképben, és az első, aki azt sugallják, hogy a Jupiter forog a tengelye körül. Ő részletes vázlatok Mars használták még a 19. században annak érdekében, hogy meghatározzák a forgási sebessége a bolygón.
Robert Hooke és az is nevezik az apa a brit Meteorológiai és Hooke feltalálta a barométer pillanatában látható a londoni Tudományos Múzeum.

18 Iyulya 1635 g

18 Iyulya 1635 g




Kapcsolódó cikkek