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주판, 우산, 망원경, 카메라, 자전거는 언제 발명되었나요? 누가 그들을 발명 했습니까?
한국어: 주판은 6 세기에 중국에서 발명되었습니다. 약 4000 년 전, 이집트인, 중국인, 유럽인들이 우산을 발명했습니다. 이탈리아인 이그나시오 폴로는 1854 년에 쌍안경을 발명했다. 1827 년 첫 사진을 찍은 조셉 니세벨 네프시가 카메라를 발명했다. 영국인은 19 년 80 년대에 자전거를 발명했다.

한국어: 주판은 중국인이 6 세기에 발명한 것이다. 우산은 약 4000 년 전에 시리아, 중국, 이집트에서 발명되었다. 이탈리아의 이그나시오 폴로는 1854 년에 쌍안경을 발명했다. 조셉 니세퍼 네프시는 1827 년에 카메라를 발명하여 첫 번째 사진을 찍었다. 자전거는 1880 년대에 영국에서 발명되었다.

카메라의 발전

불투명 한 상자, 이것은 카메라입니다. 카메라는 사진필름으로 경물을 향해 촬영하는 촬영기구입니다. 그것의 발명은 오랜 시간을 겪었다.

중국의 빛과 이미지에 대한 연구는 오랜 역사를 가지고 있다. 일찍이 기원전 400 여 년 동안 중국의' 모중' 이라는 책은 빛의 직선 전진, 빛의 반사, 평면 거울, 오목거울, 볼록 거울의 영상화 현상을 상세히 기록했다. 송대에 이르러 심괄의' 맹시벽담' (103 1 끝 1095) 에서도' 핀홀 이미징 박스' 의 원리를 상세히 설명했다.

16 세기 르네상스 시절 유럽에서는 회화용' 영상상 섀시' 가 등장했다.

1839 년 8 월 9 일 프랑스 화가 다게일이 발명한 은판 사진술을 발표해 세계 최초의 휴대용 나무상자 카메라를 탄생시켰다.

184 1 년, 안경상 Vogeland 가 최초의 전금속 카메라를 발명했습니다. 카메라에는 세계 최초의 수학 계산으로 설계된 최대 위상 구멍 지름이 1: 3.4 인 사진 렌즈가 장착되어 있습니다.

1845 년 독일인 폰 마텐스는 세계 최초의 150 전환점을 발명했다. 1849 년 데이비드 브루 스콧은 입체 카메라와 쌍렌즈 입체 관찰경을 발명했다. 186 1 년, 물리학자 맥스웰이 세계 최초의 컬러 사진을 발명했습니다.

1866 년 독일 화학자 쇼트와 광학 과학자 아주가 채사에서 관광유리를 발명해 포지티브 렌즈를 만들어 사진렌즈의 디자인과 제조를 빠르게 발전시켰다. 1888 코닥은 부드럽고 감는' 필름' 이라는 새로운 감광 소재를 생산했다. 이것은 감광 재료의 도약이다. 같은 해 코닥은 세계 최초의 필름이 달린 휴대용 상자 카메라를 발명했다.

1906 미국인 조지 실라스는 처음으로 플래시를 사용했다. 19 13 독일인 오스카 바나크가 세계 최초의 135 카메라를 개발했다.

1839 부터 1924 까지 이 카메라 개발의 첫 단계에서 새로운 버튼, 권총 등 카메라도 등장했다.

1925 부터 1938 까지는 카메라 개발의 두 번째 단계입니다. 이 기간 동안 리즈 로렐레 채스 등 독일 회사는 크기가 작고 알루미늄 합금 기체의 이중렌즈와 단안 반사카메라를 개발했다.

이 단계에서 카메라의 성능이 점차 향상되고 개선되며 광학 뷰파인더, 거리 측정기, 셀카가 널리 사용되고 기계 셔터의 조절 범위가 확대되고 있다. 카메라 제조업이 대규모로 카메라를 생산하기 시작했고, 세계 각지의 카메라 제조사들이 잇달아 라이카와 로레블리 카메라를 복제하기 시작했다. 흑백 사진 필름의 감도, 해상도, 관용도가 계속 높아지고 있습니다. 컬러 사진 필름이 보급되기 시작하면서 촬영팀이 빠르게 확대되어 전문화로 나아가게 되었다.

1939 이후 카메라 개발의 세 번째 단계입니다. 이 단계의 전반부, 즉 1960 년대 이전에 흑백과 컬러 필름의 품질이 더욱 향상되면서 광공업은 란탄 티타늄 카드뮴 등 희귀한 원소가 함유된 신형 광학 유리를 만들었다. 이렇게 하면 사진 렌즈의 차이를 더 잘 교정할 수 있으며, 렌즈는 큰 조리개, 다양한 초점 거리 방향으로 빠르게 발전한다. 그래서 사진렌즈에는 줌, 휘장 거리, 굴절반사, 광각 등 여러 가지가 있습니다. 렌즈 단층 코팅은 이미 널리 보급되었다. 카메라 안에는 카운터 자동 리셋, 반사경 자동 리셋, 조리개 반자동 및 완전 자동 수축 등의 구조가 있습니다. 카메라의 품질과 생산량이 빠르게 발전하기 시작했다.

60 년대 초부터 현재까지 3 단계의 후기이다. 이 기간 동안 일본 유냇촬영사는 세계 최초의 자율초점 카메라인 코니카 C35A 카메라 135 를 생산했다. 이어 일본은 세계 최초의 쌍우선 자동노출카메라인 미능다 XDG 카메라 135 단렌즈 반사카메라를 생산했다. 카메라 한 대에 다양한 노출 기능이 있는 것은 선례가 있다.

이 기간 동안 광학 전달 함수 이론은 광학 설계 분야에 진입하여 영상 품질, 색상 복원, 구멍 지름, 왜곡이 작은 사진 렌즈를 선보였다. 동시에 렌즈는 초점 거리가 몇 밀리미터인 물고기 안경부터 초점 거리가 2 미터인 초장초점 렌즈까지, 시야각 조절, 줌 배지 거리, 야시 등 촬영 렌즈까지 시리즈로 발전했다. 전자기술이 카메라에 스며들면서 각종 측광, 고정밀 전자거울 셔터, 전자초점 평면 셔터, 조작하기 쉬운 전자셀카가 잇따라 나타났다. 노출 보정, 메모리 저장, 다중 기록 기능, 전기 상현, 자동 초점 등 다양한 기능이 점점 더 아름답게 적용되어 자동화 수준, 소형화, 휴대성이 전례 없는 높이에 이르렀다. 첨단 기술이 발달하면서 품질 평가를 위한 다양한 신형 카메라가 등장하면서 사진예술 창작에 우수한 설비를 제공하게 되었다.

우산의 발명

루반의 아내 운석도 숙련된 장인이라고 한다. 비취 부스러기는 또한 그녀가 우산의 발명가라고 묘사하는데, 첫 번째 우산은 남편이 집을 짓기 위해 외출할 때 그에게 준 것이다. "우산" 이라는 단어가 오래 전에 나타났습니다. 그녀는 아마 함께 모일 수 있는 우산을 만들었다. 누가 우산을 발명했습니까? 이 문제에 대해 많은 다른 의견이 있다. 어떤 사람들은 이집트인들이 우산을 가장 먼저 사용했다고 말한다. 일찍이 기원전 1200 년에 이집트의 귀족들은 여행을 떠날 때 종에게 양산을 요구하곤 했다. 로마인들은 지중해에서 우산으로 햇빛을 가렸다. 중국에서 우산은 루반의 아내가 기원전 1000 년에 발명한 것이다. 우산은' 움직일 수 있는 집' 이라고 불린다. 영국에서는 우산이 18 세기에 사용되기 시작했다. 바나스 우산은 한때 여성 전용품이었던 만큼 사랑에 대한 여성의 태도를 보여준다. 사랑에 대한 충성심을 보여주기 위해 우산을 들어 올리십시오. 왼손에 열린 우산을 들고 "나는 지금 한가한 시간이 없다" 고 말했다. 천천히 우산을 흔들어 자신감이나 불신이 없음을 나타낸다. 우산을 오른쪽 어깨 위에 올려 놓으면 다시 만나고 싶지 않다는 뜻입니다. 19 세기에 남자는 우산을 사용하기 시작했다. 영국의 많은 우산은 영국인 생활에서 없어서는 안 될 부분이기 때문에, 이미 영국의 전통 생활방식의 상징이 되었으며, 런던 상인과 관원의 필수품이었고, 영국인의 상징인 존 소는 손에 우산을 들고 있었다.

자전거는 서유럽인들이 발명한 것이다. 기원 1790 년에 프랑스인 시블라크는 핸들, 페달, 체인이 없는 나무 자전거를 개발했다. 자동차의 모양은 목마처럼 생겼고, 발에는 두 개의 바퀴가 박혀 있고, 두 바퀴는 한 줄에 고정되어 있다. 이 자전거에는 구동 장치와 스티어링 장치가 없기 때문에 쿠션이 낮기 때문에, 시프락은 스스로 자전거를 타고 두 발을 땅에 대고 힘껏 뒤로 밀어 자전거를 똑바로 앞으로 나아가게 했다. 18 17 년, 독일 남작 폰 드 라이스는 자유롭게 움직일 수 있는 손잡이를 발명하여 그의 자전거를 쉽게 교체할 수 있게 했다. 드 라이스는 영국에서 특허를 신청했습니다. 1839 년 영국 노동자 K 맥밀런 (K. Macmillan) 은 크랭크축 매커니즘으로 뒷바퀴를 구동하는 발 자전거를 개척해 사람들이 자전거를 탈 때 발을 지면에서 벗어나게 했다. 186 1 년 어느 날 파리 마차와 유모차 제조사 미쇼 부자가 드 레스 자전거를 수리했다. 수리 후, 그들은 발을 경사로에 올려놓는 것이 어렵다는 것을 깨닫고, 그것을 개선하여, 자동차 앞바퀴에 페달 크랭크축을 설치하여, 미쇼 자전거를 발명하였으며, 곧 이런 자전거는 대량 생산을 시작했다. 약 1870 년경에 프랑스인 마지는 앞 구동 바퀴가 크고 뒤 종동륜이 작은 자전거를 만들어 효과가 좋았다. 1890 이후 영국 헨버는 마름모꼴 체인 자전거를 생산하여 지금까지 계속 사용해 왔다.

망원경의 발명

망원경은 광학 영상을 통해 먼 곳의 물체를 볼 수 있게 하는 크고 가까이 보이는 기구이다.

현대 과학기술이 발달하면서 전통적인 광학 망원경 외에 적외선 강도의 원리를 감지하는 전자 망원경이 점점 더 정밀도가 높은 분야에서 널리 사용되고 있다. 현대 컴퓨터 그래픽 이미지 기술을 기반으로 한 후처리 기술은 인류가 원시를 만족시키려는 열망을 위한 기술 보장을 제공한다. ] 을 참조하십시오

17 세기 초에 네덜란드인들은 먼저 망원경을 발명했다. 망원경이 네덜란드인이 발명한 것은 우연이 아니다. 당시 네덜란드는 유리와 보석을 연마하는 기술이 발달해 안경을 만드는 노동자들이 많았기 때문이다.

이 날, 햇빛이 맑고, 새들이 공중에서 노래하고 날았다. 네덜란드의 작은 마을인 미트버그에서는 거울사 리비샤가 지상 렌즈의 품질을 점검하기 위해 교회 꼭대기에 있는 바람개비를 렌즈로 보았다.

당시 그는 볼록렌즈 하나와 오목렌즈 하나를 가져왔다. 그가 두 개의 렌즈를 한 줄로 배열했을 때, 조금 멀리 떨어져 있을 때, 그는 놀라서 먼 곳의 풍향표가 크고 가깝다는 것을 발견했다. 그는 매우 흥분해서, 즉시 더 멀리 볼 수 있는 더 명확한 장치를 만들 생각을 했다.

1608 년 가을, 리비시는 이 장치를 제작했고, 나중에는 네덜란드 망원경으로 불렸다. 즉, 파이프의 양쪽 끝에 볼록렌즈와 오목렌즈를 설치하고, 오목렌즈는 눈끝에 설치하는 것이다. 65438 년 2 월, 그는 쌍안경을 만들었다.

65438 년부터 0609 년까지 이탈리아 물리학자와 천문학자 갈릴레오 갈릴레이는 천체를 관찰하는 망원경을 만들고 목성의 위성 네 개 (유로파 1, 유로파 2, 유로파 3, 유로파 4) 를 관찰했다. 갈릴레오의 망원경은 볼록 렌즈와 오목 렌즈로 구성되어 있다. 이런 망원경은 갈릴레오 망원경이라고 불린다.

16 1 1 년, 독일 천문학자 요하네스 케플러는 망원경의 원리를 설명하는' 천문학광학' 을 출판했다. 그는 또한 갈릴레오 망원경의 오목한 접안경을 케플러 망원경이라고 하는 볼록한 접안렌즈로 바꾸었다.

이러한 범주는 다음과 같습니다.

* 반사 망원경

* 굴절 망원경

* 굴절 망원경

* 다중 거울 망원경

* 망원경

* 전파 망원경

주판은 흔히 볼 수 있는 계산 도구이다. 주판의 발명자는 누구입니까? 발명의 정확한 연도는 어느 해입니까? 우리가 처음 본' 주판' 이라는 단어는 동한 서열의' 명리유' 라는 책에 있다. 그러나 쪽지에는 덧셈과 뺄셈만 할 수 있다고 적혀 있다. 오늘 보기에 이 이론은 주판의 초기 형태이다. 현존하는 믿을 만한 자료 분석에서 주산은 송원 시대에 발명되었다. 명대 정다웨이의 직지 산수, 통일부계 (1592) 는 가장 널리 전해지고 가장 영향력이 큰 주산전작이다.

사람들은 송원부터 성대위 시대 (1553 ~ 1606) 까지 주판 발명자의 이름을 찾을 수 없는 많은 역사 문헌을 찾아보았다. 사실, 위의 계산과 자금 조달도 마찬가지입니다. 한편으로는 봉건 통치자가 과학 기술 발명에 충분한주의를 기울이지 않는다는 것을 보여줍니다. 반면에, 그들의 발명은 점진적인 과정이며 점진적으로 개선되고 개선되며 어느 쪽의 책임인지 말하기는 어렵습니다.

주판은 계산에서 진화한 것이다. 사회의 발전으로 계산의 속도와 정확성에 대한 요구가 높아지면서 사람들은 계산을 개혁하고 다양한 노래를 만들었다. 예를 들어 14+7 의 멜로디는' 7 나누기 3 대 1' 이다. 마찬가지로 14-7 의 멜로디는' 7 후퇴 1 대 3' 등이다. 모든 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에는 모두 노래 한 세트가 있다. 사실 주판이 나오기 전에 소수의 나눗셈을 제외한 거의 모든 주판운은 이미 준비되었다.

압운이 나타난 후, 계산 속도가 빨라져서, 계속 함부로 계산을 하면, 무거운 부담을 지게 될 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 운율, 운율, 운율, 운율) 객관적인 환경의 제약으로 인해 야외에서 계산을 하는 많은 업무 인원은 특히 실수를 저지르고 실수를 범하기 쉽다. 이런 식으로 주산이 계산을 대신하는 것은 필연적인 발전 추세가 되고, 조건이 이미 갖추어졌을 뿐만 아니라, 매우 절실한 일이다. 바로 이런 상황에서 당시의 장인, 계산기, 상인들이 함께 노력하여 정교한 주판을 개발했다.

주판과 계산의 유사점은 분명하다. 계산에 표시된 숫자 중 하나는 5 로, 다른 하나는 1 로 올라갑니다. 주판 접시에서 한 구슬은 5 이고, 다음 구슬은 1 이다. 계산에' 5 개' 라는 약속이 있는데, 이는 5 개를 칩으로 단독으로 표현할 수 없다는 뜻입니다. 이것이 주판 중간에 구슬 다섯 개가 있는 이유이기도 합니다. 수학사 전문가도 주판 사이에 두 개의 구슬이 있는 계산 근거를 찾을 수 있다. 위의 사실은 주판이 계산에서 진화했다는 것을 증명하기에 충분하다.

주판은 고대 중국의 위대한 과학적 업적 중 하나입니다. 구조가 간단하고, 조작이 간단하고, 휴대가 편리하다는 장점이 있어 널리 사용되고, 기간이 길다. 오늘까지 주산은 여전히 우리나라 초등학생들의 필수 과목이다. 시장에는 각종 전자컴퓨터와 계산기가 상당히 보편화되어 있지만, 덧셈과 뺄셈을 할 때, 그들의 계산 속도는 모두 숙련된 주산 조작자의 손에 있는 주판을 따라잡을 수 없다.

중국이 실력을 과시하자 주산이 북한, 일본, 동남아, 아라비아로 전해져 세계 문명에 큰 기여를 했다.