Музей истории науки [Женева]

The Museum of the History of Science/Musee d'Histoire des Sciences
Интерактивные экспозиции и подробные аннотации к каждому прибору – от солнечных часов до электронного микроскопа – надолго задержат вас в стенах этого музея. Особенно, если вы будете с детьми и попадете на одну из тематических выставок.

Описание

Здание музея известно как дворец Бартолони. Внутреннее убранство сохранило роскошь, что не удивительно для страны, не знавшей войн несколько столетий и с населением, известным своим трудолюбием и аккуратностью. Здесь можно узнать об основателе женевской обсерватории Жаке Андрэ Маллете, учившемся у Даниэля и Жана Бернулли математике. Потом он увлекся астрономией. 3 июня 1769 г. должно было произойти крайне редкое событие, предсказанное Галлеем в 1716 г., — прохождение Венеры через Солнце.

Измерение времени ее прохождения с разных точек наблюдения на Земле позволило бы определить фундаментальную единицу меры солнечной системы: расстояние от Земли до Солнца. Выписанный Екатериной II и Российской академией наук Маллет выехал из Женевы в 1768 г. для наблюдения этого прохождения в Российской Лапландии в компании своего друга и коллеги Жана Луи Пиктета. Экспедиция не удалась: наблюдение Пиктета было перечеркнуто дождем, а Маллет увидел лишь часть события из-за облачности. Другие астрономы были удачливее. Благодаря их измерениям расстояние между Солнцем и Землей было оценено в 150 млн км, что не далеко от 149597870,691 км, официально считаемого.Спустя 4 года экспедиция вернулась из России в Женеву, а Маллет получил разрешение на строительство обсерватории. Некоторые инструменты из нее ныне выставлены в музее. После смерти Маллета в 1790 г. его сподвижник и последователь Марк-Огюст Пикте продолжил деятельность в обсерватории в направлениях хронометрии и метеорологии.

Показать больше

В музее представлены различные типы солнечных часов: квадрант, вертикальные, экваториальные и др. Так, горизонтальные солнечные часы перед использованием ориентируются на север-юг. Их указатель направляется на географический север. Его тень падает на горизонтальную поверхность (стол), где и считывается время. Угол наклона указателя к столу соответствует широте места наблюдения времени. Интересна еще и так называемая полуденная пушка. Она стреляла точно в середине дня, когда солнце находится в зените по местному меридиану. Для этого увеличительное стекло тщательно настраивается, чтобы сосредоточить солнечные лучи на детонаторе пушки при нахождении светила в высшей точке своей небесной траектории. В прошлые времена по выстрелу такой пушки сверяли карманные часы.

Коперниковская революция лишила человечество его привилегированного места в центре мира. Но это дало толчок к установлению новых законов вращения Земли, планет и Солнца. В музее есть два зала, где демонстрируются различные инструменты, представляющие Вселенную, — армиллярные сферы, астролябии, астрономические кольца, земные и небесные глобусы и даже механический планетарий, представляющий движение планет Солнечной системы.

Повседневные потребности жителей Альп в предсказании погоды на завтра и большую длительность требовали изучения окружающей природы и самих гор. Первопроходцем альпийской метеорологии был Орас Бенедикт де Соссюр, родившийся близ Женевы, но во Франции, в 1740 г. Как известно, высочайшая вершина Альп Монблан расположена рядом с Женевой, но долгое время была не исследована. В 20 лет Соссюр решил подняться на нее, объявив для этого среди населения Шамони премию первому нашедшему маршрут к вершине. Он был найден после многочисленных попыток лишь через 26 лет. И следующим летом Орас поднялся на Монблан. Четыре часа, проведенные им на вершине, не позволили ему сделать все наблюдения и измерения, которые он запланировал. Горная болезнь значительно ослабила исследователя. Через год, уже с сыном, он расположился на Коль-дю-Жеан, что тысячью метрами ниже Монблана, где проводил ежедневные метеорологические исследования и измерения.

Использованные им инструменты тоже экспонируются. Ртутный барометр для определения высоты, гигрометр. Волосяной гигрометр О.Соссюра. который Бенедикт не изобрел, но значительно усовершенствовал. Он измерял электричество с помощью маленьких стеклянных шаров, известных как электрометр, цианометром — набором голубых квадратиков различных оттенков голубого — голубизну неба. Вывод, сделанный де Соссюром, актуален и поныне: никакие измерения в отдельности недостаточны для понимания сложности метеоусловий.

Две комнаты заняты экспонатами, посвященными производству, измерению и хранению электричества. Это электрофорные машины разных конструкций, вырабатывавшие напряжение в несколько тысяч вольт, лейденская банка, запасающая электричество, первая электрическая батарея Алессандро Вольта, а также батареи других типов: гальваническая, ячейка англичанина Даниэля, элемент немца Бунсена и впервые использованный для электрического дверного звонка элемент француза Лекланжа.

Электромагнитным явлениям, впервые отмеченным в 1820 г. датчанином Эрстедом (отклонение стрелки компаса вблизи проводника с током), посвящена следующая часть экспозиции, показывающая простейший электродвигатель, генератор, а также гальванометр для измерения тока. Первым практическим следствием исследования электричества, несомненно, стал телеграф. Сначала стрелочный, а после изобретения кода Морзе в 1884 г. — с обычным ключом. Работы Фарадея, его студента Максвелла подвели теоретическую базу под электромагнетизм. А Альберт Герц доказал экспериментально существование электромагнитных волн. Наш А.Попов даже не упоминается, а итальянец Маркони во всей красе. Он в 1895 г. передал на 2 км без проводов телеграфный сигнал.

Наконец, представлены устройства, излучающие свет из стеклянных труб с низким содержанием газов. По мере увеличения степени вакуума видимое излучение заменялось невидимыми лучами, оставляющими свой зеленый след на дне стеклянной колбы с покрытием. Затем немец Рентген открыл Х-лучи, а двумя годами позже, в 1897 г., швейцарский физик Чарльз Юджин Гайе экспериментально на электронной пушке подтвердил знаменитое эйнштейновское Е=mc2, утверждающее, что масса (электрона) — функция его скорости.

Еще один инструмент способствовал открытию Х-лучей — это румкорфовская катушка, изобретенная около 1850 г. Именно она позволила создать высоковольтный разряд в несколько тысяч или десятков тысяч вольт от батареи. В те же времена ее использовали и в лечебных целях. Так, французский пионер электротерапии Дюшен де Булон прикладывал электроды к определенным точкам лица пациентов, вызывая у них эмоции, сходные с состоянием экстаза, радости, печали и др.

В музее есть так называемый кабинет Пикте, в котором показывают инструменты из физической лаборатории женевского астронома Марка Огюста Пикте. В свое время это использовалось в Академии Женевы для преподавания экспериментальной физики. Они выполнены известными мастерами и демонстрировали важность экспериментального подхода Пикте к своему курсу физики, инновационного подхода в Женеве того времени. Именно тогда (XVIIIв.) создано множество новых инструментов для демонстрации законов физики и природы. В 1824 г. Пикте опубликовал 224-страничную «Программу курса экспериментальной физики», которую он подготовил для преподавания в 1824—1825 гг. В ней содержится 38 разделов, связанных с главными физическими предметами того времени: системами измерений, геометрией, астрономией, законами движения, измерения времени, термометрией, гидростатикой, электричеством, магнетизмом, оптикой и т.д. Многие из упомянутых в программе инструментов сохранились в кабинете Пикте.

Здесь можно увидеть тележку, движимую силой пара, помпу для откачки воды из шахты, устройство для изучения давления воды, модель паровой машины англичанина Джеймса Уатта, в честь которого единица мощности названа ваттом. Часть инструментов и моделей кабинета Пикте выставляются время от времени. Среди них электроусилитель, мегафон, магнитные рисунки и др.

Источник информации: www.i-r.ru

 Адрес: Rue de Lausanne 128, 1202 Genève
 Телефон(ы): +41 22 418 50 60

Достопримечательности рядом

Шоколадная лаборатория Stettler | Ботанический сад
Показать «Музей истории науки» на карте

Музей истории науки на карте

Как найти «Музей истории науки» в Женеве

Отзывы на ««Музей истории науки»» (Женева)

Общий рейтинг Гугл (4.6, всего отзывов: 2347). Ниже приведено несколько последних отзывов, полученных от Гугла.

Ольга Леоник, 2019-10-03

ЗдОрово! Можно провести здесь целый день (благо есть где перекусить)! Детям будет интересно! Животные в натуральную величину (чучела)
Alex Alez, 2020-03-03

Бесплатный, есть вай-фай без регистрации, туалет, кафе и чучела всех зверюшек, насекомых,рыб,камней. Не впечатляет, но лучше наших краеведческих
nastia mekh, 2020-02-07

Очень хороший музей. Интересный
Irina Lugovaya, 2019-10-02

Обширная экспозиция, интересно и познавательно, наверху хороший итальянский ресторанчик.
Ulker Najafova, 2019-09-02

Интересный музей как для детей, так и для взрослых. Вход бесплатный, как и во многие музеи Женевы:)

Что посмотреть в Женеве

Дворцы, замки, усадьбы, дома
Исторические места
Мосты
Музеи
Ночная жизнь, рестораны, кабаре
Памятники, скульптуры, статуи
Парки и природные достопримечательности
Площади, улицы, фонтаны, районы
Пляжи, аквапарки, купальни, бани, аквариумы
Театры и концертные залы
Храмы, соборы, монастыри
Активный отдых, аттракционы, развлечения
Прочее

В списке обозначено:
- Топ-достопримечательности
- Для детей

Женева - Советы и полезная информация

Общая информация
История и культура
Персоны
Покупки
Еда и напитки
Транспорт
Безопасность
Схемы