[{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":2,"title":"Шестерёнки, которые считали","hook":"Паскаль построил около 50 счётных машин, а продал около 15. Массовым калькулятор стал только в XIX веке","difficulty":1,"est_minutes":3,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","механический калькулятор","паскалина"],"prerequisites":[],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.antikythera","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Старейший известный научный калькулятор","body":"В 1901 году водолазы у греческого острова Антикитера нашли на затонувшем римском корабле обломки загадочного устройства. Музей компьютерной истории называет Антикитерский механизм старейшим известным научным калькулятором. Больше 30 шестерён могли определять положение Солнца, Луны и планет и предсказывать затмения. Устройству около 2000 лет.","sources":[{"title":"CHM Revolution: A Classical Wonder: The Antikythera Mechanism","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/42","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Divers exploring a Roman shipwreck off the Greek island of Antikythera in 1901 found the remains of a baffling device. … The Antikythera mechanism is the oldest known scientific calculator. A complex arrangement of over 30 gears"}],"concepts":["antikythera_mechanism","mechanical_calculator"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"Музей компьютерной истории называет Антикитерский механизм старейшим известным научным калькулятором.","number":{"value":1901,"unit":"год находки"}},{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.schickard-first","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Калькулятор до Паскаля, известный только по письмам","body":"Около 1623 года Вильгельм Шиккард построил два калькулятора: один, для астронома Кеплера, сгорел, второй, насколько известно, утерян. Музей называет его машину самым ранним известным механическим калькулятором на четыре арифметических действия. О ней знают только по письмам, потерянным до 1935 года. Паскаль изобрёл машину позже, в 1640-х.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Schickard’s Calculator and The Pascaline","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/47","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Schickard built two calculators around 1623. … It is the earliest known mechanical four-function calculator. … They remained lost until 1935. … In the 1640s, he invented for his father, a tax collector, a machine that could add."}],"concepts":["schickard_calculator","mechanical_calculator"],"prereq_concepts":[],"type":"myth_vs_fact","myth":"Первый механический калькулятор придумал Блез Паскаль.","fact":"Самым ранним известным механическим калькулятором на четыре действия музей называет машину Вильгельма Шиккарда, построенную около 1623 года. Паскаль изобрёл свою машину позже, в 1640-х годах."},{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.pascaline","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Паскалина, машина для отца-сборщика налогов","body":"В 1640-х годах Блез Паскаль изобрёл для отца, сборщика налогов, машину, которая умела складывать. Он построил около 50 паскалин, а продал только около 15. Слабым местом был перенос разряда, передача единицы в следующий разряд, как при 9 + 1 = 10. Этот механизм был сложным и ненадёжным и работал на падающих грузиках, а не на сцепленных шестернях.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Schickard’s Calculator and The Pascaline","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/47","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"The complicated and unreliable internal carry mechanism used falling weights instead of linked gears. … he invented for his father, a tax collector, a machine that could add. Pascal built about 50 Pascalines … he only sold about 15."}],"concepts":["pascaline","carry_mechanism"],"prereq_concepts":[],"type":"mini_case","situation":"В 1640-х годах Блез Паскаль взялся сделать счётную машину для своего отца, сборщика налогов.","question":"Что получилось из машины, которую Паскаль сделал для отца?","solution":"Паскаль изобрёл машину, которая умела складывать, и построил около 50 таких паскалин, но продал только около 15. Музей пишет, что успех калькулятора ограничил хрупкий механизм.","lesson":"Музей отмечает контраст между нарядным внешним видом паскалины и хрупким механизмом внутри."},{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.pascaline-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.pascaline","explanation":"Построено около 50 машин, продано около 15. Музей при этом называет паскалину первой складывающей машиной, которую выпустили хотя бы в скромном количестве.","type":"quiz_single","question":"Сколько паскалин Паскаль построил и сколько из них продал?","options":["Построил около 15, продал около 5","Построил около 100, продал около 50","Построил около 50, продал около 15","Построил около 50, продал около 45"],"correct":2},{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.stepped-drum","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Одна шестерня на все десять цифр","body":"В 1673 году Готфрид Лейбниц построил ступенчатый вычислитель (Step Reckoner). Его новинка позволяла одной шестерне представлять любую цифру от 0 до 9 всего за один оборот. Музей компьютерной истории пишет, что шестерни Лейбница в форме барабана легли в основу многих удачных конструкций калькуляторов на следующие 275 лет.","sources":[{"title":"CHM Revolution: The Leibniz Step Reckoner and Curta Calculators","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/49","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"drum-shaped gears formed the basis of many successful calculator designs for the next 275 years … Leibniz’s 1673 “Step Reckoner” … enabled a single gear to represent any digit from 0 to 9 in just one revolution."}],"concepts":["stepped_drum","mechanical_calculator"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"В 1673 году Лейбниц построил ступенчатый вычислитель, где одна шестерня представляла любую цифру от 0 до 9 за один оборот.","number":{"value":275,"unit":"лет"}},{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.arithmometer","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему арифмометр соединил две эпохи","body":"Музей компьютерной истории пишет, что арифмометр Тома де Кольмара соединил две эпохи. Его впервые выпустили в 1820 году, механизм взяли у Лейбница, это ступенчатый барабан. Но это был первый калькулятор, который использовал производственные возможности промышленной эпохи. Продали почти 2000 арифмометров, выпуск шёл и в XX веке.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Mass-Produced Calculators","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/52","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Thomas de Colmar’s Arithmometer bridged two eras. First produced in 1820 … the four-function Arithmometer was the first calculator to capitalize on the manufacturing capability of the industrial age. … Nearly 2,000 Arithmometers were sold"}],"concepts":["arithmometer","stepped_drum","mass_production"],"prereq_concepts":[],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.stepped-drum-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.mechanical-calculators.stepped-drum","explanation":"Ступенчатый вычислитель появился в 1673 году. Лейбниц строил разные его версии около 45 лет, до наших дней дошла только одна.","type":"quiz_fill_in","template":"Лейбниц построил ступенчатый вычислитель в ___ году","answers":[["1673"]]}]},{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":3,"title":"Дырки, которые посчитали Америку","hook":"Перепись 1890 года грозила не закончиться до следующей. Её ускорили перфокарты и чашки с ртутью","difficulty":1,"est_minutes":3,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","перфокарты","холлерит","перепись"],"prerequisites":[],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards.jacquard-loom","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Станок 1801 года ткал узор по перфокартам","body":"Станок Жозефа Мари Жаккара 1801 года ткал ткань по узорам, закодированным на больших перфокартах, картах с пробитыми отверстиями. Сложный узор требовал десятков тысяч карт, но однажды сделанные и отлаженные, как программа, они служили много раз. Музей CHM называет станок одним из первых случаев хранимых данных в коммерческом производстве.","sources":[{"title":"CHM Revolution: The Punched Card’s Pedigree","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/4","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Joseph Marie Jacquard’s 1801 loom, which wove textiles following patterns coded on large punched cards. The Jacquard loom was among the first uses of stored data in commercial production."}],"concepts":["jacquard_loom","punched_card"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"Станок Жаккара 1801 года ткал ткань по узорам, закодированным на больших перфокартах."},{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards.census-crisis","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему переписи 1890 года понадобилась машина","body":"Конституция США требует перепись раз в десять лет. В 1790 году американцев было меньше четырёх миллионов, век спустя уже 63 миллиона. По оценкам, перепись 1890 года не успели бы обработать до начала переписи 1900 года. Правительство устроило конкурс, его выиграл Герман Холлерит: данные записывали на перфокарты, а читал их табулятор, счётная машина.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Making Sense of the Census: Hollerith’s Punched Card Solution","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/2","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Not so simple a century later, with 63 million. Estimates warned that the 1890 census wouldn’t be finished before the 1900 census began! … A contest to devise a solution. Herman Hollerith won."}],"concepts":["census_1890","tabulating_machine"],"prereq_concepts":["punched_card"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards.mercury-cups","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как табулятор читал отверстия через ртуть","body":"Табулятор Холлерита прижимал к карте штырьки. Через пробитые отверстия они проходили насквозь и попадали в чашки с ртутью под картой. Так замыкалась электрическая цепь, и стрелка счётчика на табуляторе сдвигалась. Сортировщик рядом с табулятором срабатывал на определённые сочетания отверстий, и это позволяло получать подробную статистику.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Making Sense of the Census: Hollerith’s Punched Card Solution","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/2","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"A tabulating machine processed these cards by pushing pins through the holes to enter cups of mercury beneath. This completed an electrical circuit, advancing a dial on the tabulator."}],"concepts":["tabulating_machine","electric_tabulation"],"prereq_concepts":["punched_card"],"type":"how_it_works","steps":["Машина прижимает к карте штырьки, и через отверстия они проходят насквозь.","Штырёк попадает в чашку с ртутью под картой и замыкает электрическую цепь.","Замкнутая цепь сдвигает стрелку счётчика на табуляторе."]},{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards.mercury-cups-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.punched-cards.mercury-cups","explanation":"Штырёк проходил сквозь отверстие в чашку с ртутью, цепь замыкалась, и стрелка счётчика сдвигалась. Так счётчики считали, у скольких карт есть отверстие в определённом месте.","type":"quiz_single","question":"Что замыкало электрическую цепь в табуляторе Холлерита?","options":["Луч света, упавший сквозь отверстие на фотоэлемент","Штырёк, прошедший сквозь отверстие в чашку с ртутью","Оператор, нажавший клавишу у каждого отверстия","Магнитная метка, считанная головкой рядом с отверстием"],"correct":1},{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards.seven-thousand-cards","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Около 7000 карт в день на одного оператора","body":"При переписи 1890 года пробили 60 миллионов карт. Средний оператор табулятора мог обработать около 7000 карт в день, по меньшей мере в десять раз быстрее ручных методов. Ручной работы при этом оставалось много: большинство отверстий в каждой карте пробивали по одному, а карты подавали в машины, перекладывали и складывали в стопки вручную.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Making Sense of the Census: Hollerith’s Punched Card Solution","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/2","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"The 60 million cards punched in the 1890 United States census were fed manually into machines like this for processing. … An average operator could process about 7,000 cards a day, at least ten times faster than manual methods."}],"concepts":["tabulating_machine","census_1890"],"prereq_concepts":["punched_card"],"type":"fact","claim":"Средний оператор табулятора мог обработать около 7000 карт в день, по меньшей мере в десять раз быстрее ручных методов.","number":{"value":7000,"unit":"карт в день"}},{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards.hollerith-to-ibm","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От табулятора Холлерита до карт IBM","body":"Табулятор ускорил перепись 1890 года. В 1895 году Холлерит основал Tabulating Machine Company, её первые машины брали карты на 45 колонок с круглыми отверстиями. В 1924 году Томас Уотсон переименовал Computing Tabulating Recording Company (CTR) в International Business Machines (IBM). В 1928 году IBM перешла на 80 колонок и прямоугольные отверстия.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Making Sense of the Census: Hollerith’s Punched Card Solution","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/2","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Hollerith founded the Tabulating Machine Company in 1895. The early TMC machines had 45 columns and used round holes. … Herman Hollerith’s tabulating system sped up the 1890 census"},{"title":"CHM Revolution: An Empire Built on Punched Cards","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/12","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"It was Watson who in 1924 renamed Hollerith’s Computing Tabulating Recording Company as International Business Machines (IBM). … When IBM switched to 80-column cards with rectangular holes in 1928"}],"concepts":["ibm_history","punched_card_format"],"prereq_concepts":["tabulating_machine"],"type":"timeline","events":[{"year":1890,"label":"Табулятор Холлерита ускоряет перепись США"},{"year":1895,"label":"Холлерит основывает Tabulating Machine Company"},{"year":1924,"label":"Уотсон переименовывает CTR в IBM"},{"year":1928,"label":"IBM переходит на карты на 80 колонок с прямоугольными отверстиями"}],"takeaway":"IBM выросла из компании Холлерита, но имя IBM в 1924 году ей дал Томас Уотсон."},{"id":"history_of_tech.computing.punched-cards.hollerith-to-ibm-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.punched-cards.hollerith-to-ibm","explanation":"Tabulating Machine Company появилась в 1895 году, имя IBM компания получила в 1924 году, а на 80 колонок IBM перешла в 1928 году. Многие машины для старых 45-колоночных карт тогда переделали под новые.","type":"quiz_ordering","prompt":"Расставьте события по порядку, от раннего к позднему","items":["IBM переходит на карты на 80 колонок","Холлерит основывает Tabulating Machine Company","Уотсон переименовывает CTR в IBM"],"correct_order":[1,2,0]}]},{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":4,"title":"Компьютер, который не достроили","hook":"Бэббидж задумал машину с памятью и процессором в 1834 году. Её не построили, а другую его машину собрали в 2002-м","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","бэббидж","разностная машина","аналитическая машина","лавлейс"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.mechanical-calculators","history_of_tech.computing.punched-cards"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines.error-tables","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Ошибка, которая пряталась в таблице","body":"В середине XIX века инженеры, банкиры, страховщики, штурманы и все, кому нужны были расчёты, пользовались печатными таблицами чисел. Таблицы вычисляли, переписывали, проверяли и набирали вручную. Некоторые опасались, что незамеченная ошибка в них может обернуться бедой.","sources":[{"title":"CHM: The Babbage Engine. A Brief History","url":"https://www.computerhistory.org/babbage/history/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Printed tables were calculated, copied, checked and typeset by hand. … some feared that undetected errors were disasters in waiting. … The infallibility of machinery would eliminate the risk of error from calculation and transcription"}],"concepts":["mathematical_tables","human_error"],"prereq_concepts":[],"type":"mini_case","situation":"Штурман прокладывает курс по печатной таблице. Её вычислили, переписали и набрали в типографии люди, и на каждом шаге могла появиться ошибка.","question":"Как убрать человеческую ошибку из таблиц?","solution":"Бэббидж задумал вычислительные машины. Механизм должен был исключить ошибку при расчёте и переписывании результатов, а автоматический набор должен был исключить её при ручном наборе цифр в типографии."},{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines.finite-differences","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Многочлен, который считают одним сложением","body":"Разностные машины названы по методу конечных разностей, на котором они основаны. Метод избавляет от умножения и деления: если известны первые несколько значений многочлена, остальные получаются только сложением. В разностной машине № 2 хватало регистров для семи разностей, и она могла считать 31-значные значения многочленов со степенями до x^7.","sources":[{"title":"CHM: The Babbage Engine. How it Works","url":"https://www.computerhistory.org/babbage/howitworks/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"An advantage of the method of finite differences is that it eliminates the need for multiplication and division, and allows the values of a polynomial to be calculated using simple addition only."}],"concepts":["finite_differences","difference_engine"],"prereq_concepts":[],"type":"how_it_works","steps":["Вычисляют вручную первые значения, для x² + 4 это 5, 8, 13 и 20.","Вычитают соседние значения и получают разности 3, 5, 7, а разность разностей постоянна и равна 2.","Складывают 2 + 7 = 9 и 20 + 9 = 29, это значение при x = 5."]},{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines.store-and-mill","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему аналитическую машину сравнивают с компьютером","body":"В 1834 году Бэббидж задумал аналитическую машину, программируемую машину общего назначения. Числа хранил «склад» (Store), а арифметику выполняла отдельная «мельница» (Mill). Программы вводились перфокартами, идея взята у ткацкого станка Жаккара. Музей пишет, что такое отделение памяти от процессора по сути то же, что в компьютерах электронной эры.","sources":[{"title":"CHM: The Babbage Engine. The Engines","url":"https://www.computerhistory.org/babbage/engines/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Babbage conceived, in 1834, … Analytical Engine … The logical structure … was essentially the same as that which has dominated computer design in the electronic era - the separation of the memory (the 'Store') from the central processor"}],"concepts":["analytical_engine","store_and_mill"],"prereq_concepts":["punched_cards"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines.finite-differences-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.babbage-engines.finite-differences","explanation":"Метод конечных разностей обходится без умножения и деления, хватает сложения. Музей добавляет, что сложить два числа на зубчатых колёсах проще, чем умножить, поэтому механизм получается проще.","type":"quiz_true_false","statement":"Разностной машине для вычисления многочлена нужно умножение","correct":false},{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines.lovelace-notes","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Первые опубликованные описания программ вышли в 1843 году","body":"В 1843 году Ада Лавлейс опубликовала свой перевод с французского статьи итальянского инженера Луиджи Менабреа и добавила к нему примечания. В них описаны шаги, которыми машина Бэббиджа решала бы некоторые математические задачи. Музей называет это первыми опубликованными описаниями того, что сейчас называют программами.","sources":[{"title":"CHM: The Babbage Engine. A Brief History","url":"https://www.computerhistory.org/babbage/history/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"In 1843 Lovelace published an article … The Notes included a description of the steps … - procedures we would now call programs - the first published descriptions of the kind."}],"concepts":["ada_lovelace","computer_program"],"prereq_concepts":["analytical_engine"],"type":"fact","claim":"Примечания Лавлейс 1843 года музей называет первыми опубликованными описаниями того, что сейчас называют программами.","number":{"value":1843,"unit":"год"}},{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines.built-in-2002","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Машину Бэббиджа достроили через 153 года","body":"С 1821 по 1833 год Бэббидж работал над разностной машиной, в 1834 году перешёл к более мощной аналитической, а в 1848 году оставил её ради улучшенной разностной машины № 2. Первую полную машину Бэббиджа закончили в Лондоне в 2002 году, через 153 года после проекта. Это разностная машина № 2 по оригинальным чертежам: 8000 деталей, пять тонн.","sources":[{"title":"CHM Revolution: The Revolutionary Babbage Engine","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/51","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"The first complete Babbage Engine was completed in London in 2002, 153 years after it was designed. Difference Engine No. 2, built faithfully to the original drawings, consists of 8,000 parts, weighs five tons…"}],"concepts":["difference_engine_2"],"prereq_concepts":["difference_engine","analytical_engine"],"type":"timeline","events":[{"year":1821,"label":"Бэббидж начинает работу над разностной машиной"},{"year":1834,"label":"Переходит к аналитической машине"},{"year":1848,"label":"Оставляет её ради разностной машины № 2"},{"year":2002,"label":"В Лондоне закончена разностная машина № 2"}],"takeaway":"Первая полная машина Бэббиджа появилась через 153 года после того, как её спроектировали."},{"id":"history_of_tech.computing.babbage-engines.store-and-mill-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.babbage-engines.store-and-mill","explanation":"Арифметику выполняла «мельница» (Mill), а «склад» (Store) хранил числа. По данным музея, машина умела все четыре арифметических действия, в том числе прямое умножение и деление.","type":"quiz_single","question":"Какая часть аналитической машины выполняла арифметику?","options":["«Склад» (Store)","«Мельница» (Mill)","Перфокарты с программой","Регистры для разностей"],"correct":1}]},{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":5,"title":"Компьютеры из реле и кухонных столов","hook":"Одну вычислительную машину собрали в гостиной у родителей, другую начали на кухонном столе из реле и жестянки","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","реле","релейные машины"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.mechanical-calculators"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines.z1-living-room","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Вычислительную машину Z1 собрали в гостиной","body":"В 1936 году инженер Конрад Цузе начал собирать из металлических пластин, штырьков и выброшенной киноплёнки машину Z1. Она стала первой из нескольких его механических вычислительных машин. Строил её Цузе вместе с другом Хельмутом Шрайером, и не в мастерской, а в гостиной у своих родителей, с 1936 по 1938 год.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Konrad Zuse","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/84","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"…he began assembling metal plates, pins and discarded movie film into what became the Z1—the first of several mechanical computers. … with his friend Helmut Schreyer, built the Z1 computer in his parents’ living room between 1936 and 1938."}],"concepts":["zuse_z1"],"prereq_concepts":["mechanical_calculator"],"type":"fact","claim":"Конрад Цузе с другом Хельмутом Шрайером построил механическую вычислительную машину Z1 в гостиной у родителей в 1936-1938 годах."},{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines.model-k","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Сумматор с кухонного стола","body":"Математик Bell Labs Джордж Стибиц дома экспериментировал с реле: в них механический переключатель замыкается и размыкается электромагнитом. Его схема для сложения двоичных чисел привела к релейной вычислительной машине. Первую версию сумматора, устройства для сложения, он собрал на кухонном столе (по-английски kitchen), отсюда название Model K.","sources":[{"title":"CHM Revolution: George Stibitz","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/85","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"…mathematician George Stibitz experimented with relays at home. … on his kitchen table, hence the name “Model K.” Using scrapped relays from Bell Labs and strips of metal from a tin can, it can add two binary digits."},{"title":"CHM Revolution: Digital Machines","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/271","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Relays, by comparison, use mechanical switches that are opened or closed with electromagnets."}],"concepts":["relay","model_k"],"prereq_concepts":["binary_number"],"type":"mini_case","situation":"Стибиц работает в Bell Labs, а дома экспериментирует с реле. Он придумал схему, которая складывает двоичные числа.","question":"Из чего собрать первую версию сумматора?","solution":"Он собрал её на кухонном столе из списанных реле Bell Labs и полосок металла от жестяной банки. Такое устройство складывает две двоичные цифры, а по кухонному столу его назвали Model K.","lesson":"Из домашнего опыта со схемой сложения выросла релейная вычислительная машина."},{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines.relay-count","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"600 реле у Цузе и 3 500 у Harvard Mark 1","body":"Релейные машины музей сравнивает по числу реле. В 1939 году Конрад Цузе построил вычислительную машину на 600 реле. Релейный калькулятор Bell Labs, который собрали Сэмюэл Уильямс и Джордж Стибиц, содержал 450 реле. В 1944 году IBM построила по проекту Говарда Эйкена Harvard Mark 1 с 3 500 реле.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Digital Machines","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/271","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"…in 1939. That same year, Konrad Zuse built a computer using 600 relays. In 1944, IBM built Howard Aiken’s design … (Harvard Mark 1) with 3,500 relays—nearly six times the number Zuse used just five years earlier."},{"title":"CHM Revolution: George Stibitz","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/85","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"The Complex Number Calculator, made from 450 telephone relays, could multiply and divide 8-digit numbers."}],"concepts":["relay_computer"],"prereq_concepts":["relay"],"type":"comparison","a":"Машина Цузе","b":"Harvard Mark 1","criteria":[{"name":"Год","a":"1939","b":"1944"},{"name":"Число реле","a":"600","b":"3 500, почти в шесть раз больше"},{"name":"Кто построил","a":"Конрад Цузе","b":"IBM по проекту Говарда Эйкена"}],"verdict":"У Harvard Mark 1 реле почти в шесть раз больше, чем у машины Цузе пятью годами раньше."},{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines.model-k-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.relay-machines.model-k","explanation":"K от слова kitchen: первую версию Стибиц собрал дома на кухонном столе. Реле для неё были не новые, а списанные в Bell Labs.","type":"quiz_single","question":"Откуда в названии сумматора Стибица буква K?","options":["От марки реле, из которых его собрали","От слова key, клавиши для ввода цифр","От слова kitchen, кухонного стола","От фамилии коллеги, помогавшего со схемой"],"correct":2},{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines.remote-1940","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Задачи вводили в Дартмуте, а машина стояла в Нью-Йорке","body":"Калькулятор комплексных чисел Bell Labs заработал в 1940 году. В сентябре 1940 года на собрании Американского математического общества в Дартмуте задачи набирали на телетайпе, аппарате для передачи текста, а машина работала в Нью-Йорке. Музей называет её первым компьютером, к которому обращались по телефонной линии.","sources":[{"title":"CHM Revolution: George Stibitz","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/85","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"This Complex Number Calculator, operational in 1940, was demonstrated remotely at a conference using a Teletype – the first computer accessed over a phone line."},{"title":"CHM Revolution: Digital Machines","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/271","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"In September 1940, a teletype set up at a mathematics conference at Dartmouth College enabled remote use of this computer."}],"concepts":["remote_access"],"prereq_concepts":["relay_computer"],"type":"fact","claim":"В сентябре 1940 года калькулятором Bell Labs в Нью-Йорке управляли через телетайп с собрания в Дартмуте."},{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines.abc-court","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Суд отменил патенты ENIAC, признав работу Атанасова","body":"Патенты на ENIAC выдали в 1964 году. Но Джон Атанасов задумал электронную вычислительную машину ещё в 1937 году и построил её с Клиффордом Берри в 1939-1942 годах, программируемой она не была. В 1967 году спор дошёл до суда. Судья решил, что Мокли из создателей ENIAC заимствовал идеи у Атанасова, у которого был в 1941 году. Патенты отменили.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Atanasoff-Berry Computer","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/99","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"…John Atanasoff, who conceived an electronic computer in 1937 and built it in 1939-1942. … In 1967 the dispute landed in court. The ruling, recognizing Atanasoff’s earlier work, revoked Sperry’s patents."}],"concepts":["atanasoff_berry_computer"],"prereq_concepts":["eniac"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Электронную вычислительную машину первыми придумали создатели ENIAC.","fact":"Атанасов задумал электронную вычислительную машину в 1937 году, и суд, признав его более раннюю работу, отменил патенты ENIAC."},{"id":"history_of_tech.computing.relay-machines.abc-court-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.relay-machines.abc-court","explanation":"Неверно: программируемой машина не была. Музей называет её решателем линейных уравнений, который справлялся с разными задачами.","type":"quiz_true_false","statement":"Машина Атанасова и Берри была программируемой","correct":false}]},{"id":"history_of_tech.computing.eniac","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":6,"title":"ENIAC, 18 000 ламп и провода вместо программ","hook":"ENIAC весил 30 тонн и терял примерно одну лампу раз в день или два. Неисправность научились устранять за 15 минут","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","eniac","электронные лампы","мокли"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.relay-machines"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.eniac.thirty-tons","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"ENIAC весил 30 тонн и занимал целую комнату","body":"В рабочем виде ENIAC занимал комнату 30 на 50 футов и весил 30 тонн. Его 40 панелей стояли буквой U, которая тянулась по фронту на 80 футов. Внутри работали 18 000 электронных ламп (vacuum tubes), приборов в стеклянных колбах. Это в 20 с лишним раз больше, чем во всех системах бомбардировщика B-29 военных лет.","sources":[{"title":"Penn Engineering: ENIAC","url":"https://www.engineering.upenn.edu/about/history-heritage/eniac/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"When fully operational, ENIAC occupied a room 30 by 50 feet in size and weighed 30 tons. A total of 40 panels were arranged in a U-shape that measured 80 feet long at the front, and the 18,000 vacuum tubes"}],"concepts":["eniac","vacuum_tube"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"В рабочем виде ENIAC занимал комнату 30 на 50 футов и весил 30 тонн.","number":{"value":30,"unit":"тонн"}},{"id":"history_of_tech.computing.eniac.tube-reliability","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему лампы ENIAC работали не в полную силу","body":"В ENIAC было почти 18 000 ламп. Ради надёжности инженеры ввели строгие правила для схем, испытывали детали и не доводили их до предела: лампы держали намного ниже максимального напряжения, чтобы продлить им жизнь. И всё же примерно одна лампа выходила из строя раз в день или два. Устранять неисправность со временем научились за 15 минут.","sources":[{"title":"CHM Revolution: ENIAC","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"ENIAC lost one vacuum tube roughly every day or two. With almost 18,000 tubes … fix a problem in just 15 minutes. … operating vacuum tubes well below their maximum voltages to prolong their life."}],"concepts":["eniac_reliability"],"prereq_concepts":["eniac","vacuum_tube"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.eniac.wires-and-switches","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как ENIAC получал новую задачу","body":"Для каждой новой задачи ENIAC сначала придумывали нужную конфигурацию, затем соединяли провода и выставляли переключатели. На это уходило много дней. Основными блоками машины были 20 аккумуляторов, блоков для сложения и вычитания, каждый на одно число. Для умножения, деления и извлечения квадратного корня были отдельные блоки.","sources":[{"title":"CHM Revolution: ENIAC","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Designing the correct configuration for each new problem, and then connecting the wires and setting the switches, took many days. … The 20 single-number accumulators were its primary functional units"},{"title":"Penn Engineering: ENIAC","url":"https://www.engineering.upenn.edu/about/history-heritage/eniac/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"Concerned with the arithmetic operations twenty accumulators for addition and subtraction, a multiplier and a combination divider and square rooter."}],"concepts":["eniac_programming","accumulator"],"prereq_concepts":["eniac"],"type":"how_it_works","steps":["Придумать конфигурацию машины под новую задачу.","Соединить провода между блоками по этой конфигурации.","Выставить переключатели и проверить настройку."]},{"id":"history_of_tech.computing.eniac.tube-reliability-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.eniac.tube-reliability","explanation":"Лампы держали намного ниже максимального напряжения, а детали заранее испытывали. Это не убирало поломки совсем: примерно одна лампа из почти 18 000 выходила из строя раз в день или два.","type":"quiz_single","question":"Как инженеры ENIAC продлевали жизнь электронных ламп?","options":["Выключали машину каждую ночь, чтобы лампы остыли","Держали их намного ниже максимального напряжения","Раз в день заранее меняли все лампы на новые","Ставили рядом с каждой лампой запасную копию"],"correct":1},{"id":"history_of_tech.computing.eniac.weather-to-ballistics","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как идея машины для погоды нашла деньги у армии","body":"В 1941 году Джон Мокли, глава кафедры физики колледжа Урсинус, представил доклад с идеей электронного компьютера для прогноза погоды. Чтобы найти финансирование, он переключился с погоды на баллистику и получил поддержку армии. Её вычислители-люди (human computers) не успевали считать артиллерийские таблицы, ENIAC должен был уменьшить этот завал.","sources":[{"title":"CHM Revolution: The Minds Behind ENIAC","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/80","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"In 1941, John Mauchly … presented a paper suggesting an electronic computer … switching from weather forecasting to ballistics to gain Army backing. … “human computers” couldn’t keep up … to ease that backlog."}],"concepts":["ballistics_tables","human_computers"],"prereq_concepts":["eniac"],"type":"mini_case","situation":"В 1941 году физик Джон Мокли предлагает электронный компьютер для прогноза погоды. Чтобы построить такую машину, нужно финансирование.","question":"Как Мокли нашёл деньги на свою машину?","solution":"Он переключился с прогноза погоды на баллистику и получил поддержку армии. Армейские вычислители-люди не успевали считать таблицы для артиллерии, и ENIAC разрабатывали, чтобы уменьшить этот завал.","lesson":"Электронный компьютер задумывали для погоды, а деньги на него дала армия под расчёт артиллерийских таблиц."},{"id":"history_of_tech.computing.eniac.eniac-timeline","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"ENIAC от предложения 1942 года до удара молнии","body":"В 1942 году физик Джон Мокли предложил полностью электронную вычислительную машину. ENIAC строили с 1943 по 1945 год, а объявили о нём 14 февраля 1946 года. На следующий день, 15 февраля, прежде секретная машина попала на первую полосу The New York Times. ENIAC работал до удара молнии в 1955 году.","sources":[{"title":"CHM Revolution: ENIAC","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"In 1942, physicist John Mauchly proposed an all-electronic calculating machine. … built between 1943 and 1945 … until a 1955 lightning strike … On February 15, 1946, the existence of the previously classified ENIAC became front-page news"},{"title":"Penn Engineering: ENIAC","url":"https://www.engineering.upenn.edu/about/history-heritage/eniac/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"Originally announced on February 14, 1946, the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), was the first general-purpose electronic computer."}],"concepts":["eniac_history"],"prereq_concepts":["eniac"],"type":"timeline","events":[{"year":1942,"label":"Мокли предлагает полностью электронную вычислительную машину"},{"year":1943,"label":"Начинается постройка ENIAC, она длится до 1945 года"},{"year":1946,"label":"14 февраля ENIAC объявлен, 15 февраля о нём пишет The New York Times"},{"year":1955,"label":"Удар молнии завершает работу ENIAC"}],"takeaway":"ENIAC объявили 14 февраля 1946 года, а на первую полосу The New York Times он попал днём позже."},{"id":"history_of_tech.computing.eniac.wires-and-switches-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.eniac.wires-and-switches","explanation":"Неверно: для каждой новой задачи придумывали конфигурацию, соединяли провода и выставляли переключатели. Это занимало не минуты, а много дней.","type":"quiz_true_false","statement":"Новую задачу в ENIAC загружали с перфоленты за несколько минут","correct":false}]},{"id":"history_of_tech.computing.stored-program","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":7,"title":"Программа переезжает в память","hook":"21 июня 1948 года машина по прозвищу Baby 52 минуты считала программу из 17 команд, которая лежала у неё в памяти","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","хранимая программа","фон нейман","manchester baby","edsac"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.eniac"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.stored-program.why-store-program","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему программу решили хранить в памяти","body":"Ранние компьютеры считали с небывалой скоростью, но только после трудоёмкой настройки программы. Музей компьютерной истории CHM пишет, что эта помеха стала очевидной при постройке ENIAC. Решением стало хранить в памяти компьютера команды, которые говорят ему, что делать. Кто первым придумал такое решение, по словам музея, неизвестно.","sources":[{"title":"CHM Revolution: The Stored Program","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/87","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"…only after a laborious process of setting up programs. This frustrating speed bump became obvious during construction of ENIAC. Nobody knows who came up with the breakthrough solution: storing in a computer’s memory the instructions"}],"concepts":["stored_program","program_setup"],"prereq_concepts":["eniac"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.stored-program.von-neumann-1945","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"В 1945 году фон Нейман описал хранимую программу","body":"Математик Джон фон Нейман консультировал проект ENIAC и составил отчёт о его преемнике, машине EDVAC. В 1945 году в этой широко разошедшейся работе он описал устройство компьютера с хранимой программой, где и команды, и данные хранятся в электронной памяти. Музей CHM пишет, что отчёт заложил концептуальную основу таких компьютеров.","sources":[{"title":"CHM Timeline of Computer History: 1945","url":"https://www.computerhistory.org/timeline/1945/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"First Draft of a Report on the EDVAC … In a widely circulated paper, mathematician John von Neumann outlines the architecture of a stored-program computer, including electronic storage of programming information and data"},{"title":"CHM Revolution: Making the Case","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/88","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Mathematician John von Neumann, who consulted on ENIAC, drafted a report on its successor, laying the conceptual framework for stored-program computers."}],"concepts":["von_neumann_report","stored_program"],"prereq_concepts":["eniac"],"type":"fact","claim":"В 1945 году в широко разошедшейся работе фон Нейман описал устройство компьютера с хранимой программой, где команды и данные хранятся в электронной памяти."},{"id":"history_of_tech.computing.stored-program.baby-1948","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Baby 52 минуты выполняла программу из памяти","body":"В 11 утра 21 июня 1948 года в Манчестерском университете запустили первую программу на Small Scale Experimental Machine по прозвищу Baby. Программа из 17 команд работала 52 минуты и прошла 3,5 миллиона вычислений до правильного ответа. Baby стала первым в мире компьютером, который выполнил программу, хранящуюся электронно в его памяти.","sources":[{"title":"The University of Manchester: How a 70-year-old Baby changed the face of modern computing","url":"https://www.manchester.ac.uk/about/news/how-a-70-year-old-baby-changed-the-face-of-modern-computing/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"It took 52 minutes, running through 3.5 million calculations … the Baby became the first computer in the world to run a program electronically stored in its memory, rather than on paper tape or hardwired in."},{"title":"CHM Revolution: The Stored Program","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/87","accessed":"2026-10-04","kind":"museum","quote":"…the experimental Manchester “Baby” ran a 17-instruction program using a “memory tube” devised by Freddy Williams and Tom Kilburn. … Each tube stored 2,560 bits of information."}],"concepts":["manchester_baby","williams_kilburn_tube"],"prereq_concepts":["stored_program"],"type":"mini_case","situation":"У Baby была трубка памяти (memory tube) Фредди Уильямса и Тома Килберна: электронная трубка, в которой хранились биты. Программу из 17 команд положили в неё, а не на бумажную ленту.","question":"Сможет ли машина выполнить программу прямо из своей памяти?","solution":"В 11 утра 21 июня 1948 года Baby запустила программу. Она работала 52 минуты, прошла 3,5 миллиона вычислений и дошла до правильного ответа."},{"id":"history_of_tech.computing.stored-program.baby-1948-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.stored-program.baby-1948","explanation":"Программа из 17 команд работала 52 минуты и прошла за это время 3,5 миллиона вычислений. Хранилась она в трубке памяти Уильямса и Килберна, а не на бумажной ленте.","type":"quiz_fill_in","template":"Первая программа Baby 21 июня 1948 года работала ___ минуты","answers":[["52"]]},{"id":"history_of_tech.computing.stored-program.harvard-vs-stored","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Раздельная память и электронная хранимая программа","body":"Harvard Mark III хранила на магнитных барабанах числа и команды. Но, в отличие от большинства современных компьютеров, память для данных и для команд у неё была раздельной. Это называют гарвардской архитектурой. В отчёте о машине EDVAC 1945 года фон Нейман описал компьютер с хранимой программой, где программа и данные хранятся электронно.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Howard Aiken","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/86","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Harvard Mark III used magnetic drums to store 16-digit decimal numbers as well as program instructions. But unlike most modern computers, the memories for data and instructions were separate—a design now called the “Harvard architecture.\""},{"title":"CHM Timeline of Computer History: 1945","url":"https://www.computerhistory.org/timeline/1945/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"First Draft of a Report on the EDVAC … In a widely circulated paper, mathematician John von Neumann outlines the architecture of a stored-program computer, including electronic storage of programming information and data …"}],"concepts":["harvard_architecture","stored_program"],"prereq_concepts":["von_neumann_report"],"type":"comparison","a":"Harvard Mark III","b":"Схема фон Неймана, 1945 год","criteria":[{"name":"Что это","a":"Машина, которая хранила 16-значные десятичные числа и команды","b":"Описание компьютера в отчёте о машине EDVAC"},{"name":"Где хранятся программа и данные","a":"На магнитных барабанах","b":"В электронной памяти"},{"name":"Как называют устройство","a":"Гарвардская архитектура, память для данных и команд раздельная","b":"Архитектура компьютера с хранимой программой"}]},{"id":"history_of_tech.computing.stored-program.edsac-1949","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От лекций 1946 года до программы на EDSAC","body":"В 1946 году около 30 исследователей прослушали восьминедельный летний курс в школе Мура. Им рассказали об ENIAC и о новой идее хранить программу в памяти, которую ещё никто не воплотил. В 1948 году заработала манчестерская Baby. 6 мая 1949 года на EDSAC 1 в Кембридже прошла первая записанная программа: она считала квадраты чисел от 0 до 99.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Making the Case","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/88","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"About 30 researchers attended an 8-week summer lecture course held here in 1946. They heard about the recently declassified ENIAC, … and the new idea of storing programs in memory, which no one had yet done."},{"title":"University of Cambridge Computer Laboratory: EDSAC 1 and after","url":"https://www.cl.cam.ac.uk/events/EDSAC99/history.html","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"1949 6 May First logged program on EDSAC 1 (computing squares of 0-99). … Manchester's absolute first, in 1948, was the Small Scale Experimental Machine"}],"concepts":["moore_school_lectures","edsac"],"prereq_concepts":["stored_program","manchester_baby"],"type":"timeline","events":[{"year":1946,"label":"Около 30 исследователей слушают летний курс в школе Мура"},{"year":1948,"label":"В Манчестере заработала экспериментальная машина Baby"},{"year":1949,"label":"Первая записанная программа на EDSAC 1 в Кембридже"}],"takeaway":"Идею, о которой в 1946 году рассказывали на лекциях, к 1949 году воплотили в Манчестере и Кембридже."},{"id":"history_of_tech.computing.stored-program.harvard-vs-stored-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.stored-program.harvard-vs-stored","explanation":"У Harvard Mark III память для данных и для команд была раздельной, такую схему и назвали гарвардской архитектурой. Музей отмечает, что у большинства современных компьютеров иначе.","type":"quiz_single","question":"Что сейчас называют гарвардской архитектурой?","options":["Хранение программы на штекерных панелях и в проводах","Раздельную память для данных и для команд программы","Хранение программы в электронной памяти вместо перфокарт","Общую электронную память для данных и для команд"],"correct":1}]},{"id":"history_of_tech.computing.early-memory","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":8,"title":"Память из ртути, звука и колец","hook":"Многие первые компьютеры хранили биты в звуке внутри ртутных трубок и в точках на экране, которые гасли за долю секунды","difficulty":3,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","память","линии задержки","магнитные сердечники"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.stored-program"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.early-memory.mercury-delay-line","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как биты бегали по кругу в ртутной трубке","body":"Ртутные линии задержки (delay lines) сначала сделали для радаров. В компьютере линия превращала биты в звуковые волны, пропускала их через ртуть в трубке и снова делала из них биты. Биты бегали по кругу, пока компьютер их не изменит, а читать их можно было только в одной точке. У EDSAC было 32 ртутных бака по 32 слова из 18 бит.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Delay Lines","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/309","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"In computers, delay lines converted data bits (ones and zeros) into sound waves, transmitted them acoustically, then converted them back into bits. They circulated forever until changed by the computer."},{"title":"CHM Revolution: EDSAC","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/95","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"EDSAC’s 32 mercury tanks could each hold 32 18–bit words."}],"concepts":["delay_line_memory","serial_memory"],"prereq_concepts":["stored_program"],"type":"how_it_works","steps":["Преобразователь на конце трубки с ртутью превращает биты в звуковые волны.","Звук проходит через ртуть, и преобразователь на другом конце снова превращает его в биты.","Биты снова уходят в линию и бегают по кругу, пока компьютер их не изменит."]},{"id":"history_of_tech.computing.early-memory.williams-tube","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Память, которая гасла за долю секунды","body":"Трубку Уильямса-Килберна испытали в 1947 году, музей CHM называет её первой быстрой полностью электронной памятью. Она хранила биты точками на экране электронно-лучевой трубки. Точка гасла через долю секунды, и механизм автоматически её обновлял. Такие трубки хранили от 512 до 2048 бит, но ненадёжная трубка оказалась технологическим тупиком.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Williams-Kilburn Tubes","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/308","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"The Williams-Kilburn tube, tested in 1947, offered a solution. This first high-speed, entirely electronic memory used a cathode ray tube (as in a TV) to store bits as dots on the screen’s surface."}],"concepts":["williams_kilburn_tube","electrostatic_memory"],"prereq_concepts":["stored_program"],"type":"fact","claim":"Трубка Уильямса-Килберна, испытанная в 1947 году, хранила биты точками на экране электронно-лучевой трубки."},{"id":"history_of_tech.computing.early-memory.serial-vs-random","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Последовательная память и память с произвольным доступом","body":"Ранние виды памяти, например линии задержки и магнитные барабаны, были последовательными (serial): компьютер ждал, пока данные, бегущие по кругу, дойдут до места чтения или записи. Барабан хранил данные на вращающемся цилиндре с неподвижными головками. Память с произвольным доступом (RAM) убрала это ожидание, и работа стала намного быстрее.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Main Memory","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/251","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Early memory technologies, such as delay lines and magnetic drums, were serial. … Random access memory (RAM) eliminated the wait, enabling much faster operation."},{"title":"CHM Revolution: Magnetic Drums","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/252","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"stores information on the outside of a rotating cylinder … circled by read/write heads in fixed positions. … Faster spinning drums improved data rates and cut waiting times to locate needed data."}],"concepts":["serial_memory","random_access_memory","magnetic_drum"],"prereq_concepts":["delay_line_memory"],"type":"comparison","a":"Последовательная память","b":"Память с произвольным доступом (RAM)","criteria":[{"name":"Ожидание перед чтением или записью","a":"Есть: компьютер ждёт, пока данные, бегущие по кругу, дойдут до места чтения или записи","b":"Нет: RAM убрала это ожидание"},{"name":"От чего зависит скорость работы","a":"У барабана от вращения: чем быстрее он крутится, тем меньше ждать нужные данные","b":"Время на ожидание не уходит, поэтому работа намного быстрее"}]},{"id":"history_of_tech.computing.early-memory.mercury-delay-line-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.early-memory.mercury-delay-line","explanation":"Биты становились звуковыми волнами, проходили через ртуть и снова становились битами. В радарах такие линии хранили отметки целей, чтобы экран показывал только новые, движущиеся отметки.","type":"quiz_single","question":"Во что ртутная линия задержки превращала биты, чтобы хранить их?","options":["В светящиеся точки на экране трубки","В намагниченные участки на вращающемся цилиндре","В звуковые волны внутри трубки","В отверстия, пробитые в бумажной ленте"],"correct":2},{"id":"history_of_tech.computing.early-memory.forrester-core","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему Whirlwind сменил трубки на кольца","body":"Whirlwind в MIT сначала проектировали с памятью на электронно-лучевых трубках. Их медленная работа и ненадёжность привели Джея Форрестера к сердечникам, кольцам из магнитного материала на проводах. Каждое кольцо хранило бит: намагничено в одну сторону для нуля, в другую для единицы. В 1953 году Whirlwind стал первым компьютером с такой памятью.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Magnetic Core Memory","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/253","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Whirlwind was originally designed to use cathode ray tube (CRT) memory. Its slow speed and unreliability led inventor Jay Forrester to use core instead. … In 1953, MIT’s Whirlwind became the first computer to use this technology."}],"concepts":["magnetic_core_memory","whirlwind"],"prereq_concepts":["williams_kilburn_tube"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.early-memory.core-cost","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Около доллара за бит в первых сердечниках","body":"Ранние сердечники были диаметром 1/16 дюйма, доступ к ним занимал 5 микросекунд, а стоили они около 1 доллара за бит. Со временем они стали в 4 раза меньше, в 10 раз быстрее и в 100 раз дешевле. Собирали такую память в основном женщины: под микроскопом они продевали тонкие провода через отверстия диаметром примерно с грифель карандаша.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Magnetic Core Memory","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/253","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Early cores were 1/16” in diameter, could be accessed in 5 microseconds, and cost about $1 per bit. Eventually they were 4 times smaller, 10 times faster, and 100 times cheaper."}],"concepts":["memory_cost","core_manufacturing"],"prereq_concepts":["magnetic_core_memory"],"type":"fact","claim":"Ранние сердечники были диаметром 1/16 дюйма, доступ к ним занимал 5 микросекунд, а стоили они около 1 доллара за бит.","number":{"value":1,"unit":"доллар за бит"}},{"id":"history_of_tech.computing.early-memory.forrester-core-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.early-memory.forrester-core","explanation":"Неверно: сначала Whirlwind проектировали с памятью на электронно-лучевых трубках. Форрестер придумал для сердечников метод совпадающих токов (coincident current), которым управляли чтением и записью.","type":"quiz_true_false","statement":"Whirlwind с самого начала проектировали с памятью на магнитных сердечниках","correct":false}]},{"id":"history_of_tech.computing.transistor","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":9,"title":"Транзистор, кусочек германия вместо лампы","hook":"Первый транзистор был пластинкой германия с двумя золотыми контактами и усиливал сигнал до 100 раз","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","транзистор","полупроводники","германий","интегральная схема"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.eniac"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.transistor.semiconductor-switch","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему полупроводник может работать переключателем","body":"Проводники свободно пропускают электричество, изоляторы нет. Полупроводники, по словам Музея компьютерной истории, стоят одной ногой в обоих лагерях: их проводимость может меняться от электрического, теплового или физического воздействия. Поэтому они могут работать усилителями, переключателями и другими элементами схем.","sources":[{"title":"CHM Revolution: The Next Generation: Semiconductors","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/272","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Semiconductors have a foot in both camps. Their conductivity can change depending on electrical, thermal, or physical stimulation. This lets them act as amplifiers, switches, or other electrical components."}],"concepts":["semiconductor","conductivity"],"prereq_concepts":[],"type":"why","deeper":"Изобретение полупроводниковых транзисторов в 1947 году дало новую альтернативу усилителям и переключателям на электронных лампах."},{"id":"history_of_tech.computing.transistor.point-contact","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как два золотых контакта на германии усиливали сигнал","body":"Первый транзистор сделали в лаборатории Bell Labs в 1947 году. Это была пластинка германия, полупроводника, с двумя близко расположенными золотыми контактами, которые прижимал к её поверхности пластмассовый клин. Напряжение на одном контакте управляло током через другой, и входной сигнал усиливался до 100 раз.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Inventing the Transistor","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/273","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"A plastic wedge secured two gold contacts to the first transistor’s germanium surface. Voltage applied to one contact modulated the current flowing through the other, amplifying the input signal up to 100 times."}],"concepts":["point_contact_transistor","germanium"],"prereq_concepts":["semiconductor"],"type":"how_it_works","steps":["Пластмассовый клин прижимает два близко расположенных золотых контакта к поверхности германия.","На один контакт подают напряжение, и оно меняет ток, который идёт через другой контакт.","Входной сигнал выходит усиленным, до 100 раз."]},{"id":"history_of_tech.computing.transistor.transistor-timeline","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От точечного транзистора до Нобелевской премии","body":"Под руководством Уильяма Шокли Джон Бардин и Уолтер Браттейн в 1947 году показали первый полупроводниковый усилитель, точечный транзистор. В 1948 году Шокли изобрёл более прочный плоскостной (junction) транзистор, построили его в 1951 году. Нобелевскую премию по физике 1956 года разделили все трое.","sources":[{"title":"CHM Revolution: Inventing the Transistor","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/273","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Under Shockley’s direction, John Bardeen and Walter Brattain demonstrated in 1947 the first semiconductor amplifier: the point-contact transistor … In 1948, Shockley invented the more robust junction transistor, built in 1951."},{"title":"The Nobel Prize in Physics 1956","url":"https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1956/summary/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"The Nobel Prize in Physics 1956 was awarded jointly to William Bradford Shockley, John Bardeen and Walter Houser Brattain \"for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect\""}],"concepts":["junction_transistor","transistor_history"],"prereq_concepts":["point_contact_transistor"],"type":"timeline","events":[{"year":1947,"label":"Бардин и Браттейн показывают точечный транзистор"},{"year":1948,"label":"Шокли изобретает плоскостной транзистор"},{"year":1951,"label":"Плоскостной транзистор построен"},{"year":1956,"label":"Нобелевская премия по физике Шокли, Бардину и Браттейну"}],"takeaway":"Премию дали за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта."},{"id":"history_of_tech.computing.transistor.point-contact-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.transistor.point-contact","explanation":"Пластинка была из германия, а золотыми были два контакта на её поверхности. Музей уточняет, что Бардин и Браттейн взяли германий, обработанный так, чтобы в нём был избыток электронов.","type":"quiz_single","question":"Из какого материала была пластинка первого транзистора?","options":["Из кремния","Из германия","Из вольфрама","Из золота"],"correct":1},{"id":"history_of_tech.computing.transistor.manchester-tc","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"92 транзистора и 550 диодов в компьютере из Манчестера","body":"16 ноября 1953 года в Манчестерском университете Ричард Гримсдейл и Дуглас Уэбб, работавшие под руководством Тома Килберна, показали прототип транзисторного компьютера Manchester TC. В этой 48-битной машине было 92 точечных транзистора и 550 диодов, то есть деталей, которые пропускают ток только в одну сторону.","sources":[{"title":"CHM Timeline of Computer History: 1953","url":"https://www.computerhistory.org/timeline/1953/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Working under Tom Kilburn … Richard Grimsdale and Douglas Webb demonstrate a prototype transistorized computer, the \"Manchester TC\", on November 16, 1953. The 48-bit machine used 92 point-contact transistors and 550 diodes."}],"concepts":["transistorized_computer"],"prereq_concepts":["point_contact_transistor"],"type":"fact","claim":"16 ноября 1953 года в Манчестере показали прототип транзисторного компьютера с 92 точечными транзисторами и 550 диодами.","number":{"value":92,"unit":"точечных транзистора"}},{"id":"history_of_tech.computing.transistor.dummer-1952","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Электроника в сплошном блоке без проводов","body":"Джеффри Даммер был специалистом по надёжности бортовой электроники. Его статья 1952 года подтолкнула работу над интегральной схемой, целой схемой на одном куске полупроводника, в лабораториях Великобритании и США. Первая работающая схема Джека Килби, протравленная на германии, прошла испытания 12 сентября 1958 года.","sources":[{"title":"CHM Revolution: The Integrated Circuit","url":"https://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/276","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Kilby's first working circuit, tested on September 12, 1958, was etched on germanium. … Dummer was an authority on airborne electronics reliability. His 1952 paper stimulated work on the integrated circuit at labs in the U.K. and U.S."},{"title":"CHM The Silicon Engine: 1958: All Semiconductor Solid Circuit is Demonstrated","url":"https://www.computerhistory.org/siliconengine/all-semiconductor-solid-circuit-is-demonstrated/","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"In 1952, G. W. A. Dummer of England's Telecommunications Research Establishment proposed \"With the advent of the transistor … electronic equipment in a solid block with no connecting wires.\""}],"concepts":["integrated_circuit"],"prereq_concepts":["semiconductor"],"type":"quote","text":"With the advent of the transistor and the work in semiconductors generally it seems now possible to envisage electronic equipment in a solid block with no connecting wires.","translation":"С появлением транзистора и работ с полупроводниками вообще теперь кажется возможным представить электронную аппаратуру в сплошном блоке без соединительных проводов.","author":"Джеффри Даммер","year":1952,"context":"Даммер предложил это в 1952 году, за шесть лет (1958 − 1952) до испытаний первой работающей схемы Килби."},{"id":"history_of_tech.computing.transistor.transistor-timeline-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.transistor.transistor-timeline","explanation":"Точечный транзистор показали в 1947 году, плоскостной Шокли изобрёл в 1948 году, построили его в 1951 году, премию дали в 1956 году. Первый рабочий плоскостной транзистор вручную собрал Морган Спаркс.","type":"quiz_ordering","prompt":"Расставьте события по порядку, от раннего к позднему","items":["Шокли изобретает плоскостной транзистор","Нобелевская премия за транзисторный эффект","Бардин и Браттейн показывают точечный транзистор","Плоскостной транзистор построен"],"correct_order":[2,0,3,1]}]},{"id":"history_of_tech.computing.first-languages","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":10,"title":"От нулей и единиц к Fortran","hook":"Задачу, для которой вручную набирали до тысячи машинных команд, на Fortran можно было свести к 47","difficulty":3,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","языки программирования","компилятор","fortran","cobol","edsac"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.stored-program"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.first-languages.machine-code","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему программы из нулей и единиц обходились дорого","body":"В начале 1950-х программы писали вручную в машинных кодах: по данным IBM, программисты выписывали ряды нулей и единиц в точном порядке. Стоили они обычно не меньше самих компьютеров и до половины времени тратили на отладку, поиск ошибок. Автор Fortran Джон Бэкус называл это «рукопашной схваткой с машиной», где машина часто побеждала.","sources":[{"title":"IBM History: Fortran","url":"https://www.ibm.com/history/fortran","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"Programmers would laboriously write out rows of zeros and ones in precise order. … The cost of programmers was usually at least as great as the cost of the computers, and programmers spent up to half their time debugging."}],"concepts":["machine_code","debugging"],"prereq_concepts":[],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.first-languages.initial-orders","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как в Кембридже упростили программирование EDSAC","body":"В 1948-1949 годах в Кембридже под руководством Мориса Уилкса изучали, как программировать EDSAC. Дэвид Уилер разработал начальные приказы (Initial Orders), примитивный ассемблер: переводчик записи команд в машинный код. Их зашили на поворотные телефонные переключатели, программы вводили с перфоленты, а ещё собирали библиотеку подпрограмм.","sources":[{"title":"University of Cambridge Computer Laboratory: EDSAC 1 and after","url":"https://www.cl.cam.ac.uk/events/EDSAC99/history.html","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"1948-9 Research on programming methods under Wilkes, including: definition and refinement of Initial Orders (Wheeler); … The Initial Orders, (a primitive assembler) were hard wired on to rotary telephone switches."}],"concepts":["assembler","subroutine_library","edsac"],"prereq_concepts":["stored_program"],"type":"how_it_works","steps":["Уилер разработал и доработал начальные приказы.","Начальные приказы зашили на поворотные телефонные переключатели.","Программы для расчётов вводили в машину с перфоленты."]},{"id":"history_of_tech.computing.first-languages.a0-compiler","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"A-0, компилятор команды Грейс Хоппер","body":"По данным Йельского университета, в 1952 году команда программистов Грейс Хоппер разработала A-0, первый «компилятор» компьютерного языка. Компиляторы переводили математическую запись в двоичный код, который читает машина. Со временем они позволили писать программы для многих компьютеров, а не для одной машины.","sources":[{"title":"Yale News: Grace Murray Hopper (1906-1992): A legacy of innovation and service","url":"https://news.yale.edu/2017/02/10/grace-murray-hopper-1906-1992-legacy-innovation-and-service","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"In 1952 her programming team developed the first computer language “compiler” called A-0. Compilers translated mathematical code into machine-readable binary code"}],"concepts":["compiler"],"prereq_concepts":["machine_code"],"type":"fact","claim":"По данным Йеля, в 1952 году команда Грейс Хоппер разработала A-0, первый «компилятор» компьютерного языка.","number":{"value":1952,"unit":"год"}},{"id":"history_of_tech.computing.first-languages.initial-orders-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.first-languages.initial-orders","explanation":"Начальные приказы, примитивный ассемблер EDSAC, были зашиты на поворотных телефонных переключателях. С перфоленты в машину вводили уже сами программы для расчётов.","type":"quiz_single","question":"На чём были зашиты начальные приказы EDSAC?","options":["На перфоленте, вместе с программой","На магнитном барабане машины","На поворотных телефонных переключателях","На перфокартах из библиотеки подпрограмм"],"correct":2},{"id":"history_of_tech.computing.first-languages.fortran-47","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"До тысячи команд вручную или 47 на Fortran","body":"Fortran (formula translation, перевод формул) создавали с 1954 года и выпустили в 1957-м, вскоре IBM дала компилятор пользователям IBM 704. Задачу, где вручную набирали до тысячи команд, на Fortran можно было свести к 47. Машинную программу писали под конкретный компьютер, а программа на Fortran могла работать на любой системе с его компилятором.","sources":[{"title":"IBM History: Fortran","url":"https://www.ibm.com/history/fortran","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"From its creation in 1954 and its commercial release in 1957 … as many as a thousand program instructions … reduced to only 47 in Fortran. … a Fortran program could run on any system with a Fortran compiler."}],"concepts":["fortran","high_level_language"],"prereq_concepts":["compiler","machine_code"],"type":"fact","claim":"По данным IBM, задачу, для которой вручную набирали до тысячи команд, на Fortran можно было свести к 47.","number":{"value":47,"unit":"команд"}},{"id":"history_of_tech.computing.first-languages.cobol-myth","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"COBOL создавала не одна Грейс Хоппер","body":"COBOL (common business-oriented language, общий язык для деловых задач) появился в 1959 году как первый стандартизованный язык для бизнеса. Йельский университет пишет, что в его «изобретении» участвовали многие. Хоппер продвигала COBOL среди военных и частных пользователей и в 1960-х руководила работой над его компиляторами.","sources":[{"title":"Yale News: Grace Murray Hopper (1906-1992): A legacy of innovation and service","url":"https://news.yale.edu/2017/02/10/grace-murray-hopper-1906-1992-legacy-innovation-and-service","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"In 1959 COBOL … was introduced as the first standardized general business computer language. Although many people contributed to the “invention” of COBOL, Hopper promoted the language"}],"concepts":["cobol"],"prereq_concepts":["compiler"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Язык COBOL в одиночку придумала Грейс Хоппер.","fact":"COBOL 1959 года создавали многие, а Хоппер продвигала язык и в 1960-х руководила работой над его компиляторами."},{"id":"history_of_tech.computing.first-languages.fortran-47-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.first-languages.fortran-47","explanation":"Неверно: по данным IBM, программа на Fortran могла работать на любой системе с компилятором Fortran. Другие производители сделали Fortran доступным на своих машинах по стандарту IBM.","type":"quiz_true_false","statement":"Программу на Fortran можно было запустить только на одной модели компьютера","correct":false}]},{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":11,"title":"МЭСМ, БЭСМ и троичная «Сетунь»","hook":"Первую советскую ЭВМ задумали как макет, а в МГУ построили машину, которая считала не в двоичной системе, а в троичной","difficulty":3,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","мэсм","бэсм","сетунь"],"prerequisites":["history_of_tech.computing.stored-program","history_of_tech.computing.transistor"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers.mesm-mockup","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему МЭСМ задумывали как макет","body":"Сергей Лебедев с самого начала работ в Феофании рассматривал МЭСМ, малую электронную счётную машину, как макет. На нём нужно было провести испытания и учесть результаты в будущей быстродействующей машине. Сначала наметили действующий макет, а затем его перевод в малую машину. От электроники требовали 50-100 операций в секунду.","sources":[{"title":"Виртуальный компьютерный музей: С. А. Лебедев и МЭСМ","url":"https://www.computer-museum.ru/histussr/lebedev_mesm.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"С самого начала работ в Феофании Сергей Алексеевич рассматривал МЭСМ как макет, на котором необходимо в самом широком диапазоне провести испытания и результаты учесть в будущей быстродействующей машине."}],"concepts":["mesm"],"prereq_concepts":["stored_program_computer"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers.mesm-1950","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"МЭСМ впервые показали 6 ноября 1950 года","body":"6 ноября 1950 года Лебедев устроил в Феофании первый показ МЭСМ широкому кругу специалистов, на ней решали тестовые и простейшие задачи. Наладку закончили в декабре 1950 года, акт об этом комиссия подписала 5 января 1951 года. Музей называет МЭСМ первой в континентальной Европе и в СССР электронной цифровой вычислительной машиной.","sources":[{"title":"Виртуальный компьютерный музей: С. А. Лебедев и МЭСМ","url":"https://www.computer-museum.ru/histussr/lebedev_mesm.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"6-го ноября 1950 г. Сергей Алексеевич устроил в Феофании первый показ широкому кругу специалистов … подписание 5-го января 1951г. приемной комиссией акта об окончании разработки, изготовления и наладки МЭСМ в декабре 1950г."}],"concepts":["mesm"],"prereq_concepts":["stored_program_computer"],"type":"fact","claim":"6 ноября 1950 года Лебедев впервые показал МЭСМ широкому кругу специалистов.","number":{"value":1950,"unit":"год"}},{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers.mesm-vs-besm","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Фиксированная запятая МЭСМ и плавающая у БЭСМ-1","body":"Для МЭСМ выбрали запятую на постоянном месте, перед старшим (первым слева) разрядом, и решили строить машину на 17 двоичных разрядах вместе со знаком. В БЭСМ-1 запятая была плавающей: её место задавал порядок, отдельная часть числа из 5 разрядов. Всего на число в БЭСМ-1 шло 39 разрядов, в среднем она выполняла 8000-10 000 операций в секунду.","sources":[{"title":"Виртуальный компьютерный музей: С. А. Лебедев и МЭСМ","url":"https://www.computer-museum.ru/histussr/lebedev_mesm.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"выбрали форму представления числа с фиксированной запятой перед старшим разрядом, что существенно сокращало сроки разработки, приняли решение строить машину на 17 двоичных разрядах, включая разряд для знака числа"},{"title":"Виртуальный компьютерный музей: БЭСМ-1","url":"https://www.computer-museum.ru/histussr/29-3.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Система представления чисел — двоичная с плавающей запятой, число разрядов для кодов чисел — 39. … порядок числа — 5 разрядов … Средняя производительность — 8000—10000 операций в секунду."}],"concepts":["fixed_point","floating_point","besm_1"],"prereq_concepts":["mesm"],"type":"comparison","a":"МЭСМ","b":"БЭСМ-1","criteria":[{"name":"Запятая в числе","a":"фиксированная, перед старшим разрядом","b":"плавающая, место задаёт порядок числа"},{"name":"Разрядов на число","a":"решили строить на 17 двоичных, включая знак","b":"39, из них 5 на порядок"},{"name":"Быстродействие","a":"50-100 операций в секунду, требование к электронике","b":"8000-10 000 операций в секунду в среднем"}],"verdict":"МЭСМ решили строить на 17 разрядах с фиксированной запятой, а БЭСМ-1 работала с плавающей запятой и 39 разрядами."},{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers.mesm-vs-besm-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.soviet-computers.mesm-vs-besm","explanation":"С плавающей запятой работала БЭСМ-1, её место в числе задавал порядок. В МЭСМ запятую закрепили перед старшим разрядом, и, по данным музея, это существенно сокращало сроки разработки.","type":"quiz_single","question":"Какая машина работала с числами с плавающей запятой?","options":["МЭСМ","БЭСМ-1","Обе машины","Ни одна из двух"],"correct":1},{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers.setun-ternary","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"«Сетунь» считала в троичной системе","body":"МГУ называет Николая Брусенцова главным конструктором первой в мире троичной ЭВМ (электронной вычислительной машины) «Сетунь», 1958 год. По данным музея, первая «Сетунь», названная по небольшой реке рядом с университетом, была готова к работе к концу 1958 года. МГУ пишет, что это единственная в мире троичная машина, которую выпускали серийно.","sources":[{"title":"ВМК МГУ: 100 лет со дня рождения Н. П. Брусенцова","url":"https://cs.msu.ru/print/4181","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"Н.П.Брусенцов – главный конструктор первой в мире троичной ЭВМ «Сетунь» (1958) и усовершенствованной троичной ЭВМ «Сетунь 70». ЭВМ «Сетунь» - единственная в мире троичная машина, выпускавшаяся серийно."},{"title":"Russian Virtual Computer Museum: Nikolay Petrovich Brusentsov","url":"https://computer-museum.ru/english/galglory_en/Brusentsov.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"The first computer “Setun” (named after a small river in the university neighbourhood) was ready for operation by the end of the 1958."}],"concepts":["setun","ternary_computer"],"prereq_concepts":["binary_number"],"type":"fact","claim":"МГУ называет «Сетунь» единственной в мире троичной ЭВМ, которую выпускали серийно.","number":{"value":1958,"unit":"год"}},{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers.soviet-timeline","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От одной БЭСМ-1 до 355 машин БЭСМ-6","body":"Разработку БЭСМ-1 закончили в 1953 году, выпустили одну машину. Разработку БЭСМ-6 закончили в 1967 году, серийный выпуск начали в 1968 году, прекратили в 1987 году, всего выпустили 355 машин. БЭСМ-6 строилась на транзисторных переключателях тока, её среднее быстродействие было до 1 млн команд в секунду.","sources":[{"title":"Виртуальный компьютерный музей: БЭСМ-1","url":"https://www.computer-museum.ru/histussr/29-3.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Год окончания разработки: 1953. Год начала выпуска: 1953. Число выпущенных машин: 1."},{"title":"Виртуальный компьютерный музей: БЭСМ-6","url":"https://www.computer-museum.ru/histussr/28-1.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"museum","quote":"Год окончания разработки: 1967. Год начала серийного выпуска: 1968. Год прекращения производства: 1987. Число выпущенных машин: 355."}],"concepts":["besm_6"],"prereq_concepts":["besm_1","transistor"],"type":"timeline","events":[{"year":1953,"label":"Закончена разработка БЭСМ-1, выпущена одна машина"},{"year":1967,"label":"Закончена разработка БЭСМ-6"},{"year":1968,"label":"Начат серийный выпуск БЭСМ-6"},{"year":1987,"label":"Производство БЭСМ-6 прекращено, всего 355 машин"}],"takeaway":"БЭСМ-1 выпустили в одном экземпляре, а БЭСМ-6 серией из 355 машин."},{"id":"history_of_tech.computing.soviet-computers.setun-ternary-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.computing.soviet-computers.setun-ternary","explanation":"Так её называет МГУ. По данным музея, серийная сборка шла недолго и давала от 15 до 20 машин в год.","type":"quiz_true_false","statement":"«Сетунь» была единственной в мире троичной ЭВМ, которую выпускали серийно","correct":true}]},{"id":"history_of_tech.computing.first-bug","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.computing","order":null,"title":"Баг, который был настоящим насекомым","hook":"Откуда в журнале 1947 года взялся мотылёк","difficulty":1,"est_minutes":2,"status":"draft","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история компьютеров","баг"],"prerequisites":[],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.computing.first-bug.logbook","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"«Первый настоящий случай обнаружения бага»","body":"В 1947 году инженеры, работавшие на компьютере Mark II в Гарварде, нашли застрявшего в детали мотылька. Они вклеили его в журнал и подписали этой фразой. Слово «баг» придумали не они: американские инженеры называли так мелкие неисправности ещё со времён Эдисона, в 1870-х. Журнал хранится в Национальном музее американской истории.","sources":[{"title":"Smithsonian National Museum of American History: Log Book With Computer Bug","url":"https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_334663","accessed":"2026-10-01","kind":"museum","quote":"They taped the insect in their logbook and labeled it \"first actual case of bug being found.\""}],"concepts":["software_bug"],"prereq_concepts":[],"illustration":{"prompt":"Страница рабочего журнала с вклеенным мотыльком","alt":"Страница журнала Mark II 1947 года с вклеенным мотыльком","asset":"illustrations/history_of_tech/computing/first-bug/logbook.webp","license":"public_domain","credit":"Фото: U.S. Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, общественное достояние, Wikimedia Commons","origin":{"provider":"commons","url":"https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Computer_Bug,_1947.jpg","author":"U.S. Naval Surface Warfare Center, Dahlgren","license_name":"Public domain"},"focus":{"x":0.5,"y":0.5}},"type":"quote","text":"First actual case of bug being found","translation":"Первый настоящий случай обнаружения бага","author":"Команда компьютера Mark II, Гарвардский университет","year":1947,"context":"Запись в рабочем журнале рядом с вклеенным мотыльком. Музей пишет, что журнал, вероятно, принадлежал не Грейс Хоппер, хотя она работала в этой команде."}]},{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":1,"title":"Локоть фараона и три ячменных зерна","hook":"До метра длину мерили локтями, ступнями и зёрнами ячменя, а минуты и секунды пришли из астрономии","difficulty":1,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["меры длины","история измерений","локоть"],"prerequisites":[],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures.royal-cubit","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Царский локоть брали от руки фараона","body":"Одной из первых стандартных мер длины в Древнем Египте и Месопотамии был локоть. Египетский царский локоть, которым строили самые важные сооружения, брали от руки фараона: от локтя до конца среднего пальца плюс пядь его кисти. Из-за важности этой меры её эталоны делали в виде гранитных стержней и делили на более короткие отрезки.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…based on the length of the pharaoh’s arm from elbow to the end of the middle finger plus the span of his hand. Because of its great importance, the royal cubit was standardized using rods made from granite."}],"concepts":["royal_cubit"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"Египетский царский локоть брали от руки фараона, от локтя до конца среднего пальца плюс пядь его кисти."},{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures.yard-myth","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Ярд похож на шаг, но произошёл не от него","body":"Меры длины римлян, перешедшие в Европу, обычно опирались на ступню или ходьбу. Шаг, один левый и один правый, примерно равен ярду. Но ярд произошёл не от шага, а, среди прочего, от вытянутой руки английского короля Генриха I. А слово mile (миля) идёт от латинского mille passus, «1000 шагов», хотя римская миля была немного короче современной.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the pace—one left step plus one right step—is approximately a meter or yard. (On the other hand, the yard did not derive from a pace but from, among other things, the length of King Henry I of England’s outstretched arm.)"}],"concepts":["yard","mile"],"prereq_concepts":[],"type":"myth_vs_fact","myth":"Ярд это длина шага, от него он и произошёл","fact":"Шаг примерно равен ярду, но ярд произошёл не от шага, а, среди прочего, от длины вытянутой руки короля Англии Генриха I."},{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures.barleycorn-acre","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Акр пшеницы и акр ячменя были разными","body":"В Европе до XVIII века меры длины в основном опирались на изменчивые вещи. В Англии для торговли дюйм понимали как длину трёх ячменных зёрен, уложенных в ряд. Род, меру для земли, брали равным длине ступней 16 случайно выбранных мужчин, а кратные роду задавали акр. Местами площадь поля мерили даже временем: сколько земли можно вспахать за день.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…the inch was conceived as the length of three barleycorns laid end to end. … This measure further depended upon the crop being grown: For example, an acre of wheat was a different size than an acre of barley."}],"concepts":["barleycorn","acre"],"prereq_concepts":["royal_cubit"],"type":"mini_case","situation":"Вы покупаете поле в Европе до XVIII века. Продавец называет площадь в акрах, а сосед говорит, что у него столько же акров, только под ячменём.","question":"Можно ли считать, что у вас с соседом поля одного размера?","solution":"Не обязательно. Там, где площадь мерили временем вспашки за день, мера зависела и от культуры: акр пшеницы был другого размера, чем акр ячменя. Такие меры годились, пока точность не имела значения."},{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures.royal-cubit-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.body-measures.royal-cubit","explanation":"Эталоны царского локтя были гранитными стержнями. Их делили на более короткие отрезки, которые NIST сравнивает с нашими сантиметрами и миллиметрами.","type":"quiz_single","question":"Из какого материала делали эталонные стержни царского локтя в Египте?","options":["Из платины","Из стекла","Из гранита","Из золота"],"correct":2},{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures.why-one-standard","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему мер по телу перестало хватать","body":"Мерами по телу можно было построить свой дом и грубо обмерить участок. Но для торговли по длине и площади, налогов и пошлин, машин со взаимозаменяемыми деталями и научной работы нужен был универсальный стандарт. Метрическую систему во Франции конца XVIII века задумали не по размерам тела, а «на все времена, для всех народов».","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…or perform any kind of scientific investigation, you needed a universal standard. … the French sought to create a system that would endure “for all times, for all peoples.”"}],"concepts":["universal_standard"],"prereq_concepts":["barleycorn"],"type":"why","deeper":"Новую систему искали такую, чтобы она не зависела от размеров тела, разных у разных людей и в разных местах."},{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures.where-seconds-came-from","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Минуты и секунды пришли из астрономии","body":"Минута и секунда родились в астрономии, а не в счёте времени. Около 5000 лет назад египтяне построили первые солнечные часы и делили день и ночь по 12 часов. Около 4000 лет назад шумеры разделили круг на 360 градусов. Около 150 года н. э. греческий астроном Птолемей в трактате «Альмагест» предложил делить градус на 60 минут, а минуту на 60 секунд.","sources":[{"title":"NIST: Second, Introduction","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second-introduction","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Four thousand years ago, the Sumerians divided a circle into 360 degrees. … Around 150 C.E., the Greek astronomer Ptolemy … proposed splitting each degree into 60 minutes, and each minute into 60 seconds."},{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Around 5,000 years ago, Egyptians built the first sundials to mark the passage of time. They arranged the day into the “duodecimal system” of 12 hours of day and night that we use today."}],"concepts":["second_origin"],"prereq_concepts":[],"type":"timeline","events":[{"year":-3000,"label":"Около 5000 лет назад (2026 − 5000 ≈ 3000 до н. э.): солнечные часы Египта"},{"year":-2000,"label":"Около 4000 лет назад (2026 − 4000 ≈ 2000 до н. э.): шумеры и 360 градусов"},{"year":150,"label":"Около 150 года н. э. Птолемей делит градус на 60 минут"}],"takeaway":"В механические часы средневековой Европы минуты и секунды попали лишь века спустя."},{"id":"history_of_tech.measurement.body-measures.where-seconds-came-from-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.body-measures.where-seconds-came-from","explanation":"Сначала солнечные часы Египта около 5000 лет назад, затем 360 градусов шумеров около 4000 лет назад и деление Птолемея около 150 года н. э. Между шумерами и Птолемеем вавилонские астрономы, а затем греки разделили на 360 градусов небо.","type":"quiz_ordering","prompt":"Расставьте события по времени, от самого раннего к самому позднему","items":["Шумеры делят круг на 360 градусов","Птолемей делит градус на 60 минут","Египтяне строят первые солнечные часы"],"correct_order":[2,0,1]}]},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":2,"title":"Метр, отмеренный от полюса до экватора","hook":"Метр задумали как долю пути от полюса до экватора, но первый эталон вышел короче на 0,2 миллиметра","difficulty":1,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история науки","метр","килограмм","метрическая система"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.body-measures"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.ten-millionth","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Метр задумали как 1/10 000 000 пути от полюса до экватора","body":"В 1790 году Французская академия наук собрала совет учёных: Борда, Лагранж, Лаплас, Монж и Кондорсе. Через год он дал рекомендации. Новая система была десятичной, то есть основанной на числе 10 и его степенях. Метр (от греческого metron, «мера») должен был составлять 1/10 000 000 расстояния от Северного полюса до экватора по линии через Париж.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The measure of distance, the meter (derived from the Greek word metron, meaning “a measure”), would be 1/10,000,000 of the distance between the North Pole and the equator, with that line passing through Paris, of course."}],"concepts":["metre","metric_system"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"По замыслу совета учёных метр должен был составлять 1/10 000 000 расстояния от Северного полюса до экватора по линии через Париж.","number":{"value":10000000,"unit":"частей пути"}},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.dunkirk-barcelona","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как метр мерили от Дюнкерка до Барселоны","body":"Чтобы найти длину метра, в 1792 году астрономы Пьер Мешен и Жан-Батист Деламбр начали съёмку, то есть точное измерение расстояния на местности, между Дюнкерком во Франции и Барселоной в Испании. Примерно через семь лет работы они получили итоговую меру и передали её академии, а та воплотила прототип метра в платиновом бруске.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In 1792, astronomers Pierre Méchain and Jean-Baptiste Delambre set out to measure the meter by surveying the distance between Dunkirk, France, and Barcelona, Spain. After seven or so years of effort, they arrived at their final measure…"}],"concepts":["geodetic_survey","metre_prototype"],"prereq_concepts":["metre"],"type":"how_it_works","steps":["В 1792 году Мешен и Деламбр начинают измерять расстояние между Дюнкерком и Барселоной.","Примерно через семь лет они получают итоговую меру и передают её академии.","Академия воплощает прототип метра в платиновом бруске."]},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.short-metre","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Первый метр вышел короче задуманного на 0,2 мм","body":"Позже выяснилось, что учёные ошиблись в расчёте кривизны Земли. Из-за этого первый прототип метра оказался на 0,2 мм короче задуманной доли расстояния от Северного полюса до экватора. Метр решили оставить таким, каким его воплотил платиновый брусок, а следующие определения метра подбирали как можно ближе к длине этого первого бруска.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"It was later discovered that scientists made errors in calculating the curvature of the earth, and as a result the original prototype meter was 0.2 millimeters shorter than the actual distance between the North Pole and the equator."}],"concepts":["metre_prototype","earth_curvature"],"prereq_concepts":["metre"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Первый метр был ровно одной десятимиллионной пути от полюса до экватора","fact":"Из-за ошибок в расчёте кривизны Земли первый прототип метра оказался на 0,2 мм короче задуманной доли этого расстояния.","why_myth_exists":"Именно так метр задумал совет учёных Французской академии наук: как 1/10 000 000 расстояния от Северного полюса до экватора."},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.short-metre-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.short-metre","explanation":"Из-за ошибок в расчёте кривизны Земли первый прототип вышел на 0,2 мм короче. Его всё равно оставили, и следующие определения метра подбирали как можно ближе к длине этого бруска.","type":"quiz_true_false","statement":"Первый платиновый метр в точности равнялся 1/10 000 000 пути от полюса до экватора","correct":false},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.archives-1799","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"22 июня 1799 года эталоны метра и килограмма сдали в архив","body":"22 июня 1799 года два платиновых эталона, метра и килограмма, поместили в Архив Республики в Париже. Брошюра SI Международного бюро мер и весов (BIPM) пишет, что создание десятичной метрической системы и эту передачу эталонов в архив можно считать первым шагом к нынешней Международной системе единиц (СИ).","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"…deposition of two platinum standards representing the metre and the kilogram, on 22 June 1799, in the Archives de la République in Paris, which can be seen as the first step that led to the present International System of Units."}],"concepts":["measurement_standard","international_system_of_units"],"prereq_concepts":["metre_prototype"],"type":"fact","claim":"22 июня 1799 года платиновые эталоны метра и килограмма поместили в Архив Республики в Париже.","number":{"value":1799,"unit":"год"}},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.why-kilogram","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему эталоном массы стал килограмм, а не грамм","body":"Комиссия короля предлагала единицу массы grave, массу литра воды при температуре таяния льда. Республика выбрала грамм, массу 1 кубического сантиметра воды при 4 °C. Но грамм из воды, ненамного больше горошины, был непрактичен для торговли. Поэтому эталоном стал металлический предмет в 1000 раз массивнее грамма, платиновый «килограмм архивов».","sources":[{"title":"NIST: Kilogram, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram/kilogram-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"However, a 1-gram artifact made of water — not much bigger than a pea — was impractical for commercial use. So they chose something more grave-like instead, a solid metal artifact a thousand times more massive than a gram: a kilogram."}],"concepts":["kilogram","gram"],"prereq_concepts":["measurement_standard"],"type":"why","deeper":"Республика приняла этот эталон 22 июня 1799 года. «Килограммом архивов» его назвали по зданию, где он хранился."},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.why-kilogram-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.metre-from-meridian.why-kilogram","explanation":"Грамм из воды ненамного больше горошины, поэтому выбрали металлический предмет в 1000 раз массивнее. «Килограмм архивов» назвали по зданию, где его хранили.","type":"quiz_single","question":"Почему эталоном массы сделали килограмм, а не грамм?","options":["Республика хотела оставить единицу grave без изменений","Грамм из воды был слишком мал и неудобен для торговли","Грамм нельзя было определить через объём воды","Килограммом мерили массу ещё при старом порядке"],"correct":1}]},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":3,"title":"Договор о метре 1875 года","hook":"В 1875 году 17 государств подписали договор о мерах и создали по нему бюро, которое работает под Парижем","difficulty":1,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["метрическая конвенция","bipm","эталоны"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.metre-from-meridian"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention.may-1875","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Договор о метре подписали 17 государств","body":"Метрическая конвенция (Metre Convention) это международный договор. Его подписали в Париже 20 мая 1875 года семнадцать государств на заключительной сессии дипломатической конференции. Цель договора, как пишет BIPM, создать международную организацию: Международное бюро мер и весов (BIPM). В 1921 году в конвенцию внесли изменения.","sources":[{"title":"BIPM: Metre Convention","url":"https://www.bipm.org/en/metre-convention","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"was signed on 20 May 1875, and amended in 1921. It is an international treaty, the purpose of which was the creation of an international organization called the BIPM."},{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) was set up by the Metre Convention signed in Paris on 20 May 1875 by seventeen States during the final session of the diplomatic Conference of the Metre."}],"concepts":["metre_convention","bipm"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"20 мая 1875 года в Париже 17 государств подписали Метрическую конвенцию, договор, который создал BIPM.","number":{"value":17,"unit":"государств"}},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention.unverifiable-copies","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему странам понадобился общий договор о мерах","body":"По данным NIST, всё больше европейских стран принимали французский метр как эталон длины, но проверить, точны ли копии метрового бруска, было нельзя. А эталоны массы в XIX веке каждая страна хранила свои, и они часто не совпадали с чужими. В 1875 году договор о метре подписали, чтобы создать новые международные прототипы (образцы) массы и длины.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"As time passed, more and more European countries adopted the French meter as their length standard. However, while the copies of the meter bar were meant to be exact, there was no way to verify this."},{"title":"NIST: Kilogram, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram/kilogram-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Each country maintained its own standards, which were often incompatible with those of other countries. … signed the Treaty of the Meter (also called the Meter Convention) to establish new international prototypes for mass and length."}],"concepts":["measurement_standard","metre_convention"],"prereq_concepts":["metre"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention.prototypes-1889","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как в 1889 году утвердили эталоны метра и килограмма","body":"Прототип это эталонный образец единицы. Международные и национальные прототипы метра и килограмма сделали из сплава платины с 10 процентами иридия. В 1889 году их утвердила 1-я Генеральная конференция по мерам и весам (CGPM). Сегодня они единиц не задают: такое определение метра отменили в 1960 году, килограмма в 2018 году.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"1st CGPM, 1889 … Sanction of the international prototypes of the metre and the kilogram … an alloy of platinum with 10 per cent iridium … The definition of the metre was abrogated in 1960 … of the kilogram was abrogated in 2018"}],"concepts":["international_prototype","cgpm"],"prereq_concepts":["metre_convention"],"type":"how_it_works","steps":["Изготовили международные и национальные прототипы метра и килограмма из сплава платины с 10 процентами иридия.","Измерили национальные прототипы и сверили их с международными, расхождение метров в пределах 0,01 мм, килограммов в пределах 1 мг.","Утвердили на 1-й CGPM прототип метра как единицу длины, а прототип килограмма как единицу массы."]},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention.may-1875-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.metre-convention.may-1875","explanation":"Конвенцию подписали 17 государств в Париже. В списке первых подписантов на сайте BIPM есть и Россия.","type":"quiz_fill_in","template":"Метрическую конвенцию 20 мая 1875 года подписали ___ государств","answers":[["17","семнадцать"]]},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention.pavillon-de-breteuil","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Бюро мер и весов работает в павильоне Бретёй","body":"Штаб-квартира BIPM, Международного бюро мер и весов, находится под Парижем. Это павильон Бретёй (Pavillon de Breteuil) в парке Сен-Клу. Участок площадью 43 520 м² бюро предоставило правительство Франции. А содержание BIPM оплачивают вместе государства-участники Метрической конвенции.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"The BIPM has its headquarters near Paris, in the grounds (43 520 m2) of the Pavillon de Breteuil (Parc de Saint-Cloud) placed at its disposal by the French Government; its upkeep is financed jointly by the Member States…"}],"concepts":["bipm"],"prereq_concepts":["metre_convention"],"type":"fact","claim":"Штаб-квартира BIPM находится под Парижем, в павильоне Бретёй на участке 43 520 м², который предоставило правительство Франции.","number":{"value":43520,"unit":"м²"}},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention.treaty-neighbours","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Метрическая конвенция среди союзов государств XIX века","body":"BIPM называет Метрическую конвенцию примером того, как страны во второй половине XIX века искали новые формы сотрудничества. Там же бюро перечисляет другие организации: Центральную комиссию судоходства по Рейну (1815), Международный союз электросвязи (1865) и Всемирный почтовый союз (1874). Рейнская комиссия появилась ещё до середины века.","sources":[{"title":"BIPM: Metre Convention","url":"https://www.bipm.org/en/metre-convention","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"the second-half of the 19th century to establish new forms of intergovernmental cooperation. … the Rhine (CCNR) in 1815, the International Telecommunications Union (ITU) in 1865, the Universal Postal Union (UPU) in 1874."}],"concepts":["metre_convention","intergovernmental_organization"],"prereq_concepts":[],"type":"timeline","events":[{"year":1815,"label":"Центральная комиссия судоходства по Рейну"},{"year":1865,"label":"Международный союз электросвязи"},{"year":1874,"label":"Всемирный почтовый союз"},{"year":1875,"label":"Метрическая конвенция"}],"takeaway":"BIPM приводит договор о метре как пример нового сотрудничества государств во второй половине XIX века."},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-convention.prototypes-1889-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.metre-convention.prototypes-1889","explanation":"И международные, и национальные прототипы сделаны из платины с 10 процентами иридия. Национальные килограммы отличались от международного не больше чем на 1 мг.","type":"quiz_single","question":"Из какого сплава сделали прототипы метра и килограмма, утверждённые в 1889 году?","options":["Иридий с 10 процентами платины","Платина с 10 процентами иридия","Платина с 10 процентами золота","Железо с 10 процентами никеля"],"correct":1}]},{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":4,"title":"Депо мер и весов и палата Менделеева","hook":"Эталоны империи хранили в Петропавловской крепости, а в 1893 году по инициативе Менделеева депо стало палатой мер","difficulty":1,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["метрология","эталоны","история россии"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.metre-convention"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.depot-1842","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как в 1842 году устроили хранение эталонов","body":"В 1842 году в России утвердили Положение о весах и мерах. Оно установило единую систему единиц, обязательную во всей Российской империи с 1 января 1845 года. По Положению в Петропавловской крепости создали Депо образцовых мер и весов. Депо находилось там с 1842 по 1880 год, первым учёным-хранителем был академик А. Я. Купфер.","sources":[{"title":"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева: История","url":"https://www.vniim.ru/about/history/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"Согласно Положению на территории Петропавловской крепости было создано Депо образцовых мер и весов. Депо находилось на территории Петропавловской крепости с 1842 по 1880 год."}],"concepts":["weights_and_measures_regulation_1842","depot_of_standard_measures"],"prereq_concepts":["measurement_standard"],"type":"how_it_works","steps":["Хранить российские нормальные меры и весы, то есть эталоны.","Изготавливать образцовые меры и проводить их поверку, то есть проверку.","Вести исследования по метрологии, науке об измерениях."]},{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.empire-signs","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Россия подписала Метрическую конвенцию в 1875 году","body":"По данным Международного бюро мер и весов (BIPM), Российская империя была в числе государств, которые первыми подписали Метрическую конвенцию 20 мая 1875 года. В том же году, 20 декабря 1875 года, Россия ратифицировала конвенцию, то есть окончательно утвердила договор, и стала государством-членом.","sources":[{"title":"BIPM: Russian Federation","url":"https://www.bipm.org/en/countries/ru","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"The Russian Federation (then the Russian Empire) was one of the initial signatories of the Metre Convention (20 May 1875). It ratified the Convention and became a Member State on 20 December 1875"}],"concepts":["russia_metre_convention"],"prereq_concepts":["metre_convention"],"type":"fact","claim":"Российская империя была среди первоначальных подписантов Метрической конвенции 20 мая 1875 года.","number":{"value":1875,"unit":"год подписания"}},{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.new-building","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему в 1879 году Депо построили отдельное здание","body":"По идее учёного-хранителя Депо В. С. Глухова в 1879 году для Депо построили специальное здание на Забалканском проспекте, 19 (ныне Московский, 19). Причина, по данным ВНИИМ им. Д. И. Менделеева: нужно было улучшить условия хранения эталонов и научную постановку метрологических работ. Это здание до сих пор служит российским метрологам.","sources":[{"title":"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева: История","url":"https://www.vniim.ru/about/history/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"По его идее в 1879 году на Забалканском пр. 19 (ныне Московский, 19) для Депо было построено специальное здание. Это было вызвано необходимостью улучшения условий хранения эталонов и научной постановки метрологических работ"}],"concepts":["depot_building_1879"],"prereq_concepts":["depot_of_standard_measures"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.empire-signs-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.empire-signs","explanation":"Россия подписала конвенцию 20 мая 1875 года в числе первых государств и ратифицировала её 20 декабря того же года, то есть ещё в XIX веке.","type":"quiz_true_false","statement":"Российская империя присоединилась к Метрической конвенции лишь в XX веке","correct":false},{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.mendeleev-chamber","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От Депо до института имени Менделеева","body":"19 ноября 1892 года учёным-хранителем Депо стал Д. И. Менделеев, и 8 (20) июня 1893 года по его инициативе Депо преобразовали в Главную палату мер и весов. В 1931 году палату переименовали в ВИМС, институт метрологии и стандартизации. В 1934 году он стал ВНИИМ, институтом метрологии, а 10 января 1945 года ВНИИМ получил имя Менделеева.","sources":[{"title":"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева: История","url":"https://www.vniim.ru/about/history/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"19 ноября 1892 года учёным-хранителем Депо стал великий русский учёный Д.И. Менделеев. 8(20) июня 1893 года по его инициативе Депо было преобразовано в Главную палату мер и весов"}],"concepts":["main_chamber_of_weights_and_measures","vniim"],"prereq_concepts":["depot_of_standard_measures"],"type":"timeline","events":[{"year":1892,"label":"Д. И. Менделеев становится учёным-хранителем Депо"},{"year":1893,"label":"Депо преобразовано в Главную палату мер и весов"},{"year":1931,"label":"Главная палата переименована в ВИМС"},{"year":1934,"label":"ВИМС преобразован в институт метрологии ВНИИМ"},{"year":1945,"label":"ВНИИМ присвоено имя Д. И. Менделеева"}],"takeaway":"Главная палата мер и весов, созданная по инициативе Менделеева в 1893 году, с 1934 года называется ВНИИМ."},{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.blockade-time","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Эталон времени работал и в блокаду Ленинграда","body":"В годы Великой Отечественной войны часть сотрудников ВНИИМ и ряд государственных эталонов эвакуировали в Свердловск. Другие лаборатории остались в Ленинграде. По данным института, его служба времени и эталон времени не прекращали работу даже в период блокады города.","sources":[{"title":"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева: История","url":"https://www.vniim.ru/about/history/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"Служба времени института и эталон времени не прекращали свою работу даже в период блокады города."}],"concepts":["time_standard_blockade"],"prereq_concepts":["vniim","measurement_standard"],"type":"fact","claim":"Служба времени ВНИИМ и эталон времени не прекращали работу даже в период блокады Ленинграда."},{"id":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.mendeleev-chamber-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.russia-metrology.mendeleev-chamber","explanation":"Палата появилась в 1893 году, ВИМС в 1931 году, ВНИИМ в 1934 году, а имя Менделеева институт получил 10 января 1945 года.","type":"quiz_ordering","prompt":"Расставьте события по порядку, от раннего к позднему","items":["ВИМС преобразован в ВНИИМ","ВНИИМ присвоено имя Менделеева","Депо преобразовано в Главную палату мер и весов","Главная палата переименована в ВИМС"],"correct_order":[2,3,0,1]}]},{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":5,"title":"Le Grand K: килограмм в сейфе под Парижем","hook":"Больше века килограммом был один цилиндр в сейфе, а его копии понемногу расходились с ним по массе","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история измерений","килограмм","эталоны"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.metre-convention"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.grand-k","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Le Grand K, килограмм в сейфе с тремя замками","body":"Больше века килограмм был определён как масса небольшого цилиндра из платины и иридия, отлитого в 1879 году. Его хранили в сейфе с тремя замками в пригороде Парижа. Официально это международный прототип килограмма (IPK), прозвище Le Grand K. По брошюре SI его и сейчас хранят в BIPM, Международном бюро мер и весов.","sources":[{"title":"NIST: Kilogram, Introduction","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-introduction","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the kilogram (kg) — the fundamental unit of mass in the International System of Units (SI) — was defined as exactly equal to the mass of a small polished cylinder, cast in 1879 of platinum and iridium."},{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"The 1889 definition of the kilogram was simply the mass of the international prototype of the kilogram, an artefact made of platinum-iridium. This was, and still is, kept at the BIPM"}],"concepts":["international_prototype_kilogram"],"prereq_concepts":["kilogram"],"type":"fact","claim":"Больше века килограмм был массой цилиндра из платины и иридия, отлитого в 1879 году.","number":{"value":1879,"unit":"год отливки"}},{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.calibration-chain","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как килограмм передавали по цепочке сравнений","body":"Сравнить с IPK все гири мира было невозможно. На практике многие страны держали один или несколько первичных эталонов 1 кг в национальных метрологических институтах, главных лабораториях науки об измерениях. В США до 2019 года первичным эталоном был K20, а K4 служил контрольным: по нему следили, не меняется ли масса K20.","sources":[{"title":"NIST: Kilogram, Introduction","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-introduction","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"many countries kept one or more primary 1 kg standards in their main measurement science laboratories, known as national metrology institutes. It was those masses whose values were periodically adjusted — or “calibrated” — against the IPK."}],"concepts":["mass_calibration_chain","national_metrology_institute"],"prereq_concepts":["international_prototype_kilogram"],"type":"how_it_works","steps":["Первичные национальные эталоны периодически калибровали, то есть сверяли, по IPK.","По первичным эталонам калибровали национальные рабочие эталоны.","Рабочими эталонами калибровали другие эталоны, и каждое сравнение записывали в цепочку, ведущую к IPK."]},{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.losing-weight","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Что показали проверки копий килограмма","body":"До 2019 года масса IPK по определению была равна ровно 1 кг. Ко второй проверке национальных прототипов, копий IPK для стран, в 1946 году выяснилось, что их массы в среднем расходятся с массой IPK. Третья проверка в 1989-1991 годах это подтвердила: медианная, то есть серединная, разница для исходных прототипов 1889 года около 25 мкг.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"in 1946 … on average the masses of these prototypes were diverging from that of the international prototype. This was confirmed by the third verification carried out from 1989 to 1991, the median difference being about 25 micrograms"}],"concepts":["national_prototype_kilogram","prototype_mass_divergence"],"prereq_concepts":["international_prototype_kilogram"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Эталон килограмма в Париже похудел на несколько десятков микрограммов.","fact":"Масса IPK до 2019 года по определению была ровно 1 кг, а проверки нашли, что с ней в среднем расходятся массы национальных прототипов."},{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.losing-weight-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.losing-weight","explanation":"Масса IPK до 2019 года по определению была ровно 1 кг. Около 25 мкг составила медианная разница исходных национальных прототипов с IPK. По брошюре SI похожих прототипов тогда сделали сорок.","type":"quiz_true_false","statement":"Проверка 1989-1991 годов показала, что сам IPK потерял около 25 микрограммов","correct":false},{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.milligram-problem","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему по эталону килограмма трудно точно мерить миллиграмм","body":"От эталона 1 кг до миллиграммовых гирь нужна очень длинная цепочка сравнений, и каждое добавляет погрешность. Поэтому гирю 1 кг можно сравнить с эталоном 1 кг с погрешностью в несколько миллиардных долей, а миллиграмм с тем же килограммом только в несколько десятитысячных. К тому же измеренная масса эталонов со временем немного «дрейфовала».","sources":[{"title":"NIST: Kilogram, Introduction","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-introduction","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"although a 1 kg artifact can be measured against a 1 kg standard to an uncertainty of a few parts in a billion, a milligram measured against the same 1 kg has relative uncertainties of a few parts in ten thousand."}],"concepts":["measurement_uncertainty","mass_scaling"],"prereq_concepts":["mass_calibration_chain"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.last-artifact","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Килограмм, последний эталон-предмет после 1960 года","body":"С 1889 года метр определяли как длину международного прототипа из платины и иридия. В 1960 году 11-я Генеральная конференция по мерам и весам заменила это определение новым, через длину волны излучения. После 1960 года килограмм был единственной единицей СИ, которая всё ещё определялась через один изготовленный предмет.","sources":[{"title":"NIST: Kilogram, Introduction","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-introduction","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"After 1960, the kilogram was the only SI unit still defined in terms of a single manufactured object."},{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"The 1889 definition of the metre, namely, the length of the international prototype of platinum-iridium, was replaced by the 11th CGPM (1960) using a definition based on the wavelength of the radiation"}],"concepts":["artifact_based_unit"],"prereq_concepts":["international_prototype_kilogram"],"type":"fact","claim":"После 1960 года килограмм был единственной единицей СИ, определённой через изготовленный предмет.","number":{"value":1960,"unit":"год"}},{"id":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.last-artifact-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.kilogram-prototype.last-artifact","explanation":"В 1960 году метр получил определение через длину волны излучения, а не через прототип из платины и иридия. По словам NIST, эталон килограмма, оставшийся последним таким предметом, был размером с мяч для гольфа.","type":"quiz_single","question":"С какого года килограмм остался единственной единицей Международной системы, заданной через изготовленный предмет?","options":["1879","1889","1960","2019"],"correct":2}]},{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":6,"title":"Секунда, которую отмеряла Земля","hook":"До 1960 года секунда была долей суток, пока часы не показали, что Земля вращается неровно","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история измерений","секунда","часы"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.body-measures"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.mean-solar-day","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"До 1960 года секунда была долей суток","body":"До 1960 года единица времени, секунда, определялась как доля 1/86 400 средних солнечных суток. Точное определение средних солнечных суток, как пишет брошюра СИ (Международной системы единиц), оставили астрономам. Сутки есть и в нынешней брошюре, в таблице единиц вне СИ: 1 сут = 24 ч = 86 400 с.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"Before 1960, the unit of time, the second, was defined as the fraction 1/86 400 of the mean solar day. The exact definition of “mean solar day” was left to astronomers. … 1 d = 24 h = 86 400 s"}],"concepts":["mean_solar_day"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"До 1960 года секунда определялась как доля 1/86 400 средних солнечных суток.","number":{"value":86400,"unit":"долей суток"}},{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.clock-progress","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От 15 минут в сутки до пятой доли секунды","body":"Первые механические часы, похожие на нынешние, построили в Европе в XIV веке, с точностью около 15 минут в сутки. В 1500-х появились секундные стрелки, пока неточные. В 1657 году по заказу Гюйгенса сделали первые маятниковые часы. Хронометр Харрисона шёл с точностью до 1/5 секунды в сутки. В 1904 году Бюро стандартов США купило часы Рифлера.","sources":[{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…built in Europe in the 14th century. Early mechanical clocks were accurate to only about 15 minutes per day … the first pendulum clock built in 1657. … within one-fifth of a second per day. … (NBS) purchased this Riefler clock in 1904"}],"concepts":["mechanical_clock","pendulum_clock"],"prereq_concepts":["mean_solar_day"],"type":"timeline","events":[{"year":1500,"label":"1500-е годы, на часах появляются секундные стрелки, пока неточные"},{"year":1657,"label":"По заказу Христиана Гюйгенса строят первые маятниковые часы"},{"year":1904,"label":"Бюро стандартов США (NBS) покупает маятниковые часы Рифлера"}],"takeaway":"По NIST, вскоре мастера маятниковых часов стали ставить секундные стрелки, которые отмечали то, что можно считать единицей времени."},{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.wobbling-earth","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему Земля перестала годиться в эталон времени","body":"По брошюре СИ, измерения показали, что из-за нерегулярностей вращения Земли определение секунды через сутки неудовлетворительно. NPL, Национальная физическая лаборатория Великобритании, объясняет это так: кварцевые и атомные часы оказались лучшими хранителями времени, чем Земля, и показали, что она вращается не ровно, а «покачивается» (wobbles).","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"However measurements showed that irregularities in the rotation of the Earth made this an unsatisfactory definition. In order to define the unit of time more precisely, the 11th CGPM (1960, Resolution 9, CR, 86) adopted a definition"},{"title":"NPL: second (s)","url":"https://www.npl.co.uk/resources/the-si-units/second","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"However, the quartz and atomic clocks invented during the 1930s and 1950s were even better timekeepers, and showed that the Earth does not rotate steadily but \"wobbles\"."}],"concepts":["earth_rotation_irregularity"],"prereq_concepts":["mean_solar_day"],"type":"why","deeper":"Чтобы задать единицу времени точнее, 11-я Генеральная конференция по мерам и весам в 1960 году приняла определение на основе тропического года 1900."},{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.mean-solar-day-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.mean-solar-day","explanation":"Секунда была 1/86 400 средних солнечных суток, ровно столько секунд в сутках и по нынешней таблице брошюры СИ. Что считать средними солнечными сутками, точно определяли астрономы.","type":"quiz_fill_in","template":"До 1960 года секунда была долей 1/___ средних солнечных суток","answers":[["86400","86 400"]]},{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.ephemeris-second","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Секунда от года 1900, точная, но громоздкая","body":"В 1956 году Международный комитет мер и весов (CIPM) определил секунду как долю 1/31 556 925,9747 тропического года 1900. В 1960 году Генеральная конференция по мерам и весам это определение ратифицировала, в 1967 году его отменили. NIST называет такую «эфемеридную секунду» намного точнее прежней, но крайне громоздкой.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"the decision taken by the CIPM in 1956, ratifies the following definition: … “The second is the fraction 1/31 556 925.9747 of the tropical year for 1900 January 0 at 12 hours ephemeris time.” Note: This definition was abrogated in 1967"},{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"This new definition was termed the “ephemeris second.” Much more precise than the previous definition, it was also extremely unwieldy"}],"concepts":["ephemeris_second"],"prereq_concepts":["earth_rotation_irregularity"],"type":"fact","claim":"В 1956 году CIPM определил секунду как долю 1/31 556 925,9747 тропического года 1900, в 1960 году это ратифицировала Генеральная конференция по мерам и весам.","number":{"value":31556925.9747,"unit":"долей года"}},{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.clock-race","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Маятник Шортта против кварца в эталонах NBS","body":"Национальное бюро стандартов США (NBS, ныне NIST) с 1904 по 1929 год держало эталоном часы Рифлера: маятник в вакуумной камере, точность до сотой доли секунды в сутки. В 1929 году их сменили часы Шортта, а их вскоре вытеснили кварцевые часы. Кварцевый генератор оставался первичным эталоном частоты США до 1960-х годов.","sources":[{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The Shortt clock was accurate to within about one second per year. … accurate to about three seconds per year. This is a little worse than a Shortt clock, but the quartz clock’s reliability and reduced need for maintenance made it appealing"}],"concepts":["quartz_clock"],"prereq_concepts":["pendulum_clock"],"type":"comparison","a":"Часы Шортта в NBS","b":"Кварцевые часы NIST","criteria":[{"name":"Точность","a":"Около 1 секунды в год","b":"Около 3 секунд в год"},{"name":"Устройство","a":"Два маятника, главный и ведомый","b":"Кристалл кварца, изолированный от шума и вибраций"},{"name":"Обслуживание","a":"Чувствительны к вибрации, за ними нужно пристально следить","b":"Надёжнее и реже требуют обслуживания"}],"verdict":"Кварц ошибался чуть больше, но надёжность и меньшая нужда в обслуживании сделали его привлекательным для национального эталона."},{"id":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.clock-race-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.second-from-earth.clock-race","explanation":"Кварцевые часы NIST изолировали от шума и вибраций, но они ошибались примерно на 3 секунды в год, чуть больше часов Шортта. Зато они были надёжнее и реже требовали обслуживания, хотя совсем без него не обходились.","type":"quiz_single","question":"Что, по NIST, делало кварцевые часы привлекательными для эталона, хотя часы Шортта были точнее?","options":["Они ошибались меньше часов Шортта, на секунду в год","Их не нужно было изолировать от шума и вибраций","Они были надёжнее и реже требовали обслуживания","Их совсем не нужно было обслуживать, в отличие от Шортта"],"correct":2}]},{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":7,"title":"Секунда из атома цезия","hook":"С 1967 года секунда это 9 192 631 770 периодов излучения цезия. Откуда взялось такое число?","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["атомные часы","секунда","цезий"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.second-from-earth"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second.maxwell-idea","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Идею атомных часов высказали ещё в 1870-х","body":"В 1870-х годах шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл предложил, а лорд Кельвин поддержал идею: колебания атомов могут служить неизменным «естественным эталоном». Их довод был такой: атомы одного элемента одинаковы и не меняются, поэтому всегда излучают свет постоянной частоты. Но техники, чтобы сделать часы на атомах, тогда ещё не существовало.","sources":[{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"in the 1870s, famed Scottish physicist James Clerk Maxwell proposed a radical new idea, which was endorsed by … Lord Kelvin … The two mused that the vibrations of atoms could serve as an invariant “natural standard.”"}],"concepts":["atomic_standard_idea"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"В 1870-х годах Максвелл предложил, а Кельвин поддержал идею, что колебания атомов могут служить неизменным естественным эталоном."},{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second.first-atomic-clocks","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От аммиачных часов к цезиевой секунде","body":"Первые атомные часы были аммиачными: группа Гарольда Лайонса из NIST (тогда NBS) запустила их к августу 1948 года. В 1955 году в NPL, Национальной физической лаборатории Великобритании, заработали цезиевые часы Луиса Эссена и Джека Парри. В 1959 году NBS-1 стал эталоном частоты США, а в 1967 году секунду определили через цезий.","sources":[{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Lyons’ team had the clock working by August 1948; the researchers first demonstrated it publicly in 1949. … NBS-1 became the U.S. national standard of frequency in 1959 … In 1967, the CGPM redefined the second"},{"title":"NPL: What is a leap second?","url":"https://www.npl.co.uk/resources/q-a/what-is-a-leap-second","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In 1955 the caesium atomic clock was brought into operation at NPL. … Constructed by Louis Essen and Jack Parry, it was based on measurements of a particular vibration of the caesium-133 atom."}],"concepts":["atomic_clock","caesium_clock"],"prereq_concepts":["atomic_standard_idea"],"type":"timeline","events":[{"year":1948,"label":"Аммиачные часы группы Лайонса работают к августу"},{"year":1955,"label":"В NPL заработали цезиевые часы Эссена и Парри"},{"year":1959,"label":"Часы NBS-1 становятся эталоном частоты США"},{"year":1967,"label":"Секунду определяют через излучение атома цезия"}],"takeaway":"Аммиачные часы показали, что атомные часы возможны, а цезиевые дали секунде новое определение."},{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second.count-cycles","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как атомные часы отмеряют секунду","body":"Атомы сами время не показывают: они поглощают и излучают излучение строго определённой частоты, то есть числа колебаний волны в секунду. Часы превращают эту частоту в интервал времени. По определению СИ секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения при переходе между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.","sources":[{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"atoms don’t actually tell time. Instead, they absorb and release radiation such as microwaves or visible light. … scientists define a second as the time it takes to count a certain number of radiation cycles."},{"title":"BIPM: SI base unit, second","url":"https://www.bipm.org/en/si-base-units/second","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"the second is equal to the duration of 9 192 631 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the unperturbed ground state of the 133Cs atom."}],"concepts":["si_second_definition","radiation_frequency"],"prereq_concepts":["caesium_clock"],"type":"how_it_works","steps":["Атомы цезия поглощают и излучают излучение строго определённой частоты.","Часы превращают эту частоту в интервал времени.","Отсчитав 9 192 631 770 периодов излучения, часы отмеряют одну секунду."]},{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second.count-cycles-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.atomic-second.count-cycles","explanation":"Секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения атома цезия-133. Часы не «читают» время у атома, а считают периоды его излучения.","type":"quiz_fill_in","template":"Секунду в СИ определяют через излучение атома ___-133","answers":[["цезия","цезий","Cs"]]},{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second.number-origin","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Откуда взялось число 9 192 631 770","body":"Число пришло из астрономии. Астрономы Военно-морской обсерватории США рассчитали длительность эфемеридной секунды (доли тропического года) 1950-х годов по наблюдениям движения Луны. Эссен и коллега в NPL подсчитали, сколько периодов излучения цезия в ней укладывается. Измерение опубликовали в 1958 году с погрешностью в несколько миллиардных долей.","sources":[{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"9,192,631,770 … emerged when astronomers at the U.S. Naval Observatory calculated the duration of a 1950s-era ephemeris second based on measurements of the Moon’s motion … published in 1958 , had an error of a few parts per billion"}],"concepts":["caesium_number_origin"],"prereq_concepts":["si_second_definition"],"type":"fact","claim":"Число 9 192 631 770 получили, подсчитав периоды излучения цезия в эфемеридной секунде, рассчитанной по движению Луны.","number":{"value":9192631770,"unit":"периодов излучения"}},{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second.forever-clock","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Атомные часы не идут точно вечно","body":"Вопреки заголовкам, атомные часы не работают вечно после включения. Они очень точно идут ограниченное время, а затем их перекалибруют или подстраивают. Фразы вида «часы не уйдут на секунду за N лет» описывают воображаемую непрерывную работу. Например, по данным NPL, её цезиевые часы 1955 года ушли бы на одну секунду лишь за триста лет.","sources":[{"title":"NIST: Second, the Past","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/second/second-past","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"despite what headlines seem to suggest, atomic clocks don’t run forever once they are turned on. They run very accurately for limited periods of time, then need to be recalibrated or adjusted."},{"title":"NPL: second (s)","url":"https://www.npl.co.uk/resources/the-si-units/second","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"NPL developed the first operational caesium-beam atomic clock in 1955. This clock was so accurate that it would only gain or lose one second in three hundred years."}],"concepts":["clock_recalibration"],"prereq_concepts":["atomic_clock"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Атомные часы, раз включив, можно оставить, и они будут идти точно вечно","fact":"Атомные часы очень точны ограниченное время, затем их перекалибруют или подстраивают.","why_myth_exists":"Точность часов удобно описывать тем, за сколько лет они ушли бы на секунду при непрерывной работе."},{"id":"history_of_tech.measurement.atomic-second.forever-clock-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.atomic-second.forever-clock","explanation":"Атомные часы точны ограниченное время, потом их перекалибруют или подстраивают. По NIST, и NBS-1, и NBS-2 не ушли бы на секунду за 3000 лет, но только при воображаемой непрерывной работе.","type":"quiz_true_false","statement":"Атомные часы после включения идут точно сколь угодно долго без подстройки","correct":false}]},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":8,"title":"Как метр стал светом","hook":"С 1983 года скорость света задана определением метра, а длину выводят из эталона времени","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история науки","метр","скорость света","эталоны"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.metre-from-meridian","history_of_tech.measurement.atomic-second"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.metre-definitions","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Брусок, криптон, свет, три опоры метра","body":"В 1889 году метром стала длина международного прототипа, бруска из платины и иридия. В 1960 году 11-я Генеральная конференция по мерам и весам (CGPM) перешла к длине волны излучения криптона-86, а в 1983 году 17-я CGPM к пути света в вакууме за заданное время. Брусок 1889 года и сейчас хранится в BIPM, Международном бюро мер и весов.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"The 1889 definition of the metre … was replaced by the 11th CGPM (1960) … In turn, this was replaced in 1983 by the 17th CGPM … with a definition referenced to the distance that light travels in vacuum"}],"concepts":["metre_definition"],"prereq_concepts":["metre_prototype"],"type":"timeline","events":[{"year":1889,"label":"Метр равен длине платино-иридиевого прототипа"},{"year":1960,"label":"11-я CGPM определяет метр через волну криптона-86"},{"year":1983,"label":"17-я CGPM определяет метр через путь света в вакууме"}],"takeaway":"Метр перешёл от металлического бруска сначала к излучению атома, а затем к свету."},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.krypton-1960","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"В 1960 году метр стал длиной волн криптона-86","body":"В 1960 году 11-я CGPM решила, что прототип 1889 года не определяет метр с точностью, нужной метрологии, науке об измерениях. Желательным был назван естественный и неуничтожимый эталон. Метром стала длина, равная 1 650 763,73 длины волны в вакууме излучения атома криптона-86, а определение через платино-иридиевый прототип отменили.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"that the international Prototype does not define the metre with an accuracy adequate for the present needs of metrology, … desirable to adopt a natural and indestructible standard, … The metre is the length equal to 1 650 763.73 wavelengths in vacuum"}],"concepts":["krypton_standard"],"prereq_concepts":["metre_definition"],"type":"fact","claim":"В 1960 году метр определили как длину, равную 1 650 763,73 длины волны в вакууме излучения атома криптона-86.","number":{"value":1650763.73,"unit":"длины волны"}},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.why-krypton","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему метр определили по криптону, а не по ртути","body":"Физик NIST, Национального института стандартов и технологий США, Уильям Меггерс предлагал определять метр по зелёной линии ртути-198. В 1951 году NIST разослал 13 «ламп Меггерса». Но ртуть уступила криптону-86, его предложил немецкий институт PTB. По NIST, криптон-86 был шире доступен в Европе и давал более высокую точность измерений того времени.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In the end, mercury lost out to krypton … the krypton-86 isotope was more widely available in Europe and was able to provide higher precision in the laboratory measurements at the time."}],"concepts":["krypton_standard","mercury_198"],"prereq_concepts":["metre_definition"],"type":"why","deeper":"Меггерс измерил длину волны зелёного света ртути-198: 546,1 нанометра, то есть миллиардных долей метра."},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.why-krypton-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.why-krypton","explanation":"Ртуть-198 продвигал физик NIST Уильям Меггерс, а криптон-86 предложил PTB. Работу NIST по уточнению метода с ртутью к тому же отложили: денег сразу не нашлось, и закончить её смогли только в 1959 году.","type":"quiz_single","question":"Почему в 1960 году метр определили через криптон-86, а не через ртуть-198?","options":["Ртуть-198 не удавалось получить ни в одной лаборатории","Криптон-86 был доступнее в Европе и давал большую точность","NIST так и не изготовил ни одной лампы на ртути-198","Ртуть-198 предложил немецкий институт PTB, а NIST был против"],"correct":1},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.evenson-1972","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"В 1972 году скорость света измерили в сто раз точнее","body":"В 1972 году группа Кена Эвенсона в NIST в Боулдере измерила частоту света нового лазера со стабилизированной частотой. Его свет сильно взаимодействовал с метаном, поэтому такие же лазеры будут работать на той же частоте и опыт можно повторить. Итог: c = 299 792 456,2 ± 1,1 м/с, точность принятого значения скорости света выросла в сто раз.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Of note was the 1972 record measurement with a novel laser stabilized to release a specific frequency of light. … it resulted in the value c=299,792,456.2 ± 1.1 meters per second, a hundredfold improvement in the accuracy of the accepted value"}],"concepts":["speed_of_light","stabilized_laser"],"prereq_concepts":["krypton_standard"],"type":"fact","claim":"В 1972 году группа Эвенсона в NIST получила c = 299 792 456,2 ± 1,1 м/с, и точность принятого значения скорости света выросла в сто раз.","number":{"value":299792456.2,"unit":"м/с"}},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.fixed-c","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Ровно 299 792 458 м/с не измерили, а задали","body":"В 1983 году метр определили как длину пути, который свет проходит в вакууме за 1/299 792 458 секунды. Это определение закрепило скорость света равной 299 792 458 м/с. С тех пор длина перестала быть независимым эталоном: её выводят из очень точного эталона времени. По BIPM, из определения следует точное соотношение c = 299 792 458 м/с.","sources":[{"title":"NIST: Meter","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/meter","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the meter was redefined by international agreement in 1983 as the length of the path traveled by light in a vacuum in 1/299,792,458 of a second. This definition also locked the speed of light at 299,792,458 meters per second"},{"title":"BIPM: SI base unit, metre","url":"https://www.bipm.org/en/si-base-units/metre","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"This definition implies the exact relation c = 299 792 458 … one metre is the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval with duration of 1/299 792 458 of a second."}],"concepts":["speed_of_light","metre_definition"],"prereq_concepts":["stabilized_laser"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Скорость света измерили, и получилось ровно 299 792 458 м/с.","fact":"С 1983 года значение 299 792 458 м/с задано определением метра, а длину выводят из эталона времени.","why_myth_exists":"До 1983 года скорость света действительно измеряли: в 1972 году NIST получил 299 792 456,2 ± 1,1 м/с."},{"id":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.fixed-c-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.metre-from-light.fixed-c","explanation":"С 1983 года метр определён через путь света в вакууме за 1/299 792 458 секунды, поэтому скорость света закреплена этим определением. Длину с тех пор выводят из эталона времени.","type":"quiz_true_false","statement":"Значение 299 792 458 м/с это результат самого точного измерения скорости света","correct":false}]},{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":9,"title":"Лишняя секунда: 23:59:60","hook":"Иногда в сутках бывает минута из 61 секунды. Так шкалу UTC подгоняют под вращение Земли","difficulty":3,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история измерений","время","високосная секунда"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.atomic-second"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second.three-times","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Три шкалы времени, TAI, UT1 и UTC","body":"Международное атомное время TAI это простой счёт секунд СИ, с вращением Земли оно не связано. Всемирное время UT1 следует за вращением Земли. Всемирное координированное время UTC идёт с тем же ходом, что TAI, и отличается от него только на целое число секунд. UTC держат в пределах 0,9 секунды от UT1 и при необходимости добавляют лишнюю секунду.","sources":[{"title":"NPL: What is a leap second?","url":"https://www.npl.co.uk/resources/q-a/what-is-a-leap-second","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"UTC is kept always within 0.9 seconds of UT1 by the insertion of an extra second when necessary."},{"title":"BIPM: CGPM 2022, Resolution 4","url":"https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-4","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"Coordinated Universal Time (UTC) is a time scale produced by the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) with the same rate as International Atomic Time (TAI), but differing from TAI only by an integral number of seconds"}],"concepts":["tai_time_scale","ut1_time_scale","utc_time_scale"],"prereq_concepts":["si_second_definition"],"type":"how_it_works","steps":["TAI отсчитывает секунды СИ без связи с вращением Земли.","UTC идёт с тем же ходом, что TAI, и отличается от него на целое число секунд.","Когда по прогнозу разница UT1 − UTC приближается к 0,9 секунды, в UTC вставляют високосную секунду."]},{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second.sixty-first-second","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"23:59:60: как выглядит лишняя секунда","body":"Високосные секунды до сих пор всегда приходились на конец декабря или конец июня, на последнюю секунду суток по UTC. После 23:59:59 часы показывают 23:59:60 и только потом 00:00:00 следующих суток. Нужна ли такая секунда, решает IERS, Международная служба вращения Земли и систем отсчёта, примерно за 6 месяцев.","sources":[{"title":"NIST: Leap Seconds FAQs","url":"https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/leap-seconds-faqs","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Leap seconds have always occurred at the end of December or the end of June, on the last second of the UTC day. The designation of the sequence of seconds is: 23h 59m 59s 23h 59m 60s 00h 00m 00s"},{"title":"NPL: What is a leap second?","url":"https://www.npl.co.uk/resources/q-a/what-is-a-leap-second","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The decision as to whether a leap second is required is taken by the Earth Orientation Center of the International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), approximately 6 months in advance."}],"concepts":["leap_second_insertion","iers"],"prereq_concepts":["utc_time_scale"],"type":"fact","claim":"Високосная секунда идёт после 23:59:59 как 23:59:60, в последнюю секунду суток по UTC."},{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second.since-1972","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От 10 до 37 секунд: счёт с 1972 года","body":"По таблице IERS на 3 октября 2026 года разница TAI − UTC с 1 января 1972 года была 10 секунд, с 1 июля 1972 года 11 секунд, а с 1 января 2017 года она равна 37 секундам. Значит, с 1972 года добавили 37 − 10 = 27 високосных секунд. По бюллетеню IERS C 72 от 6 июля 2026 года в конце декабря 2026 года високосной секунды не будет.","sources":[{"title":"IERS: Leap_Second.dat","url":"https://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulc/Leap_Second.dat","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"41317.0    1  1 1972       10 41499.0    1  7 1972       11"},{"title":"IERS: Bulletin C","url":"https://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulc/bulletinc.dat","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"NO leap second will be introduced at the end of December 2026. The difference between Coordinated Universal Time UTC and the International Atomic Time TAI is : from 2017 January 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = -37 s"}],"concepts":["tai_utc_offset","leap_second_count"],"prereq_concepts":["tai_time_scale","utc_time_scale"],"type":"timeline","events":[{"year":1972,"label":"С 1 января TAI − UTC = 10 с, с 1 июля 11 с"},{"year":2017,"label":"С 1 января TAI − UTC = 37 с"},{"year":2026,"label":"Бюллетень C 72, в конце декабря 2026 года секунды не будет"}]},{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second.three-times-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.leap-second.three-times","explanation":"UTC держат в пределах 0,9 секунды от UT1 и при необходимости вставляют секунду. 37 секунд это разница UTC с атомной шкалой TAI на 3 октября 2026 года, а не с UT1, которая следует за вращением Земли.","type":"quiz_single","question":"Какую наибольшую разницу между UTC и UT1 допускает правило високосных секунд?","options":["0,09 секунды","0,9 секунды","9 секунд","37 секунд"],"correct":1},{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second.why-trouble","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему лишняя секунда грозит сбоями техники","body":"По резолюции Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) 2022 года високосные секунды создают скачки в UTC, а это риск серьёзных сбоев цифровой инфраструктуры, включая спутниковую навигацию и связь. К тому же операторы сетей и навигации вставляют секунду разными методами, без согласованных стандартов.","sources":[{"title":"BIPM: CGPM 2022, Resolution 4","url":"https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-4","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"the consequent introduction of leap seconds creates discontinuities that risk causing serious malfunctions in critical digital infrastructure including the Global Navigation Satellite Systems (GNSSs), telecommunications"}],"concepts":["leap_second_risks"],"prereq_concepts":["leap_second_insertion"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second.not-abolished-yet","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Високосную секунду пока не отменили","body":"В 2022 году 27-я Генеральная конференция по мерам и весам (CGPM) решила, что допустимую разницу UT1 − UTC увеличат не позже 2035 года. Проект с новым значением поручили подготовить к 28-й CGPM в 2026 году. Она назначена на 13-15 октября 2026 года, поэтому на 3 октября 2026 года решения о новом значении ещё нет.","sources":[{"title":"BIPM: CGPM 2022, Resolution 4","url":"https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-4","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"decides that the maximum value for the difference (UT1-UTC) will be increased in, or before, 2035"},{"title":"BIPM: 28th meeting of the CGPM (2026)","url":"https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/28-2026","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"28th meeting - 13-15 October 2026"}],"concepts":["ut1_utc_tolerance","cgpm_2022_resolution_4"],"prereq_concepts":["leap_second_risks"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Високосную секунду уже отменили.","fact":"В 2022 году CGPM решила увеличить допуск UT1 − UTC не позже 2035 года, а новое значение должна обсудить 28-я CGPM в 2026 году."},{"id":"history_of_tech.measurement.leap-second.not-abolished-yet-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.leap-second.not-abolished-yet","explanation":"Резолюция 2022 года решила увеличить допуск UT1 − UTC не позже 2035 года. Новое значение по ней должно сохранить непрерывность UTC как минимум на сто лет.","type":"quiz_true_false","statement":"Решение CGPM 2022 года отменило високосные секунды сразу же","correct":false}]},{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019","domain":"history_of_tech","topic_id":"history_of_tech.measurement","order":10,"title":"2019: единицы из констант природы","hook":"20 мая 2019 года четыре единицы СИ переопределили через константы природы, и килограмм перестал быть предметом","difficulty":3,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["история измерений","система единиц","константы природы"],"prerequisites":["history_of_tech.measurement.kilogram-prototype","history_of_tech.measurement.metre-from-light"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019.versailles-vote","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Голосование в Версале и четыре новых определения","body":"В Международной системе единиц (СИ) семь основных единиц. 16 ноября 2018 года в Версале 60 стран единогласно проголосовали за её изменение. С 20 мая 2019 года четыре из них, килограмм, кельвин, ампер и моль, переопределены через константы природы. Остальные три, секунда, метр и кандела, по словам NIST, уже опирались на универсальные константы.","sources":[{"title":"NIST: SI Redefinition","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"On November 16, 2018, in Versailles, France, a group of 60 countries made history. With a unanimous vote … On May 20, 2019, four of them — the kilogram, kelvin, ampere and mole — were redefined in terms of constants of nature."}],"concepts":["si_redefinition_2019","si_base_units"],"prereq_concepts":["international_prototype_kilogram"],"type":"fact","claim":"С 20 мая 2019 года килограмм, кельвин, ампер и моль переопределены через константы природы.","number":{"value":4,"unit":"основные единицы из семи"}},{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019.seven-constants","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Семь констант, на которых держится СИ","body":"Сейчас СИ задана через семь определяющих констант: любую единицу можно записать через них. Среди них частота перехода в атоме цезия-133, скорость света, постоянная Планка h, элементарный заряд, постоянные Больцмана и Авогадро. Их числовые значения не имеют погрешности. Например, h равна ровно 6,626 070 15 × 10^-34 Дж·с.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"the Planck constant, h, is 6.626 070 15 × 10−34 J s, … The numerical values of the seven defining constants have no uncertainty."}],"concepts":["si_defining_constants","planck_constant"],"prereq_concepts":["si_base_units"],"type":"fact","claim":"Числовые значения семи определяющих констант СИ не имеют погрешности.","number":{"value":7,"unit":"определяющих констант"}},{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019.what-flipped","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Что стало точным, а что теперь измеряют","body":"До 2019 года точными по определению были эталоны: масса международного прототипа килограмма, температура тройной точки воды, на которую опирался кельвин, и молярная масса углерода-12, на которую опирался моль. Постоянную Планка h измеряли. Теперь точны константы, а прежние эталонные значения определяют экспериментом.","sources":[{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"the mass of the prototype has now to be determined by experiment. … The previous definition of the kelvin set the temperature of the triple point of water, TTPW, to be exactly 273.16 K."}],"concepts":["fixed_constant_definition"],"prereq_concepts":["international_prototype_kilogram","si_defining_constants"],"type":"comparison","a":"До 20 мая 2019 года","b":"После 20 мая 2019 года","criteria":[{"name":"Килограмм","a":"масса прототипа ровно 1 кг, h определяли экспериментом","b":"h задана точно, массу прототипа определяют экспериментом"},{"name":"Кельвин","a":"тройная точка воды ровно 273,16 К","b":"точна постоянная Больцмана k, тройную точку определяют экспериментально"},{"name":"Моль","a":"молярная масса углерода-12 ровно 0,012 кг/моль","b":"она больше не известна точно и определяется экспериментально"}],"verdict":"Раньше точным был эталон, теперь точна константа, а эталон измеряют."},{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019.versailles-vote-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.si-2019.versailles-vote","explanation":"Килограмм, кельвин, ампер и моль переопределили 20 мая 2019 года, а проголосовали за это раньше, 16 ноября 2018 года. Секунда, метр и кандела уже опирались на универсальные константы.","type":"quiz_single","question":"Какие четыре единицы СИ переопределили через константы природы 20 мая 2019 года?","options":["секунда, метр, кандела и килограмм","килограмм, кельвин, ампер и моль","метр, килограмм, секунда и ампер","кельвин, моль, кандела и секунда"],"correct":1},{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019.kibble-balance","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как весы Киббла связывают массу с постоянной Планка","body":"Весы Киббла придумал Брайан Киббл из британской Национальной физической лаборатории (NPL) в 1975 году, раньше их называли ватт-весами. Ток и напряжение в них измеряют через квантовые эффекты, связанные с постоянной Планка. Поэтому, если h известна точно, такие весы измеряют неизвестную массу без опоры на прототип.","sources":[{"title":"NIST: Kilogram, Kibble Balance","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram/kilogram-kibble-balance","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Named after its inventor, Bryan Kibble at the U.K.’s National Physical Laboratory (NPL), who conceptualized it in 1975 … it can measure an unknown mass if h is exactly known."},{"title":"BIPM: The International System of Units (SI Brochure), 9th edition","url":"https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"standard","quote":"One such equation is that which describes the operation of an electro-mechanical balance, previously known as a watt balance"}],"concepts":["kibble_balance"],"prereq_concepts":["planck_constant","fixed_constant_definition"],"type":"how_it_works","steps":["В режиме взвешивания подбирают ток в катушке, пока её сила не уравновесит вес груза.","В режиме скорости груз снимают, катушку двигают в поле с постоянной скоростью и измеряют наведённое напряжение.","Уравнения режимов объединяют, поле B и длина провода L сокращаются, и масса выражается через ток, напряжение, g и скорость."]},{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019.silicon-sphere","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему для килограмма считали атомы в кремниевом шаре","body":"Международный проект Авогадро считал атомы в почти идеально круглом шаре из кремния-28, чтобы точнее определить постоянную Авогадро: она связывает число атомов с массой. По измерениям таких шаров нашли её значение для новой СИ. Это дополнительный путь к килограмму и проверка определения через h. Шар на 99,9995 % из кремния-28, это упрощает подсчёт.","sources":[{"title":"NIST: Kilogram, Silicon Spheres and the International Avogadro Project","url":"https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram/kilogram-silicon-spheres-and-international-avogadro-project","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the number of atoms in an almost perfectly round, softball-sized sphere of silicon-28 atoms. The goal: a more precise determination of the Avogadro constant … For the SI redefinition, several measurements of silicon spheres were used"}],"concepts":["avogadro_constant","silicon_sphere"],"prereq_concepts":["planck_constant"],"type":"why"},{"id":"history_of_tech.measurement.si-2019.what-flipped-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"history_of_tech.measurement.si-2019.what-flipped","explanation":"Теперь точно задана постоянная Планка h, а массу прототипа определяют экспериментом. По брошюре СИ в момент принятия нового определения она была равна 1 кг с относительной погрешностью 1 × 10^-8.","type":"quiz_true_false","statement":"После 2019 года масса международного прототипа килограмма по определению равна ровно 1 кг","correct":false}]}]