История астрономии. Глава 6

Глава 6 От Первого королевского астронома Дж. Флемстид (1675г) до М.В. Ломоносова (1761г)

В этот период с 1675г до 1761г были сделаны ряд открытий и основных событий
  1. Впервые определяется скорость света (О.К. Ремер, 1675г)
  2. Основана Гринвичская обсерватория (1675г)
  3. Разрабатывается теория сжатия Земли по полюсам на 24 км (т.е. Земля не шар, а эллипсоид, И. Ньютон, 1680г)
  4. Составляется каталог в котором впервые указаны экваториальные координаты звезд (Ян Гавелий, 1687г).
  5. Оборудована первая в России астрономическая обсерватория (А. Любимов, 1692г).
  6. Россия перешла на юлианский календарь (Петр 1, 1700г)
  7. Впервые устанавливается периодичность комет (Э. Галлей, 1705г)
  8. Открывается собственное движение звезд (Э. Галлей, 1718г)
  9. Открывается годичное аберрационное движение звезд на небе, доказательство движения Земли вокруг Солнца (Дж. Брадлей, 1726г)
  10. Открытии нутации земной оси  (Дж. Брадлей, 1727г).
  11. В России Петербургской АН издается первый астрономический календарь (1728г)
  12. Лондонское Королевское общество учреждает первую награду в области науки – медаль Копли (1731г)
  13. В России найден первый метеорит (№1) «Палласово железо» (1749г)
  14. Последние 14 созвездий современного звездного неба получили название (Н.Л. Лакайль, 1752г)
  15. Излагается первая универсальная естественно-философская концепцию строения Вселенной (И. Кант, 1755г)


1675г   Основание Гринвичской обсерватория в Англии согласно указа короля Карла 2 «Веселого» (пр. 1660-1685).
    В семнадцатом столетии главной проблемой морской навигации было определение долготы в открытом море. В принципе долготу можно было определить на основании наблюдений положения Луны, и Карл II в 22 июня 1675г основал Королевскую комиссию для рассмотрения этой идеи. Комиссия обсудила письмо астронома Джона Флемстида, который указал на практические трудности решения этой задачи. Тогда король поручил решение проблемы Флемстиду, назначив его первым Королевским астрономом. Место для новой Королевской обсерватории в Гринвичском парке было предложено Кристофером Реном (архитектор, математик и астроном. Представитель классицизма. Гармонично связывал разнообразные по формам здания с пейзажем и городской средой (план реконструкции Лондона, 1666г; собор св. Павла, 1675-1710гг, в Лондоне).
   Королевский астроном - титул руководителя Королевской Гринвичской обсерватории в Великобритании. Начиная с 1972г, почетное звание, присуждаемое выдающемуся астроному, не обязательно руководителю Королевской обсерватории.
Королевские астрономы
Джон Флемстид 1675-1719 Сэр Фрэнк Уотсон Дайсон 1910-1933
Эдмунд Галлей 1720-1742 Сэр Гаролд Спенсер Джонс 1933-1955
Джеймс Брэдли 1742-1762 Сэр Ричард Вулли 1956-1971
Натаниель Блисс 1762-1764 Сэр Мартин Райл 1972-1982
Невил Маскелайн 1765-1811 Сэр Франсис Грэхем-Смит 1982-1990
Джон Понд 1811-1835 Сэр Арнолд Вулфендейл 1991-1995
Сэр Джордж Бидделл Эйри 1835-1881 Сэр Мартин Рис 1995- по н.в.
Сэр Уильям Кристи 1881-1910    

    На протяжении всей истории астрономии Гринвичская обсерватория играла важную роль. Вашингтонская конференция 1884г приняла меридиан, проходящий через Гринвич (нулевой меридиан, проходящий через ось телескопа), за точку отсчета географической долготы Всемирное время – UT – Universal Time). С самого начала над крышей 8-ми угольной башни обсерватории ежедневно в 12 час по полудни поднимался красный шар. То есть с самого начала моряки на Темзе и жители сверяли время по Гринвичу.
    В XX столетии направление работ обсерватории изменилось: больше внимания стало уделяться астрофизике. Трудности наблюдения неба в ярко освещенном Лондоне привели к тому, что в 1948г обсерваторию перевели в Замок 15 века Хeрстмонсо в графстве Сассекс. К началу 1970-х гг. стало ясно, что в Англии вообще нет мест, где можно было бы проводить современные наблюдения, и было принято решение перенести всю наблюдательную работу в Ла-Пальма на Канарских Островах. В 1990г администрация обсерватории была перемещена в Кембридж, а в 1998 году обсерватория была закрыта.   Описание обсерватории (англ.)   Описание телескопов  (англ.)


1675г

    Джон ФЛЕМСТИД (Flamsteed, 19.08.1646-31.12.1719, Денби (графство Дербишир), Англия) первый королевский астроном, основатель и первый директор (1675-1710гг) Гринвичской обсерватория в Англии, где начал систематические наблюдения планет, Луны и Солнца, пересмотрел теорию их движений и занимался вычислением эфемерид. Несмотря на слабое здоровье, участвовал в конструировании и сборке новых инструментов. В научном мире стал известен благодаря вычислениям затмений и лунных покрытий.
   Впервые широко применил в угломерных инструментах телескоп для определения точных положений звезд, планет, Солнца. До того как он получил возможность проводить точные астрономические наблюдения, занимался теорией движения Луны. Завершил разработку теории, созданной Дж. Хоррокс, и на ее основе составил таблицы движения Луны (1673г). Впоследствии не раз возвращался к этой теории, привлекая новые наблюдения для ее улучшения. И. Ньютон воспользовался теорией и наблюдениями Флэмстида при создании своей теории движения Луны, он также использовал его работу об угловых диаметрах планет (1673г) при подготовке «Начал».
   С высокой точностью определил наклон эклиптики, положение точек равноденствия и прямые восхождения звезд. Усовершенствовал теорию движений  Юпитера и Сатурна. Флемстид составил также таблицы атмосферной рефракции и таблицы приливов, изобрел коническую проекцию в картографии.
   В 1676-1689гг произвел около 20 000 наблюдений с экваториальным секстантом (с точностью до 10"). Затем продолжал наблюдения на большом меридианном инструменте. Разработал оригинальный метод абсолютного определения прямых восхождений; получил с помощью этого метода точные положения 40 звезд и осуществил привязку к ним 3000 звезд своего каталога.
    Результаты наблюдений Флемстида представлены в его фундаментальном труде Британская история неба (Historia coelestis Britannica); третий том труда знаменитого Британского каталога был издан посмертно в 1725г и содержит данные о положении 3000 звезд (по работам 1712-1725гг, зафиксировано положение звезд на 1690г. Точность нанесения звезд соответствует современным стандартам, так как измерение их положений было сделано при помощи оптических инструментов). Всем звездам каталога Флемстид присвоил номера в порядке возрастания их прямых восхождений в пределах каждого созвездия (например, 61 Лебедя).
    В 1729г был опубликован его первый большой атлас (работа 1676-1710гг, "Atlas Coelestis") звездного неба на 3310 звезд (нумерация используется и сейчас). "Atlas Coelestis" имеет более детальную сетку координат: склонения обозначены через каждый градус. Кроме того, в этом атласе была впервые применена более практичная экваториальная система координат, которая прекрасно сочетается с вращением небесной сферы и с поворотом телескопа на экваториальной монтировке вокруг ее полярной оси, которое компенсирует это вращение. Однако на картах Флемстида сохранялась и эклиптическая система координат. С Флемстида началась эра карт с двойной координатной сеткой. Основная ошибка атласа заключалась в том, что введя так называемое "число Флемстида" - систему обозначения видимых невооруженным глазом звезд в порядке возрастания их прямого восхождения в определенном созвездии, Флемстид не строго придерживался установленного им же порядка. С этим столкнулся французский астроном Ж. Лаланд, когда заносил звезды с этими номерами во французское издание каталога Флемстида, опубликованное в 1780 году. Кроме того, звезды в атласе Флемстида были обозначены греческими буквами И. Байера.
    В 16 лет начал заниматься астрономией. В 1662-1669 занимался астрономией самостоятельно (ввиду слабого здоровья), c 1670г работал в Кембриджском университете, где в 1674г получил степень магистра, заочно окончив Кембриджский университет. В 1675г был назначен директором только что созданной Королевской обсерватории в Гринвиче и стал первым королевским астрономом. Член Лондонского королевского общества (1676). Петр 1 трижды посетил Гринвичскую обсерваторию в сопровождении Я.В. Брюса, беседовал с Д. Флемстид о лунной поверхности и наблюдал ее в телескоп, о чем гласит запись в журнале 9 марта 1688г.

1675г  Оле Кристенсен РЕМЕР (Roemer, 25.09.1644-19.09.1710, Орхус (Ютландия), Дания) астроном, по наблюдению запаздывания затмения спутника Юпитера – Ио на 22 мин (за это время свет должен был преодолеть расстояние, равное диаметру орбиты Земли = по современным данным, свет проходит это расстояние примерно за 16,5 мин), пользуясь составленными Дж. Кассини таблицами движения спутников Юпитера, объяснил конечностью распространения света, впервые определяет скорость света в 214000 км/с. Первый отчет о своем открытии Рёмер представил в Парижскую академию 22 ноября 1675 года. На основании этого Дж. Брадлей построил более точную теорию движения спутников Юпитера.
   В 1689г изобрел и изготовил пассажный инструмент для высокоточного определения координат звезд , а в 1690г первым изобрел и изготовил меридианный круг, ось которого лежала в плоскости небесного меридиана (стали основными астрономическими инструментами), конструкцию планетария в своей частной обсерватории в Копенгагене и в течении 17-18 лет наблюдений определил координаты более чем у 1000 звезд в том числе и 36 ярких "опорных" звезд (в 1775г его звездный атлас использовал Т.И. Майер для открытия собственного движения звезд), которые, по его мнению, должны были привести к определению годичных параллаксов неподвижных звезд. К сожалению, его наблюдения не сохранились: они сгорели во время большого пожара в Копенгагене в 1728г, который уничтожил обсерваторию. Незначительную часть спасенных рукописей в 1735г были напечатаны в сочинении «Basis Astronomiae, seu Astronomiae pars mechanica».
   Усовершенствовал микрометр, построил ряд других астрономических приборов: полуденную трубу, меридианный круг, экваториал с часовым кругом и дугой склонений и некоторые другие. В 1704г впервые применил окулярный микрометр с освещенными нитями в сконструированном им меридианном инструменте.
   По его инициативе в Дании введена единая система мер и весов с 1 мая 1683г, а также с 1.03.1700г Григорианский календарь.
   В Копенгагене изучал физику у Э. Бартолина, увлекся астрономией, переехал в 1671г во Францию, где в 1671-1681гг работал помощником у Дж. Кассини в Парижской обсерватории. В 1681г был приглашен в Копенгагенский университет на должность профессора математики и астрономии. Основал и возглавил Копенгагенскую обсерваторию. Член Парижской АН. В 1705г был назначен на должности полицеймейстера и бургомистра в Копенгагене, которые занимал затем до самой своей смерти с большой пользой для города.
   В его обсерватории побывал Петр 1 , после чего приказал строить обсерваторию в России.

1675г Августин РОЙЕ (Руайе, Огюст (Огюстен), Франция) астроном, публикует атлас звездного неба (небесные карты), введя название ряда новых созвездий. Некоторые из этих созвездий были предложены Петером Планциусом, однако исторически приписываются Ройе, введшему их в широкое употребление. Это созвездия Южный Крест, ранее включавшееся в созвездие Центавр (современное название предложено Ройе), и Голубь, выделенный из созвездия Большой Пёс.
   Созвездие Цветок Лилии, заменившее Северную Муху (ныне включено в созвездие Овен), было предложено Пардье. Ройе латинизировал и сократил название до «Лилия» (лат. Lilium). Ошибочно его часто считают автором этого созвездия. Ройе также сам предложил одно новое созвездие, которое, однако, не выдержало испытания временем и ныне не используется, — Скипетр и Рука Правосудия. Автор посвятил созвездие Людовику XIV, верноподданно прокомментировав, что эти звезды были скрыты от глаз наблюдателей до тех пор, пока слава короля не преумножилась его победами. На современных картах неба место созвездия отдано Ящерице.

1686г  Исаак НЬЮТОН (Newton, 25.12.1642 (4.01.1643) - 20(31).03.1727, Вулсторп (графство Линкольншир), Англия) механик, астроном и математик, создатель классической механики. В книге, сданной в печать в феврале 1-я часть, в марте 2-я часть, апреле 3-я часть (напечатана полностью в Лондоне 5 июля тиражом в 250экз.) и послужившей возникновению классической физики, "Математические начала натуральной философии" (в 3-х книгах), излагает учение о всемирном тяготении и теорию движения небесных тел, т.е. объединяет небесную и земную философию, вводит понятие массы, силы, количества движения, подвергает анализу основные понятия механики а также пространства и времени. Книга написана за 18 месяцев после того, как в 1784г приехавший к нему будущий королевский астрономом Э. Галлей, попросил обосновать законами движение открытой им кометы. На деньги Э. Галлея и под его давлением на Ньютона написана и печаталась в Лондоне книга, третья часть завершена 5 июля 1687г.
  Будучи другом Р. Гука и И. Ньютона и, зная предысторию открытия Закона Всемирного тяготения, Э. Галлей попросил включить ссылку на Р. Гука. Но И. Ньютон сделал ссылку в виде F~1/r2 и указал, что эта идея принадлежит Р. Гуку, Э. Галлею и Кристоферу Рену (королевский архитектор, президенту Королевского общества), хотя оба последних никакого особого отношения к Закону не имели. Хотя в действительности план Начал был впервые набросан Р. Гук.
   В первой книге "О движении тел рассматривается движение тел под действием сил, показано применение трех установленных им в 1665г законов механики (основывался на механике Г. Галилея и законах движения Р. Декарта), выведенного и сформулированного Закона Всемирного тяготения в среде без сопротивления на примере Луны. Во второй книге "О движении тел" анализирует те две движения, но в среде, оказывающей телам сопротивление, гидро- и аэростатику, законы волнового движения, простейшие случаи ветрового движения. На основании своих законов объясняет понятие силы, массы, количества движения. В последующих изданиях 1713г и 1726г развивает и уточняет выдвинутые положения.
   Летом 1666г предложил, что земная тяжесть и есть та сила, которая управляет движением Луны, зная радиус Земли, расстояние до Луны в 60,3 R, период обращения и вычисляя ускорение а=v2/г (раньше Х. Гюйгенса), делая предложение, что шар с равномерно распределенной массой притягивает также, как будто масса сосредоточена в центре и исходя из 3-го закона Кеплера получает, что F~1/R2 и выводит закон Всемирного тяготения, который затем переводит на другие планеты, их спутники и т.д. уравнивая ускорение Луны на орбите с земным ускорением, получил расхождение в 16% (из-за неточности радиуса Земли) и поэтому ни чего не опубликовал по тяготению, как впрочем и большинство других работ до этого не публиковал.
   В третьей книге «О системе мира» излагает законы движения применительно к Солнечной системе. Сравнивая силы притяжения между Луной и Землей, выводит все три закона Кеплера. Первый закон доказывает сложным геометрическим способом и проще чем И. Кеплер, используя открытое им дифференциальное исчисление. Второй закон доказывает исходя из изменения количества движения и уточняет вид орбиты в зависимости от скорости (это кривые: эллипс, парабола и гипербола, называемые каноническими сечениями. Получены древнегреческим геометром и астрономом Менехмом (ученик Евдокса) при сечении конусов вращения плоскостями, перпендикулярными их образующим). Третий закон, объединив законы движения и всемирного тяготения, выводит и уточняет с учетом масс тел. Рассчитывает массу всех планет и спутников в массах Земли и Солнца (за исключение Земли и Луны, масса которых только оценил). Указывает на бесконечность Вселенной и ее стационарность (неизменность во времени), что мир создан творцом, придавшим столь правильное движение. Указывает, что только в бесконечном пространстве материя под действием силы тяготения не могла собраться в единую массу, а образовала бесчисленное число звездных масс. Указывает на наличие тяготения между Солнцем и планетами. Таким образом завершает создание небесной механики, начатой Т. Браге и И. Кеплер.
   Объясняет важнейшие особенности движения Луны, попросив астрономов уточнить наблюдаемые данные: вариацию, попятное движение узлов, годичное неравенство, явление прецессии, приливы и отливы в океанах. Так сперва объясняет поворот орбиты Луны в своей плоскости на 1,5º при реальном 3º, затем, не публикуя, получает верный результат, а математики еще будут вынуждены искать доказательство. Определяет, что ускорение Луны в 3600 раз больше, чем Земли.
   В 1663г выдвинул идею использования реактивной силы пара в своем проекте самодвижущейся паровой повозки.
   Разложив свет призмой в 1665г в спектр (открыл дисперсию света, хотя спектр получен раньше Й.М. Марци (1648г), Д. Б. Гримальди (1665г) но не объяснен ими), строит в 1666г корпускулярную теорию света (хотя и не категоричен в ней,  работа 1672г « О новой теории света и цветов» (представлена Лондонсколму Королевскому обществу 6 февраля 1672г). И в 1673г у него возник первый спор с Р. Гук по поводу природы света: Ньютон считал корпускулярной (господствовала до О. Френель (1818г), а Р. Гук – волновой. Потом оказалось что оба правы. За два года чумы в Англии Ньютон сделал три своих главных открытия: метод флюксий и квадратур (дифференциальное и интегральное исчисления), объяснение природы света и закон всемирного тяготения. Метод флюксий и квадратур изложен в пяти коротких мемуарах - так раньше называли научные записки. Они были написаны между 20 мая 1665г и ноябрём 1666г и содержали геометрические чертежи и формулы.
  В1668г построил первым действующий зеркальный телескоп – рефлектор, помещением в фокальной плоскости плоского бронзового зеркала, радиусом 2.5см при 41х, F=6.5 cм и L=15см. При построении использовал схему, предложенную Дж. Грегори (1663г), но с перевернутым изображением. В 1671г построил телескоп с зеркалом диаметром 3.4см, F=16см, L=120см. В 1672г Ж. Кассегрен предложил в фокальной плоскости располагать вогнутое зеркало, которое значительно удлиняло фокусное расстояние зеркального объектива. У рефлекторов отсутствовала хроматическая аберрация, открытая им в 1671г.
   В 1669г впервые наблюдал спектр Венеры.
   Изучил явление интерференции (в 1801г Т. Юнг объяснил и ввел термин, а, обнаружив впервые Р. Бойль и Р. Гук) в отраженном свете от длиннофокусной линзы на плоском стекле (Кольца Ньютона), открыл и изучил интерференцию в тонких пленках (1675г).
   В 1672-1684г занимался алхимией (химия появилась только при А.Л. Лавуазье), пытаясь получить золото. Имея в своей библиотеке около 100 книг по химии и алхимии с 1666 по 1696г занимался химическими опытами и металлургией.
   Излагает к 1680г (вернувшись в этом году к задачам механики и вопросам тяготения) теорию сжатия Земли по полюсам на 24 км (т.е. Земля эллипсоид) на основе измерения времени Ж. Рише (1671г) и выводит, что на экваторе тело весит меньше, чем на полюсах, на М*V2/R , вычисляет поправку к ускорению свободного падения. Объясняет приливы и отливы – неравномерным притяжением воды Луной и по величине приливов оценивает массу Луны (из вызываемого прилива в 1,3м, солнечного в 0,35м и лунного в 0,95м). Объясняет Процессию - как прямые следствие несимметричности притяжения экваториальной выпуклости Земли Солнцем и Луной (прямое следствие 2-го закона).
   Раскрыл природу комет – что они движутся под действием гравитации по очень вытянутым эллиптическим орбитам. (Наблюдал комету 1680 г – комета Ньютона, возвращение которой можно ожидать в 2255г – по преданию именно она возвестила о гибели Ю. Цезаря).
   Начал на примере Юпитера и Сатурна исследовал возмущение в движении небесных тел, сформулировал и решил «задачу двух тел» (Для трех тел решена лишь в 1912г финским математиком К. Зундман в общем виде, не имеющем практического применения). Сейчас расчет орбиты КА ведет на ЭВМ. Рассматривает возможность снаряда стать искусственным спутником, в зависимости от скорости показывает возможные траектории.
   В 1694г разрабатывает строгую теорию рефракции.
   Предлагает идею изготовления угломерного инструмента для определения долготы на море (секстанта - от лат. sextans – шестой, так как его лимб составляет шестую часть круга) в 1699г, который был сделан его другом Э. Галлей (1730г). Прибор служит для измерения угловой высоты небесного светила относительно горизонта и применяется в морской (где называется секстан) и авиационной навигации. Проведя измерения угловых высот хотя бы двух (или нескольких) небесных тел, можно определить координаты (широту и долготу) места наблюдения.
   В 1701г в работе « О шкале степеней тепла и холода» впервые описывает 12-ти градусную температурную шкалу.
   В 1704г вышла работа «Оптика» в трех томах, обобщающая все исследования по оптике и задающая программу дальнейших действий. Здесь впервые объясняет причину соединения «элементов» (корпускул – название дал Р. Бойль) между собой (т.е. в молекулы), объясняя притяжением частиц и силой, которая велика на малых расстояниях. В «Лекции по оптике» (напечатаны в 1729г), не вошедшие в «Оптика», описывает преломление света и происхождение цветов радуги в дополнение Р. Декарта. Высказывает впервые предположение, что лучи света отклоняются массивными телами при прохождении возле них (доказано в 1919г) и то, что тела могут превращаться в свет и обратно (подтверждение 1933-34гг превращение электрона и позитрона).
   В математике постоянно соперничал с Г.В. Лейбниц. Ввел понятие «предел». В систематической форме предложил в 1670-1671гг дифференциальное и интегральное исчисление (напечатано только в 1736г «Метод флюксий и бесконечных рядов».) Одновременно и независимо в другом варианте было предложено Г.В. Лейбниц в 1684г, введя соответствующие современные обозначения. Опять сказалось то, что не любил печататься и поэтому публиковались открытия только тогда, когда уже это же открывали другие (Гук и Лейбниц).
   Известный алхимик, Ньютон занимался хронологией древних царств. Теологические труды посвятил толкованию библейских пророчеств (большей частью не опубликованы).
   Получил начальное образование в Грамматической школе Грантема, где изучал преимущественно латынь и Библию. В мае 1661г поступил в колледж св. Троицы (Тринити-колледж) Кембриджского университета, где обучался у профессора –филолога, физика и математика И. Барроу –заведующий кафедры математики. Здесь увлекся работами И. Кеплера и Р. Декарта. Через три года получил одну из 62 стипендий, дававших право на последующее принятие в члены (Fellows) колледжа. В 21 год открывает теорему (Бином). В январе 1665г получил степень магистра искусств (бакалавра). К 24 годам изучил движение Луны, заложил основы дифференциального и интегрального исчисления, всемирное тяготение, теорию света и цвета. В 1667г стал бакалавром и младшим членом колледжа, а на следующий год – магистром и старшим членом Тринити-колледжа. Наконец, осенью 1669г получил одну из восьми привилегированных королевских кафедр Кембриджа – Лукасовскую кафедру математики, унаследованную (до 1701г) им от оставившего ее И. Барроу и стал профессором. В 1672г избирается членом Королевского Общества, с 1688г становится депутатом парламента. В апреле 1695г встречался с Петром 1(прав. 1689-1725). Переехав в 1699г в Лондон, становится хранителем, а затем директором Монетного двора, где провел большую работу по перечеканке монет, привел в порядок монетное дело Англии. С 1703г до конца жизни Президент Королевского Общества (Английской АН). В апреле 1705г возведен в рыцарское достоинство. Член Парижской АН с 1699г. Умер в Кенсингтоне (ныне часть Лондона) и похоронен в Вестминстерском аббатстве.
    Незадолго до смерти Ньютон говорил: "Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что иногда отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным".
   Его именем названы кратеры на Луне и Марсе, единица измерения силы в системе СИ.

1692г

 В России (Холмогоры, близь Архангельска) оборудована первая в России частная астрономическая обсерватория в выделенном помещении для наблюдения звездного неба по инициативе архиепископа Афанасия (Алексея Артемьевича Любимова) (1641-6.09.1702, Тюмень, Россия) - первый епископ Холмогорский и Важский (Архангельская епархия), архиепископ с 18.03.1682г. Архиепископ Афанасий был образованным человеком, в описи его библиотеки содержатся 270 названий книг и 490 отдельных томов, в том числе книги на латинском, греческом и немецком языках, медицинские, исторические, географические, военные сочинения. В его доме имелись «книга атлас», «книга карта морская», «всякие картины и чертежи», «два глобуса на станках», «компас», «двенадцать чертежей да две карты морские». Голландский путешественник Корнелиус де Бруйн называл его человеком «здравого ума и любителем изящной литературы». Владыка основал первую на русском Севере обсерваторию (телескоп вначале находился в одной из келий, а затем на колокольне Спасо-Преображенского собора), образовал при Спасо-Преображенском соборе епархиальный архив, поручил составить новую редакцию «Двинского летописца».
   Вторая обсерватория появилась на Руси в 1701г в Москве.
   В будущем на территории СССР исследования велись более чем в 30 обсерваториях.

1696г

 Уильям УИСТОН (09.12.1667-22.08.1752, Нортон, Англия) историк, математик, теолог, в работе « Новая теория Земли от ее первоисточников до завершения всех вещей….» на основании закона тяготения И. Ньютона, впервые откликнувшись на него, он указывает на формирование мира планет в ходе столкновений, о формировании Земли из кометы, а другая комета в результате косого удара сообщила ей осевое вращение, а новая комета накрыв Землю хвостом, вызвала «Всемирный потоп». Будущее столкновение еще с одной кометой положит конец существующему на Земле. Кометы считал принадлежащими Солнечной системе (доказал в 1705г Э. Галлей). Это была первая космологическая гипотеза из которой в дальнейшем стали рождаться другие гипотезы. Работа была переиздана в 1712г и 1715г в Германии, а также в 1725г и 1736г в Англии.
В 1701г вышли его «Астрономические письма».
   В 1714г предлагал метод определения долготы на море и на суше в соавторстве с Х. Дитон.
   В 1715г и 1728г изданы лекции по астрономии.
   Описал появление болидов 1716и 1719г, 2 случая наблюдения «ложного Солнца» в 1721г, одну их работ 1737г посвятил «замечательным небесным явлениям».
   В 1717г и 1725г вышли его философские размышления «Астрономические принципы религии». (Переведены на русский в том же веке).
В 1737г напечатал таблицы затмений спутников Юпитера для определения долгот. 
   Занимаясь науками, окончил Клэр Колледж Кембриджского университета (бакалавр 1690, магистр 1695), являлся священнослужителем первую половину жизни в Кембридже, затем с 1694г в Норвиче, с 1698г в Суффолке. С 1699 по 1710г профессор математики Кембриджского университета (сменил И. Ньютона, который из религиозных соображений не допускал Уистона в члены Лондонского Королевского Общества). За еретичество в 1710г уволен из университета и, переселившись в Лондон, усилил работу в области математики и астрономии (написал по астрономии около 15 работ).

1699г

 По указу Петра 1 (Петр Великий, 30.05 (9.06).1672-28.01.(8.02).1725, Москва, царство Русское, прав. 27.04. (7.05).1682-28.01.(8.02).1725) 14-й царь российский и первый (с 22.10.1721г) император, от 20 декабря 7208г от «Сотворения мира» «Ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а с будущего января с 1 числа станет новый 1700 год купно и новый столетий век. Впреть лета считать не с 1 сентября, а с 1 января и не от сотворения мира, а от Рождества Христова». Таким образом не боясь круглой даты и пророчащего «конца света», предписывает после 31 декабря 7208г от «сотворения мира» считать 1 января 1700 года от «Рождества Христова» и переводит календарь на нынешнее обозначение НЭ (Наша Эра). Россия перешла на юлианский календарь. Глашатаи объявили об этом 25 декабря 1669г (7208г). Начало года переводится с 1 сентября на 1 января, год 7208 от «сотворения мира» оказался самый короткий и длился всего четыре месяца, в то время как на Руси в 1699г новый год встречался дважды – 31 августа и 31 декабря. В 1702г в Амстердаме был напечатан первый русский печатный календарь с началом года с 1 января и счетом лет от «Рождества Христова».
   Волна интереса к астрономии докатилась до России, когда в 1650г царю Алексею Михайловичу (Тишайший, прав. 1645—1676) подарили огромный звёздный глобус, который смогли поместить только в основании колокольни Ивана Великого. В 1662г своды царской столовой были украшены огромной картиной, изображавшей геоцентрическую систему мира Птолемея. Каждая планета была изображена со своими эпициклами. Орбиты Солнца, Луны и планет среди знаков Зодиака отсвечивали золотом. Одна из копий картины предназначалась для обучения семилетнего Петра. Об открытиях астрономов XVIIв 11 -летний Пётр мог узнать из "Селенографии" Яна Гевелия в русском переводе. Об этом свидетельствует пометка, сохранившаяся в описи книг царя Фёдора III Алексеевича (прав. 1676—1682).
   В 1688г юный Пётр узнал об инструменте, с помощью которого можно было измерять расстояния до предметов, не приближаясь к ним и по его указанию теодолит был доставлен из Франции. Живший в Москве на Кукуе (в Немецкой слободе) голландец Франц Тиммерман, который только что определил долготу Москвы относительно Гринвичского меридиана, обучил 16-летнего Петра как пользоваться "загадочным" теодолитом, а также обучил его угловому измерению высот светил с помощью астролябии (в то время основного инструмента моряков).
   Тиммерман преподавал будущему императору математику, фортификацию. Пётр узнал, как важна астрономия для картографии и мореплавания.
   22 марта 1699г Петр 1 наблюдал солнечное затмение, как и затмение 1 мая 1705г о которых ему лично сообщал Я.В.  Брюс.

1700г

 По инициативе немецкого философа, физика и математика Гольфрида Вильгельма фон Лейбница (21.06.(1.07).1646-14.11.1716, Лейпциг, Германия) математика, юриста и дипломата возникает Берлинская академия наук. Декрет об образовании академии и обсерватории подписан королем Фридрихом 3 18 марта, а 11 июля в день рождения Фридриха была торжественно открыта академия и Лейбниц назначен первым ее президентом. Лейбниц в 1673г представил модель машины для вычислений (все четыре действия) в Лондонском Королевском обществе, начиная с 1676г представил в 1684г новую отрасль математики, изложив систему дифференциального исчисления, заложил основы символической логики.
    Первый президент Берлинской АН (1700г), чл. Лондонского королевского общества (1673г), чл. Парижской АН (1700г). В 1661г  поступил на юридический факультет Лейпцигского университета. Спустя 2 года переходит в Иенский университет, где изучает математику. Затем возвращается в Лейпциг изучать право, но получить докторскую степень там не удалось. Расстроенный отказом, Лейбниц отправился в Нюрнбергский университет в Альтдорфе, где успешно защищает диссертацию на соискание степени доктора права 5 ноября 1666г. В университете ознакомился с работами Р. Декарта.  Состоял на юридической и дипломатической службе при дворе Майнцского курфюрста.

1701г

По указу Петра 1 (прав. 1689-1725) от 14 января в Москве открывается Навигацкая школа. С июля 1701г находится в Сухаревой башне (по 1715г). Эта башня была построена в 1692-95гг Михаилом Чоглоковым и затем по указанию Петра 1 достроена еще одним этажом и двумя ярусами. В башне находились стрелецкие караульные и Адмиралтейская контора, жили и учились школяры и учителя. По приказу Петра сюда перенесли огромный звёздный глобус, что стоял на колокольне Ивана Великого. Передали в школу и первую карту звёздного неба на русском языке, отпечатанную по указанию царя в 1699г в Амстердаме. Карта была снабжена накладными координатными сетками для того, чтобы производить навигационные расчёты. Школа готовила мореплавателей, землемеров и преподавателей. Первыми учителями по указу назначены англичане. Математику учил профессор астрономии Абердинского университета (Шотландия) Эндрю Фархварсон (Андрей Данилович Форварсон, 1675-1739, переехавший в Россию по предложению Э. Галлея) а навигацию Стефан (Степан) Гвин. Учеников набирали 12-20 лет не взирая на сословия. Списки составлял сам Петр 1, как и программу вместе с Э. Фархварсон.  По поручению Петра 1 Форварсон занимался предвычислениями затмений, составлял астрономические календари, готовил учебные пособия по астрономии и математике. Первый выпуск в 64 человека был в 1705г. В 1706г в школе училось уже около 500 учеников, а в 1714г было сразу принято 187 учеников. За побег и плохую учебу школяров наказывали, а в 1714г направляли даже на каторгу.
   Отучение в школе велось в три этапа 9-10 лет по 8-9 часов в день:
   1-я ступень «Русская школа» - учили грамоте, писать и считать;
   2-я ступень «Цифлерная школа» - учили арифметике;
   3-я ступень «Навигацкая школа» - учили кораблевождению, математике, географии, тригонометрии, плоской и сферической геометрии, алгебре, астрономии и навигации.
   Старшие ученики (гардемарины, а с 1716г это звание появилось и на флоте) отправлялись на практику на корабли в Голландию, Англию, Белое море. Окончившие две ступени становились учителями, землемерами, служащими различных государственных учреждений.
   Преподавал в Навигацкой школе математику и астрономию с 1701г до смерти математик и педагог Леонтий Филиппович Магницкий (1669-1739) автор первого печатного учебника математики для Навигацкой школы «Арифметика» («Арифметика, сиречь наука числительная, с разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана и на две книги разделена …. Сочинися сия книга через труды Леонтия Магницкого») в России. Написана им с февраля по ноябрь 1701г и была напечатана тиражом 2400экз в 1703г во второй Московской типографии, которой руководил Л.Ф. Магницкий. Книга состояла из трех частей на 600 страницах. В книге введена была арабская символика. В книге много внимания было уделено астрономии, геодезии и навигации. Обстоятельно были изложены  основы физико-математических наук ( и одновременно задачник)  и различные астрономические методы определения географических координат (широты, долгот не рассматривалось), а также помещены разнообразные астрономические таблицы: "Таблица склонений Солнца на 1701-1728 годы", "Таблица рефракций при преломлении лучей Солнца, Луны и звезд" и другие.
   Навигацкая школа была первым астрономическим центром России. Она подготовила многих известных офицеров, инженеров, географов, преподавателей, государственных деятелей и астрономов. Среди ее выпускников были: И.К. Головин –адмирал, президент адмиралтейс-коллегии; И.К. Кириллов – обер-секретарь Сената, издатель карт Сибири; И.М. Евреинов и Ф.Ф. Лужин – геодезисты, произвели съемки Камчатки и Курилл; Г.С. Малыгин и С.И. Челюскин – участники великой Северной экспедиции; А.Д.Красильников – один из первых русских астрономов и многие другие.
   В 1715г в Петербурге (основан в 16 мая 1703г) учреждается Морская академия, куда с Фархварсом и Гвин переводятся старшие классы Навигацкой школы, а в Москве остается младшая школа во главе с Магницким. Деятельность Навигацкой школы приостановлена в 1752г, когда все ученики переводятся в Морскую академию в Петербург.

1701г

 При Навигацкой школе открывается обсерватория, вторая в России. Руководил обсерваторией Я.В. Брюс (1670-1735). Участвовал в устройстве обсерватории и Л.Ф. Магницкий. В этой обсерватории наблюдалось солнечное затмение 1 (12) мая 1706г. В это время шла Северная война и известие о приближающемся солнечном затмении Петр 1 приказал разослать в войска «Дабы за чудо не поставили».
   В 1716г Я.В. Брюс отправляет обсерваторию в Петербург, куда была переведена в 1715г Навигацкая школа, а в Москве осталась школа математических и навигационных наук, действовавшая до 1752г.

1702г

Первый экземпляр газеты Ведомости от 2 января 1703г По указу Петра 1 (прав. 1689-1725) от 17 декабря издается уже в декабре в Московской типографии, которой руководил Л.Ф. Магницкий, первый экземпляр первой русской газеты «Ведомости». Необходимо отметить, что с 1621 года, со времен правления Михаила, первого царя из дома Романовых, по 1701 год издавалась газета Русского государства "Куранты". Но она была рукописной, а, следовательно, имела весьма ограниченный тираж. Первые номера "Ведомостей" вышли в 1702 году, но они тоже были рукописными. Газету "Куранты" переписывали именно в том количестве экземпляров, сколько имелось заинтересованных лиц, иначе говоря – заказчиков. Это значительно облегчало и труд журналистов, поскольку они заранее знали, для кого именно пишут. Отныне газета не только рассылалась тем, кто ее непосредственно заказывал, но и поступала в свободную продажу. Первые газеты появились в Венеции. Они представляли собой рукописные сводки последних новостей. За них взималась мелкая венецианская денежка – gazzeta – она-то и дала наименование целому виду печатной продукции, впоследствии развившемуся до невероятных размеров. Изначально "Ведомости" задумывались как подражание немецкой газете "Нордишер Меркуриус", но очень скоро наша газета приобрела свое лицо, свой особый стиль преподнесения материала читателю. В отличие от излишне строгой немецкой печати, в "Ведомостях" использовались вся широта и все неисчерпаемое богатство великого русского языка.
     Возьмем в руки номер петровских "Ведомостей" от 2 января 1703 года. Прочтем первую страницу. Забавно, что сначала шел заголовок, потом ставилась запятая, и далее шел сам текст. Вот как это тогда выглядело:
   В?ДОМОСТИ,
На Москв? вновь нын? пушекъ м?дныхъ гоубицъ и мартировъ вылито ?. Т? пушки ядром по ?д, по и˜в и по в˜I фунтовъ, гоубицы бомбомъ пудовые и по полупудовые, мартиры бомбомъ девяти, трехъ и двупудовые и менше. И еще много формъ готовыхъ великихъ и среднихъ къ литью пушекъ гоубицъ и мартировъ: а м?ди нын? на пушечномъ двор?, которая приготовлена къ новому литью, болше ‡? пудъ лежитъ.
    Это – полный текст передовицы. Прежде всего, бросаются в глаза странные для современного восприятия значки. Перед нами цифры, тогда еще обозначавшиеся, как встарь на Руси, особенными титулованными буквицами старославянского алфавита. В Европе с XV века уже стала внедряться более простая, так называемая арабская система написания цифр. Вскоре она будет введена Петром и в России, но в первых, московских, номерах "Ведомостей" мы видим еще старые русские цифровые буквицы. Переведем первую передовицу на современный язык: "На Москве вновь ныне пушек медных гаубиц и мортир вылито четыреста. Те пушки ядрами по 24, по 52 и по 12 фунтов, гаубицы бомбами пудовые и полупудовые, мортиры бомбами девяти, трех и двухпудовые, и меньше. И еще много форм готовых великих и средних к литью пушек гаубиц и мортир, а меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, более сорока тысяч пудов лежит".
     Почему передовица первого номера "Ведомостей" 1703 года посвящена отлитию новых гаубиц и мортир? Потому что этот вопрос тогда был самым важным, государственным. В сердцах россиян еще кровоточила рана, нанесенная нам шведами в Нарвском сражении 1700 года, когда русская армия полностью потеряла артиллерию. Вот почему первый номер первой печатной газеты сразу же успокаивает сограждан: вон, сколько новых пушек произведено, вон, сколько меди приготовлено для отлития новых пушек, знайте же – нарвские потери полностью возмещены. Еще в декабре 1702 года рукописные "Ведомости" сообщали о том, что в Верхотурском уезде "из новосибирской железной руды много пушек налито и железо велми много сделано, и такого мягкого и доброго из шведской земли не привозили, для того, что такого у них нет, а на Москве с привозом стал пуд в 12 алтын".
    В газете, как в капле воды отражается вся деятельность Петра. Передовица – о главнейшей войне со шведами за выход к Северным морям. Следующая статья – о науках, ибо государь был самым ярым покровителем наук: "Повелением его величества московские школы умножаются и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. В математической штюрманской школе больше трехсот человек учатся и добре науку приемлют".
    В третьей статье сообщается о приросте населения: "На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеска и женска полу 356 человек".
    Четвертая статья – о международных связях: "Из Персиды пишут. Индейский царь послал в дарах великому Государю нашему слона и иных вещей немало. Из града Шемахи отпущен слон в Астрахань сухим путем".
   Пятая статья – об успехах в отыскании полезных ископаемых: "Из Казани пишут, на реке Соку нашли много нефти, и медной руды, из той руды медь выплавили изрядно, от чего чают немалую быть прибыль Московскому Государству".
     Рекордным был тираж номера "Ведомостей" от 22 марта 1703 года. Государь приказал распечатать побольше, и было выпущено четыре тысячи экземпляров. Они и наполовину не были распроданы, и уже в апреле того же года установился оптимальный тираж – тысяча. Но иногда газета выходила и совсем малым тиражом – в пятьсот, четыреста, а то и триста экземпляров.
   "Ведомости" издавались с 1703 по 1724 год. Можно сказать, они ушли вместе с их основателем – ведь Петр скончался в начале 1725 года. За эти двадцать с лишним лет было выпущено 509 номеров. Можно было бы вывести среднее количество – в среднем по 25 номеров в год, если бы не одно "но". Дело в том, что в разные годы выходило разное количество номеров. В 1703-м – 39, в следующем – 35, в 1705-м – 46, в 1706-м – 28, и так далее. Количество номеров в год то уменьшалось, то резко увеличивалось. Больше всего было выпущено в 1720-м – 56 номеров. А за два года до того, в 1718 году – всего лишь один номер! Правда, эта статистика основывается только на дошедших до нас материалах, и есть предположение, что некоторые номера газеты попросту не сохранились.
   Главным редактором с 1703 по 1714 год был Федор Поликарпович Поликарпов, типичный человек петровского времени – подобно Меншикову и многим другим "птенцам гнезда Петрова", он происходил из незнатной семьи, но, благодаря Петру получил желаемое образование и считался одним из наиболее образованных людей тогдашней России. Историк, поэт, переводчик, автор известного в свое время "Лексикона треязычного". Можно с уверенностью утверждать, что именно при Поликарпове по-настоящему возникло и развилось в России газетное дело. С 1725 года главная государственная газета России вновь стала издаваться в Петербурге. Она называлась "Российские ведомости" и стала достойной преемницей первой русской печатной газеты.

1705г

 Эдмонд ГАЛЛЕЙ ( ХЭЛЛИ, Halley, 8.11.1656-14.01.1742, Хаггерстон (окраина Лондона), Англия) астроном и геофизик, помощник и друг И. Ньютона, впервые установил, что кометы периодически возвращаются к Солнцу, а значит принадлежит Солнечной системе. Наблюдая в августе 1682г комету в Гринвичской обсерватории как 2m с хвостом в 30º, для решения сомнений переезжает в Кембридж к И. Ньютону в августе 1684г и, узнав об открытом законе всемирного тяготения и возможности движения тела по эллиптической орбите, по его совету, начав с 1687г, разыскал записи о достоверном наблюдении 24 комет в период с 1337г по 1698г, причём яркие появлялись в 1531г, 1607г и 1682г, т.е. через 75-76 лет и имели почти одинаковые орбиты. Рассчитывает по законам И. Кеплера большую полуось в 17,86 а.е. и предсказывает её следующее появление в 1758-1759г. (Обнаружена была 25 декабря 1758г любителем астрономии И.Г. Палич по уточненным расчетам мадам Н.Р. Лепот, а также А. Клеро и Ж. Лаланд и получает его имя. По их расчетам комета Галлея должна была пройти перигей (0,59 а.е.) 13 апреля 1759г, но прошла 12 марта и видна была как 0 m с хвостом длиной 25º. Первым высказал предположение, что кометы могут падать на Землю, вызывая глобальные катастрофы, сходные с библейским Всемирным потопом. Он даже полагал, что от подобного столкновения могла образоваться впадина Каспийского моря - в те времена Каспий изображался на картах в виде круга, напоминающего гигантский кратер.
   Первая появление кометы Галлея китайские астрономы считают, что это было по записям в 1057г до НЭ,а также наблюдаемые в 613г до НЭ и 466г до НЭ кометы были кометой Галлея. Хотя в 1908-1909г астрономы Гринвичской обсерватории П. Коуэлл и Э. Кроммелин перед ее очередным появлением приписывают первое появление кометы Галлея в 239г до НЭ. Периодичность появления кометы меняется от 74, 4 до 79,2 лет.
    В неприметном созвездии Гончих Псов самую яркую звезду 3m назвал «Сердце Карла 2». Это красивейшая двойная звезда: одна - золотисто-желтого цвета, а вторая на расстоянии 20" с лиловым оттенком. Имеют звёздные величины соответственно 3,2m и 5,7m.
    В 1677г наблюдал прохождение Меркурия, разработал методику наблюдений для прохождений Венеры в 1761г и 1769г, детально разработал способ определения параллакса Солнца по прохождению Венеры перед диском Солнца.
    В 1678г (по наблюдениям 1676-78гг) составил первый звёздный каталог южного полушария, содержащий 341 звезду. "Каталог звезд южного неба - первый каталог южного полушария, основанный на телескопических наблюдениях". (1679г)
    В 1683г предложил собственную теорию земного магнетизма и гипотезу полярных сияний.
    Первым начал проводить исследования по геофизике. В 1686г опубликовал статью о пассатах и муссонах, в которой утверждал, что основной причиной их происхождения является нагрев земной поверхности Солнцем. Составил первую метеорологическую карту ветров. В 1686г впервые используют барометр Р. Бойля для определения высоты местности.
    В 1686г определил траекторию полёта яркого болида и высказал гипотезу о космическом происхождении метеорного тела, породившего это явление.
    Ведя позитивное наблюдение Луны всю жизнь по 18-летним циклам обращения узлов лунной орбиты в 1693г указывает, что Земля вращается равномерно, а Луна из года в год ускоряет свое движение. (Опровергнуто в 1754г И. Кант).
    В 1690г изобрёл систему подачи воздуха в подводные аппараты.
    В 1693г впервые указывает на постоянство точки кипения воды. Создатель таблиц страхования жизни, редактировал классические тесты, отыскал место высадки в Бретани Ю. Цезаря. В 1715г предложил использовать для определения возраста Земли солёность океанов, считая, что скорость отложения соли реками известна.
    Изучил туманность Андромеды (М 31), первым после С. Мариус.
    Рассмотрел проблему земного магнетизма. В 1698-1700 руководил экспедиционным судном, которое выполнило магнитную съемку в Атлантическом океане между 52 южной и северной широты. В 1701г опубликовывает первую в мире большую карту магнитных склонений Земли, для чего пересек в разных направлениях Атлантический океан и впервые отметил западный дрейф линий магнитного поля, а затем и Тихий океан. Экспедиция под руководством Э.Галлея была направлена правительством Англии для выяснения гибели экспедиции 1694г, направлявшейся к Гиблартарскому проливу. В настоящее время карты магнитного поля Земли составляются с помощью магнитометров, установленных на ИСЗ. Например, составил спутник MAGSAT, запущенный в 1980г.
    Предложил способ определения возраста Земли измерением количества солей в Мировом океане с учетом скорости испарения воды в нем и намерением скорости поступления соли в океан в стоках рек. Получил барометрическую формулу и предложил метод барометрического нивелирования.
    В 1705г по совету И. Ньютона опубликовывает вычисленные орбиты 24 ярких комет, наблюдаемых с 1337 по 1698г в книге «Очерк кометной астрономии».
    В статье 1714г сделал весьма смелый вывод, что болиды, до того считавшиеся воспламенёнными земными испарениями, — скорее результаты встречи Земли со случайными сгустками космической межпланетной материи.
    Галлей был первым, кто привлёк внимание астрономов к туманностям. В статье 1715г он уже утверждал, что это самосветящиеся космические объекты (а не уплотнения небесной тверди, отражающие солнечный свет, как допускали многие). Учёный также сделал и далеко идущее заключение, что таких объектов во Вселенной, «без сомнения», много больше и «они не могут не занимать огромных пространств, быть может, не менее, чем вся наша Солнечная система».
    В 1718г открывает собственное движение звёзд, исследуя и сравнивая каталоги Гиппарха и Дж. Флемстида. Обнаружил большое смещение за 2000 лет Сириуса (α Б.Пса) на 0,50 , Проциона (α М.Пса) на 0,70, а Арктура (α Волопаса) и Альдебарана (α Тельца) более чем на 1 градус. Впервые доказывает, что звезды - далекие Солнца. Первой звездой, у которой он в 1717г. обнаружил собственное движение была Арктур. Звезда оранжевого цвета в 36 св.г. с Т=5000К в 26 раз больше Солнца, имеет собственное движение 2,3"/ год. К 1800г измерено собственное движение 13 звёзд.
    В 1721г высказал идею, получившую в космологии наименование фотометрического парадокса: если пространство Вселенной содержит бесконечное количество звёзд, то ночное небо не может быть чёрным, а должно светиться целиком. Формулировка Галлея, однако, не совсем правильна: он полагал, что яркость этого свечения должна быть как у Млечного Пути.
    В 1722 начал программу позиционных наблюдений Луны, результаты которой использовал для точного определения ее орбиты.
    В 1730г сконструировал секстант, по идее И. Ньютона (1699г). Секстант – угломерный зеркально-отражательный инструмент, дающий возможность совмещать в поле зрения два объекта, между которыми измеряется угол. Секстант необходим для определения долготы при морских путешествиях.
    В 1676г окончил Оксфордский университет. В 1676–1678гг принимал участие в экспедиции на о.Св. Елены, где провел наблюдения южного неба и составил первый каталог южных звезд. В 1682г создал собственную обсерваторию в Айлингтоне (один из районов Лондона). В 1685–1699гг был помощником секретаря Лондонского королевского общества (член с 1678г), в 1703г занял место профессора геометрии Оксфордского университета. Редактор «Philosophical Transactions» - трудов Лондонского королевского об-ва (1685-1693).   Работал в Гринвичской обсерватории помощником Дж. Флемстида, в это время с ним встречался Петр 1 (запись в журнале о наблюдении им Луны 9 марта 1688г) и предлагал переехать работать в Россию. Директор Гринвичской обсерватории с 1720г, королевский астроном. Член Парижской АН (1729). Величайшей заслугой ученого перед мировой наукой является то, что он способствовал появлению труда И. Ньютона Начала (Principia). Э. Галлей не только сумел убедить Ньютона написать этот труд, но и издал его на свои личные средства. Его именем назван кратер на Луне и Марсе, знаменитая комета.

1708г

    В России печатаются первые 11 книг новым гражданским шрифтом. Шрифт введен Петром 1 (прав. 1689-1725) и литеры для него изготовлены в 1707г.
    В январе 1707г по эскизам, предположительно выполненным лично Петром I, чертёжник и рисовальщик Куленбах, состоявший при штабе армии, сделал рисунки тридцати двух строчных букв русского алфавита, а также четырёх прописных букв (А, Д, Е, Т). Полный комплект шрифтовых знаков в трёх размерах по рисункам Куленбаха был заказан в Амстердаме в типографии белорусского мастера Ильи Копиевича; одновременно шрифты по этим рисункам были заказаны в Москве, на Печатном дворе.
    Как явствует из писем Петра, в июне 1707г им были получены из Амстердама пробы шрифта среднего размера, а в сентябре — оттиски пробного набора шрифтами крупного и мелкого размера. В Голландии был приобретён печатный станок и другое типографское оборудование, а также наняты квалифицированные мастера-типографы для работы в России и обучения русских специалистов.
    К концу 1707г трое приглашённых голландских типографов (словолитец, наборщик и печатник), вместе со шрифтом, типографским станком и другими принадлежностями уже добрались до Москвы и приступили к работе. 1 января 1708 года Пётр подписал указ: «…присланным Галанския земли, города Амстердама, книжного печатного дела мастеровым людем… теми азбуками напечатать книгу Геометрию на руском языке… и иныя гражданския книги печатать темиж новыми азбуками…». Первая книга, набранная новым шрифтом, «Геометриа славенски землемерие» (учебник геометрии), была напечатана в марте 1708 года. За ней последовали другие.
    Приближённый по графике к западноевропейскому, новый шрифт был задуман для упрощения типографского набора на печатных станках, изготовленных в Западной Европе. Новый — гражданский — шрифт был предназначен для печати светских изданий: официальных публикаций и периодики, технической, военной, научной, учебной и художественной литературы. Помимо введения нового рисунка букв, подвергся пересмотру и состав алфавита: исключены надстрочные знаки и некоторые дублетные буквы полуустава, узаконена буква Э, утверждены европейские (арабские) цифры вместо буквенных обозначений чисел, упорядочена пунктуация и применение прописных литер в наборе. Применение полуустава было ограничено сферой богослужебной литературы.
    Курсивный вариант типографского гражданского шрифта применяется с 1734 года (впервые — в газете «Санкт-Петербургские ведомости»); он восходит к гравированному курсиву, применявшемуся уже веком ранее. Начертания типографского курсива первоначально были близки к рукописным, но со временем изменялись под влиянием прямого шрифта. В результате в нынешнем курсиве кириллицы прописные буквы по построению обычно тождественны с буквами прямого шрифта и отличаются лишь наклоном; в некоторых же гарнитурах — прежде всего рубленых — строго говоря, вообще нет курсива, а лишь наклонный шрифт. Рукописный вариант гражданского шрифта («гражданское письмо») развивается последним — лишь во второй половине XVIII века. Ранее использовалась скоропись старого московского образца.
    За время от введения в 1708-1710гг Гражданского шрифта и до реформы русского правописания (Декрет Народного комиссариата просвещения от 23. 12. 1917г) кириллица пополнилась только буквами "" и "е", часть букв отпало постепенно, и осталось в алфавите 33 буквы (10гласных, 20 согласных, й, ь, ъ).

1709г

 Яков Вилимович БРЮС (1669-19(30).04.1735, Глинка, Московской, Россия) граф, российский государственный и военный деятель. Директор Московской обсерватории при Навигацкой школе. Под его руководством рисовальщики и граверы В.А. Куприянов и А. Растовцев издают на медных пластинах «Брюсов календарь» на 1709-1715гг. На первом листе великие астрономические сведения. На втором листе длинный список праздников в календарном порядке (сам календарь). Дальше предсказания погоды по фазам луны с девятнадцати летним циклом и положение планет, относительно знаков зодиака. Последний 6 лист вышел в 1715г. Печатается календарь в Московской типографии, которой руководит Л.Ф. Магницкий. Календарь давал возможность представить события, так как содержал таблицы. Календарь пользовался огромной популярностью на Руси в течение 3 веков, так как был составлен на период с 1716г (7224г) по 1940г (7448г).
   В 1696г составил первую карту российских земель от Москвы до Малой Азии.
   В 1697-1698гг для изучения кораблестроения и других наук вместе с Пётром 1 ездил в Голландию и Англию для подбора для России учёных и преподавателей, закупки различных инструментов и книг. В Голландии  Антони ван Левенгук (1632-1723) демонстрировал им микроскоп, а в Англии трижды они посетили Гринвичскую обсерваторию, беседовали с Дж. Флемстидом о его лунной теории и провёли наблюдения Луны, о чём 9 марта 1688г  в журнале Гринвичской обсерватории была сделана запись.
    В 1699г организовал по указанию Петра I «навигацкую школу» - первое учебное заведение в России, в котором изучалась астрономия. В 1702 школа была переведена в 64-метровую Сухареву башню. В одном из верхних этажей башни Брюс устроил астрономическую обсерваторию, оборудованную «зрительными» трубами, секторами и квадрантами, огромным звездным глобусом работы В. Блеу.
   В 1703г переехал в Петербург и участвовал в его закладке 16 мая 1703г, где редактировал ежегодник «Календарь, или месяцеслов» и продолжал астрономические наблюдения. Составил карту звездного неба - «Глобус небесный иже о сфере небесной» (1707г).
    В 1705г вместе с Куприяновым на медной гравированной доске отпечатал карту звездного неба, а по углам 4 системы строения мира с изображением творцов: Птолемея, Тихо Браге, Декарта, Коперника. Карта печатается в 1707г в Московской типографии. Вместе с Куприяновым затем в Петербурге организовывает свою оптико-механическую мастерскую, в которой наладил изготовление астрономических инструментов.
   В 1716г организовал обсерваторию в Петербурге при Морской Академии, перевезя часть из Москвы.
   В 1717г перевел на русский язык работу Г.Х. Гюйгенса «Космотеорос» по указанию Петра 1 под названием «Книга о мироздании, или Мнение о небесно-земных глобусах и их украшениях».
    Имел в Москве библиотеку (около 1500 томов) и обсерваторию (построил в 1702г под Москвой, где работал, уйдя в отставку в 1726г в чине генерал-фельдмаршала). Сподвижник Петра I, сенатор, президент Берг- и Мануфактур-коллегий (1717-22), генерал-фельдмаршал (1726). Участник Крымских и Азовских походов 1680-90-х годов и Северной войны 1700-21.

1712г  Жак КАССИНИ (Cassini, 18.02.1677–15.04.1756, Париж, Франция), французский астроном, сын Дж.Д. Кассини,  возглавил после смерти отца Парижскую обсерваторию. Сын Цезарь Франсуа сменил своего отца на посту директора Парижской обсерватории, но особых успехов как астроном не достиг. Делом его жизни стало составление первой полной топографической карты Франции, напечатанной уже после его смерти.
    Работы Кассини посвящены определению фигуры Земли, изучению планет, их спутников и комет. В 1700–1701гг участвовал в измерении южной дуги Парижского меридиана; в 1718 завершил измерение северной части этого меридиана, доведя его до Дюнкерка. В споре о форме фигуры Земли занимал ошибочную позицию: в своем труде О размере и форме Земли (1720г) утверждал, что она представляет собой не сжатый, а вытянутый вдоль оси вращения сфероид.
    В 1695г сопровождал отца в поездке по Италии, затем посетил Фландрию, Нидерланды, Англию, где выполнил большое число астрономических и геодезических измерений.
    Предложил метод определения географической долготы из наблюдений покрытия звезд и планет Луной. Изучал орбиты спутников планет, строение колец Сатурна. Составил первые таблицы орбитального движения спутников Сатурна. Выполнил много наблюдений комет, открыл две новые кометы (2 сентября 1698 и 18 марта 1706). Изучал морские приливы. После открытия Э. Галлеем собственных движений звезд первым начал их измерения.
    В 1691г окончил колледж Мазарини и с этого времени работал в Парижской обсерватории. Помогал отцу в астрономических наблюдениях и геодезических измерениях. В 1695г сопровождал его в поездке по Италии, затем посетил Фландрию, Нидерланды, Англию, где выполнил большое число астрономических и геодезических измерений. С 1699г – член Парижской Академии наук, член Лондонского королевского общества (1698г). Его имя занесено на карту Луны. Среди трудов – Элементы астрономии (1740г) и Астрономические таблицы Солнца, Луны, планет, неподвижных звезд и спутников Юпитера и Сатурна (1740г). Был убежденным картезианцем и противником теории всемирного тяготения, стремился факты наблюдений истолковывать с помощью теории вихрей.

1717г По указу Петра 1 (прав. 1689-1725) в России организовывается первая в истории государственная астрономо-геодезическая съемка территории страны. По его указанию в различные провинции отправляются различные отряды в основном выпускников Навигацкой школы, подготовил лично для них подробную инструкцию. И тут выяснилось, что, хотя воспитанники Навигацкой школы и основанной в 1715г Морской академии со старанием применяли полученные знания, точность их измерений была неудовлетворительной. На основе астрономических наблюдений они могли определить только широту мест, а долготу высчитывали приблизительно, по корабельному лагу. Определить долготу мест из астрономических наблюдений они не умели!  Поэтому точность карт желала быть лучшей.
     Первые топографические съёмки в России были начаты в 1696 на р. Дон, а в 1715 на р. Иртыш. В 1718-1722 геодезисты И. М. Евреинов и Ф. Ф. Лужин выполнили топографические и географические работы на Камчатке и Курильских о-вах. В 1720 "для сочинения ланд-карт", т. е. для топографических съёмок, геодезисты были направлены в губернии. Пётр I подчинил картографические работы непосредственно Сенату, подчеркнув тем самым их большое государственное значение. В 1720 была издана первая инструкция для ведения астрономо-геодезических работ в России.

1718г    Эммануил СВЕДЕНБОРГ (28.01.1688 — 29.03.1772, Стокгольм, Швеция) ученый, изобретатель и философ, в одной из ранних работ (1718г) пришел к выводу, что периоды орбитального обращения и осевого вращения планет, в том числе Земли, постепенно увеличиваются (возрастает продолжительность года и суток). Позднее на основе теории приливного трения к такому же заключению пришел Дж.Х. Дарвин.
    Его научные работы по астрономии касались различных вопросов, но основной вклад составляют его космологические и космогонические гипотезы и концепции, которые он разрабатывал с 1722г и изложил в труде "Принципы природы" (1729—1734). В области космогонии Солнечной системы исходил из концепции вихревой Вселенной Декарта. По Сведенборгу, планеты сформировались в результате возникновения и постепенного развития в Солнце вихря материи, который, ускоряясь, расширялся под действием центробежных сил. Эта идея позднее использовалась в гипотезах Ж. Бюффона, И. Канта, П.С. Лапласа. В космологии его утверждения сводились к тому, что все явления и процессы в природе, независимо от их масштабов, подчиняются некоторым общим принципам. Так, Млечный Путь определялся как реально существующая система звезд, удерживаемых вместе физическими силами. Одним из первых высказал идею космической иерархии: существование сложных систем, элементами которых являются целые "млечные пути", которые в свою очередь состоят из звездных скоплений, и т. д. Независимо и более детально такую концепцию развил в 1761г И.Г. Ламберт.
    Разработал проект летательного аппарата с жестким крылом.
    Издавал в 1716—1718 популярный журнал "Северный Дедал". За свои теософские воззрения Сведенборг был подвергнут критике И. Кантом в "Грезах духовидца" (1766). Является автором трудов по обработке металлов. Считается родоначальником таких дисциплин, как минералогия, физиология мозга.
    В 1710г окончил Упсальский университет и отправился в путешествие по Англии, Голландии, Франции, Германии. В 1715г вернулся в Упсалу. В 1716—1747гг — асессор Горной коллегии в Стокгольме. Член Шведской королевской АН (1740), иностранный почетный член Петербургской АН (1734). В 2004г коллекция его рукописей, самая крупная в мире, состоящая из 20 000 страниц, была внесена ЮНЕСКО в реестр Память мира.


1725г Здание Кунсткамеры с Академической обсерваторией Основана Петербургская Академия Наук и при ней Петербургский университет. Первое собрание состоялось в августе 1725г. Еще 28 января 1724г был опубликован Сенатский Указ Петра 1 (прав. 1689-1725) « Определение об Академии» - мысль, о создании которой возникла в 1718г. Первый проект «Положений об Академии наук, а так же об университете и гимназии при ней». Академия мыслилась как научно-исследовательский и учебный центр.
   Чуть позже в 1724г разработан проект А.К. Нартовым и уточнен Петром 1, которого он предлагал директором академии. Правительство Екатерины 1 отклонило данный проект, хотя многое было воплощено в реальность. Главной задачей ставилось организация картографирования страны.
   Библиотека и Кунсткамера АН со зданием обсерватории и увенчанным сверху глобусом были воздвигнуты в 1718-1727гг. В 1725г Академии были переданы кунсткамера (первый академический музей этнографии), библиотека Летнего дворца Петра 1, затем создается химическая лаборатория и физический кабинет, механические и оптические мастерские.
   С 1728г Академия начала выпускать свой первый журнал «Комментарии Петербургской Академии». В 1728г Академия издает первый в России астрономический календарь.
   Новое здание Академии построено в 1783-1789гг по проекту Дж. Кваренги. Первыми академиками были Д. Бернулли (Швейцария, открывший в 1738г. основной закон гидродинамики), Л. Эйлер, Г.В. Рихман (создавший в 1745г. один из первых электроскопов), Г.В. Крафт (разработавший калориметрию в теплоте и первые измерения по привязке и составлению карты Российской Империи 1787года) и другие. Первоначально членами академии были только иностранные ученые, приглашенные в Петербург. В университете, начавшем деятельность с 1726г, студентов было мало (не более 30), лекции могли посещать все желающие, но их тоже было мало, так как лекции читались на латинском языке. Руководил университетом в 1758-1765гг М.В. Ломоносов.
   В 1726г при открывшейся Петербургской Академии наук организуется астрономическая обсерватория на Васильевском острове в 3-х этажном здании Академии наук по идее Петра 1, который сам заказал в 1724г для ее инструменты.
   Первым академиком астрономии был Жозеф Никола ДЕЛИЛЬ, приглашенный из Франции. Он заведовал астрономической обсерваторией. В помощь ему экстраординарным профессором был назначен немецкий ученый Гольфрид Гейнзиус (1709-1790), читавший публичные лекции. Делиль подготовил национальные научные кадры и вернулся во Францию в 1747г.
   По прибытию в Петербург Делиль стал директором  обсерватории, приступил к наблюдению затмений спутников Юпитера и составлению точных эфемерид, служащих для нахождения долгот. В различные пункты страны были направлены экспедиции для определения астропунктов (точки на Земле с известными широтами и долготами и измеренным азимутом на какие либо далекие предметы). Руководя экспедициями, он обобщал результаты. разработал специальную картографическую проекцию (проекция Делиля). При АН в 1735г создал Географический департамент, которым сам руководил. Результатом деятельности стал "Атлас Российский", изданный в 1745г.
   С 1751г профессором астрономии стал академик Н.И. Попов, а упражнениями со студентами занимался преподаватель Морской академии А.Д. Красильников.
   Так как обсерватория при АН стала не устраивать, то в 1760г была построена новая обсерватория.

1726г  Жозеф Никола ДЕЛИЛЬ (4.04.1688 — 11.09.1768, Париж, Франция) астроном и картограф, организовал в 1726г в России систематические метеорологические наблюдения и наблюдения полярных сияний, выдвинул в 1735г идею о создании первой в России службы времени. По его проекту была построена и оснащена инструментами академическая астрономическая обсерватория в здании Кунсткамеры. Создание обсерватории было частью программы работ, составленной Делилем, которая включала градусные измерения, определение расстояний до Солнца и Луны, разработку теории их движений, исследование рефракции и подготовку русских научных кадров.
   Возглавлял астрономические работы, необходимые для проводившегося в АН картографирования территории России. По его предложению при АН был создан Географический департамент для руководства картографированием, и он стал его первым директором (1739—1740). Разработал в 1728г равнопромежуточную коническую картографическую проекцию, наиболее удобную для такой вытянутой вдоль параллели страны, как Россия, наметил план создания сети астропунктов для построения точной карты России. Измерил в 1737г базисную линию в 21,5 км по льду Финского залива между Петергофом и Дубками (близ Сестрорецка).
    Астрономические работы посвящены наблюдательной астрономии, астрометрии, небесной механике. Наблюдал солнечные и лунные затмения, покрытия звезд и планет Луной, изучал солнечные пятна, измерял диаметры Солнца, Луны и планет. Занимался организацией, предвычислениями и обработкой наблюдений по определению параллаксов Солнца и Луны, проводившихся Н.Л. Лакайлем на мысе Доброй Надежды, Ж.Ж.Ф. Лаландом в Берлине, Дж. Брадлеем в Гринвиче, А.Н. Гришовым в Петербурге.
    Руководил организацией наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца в 1761г и 1769, составил на основании своего метода карту видимости этого явления. Вместе с Г. Гейнзиусом наблюдал кометы 1742г и 1744г, построил теории их движения. Дал подробный анализ всех публикаций по теории комет после И. Ньютона и Э. Галлея. Разработал метод определения орбит комет.
    Занимался некоторыми вопросами оптики, в частности дифракцией света; изучал дифракцию от различных по форме тел, открыл ряд важных закономерностей этого явления. Большое внимание уделял изучению и переводу на европейские языки лучших трудов ученых Востока, в частности Улугбека. Воспитал блестящую плеяду учеников не только в России, но и во Франции; среди них были Л. Годен, Ж.Ж.Ф. Лаланд, Ш. Мессье.
   Окончил Мазариниевский коллеж, затем изучал астрономию и математику, работал помощником Дж.Д. Кассини в Парижской обсерватории. В 1712г создал небольшую собственную обсерваторию. В 1714г начал изучать астрономию в Парижской АН у Ж.Ф. Маральди. С 1718 — профессор математики в Коллеж-Ройяль. В 1726г был приглашен в Россию в качестве первого академика астрономии основанной незадолго до того Петербургской АН. Состоял членом Петербургской АН до 1747г, когда вернулся в Париж. Здесь получил должность астронома французского военного флота и возобновил преподавание в Коллеж-Ройяль, где работал до 1761г. Член Парижской АН (1716), член Лондонского королевского общества, Берлинской АН и многих других академий наук и научных обществ. В его честь названы кратер на Луне и астероид № 12 742.

1726г  Джеймс БРАДЛЕЙ (БРЭДЛИ, Bradley, ??.03.1693-13.07.1762, Шерборн (графство Глостершир), Англия) астроном, при первой в мире попытке определения параллакса, начав наблюдения 14 декабря 1725г за Гамма Дракона (2, 4m , оранжевого цвета) и размеряя зенитное расстояние, получил, что звезда точно к 14 декабря 1726г описала эллипс с большой полуосью 20,5". В течение еще года проверил на других звездах. Так открывает годичное аберрационное движение звезд на небе (звезды описывают эллипсы, большие полуоси, которые одинаковы и равны 20,5"- постоянная аберрации) – доказательство движения Земли вокруг Солнца, исходя из конечности распространения света - такой вывод он сделал в 1729г.
   В 1718г открыл, что Кастор – физически двойная звезда (позже доказано существование Кастора С и физическая двойственность каждой – т.е. это система 6 звезд).
   В 1726г определяет скорость света по аберрации в 301000 км/с. Подтверждает собственное движение звезд, открытое Э. Галлеем в 1718 году.
   В 1748г представил Лондонскому королевскому обществу результаты своих 20-летних наблюдений за годичными изменениями положения некоторых звезд и объясняет это колебаниями земной оси - объявляет об открытии нутации земной оси и дал название – периодическом колебательном движение земной оси относительно полюса мира примерно на 10" от среднего положения с периодом 18,6 лет (открыл еще в 1727г).
   Используя открытие О.К. Ремера по определению скорости света, построил более точную теорию движения спутников Юпитера.
    Измеряя параллактическое смещение, приходит к выводу, что параллакс звезд не превышает 0,5".
      В 1750–1762 под его руководством была выполнена обширная программа позиционных наблюдений 60 тыс. звезд, результаты которых были опубликованы в 1798г и 1805г. Эти наблюдения ( первые раздельные прямые измерения положения звезд) явились началом современной фундаментальной астрометрии.  Были составлены обширные таблицы положения звезд с учетом аберрации, процессии и нутации (Каталог на 3268 звезд для 1755 года).
     Брадлей осуществил измерения диаметра Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, уточнил значение солнечного параллакса, вел наблюдения за кометами.
    В 1714г окончил Оксфордский университет. Первые астрономические наблюдения проводил под руководством своего дяди, опытного астронома Дж. Паунда. В 1718г был избран членом Лондонского королевского общества. В 1719г принял церковный сан и получил место священника в Бридстау, но в 1721г, после назначения профессором астрономии Оксфордского университета, отказался от церковной карьеры. С 1729г по 1760г был лектором в музее Ашмола. После смерти Э. Галлея в 1742г занял пост директора Гринвичской обсерватории – королевского астронома. Оснастил ее современными астрономическими приборами.  Член Петербургской АН с 1754г.

1727 Пройдите через эти двери, поднимитесь по ступенькам и начните восхождение из Джайпура в Индии к северному Полюсу Мира. Таких космических сооружений много в удивительных обсерваториях Индии, в которых сама архитектура помогает астрономическим измерениям. Многие были построены в Джайпуре и других индийских городах в 18-м веке Махараджей Савай Джай Сингхом II (1686-1743), - раджа Раджастана, основатель Джайпура.  Лестничный пролет поднимается в вышину на 90 футов и по существу является гномоном, указателем солнечных часов. По-видимому, это самые большие солнечные часы на Земле. Благодаря своей конструкции и большим масштабам сооружения Джай Сингха II, страстно любившего астрономию, даже сегодня могут обеспечить точные измерения положений небесных светил.   Савай Джай Сингх был организатором астрономических обсерваторий в Дели, Бенаресе,Обсерватория в Дели Удджайне, Джайпуре (обсерватория Джантар-Мантар, самая крупная из пяти, построена в 1727-1734гг) и Матхуре.
Инструменты этих обсерваторий были построены по образцу инструментов марагинской и самаркандской обсерваторий. Так в обсерватории в Дели сохранились до наших дней цилиндрический инструмент «Рам йантра», полусферический инструмент «Джай пракаш», а также инструмент «Самрат йантра», представляющий собой каменную стену в виде прямоугольного треугольника, гипотенуза которого параллельна оси земного шара, а по бокам стены к ней прикреплены две дуги по 1/8 окружности, составляющие квадрант; стена служит гномоном, тень которого падает на дуги квадранта, градуированного в часах и минутах, а также в градусах.

1728г Петербургская Академия наук издает первый в России астрономический календарь, составленный математиком Фридрихом Христофором МАЙЕР (1697 - 1729, Вюртемберг, Германия - Россия). Вопреки существовавшему в России и за границей обычаю составитель не нашел возможным поместить в этом календаре предсказания, как неприличные для издания, исходящего от ученого общества. Давление общественного мнения, однако же, заставило академию в нескольких следующих календарях отказаться от этого нововведения
    Еще в детстве, во время учения в начальной школе, обратил на себя внимание своими способностями к математике. Затем обучался в  Штутгартской гимназии, затем в Тюбингенском университете. Через 4 месяца после приезда в Санкт-Петербург был назначен экстраординарным академиком и проф. по кафедре математики (1726г). Непродолжительная деятельность его в академии, кроме преподавания в академическом университете, выразилась в помещении статей в журнале Академии: одной статьи по геометрии, одной — по теории чисел, 3 — по тригонометрии, 8 — по астрономии и 3 — по вопросу о северном сиянии. Астрономические статьи Майер имели предметами: моменты равноденствий и солнцестояний, определение пути солнца стояния планет, новый метод вычисления лунных затмений, особый способ наблюдения склонений и высот звезд.

1730г
 Джон ХЭДЛИ (Hadley, 16.04.1682-14.02.1744, Англия) механик, астроном и изобретатель, изобрел отражательный секстант (и независимо писатель Томас Годфри (Godfrey) из Филадельфии, США), позволяющий в качку на море измерять углы с точностью до 1°. Измеряют высоту светил над горизонтом. Длина шкалы составляет шестую часть круга, то есть 60о. Если измерить высоту Солнца в астрономический полдень, то зная дату измерения можно определить широту местности.
  Создал первый зеркальный телескоп, большие отражательные телескопы. Член Лондонского королевского общества (с 1717г), его вице-президент (с 1728г).

1731г
  Лондонское Королевское общество учреждает первую награду в области науки – медаль Копли. Сэр Godfrey Copley  был избран в Королевское Общество в 1691г - богатый землевладелец. Медаль Copley - одно из десяти вручаемых Обществом. Медаль учредил сэр Годфри Копли (1653–1709), богатый землевладелец, любитель науки и член Королевского общества. В своём завещании он распорядился учредить фонд, проценты с которого должны ежегодно направляться, по усмотрению Королевского общества, на поощрение научной деятельности. Кроме медали, лауреат получал денежную премию в размере 100 фунтов. В настоящее время размер премии увеличен до 5000 фунтов.
  
   Первую премию получил в 1731 году Стивен Грей, за открытие передачи электричества на расстояние. Вторая премия (1732г) досталась ему же. С тех пор премия, за редким исключением, присуждалась каждый год; среди её лауреатов множество обладателей нобелевской премии (52 — по физике, 14 — по химии, 21 — по медицине). Медалью Копли в 1905г был награжден Д.И. Менделеев.
      Сейчас число наград и различных медалей присуждается в области науки около 200, но наиболее престижной является Нобелевская премия, вручаемая с 1901 года.
 
Вот список по годам всех ученых получивших медаль.


1731г Иван Кириллович КИРИЛЛОВ (1689-14.04.1737, Россия) ученый, геграф, государственный деятель, родоначальник российской экономической географии, издает, написанное в 1727г,  первое русское статистическое и экономическое географическое описание «Цветущее состояние Всероссийского государства» с 30 картами различных территорий России. Задумывал три тома по 120 карт. Возглавил в начале 1720-х годов в России астрономические, топографические, картографические и статистические работы.
    Ему удалось обеспечить систематическое проведение съемочно-картографических работ на огромной территории, собрать материал, послуживший основой "Атласа Всероссийской империи" (1734) и "Атласа Российского" (1745).
    С 1734г руководитель Оренбургской экспедиции, деятельно участвовал в организации 2-й Камчатской экспедиции во главе с Э.А. Берингом. Особенно много он сделал для отправки академической группы экспедиции (Г.Ф. Миллер,, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников). В 1734-37 статский советник и бригадир Кириллов возглавил Оренбургскую экспедицию, задачей которой было изучение обширного края и укрепление оборонительной линии по рекам Оби и Яику. Кириллову удалось организовать разведку полезных ископаемых, начать строительство 20 крепостей и ряда заводов. В 1735г выбрал на Южном Урале место для строительства металлургических заводов, где 15 августа 1735г был заложен г. Орск (бывший Оренбург).
    В 1702г поступил в Навигацкую школу. Слушал (в качестве пенсионера из подьячих) 1717—1720 курс права в Кёнигсбергском университете. С 1711г Кириллов начал работать в канцелярии Сената в Москве подьячим. С 1712г копиист, в 1721г получил чин секретаря Сената, а вместе с ним и потомственное дворянство, в 1727г - обер-секретарь Сената. Участвовал в организации экспедиции А. Ф. Шестакова и Второй Камчатской экспедиции (1731–1733). Статский советник (с 1734г).

1733г  Шарль Франсуа ДЮФЕ (Du Fay, 14.09.1698-16.07.1739, Париж, Франция) физик, впервые устанавливает существование двух родов зарядов – положительного и отрицательного. До этого считали, что заряды отличаются лишь по величине. Он впервые высказывает мысль об электрической природе молний.
  Наблюдал электрические искры от наэлектризованного человеческого тела. Сконструировал первый электроизмерительный прибор - прототип электроскопа. Впервые попытался измерить силу с помощью намагниченной стрелки, укрепленной посредством пружины (магнитометр).
   Еще в 1729г английский физик Стефан Грей открыл существование проводников и не проводников тока.
&   В 1778г американец Бенджамин Франклин ввел название и обозначение положительного и отрицательного заряда и в 1752г доказал, что молния имеет электрическое происхождение. Также в 1752г русский академик Г.В. Рихман доказал электрическую природу молнии, а в 1745г построил первый «электрический указатель» для определения величины электрического заряда (электроскоп).
   С 1732г директор Ботанического сада. Член Парижской АН (1723).

1735г
 Пьер БУГЕР (Bouguer, 16.02.1698-15.08.1758, Круазик, Франция) астроном, физик и математик, основатель фотометрии, вместе с Шарль Мари де ла КОНДАМИН (Condamine, 28.01.1701-04.02.1774, Франция, астроном, геодезист и путешественник) возглавляют экспедицию в Перу по поручению Парижской АН для градусного измерения длины дуги в 1° и получают результат, что она равна 110, 6 км (56748 туаз). Для подтверждения вывода И. Ньютона о сжатии Земли, данная экспедиция работала до 1744г во главе с Ш. Кондамин, проведя измерение меридиана длиной более 3º и собрав диковинные гербарии, коллекции и чучела, а приключения описаны в книге Ш. Кондамин, которая произвела в Париже настоящую сенсацию и была переведена на многие языки. Они впервые привезли каучук и он описал способ изготовления непромокаемой обуви. Кроме того он описал, изучив, описал впервые хинное дерево и процесс лечения малярии хинином.
    Экспедиция 1736-37 гг. в Лапландию под руководством П. Мопертюн подтвердили сжатии Земли по полюсам, получив сжатость на 25 км, получив для 1° величину в 57422 туаз (111,9 км).
  В ходе экспедиции Бугер предпринял непосредственную попытку измерения массы и средней плотности Земли по определению астрономическим методом отклонения маятника на длинной нити притяжением горы Чимборасо. Доказали закон тяготения, но не получили результата. В ходе этого опыта проведенного с Буже в 1740 году доказывает справедливость закона Гравитации и определяет G=12*10 -11.
  В работе 1729г « Опыт о градации света» разрабатывает фотометрию и вводит понятие «количества света». Основоположник визуальной фотометрии – количественного изучения света. Открыл закон ослабления пучка света в поглощающей среде (закон Бугера-Ламберта-Бера).
  Изобрёл первый прибор для измерение силы света - фотометр. Установил, что сила света Солнца в 300000 раз больше лунного. На основании своей фотометрической теории составил таблицы астрономической рефракции. Изобрёл гелиометр – прибор для измерения углового диаметра Солнца, состоящий из двух расположенных рядом одинаковых линз. Всё изложено в его основном трактате 1760г «Оптический трактат о градации света».
  Написал трактат по навигации, конструкции судов и другим отраслям морского дела. Член Французской АН. Награжден тремя её премиями.

1736г  Пьер Луи Моро МОПЕРТЮЙ (Maupertuis, 17.07.1698-27.07.1759, Сен-Мало, Франция) астроном и геодезист, возглавляет Лапландскую экспедицию 1736-37гг (15 месяцев) по измерению длины дуги меридиана по заданию Парижской АН. Получено, что длина дуги в 1° равна 111,9 км, как и Перуанской экспедиции (1735-1744гг) для подтверждения вывода И. Ньютона о сжатии Земли по полюсам, получив результат сжатия Земли на 25 км (получил равным 1/180 при современном значение - 1/298).
    В составе экспедиции были А. Клеро, А. Цельсий и другие. Измерения проведены в долине р. Торнео на границе Швеции и Финляндии.
    Предложил метод равных высот для определения времени и широты, позже развитый русскими астрономами и геодезистами.
    Получил блестящее домашнее образование, служил драгунским офицером. В 1720г вышел в отставку. Побывав в 1728г в Англии, вернулся приверженцем и распространителем идей Ньютона, тогда еще мало известных на материке Европы. В 1731г был избран членом Парижской академии наук, в 1745-1753гг президент физико-математического отделения Берлинской АН (работал в 1741-1756гг в Германии). Почетный член Петербургской АН с 1733г. По приглашению короля Фридриха II в 1741г переселился в Пруссию и 1745—53гг был президентом физико-математического отделения Берлинской академии. Последние годы жизни провел в Париже. В честь его назван кратер на Луне.
     Кроме отчетов о градусном измерении ("La figure de la terre", "Relation du voyage au cercle polaire" и др.), написал несколько учебных книг по астрономии; в трактате "Essay de Cosmologie" (1750) он изложил несколько любопытных собственных гипотез. Первым сформулировал принцип наименьшего действия (1740г). Исследовал туманности, дал объяснение их эллипсоидальной формы на основе теории тяготения. В честь его назван кратер на Луне.

1742г
 Андерс ЦЕЛЬСИЙ (Celsius, 27.11.1701-25.04.1744, Упсала, Швеция) астроном и физик предлагает 100° шкалу температуры, правда, приняв за 0°- температуру кипения воды, а за 100°-температуру таяния льда (перевернута Карлом Линней (1707-1778, Швеция, ботаник), который впервые применил термометр Цельсия, как и шведский астроном М. Штремер, перевернувший шкалу Цельсия). Данные точки температуры предложены были еще в 1694г итальянским физиком К. Ринальдини.
    Еще в 1702г академик Гильом Амонтон (1663-1705, Франция) сконструировал газовый термометр (протатип современных водяных), найдя зависимость между температурой и давлением газа, определил точку кипения воды. Он же в 1687г сконструировал гигрометр, а в 1695г не ртутный барометр, а в 1692г U-образный барометр.
   Еще в 1724г голландец Д.Г.Фаренгейт описал первый современный термометр, изобретя его в 1714г - первый практически применимый ртутный термометр с делением шкалы на 180 частей (для него построил шкалу, имеющую три реперные точки: 0° соответствовал температуре смеси вода – лед – нашатырный спирт, 96° – температуре тела здорового человека, а в качестве контрольной температуры было принято значение 32° для точки таяния льда. Температура кипения чистой воды по шкале Фаренгейта составила 212°). Самую низкую температуру в Европе в 1709г имитировал смесью (в изобретенном спиртовом термометре) льда, нашатыря и поваренной соли. Данная шкала используется в США и Англии и других многих англоязычных странах, хотя постепенно уступает место шкале Цельсия.
   Связь температур по шкалам выражается математически С=5/9*(F-32). В1730г французский металлург Р.А. Реомюр создает спиртовой термометр со шкалой 0° - 80°, заменив вскоре ртутью. Данная шкала с 1740г введена во Франции и в России использовалась до 1917г.
   Самый большой термометр в мире имеет длину 65м со шкалой в 45м длиной.
   В 1733г принимал участие в Лапландской экспедиции по измерению длины дуги в 1 градус, целью которой была проверка гипотезы И.Ньютона о том, что Земля сплющена у полюсов.
    В 1733г обнародовал данные наблюдений и описал более 300 северных сияний, полученных им самим и другими астрономами в период с 1716г по 1732г.
   Весьма точно измерил яркость 300 звезд, используя систему одинаковых стеклянных пластинок, поглощающих свет.
   Окончил Упсальский университет и с 1730г до конца жизни был профессором этого университета. При его участии была организована Упсальская обсерватория, директором которой он стал в 1740г.

1742г ДОППЕЛЬМЕЙЕР (Нюрнберг, Германия) печатает «Современный атлас мира», состоящий из 30 карт, составленный с диаграммами системы планет по Т. Браге и Н. Копернику - предпочтение которой отдает автор.

1745г
 Питер ван МУШЕНБРУК (Мюссенбрук, 14.03.1692-19.09.1761, Лейден, Голландия) физик, профессор Лейденского университета, создает первый конденсатор (лейденскую банку). Автор первого систематического курса по естествознанию «Введение в натуральную философию» (1762г).
  Также в 1745г лейденская банка была открыта Георгом Клейстом (1700-1748, Германия).
Мушенбрук обратил внимание на физиологическое действие разряда, сравнив его с ударом ската (впервые ввел термин «электрическая рыба»), провел опыты для проверки своих предположений. При этом он отрицал электрическую природу молнии, пересмотрев свои взгляды лишь после знаменитых опытов Франклина.
   Среди других научных тем — теплота и оптика. Он провел первые опыты по тепловому расширению твердых тел, в 1731г изобрел для этих целей пирометр, который позже использовал для определения температуры плавления ряда металлов. В 1751г построил таблицы удельных весов многих веществ. Занимался также исследованием прочности строительных материалов, проблемой поглощения света различных цветов в воздухе.
  Изучал в Лейденском университете медицину, философию и математику, в 1715г получил степень доктора медицины и в течение двух лет занимался врачебной практикой. Затем он отправился в Лондон, где учился у И. Ньютона. Переехав в Германию, получил в 1719г диплом доктора философии и занял пост профессора философии и математики Дуйсбургского университета. В 1723г был приглашен в Утрехтский университет, где создал неоднократно переиздававшийся курс физики (его перевод на голландский язык, вышедший в 1736г, стал первой книгой по физике на этом языке). В 1740г занял кафедру философии в Лейдене, где оставался до конца жизни. При этом он продолжал владеть фирмой, поставлявшей научные приборы в разные страны мира, в том числе в петербургскую Кунсткамеру.

1745г  Жорж Луи Леклерк де БЮФФОН (граф Бюффон, Buffon, 7.09.1707-16.04.1788, Монбар, Франция) естествоиспытатель и биолог, работая над переводом сочинений И.Ньютона , задумался о происхождении Солнечной системы и под впечатлением следующего (1758г) прихода кометы Галлея, выдвигает «катастрофическую» теорию образования Солнечной системы. Массивная комета врезается (или проходит рядом) и вырывает у Солнца часть вещества. Из этого вещества наиболее крупные «брызги» остывая, образуют планеты, а из более мелких их спутники.
  Теория напечатана в книге 1749г «Теория Земли» (первые три тома «Естественной истории»). В истории Земли (ее продолжительность Бюффон определил в 74, а позднее в 85 тыс. лет) он выделил семь периодов, в течение которых происходило медленное остывание планеты, образование пород, появление из отступившего мирового океана суши (четвертый период), возникновение растений и животных (пятый период), распад единого первобытного континента (шестой период) и появление человека (седьмой период). Бюффон не хотел ссориться с церковью, но именно он провел границу между библейской космогонией и естествознанием (в этом видели его главную заслугу ученые-позитивисты 19-го века). Когда со стороны церкви начались нападки, Бюффон оправдывался, отказывался от своих взглядов, но продолжал писать свое. В конце концов, богословский факультет Сорбонны постановил сжечь неугодные книги рукой палача. Как и Г. Галилея его 15 января 1751г на заседании университетского Совета в Сарбонне принудили отречься от всех 14-ти предложенных им идей и признать божественность происхождения Солнца, Земли и планет. Лишь благодаря славе Бюффона, его неконфликтному характеру, связям при дворе, ученого оставили в покое.
  В 1747г провел  эксперимент по доказательству действительно ли были сожжены Архимедом корабли Марцелла, построив систему из 128 плоских зеркал, с помощью которой воспламенил просмоленную доску на расстоянии 150 футов.
    Написал два крупных труда: «Мемуары» (1737-1752) – научные статьи по различным темам математики, астрономии и физики; 36-томную «Естественную историю» (1745-1748, вышла в 1749г) с описанием мира природы и истории Земли (здесь также изложена его теория образования Солнечной системы – первая книга, содержащая предположения об изменении и развитии видов (эволюции)). Первые три тома («Теория Земли») были посвящены происхождению и истории Земли, общим сведениями о животных и человеке. Затем последовали рассказы о четвероногих (12 томов), о птицах (9 томов) и минералах (5 томов), дополнительные тома, в том числе «Эпохи природы»; 36-й том вышел в год смерти автора. Неоконченную историю змей завершил зоолог Б. Ж.Э. Ласепед, он же продолжил «Естественную историю» томами о рыбах и китообразных (1799-1804). Теория эволюции позже создана Жан – Батистом де МОНЕ (шевалье де ЛАМАРК, в книге 1809г. «Философия зоологии») и окончательно Чарлзом ДАРВИН в книге 1859г «Происхождение видов путем естественного отбора».
  Окончил в 1726г иезуитский коллеж в Дижоне. Член Парижской АН с 1733г. С 1739г управляющий Королевским садом (позже Ботанический сад), который превратил в крупный исследовательский центр и «кабинетом короля» (позже Национальный музей естественной истории). Почетный член Петербургской АН с 1776г.

1747г
 Жан Лерон Д’АЛАМБЕР (16.11.1717-29.10.1783, Париж, Франция) математик, астроном, механик и философ-просветитель, один из авторов (вместе с Дени Дидро с октября 1747 руководили изданием по 1758г) и издателей знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» (620т, 1751-1776гг) - положившей широкое начало энциклопедических знаний. В 1751-1767гг печатает математические статьи в энциклопедии. Работы над энциклопедией начал с 1745г и написал за время создания для нее около 1600 статей. На протяжении 25 лет Дидро оставался во главе разросшейся до 28 томов (17 томов статей и 11 томов иллюстраций) «Энциклопедии», которую ему удалось провести через все рифы. В 1772г первое издание «Энциклопедии» было в основном завершено, Дидро написал ок. 6000 статей для нее.
  1741г он представил парижской Королевской Академии наук свои первые сочинения и был принят в качестве ассистента. Его знаменитый «Трактат о динамике» (1743г) впервые сформулировал законы движения и способствовал систематизации классической механики, дал общее правило составления дифференциальных уравнений (принцип Д’Аламбера). На следующий год он опубликовал «Трактат о равновесии и движении жидкостей» (1744г). Эти работы принесли ему успех, и у же в 1746г он стал членом-корреспондентом Академии наук.
  Он опубликовал «Размышления об общей причине ветров» (1747г), в которой на основе своего принцыпа доказывает существование наряду с океанскими также воздушных приливов, ; «Исследования о предварении равноденствий» (1749г), которые способствовали разрешению сложной математической задачи, поставившей в тупик И. Ньютона и произвели революцию в применении дифференциальных уравнений; «Опыт новой теории сопротивления жидкостей» (1752г), ставшей этапом в развитии гидродинамики. Затем последовали фундаментальные исследования, обосновавшие теорию возмущения небесных тел (1754-1756гг), хотя еще в 1747г представил мемуары в Академию наук об отклонении планет от эллиптического движения вокруг Солнца под действием их взаимного притяжения.
   В 1747-1756гг занимался теорией движения Луны и составил таблицы, которые впоследствии уточнял. В 1749г дал первую точную теорию прецессии и нутации Земли, показав, что эти явления обусловлены гравитационным воздействием Луны.
   В 1764г в статье "Размерность" (для Энциклопедии) впервые высказал мысль о времени, как четвертом измерении.
  Впервые для артиллерии научно обосновал «рикошет», доказал явления воздушных приливов.
    Образование получил в коллеже де-Куатр-Насьон. Получив в 1735 году степень магистра искусств, он занялся правом. В 1738 году он закончил в Париже юридический факультет, затем в течение нескольких месяцев посещал занятия на медицинском факультете, но разочаровался в медицине, как прежде в теологии и юриспруденции. Наконец, в 1739г он нашел свое призвание математику. В 1751г вместе с Д. Дидро приступил к изданию «Энциклопедии наук, искусств и ремесел». Был научным редактором «Энциклопедии», написал для нее большое число статей по математике, физике, музыке, религии, праву, а также вступительную статью - философский манифест энциклопедистов и систематическое изложение научного мировоззрения. В 1759г отошел от издания «Энциклопедии» и полностью посвятил себя научной работе. Член Парижской АН с 1740г, с 1754г член Французской АН, а с 1772г ее секретарь. Почетный член Петербургской АН с 1764г, вел переписку с императрицей Екатериной 2.

1749г   В России найден первый метеорит №1 Красноярск «Палласово железо» (железокаменный, сведения) между Части метеоритаКрасноярском и Абаканом (притоками Енисея Убеем и Сисисом крестьянином Я. Медведевым), массой 687кг (позднее был распилен на две части) из чистого звонкого белого железа, в котором виднеются множество желтых твердых камешков.
  Экспедиция 1771г академика П.С. Палласа (21.09.1741-8.09.1811) переоткрыла его и в 1777г метеорит был перевезен в Петербург. Куски от него вскоре попали за границу и стали там изучаться. Только в 1794г чех Эрнст Хладни  доказал, что это пришелец с неба. На месте найденного метеорита близь села Новоселово Красноярского края установлен единственный в мире памятник метеориту, как первому в мире, отождествленному в качестве образца внеземного вещества.
  Всего в России найдено на средину 1992 года 186 метеоритов (53 найдены в Сибири – от Урала до Тихого океана), а в мире свыше 3000. Например метеорит №186 «Маслянинский» найден 25 мая 1992г массой 26кг (в Новосибирской области найдено 7 метеоритов). Данный метеорит принадлежит к редчайшему классу – железный с силикатными включениями, которых в мире единицы и главная масса находится в центральном сибирском геологическом музее г. Новосибирск (Академгородок).
  По разным оценкам в год на Землю выпадают от 500 до 2000 метеоритов, но находят не более четырех. Например Комягин Александр Иванович, радиоинженер, нашел 15 августа 2007 г. в Смоленской области в районе деревни Батюшково одноименный метеорит Батюшково (хондрит, L5). Передал в 2008г в Метеоритную коллекцию РАН всю массу найденного метеорита (4,6 кг). Батюшково - 127 метеорит, найденный на территории России (а не СССР). Таким образом за 10 лет (с 1997г) на территории России найдено 17 метеоритов. В 2010г в лабораторию метеоритики поступило на анализ 39 новых метеоритов: один метеорит из России (Ромашки), 8 метеоритов из Марокко, 7 метеоритов из Египта, 2 метеорита из Катара и 11 метеоритов из Омана. Сейчас в коллекции РАН более 1000 метеоритов (около 23000 образцов) всех классов и типов (второе место в мире, после США), но абсолютное большинство преобретено в ходе обменов с коллекциями других стран.

1750г Томас РАЙТ (Wright, 22.09.1711-25.02.1786, Англия) в книге «Оригинальная теория, или новая гипотеза Вселенной, …» первым предложил модель Млечного Пути как кольца, состоящего из звезд, высказана гипотеза о строении Вселенной, что звезды, как и планеты движутся вокруг общего центра силами тяготения, а в центре находится богоподобное существо, управляющее всем движением и гипотезу, что наблюдаемые на небе туманные пятна - это звездные скопления, такие же, как наша единая звездная система – Млечный путь, которую считал обособленной и сильно сплюснутой.
  Создал различные модели солнечных часов.
  Астроном самоучка, получил астрономическое образование по книгам У. Уистона.

1750г    Никола Луи (Николя ) де ЛАКАЙЛЬ (Lacaille, 15.03.1713-21.03.1762, Рюминь, Франция) астроном, начал составление первого звёздного каталога для 9766 звёзд Южного полушария, нанеся  их на карту. Все остальные его наблюдения были обработаны впоследствии в Эдинбурге Т. Гендерсон и опубликованы Ф. Бейли в виде «Каталога 9766 звезд Южного полушария» (1857г). До Лакайля только Э. Галлей измерял положения южных звезд (его каталог содержал 341 звезду).
    Обработал наблюдения и вычислил положения 1942 звезд, которые включил в предварительный каталог (1763г, каталог свыше 10 тыс.звезд).
    В 1738г вместе с Ж.Д. Маральди провел картографирование береговой линии Франции между Нантом и Байонной.
    В 1739–1741гг осуществил работы по измерению большой дуги меридиана на территории Франции и показал, что экваториальный радиус Земли больше полярного (т.е. что Земля сплюснута вдоль оси вращения). Впервые измерил дугу меридиана в Южной Африке в 1750-1754гг. Составил карты и определил точное географическое положение островов Маврикий, Реюньон и Вознесения.
    Составил подробные таблицы атмосферной рефракции, учитывающие влияние температуры и атмосферного давления.
    Составил таблицы затмений с начала нашей эры до 1800г.
    В 1752г вслед за К. Птолемеем, И. Байер и Я. Гавелия завершил деление южного неба на созвездия, выделил 14 новых созвездий и дал им имена предметами технического оборудования. Был инициатором разделения созвездия Корабль Арго на три отдельных созвездия. Современные созвездия, введенные Лакайлем: Живописный станок (Живописец) | Киль | Компас | Корма | Микроскоп | Воздушный Насос (Насос) | Эвклидов Квадрат (Наугольник) | Октант | Паруса | Химическая Печь (Печь) | Инструмент Гравера (Резец) | Ромбоидальная Сеть (Сетка) | Мастерская Скульптора (Скульптор) | Столовая Гора | Телескоп | Циркуль | Маятниковые Часы (Часы).
    В течение 1751–1752 выполнил в обсерватории на мысе Доброй Надежды многочисленные наблюдения Луны, Марса, Венеры для определения лунного и солнечного параллаксов путем сопоставления с аналогичными наблюдениями в Северном полушарии, которые в это время выполнял Ж. Лаланд в Берлинской обсерватории. Получил значение солнечного параллакса (9.5"), близкое к современному.
    В 1758г издал солнечные таблицы, которые впервые содержали поправки на возмущения, вызываемые планетами.
    Дал метод определения кометных орбит и вычислил орбиты нескольких комет. Занимался измерением собственного движения звезд.
    Изучал риторику и философию в Коллеж-де-Лизье в Париже, затем теологию в Наваррском коллеже. Получил сан аббата. Астрономию изучил самостоятельно. С 1736г работал в Парижской обсерватории. В 1739г стал профессором математики в Мазариниевском коллеже. С 1741г – член Парижской Академии наук. Предложил организовать экспедицию в Южное полушарие для изучения южного неба, в 1750–1754 работал вначале на мысе Доброй Надежды в Южной Африке, затем на французских островах Маврикий, Реюньон и Вознесения. Написал пользовавшиеся широкой известностью учебники по математике (1741г), механике (1743г), астрономии (1746г) и оптике (1756г). Член Парижской АН с 1741г, почетный член Петербургской АН с 1756г, член ряда других академий наук. Его имя занесено на карту Луны.

1752г 14 сентября в Англии введен григорианский календарь; за начало года принято 1 января. Поскольку до этого времени год в Англии начинался 25 марта, последним днем 1751г было 31 декабря. Поэтому 1751г содержал всего лишь 282 дня.

1752г  Жозеф Жером Лефрансуа де ЛАЛАНД (11.07.1732-04.04.1807, Бург-ан-Бресс, Франция) астроном и математик, в Берлинской обсерватории производит первое точное измерение параллакса Луны совместно с Н. Лакайль, измерившим точные координаты Луны в это же время в Южной Африке с целью определения лунного и солнечного параллаксов. Разработал метод учета несферичности Земли при вычислении лунного параллакса.
   Вычислил совместно с А.К. Клеро момент возвращения кометы Галлея в 1759г.
   Организовал наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца в 1769г и обработал эти наблюдения.
   На протяжении 1788-1803 выполнил наблюдения положений свыше 47 000 звезд, помещенных в каталог, известный под заглавием «Французская небесная история» («Histoire céleste française»). В этих наблюдениях помощниками Лаланда были его племянник Мишель (1766—1839), также астроном и его жена Мария. Эти наблюдения наряду с наблюдениями Ф.В. Бесселя 1821-1833 послужили первой эпохой для будущих определений собственных движений звезд.
    Провел большую работу по улучшению астрономических таблиц во французском астрономическом ежегоднике «Connaissance des temps», редактором которого был в 1760-1776гг и 1794-1807гг.
    В 1805г издал пятизначные «Логарифмические таблицы», которые до начала XX века перепечатывались во многих изданиях. Уточнил элементы орбиты Меркурия.
   8 и 10 мая 1795г наблюдал Нептун, но перемещение приписал ошибке и не продолжил дальнейших наблюдений, задержав его открытие.
   Образование получил в Лионском иезуитском коллеже (1748г), затем изучал юриспруденцию в Париже, слушал лекции Ж. Н. Делиль по астрономии в Коллеж де Франс. С 1753г - астроном Парижской АН, с 1761г - профессор астрономии в Коллеж-Ройяль. Член Берлинской АН с 1753г, Парижской АН с 1753г, Лондонского Королевского общества с 1763г, почетный член Петербургской АН с 1764г.  В 1802г учредил ежегодную награду за наивысшие достижения в астрономии, присуждаемую Парижской АН (медаль им. Лаланда). Лаланд оставил такие капитальные работы, как «Астрономия» — превосходный трёхтомный трактат по астрономии, выдержавший в Париже три издания (1764, 1781 и 1792), переведённый на многие европейские языки и не утративший своего значения вплоть до начала XX века, — и «Библиография по астрономии» («Bibliographie astronomique», 1803), бывшая продолжительное время справочной книгой каждого астронома. Кроме того переиздал «Историю математики» Жана Этьена Монтукля, причём последние два тома составил сам, в течение 25 лет (1775—1800).
     Именем Лаланда названа звезда "Лаланд 21185" (красный карлик в созвездии Большой Медведицы) и две планеты на её орбите: "Лаланд 21185 b" и "Лаланд 21185 c" и премия, вручаемая с 1802 по 1970 года Парижской Академией Наук за вклад в развитие астрономии.
 

Награждённые премией Лаланда

 

1753г Андрей Дмитриевич КРАСИЛЬНИКОВ (1705-15.02.1773, Россия) астроном, основатель русской полевой астрономии, один из первых русских астрономов. Определяет географическое положение Москвы и трех астрономических пунктов в Прибалтике.
   В 1733-1746гг определил 10 астрономических пунктов в Сибири и нескольких десятков пунктов по широте.
   В 1750-53 определил положение Москвы и 3-го астрономического пункта в Прибалтике.
    Впервые вычислил протяженность России по долготе с ошибкой в 5'. Автор первого учебника практической астрономии на русском языке и ряда календарей.
    Окончил Морскую академию (1724г). Преподаватель Морской академии, с 1751г вел в Петербургском Академическом университете упражнения по астрономии со студентами. Адъюнкт Петербургской АН (1753г).

1755г  Иммануил КАНТ (Kant, 22.04.1724-12.02.1804, Кенигсберг, Германия) философ, в книге «Всеобщая естественная история и теория неба» излагает первую универсальную естественно-философскую концепцию строения Вселенной, разработанную в 1747-1755гг. Читателям книга стала доступна, когда в 1791 году была новая публикация извлечений из книги.
   Часть 1 (16 стр), «Очерк системы неподвижных звезд, а также о многочисленности систем неподвижных звезд») -Указывает на реальное существование движения звезд, делает вывод о существовании двойных звезд , о существовании планет за Сатурном, о пропорциональности расстояний планет от Солнца (до закона Тициуса - Боде). Излагая наблюдательные выводы Т. Райт и развивая идеи об упорядоченности всех видимых звезд и Млечного пути как единой звездной системы, развивая эти идеи и загадочность «туманных звезд» делает вывод о иерархическом устройстве всего мироздания и бесконечности Вселенной.
   Часть 2 (90стр)- Излагает гипотезу происхождения небесных тел из гигантского холодного пылевого облака (небулярную, nebula – туман) на основе закона тяготения. Отрицая вывод  И.Ньютон о необходимости божественного «первого толчка» для возникновения орбитального движение планет, ищет естественные причины - первоначально пространства заполнено хаотически движущими частицами и вследствие непрерывных столкновений происходит упорядоченное в них движении и туманность начинает вращаться. Рассматривая силы тяготения и отталкивания на уровне частиц в начальной стадии, применив химическое соединение частиц для образования начальных центров предшествующих тяготению, за счет тяготения образуется холодные планеты и Солнце. По мере сжатия они разогреваются, а Солнце (как и звезды) не просто массивные раскаленные источники тепла, а являются активными пылающими огненными шарами, которые могут затухать при недостаточности горючего, или разогреваться при его поступлении (опровергая за счет падение комет). Указывает на отталкивающую роль солнечных лучей в устройстве и эволюции Солнечной системы.
   Развивая концепцию бесконечности Вселенной, указывает, что должен быть единый центр тяготения и допускает центр звезда Сириус. Вселенная имеет начало, но не имеет конца, идет процесс образования все более далеких от центра космических систем и вместе с тем, начиная от центра старые системы, рушатся, а на их месте возникают новые.
   Указывал на метеорный состав колец Сатурна и рассчитал период обращения внутреннего кольца в 10 час, а внешнего в 15 час (подтверждены в 1790г В. Гершель). Считал, что кольца должны быть и у других планет. Указал, что период вращения Сатурна равен периоду вращения внутреннего кольца, но почему-то записал 6ч 23мин 53с.
   Высказывает правильное суждение о природе зодиакального света. Не видит принципиального различия между кометой и планетой, так как считал, что при некоторых условиях Солнце могло создать хвост и у Земли, наличие которого в настоящее время доказано.
   Часть 3 (44стр)- философского характера. Отмечает тесную связь между формами жизни и физическими условиями на планетах: силой тяжести, температурой, плотностью. Указывает на различные темпы эволюции планет, допускает существование жизни на некоторых или может возникнуть на Венере, Юпитере. Но далеко не все планеты могут быть обитаемы.
   В 1754г в статье «Исследование вопроса, претерпела ли Земля в своем вращении вокруг оси, благодаря которому происходит смена дня и ночи, некоторые изменения со времени своего возникновения» рассмотрел систему Земля - Луна и сделал вывод о том, что приливное трение должно замедлить вращение Земли вокруг оси (действительно на 0.0016с в 100 лет), опровергая высказывание Э. Галлея в 1693г о ее равномерном вращении. Развил учение об относительности движения и покоя.
   Во второй период своей деятельности развивает классическую философию и пишет основные произведения: «Критика чистого разума» (1781г),  «Критика практического разума» (1788г), «Критика способности суждения» (1790г).
   В 1745 окончил Кенигсбергский университет, затем 9 лет работал учителем, в 1755-1770 доцент, а затем профессор в 1770-1796гг (с 1786г ректор) Кенигсбергского университета. С 1797г ушел из университета по состоянию здоровья. Основатель немецкой классической философии, создав свои основы логики, эстетики, теории познания мира. Почетный член Петербургской АН с 1794г. В СССР издано шеститомное собрание сочинений Канта (1964-1966).

1755г 12 (23) января по инициативе и проекту М.В. Ломоносова на основании указа императрицы Елизаветы (прав. 1741-1761), создан Московский университет, носящий его имя. Университет был сперва возле Воскресенских ворот, затем в 1786-1793гг построен по проекту М.Ф. Казакова на углу Большой Никитской улицы. С 1826г имеет кафедру астрономии, созданную Д.М. Перевощиковым, который в 1831г создает и астрономическую обсерваторию. А.С. Пушкин писал о значении М.В. Ломоносова для России: «Он создал наш первый университет, точнее говоря, он сам был нашим первым университетом».
   До 1785г в расписании лекций по астрономии не упоминалось, но определенные начала астрономических знаний слушателем сообщалась. С 1785г лекции по астрономии, географии и навигации читал профессор прикладной математики М.И. Панкевич. С утверждением в 1804г устава университета, организовано 28 кафедр в том числе и «кафедра астрономии наблюдательной». Занял кафедру приглашенный немецкий астроном Х.Ф. Гольдбах. В 1803-1807гг были приобретены некоторые астрономические инструменты, в том числе телескоп Грегори и студенты начали проводить практические занятия. Во время пожара 1812г сгорели все университетские здания и погибли все астрономические инструменты. Кафедра астрономии вновь была открыта лишь в 1826г.
    В настоящее время МГУ включает 15 научно-исследовательских институтов, 39 факультетов и более 300 кафедр. В Университете обучается
около 35 тыс. студентов и 5 тыс. аспирантов. На факультетах и в научно-исследовательских центрах работают 4 тыс. профессоров и преподавателей, около 5 тыс. научных сотрудников. Вспомогательный и обслуживающий персонал насчитывает примерно 15 тыс. человек. Университет имеет в своем распоряжении более 600 зданий и сооружений, включая Главное Здание на Ленинских (Воробьёвых) горах. Их общая площадь около 1 млн м². Только в Москве территория, занимаемая МГУ, составляет 205,7 га. Планируется дальнейшее расширение территории Университета. Работают филиалы в Севастополе (Украина), Пущино, Черноголовке, Астане (Казахстан), Ташкенте (Узбекистан). С 1988г функционировал филиал в Ульяновске, выделившийся в 1995г в Ульяновский государственный университет. С 1992 г ректором МГУ имени М. В. Ломоносова является лауреат Государственной премии СССР и России, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, академик Виктор Антонович Садовничий.
  • до 1917г именовался Императорским Московским университетом
  • 1917г — сентябрь 1930г — I-й Московский государственный университет
  • сентябрь 1930г — 20 октября 1932г — Московский государственный университет
  • 20 октября 1932г — 11 ноября 1937г — Московский государственный университет имени М.Н. Покровского
  • 11 ноября 1937г — 7 мая 1940г — Московский государственный университет
  • 7 мая 1940г — 7 мая 1955г — Московский ордена Ленина государственный университет имени М.В. Ломоносова
  • 7 мая 1955г — 22 января 1980г — Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени М. В. Ломоносова
  • 22 января 1980г — 1991г — Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени М. В. Ломоносова
  • с 1991г - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М. В. Ломоносова/МГУ) (т.е. полное название Университета официально употребляется без именования трёх его орденов).

    Следующие университеты в России были открыты: Тартуский (1802г), Казанский (1804г), Харьковский (1805г), Петербургский (1819г), Киевский (1834г). Астрономия занимала видное место в системе наук. В университетах создавались астрономические кафедры и обсерватории.


1758г  Алекси Клод КЛЕРО (Clairaut, 7.05.1713-17.05.1765, Париж, Франция) математик, астроном указывает, что большие планеты Юпитер и Сатурн задерживают появление кометы Галилея и, произведя вычисления по теории И. Ньютона (что явилось доказательством и ее триумфом) совместно с Н.Э. Лепот, указал, что комета пройдет перигей 13 апреля 1759г (прошла 12 марта). Первым ее обнаружил 25 декабря 1758г саксонский любитель астрономии Г. Палич.
   В 1736 Клеро принял участие в Лапландской экспедиции, целью которой было измерение дуги меридиана. Решение об этой экспедиции было принято в связи с проходившей тогда острой дискуссией по поводу вопроса, является ли Земля сжатой у полюсов, как того требовала теория Ньютона (предсказал сжатость как 1/230), или, наоборот, вытянутой, как это следовало из работ Ж. Пикара и Дж.Д. Кассини. Результаты экспедиции подтвердили теорию Ньютона, поскольку у полярного круга длина одного градуса меридиана оказалась на 737 м больше, чем на широте северной Франции. Результаты экспедиции 1736-37гг в Лапландии под руководством П. Мопертюн  и экспедиции 1741г изложил в работе 1743г «Теория фигуры Земли, извлеченная из принципов гидростатики» в которой Клеро детально рассмотрел условия равновесия вращающихся жидких масс и вопрос о соответствующих конфигурациях планет. Клеро определил соотношение между силой тяжести и сжатием Земли, известного под названием «теоремы Клеро» и давшего возможность определять сжатие Земли независимо от градусных измерений, из наблюдений над качаниями маятника в разных местах земной поверхности. Тем самым были заложены основы нового направления науки — гравиметрии.
   В 1749г на основании закона всемирного тяготения объяснил отклонения в движении Луны, которые не мог в свое время объяснить И. Ньютон.  В работе 1752г «Теория движения Луны» (премия Петербургской АН, 1751г, первая печать книги в 1752г в Петербурге) излагает ее теорию движения, впервые решая задачу о движении лунного перигея под влиянием возмущений со стороны Солнца.
   Мировую славу принесли Клеро его работы по исследованию кометы Галлея (1762г), в которых он впервые применил численные методы интегрирования для вычисления возмущений от Юпитера и Сатурна и предсказал появление кометы в 1759 с ошибкой всего в 31 день, показав впоследствии, что ошибку предсказания можно было уменьшить до 19 дней. Успех этого предсказания произвел большое впечатление на современников. Эти работы Клеро были вновь премированы Петербургской АН (1762).
    В математическом анализе Клеро ввёл понятия криволинейного интеграла (1743), полного дифференциала, а также общего и особого решения дифференциальных уравнений 1-го порядка (1736), подготовил блестящие учебники «Начала геометрии» и «Начала алгебры».
   Уже в возрасте двенадцати лет он поразил парижских академиков своей работой о некоторых кривых четвертого порядка. В 1729 году 16-летний Клеро представил академии новый трактат: «Исследования о кривых двоякой кривизны». Эта книга положила начало сразу трём геометрическим дисциплинам: аналитической геометрии в пространстве (Декарт занимался плоскими кривыми), дифференциальной геометрии и начертательной геометрии. П. Мопертюи, который отвёз его в Базель слушать лекции И. Бернулли. По возвращении (1731) восемнадцатилетний Клеро был избран членом (адъюнктом) Парижской академии — беспрецедентный случай в истории Академии. С 1754г почетный член Петербургской Академии. Его именем назван кратер на видимом полушарии Луны.

1758г  Руджер Иосип БОШКОВИЧ (Боскович, 18.05.1711-13.02.1787, Дубровник, Югославия) физик, математик и астроном в основном труде «Теория натуральной философии, приведенная к единому закону сил, существующих в природе» развил качественную теорию строения вещества, изложил основные положения разработанной им концепции динамического атомизма. Считал, что наименьшие частицы материи являются центрами приложения физических сил, неразрывно связанных с ними и подчиняющихся определенному универсальному закону. В своих представлениях о пространстве, времени, движении, инерции он предвосхитил некоторые идеи теории относительности и неевклидовой геометрии. Прилагая свой закон сил ко Вселенной, допускал возможность ее постепенного сжатия и расширения при соответствующих изменениях шкалы сил, так что это не вызывало бы нарушений в наблюдаемых физических явлениях.
     Опубликовал работы о методах определения вращения Солнца по трем наблюдениям одного пятна (1736г), о проблеме прохождения Меркурия по диску Солнца и связанных с нею задачах сферической тригонометрии (1737г), о полярных сияниях (1738г), о новом микрометре для определения взаимного положения двух звезд (1739г), о годичной аберрации звезд, об определении точности астрономических наблюдений (1742г), о природе комет и методе определения параболических орбит (1746г), о методе определения эллиптической орбиты (1749г), о взаимных возмущениях Юпитера и Сатурна (1756г).
     Занимался совершенствованием объективов телескопов (предложил многолинзовые ахроматические системы), созданием оптических инструментов, разработкой методов их контроля и учета погрешностей.
    В 1739г критически пересмотрел результаты измерений длины меридиана с целью определения формы Земли. В 1750-1755 провел измерение дуги меридиана длиной 2о между Римом и Римини, применив при этом собственные высокоточные методы съемки. По разработанным Бошковичем планам были осуществлены измерения длины градуса и в других местах - в Северной Африке, Австрии, Венгрии, на Сардинии, в Пенсильвании.
    Классической работой по архитектурной статике стал проведенный (1742-1743) Бошковичем анализ причин появления трещин в куполе собора Св. Петра в Риме, когда он впервые применил математические методы в инженерном деле.
     Занимался также гидротехникой (разработал планы регулирования течения рек Тибра и Нисторе, строительства портов в Капо-ди-Монте и Римини), археологией, античной литературой.
     Образование получил в иезуитских коллегиумах в Дубровнике и Риме. В 1740-1759гг - профессор математики Римского коллегиума, в 1764-1770гг - профессор оптики и астрономии миланского университета. В 1770-1772гг работал в созданной по его проекту и под его руководством обсерватории Брера (Милан), которая была одной из лучших в то время. В 1773-1782гг жил во Франции, где занимал должность директора оптического дела при морском флоте. В 1782г вернулся в Италию для издания там своих оптических и астрономических трудов (опубликованы в 1785г в 5-ти томах). Чл.-кор. Парижской АН (1759), почетный член Петербургской АН (1760), член Лондонского королевского общества (1760).

1758г  Джон ДОЛЛОНД (John Dollond) (10.06.1706-30.11.1761, Англия) оптик, 8 июня на заседании Королевского общества сообщил о создании им ахроматических объективов (свободных от цветовых помех) для зрительных труб. Первые ахроматические объективы были сделаны в Англии еще в 1733, но они были весьма несовершенны. Первым изготовил ахроматический объектив , придумав комбинацию трех линз и получил патент на изготовление ахроматических (не окрашиваемых) объективов для рефракторов, что резко улучшило качество телескопов.
   Еще в 1733г Ч. Холл нашел сорт стекол для сложных объективов, а сами сложные из комбинации линз объективы предложил в 1675г Д. Грегори.