Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В середине XIX века профессор физики Оксфордского университета Роберт Уокер приобрел некое устройство, получившее название Clarendon Dry Pile. На подставке у прибора есть надпись: «Изготовлено в 1840 году», хотя сам Уокер говорил, что создана эта удивительная машина была еще на 15 лет раньше.
Состоит это устройство из двух цилиндров, покрытых изолирующим слоем из серы и соединенных последовательно. Внизу у цилиндров находятся латунные колокола. Между цилиндрами на тонкой проволоке подвешен металлический шар 4 мм в диаметре, который колеблется между колоколами с частотой 2 удара в секунду. Как только шарик ударяет в один колокол — он подзаряжается электричеством и отталкивается в направлении к другому колоколу. Там отдает свой заряд, и подзаряжается уже с другим потенциалом.
Никто не знает, что внутри этих батарей. Но без внешнего питания устройство работает уже второй век без остановки, совершив более 10 миллиардов ударов.В середине XIX века профессор физики Оксфордского университета Роберт Уокер приобрел некое устройство, получившее название Clarendon Dry Pile. На подставке у прибора есть надпись: «Изготовлено в 1840 году», хотя сам Уокер говорил, что создана эта удивительная машина была еще на 15 лет раньше.
Состоит это устройство из двух цилиндров, покрытых изолирующим слоем из серы и соединенных последовательно. Внизу у цилиндров находятся латунные колокола. Между цилиндрами на тонкой проволоке подвешен металлический шар 4 мм в диаметре, который колеблется между колоколами с частотой 2 удара в секунду. Как только шарик ударяет в один колокол — он подзаряжается электричеством и отталкивается в направлении к другому колоколу. Там отдает свой заряд, и подзаряжается уже с другим потенциалом.
Никто не знает, что внутри этих батарей. Но без внешнего питания устройство работает уже второй век без остановки, совершив более 10 миллиардов ударов.
🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 ▶️
Состоит это устройство из двух цилиндров, покрытых изолирующим слоем из серы и соединенных последовательно. Внизу у цилиндров находятся латунные колокола. Между цилиндрами на тонкой проволоке подвешен металлический шар 4 мм в диаметре, который колеблется между колоколами с частотой 2 удара в секунду. Как только шарик ударяет в один колокол — он подзаряжается электричеством и отталкивается в направлении к другому колоколу. Там отдает свой заряд, и подзаряжается уже с другим потенциалом.
Никто не знает, что внутри этих батарей. Но без внешнего питания устройство работает уже второй век без остановки, совершив более 10 миллиардов ударов.В середине XIX века профессор физики Оксфордского университета Роберт Уокер приобрел некое устройство, получившее название Clarendon Dry Pile. На подставке у прибора есть надпись: «Изготовлено в 1840 году», хотя сам Уокер говорил, что создана эта удивительная машина была еще на 15 лет раньше.
Состоит это устройство из двух цилиндров, покрытых изолирующим слоем из серы и соединенных последовательно. Внизу у цилиндров находятся латунные колокола. Между цилиндрами на тонкой проволоке подвешен металлический шар 4 мм в диаметре, который колеблется между колоколами с частотой 2 удара в секунду. Как только шарик ударяет в один колокол — он подзаряжается электричеством и отталкивается в направлении к другому колоколу. Там отдает свой заряд, и подзаряжается уже с другим потенциалом.
Никто не знает, что внутри этих батарей. Но без внешнего питания устройство работает уже второй век без остановки, совершив более 10 миллиардов ударов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почти три года, с 1268 по 1271 год, в итальянском городе Витербо проходили самые долгие выборы папы римского в истории католической церкви.
По традиции принимающая сторона оплачивала все накладные расходы кардиналов на все время выборов. Для этого специально вводились дополнительные налоги с населения.
В конце концов разъяренные горожане не выдержали и согнали всех кардиналов в лоджию епископского дворца и запретили покидать её до конца выборов. Также они разобрали крышу, чтобы поставить выборщиков в максимально неудобное положение. В результате компромисс был найден за неделю, и новым папой стал Григорий X.
🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 ▶️
По традиции принимающая сторона оплачивала все накладные расходы кардиналов на все время выборов. Для этого специально вводились дополнительные налоги с населения.
В конце концов разъяренные горожане не выдержали и согнали всех кардиналов в лоджию епископского дворца и запретили покидать её до конца выборов. Также они разобрали крышу, чтобы поставить выборщиков в максимально неудобное положение. В результате компромисс был найден за неделю, и новым папой стал Григорий X.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вид на корму шведского корабля "Ваза", который пролежал 333 года под водой.
В настоящее время "Ваза" выставлен в специально построенном для него музее и является единственным в мире сохранившимся парусным кораблем начала XVII века
🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 ▶️
В настоящее время "Ваза" выставлен в специально построенном для него музее и является единственным в мире сохранившимся парусным кораблем начала XVII века
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM