Научная статья на тему 'Натурализация и миф древности'

Натурализация и миф древности Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
57
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Горохов Арсентий Анатольевич

Представлена одна из визуальных интерпретаций периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, которая показывает некоторые возможности и свойства перспективной информационной технологии, названной автором натурализацией

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Горохов Арсентий Анатольевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Naturalization and myth of antiquity

One of the visual interpretations of Mendeleyev's periodic system is presented, whitch shows some possibilities and the properties of the perspective information technology, called by the author naturalization.

Текст научной работы на тему «Натурализация и миф древности»

Эврика !

А.А.Горохов НАТУРАЛИЗАЦИЯ И МИФ ДРЕВНОСТИ

УДК 621 71 ————————

ПРЕДСТАВЛЕНА ОДНА ИЗ ВИЗУАЛЬНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, КОТОРАЯ ПОКАЗЫВАЕТ НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СВОЙСТВА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НАЗВАННОЙ АВТОРОМ НАТУРАЛИЗАЦИЕЙ.

Рог изобилия. Это сочетание слов вызывает в памяти известную картину, на которой изображено разнообразие плодов и овощей, уложенных в корзину и вокруг нее. Хаотичное размещение даров природы по замыслу древнего художника, вероятно, обозначает их неиссякаемость. Удлиненная форма корзины вряд ли удобна в практическом применении воспринимается как некоторая необычность или загадка с ответом, скрытым за горизонтом. Сам по себе сюжет закончен по содержанию и имеет обнадеживающий смысл.

Сохранение многовекового интереса к изображению не может объясняться некоторой банальностью и примитивностью сюжета, скорее наоборот. Каждый наблюдатель невольно подразумевает наличие более глубокого подтекста.

Предлагаемая ниже версия обладает шансами на разгадку тайны рога изобилия.

Можно предположить, что древний гений идеально справился с задачей ознакомить человечество с основными скрытыми частицами и элементами природы, о которых в то время еще не подразумевала в своем большинстве человеческая цивилизация. Разгадка по всей вероятности скрывается в познаниях химии.

Оказалось, что один из вариантов интерпретации периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева приводит к подобному виду (см. приложение).

В настоящее время периодическая система изображается в виде многофакторной таблицы. В каждой ее ячейке кроме специального обозначения элемента приведены значения массы, структурный состав и т. д. Систематизация элементов в виде таблицы является не первым ее вариантом, но, очевидно, наиболее практичным.

Главное в том, что элементы в таблице выстроены в несколько рядов и периодов, соответствующих их основным структурным особенностям.

Представляя эту систему как многофакторную базу числовых данных допустимо представить ее иным путем, например, в виде объемного изображения. Объемное изображение, например, аксонометрическое, позволяет образно обобщить несколько факторов и получить наглядное впечатление о не явных особенностях любого массива информации.

Для произвольного аксонометрического изображения на бумаге примем, что начало координат размещено в левой верхней части листа. Сверху вниз почти вертикально направим ось, по которой в изменяемом масштабе, например, параболическом, отметим атомную массу химических элементов. Неравномерный масштаб предназначен для графического увеличения расстояния между элементами изображения близких к началу координат и существенно уменьшения их по мере удаления от него.

Группы элементов, а их восемь, соотнесем к равномерно распределенным радиусам некоторой окружности с центром в начале координат (в приложении

они обозначены арабскими цифрами). Вдоль радиусов равномерно отложим десять делений по числу рядов элементов, составляющих восемь периодов таблицы. С увеличением значения ряда радиус изображения соответственно возрастает.

В непосредственной близости к началу координат по трем значениям таблицы, то есть массе, группе и ряду, получим изображение водорода и обозначим его известным символом.

Далее на шести малых радиусах ничего построить не удается, так как данные в таблице по первому ряду отсутствуют. Восьмой радиус изображения (соответствующая группа таблицы) содержит данные о пвлии. Первые ряди период завершены. Предлагается между ними провести кривую, в виде витка спирали, как преобразованной окружности некоего цикла малого первоначального радиуса. При этом начало и конец кривой разомкнуты, так как массы элементов различны.

Точки второго периода откладываются последовательно по принадлежности групп к своему радиусу, то есть величина всех восьми радиусов одинакова и в два раза больше первоначальной, так как элементы относятся ко второму ряду. Наклонно вниз откладываются величины атомных масс в принятом масштабе. Теперь получаем последовательность из восьми точек. Графическое их соединение дает виток спирали, подобный первому, но с оговоренным увел ичением.

На приведенном рисунке положение радиусов выбрано так, что точки, соответствующие первой и восьмой группам элементов размещены в верхних частях спирали, а четвертой и пятой в нижней ее части, как бы по ее образующим.

Точки соответствующих образующих с первой по восьмую обозначены рядом знаков:

у. О. Л-Н-П 'X -II о

Однако, точек на образующих не десять по числу рядов, а больше, так как некоторые периоды имеют расширенные третьи и восьмые группы, которые обозначены начальным и конечным символами элемента в группе.

Построение всех рядов с учетом масс элементов и принадлежности к группам позволяет получить десять почти полных витков расширяющейся спирали, первый из которых несколько условен.

Объективные природные данные периодической системы химических элементов при предложенном изображении совпали с картиной древнего рога изобилия.

Напрашивается вывод, что ассоциация химических элементов с фруктами прямая несомненная и более чем правдоподобная. То и другое явно "дары природы". Можно с изрядной долей вероятности полагать о наличии у некоторых древних глубоких знаний о структуре веществ и удивительной способности доходчивого их представления.

Предложенное изображение обширных массивов данных дает наглядный и быстро воспринимаемый их образ на уровне качественных соотношений, что существенно превосходит табличные методы.

Спираль показывает, что элементы расширенных ячеек восьмой и третьей групп расположены как бы диаметрально, что из таблицы уловить не просто. Большое количество элементов в сообществе отдельных ячеек, совпадающих с рядом образующих спирали, в частности, лантаноиды и актиноиды, свидетельствует об особом свойстве элементов подобных групп к разнообразию своего проявления. На предлагаемом приложении явные групповые сообщества изображены для наглядности условным раздвоением участков спирали.

Образ многофакторного множества, в том числе приведенного примера, еще легче воспринимается при наличии реальной объемной модели [1], которая может быть получена машинным путем с использованием перспективной информационной технологии [2], названной автором натурализацией. На подобной модели исключено пересечение нижних и верхних ветвей спирали, что неизбежно при выполнении условно объемного аксонометрического изображения на плоском листе бумаги.

Пример с таблицей Д. И. Менделеева приведен для иллюстрации возможностей новейшей информационной технологии запатентованной впервые в России в семидесятых годах, которая допускает оперативное машинное построение разнообразных пространственных рельефов по заданным числовым массивам. Кроме того, натурализация позволяет получать динамические рельефы, формируемые в такт с текущим анализируемым, например, технологическим процессом.

Машинное построение воспроизводит упомянутую спираль с разных сторон рельефной поверхности как на трехмерном носителе, что исключает множественность графических пересечений и ускорят восприятие. Кроме того, натурализация массива позволяет выявить скрытые параметры множеств, например, огранку отдельных витков и локальную неравномерность их шага в упомянутом примере.

В табличном виде эти особенности никак не обнаруживаются тогда, как на трехмерном носителе

проступают достаточно явно.

Предположим, что пространственная оболочка, облегающая каркас из спирали, является границей множества разрешенных природой структур изотопов, тогда допустимо полагать наличие дополнительных возможностей по рельефному отображению результатов изучения физики твердого тела.

Можно предположить так же, что усовершенствованная форма восприятия плодотворно скажется на ускорении искусственного создания новых полезных изотопов.

Приведенный пример натурализации можно использовать практически при обучении школьников и студентов. Возможно, в ближайшее время в учебных классах будут соседствовать глобус и "рог изобилия", дополняя географическую карту и таблицу химических элементов.

В большинстве других приложений подобная машинная натурализация позволит "беглым взглядом" оценить на качественном уровне многофакторные ситуации, особенно, когда описание и анализ математически затруднены и трудоемки.

группа

группа 4 . п^па Интерпретация таблицы химических элементов ЛИТЕРАТУРА

1. Модель пространственной формы. Авторское свидетельство СССР №650712 от 20.07.76 г.

2.Устройство для построения пространственных рельефов. Авторское свидетельство СССР №409076 от 23.09 69 г.

ГОРОХОВ Арсентий Анатольевич, изобретатель СССР, академический советник Омского отделения Российской инженерной академии.

ш

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.