Новости науки

Наука в лицах

Познакомьтесь с жизнью и достижениями выдающихся учёных и влиятельных личностей в истории науки.

Смотреть всё
  • Галилео Галилей: от телескопа до инквизиции
    Галилео Галилей: от телескопа до инквизиции

    Галилей, чей день рождения отмечают 15 февраля, был великим ученым — астрономом, физиком, математиком, философом — и великим спорщиком. Его идеи порождали бурную ...

  • Исаак Ньютон: биография и главные открытия великого ученого
    Исаак Ньютон: биография и главные открытия великого ученого

    Один из двух величайших физиков Альберт Эйнштейн сказал о другом: «Фигура Ньютона означает больше, чем это вытекает из его собственных заслуг, ибо самой судьбой он ...

  • Николай Вавилов
    Николай Вавилов

    Русский и советский ученый с мировым именем, генетик, селекционер растений, географ Николай Вавилов был одним из тех пассионариев, то есть людей, страстно преданных ...

  • Луи Пастер <span class="years-of-life">(1822-1895)</span>
    Луи Пастер (1822-1895)

    Труд этого ученого помог спасти миллионы жизней, и это не преувеличение. Луи Пастер, создавший стереохимию, заложивший основы микробиологии и иммунологии, не ...

Научный календарь

Внятно-понятно

Спорт высоких технологий: как новые материалы и технологии п...
14 марта 2026  11 мин.

Спорт высоких технологий: как новые материалы и технологии п...

Сегодня результаты в спорте зависят не только от того, как тренировался и в какой форме подошел к соревнованию спортсмен, но и от того, насколько современное оборудование и экипировку он использует. Часто малейшие нюансы в конструкции инвентаря, покрое костюма или составе лыжных мазей решают судьбу золотой медали. Наша статья — о том, как новые технологии и инженерные решения помогают повышать спортивные результаты.

Лыжи: от дерева до алюминия и пластика

На деревянных лыжах люди бегали не одно тысячелетие. На них же соревновались и спортсмены еще несколько десятилетий назад. Первый шаг от деревянных лыж из массива к современным моделям был сделан в конце XIX века, когда их начали собирать из нескольких слоев деревянного шпона. Такие лыжи были намного легче, но сильно страдали от влаги. Поэтому в 1930-х годах слои древа стали проклеивать новоизобретенным водостойким клеем. Но по-настоящему новая эра в производстве лыж настала, когда в конце 40-х годов инженер американского авиазавода Говард Хед решил применить при изготовлении горных лыж технологию многослойности, лежавшую в основе производства брони бомбардировщиков. Хед начал экспериментировать с разными материалами. Были испытаны более трех десятков сочетаний, пока не получился идеальный «сэндвич»:

  • верхняя сторона лыжи — алюминий;
  • сердцевина из проклеенных слоев деревянного шпона;
  • нижняя поверхность лыжи — тонкий слой фенольного пластика для хорошего скольжения на любом типе снега;
  • высокоуглеродистый стальной кант, защищающий ребра от истирания. 
Деревянные лыжи, середина XX века. Изображение: Freepik

Позднее поверх алюминиевого слоя Хед добавил декоративный пластик, решивший проблему слепящих солнечных бликов от металлической поверхности, а под алюминий заложил неопреновую (прим. ред.: неопрен разновидность синтетического каучука) вкладку, создав, таким образом, первую систему виброгашения в лыжах. С 1956 года многослойные лыжи Хеда стали использоваться горнолыжниками на официальных соревнованиях.

Чуть позднее, в начале 70-х, пластик стал применяться и при изготовлении беговых лыж. Такие лыжи лучше скользили и были гораздо легче и прочнее по сравнению с деревянными. Однако, хоть их и стали называть пластиковыми, на самом деле они, как и лыжи Хеда, состояли из разных слоев. Конструкции дорабатывались, менялись составляющие. Сейчас при изготовлении лыж применяются две технологии — Sandwich и CAP.

Говард Хед. Изображение: head.ru

Как понятно из названия первой — лыжа, выполненная таким образом, представляет собой бутерброд из нескольких слоев: верхний слой, сердечник, нижняя скользящая поверхность, боковые поверхности, обрабатываемые отдельно.

В конструкции CAP сердечник вместе с боковыми поверхностями закрывает оболочка, создавая монолит с открытым снизу скользящим слоем. Во время гонок спортсмены используют лыжи, сделанные именно по этой технологии. 

  • Оболочка, или топ состоит из многослойного углеродного ламината. Этот слой придает лыжам жесткость, а также помогает контролировать изгиб. 
  • Сердечник — основа жесткости инвентаря. Может быть изготовлен из разных материалов:
    • дерево — может быть как слоистой конструкцией из шпона, так и цельным элементом из массива древесины. Иногда выполняется с воздушными каналами для облегчения лыжи;
    • вспененный акрил или пропилен;
    • сотовая структура, изготовленная по технологии Nomex Core из арамидного полимера — номекса. Это самый легкий вид сердечника. Обычно именно он входит в состав гоночных лыж профессиональных спортсменов. Перед склеиванием с другими частями сотовый сердечник закрывают пленкой, чтобы в ячейки не попал клей.
  • Скользящая поверхность — важнейшая часть лыжи, обеспечивающая скорость. На беговых профессиональных лыжах она делается из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы (ПСВММ). Чтобы убедиться, что структура скользящей поверхности однородна и соответствует техническим характеристикам, по ней несколько раз проходит стилус, похожий на иглу, который выявляет малейшие изъяны. Часто на скользящую поверхность наносят «структуру». Это система бороздок, строго соответствующая определенному типу погоды и стилю передвижения на лыжах. Она способствует отведению лишней воды, образующейся при трении.
  • Армирующий слой. Непосредственно над скользящей поверхностью укладывается армирующий материал, чтобы защитить всю конструкцию от напряжения сжатия и растяжения при изгибе лыжи. Применяются разные материалы:
    • стекловолокно;
    • карбон (прим. ред.: полимерный композитный материал из переплетенных нитей углеродного волокна);
    • кевлар, или арамид (прим. ред.: высокопрочный синтетический полиамид);
    • сплавы алюминия, которые позволяют усилить жесткость во всех направлениях, в то время как перечисленные выше работают только вдоль волокон.
Изображение: Freepik

Коньки: лезвия- «утюги» и ботинки-«шлепанцы»

История у коньков тоже древняя, хотя многое и менялось с веками. Так, в XVIII столетии металлические лезвия пришли на смену костяным. Совершенствовалась и форма лезвия, его длина, способ крепления к ботинку и покрой самого ботинка. Наиболее сильные изменения конструкция беговых коньков претерпела в последние 50 лет. 

  • «Утюги». Сначала всем привычное лезвие с отверстиями заменило сплошное. На таких коньках впервые вышел на ледяную дорожку голландский конькобежец Роберт Ритсма на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. Изменения в конструкции улучшили аэродинамические показатели и, соответственно, скорость спортсмена на льду. Но выглядело сплошное лезвие настолько непривычно и не изящно, что такие коньки прозвали «утюгами». 
  • «Клапы». Спустя всего два года после появления на Олимпийских играх «утюгов» женская сборная Нидерландов по конькобежному спорту стала выходить на официальные соревнования сезона 1996/97 в коньках с откидным лезвием, которые внешне напоминали домашние шлепанцы. Казалось, что конек разваливался прямо на ноге спортсмена.
    • Лезвие в новой конструкции не крепилось к ботинку жестко. Оно было зафиксировано лишь в носочной части. При каждом отталкивании пятка отрывалась от лезвия, которое оставалось максимально долго на льду. Затем срабатывала пружина, и лезвие вновь соединялось с ботинком, издавая характерный клацающий звук, за что такие коньки и получили название «клапы» от английского clap — хлопок. 
    • Ботинок под откидное лезвие пришлось видоизменить. Обувь для «клапов» ниже, особенно в части задника, где ахиллесово сухожилие практически открыто, для максимальной подвижности голеностопа. Ботинки производятся из многослойного карбона и стекловолокна, подошва армируется металлическими вставками, отделка выполняется из мягкой кожи. Также отличительной особенностью такой обуви является то, что она термоформируема. То есть после нагрева ботинка можно придать ему форму стопы непосредственно на ноге.
    • Механизм «клапов» представляет собой подпружиненный шарнир, который соединяет ботинок с лезвием, позволяя пяточной части отделяться. Затем, в конце каждого шага, после того как давление на носовую часть прекращается, пружина защелкивает лезвие обратно в ботинок. 
Конькобежные коньки. Изображение: Stranger~ruwiki at Russian Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Новая разработка позволила увеличить активную фазу толчка конькобежца. Когда стопа и голень спортсмена уже сильно наклоняются вперед, лезвие все еще остается прижатым ко льду, продолжая участвовать в отталкивании. Таким образом, увеличивается длина толчка по сравнению с обычными коньками при одинаковом усилии, приложенном спортсменом. Соответственно повышается скорость движения без увеличения энергозатрат. Кроме того, во время бега на таких коньках спортсмен может быстрее распрямлять голеностопный сустав, что снижает напряжение и высвобождает дополнительные силы. 

Хотя новый способ отталкивания и перераспределение сил потребовали от конькобежцев освоить новые техники, результаты применения новинки стали очевидны сразу же. Спортсменки из Нидерландов, выступавшие на «клапах», начали бить мировые рекорды один за другим. 

Как это нередко бывает, новая разработка, давшая голландкам преимущество перед соперницами, была встречена в штыки. Так, немецкая спортсменка Гунда Ниман, будучи двукратной олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира, пыталась сделать все, чтобы странную конструкцию запретили на соревнованиях. Однако в итоге запрещать «клапы» не стали, и уже на следующих Олимпийских играх-1998 в японском Нагано практически все конькобежцы всех стран и обоих полов, включая Ниман, соревновались на коньках нового типа. Сейчас старую конструкцию коньков используют лишь для обучения детей на самом раннем этапе. Во всех других случаях в конькобежном спорте, кроме шорт-трека, применяют только «клапы».

Конькобежный фестиваль на катке ВДНХ. Изображение: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Бобслей: шипы по индивидуальному проекту

Очевидно, что в таком высокотехнологичном спорте, как бобслей, появление любых новых нюансов даже в костюме спортсмена влекут за собой серьезные изменения в результатах. В этом спорте все решают сотые доли секунд, за которые сражаются как сами спортсмены, так и вся техническая бригада. На прошедшей недавно олимпиаде в Италии немецкие команды по бобслею и скелетону весьма успешно использовали новинку, произведенную специально для них немецким концерном BMW. В бобслее и скелетоне в начале заезда идет важнейшая фаза — разгон. Именно на ней можно выиграть те драгоценные доли секунд, которые помогают побеждать даже в случае не самого удачного прохождения трассы. Поэтому в BMW решили усовершенствовать специальную обувь с шипами для разгона по льду. 

Традиционно бобслейные ботинки имеют фиксированные ряды шипов, и если шипы приходят в негодность, обувь приходится менять. В BMW разработали свой подход — сделали сменные пластины с шипами, которые крепятся к подошве. Их можно адаптировать под индивидуальные анатомические особенности стопы и менять в любой момент. 

Сначала производится 3D-сканирование обуви спортсмена. Затем идет компьютерная разработка шипованных пластин, идеально соответствующих рельефу стопы атлета. Далее — 3D-печать пластин и напыление металлического порошка с помощью лазерной сварки для обеспечения прочности. Благодаря использованию аддитивных технологий стало намного проще вносить корректировки в изделие по ходу испытаний и в период соревнований, изготавливать новые пластины с учетом разных выявленных нюансов и погодных условий.

В ходе соревнований на олимпиаде в Италии немецкие спортсмены отмечали удобство обуви, сделанной по новой технологии, и слова свои подкрепили завоеванными медалями: восемью в бобслее и шестью в скелетоне.

Команда сборной Германии на Олимпиаде в Италии. Изображение: Bob- & Schlittenverband für Deutschland

Новшества, которые не прижились

Помимо революционных технологических разработок, успешно внедренных в спорт, в истории немало и таких, которые по тем или иным причинам были отбракованы и даже запрещены. 

  • Фторсодержащие лыжные мази. Наносить на скользящую поверхность лыж различные субстанции, облегчающие передвижение по снегу, придумали еще в XVII веке. И с тех пор изобретали все новые и новые составы: применяли деготь, канифоль, растительное масло, сосновую живицу, позднее различные лаки. Однако сложнее всего оказалось найти гидрофобную (прим. ред.: гидрофобность — химическое свойство молекулы, которая отталкивается от массы воды) смазку для погоды с температурой выше 0° и избежать налипания грязи на скользящую поверхность лыж. Решение нашла американская компания Hertel Wax, в 1974 году разработавшая первый фторуглеродный (прим. ред.: фторуглероды — химические соединения с углерод-фторными связями) парафин с высокой гидрофобностью. Атомы фтора замещают часть атомов водорода в углеводородах. За счет этого снижается коэффициент трения и повышается водоотталкивающая способность во фторсодержащем парафине по сравнению с чистым на основе углеводородов. С конца 80-х различные фторуглеродные парафины стали широко применяться в лыжном спорте. Практика показала, что они могут давать прибавку в скорости от 5% до 10%. Сегодня, несмотря на то, что многие производители выпускают лыжи, не требующие лыжных мазей, в профессиональном спорте по-прежнему применяются те, что необходимо смазывать. Парафины подбираются непосредственно перед гонкой с учетом погодных условий. Однако фторсодержащие мази сегодня под запретом. Все дело в том, что в конце 2010-х экологи обратили внимание на большое содержание соединений фтора в почвах горнолыжных курортов и в местах проведения лыжных соревнований. К тому моменту уже были известно о вредном воздействии фтора на организм человека и животных. А новейшие фторуглеродные парафины оказались самыми стойкими органическими загрязнителями, из-за чего их часто называют «вечными химикатами». В итоге в 2023 году на международных лыжных и биатлонных соревнованиях ввели запрет на использование фторсодержащих мазей. Перед каждым стартом лыжи проходят тест на содержание фтора, и в случае его обнаружения спортсмен дисквалифицируется. Именно по этой причине на зимней Олипмпиаде-2026, проходившей в Италии, от соревнований были отстранены корейские лыжницы и японский сноубордист.
Изображение: Freepik
  • Полиуретановые купальники. Еще одним «несчастливым» изобретением оказалось детище британской компании Speedo. В 2008 году она представила линейку спортивных купальников LZR Racer из высокотехнологичной ткани, состоящей из переплетенных эластана и полиуретана. Изделие улучшало снабжение мышц кислородом, обеспечивало оптимальное гидродинамическое положение тела спортсмена и хорошо отталкивало воду. Стремясь усилить этот эффект, некоторые пловцы стали надевать по два-три костюма один поверх другого. В итоге после подведения итогов Олимпийских игр 2008 года в Пекине оказалось, что 98% призеров соревнований по плаванию выступали в костюмах LZR Racer. А из 25 новых мировых рекордов той Олимпиады 23 установили спортсмены в полиуретановых купальниках. Год спустя на чемпионате мира в 2009 году было побито 43 мировых рекорда, что значительно превышало показатели прошлых лет. После этого многие спортсмены стали называть костюмы LZR Racer техническим допингом. Дело осложнялось тем, что некоторые пловцы имели долгосрочные контракты с другими фирмами-производителями плавательных костюмов и не могли применять новинку. В итоге с 1 января 2010 года Международная федерация плавания (прим. ред.: сейчас World Aquatics) запретила соревноваться в полиуретановых купальниках. Результаты, которые были показаны пловцами в этих костюмах, не аннулированы, а многие из тех рекордов не побиты и по сей день.
  • Лыжные палки необычной формы. В 2015 году знаменитый норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален начал регулярно появляться на соревнованиях с палками необычной формы. Они имели заметный изгиб в верхней части, сразу под ручкой. Авторитет спортсмена, который сам подбросил идею кривых палок производителю, был столь велик, что за ним потянулись и другие биатлонисты. Считалось, что палки дают возможность отталкиваться под более острым углом и, соответственно, обеспечивают наилучшие условия для приложения максимальной силы. Нет смысла подробно вдаваться в механику процесса и разбирать техническую сторону этого необычного лыжного инвентаря, потому что он так и не прижился у спортсменов. Использовали его единицы, и по итогам сезона не показали никакого улучшения результатов. Многие до сих пор считают, что кривые палки были всего лишь маркетинговым приемом великого Бьорндалена. 

Автор текста Наталья Сидорова

Изображение на обложке: Freepik

Метр-победитель, или Как Россия рассталась с аршинами и пуда...
9 марта 2026  9 мин.

Метр-победитель, или Как Россия рассталась с аршинами и пуда...

Переход на метрическую систему мер в Советской России был задачей не из легких. Страна, веками жившая по своим собственным стандартам — с саженями, верстами и пудами — вдруг должна была освоить километры, килограммы и литры. Но, по мнению нового советского правительства, затея того стоила. Ведь без перехода на уже широко распространившуюся в мире единую систему мер и весов страна не смогла бы стать частью мирового сообщества, унифицировать производство, торговлю и, в конце концов, науку. 

История метрической системы в мире началась задолго до революционных событий в Российской империи 1917 года. Хотя своим появлением метрическая система тоже обязана революции — Великой французской. До этого практически в каждой стране существовала своя собственная система мер и весов. В 1790 году Парижская академия наук предложила новое десятичное деление единиц. За единицу длины приняли одну сорокамиллионную часть земного меридиана — метр. А на основе метра построили и всю систему, названную метрической. Именно с введения новых мер в революционной Франции и началось победное шествие метрической системы по миру. 

По сравнению со многими другими, метрическая система обладала рядом преимуществ.

  • Десятичная структура. Система основана на степенях числа десять, что облегчает пересчет и вычисления.
  • Удобство и логичность. Четкая структура упрощает ее освоение и применение.

Метрическая система изначально задумывалась как международная. Основные названия единиц были заимствованы из греческого языка, а для обозначения множителей и долей использовались греческие и латинские числительные (прим.ред.: так, например, приставки деци, санти, милли обозначают доли: 1/10, 1/100, 1/1000)

Метрическая система мер и весов. Плакат 1903 года. Изображение: Wikimedia Commons

В итоге основу метрической системы составили базовые единицы: 

  • метр: для измерения длины;
  • килограмм: для массы;
  • секунда: для времени;
  • ампер: для электрического тока;
  • кельвин: для температуры;
  • моль: для количества вещества;
  • кандела: для силы света.

А уже на основе базовых единиц были созданы производные единицы, например, квадратный метр — для измерения площади, кубический метр — для объема, метр в секунду — для измерения скорости, ньютон — для измерения силы, джоуль — для измерения энергии и другие.

Первые шаги метрической системы в России

В 1892 году по указу Александра III метрическая система стала обязательной в Финляндии, которая тогда входила в состав Российской империи. Многие российские ученые, такие как Дмитрий Иванович Менделеев, Борис Семенович Якоби и Адольф Яковлевич Купфер, выступали за принятие в стране единой международной системы мер. В 1899 году в России метрическую систему уравняли в правах с традиционными мерами, но она применялась лишь в отдельных отраслях, например, в судостроении. В 1910 году были изданы таблицы с информацией о метрических мерах и их соотношении с русскими мерами и весами. Но, хотя идея перехода России на метрическую систему зародилась еще до революции, лишь советское правительство приняло на себя ответственность за ее практическую реализацию. 

Торговля у Сухаревой башни в Великую субботу. Фото Н. Щапова. 16 апреля 1905 года. Главархив Москвы. Изображение: mos.ru

Многие решения советской власти, принятые сразу же после ее установления в стране, кардинально меняли не просто социальный строй, но и весь устоявшийся порядок вещей, в том числе, например, календарь и правила правописания… Неудивительно, что трансформации подверглась и система мер. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 14 сентября 1918 года «О введении международной десятичной метрической системы мер и весов» стал отправной точкой на нелегком пути, который Советской России предстояло пройти в кратчайшие сроки. С этого момента использование метрической системы стало обязательным, хотя процесс перехода и должен был проходить постепенно.

Революционные меры

Изначально завершить весь процесс планировалось к 1 января 1924 года. С 1 января 1919 года метрическая система становилась обязательной для всех государственных учреждений. С 1 января 1922 года прекращалось изготовление старых мер и гирь, а через год — запрещалась их продажа.

Для управления процессом перехода была создана Межведомственная метрическая комиссия при Наркомате торговли и промышленности, в которую вошли представители различных ведомств, включая ВСНХ (прим. ред.: ВСНХ — Высший совет народного хозяйства РСФСР) и комиссариаты: финансов, по военным делам, путей сообщения, просвещения, земледелия, продовольствия, почт и телеграфов. Позже, в 1920 году, руководство реформой было передано Научно-техническому отделу ВСНХ, а в 1925 году при Совете Труда и Обороны создали Центральную метрическую комиссию — Цекометр.

Внедрение новой системы измерений касалось всех сфер жизни. А значит, нужно было не только обеспечить производство новых измерительных приборов, но и внедрить их в повседневную жизнь, в производство и торговлю. Трудности усугубляла  Гражданская война и экономическая разруха. Так, например, для производства новых гирь попросту не хватало чугуна. В итоге сроки завершения перехода на метрическую систему декретом СНК РСФСР от 29 мая 1922 года (прим. ред.: СНК Совет Народных Комиссаров) были перенесены на 1 января 1927 года.

Тем не менее уже к 1925 году определенные успехи были достигнуты. На некоторых железных дорогах весы были переведены на метрическую систему, в текстильной промышленности и торговле отпуск материй также производился в метрических единицах. Чай, кофе и табак начали фасовать в упаковки по граммам. В некоторых городах началась реализация молока в литрах, т.е. по метрической системе.

Изображение: Freepik

Пропаганда как двигатель прогресса

Провести такие масштабные изменения, которые касались, без преувеличения, каждого гражданина страны, без мощной пропагандистской и популяризаторской кампании нечего было и думать. И советское правительство такую кампания развернуло.

Разумеется, обязательное изучение метрической системы ввели в школах. Но гораздо важнее было обучить новой системе тех, кто работал в народном хозяйстве. Распространять информацию о метрической системе поручили прежде всего Народному комиссариату просвещения и Главной палате мер и весов. В ход шли буклеты, плакаты и таблицы с информацией о новых мерах; газеты, радио, листовки, даже театральные постановки.

Сотрудники Главной палаты мер и весов. Начало 1920-х годов. Изображение: Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева

В Государственном архиве Российской Федерации сохранился любопытный документ — синопсис киносценария под названием «Необыкновенные приключения юного пионера», написанный известным советским писателем и драматургом Николаем Шестаковым. Датируется документ 24 марта 1925 года. Судя по пояснительной записке, фильм должен был в увлекательной форме рассказать широкой публике о метрической системе, ее истории и о правительственных усилиях по внедрению реформы мер и весов. Кино планировалось разбить на 7 частей, а приключения пионера должны были стать фоном для этого познавательного контента.

В том же архиве хранится и смета на постановку балета в Большом театре. Либретто для постановки написала поэтесса, драматург и переводчица Елизавета Тараховская (Парнох). Либретто, получившее название «Новые меры» и состоящее из трех актов, было представлено на рассмотрение Центральной Межведомственной Метрической комиссии в марте того же 1925 года. Для воплощения балетной постановки планировалось сшить 72 костюма для артистов.

В ходе пропагандистской кампании, развернувшейся по всей стране, устраивались конкурсы на лучшие стихи, лучшие конспекты лекций и лучшие плакаты, отражающие суть новой системы. Поверочные палаты (прим. ред.: Поверочные палаты – региональные палаты мер и весов Главной палаты мер и весов при Высшем Совете Народного Хозяйства РСФСР) организовывали экскурсии для рабочих, красноармейцев, милиционеров, учащихся и других граждан, чтобы они могли ознакомиться с эталонами новых мер. Помимо лекций в клубах, библиотеках и на предприятиях, проводились радиолекции, а также лекции с использованием диапозитивов — достаточно революционного средства лекционной работы тех лет.

Изображение: ФБУ «Ростовский ЦСМ»

При этом пропаганда могла быть и отраслевой. Например, Наркомзем РСФСР (прим. ред.: Народный комиссариат земледелия) в 1924 году начал создавать демонстрационный кабинет по метрической системе, где собрали литературу и образцы мер, как метрических, так и старых, для наглядного сравнения и ясного понимания основных метрических мер. Чтобы сельские жители лучше узнали о метрической системе, в деревнях решили широко распространять специальную брошюру для крестьян о метрической системе и наглядный плакат, а в журнале «Сельскохозяйственная жизнь» подробно рассказывали обо всех аспектах реформы.

При любом удобном случае и на ярких примерах из жизни людям объясняли, почему килограмм удобнее пуда, а метр — аршина. Особый акцент делался на преимуществах метрической системы для торговли и промышленности — так проще считать, меньше ошибок, больше прибыли.

В ходе реформы напечатали не менее 4 миллионов экземпляров переводных таблиц, позволяющих переводить старые русские меры в метрические. Эти таблицы, как и агитационные материалы, распространялись и размещались в общественных местах, в том числе, например, на вокзалах.

Как известно, активным пропагандистом многих советских нововведений был поэт Владимир Маяковский, прославившийся своим участием в создании советской рекламы. Его слоганы украшали не только плакаты и страницы периодических изданий, но и обертки конфет и пачек папирос. Не обошел Владимир Владимирович своим вниманием и кампанию по пропаганде новой системы мер. С декабря 1923 года по апрель 1924 года Маяковский создал тексты для конфет «Новый вес» и «Новые меры», производимых фабриками «Красный Октябрь» и им. Бабаева. Обертки конфет из серии «Новый вес», выпущенные Моссельпромом, наряду с другими рекламными сериями, были представлены на Международной выставке в Париже в 1925 году и получили признание как образцы передового рекламного искусства.

Обертки серии конфет «Новый вес» фабрики «Красный Октябрь» со стихами В. Маяковского (выпускались в 1923 – 1924 гг.). Изображение: livejournal.com

Трудности и результаты

Внедрение новой системы мер требовало не только пропаганды, но и значительных организационных и финансовых вложений. При этом предприятия, работающие на хозрасчете, должны были самостоятельно финансировать переход на метрическую систему. К 1928 году общие затраты на администрирование, популяризацию, обучение, переоснащение и приобретение новых измерительных приборов составили 75 миллионов рублей, в том числе выделенных государством в виде кредитов. 

Несмотря на все трудности, советская власть упорно двигалась к своей цели. К середине 1930-х годов переход на метрическую систему в Советской России можно было считать завершенным. И хотя отголоски старых мер еще долго оставались в быту, в основных сферах экономики и науки доминировала новая система. Палаты мер и весов были созданы в каждой из союзных республик. Государственная служба мер и весов заработала по всей стране.

Отказ от устаревших, разнородных и зачастую регионально специфичных мер длины, веса и объема имел исключительно положительное значение для огромной страны.

  • Упрощение учета и планирования. Метрическая система с ее десятичным делением была гораздо удобнее разнородной архаичной системы мер, включавшей аршины, сажени, пуды.
  • Стимул для индустриализации. Новые технологии и великие стройки требовали точных измерений. Переход на метрическую систему позволил быстрее обучать новые поколения рабочих и инженеров.
  • Поддержка международной торговли и сотрудничества. Большинство стран давно  уже перешли  на метрическую систему. После введения той же системы в СССР страна могла говорить с остальным миром на одном языке измерений.

Переход страны на метрическую систему упростил международную торговлю, способствовал развитию промышленности и науки, да и просто сделал жизнь советских граждан немного проще и понятнее. 

Автор текста Инна Бобровская

Изображение на обложке: Freepik

Наука в женских руках: истории упорства и гениальности
8 марта 2026  14 мин.

Наука в женских руках: истории упорства и гениальности

Вы когда-нибудь задумывались, как работает Wi-Fi? Или что защищает ваш мозг от токсинов? Или из чего, в конце концов, сделаны звезды? Ответы на эти вопросы нашли женщины. Их путь не был ни линейным, ни предсказуемым. Он пролегал через университетские лаборатории и кинопавильоны, через математические кафедры и космические центры. Тем не менее, их открытия изменили науку навсегда. В преддверии 8 Марта давайте вспомним их имена.

Софья Ковалевская: первая женщина, ставшая профессором математики

Софье Ковалевской (1850–1891) с раннего детства пришлось бороться за свое право стать ученым. Ее отец, генерал-лейтенант Василий Корвин-Круковский, был решительно против подобных намерений дочери. В 18 лет Ковалевская вступила в фиктивный брак, чтобы уехать учиться за границу — российские университеты были для женщин закрыты. В Гейдельберге (прим. ред.: тогда в составе Великого герцогства Баден, ныне часть Баден-Вюртемберга, ФРГ) Софья добилась разрешения слушать лекции по математике и физике. В 1870 году она переехала в Берлин, где столкнулась с новым препятствием: Берлинский университет не принимал женщин даже вольнослушательницами.

Знаменитый математик Карл Вейерштрасс согласился заниматься с Софьей частным образом. Четыре года упорных занятий принесли плоды. 24 сентября 1874 года Гёттингенский университет на основании трех работ, представленных Вейерштрассом, присудил Ковалевской степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств с высшей похвалой. Так в Европе появилась первая женщина — доктор математики. Одна из трех упомянутых работ «К теории дифференциальных уравнений в частных производных» — была посвящена теореме, которая сегодня так и называется: теорема Коши-Ковалевской (прим. ред.: Огюстен Луи Коши — французский математик, чьи работы по дифференциальным уравнениям легли в основу теоремы, завершенной Ковалевской).

В том же 1874 году Ковалевская с мужем Владимиром, брак с которым из фиктивного стал реальным, вернулись в Петербург. Однако здесь Софью Васильевну ждало горькое разочарование: признанный в Европе ученый, она не могла найти места на родине. Максимум, что могли ей предложить в России — должность учительницы арифметики в женской гимназии. В 1878 году она родила дочь, но беременность протекала тяжело, и Ковалевская впала в депрессию. Неважно шли дела и у ее мужа. Владимир Ковалевский оставил науку и занялся коммерцией, но спекуляции привели его к долгам, разорению и в конечном счете к самоубийству. В 1881 году Софья уехала в Берлин, а затем в Париж. Весной 1883 года пришло трагическое известие: разоренный и отчаявшийся Владимир покончил с собой. Спасти от отчаяния могла только работа — и она ушла в нее с головой.

Софья Ковалевская. Изображения: Wikimedia Commons

В 1884 году Ковалевская стала профессором Стокгольмского университета. Здесь она открыла третий классический случай вращения твердого тела («волчок Ковалевской») и в 1888 году получила премию Бордена (прим. ред.: Шарль-Лоран Борден — французский нотариус, завещавший состояние на научные премии; премия его имени считалась одной из самых почетных наград Парижской академии наук). В 1889 году ее все же избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук, но на заседания не пустили: «Пребывание женщин в обычаях Академии не состоит» (прим. ред.: подробнее узнать о судьбе Софьи Ковалевской можно в нашем материале).

Лина Штерн — первая женщина-академик АН СССР

Лина Штерн (1878–1968) родилась на территории сегодняшней Литвы, тогда входившей в состав Российской империи. Высшее образование она получила в Женевском университете, куда поступила в 1898 году — в Российской империи для женщин путь в науку все еще был практически закрыт. В 1903 году она защитила диссертацию, а в 1917-м стала первой женщиной-профессором в истории Женевского университета.

В 1918 году Лина Штерн опубликовала первые сообщения о гематоэнцефалическом барьере — физиологическом механизме, регулирующем проникновение веществ из крови в мозг. Предшественники наблюдали отдельные явления из данной области, но именно Штерн сформулировала из отдельных фактов и экспериментальных данных стройную концепцию и дала ей название.

Лина Штерн. Изображение: Архив РАН

В 1925 году Штерн приняла приглашение Наркомпроса и переехала в Москву, возглавив кафедру физиологии во 2-м Московском медицинском институте. В 1935 г. под редакцией Штерн был опубликован первый сборник статей сотрудников Института физиологии, целиком посвященный теме гематоэнцефалического барьера.

В 1939 году Лина Соломоновна Штерн стала первой женщиной, избранной действительным членом Академии наук СССР. В 1944 году, при основании Академии медицинских наук СССР, она была утверждена ее действительным членом.

В годы войны Штерн разработала метод лечения травматического шока, применявшийся в полевых госпиталях. В 1943 году за цикл работ по гематоэнцефалическому барьеру получила Сталинскую премию. В 1946-м ею был разработан метод введения стрептомицина через затылочную область, который помог спасти до 70% детей с туберкулезным менингитом — заболеванием, которое до этого считалось практически неизлечимым.

Увы, все эти заслуги не смогли уберечь Лину Соломоновну от сталинских репрессий. В 1949 году она была арестовали по делу Еврейского антифашистского комитета. Большинство членов комитета в итоге было расстреляно, но Штерн чудом уцелела: ее приговорили к 3,5 годам тюрьмы и 5 годам ссылки, которую она отбывала в Джамбуле (прим. ред: тогда Казахская СССР, ныне город Тараз, административный центр Жамбылской области Республики Казахстан). После смерти Сталина она была освобождена по амнистии, в 1958 году реабилитирована. После своего освобождения Лина Штерн возглавила отдел физиологии в Институте биофизики АН СССР и работала там до конца жизни.

Хеди Ламарр — актриса и изобретатель

История Хеди Ламарр (1914–2000) — наверное, самый неожиданный сюжет в истории технологий. Она родилась в Вене, ее настоящее имя — Хедвиг Ева Мария Кислер, а псевдоним Ламарр взят в честь американской актрисы немого кино Барбары Ла Марр. Сниматься в кино она начала еще живя в Европе, а в 1937 году, уже будучи весьма известной актрисой, отправилась покорять Голливуд. За время своей актерской карьеры она сыграла более чем в 30 фильмах, включая такие культовые ленты, как «Алжир» (1938), «Квартал Тортилья-Флэт» (1942) и «Самсон и Далила» (1949). Но активное занятие актерской деятельностью не помешало Хеди оставить свой след и в области совершенно иного рода.

Хеди Ламарр. Изображение: Hedy Lamarr

Систематического технического образования у Хеди не было — знания она получила благодаря природным способностям и тому, что еще будучи в браке с австрийским оружейным магнатом Фрицем Мандлем, с которым впрочем прожила недолго, сопровождала его на встречах, где обсуждались новейшие технологии. После развода Хеди с мужем и ее переезда в США авиастроитель и продюсер Говард Хьюз оборудовал для актрисы небольшую лабораторию прямо на съемочной площадке.

В свободное от съемок время Хеди активно занималась изобретательством: придумала шипучие таблетки для получения освежающих напитков, предложила Хьюзу несколько идей по улучшению формы самолетов, позже изобретала светофоры и флуоресцентные ошейники для собак. Но самые громкие ее изобретения были сделаны в области военной техники.

17 сентября 1940 года немецкая подлодка уничтожила британский эвакуационный корабль, при гибели которого  погибло более семидесяти детей. Эта трагедия усилила желание Ламарр помочь борьбе против нацизма. Вместе с композитором Джорджем Антейлом она разработала систему, основанную на концепции частот Николы Теслы. Хеди предложила отправлять сигналы не на одной частоте, а отрывками на разных. 11 августа 1942 года они получили патент США № 2 292 387 и безвозмездно передали технологию армии. Увы, патент этот лег на полку до 1959 года, когда его начали использовать для контроля дронов. Патент, на котором актриса так ничего и не заработала, сегодня оценивают в 30 миллиардов долларов. Его принцип лежит в основе Wi-Fi, Bluetooth и GPS. В 1997 году фонд Electronic Frontier Foundation наградил ее премией Pioneer Award, а в 2014 году Ламарр и Антейла посмертно включили в Национальный зал славы изобретателей США.

Сесилия Пейн-Гапошкина: открывшая состав звезд

Сесилия Пейн (1900–1979) — британско-американский астрофизик, чья докторская диссертация 1925 года навсегда изменила представления человечества о Вселенной.

В 1919 году она получила стипендию для изучения ботаники в Кембридже, но после лекции Артура Эддингтона (прим. ред.: английский астрофизик, 18821944), чья экспедиция 1919 года по наблюдению Солнечного затмения стала одним из наглядных доказательств теории относительности Альберта Эйнштейна) переключилась на астрономию. Кембридж в то время не присуждал женщинам ученых степеней, поэтому Пейн уехала в США, в Гарвардскую обсерваторию.

Для написания своей диссертации она проанализировала спектры тысяч звезд и применила теорию ионизации атомов, разработанную незадолго перед этим индийским физиком Мегхнадом Саха и впоследствии ставшую одной из фундаментальных основ современной астрофизики. Вывод оказался революционным: звезды состоят преимущественно из водорода (около 75%) и гелия (около 24%). До этого астрономы считали, что химический состав Солнца и звезд близок к составу Земли.

Изображение: Smithsonian Institution/Science Service

Когда Пейн отправила диссертацию на рецензию, ведущий астроном того времени Генри Норрис Рассел настоятельно рекомендовал ей убрать это заключение — оно слишком противоречило устоявшимся представлениям. Пейн подчинилась и указала в работе, что вывод о преобладании водорода «почти наверняка нереален». Четыре года спустя Рассел сам пришел к тем же результатам и опубликовал их как собственное заключение, лишь кратко упомянув более раннюю работу Пэйн.

В 1934 году Пейн вышла замуж за астрофизика Сергея Гапошкина, в браке родила троих детей. Она продолжала работать в Гарварде, но долгие годы занимала низкооплачиваемые должности без формального статуса. Лишь в 1956 году она стала первой женщиной — штатным профессором Гарвардского университета, а позже возглавила кафедру астрономии.

В честь Пейн-Гапошкиной назван открытый в 1974 году астероид. В 1976 году она  получила премию Генри Норриса Рассела — высшую награду Американского астрономического общества.

Наталья Бехтерева: разгадавшая тайну сознания

Наталья Бехтерева (1924–2008) — нейрофизиолог с мировым именем, внучка великого психиатра Владимира Бехтерева (1857–1927), создала научную школу, не имевшую аналогов в СССР.

В 1938 году, когда Наталья была еще школьницей, ее отца, инженера Петра Бехтерева, расстреляли по обвинению в контрреволюционной деятельности. Всю первую блокадную зиму 1941-1942 годов Бехтерева провела в Ленинграде. Несмотря на тяжелейшие условия жизни и статус дочери репрессированного, Бехтерова смогла поступить в 1-й Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, а затем в аспирантуру в Институте физиологии Центральной нервной системы АМН СССР. В 1950-х она начала работать в Институте экспериментальной медицины в Ленинграде.

Наталья Бехтерева. Изображение: ИМЧ РАН

В начале 1960-х лечение некоторых заболеваний мозга с помощью вживленных электродов только начинало применяться в мировой практике. В 1960 году Бехтерева стажировалась в Великобритании у нейрофизиолога Грея Уолтера — одного из пионеров этого метода. Вернувшись в СССР, она столкнулась с сопротивлением, но в 1962 году добилась разрешения на первую в стране операцию по имплантации электродов пациентке с болезнью Паркинсона.

Бехтеревой принадлежала революционная догадка: через эти электроды можно не только лечить, но и наблюдать за работой нейронов. Именно Бехтерева и ее коллеги начали изучать электрическую активность живого работающего мозга прямо во время мыслительных процессов. Эти исследования легли в основу написанной Натальей Петровной монографии «Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека».

Важное открытие Бехтеревой — теория о том, что мозг устроен сложнее, чем думали раньше. Она выделила в нем два типа связей: жесткие и гибкие. Жесткие — это врожденные структуры, отвечающие за жизненно важные функции. Гибкие связи формируются в течение жизни — именно они позволяют нам учиться и адаптироваться.
Наталья Бехтерева первой заговорила о том, о чем академическая наука ранее говорить избегала: исследователь изучала феномен клинической смерти, встречалась с болгарской провидицей Вангой, пытаясь найти рациональное объяснение ее способностям. Бехтерева не верила в мистику, но считала, что наука обязана исследовать любые феномены, даже если они пока необъяснимы.

В 1990 году Бехтерева добилась создания в Ленинграде (прим. ред: ныне Санкт-Петербург) Института мозга человека Российской Академии наук — единственного в России научного центра, где комплексно изучают мозг на всех уровнях.

Нейрохирургическое отделение Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН . Изображение: ИМЧ РАН

Наталья Петровна была избрана академиком АН СССР и АМН СССР, вице-президентом Международного союза физиологических наук, почетным членом множества зарубежных академий. В 1985 году она получила Государственную премию СССР.

Устами ученых-мужчин

Пять всемирно известных имен из нашего дайджеста — лишь крошечная часть той великой армии женщин-ученых и изобретательниц, без которых невозможно представить современную науку. Число женщин, ежедневно вносящих свой вклад в развитие науки и технологий, сегодня исчисляется уже десятками тысяч. И в Международный женский день 8 Марта мы решили дать их коллегам-мужчинам возможность выразить свое восхищение тем, кто ежедневно вдохновляет их на новые исследования и открытия.

Игорь Сержанов, профессор, директор Института агробиотехнологий и землепользования Казанского ГАУ:

«В канун 8 Марта хочется сказать слова благодарности тем женщинам, чей труд двигает науку вперед, часто оставаясь за кадром громких публикаций и отчетов.

Для меня образец такого служения науке — профессор Фанузя Загитовна Кадырова. Знаете, чем она поражает? Редкой способностью совмещать фундаментальную глубину с абсолютно прикладным, "полевым" мышлением. В нашей аграрной науке это большая редкость: одно дело — блестяще защитить теорию, и совсем другое — довести сорт до реального урожая в хозяйстве. Фанузя Загитовна прошла этот путь полностью — от лабораторных экспериментов с гречихой до внедрения технологий, которые сегодня работают на конкретных полях.

Я много лет наблюдаю за ее работой и вижу главное: она умеет собирать вокруг себя талантливую молодежь и заражать их своим интересом. Ее ученики — это уже состоявшиеся специалисты, разбросанные по всей стране, и каждый из них продолжает ее подход: не просто «сделать науку для отчета», а сделать так, чтобы это принесло реальную пользу аграрию. Это и есть подлинная научная школа, которая формируется не приказами, а личным примером. Особенно восхищает ее требовательность к деталям. Она никогда не проходит мимо мелочей — будь то технология обработки семян или нюансы селекционного отбора. Именно эта скрупулезность позволяет ей получать стабильные результаты там, где другие пасуют.

В истории немало великих женщин-ученых — от Марии Кюри до Софьи Ковалевской. Но когда рядом с тобой работает такой ученый, как Фанузя Загитовна, понимаешь: величие — оно не только в учебниках, оно рождается здесь и сейчас, в стенах родного университета, в тиши лабораторий и на продуваемых ветром полях. Это пример того, как наука становится жизнью, а жизнь — наукой».

Владимир Понамарев, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры фармакологии и токсикологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины:

«Я восхищаюсь двумя удивительными женщинами — это мой научный руководитель, доктор биологических наук, профессор Надежда Лукояновна Андреева, и моя коллега по грантовым проектам, доктор ветеринарных наук, доцент Ольга Сергеевна Попова.

Восхищение Надеждой Лукояновной начинается с ее научной глубины. Доктор биологических наук, профессор — это не просто строчка в дипломе, это статус, который она заслужила десятилетиями кропотливого труда. Я восхищаюсь ее эрудицией: когда мы обсуждаем мою диссертацию, она с легкостью оперирует знаниями не только в фармакологии, но и в смежных областях — от молекулярной биологии до клинической практики. Надежда Лукояновна умеет зажечь идеей, показать ту самую "изюминку" в сухих строках исследований. Надежда Лукояновна — образец интеллигенции, профессионализма и человеческого достоинства, и я бесконечно благодарен судьбе за возможность учиться у нее.

Ольга Попова— доктор ветеринарных наук, доцент, она является для меня образцом современного исследователя. Мы работаем вместе над грантовыми проектами, и я каждый раз восхищаюсь ее невероятной работоспособностью и научной смелостью. Ольга Сергеевна умеет мыслить нестандартно. В ней сочетается строгость ветеринарного врача и пытливость исследователя-фармаколога. Когда мы сталкиваемся с трудностями при оформлении заявок на гранты или в интерпретации данных, именно ее энтузиазм и вера в успех заряжают всю команду. Я восхищаюсь ее способностью находить время на все: на глубокую научную работу, на помощь студентам, на генерацию новых идей. При этом Ольга Сергеевна — удивительно открытый и доброжелательный человек».

Изображение: Freepik

Константин Ким, научный сотрудник Лаборатории физико-химического анализа керамических материалов (№ 33) ИМЕТ РАН:

«Если говорить об ученых, которые меня вдохновляют, их немало как среди авторов работ, которые я изучаю, так и среди тех, с кем мне довелось работать лично. Из женщин-ученых, с которыми я знаком непосредственно, хочу выделить Наилю Сайфулловну Ахмадуллину.Мы работаем вместе в Лаборатории физико-химического анализа керамических материалов ИМЕТ РАН. Меня впечатляет ее научная широта: она занимается разными видами керамических материалов и при этом стабильно публикует очень качественные работы в высокорейтинговых журналах.

Но главное ее качество — умение выстраивать отношения с людьми. Наиля Сайфулловна не просто ставит задачи, она по-настоящему объединяет специалистов с разными компетенциями для достижения общей цели. Такой подход к работе мне очень близок и, наблюдая за ней, я понимаю, как правильно выстраивать исследовательский процесс».

Антон Ем, м.н.с., Лаборатория диагностики материалов (№ 17), ИМЕТ РАН:

«Ольга Александровна Комолова, ведущий научный сотрудник лаборатории 17, является моим наставником. Это удивительно добрый и отзывчивый человек, который с огромной самоотдачей посвящает себя науке. Ее пример вдохновляет: восхищает не только трудолюбие, но и особый подход к работе и окружающим. Ольга Александровна мотивирует постоянно расти и никогда не останавливаться на достигнутом».

Константин Кистерский, м.н.с., руководитель проекта по производственной интеграции СТП Bauman Smart BioMed (МГТУ им. Н.Э. Баумана):

«Меня вдохновляет пример Аллы Борисовны Салминой. Видеть, как ведущий ученый с более 500 публикациями, недавно заслуженно избранный членом-корреспондентом РАН, продолжает задавать темп в области нейробиологии — лучшее подтверждение тому, что настоящий интеллект и масштаб мышления движет науку вперед. Ее преданность делу мотивирует расти и двигаться дальше».

Автор текста и интервьюер Валерия Стопичева

Изображение на обложке: Ai-generated

Посмотреть все статьи

Видео на ПОИСКе

Показать все
Скачать последний выпуск Поиск
Скачайте последний выпуск газеты «ПОИСК» бесплатно прямо сейчас Скачать

ПОИСК — путеводитель по науке

Показать все