Арифмометр

Арифмометр 1932 года выпуска

Арифмо́метр (от греч. «αριθμός» — «число», «счёт» и греч. «μέτρον» — «мера», «измеритель») — настольная или портативная механическая вычислительная машина, предназначенная для точного умножения и деления, а также для сложения и вычитания. Механическая вычислительная машина, ведущая автоматическую запись обрабатываемых чисел и результатов на особой ленте — арифмограф[1].

Принцип действия арифмометра — поразрядное сложение и сдвиг суммы частных произведений[2]. Арифмометр не может работать с конечными разностями и потому не способен давать приближённые решения дифференциальных уравнений[2].

Чаще всего арифмометры были настольными, изредка встречались карманные модели (например, «Curta»). Этим они были похожи на другие настольные механические счётные машины типа «Comptometer», «Contex-10» или «ВММ-2», но отличались от больших напольных вычислительных машин, таких как табуляторы (например, «Т-5М») или механические компьютеры (например, «Z-1», разностная машина Чарльза Бэббиджа).

Исторический обзор

13-разрядный десятичный счётчик (возможно, часть более сложной машины) начертил около 1500 года Леонардо да Винчи[3]. Однако в своё время идеи Леонардо никакого распространения не получили[2].

Другой неизвестный современникам арифмометр был создан Вильгельмом Шиккардом в 1623 году. Согласно чертежам, устройство представляло собой 6-разрядную машину из трёх узлов: устройства сложения-вычитания, множительного устройства и блока записи промежуточных результатов[2]. Также в XVII веке были созданы «паскалина» Блеза Паскаля и арифмометр Лейбница[3].

В 1674 году была создана машина Морленда. В 1709 году итальянский учёный маркиз Джованни де Полени представил свою модель арифмометра.

Арифмометр Тома, 1821
Арифмометр Штафеля, 1845

В 1820 году Тома де Кольмар начал серийный выпуск арифмометров, в целом сходных с арифмометром Лейбница, но имевших ряд конструктивных отличий. Его арифмометр выпускался с различными усовершенствованиями в течение 100 лет по 300–400 экземпляров в год[4].

В первой половине XIX века свои модели арифмометров изобрели Авраам Яков Штерн, Израиль Авраам Штафель и Хаим-Зелик Слонимский[5].

В 1850-х годах П. Л. Чебышёв создал первый автоматический арифмометр — первый суммирующий прибор непрерывного действия.[6] В 1876 г. Чебышёв выступил с докладом на V сессии Французской ассоциации содействия преуспеванию наук. Доклад назывался «Суммирующая машина с непрерывным движением». Один из первых экземпляров суммирующей машины Чебышева сохранился в Санкт-Петербурге.[7] Это 10-разрядная суммирующая машина с непрерывной передачей десятков. В машине с прорывной (дискретной) передачей колесо высшего разряда продвигается сразу на одно деление, в то время как колесо низшего разряда переходит с 9 на 0. При непрерывной передаче десятков соседнее колесо (а вместе с ним и все остальные) постепенно поворачивается на одно деление, пока колесо младшего разряда совершает один оборот. Чебышёв достигает этого применением планетарной передачи.[8][9]

Следующими этапами работы Чебышёва явились постройка новой модели суммирующей машины и передача её в 1878 г. в Парижский музей искусств и ремесел, а затем создание множительно-делительной приставки к суммирующей машине. Эта приставка также была передана в музей в Париже (1881 г.).

Фрэнк Стивен Болдуин в 1873 году создал машину под названием «арифмометр», патент был выдан 28 июля 1874 года. В 1890 году было начато серийное производство арифмометров Однера — самого распространённого типа арифмометров XX века.

В СССР самым популярным арифмометром был производившийся в 1929—1978 годах «Феликс». Общий тираж этих машин составил несколько миллионов, было произведено более двух десятков модификаций. Школьников учили обращаться с этой машиной[10].

В настоящее время арифмометры можно найти в музеях, таких как Политехнический музей в Москве, Немецкий музей в Мюнхене или Музей вычислительной техники в Ганновере[2].

Принцип работы

Принцип работы арифмометров основан на механике, доступной в раннюю индустриальную эпоху, — зубчатых колёсах и цилиндрах[3].

Числа вводятся в арифмометр, преобразуются и передаются пользователю (выводятся в окнах счётчиков или печатаются на ленте) с использованием только механических устройств. На арифмометре «Феликс» ввод чисел осуществляется перемещением рычажков вверх-вниз. Операция сложения требует оттягивания расположенной справа ручки и проворачивания её на один оборот на себя. Операция вычитания — наоборот, проворачивания на один оборот от себя[10].

При этом арифмометр может использовать исключительно механический привод (для работы на них надо постоянно крутить ручку, как в «Феликсе») или производить часть операций с использованием электромотора. Арифмометры являются цифровыми (а не аналоговыми, как логарифмическая линейка) устройствами, поэтому результат вычисления не зависит от погрешности считывания и является точным.

Так как арифмометры предназначались в первую очередь для умножения и деления, почти у всех арифмометров есть устройство, отображающее количество сложений и вычитаний — счётчик оборотов (так как умножение и деление чаще всего реализовано как последовательные сложения и вычитания). Арифмометры могут выполнять сложение и вычитание, но на примитивных рычажных моделях (например, на арифмометре «Феликс») эти операции выполняются медленно — быстрее, чем умножение и деление, но медленнее, чем сложение и вычитание на простейших суммирующих машинах или вручную[11].

При работе на арифмометре порядок действий всегда задаётся вручную — непосредственно перед каждой операцией следует нажать соответствующую клавишу или повернуть соответствующий рычаг. Программируемых аналогов арифмометров практически не существовало[источник не указан 2000 дней].

Модели арифмометров

Модели арифмометров различались в основном по степени автоматизации (от неавтоматических, способных самостоятельно выполнять только сложение и вычитание, до полностью автоматических, снабжённых механизмами автоматического умножения, деления и некоторыми другими) и по конструкции (наиболее распространены были модели на основе колеса Однера и валика Лейбница).

Неавтоматические и автоматические машины выпускались в одно и то же время. Автоматические были гораздо удобнее, но стоили заметно дороже. Например, по данным каталога центрального бюро технической информации приборостроения и средств автоматизации (1958 года выпуска), в 1956 году арифмометр «Феликс» стоил 110 рублей, а вычислительная машина «ВММ-2» — 6000.

В культуре

Жюль Верн в своём раннем, не опубликованном при жизни фантастико-футурологическом романе «Париж в XX веке»[12] описывает механические вычислительные устройства, напоминающие сильно увеличенные арифмометры, одновременно похожие на рояль и представляющие собой дальнейшее усовершенствование моделей, которые создал Тома де Кольмар. Это единственное описание вычислительной техники у Жюля Верна[13].

Артур Конан Дойль в повести «Знак четырёх» использовал арифмометр как символ машинной точности мышления: именно с этим устройством доктор Ватсон сравнивает Шерлока Холмса[14].

Русский поэт Сергей Нельдихен в 1920-х годах задавал риторический на тот момент вопрос: «Арифмометр изобрели. А рифмометр?»[15].

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев, получив в подарок на юбилей арифмометр «Феликс», назвал его «очень хорошей вещью»[10].

См. также

Примечания

  1. Н. Идельсон и Э. Гагенторн (возм. И. Э. Гаген-Торн) Вычислительные машины // Большая советская энциклопедия / О. Ю. Шмидт. — 1-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — Т. 14. — 432 с. — столбец 65.
  2. 1 2 3 4 5 Владимир Тучков. Цифровая мельница XVII века. Вокруг света (12 декабря 2006). Дата обращения: 21 июня 2016. Архивировано 16 августа 2016 года.
  3. 1 2 3 Олег Макаров. Килобайты шестерёнок: Жизнь без компьютеров // Популярная механика : журнал. — 2008. — № 74. Архивировано 26 апреля 2016 года.
  4. История вычислительной техники. Дата обращения: 16 октября 2023. Архивировано 8 декабря 2022 года.
  5. История с вычислениями. Эпизод второй: генеалогия арифмометра
  6. Чебышев Пафнутий Львович / Б. В. Гнеденко // Чаган — Экс-ле-Бен. — М. : Советская энциклопедия, 1978. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 29).
  7. История механики в России / Под ред. А. Н. Боголюбова, И. З. Штокало. — Киев: Наукова думка, 1987. — 392 с.
  8. Чебышев Пафнутий Львович русский математик и механик. Создаёт суммирующую машину (1878 г) - Российская империя - Наука/изобретения - Статьи - Славные имена. slavnyeimena.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  9. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики. 3-е изд. — М.: Наука, 1984. — 285 с.
  10. 1 2 3 Ксения Шестакова. Какие задачи может решить «машинка прогноза» Улюкаева. Hi-Tech Mail.ru (24 марта 2016). Дата обращения: 17 июня 2016. Архивировано 10 августа 2016 года.
  11. Как утверждается в книге «Счётные машины» (написанной Евдокимовым, Евстигнеевым и Криушином), умножение и деление на арифмометре «Феликс» оказывается в 4 — 5 раз быстрее, чем на счётах, а сложение и вычитание — в 1,3 — 1,7 раз медленнее. Стоит, однако, иметь в виду, что скорость подсчётов на счётах в большой степени зависит от навыка работы с ними.
  12. Жюль Верн. Париж в XX веке на сайте «Лаборатория Фантастики»
  13. В. В. Шилов. История вычислительной техники за рубежом. Жюль Верн и вычислительные машины. www.computer-museum.ru. Дата обращения: 17 июня 2016. Архивировано 10 апреля 2016 года.
  14. Арья Розенхольм, Ирина Савкина. Дело Шерлока Холмса // Топографии популярной культуры: Сборник статей. — Новое Литературное Обозрение, 2015-09-28. — 602 с. — ISBN 9785444804117.
  15. Арифмометр? svpressa.ru. Дата обращения: 17 июня 2016. Архивировано 15 августа 2016 года.

Литература

  • Организация и техника механизации учёта; Б. Дроздов, Г. Евстигнеев, В. Исаков; 1952
  • Счётные машины; И. С. Евдокимов, Г. П. Евстигнеев, В. Н. Криушин; 1955
  • Вычислительные машины, В. Н. Рязанкин, Г. П. Евстигнеев, Н. Н. Тресвятский. Часть 1.
  • Каталог центрального бюро технической информации приборостроения и средств автоматизации; 1958

Документалистика

Ссылки

Read other articles:

 烏克蘭總理Прем'єр-міністр України烏克蘭國徽現任杰尼斯·什米加尔自2020年3月4日任命者烏克蘭總統任期總統任命首任維托爾德·福金设立1991年11月后继职位無网站www.kmu.gov.ua/control/en/(英文) 乌克兰 乌克兰政府与政治系列条目 宪法 政府 总统 弗拉基米尔·泽连斯基 總統辦公室 国家安全与国防事务委员会 总统代表(英语:Representatives of the President of Ukraine) 总理…

密西西比州 哥伦布城市綽號:Possum Town哥伦布位于密西西比州的位置坐标:33°30′06″N 88°24′54″W / 33.501666666667°N 88.415°W / 33.501666666667; -88.415国家 美國州密西西比州县朗兹县始建于1821年政府 • 市长罗伯特·史密斯 (民主党)面积 • 总计22.3 平方英里(57.8 平方公里) • 陸地21.4 平方英里(55.5 平方公里) • …

Thai language related to standard Thai and Lao Northern Thai redirects here. For the ethnic group, see Northern Thai people. Not to be confused with Northern Tai languages. Northern ThaiᨣᩴᩤᨾᩮᩬᩥᨦกำเมืองTai Tham script traditional transcription (top)Thai alphabet currently popularwith non-standard form (bottom)Pronunciation[kam˧.mɯaŋ˧], ⓘNative toThailand (Chiang Mai, Lamphun,Lampang, Uttaradit,Phrae, Nan, Phayao,Chiang Rai, Mae Hong Son and Co…

مدونة الأسرة المغربية تقديم العنوان القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة البلد  المغرب نطاق التطبيق المغرب نوع القاعدة القانونية مدونة قانونية الشعبة قانون الأسرة المصادقة والدخول في حيز التطبيق الإصدار 3 فبراير 2004 النشر بالجريدة الرسمية 5 فبراير 2004 الدخول في حيز التطبيق …

Stick used to play the sport of lacrosse A lacrosse stick or crosse is used to play the sport of lacrosse. Players use the lacrosse stick to handle the ball and to strike or check opposing players' sticks, causing them to drop the ball. The head of a lacrosse stick is roughly triangular in shape and is strung with loose netting that allows the ball to be caught, carried (known as cradling), passed, or shot. History of lacrosse sticks Ball players, a hand-colored lithograph by George Catlin. Indi…

Chemistry principle Reaction rate tends to increase with concentration phenomenon explained by collision theory Collision theory is a principle of chemistry used to predict the rates of chemical reactions. It states that when suitable particles of the reactant hit each other with the correct orientation, only a certain amount of collisions result in a perceptible or notable change; these successful changes are called successful collisions. The successful collisions must have enough energy, …

See also: Mayoral elections in Chattanooga, Tennessee Elections in Tennessee Federal government U.S. President 1796 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844 1848 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 Presidential primaries Democratic 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 Republican 2000 2004 2008 2012…

Malaysian motor racing team Team MeritusFounded1983[1]Team principal(s)Sean ThompsonCurrent seriesF4 Saudi Arabia ChampionshipFormer seriesBritish F3GP2 Asia SeriesJK Racing Asia SeriesFormula V6 AsiaFormula Masters China Asia Cup Formula 4 South East Asia ChampionshipNoted drivers Jake Parsons Daniel WoodroofTeams'ChampionshipsFormula BMW Asia: 2003- 2004 2006-2009 Formula V6 Asia: 2007 - 2008 Formula Masters China: 2013Drivers'ChampionshipsFormula BMW Asia:2003 : Ho-Pin Tung2004&#…

Shunrō OshikawaOshikawa in 1914, a few months prior to his deathNative name押川春浪Born押川方存(Oshikawa Masaari)(1876-03-21)March 21, 1876Matsuyama, Ehime Prefecture, JapanDiedNovember 16, 1914(1914-11-16) (aged 38)Tabata, Takinogawa-ku, Kita-Toshima-gun, Tokyo Prefecture, JapanOccupationWriterJournalistEditorNationalityJapaneseAlma materTōkyō Senmon GakkōYears active1900–1914 Shunrō Oshikawa (押川 春浪, Oshikawa Shunrō, real name 押川 方存 Oshikawa Masaar…

Capt. Edward Lyon Buchwalter (June 1, 1841 – October 4, 1933) was a Union Captain in the American Civil War, corporate figure, banker and farmer. He served in the 114th Ohio Infantry as lieutenant, later Captain of the 53rd Mississippi Colored Volunteers Infantry under General William T. Sherman and General Ulysses S. Grant. He was President of Superior Drill Company, President of American Seeding Machine Company and first President of The Citizens National Bank of Springfield, Ohio. Capt. Edw…

American politician Curt Meier30th Treasurer of WyomingIncumbentAssumed office January 7, 2019GovernorMark GordonPreceded byMark GordonMember of the Wyoming Senatefrom the 3rd districtIn officeJanuary 1995 – January 8, 2019Preceded byJim GeringerSucceeded byCheri Steinmetz Personal detailsBorn (1953-01-01) January 1, 1953 (age 71)La Grange, Wyoming, U.S.Political partyRepublicanSpouseCharleneEducationUniversity of Wyoming (BS) Curt Meier (born January 1, 1953) is an American …

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Костин. Клим Костин Позиция нападающий Рост 192 см Вес 96 кг Хват левый[d] Страна  Россия Дата рождения 5 мая 1999(1999-05-05) (25 лет) Место рождения Пенза, Россия Драфт НХЛ в 2017 году выбран в 1-м раунде под общим 31-м ном…

Kejadian 31Sebuah halaman dari Kodeks Aleppo, difoto pada tahun 1887 oleh William Wickes, memuat Kejadian 26:35 (החתי) sampai 27:30 (ויהי אך). Menunjukkan adanya pemisah parashah terbuka tunggal {S} pada 27:1 (ויהי כי זקן יצחק) sebagai sub-bagian Parashat ToledotKitabKitab KejadianKategoriTauratBagian Alkitab KristenPerjanjian LamaUrutan dalamKitab Kristen1← pasal 30 pasal 32 → Kejadian 31 adalah pasal ketiga puluh satu Kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani dan P…

Tunnel du Crêt d'Eau Portail Ouest du Tunnel côté Bellegarde Type ferroviaire Géographie Pays France Traversée Grand Crêt d'Eau Coordonnées 46° 06′ 25″ nord, 5° 50′ 07″ est Exploitation Exploitant RFF Trafic Fret, TGV, TER Caractéristiques techniques Écartement Standard Longueur du tunnel 4005 m Nombre de tubes 1 Nombre de voies par tube 2 Construction Ouverture à la circulation 1857 [1] Géolocalisation sur la carte : Bellegarde-sur-Valseri…

Container terminal in Hamburg, Germany This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: Container Terminal Altenwerder – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2024) CTA in February 2010 CTAclass=notpageimage| Location of HHLA Container Terminal Altenwerder in HamburgShow map of HamburgCTACTA…

English footballer and manager (1943–2019) Martin PetersMBE Peters in 1970Personal informationFull name Martin Stanford PetersDate of birth (1943-11-08)8 November 1943Place of birth Plaistow, Essex, EnglandDate of death 21 December 2019(2019-12-21) (aged 76)Place of death Brentwood, England[1]Height 6 ft 0 in (1.83 m)[2]Position(s) MidfielderSenior career*Years Team Apps (Gls)1959–1970 West Ham United 302 (81)1970–1975 Tottenham Hotspur 189 (46)1975–19…

Team sport played with a thrown disc UltimateHighest governing bodyWorld Flying Disc FederationNicknamesultimate Frisbeeultimate discflatballCharacteristicsContactNoTeam membersGrass: 7/team; indoor: 5/team; turf: 5/team; beach: 5/team(sometimes fewer or more)Mixed-sexIn some competitions and most leaguesEquipmentFrisbeePresenceOlympicRecognized by International Olympic Committee;[1][2] eligible for 2028 Olympics.[3][4]World Games1989 (invitational), 2001–p…

Oratorium YorkGereja Oratorium Santo Wilfridus, Yorkbahasa Inggris: York OratoryOratorium York di tahun 2011Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/North Yorkshire" maupun "Templat:Location map North Yorkshire" tidak ada.Tampilkan peta yang diperbesarTampilkan peta yang diperkecilTampilkan peta penuhKoordinat:53°57′42.8″N 1°5′4.9″W / 53.961889°N 1.0846…

This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (March 2015) (Learn how and when to remove this message) This article is part of a series on theConstitutionof the United States Preamble and Articles Preamble I II III IV V VI VII Amendments to the Constitution I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVI…

Cet article est une ébauche concernant l’Ouzbékistan et le rugby à XV. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Ouzbékistan Données clés Entrée au Board NC Sélectionneur NC Données clés Coupe du monde   · Participations NC · Meilleur résultat NC modifier L'équipe d'Ouzbékistan de rugby à XV rassemble les meilleurs joueurs de rugby à XV de l'Ouzbékistan. Histoire Le rugby à …