Изучить историю происхождения и работу древних средств счёта: абак и арифмометр.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПРЕДМЕТЫ СЧЕТА ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ До изобретения простых счет люди учились считать на пальцах рук Использовали и посторонние.
Advertisements

ДИСЦИПЛИНА Информатика и ИКТ (Информатика и информационно-компьютерные технологии Преподаватель Красноперова Виктория Игоревна.
История развития вычислительной техники Работа ученицы 8 класса МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен Безроковой Рузанны Учитель: Лиев А..
МБОУ «Новоникольская средняя общеобразовательная школа» Выполнила: Пахомова М.С Руководитель: Мироненко А.Е.
История счетных машин часть Первые средства счета Первые счетные машины Первые компьютеры Принципы Джона фон Неймана Архитектура фон Неймана Поколения.
…но был у него свой первобытный «компьютер» – десять пальцев на руках. Загибал человек пальцы – складывал. Разгибал – вычитал. На пальцах считать удобно,
Первые средства счета Кости с зарубками («вестоницкая кость», Чехия, 30 тыс. лет до н.э) Узелковое письмо (Южная Америка, VII век н.э.) узлы с вплетенными.
История вычислительной техники. Механический период.
История вычислительной техники Работу выполнила Ученица 10-го класса Федорова Анастасия.
Из истории развития вычислительной техники Учитель М.Н. Рясько.
История развития вычислительной техники © Ягодкина Ю.В., ГОУ СОШ 1028, 2010.
Счетно-решающие средства до появления ЭВМ Белоусова Наталья Сергеевна МБОУ гимназия 7 Бугульминского муниципального района РТ учитель информатики.
Авторы: Гаращенко Карина и Карнаух Ксения Первобытный человек, создал первые примитивные орудия труда, положил начало эпохи механизмов, увеличивающих.
Оглавление: Введение Содержательная часть Заключение (видео) Литература.
Доровская Алла Алексеевна учитель начальных классов, МБОУ "Лицей "МОК 2"
ручной - с 30-го тысячелетия до н.э. механический - с середины 17-го века электромеханический - с 90-х годов 19-го века электронный - с 40-х годов 20-го.
Чтобы лучше выполнять громоздкие вычисления, люди с древних времен изобретали различные приспособления. АБАК (от греч. abax, abakion, лат. abacus доска,
Музей вычислительной техникиМузей вычислительной техники Выпускная работа слушателя курсов Интернет- технологии для работников образования учительницы.
Механический этап развития вычислительной техники.
История вычислительной техники Презентацию выполнил ученик 8 класса Данилин Альберт.
Транксрипт:

Изучить историю происхождения и работу древних средств счёта: абак и арифмометр

Актуальность исследования заключается в изучении работы древних средств счёта: абак и арифмометр. Необходимо знать как люди научились вычислять, как вычисляли с помощью древних средств счёта. Необходимо восстановить историю. Практическая значимость: результаты исследовательской работы могут быть использованы на уроках математики и информатики при изучении темы «История развития вычислительной техники» Методы исследования: Поиск, изучение и выбор нужной информации с сайтов Интернета Оформление выбранной информации, рисунков и фотографий в виде слайдов Эксперимент: показать работу древних средств счёта: абак и арифмометр.

ручной этап Механический этап Электро- механический этап Электронный этап

Ручной этап развития ВТ начался на заре человеческой цивилизации – он охватывает период от 50 тысячелетия до н.э. и до XVII века. Фиксация результатов счета у разных народов на разных континентах производилась разными способами: пальцевый счет, нанесение засечек, счетные палочки, узелки. Ручной этап развития ВТ начался на заре человеческой цивилизации – он охватывает период от 50 тысячелетия до н.э. и до XVII века. Фиксация результатов счета у разных народов на разных континентах производилась разными способами: пальцевый счет, нанесение засечек, счетные палочки, узелки.

Кости с зарубками («вестоницкая кость», Чехия, 30 тыс. лет до н.э) Узелковое письмо (Южная Америка, VII век н.э.) узлы с вплетенными камнями нити разного цвета (красная – число воинов, желтая – золото) десятичная система

Появление приборов, использующих вычисление по разрядам, как бы предполагали наличие некоторой позиционной системы счисления, десятичной, пятеричной, троичной и т.д. К таким приборам относятся : абак, русские, японские, китайские счеты. Логарифмическая линейка – последнее средство для счета, которое относят к ручному этапу. Появление приборов, использующих вычисление по разрядам, как бы предполагали наличие некоторой позиционной системы счисления, десятичной, пятеричной, троичной и т.д. К таким приборам относятся : абак, русские, японские, китайские счеты. Логарифмическая линейка – последнее средство для счета, которое относят к ручному этапу.

Впервые появился в Древнем Вавилоне около 3 тыс. до н. э. Первоначально представлял собой доску, разграфлённую на полосы или со сделанными углублениями. Счётные метки (камешки, косточки) передвигались по линиям или углублениям. Впервые появился в Древнем Вавилоне около 3 тыс. до н. э. Первоначально представлял собой доску, разграфлённую на полосы или со сделанными углублениями. Счётные метки (камешки, косточки) передвигались по линиям или углублениям.

. Абак использовался в V -IV веке до нашей эры Их изготавливали из бронзы, камня слоновой кости, цветного стекла. Перевод с греческого слова абак означает ПЫЛЬ, т.к. изначально камешки раскладывали на ровную доску, покрытую пылью, чтобы камешки не скатывались. Абаки использовались в Древней Греции и Риме, а чуть позже и в Западной Европе. Абак использовался в V -IV веке до нашей эры Их изготавливали из бронзы, камня слоновой кости, цветного стекла. Перевод с греческого слова абак означает ПЫЛЬ, т.к. изначально камешки раскладывали на ровную доску, покрытую пылью, чтобы камешки не скатывались. Абаки использовались в Древней Греции и Риме, а чуть позже и в Западной Европе. Как найти сумму двух чисел =357 1.Уложим в нижний желобок 4 камешка 2.В следующий 3 камешка 3.3. В третий желоб 1 камешек 4.Затем добавляем аналогично цифры второго слагаемого 5.Таким образом получился результат

Абак (Древний Рим) – V-VI в. Суан-пан (Китай) – VI в. Соробан (Япония) XV-XVI в. Счеты (Россия) – XVII в.

В 1846 г. была найдена знаменитая саламинская плита - единственный из дошедших до нас греческих абаков. Плита выполнена из мрамора и имеет солидные размеры (105х75 см). Между показанными на рисунке линиями при выполнении арифметических операций укладывались соответствующие фишки (по всей вероятности, счетные камешки, но, возможно, и металлические жетоны). Назначение саламинской плиты - денежные подсчеты. Левые колонки доски служили для подсчета более крупных денежных единиц (талантов и драхм), а правые - наиболее мелкие (оболов и халков).

Развитие механики в XVII в. стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический принцип вычислений. Такие устройства строились на механических элементах и обеспечивали автоматический перенос старшего разряда. Эти устройства были способны выполнять уже не два, а четыре арифметических действия и назывались арифмометрами.

В 1623 г. В. Шикард изобрел машину, способную суммировать, вычитать, делить и перемножать числа. Это была первая механическая машина. Знаменитый физик, математик Блез Паскаль в 1642 году изобрел механическое устройство арифмометр. С ложение и вычитание 8-разрядных чисел десятичная система.

В 1671 году Готфрид Вильгельм Лейбниц создал свою счетную машину, известную как счетное колесо Лейбница. Он писал о машинах будущего, что они будут пригодны для работы с символами и формулами. Тогда эта идея казалась абсурдной. 1694г. – Готфрид Лейбниц сконструировал арифмометр, производящий четыре действия( сложение, вычитание, умножение, деление! 12-разрядные числа ) В 1671 году Готфрид Вильгельм Лейбниц создал свою счетную машину, известную как счетное колесо Лейбница. Он писал о машинах будущего, что они будут пригодны для работы с символами и формулами. Тогда эта идея казалась абсурдной. 1694г. – Готфрид Лейбниц сконструировал арифмометр, производящий четыре действия( сложение, вычитание, умножение, деление! 12-разрядные числа ) Г. ЛЕЙБНИЦ

Hamann - manus C ВК-1 Facit CA1-13 Schubert AR

1925 г. - на Сущевском им. Ф. Э. Дзержинского механическом заводе в Москве налажено производство арифмометров под маркой "Оригинал- Однер", в дальнейшем (с 1931 г.) они стали известны как арифмометры Феликс Арифмометр имеет в верхней части (коробка) девять прорезов, в которых передвигаются рычажки. Сбоку прорезов нанесены цифры; передвигая вдоль каждого прореза рычажок, можно поставить на рычагах любое девятизначное число. Внизу под рычагами находятся два ряда окошечек (подвижная каретка): одни, более крупные, числом 13 справа. другие, меньшие, слева, числом 8. Ряд окошечек справа образует результирующий счетчик, а ряд слева счетчик оборотов. Номер окошечка на счетчике указывает место единиц какого-либо разряда числа, стоящего на этом счетчике. Справа и слева каретки видны барашки (ласточки), служащие для сбрасывания цифр, появляющихся на этих счетчиках. Повертывая барашки до тех пор, пока они не щелкнут, мы убираем все цифры на счетчиках, оставляя нули. На коробке машины справа от прорезов имеются две стрелки, на концах которых стоят плюс ( + ) и минус ( ). С правой стороны машины имеется ручка, которую можно повертывать в направлении плюс (по часовой стрелке) и в направлении минус (против часовой стрелки). Арифмометр имеет в верхней части (коробка) девять прорезов, в которых передвигаются рычажки. Сбоку прорезов нанесены цифры; передвигая вдоль каждого прореза рычажок, можно поставить на рычагах любое девятизначное число. Внизу под рычагами находятся два ряда окошечек (подвижная каретка): одни, более крупные, числом 13 справа. другие, меньшие, слева, числом 8. Ряд окошечек справа образует результирующий счетчик, а ряд слева счетчик оборотов. Номер окошечка на счетчике указывает место единиц какого-либо разряда числа, стоящего на этом счетчике. Справа и слева каретки видны барашки (ласточки), служащие для сбрасывания цифр, появляющихся на этих счетчиках. Повертывая барашки до тех пор, пока они не щелкнут, мы убираем все цифры на счетчиках, оставляя нули. На коробке машины справа от прорезов имеются две стрелки, на концах которых стоят плюс ( + ) и минус ( ). С правой стороны машины имеется ручка, которую можно повертывать в направлении плюс (по часовой стрелке) и в направлении минус (против часовой стрелки).

Пусть на результирующем счетчике и на счетчике оборотов стоят нули. Поставим на рычагах какое-нибудь число, например , и повернем ручку в направлении плюс. После одного оборота на результирующем счетчике появится тоже число Сложение и вычитание. Чтобы сложить несколько чисел, надо поставить эти числа одно за другим на рычагах и после каждой установки 1 раз повернуть ручку в направлении плюс. На результирующем счетчике появится сумма всех чисел. При вращении ручки в обратную сторону на результирующем счетчике появится разность между числом, стоявшим в нем до начала поворота, и числом, поставленным на рычагах. Умножение. Каретка арифмометра может передвигаться вдоль машины вправо и влево, и под прорезом для единиц можно поставить различные окошечки результирующего счетчика. Пусть на результирующем счетчике и на счетчике оборотов стоят нули. Поставим на рычагах какое-нибудь число, например , и повернем ручку в направлении плюс. После одного оборота на результирующем счетчике появится тоже число Сложение и вычитание. Чтобы сложить несколько чисел, надо поставить эти числа одно за другим на рычагах и после каждой установки 1 раз повернуть ручку в направлении плюс. На результирующем счетчике появится сумма всех чисел. При вращении ручки в обратную сторону на результирующем счетчике появится разность между числом, стоявшим в нем до начала поворота, и числом, поставленным на рычагах. Умножение. Каретка арифмометра может передвигаться вдоль машины вправо и влево, и под прорезом для единиц можно поставить различные окошечки результирующего счетчика.

Schubert AR Краткие характеристики: Типрычажный арифмометр Однера Автоматизацияотсутствует Дополнительные функцииОбратный перенос числа, возможность одновременного гашения обоих счётчиков. Страна выпускаГермания Время выпуска Аналогичные модели выпускались примерно с 1910-х по 1970-е годы Цена? Масса4.5 кг. Выпущено машин? Аналогичные машиныBrunsviga (Германия, многие модели), Odhner (Швеция, многие модели), Thales (Германия, многие модели), Triumphator (Германия, многие модели), Walther (Германия, многие модели) и многие сотни малораспространённых моделей. Краткие характеристики: Типрычажный арифмометр Однера Автоматизацияотсутствует Дополнительные функцииОбратный перенос числа, возможность одновременного гашения обоих счётчиков. Страна выпускаГермания Время выпуска Аналогичные модели выпускались примерно с 1910-х по 1970-е годы Цена? Масса4.5 кг. Выпущено машин? Аналогичные машиныBrunsviga (Германия, многие модели), Odhner (Швеция, многие модели), Thales (Германия, многие модели), Triumphator (Германия, многие модели), Walther (Германия, многие модели) и многие сотни малораспространённых моделей.

ВК-1 Краткие характеристики: Типмеханический десятиклавишный арифмометр Однера Автоматизацияотсутствует Дополнительные функцииперенос барабана в крайнее левое положение Страна выпускаСССР Время выпускас 1951 по начало 1970-х(?) Аналогичные модели выпускались с 1936 года по 1970-е годы. Цена750 рублей (1956 год) [до деноминации :10]) Масса7 кг Выпущено машинВидимо, менее миллиона Аналогичные машиныFacit TK, Facit NTK, Facit C1-13, другие модели фирмы Facit (не столь похожи), несколько иностранных клонов моделей Facit. Краткие характеристики: Типмеханический десятиклавишный арифмометр Однера Автоматизацияотсутствует Дополнительные функцииперенос барабана в крайнее левое положение Страна выпускаСССР Время выпускас 1951 по начало 1970-х(?) Аналогичные модели выпускались с 1936 года по 1970-е годы. Цена750 рублей (1956 год) [до деноминации :10]) Масса7 кг Выпущено машинВидимо, менее миллиона Аналогичные машиныFacit TK, Facit NTK, Facit C1-13, другие модели фирмы Facit (не столь похожи), несколько иностранных клонов моделей Facit.

Facit CA1-13 Краткие характеристики: Типэлектромеханический десятиклавишный арифмометр Однера Автоматизацияделение, умножение, очистка счётчиков и установочного регистра автоматические. Дополнительные функциивозведение в квадрат, перенос барабана в крайнее левое положение Страна выпускаГермания и Швеция Время выпуска (1967?) Цена? Масса кг Выпущено машин? Аналогичные машиныFacit ESA-o, Facit ESA, ВК-3, другие модели фирмы Facit (не столь похожи), несколько иностранных клонов моделей Facit. Краткие характеристики: Типэлектромеханический десятиклавишный арифмометр Однера Автоматизацияделение, умножение, очистка счётчиков и установочного регистра автоматические. Дополнительные функциивозведение в квадрат, перенос барабана в крайнее левое положение Страна выпускаГермания и Швеция Время выпуска (1967?) Цена? Масса кг Выпущено машин? Аналогичные машиныFacit ESA-o, Facit ESA, ВК-3, другие модели фирмы Facit (не столь похожи), несколько иностранных клонов моделей Facit.

Hamann-manus C Краткие характеристики: Типмеханический, с неподвижными рычагами. Автоматизацияавтоматическое деление Дополнительные функцииПрямой ввод числа в счётчик результатов, возможность одновременного гашения обоих счётчиков. Страна выпускаГермания Время выпускаМодель C: Все модели этой линии: с 1925 по 1959 (или позже). Цена? Масса кг Выпущено машинМодель C: ~9'000. Все модели этой линии: более 27'500 Аналогичные машиныМашины линии Hamann-manus, до некоторой степени Hamann Elma, Hamann Delta, Hamann E, Hamann Selecta. Краткие характеристики: Типмеханический, с неподвижными рычагами. Автоматизацияавтоматическое деление Дополнительные функцииПрямой ввод числа в счётчик результатов, возможность одновременного гашения обоих счётчиков. Страна выпускаГермания Время выпускаМодель C: Все модели этой линии: с 1925 по 1959 (или позже). Цена? Масса кг Выпущено машинМодель C: ~9'000. Все модели этой линии: более 27'500 Аналогичные машиныМашины линии Hamann-manus, до некоторой степени Hamann Elma, Hamann Delta, Hamann E, Hamann Selecta.

70-80-ые года могут рассказать о том, как выглядели "Искры", "Агаты", "Роботроны", "Электроники" –первые компьютеры которыемогли выполнять гораздо меньше функций чем современные компьютеры.

Наука и технология стали движущими силами цивилизации. Без них невозможно представить дальнейшее развитие человечества. Техника будет вести нас к новым горизонтам и управлению всей вселенной.

THE END