Катушка Пупина – катушка индуктивности, применяемая на кабельных линиях связи для увеличения дальности голосовой связи. Названа по имени Михайла Пупина (1858–1935), профессора Колумбийского университета, получившего на неё первый патент. Родился он в деревне Идвора вблизи Панчево в семье неграмотного крестьянина. Учился в сельской школе, в маленьком городке Панчево и Праге. После внезапной смерти отца эмигрировал в Соединённые Штаты Америки в 1874 году. Работал разнорабочим. В 1879 году поступил в Колумбийский колледж, окончил с отличием в 1883 году. Стал гражданином США в 1883 г. Он получил докторскую степень в Берлинском университете, в 1889 году он вернулся в Колумбийский университет, чтобы стать преподавателем физики на недавно созданной кафедре электротехники. В 1911 стал консулом Королевства Сербии в Нью-Йорке.
Михайла Пупин более всего известен многочисленными изобретениями, в том числе способом увеличения дальности передачи телеграфных и телефонных сообщений по кабелям связи искусственным увеличением их индуктивности, получившим название пупинизация. Пупин был одним из основателей Национального консультативного комитета по воздухоплаванию (NACA), который стал предшественником НАСА.
Реглан
Реглáн – особый покрой рукава, придуманный и названный в честь Фицроя Джеймса Генри Сомерсета, 1-го барона Реглана, потерявшего руку в битве при Ватерлоо.
Дело в том, что в битве при Ватерлоо Фицрой Джеймс Реглан был серьезно ранен, в связи с чем ему пришлось ампутировать правую руку, и, желая скрыть свой недостаток, фельдмаршал носил придуманную для него одежду с особым кроем рукава, который впоследствии и был назван в честь военачальника – реглан.
Суть рукавов кроя реглана заключается в том, что они выкраиваются вместе со спинкой и с полочкой изделия, то есть рукава и плечевая часть одежды представляют собой единое целое. В изделиях с такими рукавами отсутствует плечевой шов. Помимо чисто эстетических достоинств, реглан еще служил защитой от дождя за счет смещения плечевых швов.
Рекамье
Рекамьé – короткая кушетка с высоким изголовьем. Названа по имени Жюли Аделаиды Рекамье. На картине «Портрет мадам Рекамье» она возлежит на кушетке именно такого типа.
Мода на рекамье (как вариант кушетки) зародилась и дошла до наших дней благодаря блистательной этой светской даме, активно выступавшей против имперской политики Наполеона. В своем знаменитом салоне очаровательная и образованная Жюли Рекамье собирала европейскую элиту в течение нескольких десятилетий.
Рентген
Рентгéн (рентгеногрáфия) – способ исследования внутренних органов человека, позволяющий диагностировать большинство болезней.
8 ноября 1895 в Вюрцбурге Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923), немецкий физик, первый в истории физики лауреат Нобелевской премии (1901 год), работая с разрядной трубкой обратил внимание на такое явление: если обернуть трубку плотной черной бумагой или картоном, то на расположенном возле экране, смоченном платино-синеродистым барием, наблюдается флуоресценция. Рентген понял, что флуоресценция вызывается каким-то излучением, возникающем в том месте в разрядной трубке, на которое попадают катодные лучи. Теперь мы знаем, что катодные лучи – это вырывающиеся из катода электроны; налетая на препятствие, они резко тормозятся, и это приводит к излучению электромагнитных волн, частота которых значительно больше, чем у волн оптического диапазона.
Открытие Рентгена радикально изменило представления о шкале электромагнитных волн. За фиолетовой границей оптической части спектра и даже за границей ультрафиолетовой области неожиданно обнаружились области еще более коротковолнового электромагнитного – рентгеновского – излучения, примыкающего далее к гамма-диапазону.
Вильгельм Рентген всего этого не знал, но он заметил, что Х-лучи легко проходят через непрозрачные для света слои вещества и способны вызывать флуоресценцию экранов и почернение фотопластинок. Он понял, что это открывало невиданные ранее возможности, особенно в медицине. Лучи Рентгена, позволявшие увидеть то, что прежде было невидимым, произвели на его современников сильнейшее впечатление. По научной и прикладной значимости (от уже упоминавшейся медицины до физики сред, в частности, кристаллов), рентгеновские лучи стали неоценимо важными, но, может быть, не менее важным было и то, что они качественно обогатили наши представления о материи.
Для применения открытого рентгеновского излучения была изобретена специальная аппаратура, самые различные модификации которой нашли применение практически во всех областях современной медицины. Следует отметить, что если мягкие ткани человеческого тела пропускают лучи, то кости и твердые материалы, по каким-либо причинам находящиеся в организме, их задерживают. И для определения состояния скелета и наличия в организме чужеродных тел было разработано отдельное направление – рентгеноскопия.