摇手算数那个叫什么
摇手算数那个叫手摇计算机。手摇计算机是1878年由一位在俄国工作的瑞典发明家奥涅尔制造的,这是一种齿数可变的齿轮计算机。瑞典人奥涅尔从1874年开始整整花费了15年的时间,发明了齿数可变的齿轮,从而设计成功一种新型的计算机。
手摇计算机相关信息
这种计算机的结构和外观更接近我们现在比较熟悉的式样。直到二十世纪二十年代,奥涅尔机都是一种主要的计算机器。
但是包括奥涅尔在内的计算机发明设计者,他们的设计的根本缺陷是只能做简单的四则运算。其中根本没有称得上程序控制的机构。
手摇计算机的原理是,一甩手站立,两脚同肩宽,两臂前后轻轻摇动,并逐渐增加摆动幅度,每次50至100次。
二捞物站立,两脚同肩宽,上身向前弯,患侧前臂向下做捞物动作,每次30至50下。三旋肩站立,两脚同肩宽,上身向前弯,使垂下的前臂作顺时针随后逆时针的旋肩运动,旋转范围由小到大,每次50至100下。
科塔计算器不用按键靠手摇就能精准计算,这种计算器是什么原理呢?
第一、科塔计算器有奥地利工程师科特赫兹斯塔克在1948年发明,据说该计算器的大部分设计还是科特在纳粹集中营里完成的。1947年科特被释放出来后,就开始着手计算器的制造,第二年就成功面世。从外观上看,科塔计算器主要由顶部的摇柄和数字盘以及筒身的滚动数字盘组成。其中顶部白色数字盘记录旋转圈数,黑色部分显示计算结果。运算时摇柄要居中归位,然后在桶身的数字盘中设定好要计算的数字。顺时针旋转一整圈即为加法,减法运算则是要把摇柄提出之后在顺时针旋转一周,至于乘法和除法,在加减法的基础上连续操作即可。
第二、内部的齿轮结构却十分复杂。它的设计整体基于数学家莱布尼茨在1600年代后期发明的阶梯式气缸机构。气缸外围的齿轮按从短到长的规律进行设置,齿轮同步转动时,只要移动位置,就能改变相互间啮合的齿数。通过将齿轮连接到数字表盘,并使用输入滑块定位齿轮,就可以创建最基本的加法器。之后,阶梯滚轮进化为阶梯滚轮,利用中央的单个气缸就可驱动所有数字。以加法运算为例,首先操作者使用旋钮输入加数的数字。来定位与骨轮啮合的齿轮旋钮通过背面的小球与数字轴上的凹槽啮合来上下移动,并带动顶部的数字盘转动,之后摇柄顺时针转动一圈气缸上下长短不一的齿轮与技术齿轮啮合,带动传动轴旋转,传动轴与顶部的结果数字盘相连,最后在进位机构的协助下完成计算。
第三、在1972年电子计算器诞生以前,科塔计算器可以算是一个神奇的存在,工程师使用它计算卫星轨道,测量员用它来跟踪中天位置,会计师用它来计算账目,甚至我国的两弹一星都是在手摇计算器的帮助下完成的大量计算工作。不过说到计算,我国的算盘也是一个划时代的运算工具,它具体又是如何运作的呢?关于算盘的定义。有这样一段话七行长方,周围木框,内贯直柱,俗称当,一般从九档至15档当中横以量,量上两株,每株做数五,量下五株,每株做数一。运算时,定位后拨珠计算,可以做加、减、乘、除等算法。由此可见,算盘中下层的珠子以一当一,上层的珠子以一当五,主要遵循十进制原理。
手摇计算机是1878年由一位在俄国工作的瑞典发明家奥涅尔制造的,这是一种齿数可变的齿轮计算机。
奥涅尔计算机的主要特点是,它利用齿数可变的齿轮,代替了莱布尼兹的阶梯形轴。其中,字轮与基数齿轮之间没有中间齿轮,数字直接刻在齿数可变齿轮上,置好的数在外壳窗口中显示出来。它是后来流几十年的台式手摇计算机的前身。
在19世纪80年代,各种机械计算机都采用键盘置数的办法。键盘式计算机在进行除法运算时,要注意听信号铃声,当减去除数的次数过头时,就会响铃,提醒操作都将多减的次数补回来。1905年,德国人加门开始在键盘置数的计算机中,采用“比例杠杆原理”,计算机操作时噪声小,而且在作除法时不用去注意铃响了。这种计算机逐渐成为流传很广的一种机械计算机。
1936年荷兰飞利浦公司制造的一种二进制手摇机械式计算机。手摇式机械计算机由于结构简单,操作方便,曾经普遍使用,并延续了较长的时间
手摇计算机一般只能做四则运算,平方数,立方数、开平方,开立方,如果需要输入三角函数和对数,都需要查表。如果计算中有括号,麻烦极了。使用中的正摇几圈,反摇几圈,还要用纸笔记录。曾被用于我国第一颗原子弹的研制。
人类最初用手指进行计算。人有两只手,十个手指头,所以,自然而然地习惯用手指记数并采用十进制记数法。用手指进行计算虽然很方便,但计算范围有限,计算结果也无法存储。
2、机械式计算工具
17世纪,欧洲出现了利用齿轮技术的计算工具。1642年,法国数学家帕斯卡(Blaise Pascal)发明了帕斯卡加法器,这是人类历史上第一台机械式计算工具,其原理对后来的计算工具产生了持久的影响。
3、机电式计算机
1886年,美国统计学家赫尔曼·霍勒瑞斯(Herman Hollerith)借鉴了雅各织布机的穿孔卡原理,用穿孔卡片存储数据,采用机电技术取代了纯机械装置,制造了第一台可以自动进行加减四则运算、累计存档、制作报表的制表机,
4、电子计算机
1939年,美国依阿华州大学数学物理学教授约翰·阿塔纳索夫和他的研究生贝利一起研制了一台称为ABC的电子计算机。由于经费的限制,他们只研制了一个能够求解包含30个未知数的线性代数方程组的样机。
扩展资料:
1、超级计算机。发展高速度、大容量、功能强大的超级计算机,用于处理庞大而复杂的问题,例如航天工程、石油勘探、人类遗传基因等现代科学技术和国防尖端技术都需要具有最高速度和最大容量的超级计算机。
2、微型计算机。微型化是大规模集成电路出现后发展最迅速的技术之一,计算机的微型化能更好地促进计算机的广泛应用,因此,发展体积小、功能强、价格低、可靠性高、适用范围广的微型计算机是计算机发展的一项重要内容。
3、智能计算机。到目前为止,计算机在处理过程化的计算工作方面已达到相当高的水平,是人力所不能及的,但在智能性工作方面,计算机还远远不如人脑。
4、普适计算机。20世纪70年代末,词汇表中出现了个人计算机,人类开始进入“个人计算机时代”。许多研究人员认为,我们已经进入了“后个人计算机时代”,计算机技术将融入到各种工具中并完成其功能。
5、网络与网格。有关专家作了初步论证:互联网实现了计算机硬件的连通,万维网实现了网页的连通,而网格试图实现互联网上所有资源的连通。施乐PARC未来研究机构的负责人保罗·萨福预测了下一代网络:今天的网络是工程师做的,2050年的网络是生长出来的。
6、新型计算机。CPU和大规模集成电路的发展正在接近理论极限,人们正在努力研究超越物理极限的新方法,新型计算机可能会打破计算机现有的体系结构。目前正在研制的新型计算机有:生物计算机——运用生物工程技术,用蛋白分子做芯片;
编辑于 2020-10-17
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计算工具 发展历史
计算工具的演变与发展
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计算机的发展历史
76赞·329,635浏览2020-03-04
计算工具的演变
近代的科学发展促进了计算工具的发展: 1. 比例规:伽利略发明了「比例规」,它的外形像圆规,两脚上各有刻度,可任意开合,是利用比例的原理进行乘除比例等计算的工具。 2. 纳皮尔筹:15世纪后,「格子算法」通行于中亚细亚及欧洲,纳皮尔筹便是根据了「格子算法」的原理,但与格子算法不同的是它把格子和数字刻在「筹」[长条竹片或木片]上,这便可根据需要拼凑起来计算。 3. 计算尺:在1614年,对数被发明以后,乘除运算可以化为加减运算,对数计算尺便是依据这一特点来设计。1620年,E.冈特最先利用对数计算尺来计算乘除。1632年,奥特雷德发明了有滑尺的计算尺,并制成了圆形计算尺。1652年,R.比萨克制成了有固定尺身和滑尺的计算尺。1850年,V.曼南在计算尺上装上光标,因此而受到当时科学工作者,特别是工程技术人员所广泛采用。 4. 机械计算器:机械式计算器是与计算尺同时出现的,是计算工具上的一大发明。席卡德[1623]是最早构思出机械式计算器,他在给天文学家J.开普勒的信[1623,1624]上描述了他发明的四则计算器,但并没有成功制成。而能成功创制第一部能计算加减法的计算器是B.帕斯卡[1642],在1671年,G.W.莱布尼茨发明了一种能作四则运算的手摇计算器,是长1米的大盒子。自此以后,经过人们在这方面多年的研究,特别是经过L.H.托马斯,W.奥德内尔等人的改良后,出现了多种多样的手摇计算器,并风行全世界。于17世纪末,这种计算器传入了中国,并由中国人制造了12位数的手摇计算器,独创出一种算筹式手摇计算器。 5. 电子计算器:一种能依照一定的「程序」自动控制的计算器。19世纪初,法国的J.M.雅卡尔发明了用穿孔卡片来控制的纺织机,1822年,英国的C.巴贝奇便根据同一原理制成了一部能执行计算程序的差分机,并于1834年,设计了一部完全过程控制的分析机,可惜碍于当时的机械技术所限制而没有制成,但已包含了现代计算的基本思想和主要的组成部分了。 此后,由于电力技术有了很大的发展,电动式计算器便慢慢取代以人工为动力的计算器。在1880年,美国的H.霍勒里斯与J.S.比林斯发明了电动穿孔卡片式计算器,能机械化地处理数据。后来他们更开创了第一家制造电子计算器的公司——国际商业机器公司[简称IBM]。 20世纪以来,电子技术与数学得到充分的发展,电子技术的改进,为计算器提供了物质上的基础,而数学的发展对设计及研制新型的计算器有很大的帮助。 1941年,德国的楚泽采用了继电器,制成了第一部通用过程控制计算器,实现了100多年前巴贝奇的理想。 1944年,美国的艾肯亦以同一方法制成了一台过程控制自动数字计算器。 20世纪初,电子管的出现,使计算器的改革有了新的发展,并由于二次大战的迫切的军事需要,美国宾夕法尼亚大学和有关单位在1946年制成了第一台电子计算器——「电子数字积分仪与计算器」[ENIAC],由J.W.莫利和J.P.埃克特等主要设计,而J.冯.诺伊曼亦曾参与改进工作。ENIAC使用了18000个电子管,占地170平方米,功率150千瓦。 在ENIAC产生之前,英国的A.M.图灵已提出了「理想计算器」的理论,并探讨了制造通用数字计算器的可能性。1943年实际上制造出破译密码的计算器,但由于军事保密,外人未知其详。 电子计算器[又称计算机]在40多年得到高速的发展,其使用的组件亦已经历了四代的变化。包括第一代的电子管、第二代的晶体管、第三代的集成电路、及第四代的大规模集成电路。 1983年底,中国制造了亿次「银河」计算器,这标志着中国已进入研制巨型机的行列。 现在,电子计算器的功能已不止是一种计算工具,它已渗入了人类的活动领域,并改变着整个社会的面貌,使人类社会迈入一个新的阶段。
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计算工具的发展过程 — 找答案,就来「问一问」
546位专家解答
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计算器演变过程
算盘---〉计算器
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计算工具发展经历了哪几个阶段及其代表工具 计算机发展经历了几个阶段及其主要的核心部件
计算机的发展阶段: 四个发展阶段: 第一个发展阶段:1946-1956年电子管计算机的时代。1946年第一台电子计算机问世美国宾西法尼亚大 学,它由冯·诺依曼设计的。占地170平方 ,150KW。运算速度慢还没有人快。是计算机发展历史上的一个里程碑。(ENIAC)(electronic numerical integator and calculator)全称叫“电子数值积分和计算机”。 第二个发展阶段:1956-1964年晶体管的计算机时代:操作系统。 第三个发展阶段:1964-1970年集成电路与大规模集成电路的计算机时代 (1964-1965)(1965-1970) 第四个发展阶段:1970-现在:超大规模集成电路的计算机时代。 计算机的发展和应用已不仅是一种技术现象而且是一种政治、经济、军事和社会现象。世界各国都力图主动地驾驭这种社会计算机化和信息化的进程,克服计算机化过程中可能出现的消极因素,更顺利地向高 !!
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