Введение

Английский ученый, архитектор, полимат (1635–1703)

Роберт Хук (/h//ʊ//k/; 18 июля 1635 – 3 марта 1703) был английским полиматом, активно занимавшимся физикой ("философией природы"), астрономией, геологией, метеорологией и архитектурой. Он считается одним из первых ученых, исследовавших живые организмы в микроскопическом масштабе в 1665 году, используя составной микроскоп, который он сконструировал. В юности Хук был бедным, но увлеченным научными изысканиями, а затем стал одним из самых значительных ученых своего времени. После Великого лондонского пожара 1666 года Хук (в качестве геодезиста и архитектора) достиг богатства и признания, выполнив более половины обследований земельных участков и оказав помощь в быстрой реконструкции города. Часто подвергавшийся нападкам со стороны писателей в столетиях после его смерти, его репутация была восстановлена в конце двадцатого века, и его назвали "английским Леонардо [да Винчи]". Хук был членом Королевского общества и с 1662 года – его первым хранителем экспериментов. С 1665 по 1703 год он также был профессором геометрии в колледже Грэшема. Свою научную карьеру Хук начал как помощник физика Роберта Бойля. Хук построил вакуумные насосы, которые использовались в экспериментах Бойля по законам газов, и сам проводил эксперименты. В 1664 году Хук обнаружил вращение Марса и Юпитера. В своей книге "Микрография" (Micrographia), опубликованной в 1665 году, где он впервые ввел термин "клетка", Хук призвал к проведению микроскопических исследований. Исследуя оптику, в частности преломление света, Хук пришел к выводу о волновой теории света. Ему принадлежит первая зафиксированная гипотеза о причине расширения материи под воздействием тепла, о составе воздуха из мелких частиц, находящихся в постоянном движении и тем самым создающих давление, и о тепле как форме энергии. В физике Хук предположил, что гравитация подчиняется обратному квадратичному закону и, возможно, первым высказал предположение о такой зависимости в движении планет, принцип, который Исаак Ньютон развил и формализовал в законе всемирного тяготения Ньютона. Приоритет в этом открытии способствовал соперничеству между Хуком и Ньютоном. В геологии и палеонтологии Хук выдвинул теорию о земном шаре, покрытом водой и сушей, тем самым оспаривая библейское представление о возрасте Земли; он также выдвинул гипотезу о вымирании видов и утверждал, что холмы и горы образовались в результате геологических процессов. Обнаружив окаменелости вымерших видов, Хук предвосхитил теорию биологической эволюции.

Ранние годы

Большая часть того, что известно о ранней жизни Гука, происходит из автобиографии, которую он начал в 1696 году, но так и не завершил; Ричард Уоллер FRS упоминает о ней в своем введении к посмертным трудам Роберта Гука, M.D., F.R.S., опубликованным в 1705 году. Труды Уоллера, а также «Жизни профессоров Грешама» Джона Уорда и «Краткие жизнеописания» Джона Обри составляют основные почти современными биографическими источниками о его жизни. Гук родился в 1635 году в Фрешуотере, на острове Уайт, в семье Сесилии Джайлс и англиканского священника Джона Гука, служившего викарием церкви Всех Святых в Фрешуотере. Роберт был самым младшим, на семь лет, из четырех детей (двух сыновей и двух дочерей); он был болезненным и его не ждали долгой жизни. Хотя отец дал ему некоторые знания по английскому языку, (латинской) грамматике и богословию, образование Роберта было в значительной степени заброшено. Оставленный на попечение себя, он мастерил небольшие механические игрушки; увидев разобранные латунные часы, он построил деревянную копию, которая "ходила". Отец Гука умер в октябре 1648 года, завещав Роберту 40 фунтов стерлингов (плюс еще 10 фунтов, полученных от бабушки). В тринадцать лет он отправился в Лондон, чтобы стать учеником знаменитого художника Питера Лели. Гук также брал "несколько уроков рисования" у лимнера Сэмюэля Коупера, но "запах масляных красок плохо влиял на его здоровье, усиливая головные боли, которым он был слишком подвержен", и он поступил учеником в Вестминстерскую школу, где жил с ее директором Ричардом Бусби. Гук быстро освоил латынь, греческий язык и «Начала» Евклида; он также научился играть на органе и начал свое пожизненное изучение механики. Он оставался талантливым рисовальщиком, что впоследствии продемонстрировал на иллюстрациях к работам Роберта Бойля и в собственной «Микрографии» Гука.

Оксфорд

В 1653 году Хук получил место в церкви Христа в Оксфорде, где ему предоставлялось бесплатное обучение и проживание в качестве органиста и певчего, а также скромный доход в качестве слуги, хотя официально он поступил в университет только в 1658 году. В 1662 году Хук получил степень магистра искусств. Обучаясь в Оксфорде, Хук также работал ассистентом доктора Томаса Уиллиса, врача, химика и члена Оксфордского философского клуба. Этот клуб был основан Джоном Уилкинсом, смотрителем колледжа Уодхэм, который руководил этой важной группой ученых, ставших впоследствии ядром Королевского общества. В 1659 году Хук представил клубу некоторые элементы метода полета тяжелее воздуха, но пришел к выводу, что человеческих мышц недостаточно для его реализации. Благодаря клубу Хук познакомился с Сетом Уордом (профессором астрономии Оксфордского университета) и разработал для него механизм, улучшающий точность маятниковых часов, используемых для астрономических наблюдений. Хук считал свои оксфордские годы основой своей страсти к науке на всю жизнь. Друзья, которых он приобрел там, особенно Кристофер Рен, были важны для него на протяжении всей карьеры. Уиллис познакомил Хука с Робертом Бойлем, которого клуб стремился привлечь в Оксфорд. В 1655 году Бойль переехал в Оксфорд, и Хук формально стал его ассистентом, а фактически – соавтором экспериментов. Бойль занимался изучением давления газов; возможность существования вакуума, вопреки афоризму Аристотеля "Природа не терпит пустоты", только начинала обсуждаться. Хук разработал воздушный насос для экспериментов Бойля, отказавшись от насоса Ральфа Грейторекса, который он считал "слишком грубым для проведения серьезных исследований". Конструкция Хука позволила сформулировать закон, впоследствии приписанный Бойлю; Хук обладал острым умом и был опытным математиком, в отличие от Бойля. Хук преподавал Бойлю "Начала" Евклида и "Начала философии" Декарта, что привело их к пониманию огня как химической реакции, а не, как учил Аристотель, как одного из фундаментальных элементов природы.

Личность, отношения, здоровье и смерть

Хотя Джон Обри описал Хука как человека "великой добродетели и доброты", о неприглядной стороне его личности было написано немало. По словам его первого биографа, Ричарда Уоллера, Хук был "неприметной внешности" и "меланхоличен, подозрителен и ревнив". Комментарии Уоллера повлияли на других авторов более двухсот лет, в результате чего во многих книгах и статьях, особенно в биографиях Исаака Ньютона, Хук предстает как недовольный, эгоистичный, асоциальный ворчун. Например, Артур Берри утверждал, что Хук "присваивал себе заслугу за большинство научных открытий того времени". Салливан писал, что он был "совершенно беспринципен" и проявлял "тревожную тщеславность" в общении с Ньютоном. Мануэль описывал Хука как "скверного, завистливого, мстительного". По мнению Мора, у Хука был и "циничный склад характера", и "язвительный язык". Андраде был более снисходителен, но все же характеризовал Хука как "сложного", "подозрительного" и "вспыльчивого". В октябре 1675 года Совет Королевского общества рассматривал вопрос об исключении Хука из-за нападок на Кристиана Гюйгенса по поводу приоритета в разработке часов, но предложение не было принято. По словам биографа Хука, Эллен Дрейк:

Публикация дневника Хука в 1935 году раскрыла ранее неизвестные детали его социальных и семейных отношений. Его биограф Маргарет заявила: "Обычный образ Хука как мрачного затворника совершенно неверен". Он поддерживал контакты с известными мастерами, такими как часовщик Томас Томпьон и изготовитель инструментов Кристофер Кокс. Хук часто встречался с Кристофером Реном, с которым разделял множество интересов, и был дружен с Джоном Обри. В его дневниках также часто упоминаются встречи в кофейнях и тавернах, а также обеды с Робертом Бойлем. Зачастую Хук пил чай со своим лаборантом Гарри Хантом. Хотя он жил в основном один – за исключением слуг, обслуживавших его дом – его племянница Грейс Хук и двоюродный брат Том Джайлс жили с ним несколько лет в детстве. Хук так и не женился. Согласно его дневнику, Хук совершал сексуальные злоупотребления по отношению к своей племяннице Грейс, находившейся под его опекой с 10 до 17 лет, а также имел сексуальные связи с несколькими горничными и экономками. С детства Хук страдал от мигрени, шума в ушах, головокружения и приступов бессонницы; у него также была деформация позвоночника, соответствующая диагнозу кифоза Шейермана, что в среднем и позднем возрасте придавало ему "худощавое и искривленное телосложение, большую голову и выпуклые глаза". Подходя к этому с научной точки зрения, он экспериментировал с самолечением, тщательно записывая симптомы, вещества и эффекты в своем дневнике. Он регулярно принимал нашатырный спирт, рвотные средства, слабительные и опиаты, которые, по-видимому, со временем все больше влияли на его физическое и психическое здоровье. Хук умер в Лондоне 3 марта 1703 года, будучи слепым и прикованным к постели в течение последнего года своей жизни. В его комнате в Грэхем-колледже был найден сундук с 8000 фунтов стерлингов наличными и золотом. Его библиотека насчитывала более 3000 книг на латыни, французском, итальянском и английском языках. Хотя он говорил о намерении оставить щедрое пожертвование Королевскому обществу, которое увековечило бы его имя в библиотеке, лаборатории и лекциях, завещания найдено не было, и деньги перешли к кузине по имени Элизабет Стивенс. Хук был похоронен в церкви Святой Елены в Бишопскейте, в Лондоне, но точное место его захоронения неизвестно.

Наука

Роль Гука в Королевском обществе заключалась в демонстрации экспериментов, разработанных им лично или предложенных другими членами. Среди его первых демонстраций были обсуждения природы воздуха и схлопывание стеклянных пузырей, герметично запечатанных с горячим воздухом внутри. Он также продемонстрировал, что собаку можно поддерживать в жизни с вскрытой грудной клеткой, при условии, что воздух будет подаваться в легкие и удаляться из них. Он отметил разницу между венозной и артериальной кровью и тем самым показал, что Pabulum vitae ("пища жизни") и flammae [пламя] – это одно и то же. Кроме того, проводились эксперименты по гравитации, падению тел, взвешиванию объектов, измерению барометрического давления на разных высотах и движению маятников длиной до 200 футов (61 м). Его биограф назвала его первым метеорологом Англии, ссылаясь на его эссе «Метод составления истории погоды». (Гук уточняет, что для ведения точных метеорологических записей необходимо использовать термометр, гигрометр, анемометр и лист регистрации.)

Астрономия

В мае 1664 года, используя рефрактор с длиной 3,66 м, Хук наблюдал Большое Красное Пятно Юпитера в течение двух часов, пока оно перемещалось по диску планеты. В марте 1665 года он опубликовал свои наблюдения, и на их основе итальянский астроном Джованни Кассини вычислил период вращения Юпитера – девять часов пятьдесят пять минут. Одной из сложнейших задач, над которыми работал Хук, было измерение расстояния от Земли до звезды, отличной от Солнца. Хук выбрал звезду Гамма Драконис и применил метод определения параллакса. В 1669 году, после нескольких месяцев наблюдений, Хук полагал, что желаемый результат достигнут. Однако сейчас известно, что его оборудование было недостаточно точным для получения достоверных измерений. В "Микрографии" Гука содержатся иллюстрации звездного скопления Плеяды и лунных кратеров. Он проводил эксперименты по изучению образования кратеров и пришел к выводу, что их существование указывает на наличие у Луны собственной гравитации, что было радикальным отходом от господствовавшей в то время аристотелевской модели небес. Он также одним из первых наблюдал кольца Сатурна и в 1664 году открыл одну из первых известных двойных звездных систем – Гамма Овна. Для осуществления этих открытий Хуку требовались более совершенные инструменты, чем те, что были доступны в то время. Поэтому он изобрел три новых механизма: шарнир Хука – усовершенствованный карданный шарнир, позволявший его приборам плавно следить за видимым движением наблюдаемого объекта; первый часовой привод, автоматизирующий процесс наведения; и микрометрический винт, обеспечивавший точность в десять угловых секунд. Недовольный рефракторами, Хук построил первый практичный грегорианский телескоп, использовавший зеркало с серебряным покрытием.

Механика

В 1660 году Хук открыл закон упругости, который носит его имя и описывает линейную зависимость между напряжением и деформацией в упругой пружине. Хук впервые описал это открытие в анаграмме "ceiiinosssttuv", решение которой он опубликовал в 1678 году как Ut tensio, sic vis ("Как растяжение, так и сила"). Его работа в области упругости завершилась разработкой спирали баланса, или волосатой пружины, которая впервые позволила портативным часам показывать время с разумной точностью. Ожесточённые споры между Хуком и Кристианом Гюйгенсом о приоритете этого изобретения продолжались на протяжении веков после смерти обоих учёных, однако запись от 23 июня 1670 года в журналах Королевского общества, описывающая демонстрацию часов с балансиром перед Королевским обществом, может подтвердить правоту Хука в отношении приоритета идеи. Тем не менее, Гюйгенсу приписывают создание первых часов, использующих спираль баланса. Использование Хуком анаграммы для объявления своего закона упругости было методом, который ученые, такие как Хук, Гюйгенс и Галилей, иногда использовали для установления приоритета открытия, не раскрывая при этом подробностей. Хук использовал механические аналогии для понимания фундаментальных процессов, таких как движение сферического маятника и шара в вогнутом конусе, для демонстрации центральной силы, обусловленной гравитацией, а также цепную сеть с точечными нагрузками для определения оптимальной формы купола с тяжёлым крестом наверху. Несмотря на продолжающиеся утверждения об обратном, Хук не оказал влияния на изобретение Томасом Ньюкоменом паровой машины; этот миф, возникший в статье третьего издания «Энциклопедии Британника», был признан ошибочным.

Гравитация

В то время как многие современники Гука, такие как Исаак Ньютон, верили в эфир как среду для передачи притяжения и отталкивания между отдельными небесными телами, Гук отстаивал принцип гравитационного притяжения в «Микрографии» (1665). В сообщении Королевскому обществу в 1666 году он написал: «Я изложу систему мира, совершенно отличную от всех известных до сих пор. Она основана на следующих положениях. 1. Все небесные тела не только имеют гравитацию своих частей к своему собственному центру, но и взаимно притягивают друг друга в пределах своих сфер действия. 2. Все тела, движущиеся прямолинейно, будут продолжать двигаться по прямой, если их не будет постоянно отклонять какая-либо внешняя сила, заставляя их описывать окружность, эллипс или другую кривую. 3. Это притяжение тем сильнее, чем ближе тела. Что касается пропорции, в которой эти силы уменьшаются с увеличением расстояния, я признаю, что не открыл её. В лекции, прочитанной в Грэшеме в 1674 году, «Попытка доказать движение Земли посредством наблюдений» (опубликована в 1679 году), Гук утверждал, что гравитация применима ко «всем небесным телам» и повторил эти три положения. Однако в своих заявлениях до 1674 года Гук нигде не упоминает, что закон обратных квадратов применим или может быть применим к этим притяжениям. Его модель гравитации также ещё не была универсальной, хотя и приближалась к универсальности больше, чем предыдущие гипотезы. Гук не предоставил никаких подтверждающих доказательств или математических демонстраций; он заявил в 1674 году: «Теперь, относительно различных степеней [гравитационного притяжения], я ещё не проверил их экспериментально», указывая на то, что он ещё не знал, какому закону может следовать гравитация; и о своём предложении он сказал: «Я лишь намекаю на это в настоящее время, поскольку у меня в работе много других дел, и поэтому я не могу уделить этому достаточно внимания» (то есть «продолжать это исследование»). В ноябре 1679 года Гук начал значительную переписку с Ньютоном, которая была опубликована в 1960 году. Заявленной целью Гука было сообщить Ньютону о своём назначении руководителем корреспонденции Королевского общества; поэтому Гук хотел услышать от членов об их исследованиях или их взглядах на исследования других. Гук спрашивал мнение Ньютона по различным вопросам. В частности, он упомянул «соединение небесных движений планет – прямолинейного движения по касательной и притягательного движения к центральному телу»; свою «гипотезу о причинах упругости»; новую гипотезу из Парижа о планетарных движениях, которую он подробно описал; усилия по проведению или улучшению национальных съёмок; и разницу в широте между Лондоном и Кембриджем. Ответ Ньютона содержал «собственное соображение» о наземном эксперименте, а не предложение о небесных движениях, которые могли бы обнаружить движение Земли; эксперимент предполагал использование тела, подвешенного в воздухе, а затем сброшенного. Гук хотел понять, как, по мнению Ньютона, падающее тело может экспериментально выявить движение Земли по направлению отклонения от вертикали, но затем гипотетически рассмотрел, как его движение могло бы продолжаться, если бы твёрдая Земля не преграждала путь, по спирали к центру. Гук не согласился с идеей Ньютона о непрерывном движении тела. Затем завязалась короткая переписка; в конце её, 6 января 1680 года, в письме Ньютону Гук изложил своё «предположение о том, что притяжение всегда находится в двойном отношении к расстоянию от [центра], и, следовательно, скорость будет находиться в отношении под квадратного корня к притяжению и, следовательно, как предполагает Кеплер, к расстоянию». (Умозаключение Гука о скорости неверно.) В 1686 году, когда первая книга «Математических начал натуральной философии» Ньютона была представлена Королевскому обществу, Гук заявил, что он дал Ньютону «идею» о «правиле убывания гравитации, которое обратно пропорционально квадратам расстояний от [центра]». В то же время, согласно современному отчету Эдмонда Галлея, Гук согласился, что «демонстрация кривых, генерируемых таким образом», полностью принадлежит Ньютону. Согласно оценке ранней истории закона обратных квадратов, сделанной в 2002 году: «к концу 1660-х годов предположение об обратной пропорциональности между гравитацией и квадратом расстояния было довольно распространено и было выдвинуто рядом разных людей по разным причинам». В 1660-х годах Ньютон показал, что для планетарного движения при круговом допущении сила в радиальном направлении имеет обратную пропорциональность квадрату расстояния от центра. Ньютон, которому в мае 1686 года было представлено заявление Гука о приоритете в отношении закона обратных квадратов, отрицал, что ему следует приписывать авторство этой идеи, приводя в качестве причины ссылки на более ранние работы других авторов. Ньютон также заявил, что даже если бы он впервые услышал об обратной пропорциональности квадратов от Гука (что, по словам Ньютона, не было правдой), он всё равно имел бы на неё некоторые права из-за своих математических разработок и демонстраций. По его словам, они позволяли полагаться на наблюдения как на доказательство её точности, в то время как, по мнению Ньютона, Гук, без математических демонстраций и доказательств в пользу этого предположения, мог только предполагать, что оно приблизительно верно «на больших расстояниях от центра». Ньютон признал и подтвердил во всех изданиях «Математических начал натуральной философии», что Гук и другие независимо пришли к пониманию закона обратных квадратов в Солнечной системе. Ньютон упомянул Врена, Гука и Галлея в этой связи в «Схолии к предложению 4» в Книге 1. В письме Галлею Ньютон также признал, что его переписка с Гуком в 1679–1680 годах пробудила его дремлющий интерес к астрономическим вопросам, но это не означало, по мнению Ньютона, что Гук сообщил Ньютону что-либо новое или оригинальное. Ньютон писал:

В то время как Ньютон был прежде всего пионером в математическом анализе и его приложениях, а также в оптических экспериментах, Гук был творческим экспериментатором огромного диапазона, который оставил некоторые свои идеи, такие как идеи о гравитации, незавершёнными. В 1759 году, десятилетия спустя после смерти как Ньютона, так и Гука, Алекси Клерó, выдающийся математический астроном в области изучения гравитации, пересмотрел опубликованные работы Гука о гравитации. По словам Стивена Питера Риго, Клерó написал: «Пример Гука и Кеплера [показывает], насколько велика разница между истиной, уловленной мимоходом, и истиной, доказанной». И. Бернард Коэн сказал: «Претензии Гука на закон обратных квадратов заслонили гораздо более фундаментальный долг Ньютона перед ним – анализ криволинейного орбитального движения. Требуя слишком много признания, Гук фактически лишил себя заслуг за новаторскую идею».

Часовая техника

Гук внес значительный вклад в науку об измерении времени и был тесно связан с передовыми разработками своего времени, включая усовершенствование маятника как более точного регулятора для часов, повышение точности часовых механизмов и применение спиральной пружины для улучшения точности хода часов. Галилей заметил регулярность колебаний маятника, а Гюйгенс первым применил его в часах; в 1668 году Гук продемонстрировал свое новое устройство, позволяющее поддерживать регулярное колебание маятника в нестабильных условиях. Его изобретение зуборезного станка позволило существенно повысить точность и прецизионность часовых механизмов. Уоллер сообщил, что к моменту смерти Гука это изобретение широко использовалось часовщиками. Гук заявил, что разработал способ создания морского хронометра для определения долготы, и с помощью Бойля и других пытался запатентовать его. В ходе работы Гук продемонстрировал собственные карманные часы, оснащенные спиральной пружиной, прикрепленной к оси баланса. Отказ Гука принять оговорку в предлагаемом эксклюзивном контракте на использование этой идеи привел к отказу от него. Гук разработал принцип спиральной пружины независимо от Гюйгенса и как минимум за пять лет до него. Гюйгенс опубликовал свои работы в Journal de Scavans в феврале 1675 года и создал первые действующие часы со спиральной пружиной.

Микроскопия

В 1663 и 1664 годах Хук сделал свои микроскопические и некоторые астрономические наблюдения, которые он собрал в книге Micrographia в 1665 году. Его книга, описывающая наблюдения, сделанные с помощью микроскопов и телескопов, а также оригинальные работы в области биологии, содержит самое раннее зафиксированное наблюдение микроорганизма – микрогриба Mucor. Хук впервые использовал термин «клетка», указав на сходство между растительными структурами и ячейками пчелиных сот. Ручной микроскоп, изготовленный из кожи и украшенный золотом, который он разработал и использовал для наблюдений, описанных в Micrographia, и который изготовил для него в Лондоне Кристофер Кок, находится на экспозиции в Национальном музее здоровья и медицины в Мэриленде. Работа Гука развивалась на основе исследований Генри Пауэра, опубликовавшего свои работы по микроскопии в книге «Экспериментальная философия» (1663). В свою очередь, голландский ученый Антони ван Левенгук усовершенствовал увеличение и тем самым открыл протозои, клетки крови и сперматозоиды. В Micrographia также содержатся идеи Гука, или, возможно, Бойля и Гука, о процессе горения. Эксперименты Гука привели его к выводу, что горение включает в себя компонент воздуха, с чем согласны современные ученые, но что не было широко, если вообще, понято в семнадцатом веке. Он также пришел к выводу, что дыхание и горение связаны с определенным и ограниченным компонентом воздуха. По словам Партингтона, если бы «Хук продолжил свои эксперименты с горением, он, вероятно, открыл бы кислород». Сэмюэл Пепис записал в своем дневнике 21 января: «Перед сном я сидел до двух часов в своей комнате, читая «Наблюдения мистера Гука» – самую гениальную книгу, которую я когда-либо читал в жизни».

Палеонтология и геология

Одно из наблюдений в книге «Micrographia» касается ископаемого дерева, микроскопическую структуру которого Хук сравнил со структурой обычной древесины. Это привело его к выводу, что окаменелости, такие как окаменелое дерево и ископаемые раковины, например аммониты, являются останками живых организмов, пропитанных насыщенной минералами водой, вызывающей окаменение. Он полагал, что такие окаменелости предоставляют достоверные сведения об истории жизни на Земле и, несмотря на возражения современников-натуралистов, таких как Джон Рэй, который считал идею вымирания теологически неприемлемой, что в некоторых случаях они могут представлять виды, вымершие в результате геологических катастроф. В серии лекций 1668 года Хук выдвинул тогдашнюю еретическую идею о том, что земная поверхность образовалась в результате вулканической и сейсмической активности, и что именно землетрясения ответственны за обнаружение окаменелостей раковин на значительной высоте над уровнем моря. В 1835 году шотландский геолог Чарльз Лайелл, соратник Чарльза Дарвина, писал о Гуке в «Основах геологии»: «Его труд – наиболее философское произведение той эпохи в отношении причин прежних изменений в органическом и неорганическом мире».

Память

Научная модель человеческой памяти, предложенная Гуком, была одной из первых в своем роде. В 1682 году в лекции, прочитанной в Королевском обществе, Гук представил механическую аналогию человеческой памяти, которая мало походила на преимущественно философские модели более ранних авторов. Эта модель охватывала такие компоненты, как кодирование, объем памяти, повторение, извлечение и забывание – некоторые с удивительной современной точностью. По мнению профессора психологии Дугласа Хинцмана, наиболее интересными аспектами модели Гука являются то, что она допускает влияние внимания и других нисходящих факторов на кодирование; использует резонанс для реализации параллельного извлечения, зависящего от подсказок; объясняет память о недавних событиях; предлагает единую системную концепцию повторения и прайминга; и степенной закон забывания может быть выведен из предположений модели достаточно простым способом.

Другое

8 июля 1680 года Гук наблюдал узловые рисунки, связанные с модами колебаний стеклянных пластин. Он провел смычком по краю стеклянной пластины, покрытой мукой, и увидел формирование узловых рисунков. В области акустики, в 1681 году, Гук продемонстрировал Королевскому обществу, что музыкальные тоны можно генерировать, используя вращающиеся латунные шестерни с зубьями, нарезанными в определенных пропорциях.

Архитектура

Роберт Хук был геодезистом Лондонского Сити и главным помощником Кристофера Рена, в этих должностях он помогал Рену восстанавливать Лондон после Великого пожара 1666 года. Хук спроектировал Монумент в память о Великом пожаре в Лондоне (1672), Дом Монтегю в Блумсбери (1674) и Королевскую больницу Бедлем (1674), которая стала известна как "Бедлам". Среди других зданий, спроектированных Хуком, – Королевский колледж врачей (1679), больница Аске (1679), Рагли-холл в Уорвикшире (1680), церковь Святой Марии Магдалины в Уиллене, Бакингемшир (1680) и поместье Рамсбери в Уилтшире (1681). Он работал над многими лондонскими церквями, которые были восстановлены после пожара; Хук обычно выполнял работы по субподряду от Рена; с 1671 по 1696 год офис Рена выплатил Хуку 2820 фунтов стерлингов в качестве гонораров, что превышало все его доходы от должностей в Королевском обществе и чтений Катлера. Рен и Хук оба были увлеченными астрономами. Монумент в память о Великом лондонском пожаре был спроектирован для выполнения научной функции – зенитного телескопа для астрономических наблюдений, однако вибрация от движения делала его непригодным для этой цели. Об этом свидетельствует конструкция спиральной лестницы, не имеющей центральной колонны, и наблюдательная камера, сохранившаяся под землей. Он также сотрудничал с Реном в проектировании собора Святого Павла; Хук установил, что идеальная форма арки – перевернутая цепная линия, и, следовательно, круговая серия таких арок представляет собой идеальную форму для купола собора. В ходе реконструкции после Великого пожара Хук предложил перепланировать улицы Лондона по сетке с широкими бульварами и магистралями, подобный план позже был использован при реконструкции Парижа Гауссманом и во многих американских городах, предложения по которым также были представлены Реном и другими. Король определял как предполагаемую стоимость строительства и компенсации, так и необходимость быстрого восстановления торговли и населения, что означало, что город будет восстановлен в пределах первоначальных границ участков. Хуку было поручено обследовать руины для определения местоположения фундаментов, границ улиц и земельных участков. Он принимал непосредственное участие в разработке Акта Общего совета (апрель 1667 года), в котором был изложен порядок официального признания и сертификации первоначальных фундаментов. По словам Лизы Жардин: «в течение четырех недель, начиная с 4 октября, [Хук] помог составить карту пострадавшей от пожара территории, начал создавать информационную систему о земле в Лондоне и разработал строительные нормы для акта парламента, регулирующего восстановление». Стивен Инвуд отметил: «Отчеты геодезистов, которые обычно составлял Хук, демонстрируют замечательную способность доходить до сути сложных соседских споров и давать четкие и взвешенные рекомендации, основанные на множестве претензий и встречных претензий». Хук также должен был измерять и сертифицировать землю, которая подлежала принудительному изъятию для планируемого расширения дорог, чтобы можно было выплатить компенсацию. В 1670 году он был назначен геодезистом Королевских работ. Благодаря совместной работе с шотландским картографом и печатником Джоном Огилби, точные и подробные обследования Хука привели к созданию в 1677 году карты Лондона в крупном масштабе, первой известной карты с определенным масштабом (1:1200).