Михаил Васильевич Ломоносов — выдающийся русский учёный-энциклопедист, поэт, филолог, художник и просветитель, чьи труды заложили основы многих научных и культурных традиций России.
Биография
Родился 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской Архангельской губернии в семье государственного крестьянина-помора, занимавшегося морским промыслом. Грамоте его обучал дьячок местной церкви.
В декабре 1730 года, в возрасте 19 лет, Ломоносов отправился в Москву, чтобы получить образование. Чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию, ему пришлось выдать себя за сына холмогорского дворянина.
В 1735 году в числе лучших учеников его направили в Петербургский академический университет. А уже в 1736 году Ломоносова отправили учиться за границу: сначала в Марбургский университет к Христиану фон Вольфу, а затем во Фрайберг (Саксония) к профессору Иоганну Генкелю для изучения горного дела и металлургии.
В 1740 году Ломоносов женился на Елизавете-Христине Цильх, дочери хозяйки дома, где он жил в Марбурге. У них родилось трое детей, но выжила только дочь Елена.
В 1745 году после защиты диссертации он стал профессором химии Петербургской академии наук — первым русским на этом посту.
Умер 4 (15) апреля 1765 года в Санкт-Петербурге от воспаления лёгких. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Научная деятельность
Ломоносов проявил себя как универсальный учёный, чьи открытия и идеи опередили своё время.
Астрономия. В 1761 году, наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца, Ломоносов обнаружил, что у планеты есть атмосфера. Это открытие впоследствии получило название «Эффект Ломоносова».
Физическая химия. Он заложил основы этой науки, объясняя химические процессы с точки зрения физических законов.
Корпускулярно-кинетическая теория. Ломоносов учил, что вещества состоят из мельчайших частиц — молекул («корпускул»), которые, в свою очередь, состоят из атомов. Эта идея предвосхитила современные представления о строении материи.
Наука о стекле. Ломоносов не только теоретически изучал стекло, но и разработал технологии его производства, заложив основы изготовления разноцветного стекла и возродил в России искусство мозаики. Он создал около 40 мозаичных работ, среди которых знаменитая «Полтавская битва».
География и навигация. Он руководил Географическим отделом Академии наук, участвовал в создании карт и атласов России, обосновал возможность прохождения Северного морского пути.
Оптика. Ломоносов изобрёл новый тип телескопа-рефлектора («ночезрительная труба») и «горизонтоскоп».
Получение твёрдой ртути. В 1759 году Ломоносов совместно с Иосифом Брауном впервые получил ртуть в твёрдом состоянии, доказав, что это металл.
Стивен Уильям Хокинг (8 января 1942 — 14 марта 2018) — британский физик-теоретик, космолог и писатель. Он стал одной из ключевых фигур науки XX и начала XXI века, чьи исследования чёрных дыр, происхождения Вселенной и природы пространства-времени изменили представления о фундаментальных законах природы.
Биография
Хокинг родился в Оксфорде в семье Фрэнка Хокинга, исследователя в медицинском центре, и Изобель Эйлин Хокинг (урождённой Уокер), работавшей там же секретарём. В 1962 году он окончил Оксфордский университет, а в 1966 году в колледже Тринити-холл Кембриджского университета получил степень Ph.D., защитив диссертацию на тему «Свойства расширяющихся вселенных».
В начале 1960-х годов у Хокинга начали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза (болезни моторных нейронов), которая постепенно привела к параличу. В 1985 году после воспаления лёгких он перенёс трахеостомию и утратил способность говорить. Друзья модифицировали его инвалидное кресло, установив на него бортовой компьютер с синтезатором речи. Сначала Хокинг управлял устройством с помощью указательного пальца правой руки, а позже — с помощью мимической мышцы щеки.
Несмотря на тяжёлую болезнь, Хокинг вёл активную жизнь. В 2007 году он совершил полёт в невесомости на самолёте компании Zero Gravity, а на 2009 год был запланирован полёт в космос, который не состоялся.
Хокинг был дважды женат. Первый брак с Джейн Уайлд был заключён в 1965 году, в семье родились дочь и два сына. В 1995 году он женился на своей сиделке Элайн Мэйсон, с которой прожил 11 лет. В октябре 2006 года они развелись.
Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет в своём доме в Кембридже из-за осложнений, вызванных заболеванием.
Научная деятельность
Основная область исследований Хокинга — космология и квантовая гравитация. Среди его ключевых достижений:
Совместная работа с Роджером Пенроузом по теоремам о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности.
Теоретическое предсказание излучения чёрных дыр (излучение Хокинга), которое приводит к их «испарению». В 1975 году он разработал теорию, согласно которой чёрные дыры не являются абсолютно чёрными и должны излучать элементарные частицы.
Применение термодинамики к описанию чёрных дыр.
Выдвижение гипотезы о существовании микроскопических чёрных дыр в рамках теории Большого взрыва (1971 год).
Участие в работе над теорией, утверждающей, что Вселенная безгранична.
Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии. В 2025 году теорема Хокинга о площади горизонта событий получила экспериментальное подтверждение благодаря наблюдениям гравитационных волн.
Гомополярный (униполярный) двигатель — это электродвигатель постоянного тока, в котором проводник с током, помещённый в магнитное поле, испытывает силу Лоренца, заставляющую его вращаться вокруг неподвижной оси. Название указывает на то, что электрическая полярность проводника и полюсов магнитного поля не меняются, поэтому коммутация не требуется.
Суть разработки испанской компании Badennova заключается в том, что вместо стандартных возвышенностей используется лежачий полицейский с резиной снаружи и неньютоновской жидкостью внутри.
Принцип работы: если автомобиль едет медленно, то он с лёгкостью пересечёт «мягкую» возвышенность, но если он движется быстро, то машина подскочит, как при наезде на стандартного лежачего полицейского.
Такая технология позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения, исключая неудобства, связанные с традиционными жёсткими ограничителями скорости.
Основные характеристики
Расположение. Седьмая планета от Солнца. Среднее расстояние — около 2,9 млрд км.
Размеры и масса. Радиус — примерно 25 362 км (чуть больше, чем у Нептуна), масса в 14,5 раза больше земной. Средняя плотность — 1,27 г/см³ (второе место среди наименее плотных планет после Сатурна).
Год и сутки. Один оборот вокруг Солнца занимает около 84 земных лет. Период вращения вокруг своей оси — примерно 17 часов 14 минут.
История открытия
Уран стал первой планетой, которую открыли с помощью телескопа. Это сделал английский астроном Уильям Гершель 13 марта 1781 года. Сначала он принял объект за комету, но позже другие учёные доказали, что это новая планета. Сначала Гершель хотел назвать её «Georgium Sidus» (в честь короля Георга III), но в итоге немецкий астроном Иоганн Боде предложил имя Уран — в честь древнегреческого бога неба. Кстати, Уран — единственная большая планета, название которой пришло из греческой, а не римской мифологии.
Особенности строения и состава
Уран относят к категории «ледяных гигантов». В отличие от газовых гигантов (Юпитер и Сатурн), где преобладает водород и гелий, в недрах Урана (и схожего с ним Нептуна) много «льдов» — воды, аммиака, метана. При этом «ледяная» оболочка — не твёрдое тело, а плотная горячая жидкость (иногда её называют «океаном водного аммиака»). В центре, по стандартной модели, находится небольшое каменное ядро, вокруг — ледяная мантия, а снаружи — водородно-гелиевая атмосфера.
Радиометр Крукса (также известный как «вертушка Крукса») — это устройство, которое состоит из стеклянной колбы с частичным вакуумом (из которой удалён воздух), внутри которой на игле уравновешена четырёхлопастная крыльчатка. При попадании на лопасти светового луча (или другого источника тепла/излучения) крыльчатка начинает вращаться.
Двенадцатиугольник (также додекагон, от греческих слов δώδεκα — двенадцать и γωνία — угол) — это многоугольник с 12 углами и 12 сторонами.
Правильный двенадцатиугольник
Чаще всего под двенадцатиугольником подразумевают правильный многоугольник, у которого все стороны и все внутренние углы равны.
Свойства правильного двенадцатиугольника:
Внутренние углы: каждый угол равен 150°. Это можно вычислить по формуле суммы углов многоугольника: (n-2) · 180°, где n — количество сторон. Для двенадцатиугольника: (12-2) · 180° = 1800°, а каждый угол равен 1800° / 12 = 150°.
Симметрия: фигура имеет 12 осей симметрии и вращательную симметрию порядка 12.
Построение: правильный двенадцатиугольник можно построить с помощью циркуля и линейки. Это возможно благодаря теореме Гаусса — Ванцеля, которая относит его к тем многоугольникам, которые поддаются такому построению.
Формулы и расчёты
Площадь правильного двенадцатиугольника со стороной a вычисляется по формуле:
A = 3(2 + √(3)) · a^2
Периметр — это просто длина одной стороны, умноженная на количество сторон:
P = 12 · a
Если известен радиус описанной окружности R, площадь можно найти так:
A = 3 · R^2
Построение с помощью циркуля и линейки
Один из способов построения:
Начертите окружность и отметьте её центр.
Разделите окружность на 12 равных частей. Центральный угол между соседними вершинами равен 360° / 12 = 30°.
Отметьте на окружности точки, отстоящие друг от друга на 30°.
Соедините эти точки последовательно отрезками.
Дом авиа́торов на Бегово́й у́лице (также известен как «Дом-сороконожка», «Дом-осьминог», «Дом на ножках») — 13-этажный 299-квартирный панельный жилой дом оригинальной планировки в стиле брутализма. Построен в 1978 году по проекту архитектора Андрея Меерсона как гостиница для будущей Олимпиады-80, однако был заселён работниками авиационного завода «Знамя Труда». Главная особенность постройки — 40 железобетонных опор-«ног», поднимающих первый этаж на уровень четвёртого
Съёмка капель воды — это техника, которая требует точности, терпения и правильного оборудования. Основная задача — запечатлеть быстротечный процесс, сохранив резкость и детализацию капель.
Несовместимость боеприпасов. Это, пожалуй, самая частая причина. Современные армии используют стандартизированное вооружение, и патроны к чужому автомату или винтовке просто могут не подойти. Яркий пример из истории: у советских и немецких войск были разные калибры (например, 7,62 мм и 7,92 мм). Солдат подобрал вражеское оружие, расстрелял захваченные вместе с ним патроны — и остался с бесполезным «железом» в руках. А система снабжения на передовой заточена под конкретные калибры: подвозят то, что нужно для штатного вооружения части.
Риск ловушек. Противник иногда минирует брошенное оружие. Были случаи, когда попытка воспользоваться таким «подарком» приводила к взрыву.
Опасность «дружественного огня». В пылу боя звуки стрельбы из незнакомого оружия союзники могут принять за выстрелы противника. Это повышает риск случайно ударить по своим.
Незнакомая конструкция. В стрессовой ситуации сложно быстро разобраться в механизме чужого оружия: как его заряжать, разбирать для чистки, устранять задержки. Свой автомат солдат «чувствует», а с чужим легко допустить ошибку, которая в бою стоит жизни.
Тактические и логистические сложности. Чтобы подобрать оружие, нужно под огонь противника или в зону, где есть риск попасть под ответный удар. Часто это неоправданный риск: пока боец отвлекается на поиск трофея, он может упустить более важную задачу. К тому же централизованное снабжение в современных армиях обычно обеспечивает подразделения всем необходимым, поэтому острая нужда в чужом оружии возникает редко.
Организационные запреты. Иногда командование прямо запрещает подбирать трофейное оружие. Это делают, чтобы не нарушать налаженную систему снабжения, не создавать хаос в учёте вооружения и не допускать ситуаций, когда у части появляется «нештатное» оружие, для которого нет запчастей и инструкций. Исторический пример: в годы Великой Отечественной войны в Красной Армии сначала пресекали стихийное использование трофеев, а позже для централизованного сбора создали специальные трофейные команды
Этот письменный шкаф (иногда его называют шкаф-кабинет) действительно стал настоящим шедевром — и не только мебельного, но и инженерного искусства конца XVIII века. Он принадлежал прусскому королю Фридриху Вильгельму II.
Что в нём особенного?
Главная фишка — сложная система скрытых механизмов. С их помощью можно было автоматически приводить в движение разные части шкафа лёгким нажатием кнопок или рычагов. Например, одно нажатие могло одновременно выдвинуть письменную столешницу, открыть боковые дверцы или поднять внутренние секции для документов. Внутри было множество потайных отсеков. А ещё шкаф венчали часы с боем — и они тоже были вписаны в общую механическую систему. Некоторые источники упоминают и музыкальное сопровождение.
В своё время этот предмет считался одним из самых дорогих в Европе.
Кто сделал?
Работу выполнили мастера из мастерской Абрахама и Давида Рёнтгенов. Для того времени это было выдающееся достижение: тонко выполненная инкрустация в сочетании с такой механической сложностью.
Где можно увидеть?
Сейчас шкаф хранится в Музее декоративно-прикладного искусства (Kunstgewerbemuseum) в Берлине. Этот музей входит в состав Государственных музеев Берлина.
Филипп Эдуард Антон фон Ленард (нем. Philipp Eduard Anton von Lenard; 7 июня 1862 — 20 мая 1947) — немецкий физик-экспериментатор, член Прусской академии наук (1942). Лауреат Нобелевской премии по физике 1905 года «за исследовательские работы по катодным лучам».
Биография
Родился в Прессбурге (ныне Братислава, Словакия) в семье виноторговца. Мать умерла рано, и мальчика воспитывала тётя, которая позже вышла замуж за его отца.
До девяти лет Ленард учился дома, затем в школе при городском соборе и в средней школе. Любимыми предметами были математика и физика. Он дополнял школьное образование чтением университетских учебников и проводил физические и химические опыты.
В 1880 году изучал естественные науки в Будапеште и Вене, а в 1883 году поступил в Гейдельбергский университет. Там он учился у Германа Квинке и Роберта Бунзена, а также один семестр провёл в Берлине под руководством Германа Гельмгольца. В 1886 году защитил диссертацию на тему «О колебаниях падающих капель».
Работал в университетах Будапешта, Вены, Берлина, Гейдельберга, Бонна, Бреслау, Ахена, Киля. В 1909–1932 годах был директором Радиологического института в Гейдельберге.
Научные достижения
Исследования катодных лучей. В 1892 году Ленард сконструировал специальные разрядные трубки с тонким окошком (окошко Ленарда), которые позволили изучать прохождение катодных лучей через тонкие металлические пластинки. Эксперименты с этим прибором продемонстрировали, что лучи могут пронизывать тонкие металлические пластинки и преодолевать в воздухе расстояния порядка нескольких миллиметров.
Фотоэффект. Доказал, что при внешнем фотоэффекте высвобождаются электроны (1899 год), а энергия вылетающих фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света и прямо пропорциональна его частоте (1902 год).
Структура атома. На основе результатов опытов по рассеянию и поглощению катодных лучей в веществе в 1903 году предложил динамидную модель атома, согласно которой положительные и отрицательные электрические заряды в атоме существуют в виде тесно связанных пар (динамидов).
Также исследовал явления капиллярности, фосфоресценции, ионизации газов, свойства металлов и ультрафиолетовое излучение.
Политические взгляды и деятельность
С начала 1920-х годов разделял идеи национал-социализма, в 1924 году первым публично поддержал НСДАП. Активно выступал против теории относительности и квантовой механики, пропагандировал т. н. «немецкую физику», которая опиралась на построения классической физики и эксперименты. Пытался присвоить себе приоритет открытия рентгеновских лучей. В годы гитлеровского режима проявлял себя как активный нацист.
«Испанка» (или «испанский грипп») — это название масштабной пандемии гриппа, которая охватила мир в 1918–1920 годах.
Почему такое название?
Несмотря на имя, Испания не была первичным очагом эпидемии. Дело в военной цензуре стран — участниц Первой мировой войны сообщения о массовых заболеваниях в армии и среди населения не пропускались. Первой страной, которая публично объявила о пандемии, стала нейтральная Испания в конце весны 1918 года. В мае в Испании было инфицировано около 8 миллионов человек (39% населения), переболел и король Альфонсо XIII.
Что это было за заболевание?
Возбудитель — вирус гриппа серотипа H1N1.
Симптомы были похожи на обычный грипп, но течение часто было молниеносным и крайне тяжёлым:
высокая температура с первого дня;
интоксикация;
кашель с хрипами, переходящий в пневмонию;
кровохарканье, носовые кровотечения;
цианоз (синеватый оттенок лица и конечностей из-за нехватки кислорода);
быстрое поражение лёгких и сердечно-сосудистой системы.
Особенность пандемии: высокой летальностью отличались люди 20–40 лет (обычно в группе риска — дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями). Причина — цитокиновый шторм: избыточный иммунный ответ разрушал ткани лёгких.
Масштабы катастрофы
Заболело: по разным оценкам, 500–600 миллионов человек (около 30% населения Земли).
Умерло: от 50 до 100 миллионов человек (3–5% населения планеты).
Газеты под обоями в советское время (особенно в 1950–1970-е годы) — это не случайность, а распространённая практика. Люди клеили их как подложку перед поклейкой финишных обоев. Я подобрала главные причины, почему так делали:
Неровные стены. В типовых домах (хрущёвки, панельные) штукатурка часто ложилась неровно: были мелкие трещины, шероховатости, перепады. Тонкие бумажные обои тех лет не маскировали эти дефекты, а, наоборот, подчёркивали их. Газета, будучи гибкой и тонкой, повторяла рельеф стены и после высыхания создавала более гладкую основу. В проблемных местах клеили 2–3 слоя.
Улучшение сцепления. Качественных обойных клеёв было мало — часто варили клейстер (из муки или крахмала). На пористой штукатурке такой клей быстро впитывался и пересыхал, из-за чего обои отклеивались. Газета работала промежуточным слоем: её пористая структура удерживала клей, обеспечивая более надёжную фиксацию.
Укрепление основания. Газетный слой защищал осыпающуюся штукатурку от дальнейшего разрушения.
Тепло- и звукоизоляция. Несколько слоёв бумаги давали лёгкий буфер: немного снижали ощущение «холодной» стены и приглушали звуки из соседних квартир.
Защита от влаги. В угловых комнатах или на первых этажах стены иногда «плакали» (выступал конденсат). Газетный слой впитывал излишки влаги, не давая ей сразу дойти до финишных обоев.
Экономичность и доступность. В условиях дефицита строительных материалов газеты были под рукой в каждом доме: свежие выпуски выписывали, а старые бережно хранили. Это был практически бесплатный вариант вместо грунтовки или специальной подложки.
В годы Великой Отечественной войны камыш собирали в основном для двух главных целей: строительства жилья и получения топлива.
1. Для строительства бараков и посёлков. Осенью 1941 года многие заводы срочно эвакуировали в восточные регионы — в степи Казахстана. Станки выгружали прямо в чистом поле, а строительных материалов (леса, бетона) под тяжёлое оборудование не было. Рабочим негде было жить.
Тогда придумали такой способ: камыш прессовали в строительные плиты, добавляя глину. Из такой массы быстро возводили стены и крыши бараков и временных посёлков. Так «простой сорняк» помог решить острую проблему жилья для эвакуированных рабочих и сохранить производство.
2. Для топлива. Камыш срезали, чтобы заготавливать его как топливо. Его использовали для обогрева помещений, приготовления еды и сушки одежды. В воспоминаниях встречаются упоминания, что, например, в лагерях (в том числе в АЛЖИРе — Акмолинском лагере жён изменников Родины) заключённых заставляли собирать камыш серпами.
Были и другие, менее масштабные, но тоже важные случаи. Весной в корневищах камыша накапливается много сахара и муки. Жители сёл очищали корни, сушили и мололи их, чтобы добавлять в хлеб или печь лепёшки.
Василий Петрович Гурьев (1779–1847) был российским инженером путей сообщения, действительным статским советником. Его по праву считают одним из пионеров дорожно-транспортной науки в России: он рассматривал дорогу как часть единой экономической системы («дорога–транспорт–экономический эффект»).
До Гурьева для дорог дерево использовали ограниченно — в виде примитивных настилов из досок или брёвен, которые быстро гнили и давали неровное покрытие. Инженер предложил принципиально иной подход: брать не продольный, а поперечный срез дерева (торец). В таком срезе волокна расположены вертикально — они работают как естественные микроамортизаторы: хорошо выдерживают вертикальные нагрузки от колёс и меньше истираются.
Гурьев предложил выстилать улицы плотно подогнанными друг к другу шестигранными деревянными шашками (торцами), поставленными вертикально. Он даже называл своё изобретение «фибро-вертикальный паркет». Для изготовления торцов инженер рекомендовал породы, которые «не гниют в земле, а в мокром грунте каменеют»: дуб, акацию, осокорь (чёрный тополь), осину. Он разработал как ручной, так и механический способы обрубки шестигранников.
Дело в том, что по внешнему виду (ровной поверхности) невозможно точно судить о внутреннем состоянии камня. Даже идеально гладкий блок может скрывать внутренние трещины, пустоты или слабые зоны.
Поэтому рабочие специально воздействуют на блок (толчок, падение по естественной трещине), чтобы увидеть, как он поведет себя.
Если блок сохраняет целостность — его считают кондиционным. Из таких блоков делают слэбы (большие плиты), облицовку, столешницы.
Если блок раскалывается по естественным трещинам — он не подходит для интерьерных изделий. Но это не брак: такой мрамор перерабатывают в щебень, мраморную крошку или колотый камень для строительства, благоустройства.
Александр «Лексо» Саичич (5 августа 1873, Виницка — 7 апреля 1911, Цетине) — черногорский и российский офицер, участник русско-японской войны. Прославился тем, что в бою на мечах одолел японского самурая. По национальности черногорский серб.
Александр был мастером военного дела: он мог седлать коня на полном скаку, пролезать под ним при скачке (по некоторым источникам, на ярмарке он даже перескочил через двух волов). Также Саичич был мастером фехтования: обычной палкой он мог выбить саблю из рук противника, а в дуэли против итальянского учителя фехтования ловко обезоружил своего противника и обратил в бегство.
В 1905 году, когда русские войска находились на Сыпингайских позициях в Восточной Маньчжурии, японцы отправили своего посла в русский штаб: тот предложил провести поединок русского офицера против японского самурая. Саичич вызвался на бой. Противником храброго серба был японский самурай в тяжёлых доспехах. Оба вступили в бой, оседлав лошадей: этот поединок был очень упорным. Японец рассёк лоб Саичичу, на что тот ответил смертельным выпадом. Спустя пару секунд конь самурая поскакал назад, волоча мёртвое тело хозяина. За сто метров до японских шеренг труп поверженного японца упал на землю. Александр подъехал к нему, поклонился и тотчас же умчался обратно. Русские солдаты приветствовали победителя аплодисментами.
С тех пор поручик Лексо Саичич получил прозвище «Муромец». Император Николай II даже распорядился выписать ему пожизненную пенсию, которая составляла сорок наполеондоров (300 рублей) ежегодно.
До конца войны Саичич командовал эскадроном Амурского драгунского полка, дослужившись до звания капитана.
7 апреля 1911 года в королевском дворце, где находился Саичич, произошёл пожар. Лексо вбежал на четвёртый этаж и стал спасать и сбрасывать вниз бесценные вещи. Спасаясь от огня, он вынужден был спрыгнуть с четвёртого этажа прямо на брусчатую мостовую, однако прыжок оказался смертельным, капитан погиб на месте. Его похоронили со всеми воинскими почестями.
Докторская колбаса — это сорт варёной колбасы, который был разработан в СССР в 1936 году как диетический продукт для людей с ослабленным здоровьем. Название связано с её предназначением: она создавалась как легкоусвояемая, питательная пища для тех, кто перенёс тяжёлые заболевания, голод или последствия Гражданской войны.
Разработчики в целях экономии хранили год в датах двумя цифрами — это практика, которая была распространена в 1960–1980-х годах. Вместо полного четырёхзначного представления года (например, 1951 как 1951) в программах сохраняли только последние две цифры (51).
Пример: 1 января 1951 года записывали как 01.01.51.
Почему так делали?
Ограниченные ресурсы. В те годы компьютерная память и дисковое пространство были дорогими и дефицитными. Хранение года двумя цифрами экономило место: формат ГГММДД занимал 6 байт, а ГГГГММДД — 8 байт. В крупных базах данных (банковских, страховых) экономия давала существенный выигрыш.
Наследие мейнфреймов. Во многих критически важных системах (банки, авиаперевозки, энергетика) использовались мейнфреймы IBM и языки вроде COBOL, где двухзначный год был стандартом де-факто.
Отсутствие стандартов. До 1980-х годов не было единых международных правил представления дат.
![Veritasium [RU]](https://pic.rtbcdn.ru/userappearance/2025-03-21/f0/f8/f0f8e3e244349d1e99a46079491b0dc9.jpeg)