Umelci a vedci v umeleckej komunikácii. Umelec a vedec

Domov / Hádka

Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie

Štátna vzdelávacia inštitúcia

vyššie odborné vzdelanie

"Štátna technická univerzita v Tveri"

(GOU VPO "TSTU")

v odbore "Dejiny vedy"

na tému: "Leonardo da Vinci - skvelý vedec a inžinier"

Dokončené:študent 1. ročníka

FAS AU ATP 1001

Ivanova Tatyana Lyubomirovna

Tver, 2010

I. Úvod

II. Hlavná časť

1. Umelec a vedec

2. Leonardo da Vinci – geniálny vynálezca

. "Je lepšie byť zbavený pohybu, ako byť unavený z užitočnosti"

3.1 Lietadlo

3.2 Hydraulika

3 Auto

4 Leonardo da Vinci ako priekopník nanotechnológie

5 Ďalšie vynálezy Leonarda

Záver

Referencie

Aplikácia

I. ÚVOD

Renesancia (francúzsky renesancia, taliansky Rinascimento) je éra veľkých ekonomických a sociálnych premien v živote mnohých európskych krajín, éra radikálnych zmien ideológie a kultúry, éra humanizmu a osvietenstva.

V tomto historickom období vznikajú v rôznych oblastiach ľudskej spoločnosti priaznivé podmienky pre nebývalý vzostup kultúry. Rozvoj vedy a techniky, veľké geografické objavy, pohyb obchodných ciest a vznik nových obchodných a priemyselných centier, začlenenie nových zdrojov surovín a nových trhov do sféry výroby výrazne rozšírili a zmenili chápanie človeka. svet okolo neho. Veda, literatúra a umenie prekvitajú.

Renesancia dala ľudstvu množstvo vynikajúcich vedcov, mysliteľov, vynálezcov, cestovateľov, umelcov, básnikov, ktorých činnosť nesmierne prispela k rozvoju univerzálnej ľudskej kultúry.

V dejinách ľudstva nie je ľahké nájsť inú osobu tak geniálnu, akou bol zakladateľ umenia vrcholnej renesancie Leonardo da Vinci. Fenomenálna výskumná sila Leonarda da Vinciho prenikla do všetkých oblastí vedy a umenia. Dokonca aj o stáročia neskôr bádatelia jeho práce žasnú nad genialitou postrehov najväčšieho mysliteľa. Leonardo da Vinci bol umelec, sochár, architekt, filozof, historik, matematik, fyzik, mechanik, astronóm a anatóm.

II. HLAVNÁ ČASŤ

1. Umelec a vedec

Leonardo da Vinci (1452-1519) je jednou z tajomstiev ľudských dejín. Jeho všestranný génius neprekonateľného umelca, skvelého vedca a neúnavného bádateľa uvrhol ľudskú myseľ do zmätku vo všetkých storočiach.

"Leonardo da Vinci je titán, takmer nadprirodzená bytosť, majiteľ takého všestranného talentu a takého širokého spektra vedomostí, že ho v dejinách umenia jednoducho niet s kým porovnávať."

Pre samotného Leonarda da Vinciho sa veda a umenie spojili. Keď dal dlani v „spore umenia“ maľbe, považoval ju za univerzálny jazyk, vedu, ktorá podobne ako matematika vo vzorcoch zobrazuje v proporciách a perspektíve všetku rozmanitosť a racionálne princípy prírody. Približne 7 000 listov vedeckých poznámok a vysvetľujúcich kresieb, ktoré zanechal Leonardo da Vinci, je nedosiahnuteľným príkladom syntézy a umenia.

Dávno pred Baconom vyslovil veľkú pravdu, že základom vedy je predovšetkým skúsenosť a pozorovanie. Špecialista na matematiku a mechaniku ako prvý vysvetlil teóriu síl pôsobiacich na páku v nepriamom smere. Štúdie astronómie a veľké objavy Kolumba viedli Leonarda k myšlienke rotácie zemegule. Študoval najmä anatómiu kvôli maľbe a pochopil účel a funkcie očnej dúhovky. Leonardo da Vinci vynašiel cameru obscuru, robil hydraulické experimenty, odvodil zákony padajúcich telies a pohybu na naklonenej rovine, mal jasné pochopenie dýchania a horenia a predložil geologickú hypotézu o pohybe kontinentov. Len tieto zásluhy by stačili na to, aby sme Leonarda da Vinciho považovali za vynikajúceho človeka. Ale ak vezmeme do úvahy, že nebral všetko okrem sochárstva a maľby vážne a v týchto umeniach sa ukázal ako skutočný génius, potom je jasné, prečo urobil taký ohromujúci dojem na nasledujúce generácie. Jeho meno je zapísané na stránkach dejín umenia vedľa Michelangela a Raphaela, no nestranný historik mu prisúdi rovnako významné miesto v dejinách mechaniky a fortifikácie.

Pri všetkých svojich rozsiahlych vedeckých a umeleckých aktivitách mal Leonardo da Vinci čas vynájsť aj rôzne „frivolné“ zariadenia, ktorými zabával taliansku aristokraciu: lietajúce vtáky, nafukovanie bublín a čriev, ohňostroje. Dohliadal aj na výstavbu kanálov z rieky Arno; výstavba kostolov a pevností; delostrelecké kusy počas obliehania Milána francúzskym kráľom; Vážne sa zaoberal fortifikačným umením a napriek tomu dokázal súčasne skonštruovať nezvyčajne harmonickú striebornú 24-strunovú lýru.

"Leonardo da Vinci je jediný umelec, o ktorom sa dá povedať, že všetko, čoho sa jeho ruka dotkla, sa stalo večnou krásou. Štruktúra lebky, textúra látky, napätý sval... - to všetko bolo urobené úžasným cit pre líniu, farbu a osvetlenie sa premieňajú na skutočné hodnoty“ (Bernard Berenson, 1896).

V jeho dielach sú otázky umenia a vedy prakticky neoddeliteľné. Napríklad vo svojom „Pojednaní o maľbe“ svedomito začal mladým umelcom načrtávať rady, ako správne vytvoriť materiálny svet na plátne, potom nenápadne prešiel k diskusiám o perspektíve, proporciách, geometrii a optike, potom o anatómii a mechanika (a mechanika ako živé a neživé predmety) a v konečnom dôsledku aj myšlienky o mechanike vesmíru ako celku. Zdá sa zrejmé, že vedec sa snaží vytvoriť akúsi referenčnú knihu - skrátený súhrn všetkých technických poznatkov a dokonca ich distribuovať podľa dôležitosti, ako si to predstavoval. Jeho vedecká metóda sa scvrkla na nasledovné: 1) starostlivé pozorovanie; 2) početné overenia výsledkov pozorovania z rôznych uhlov pohľadu; 3) náčrt predmetu a javu tak zručne, ako je to len možné, aby ich každý videl a pochopil pomocou krátkych sprievodných vysvetliviek.

Pre Leonarda da Vinciho bolo umenie vždy vedou. Venovať sa umeniu pre neho znamenalo robiť vedecké výpočty, pozorovania a experimenty. Spojenie maľby s optikou a fyzikou, s anatómiou a matematikou prinútilo Leonarda stať sa vedcom.

2. Leonardo da Vinci – geniálny vynálezca

Leonardo da Vinci obohatil renesančný svetonázor o myšlienku hodnoty vedy: matematiky a prírodných vied. Vedľa estetických záujmov – a nad ne – postavil vedecké.

V centre jeho vedeckých konštrukcií je matematika. "Žiadny ľudský výskum nemôže tvrdiť, že sa nazýva skutočnou vedou, pokiaľ nepoužíva matematické dôkazy." "Neexistuje žiadna istota, kde jedna z matematických vied nenájde uplatnenie, alebo kde sa uplatňujú vedy, ktoré nesúvisia s matematikou." Nebola náhoda, že si zošity plnil matematickými vzorcami a výpočtami. Nie náhodou spieval hymny na matematiku a mechaniku. Nikto nevnímal tak horlivejšie ako Leonardo úlohu, ktorú musela zohrať matematika v Taliansku v desaťročiach, ktoré uplynuli medzi jeho smrťou a konečným triumfom matematických metód v dielach Galilea.

Jeho materiály boli zozbierané a do značnej miery vedecky spracované v najrôznejších disciplínach: mechanika, astronómia, kozmografia, geológia, paleontológia, oceánografia, hydraulika, hydrostatika, hydrodynamika, rôzne odvetvia fyziky (optika, akustika, teriológia, magnetizmus), botanika, zoológia. , anatómia, perspektíva, maľba, gramatika, jazyky.

V jeho poznámkach sú také úžasné ustanovenia, ktoré vo všetkých svojich záveroch odhalila až vyspelá veda druhej polovice 19. storočia a neskôr. Leonardo vedel, že „pohyb je príčinou každého prejavu života“ (il moto e causa d „ogni vita), vedec objavil teóriu rýchlosti a zákon zotrvačnosti – základné princípy mechaniky. Študoval pád telies po zvislej a naklonenej línii rozoberal zákony gravitácie Ustanovil vlastnosti páky ako jednoduchého stroja, najuniverzálnejšieho.

Ak nie pred Kopernikom, tak súčasne s ním a nezávisle od neho pochopil základné zákony stavby vesmíru. Vedel, že priestor je neobmedzený, že svety sú nespočetné, že Zem je rovnaké svietidlo ako ostatné a pohybuje sa ako oni, že „nie je ani v strede kruhu Slnka, ani v strede vesmíru. .“ Ustanovil, že „slnko sa nehýbe“; Túto polohu zapisuje ako obzvlášť dôležitú veľkými písmenami. Mal správne pochopenie histórie Zeme a jej geologickej stavby.

Leonardo da Vinci mal veľmi solídne vedecké zázemie. Bol to bezpochyby vynikajúci matematik, a čo je veľmi zvláštne, ako prvý v Taliansku a možno aj v Európe zaviedol znamienka + (plus) a - (mínus). Hľadal kvadratúru kruhu a presvedčil sa o nemožnosti riešenia tohto problému, teda presnejšie, o nesúmerateľnosti obvodu kruhu s jeho priemerom. Leonardo vynašiel špeciálny nástroj na kreslenie oválov a prvýkrát určil ťažisko pyramídy. Štúdium geometrie mu umožnilo po prvýkrát vytvoriť vedeckú teóriu perspektívy a bol jedným z prvých umelcov, ktorí maľovali krajiny, ktoré boli do istej miery v súlade s realitou.

Leonardo da Vinci sa viac zaujímal o rôzne odvetvia mechaniky ako o iné oblasti vedy. Vedec je známy aj ako brilantný zlepšovateľ a vynálezca, rovnako silný v teórii aj praxi. Teoretické závery Leonarda da Vinciho v oblasti mechaniky sú pozoruhodné svojou jasnosťou a poskytujú mu čestné miesto v dejinách tejto vedy, v ktorej je spojovacím článkom Archimeda s Galileom a Pascalom.

Vedec-umelec s pozoruhodnou jasnosťou uvádza všeobecné, veľké pojmy, teóriu pákového efektu a vysvetľuje ju kresbami; Bez toho, aby sa zastavil, podáva kresby súvisiace s pohybom telies na naklonenej rovine, hoci ich, žiaľ, v texte nevysvetľuje. Z nákresov je však zrejmé, že Leonardo da Vinci bol o 80 rokov pred Holanďanom Stevinom a že už poznal vzťah medzi závažiami dvoch závaží umiestnených na dvoch susedných plochách trojuholníkového hranolu a navzájom spojených prostriedkami. nite prehodenej cez blok. Leonardo tiež študoval, dávno pred Galileom, čas potrebný na pád telesa klesajúceho po naklonenej rovine a pozdĺž rôznych zakrivených plôch alebo zárezov týchto plôch, teda čiar.

Ešte zaujímavejšie sú všeobecné princípy alebo axiómy mechaniky, ktoré sa Leonardo snaží zaviesť. Veľa je tu nejasných a priamo nesprávnych, ale existujú myšlienky, ktoré sú od spisovateľa z konca 15. storočia pozitívne úžasné. „Žiadne zmyslovo vnímané telo,“ hovorí Leonardo, „je uvádzané do pohybu nejakou vonkajšou príčinou, sila je neviditeľná a nehmotná príčina v tom zmysle, že sa nemôže meniť ani v tvare, ani v napätí sa teleso pohybuje silou v danom čase a prechádza daným priestorom, potom ho tá istá sila dokáže presunúť za polovičný čas cez polovicu priestoru Každé teleso pôsobí odporom v smere svojho pohybu (Newtonov zákon pôsobenia je rovnaký na reakciu sa tu takmer háda). padajúce teleso v každom okamihu svojho pohybu dostáva určité zvýšenie rýchlosti.

Názory Leonarda da Vinciho na vlnový pohyb sú ešte zreteľnejšie a pozoruhodnejšie. Aby vysvetlil pohyb častíc vody, Leonardo da Vinci začína klasickým experimentom moderných fyzikov, teda hádzaním kameňa, vytváraním kruhov na hladine vody. Dá nákres takýchto sústredných kruhov, potom hodí dva kamene, dostane dva systémy kruhov a čuduje sa, čo sa stane, keď sa oba systémy stretnú? "Budú sa vlny odrážať v rovnakých uhloch?" pýta sa Leonardo a dodáva: "Toto je najúžasnejšia (bellissimo) otázka." Potom hovorí: "Pohyb zvukových vĺn možno vysvetliť rovnakým spôsobom. Vzduchové vlny sa pohybujú po kružnici od miesta ich vzniku, jedna kružnica sa stretáva s druhou a prechádza ďalej, ale stred zostáva vždy na tom istom mieste."

Tieto úryvky stačia na to, aby ste sa presvedčili o genialite človeka, ktorý na konci 15. storočia položil základy vlnovej teórie pohybu, ktorá sa naplno dočkala až v 19. storočí.

3. "Je lepšie byť zbavený pohybu, ako byť unavený z užitočnosti.“

Leonardo da Vinci je génius, ktorého vynálezy patria výlučne do minulosti, súčasnosti a budúcnosti ľudstva. Žil pred svojou dobou a keby čo i len malá časť toho, čo vynašiel, bola uvedená do života, dejiny Európy a možno aj sveta by boli iné: už v 15. storočí by sme jazdili na autách a preplávali moria ponorkami.

Historici techniky počítajú stovky Leonardových vynálezov, roztrúsených po jeho zošitoch vo forme kresieb, niekedy s krátkymi expresívnymi poznámkami, no často bez jediného slova vysvetlenia, ako keby vynálezcov rýchly let fantázie nedovolil zastaviť sa pri slovnom spojení. vysvetlenia.

Pozrime sa na niektoré z najznámejších Leonardových vynálezov.

3.1 Lietadlo

"Veľký vták začína svoj prvý let z chrbta obrovskej labute, napĺňa vesmír úžasom, napĺňa všetky písma fámami o sebe, napĺňa hniezdo, kde sa narodil, večnou slávou."

Najodvážnejším snom vynálezcu Leonarda bol bezpochyby ľudský let.

Jedným z prvých (a najznámejších) náčrtov na túto tému je schéma zariadenia, ktoré sa v našej dobe považuje za prototyp vrtuľníka. Leonardo navrhol vyrobiť vrtuľu s priemerom 5 metrov z tenkého ľanu namočeného v škrobe. Museli ho riadiť štyria ľudia, ktorí otáčali pákami v kruhu. Moderní odborníci tvrdia, že svalová sila štyroch ľudí by nestačila na zdvihnutie tohto zariadenia do vzduchu (najmä preto, že ak by sa aj zdvihol, táto konštrukcia by sa začala otáčať okolo svojej osi), ale ak by sa napríklad použila silná pružina ako „motor“ by takýto „vrtuľník“ bol schopný letu – aj keď krátkodobo.

Leonardo čoskoro stratil záujem o lietadlá s vrtuľovým pohonom a obrátil svoju pozornosť na letový mechanizmus, ktorý úspešne fungoval milióny rokov – vtáčie krídlo. Leonardo da Vinci bol presvedčený, že „človek, ktorý prekoná odpor vzduchu pomocou veľkých umelých krídel, sa môže vzniesť do vzduchu, keby jeho členovia mali väčšiu výdrž a dokázali odolať rýchlosti a impulzu zostupu s väzmi vyrobenými zo silných opálených. koža a šľachy vyrobené zo surového hodvábu A nech sa nikto nehrabe v železnom materiáli, pretože ten sa pri ohyboch rýchlo láme alebo sa opotrebováva.“

Leonardo uvažoval o lietaní pomocou vetra, teda o prudkom lete, správne poznamenal, že v tomto prípade je potrebné menšie úsilie na udržanie a pohyb vo vzduchu. Vyvinul dizajn klzáka, ktorý bol pripevnený k chrbtu človeka, aby mohol počas letu balansovať. Nákres zariadenia, ktorý sám Leonardo opísal takto, sa ukázal ako prorocký: „Ak máte dostatok ľanovej látky zošitej do pyramídy so základňou 12 yardov (asi 7 m 20 cm), môžete skočiť z akéhokoľvek výška bez akéhokoľvek poškodenia vášho tela."

Majster urobil tento záznam v rokoch 1483 až 1486. O niekoľko storočí neskôr sa takéto zariadenie nazývalo „padák“ (z gréckeho para - „proti“ a francúzskeho „padák“ - pád). Leonardovu myšlienku doviedol k logickému záveru až ruský vynálezca Kotelnikov, ktorý v roku 1911 vytvoril prvý batohový záchranný padák pripevnený na chrbát pilota.

3.2 Hydraulika

Leonardo da Vinci sa začal zaujímať o hydrauliku, keď pracoval vo Verrocchiovej dielni vo Florencii pri práci na fontánach. Leonardo da Vinci ako hlavný inžinier vojvodu vyvinul hydrauliku na použitie v poľnohospodárstve a na pohon strojov a mlynov. "Voda, ktorá sa pohybuje v rieke, je buď volaná, alebo hnaná, alebo sa pohybuje sama, ak je poháňaná, kto je ten, kto ju poháňa, ak je volaná alebo žiadaná."

Leonardo často používal drevené alebo sklenené modely kanálov, do ktorých maľoval vytvorené prúdy vody a označoval ich malými bójkami, aby bolo ľahšie sledovať prúd. Výsledky týchto experimentov našli praktické uplatnenie pri riešení problémov s kanalizáciou. Jeho kresby zahŕňajú prístavy, uzávery a stavidlá s posuvnými dverami. Leonardo da Vinci dokonca plánoval vykopať lodný kanál, ktorý by odklonil rieku. Arno, aby spojil Florenciu s morom cez Prato, Pistoia a Serraval. Ďalší hydraulický projekt bol koncipovaný pre Lombardsko a Benátky. Predpokladal zaplavenie údolia Isonzo v prípade tureckej invázie. Existoval aj plán odvodnenia pontínskych močiarov (o ktorom sa Medicejský pápež Lev X. radil s Leonardom da Vincim).

Leonardo da Vinci vytvoril záchranné kolesá a plynové masky pre vojenské aj praktické potreby. Napodobňujúc obrysy ryby, vylepšil tvar trupu lode, aby zvýšil jej rýchlosť, na rovnaký účel použil zariadenie, ktoré ovládalo veslá. Pre vojenské potreby Leonardo da Vinci vynašiel dvojitý trup lode, ktorý odolal ostreľovaniu, ako aj tajné zariadenie na ukotvenie lode. Tento problém bol vyriešený pomocou potápačov, ktorí šli pod vodu v špeciálnych oblekoch alebo v jednoduchých ponorkách.

Na urýchlenie plávania vyvinul vedec dizajn rukavíc s pavučinou, ktoré sa časom zmenili na známe plutvy.

Jednou z najpotrebnejších vecí na to, aby sa človek naučil plávať, je záchranné koleso. Tento vynález Leonarda zostal prakticky nezmenený.


3.3 Auto

V hlave Leonarda da Vinciho sa zrodila myšlienka auta. Bohužiaľ, výkresy karosérie neboli úplne nakreslené, pretože počas vývoja svojho projektu sa majster veľmi zaujímal o motor a podvozok.

Táto slávna kresba zobrazuje prototyp moderného auta. Samohybný trojkolesový vozík je poháňaný zložitým mechanizmom kuše, ktorý prenáša silu na ovládače spojené s volantom. Zadné kolesá majú diferencované pohony a môžu sa pohybovať nezávisle. Okrem veľkého predného kolesa bolo ešte jedno malé, otočné, ktoré bolo umiestnené na drevenej páke. Toto vozidlo bolo pôvodne určené pre zábavu kráľovského dvora a patrilo do radu samohybných vozidiel, ktoré vytvorili iní inžinieri stredoveku a renesancie.

Dnes slovo „bager“ nikoho neprekvapí. Sotva sa však niekto zamyslel nad históriou vzniku tohto univerzálneho stroja. Rýpadlá Leonardo boli určené skôr na zdvíhanie a prepravu vyťaženého materiálu. To uľahčilo robotníkom prácu. Bager bol namontovaný na koľajniciach a ako práce postupovali, posúval sa dopredu pomocou skrutkového mechanizmu na centrálnej koľajnici.

3.4 Leonardo da Vinci ako priekopník nanotechnológie

umelecká skrutková hydraulická píla

Skupina výskumníkov z laboratória Centra pre výskum a reštaurovanie múzeí vo Francúzsku pod vedením Philippa Waltera raz zostúpila do Louvru a odtlačila pracovníkov múzea nabok a vykonala röntgenovú fluorescenčnú analýzu diel Leonarda da. Vinci. Sedem portrétov veľkého majstra, vrátane Mony Lisy, bolo vystavených lúčom prenosného röntgenového prístroja.

Analýza umožnila určiť hrúbku jednotlivých vrstiev farby a laku v maľbách a objasniť niektoré znaky techniky sfumato maľby (sfumato - „nejasné, rozmazané“), čo umožnilo zjemniť prechod medzi svetlom a tmavé oblasti na obrázku a vytvárajú vierohodné tiene. V skutočnosti je sfumato da Vinciho vynálezom a bol to on, kto dosiahol najväčšie výšky v tejto technike.

Ako sa ukázalo, Leonardo použil lak a farbu s jedinečnými prísadami. Ale čo je najdôležitejšie, da Vinci dokázal naniesť glazúru (glazúru) vo vrstve hrubej 1-2 mikróny. Celková hrúbka všetkých vrstiev laku a farby na portrétoch od Leonarda nepresahuje 30-40 mikrónov; lom svetelných lúčov v rôznych priehľadných a priesvitných vrstvách však vytvára mohutný efekt objemu a hĺbky. Je zvláštne, že moderné povlaky na obrazovke, ktoré vytvárajú stereoskopický efekt, sú navrhnuté podľa rovnakého princípu (pozri prílohu).

Štúdia nechala otvorenú otázku, ako sa Leonardovi podarilo naniesť farbu a lak v takej tenkej vrstve (až 1/1000 milimetra!). Ďalším zaujímavým faktom je, že v žiadnej vrstve malieb sa nenašli žiadne stopy po ťahoch štetcom, tým menej odtlačky prstov.

3.5 Ďalšie vynálezy Leonarda

Leonardove teoretické príspevky do vedy sú obsiahnuté v jeho štúdiách „gravitácie, sily, tlaku a nárazu... deti pohybu...“. Jeho kresby komponentov mechanizmov a zariadení na prenos pohybu zostávajú. Od staroveku je známych päť hlavných typov mechanizmov: navijak, páka, blok (brána), klin a skrutka. Leonardo ich používal v zložitých zariadeniach, ktoré automatizujú rôzne operácie. Zvláštnu pozornosť venoval skrutkám: „O povahe skrutky a jej použití, koľko večných skrutiek sa dá vyrobiť a ako ich doplniť ozubenými kolesami“

Problém prenosu pohybu úzko súvisí s výskumom trenia, ktorý viedol k objaveniu sa ložísk, ktoré sa používajú dodnes. Leonardo testoval ložiská vyrobené z antifrikčného materiálu (zliatina medi a cínu) a nakoniec sa rozhodol pre rôzne guľôčkové ložiská - prototypy moderných.

Spomeňme aj najznámejšie Leonardove vynálezy: zariadenia na premenu a prenos pohybu (napríklad oceľové reťazové pohony, stále používané v bicykloch); jednoduché a prekladané remeňové pohony; rôzne typy spojok (kužeľové, špirálové, stupňovité); valčekové ložiská na zníženie trenia; dvojité spojenie, teraz nazývané "univerzálny kĺb" a používané v automobiloch; rôzne stroje (napríklad presný stroj na automatické vrúbkovanie alebo kladivový stroj na tvarovanie zlatých prútov); zariadenie (pripísané Cellinimu) na zlepšenie čitateľnosti razenia mincí; lavica na experimenty s trením; zavesenie náprav na pohyblivých kolesách umiestnených okolo neho, aby sa znížilo trenie počas otáčania (toto zariadenie, znovu vynájdené Atwoodom koncom 18. storočia, viedlo k moderným guľôčkovým a valčekovým ložiskám); zariadenie na experimentálne skúšanie pevnosti v ťahu kovových závitov; početné tkáčske stroje (napríklad strihanie, krútenie, mykanie); elektrický tkáčsky stav a spriadací stroj na vlnu; bojové vozidlá na vedenie vojny („najťažšie šialenstvo“, ako to nazval); rôzne zložité hudobné nástroje.

Napodiv, iba jeden vynález da Vinciho získal uznanie počas jeho života - zámok kolesa pre pištoľ, ktorá sa navíjala kľúčom. Spočiatku tento mechanizmus nebol veľmi rozšírený, ale v polovici 16. storočia si získal obľubu medzi šľachticami, najmä v jazdectve, čo sa odrazilo aj na dizajne brnenia: kvôli streľbe z pištolí sa začalo brnenie vyrábať v rukaviciach namiesto palčiakov. Zámok kolesa pre pištoľ, ktorý vynašiel Leonardo da Vinci, bol taký dokonalý, že sa dal nájsť aj v 19. storočí.

Ako sa však často stáva, uznanie géniov prichádza o storočia neskôr: mnohé z jeho vynálezov boli rozšírené a modernizované a teraz sa používajú v každodennom živote.

Archimedove skrutky a vodné kolesá

Hydraulická píla

ZÁVER

V dejinách vedy, ktoré sú dejinami ľudského poznania, sú dôležití ľudia, ktorí robia revolučné objavy. Bez tohto faktora sa dejiny vedy menia na katalóg či inventár objavov. Najvýraznejším príkladom je Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci - taliansky umelec, sochár, architekt, vedec, inžinier, prírodovedec. Jeho mimoriadny a všestranný talent vzbudzoval úžas a obdiv jeho súčasníkov, ktorí v ňom videli živé stelesnenie ideálu harmonicky vyvinutého, dokonalého človeka. Vo všetkých svojich snahách bol prieskumníkom a priekopníkom, čo malo priamy vplyv na jeho umenie. Zanechal po sebe málo diel, ale každé z nich bolo etapou v dejinách kultúry. Vedec je známy aj ako všestranný vedec. Rozsah a jedinečnosť talentu Leonarda da Vinciho možno posúdiť podľa jeho kresieb, ktoré zaujímajú jedno z čestných miest v dejinách umenia. Nielen rukopisy venované exaktným vedám sú neoddeliteľne spojené s kresbami, náčrtmi, obrysmi a schémami Leonarda da Vinciho. Leonardo da Vinci vlastní množstvo objavov, projektov a experimentálnych štúdií v oblasti matematiky, mechaniky a iných prírodných vied.

Umenie Leonarda da Vinciho, jeho vedecký a teoretický výskum, jedinečnosť jeho osobnosti prešli celou históriou svetovej kultúry a vedy a mali na ňu obrovský vplyv.

Legendárna sláva Leonarda žije po stáročia a ešte nevybledla, ale stále horí jasnejšie: objavy modernej vedy znovu a znovu podnecujú záujem o jeho inžinierske a sci-fi kresby, o jeho zašifrované poznámky. Najmä horúce hlavy dokonca nachádzajú v Leonardových náčrtoch takmer predpoveď atómových výbuchov.

Leonardo veril v myšlienku homo faber, človeka - tvorcu nových nástrojov, nových vecí, ktoré v prírode neexistovali. Nejde o odpor človeka k prírode a jej zákonom, ale o tvorivú činnosť na základe tých istých zákonov, lebo človek je „najväčším nástrojom“ tej istej povahy. Proti riečnym povodniam možno bojovať priehradami, umelé krídla sú predurčené na to, aby zdvihli človeka do vzduchu. V tomto prípade už nemožno povedať, že ľudská sila je plytvá a bez stopy sa topí v prúde času, „ničiteľa vecí“. Potom bude naopak potrebné povedať: „Ľudia sa nespravodlivo sťažujú na plynutie času, obviňujú ho, že je príliš rýchly a nevšimol si, že plynie dosť pomaly.“ A potom budú opodstatnené slová Leonarda, ktoré napísal na 34. list Codexu Trivulzio:

Dobre prežitý život je dlhý život.

La vita bene spesa longa`e.

LITERATÚRA

1. Aršinov, V.I., Budanov V.G. Kognitívne základy synergetiky. Synergická paradigma. Nelineárne myslenie vo vede a umení. - M., 2002, s. 67-108.

2. Vološinov, A.V. Matematika a umenie. - M., 1992, 335 s.

Gasteev A.A. Leonardo da Vinci. Život úžasných ľudí. - M.: Mladá garda, 1984, 400 s.

Gnedich P.I. Dejiny umenia. Vrcholná renesancia. - M.: Vydavateľstvo Eksmo, 2005, 144 s.

Zubov V.P. Leonardo da Vinci. - L.: Vydavateľstvo Akadémie vied ZSSR, 1962, 372 s.

Cuming R. Artists: život a dielo 50 slávnych maliarov. - M., 1999, 112 s.

7. KOMPULENTNÝ. Veda a technika / Aplikovaný výskum / <#"526349.files/image003.gif">

Leonardo da Vinci sa narodil 15. apríla 1452 v dedine Anchiato neďaleko mesta Vinci (odtiaľ predpona jeho priezviska). Chlapcov otec a matka neboli zosobášení, a tak Leonardo trávil prvé roky so svojou matkou. Čoskoro ho jeho otec, ktorý slúžil ako notár, vzal do svojej rodiny.

V roku 1466 vstúpil da Vinci ako učeň do ateliéru umelca Verrocchia vo Florencii, kde študovali aj Perugino, Agnolo di Polo, Lorenzo di Credi, pracoval Botticelli, navštevoval Ghirlandaio a ďalší V tomto čase sa Leonardo začal zaujímať o kreslenie, sochárstvo a modelovanie, študoval hutníctvo, chémiu, kresbu, ovládal prácu so sadrou, kožou a kovom. V roku 1473 sa da Vinci kvalifikoval ako majster v cechu svätého Lukáša.

Raná tvorivosť a vedecká činnosť

Na začiatku svojej kariéry venoval Leonardo takmer všetok svoj čas práci na obrazoch. V rokoch 1472 - 1477 umelec vytvoril obrazy „Krst Krista“, „Zvestovanie“, „Madona s vázou“. Koncom 70. rokov dokončil Madonu s kvetom (Benois Madonna). V roku 1481 vzniklo prvé veľké dielo v diele Leonarda da Vinciho - „Klaňanie troch kráľov“.

V roku 1482 sa Leonardo presťahoval do Milána. Od roku 1487 vyvíja da Vinci lietajúci stroj, ktorý bol založený na letoch vtákov. Leonardo najprv vytvoril jednoduché zariadenie založené na krídlach a potom vyvinul mechanizmus lietadla s plnou kontrolou. Nápad však nebolo možné uviesť do života, keďže výskumník nemal motor. Okrem toho Leonardo študoval anatómiu a architektúru a objavil botaniku ako samostatnú disciplínu.

Zrelé obdobie tvorivosti

V roku 1490 vytvoril da Vinci obraz „Dáma s hranostajom“, ako aj slávnu kresbu „Vitruviánsky muž“, ktorá sa niekedy nazýva „kanonické proporcie“. V rokoch 1495 - 1498 Leonardo pracoval na jednom zo svojich najvýznamnejších diel - freske "Posledná večera" v Miláne v kláštore Santa Maria del Grazie.

V roku 1502 vstúpil da Vinci do služieb Cesareho Borgiu ako vojenský inžinier a architekt. V roku 1503 umelec vytvoril obraz „Mona Lisa“ („La Gioconda“). Od roku 1506 slúžil Leonardo za francúzskeho kráľa Ľudovíta XII.

Posledné roky

V roku 1512 sa umelec pod patronátom pápeža Leva X. presťahoval do Ríma.

V rokoch 1513 až 1516 žil Leonardo da Vinci v Belvedere a pracoval na obraze „Ján Krstiteľ“. V roku 1516 sa Leonardo na pozvanie francúzskeho kráľa usadil na zámku Clos Lucé. Dva roky pred smrťou umelcovi znecitlivela pravá ruka a bolo pre neho ťažké pohybovať sa samostatne. Leonardo da Vinci strávil posledné roky svojej krátkej biografie v posteli.

Veľký umelec a vedec Leonardo da Vinci zomrel 2. mája 1519 na zámku Clos Luce pri meste Amboise vo Francúzsku.

Ďalšie možnosti životopisu

Biografický test

Zaujímavý test na poznanie biografie Leonarda da Vinciho.

Učiteľ - Somko E.V.

Snímka 2

Mnohí vynikajúci vedci si vážili umenie a priznali, že bez štúdia hudby, maliarstva a literárnej tvorivosti by svoje objavy vo vede nedosiahli. Možno to bol emocionálny vzostup umeleckej činnosti, ktorý ich pripravil a posunul na tvorivý prielom vo vede.

Snímka 3

"Pre Pytagora bola hudba odvodená z božskej vedy o matematike a jej harmónie boli prísne kontrolované matematickými proporciami. Pytagoriáni tvrdili, že matematika demonštruje presnú metódu, ktorou Boh ustanovil a ustanovil vesmír. Čísla teda predchádzajú harmóniu, pretože ich nemenné zákony riadia všetky harmonické." proporcie. Po objavení týchto harmonických vzťahov Pytagoras postupne zasväcoval svojich nasledovníkov do tohto učenia ako do najvyššieho tajomstva svojich Tajomstiev. Viacnásobné časti stvorenia rozdelil do veľkého počtu rovín resp. gule, z ktorých každej priradil tón, harmonický interval, číslo, názov, farbu a formu. od najabstraktnejších logických predpokladov až po najkonkrétnejšie geometrické telesá Zo všeobecného faktu konzistentnosti všetkých týchto rôznych metód dokazovania stanovil absolútnu existenciu určitých prírodných zákonov.

Snímka 4

Einstein bol nadšený hudbou, najmä dielami 18. storočia

  • Snímka 5

    Francúzsky fyzik 19. storočia. Pierre Curie

    • Francúzsky fyzik 19. storočia. Pierre Curie uskutočnil výskum symetrie kryštálov. Objavil zaujímavú a pre vedu a umenie dôležitú vec: čiastočný nedostatok symetrie vedie k vývoju objektu, zatiaľ čo úplná symetria stabilizuje jeho vzhľad a stav.
    • Tento jav sa nazýval disymetria (nie symetria).
    • Curieho zákon hovorí: nesúmernosť vytvára jav.
  • Snímka 6

    Fraktál (lat. fractus - rozdrvený, zlomený, zlomený) je zložitý geometrický útvar, ktorý má vlastnosť sebapodobnosti, to znamená, že sa skladá z niekoľkých častí, z ktorých každá je podobná celej postave. V širšom zmysle sú fraktály chápané ako množiny bodov v euklidovskom priestore, ktoré majú zlomkový metrický rozmer alebo metrický rozmer odlišný od topologického.

    Snímka 7

    "Deň a noc"

    Holandský umelec a geometer Maurits Escher (1898-1972) postavil svoje dekoratívne diela na báze antisymetrie.

    "Deň a noc"

    Snímka 8

    Snímka 9

    SYMMETRY

    SYMETRIA (grécky symetria – „proporcionalita“, zo syn – „spolu“ a metro – „miera“) je základným princípom sebaorganizácie hmotných foriem v prírode a tvarovania v umení. Pravidelné usporiadanie častí formulára vzhľadom na stred alebo hlavnú os Vyváženosť, správnosť, konzistencia častí spojených do celku.

    Snímka 10

    Štúdium problémov optického vnímania inšpirovalo začiatkom 20. storočia francúzskeho maliara Roberta Delaunaya (1885-1941). na myšlienke vytvorenia charakteristických kruhových plôch a rovín, ktoré vytvárajú viacfarebnú búrku a dynamicky preberajú priestor obrazu.

    Snímka 11

    Pod vplyvom objavov rádioaktivity a ultrafialových lúčov vo vede založil ruský umelec Michail Fedorovič Larionov (1881-1964) v roku 1912 jedno z prvých abstraktných hnutí v Rusku - Rayonizmus. Veril, že nie je potrebné zobrazovať samotné predmety, ale toky energie, ktoré z nich pochádzajú, reprezentované vo forme lúčov.

    Snímka 12

    Ruský umelec Pavel Nikolaevič Filonov (1882-1941) vystupoval v 20. rokoch. XX storočia grafická kompozícia - jeden z „vzorcov vesmíru“. Predpovedal v nej pohyb subatomárnych častíc, pomocou ktorých sa moderní fyzici snažia nájsť vzorec vesmíru.

    Zobraziť všetky snímky

    Lístok č. 24 (2)

    Mnohí vynikajúci vedci si vážili umenie a priznali, že bez štúdia hudby, maliarstva a literárnej tvorivosti by svoje objavy vo vede nedosiahli. Možno to bol emocionálny vzostup umeleckej činnosti, ktorý ich pripravil a posunul na tvorivý prielom vo vede.

    Aby sa objavili zákony proporcie zlatého rezu pre vedu aj umenie, museli byť starogrécki vedci srdcom umelci. A toto je pravda. Pytagoras sa zaujímal o hudobné proporcie a vzťahy. Navyše, hudba bola základom celej pytagorejskej doktríny čísla. Je známe, že A. Einstein v 20. stor. ktorý prevrátil mnohé zavedené vedecké myšlienky, pomohla mu v práci hudba. Hra na husliach mu dávala rovnakú radosť ako práca.

    Mnohé objavy vedcov poskytli umeniu neoceniteľné služby.

    Francúzsky fyzik 19. storočia. Pierre Curie uskutočnil výskum symetrie kryštálov. Objavil niečo zaujímavé a dôležité pre vedu a skresľuje vývoj predmetu, pričom úplná symetria stabilizuje jeho vzhľad a stav. Tento jav sa nazýval disymetria (nie symetria). Curieho zákon hovorí: nesúmernosť vytvára jav.

    V polovici dvadsiateho storočia. Vo vede sa objavil aj pojem „antisymetria“, teda proti (opačnej) symetrii. Ak všeobecne akceptovaný pojem „asymetria“ pre vedu aj umenie znamená „nie celkom presnú symetriu“, potom je antisymetria určitou vlastnosťou a jej negáciou, teda opozíciou. V živote a v umení sú to večné protiklady: dobro – zlo, život – smrť, vľavo – vpravo, hore – dole atď.

    „Zabudli, že veda sa vyvinula z poézie: nebrali do úvahy, že časom sa obaja môžu veľmi dobre stretnúť priateľsky na vyššej úrovni pre obojstranný prospech. I.-V. Goethe

    Dnes sa toto proroctvo napĺňa. Syntéza vedeckých a umeleckých poznatkov vedie k vzniku nových vied (synergetika, fraktálna geometria atď.) a tvorí nový umelecký jazyk umenia.

    Holandský umelec a geometer Maurits Escher (1898-1972) postavil svoje dekoratívne diela na báze antisymetrie. On, rovnako ako Bach v hudbe, bol veľmi silný matematik v grafike. Obraz mesta na rytine „Deň a noc“ je zrkadlovo symetrický, ale na ľavej strane je deň, na pravej je noc. Obrázky bielych vtákov letiacich do noci tvoria siluety čiernych vtákov letiacich do dňa. Zvlášť zaujímavé je sledovať, ako z nepravidelných asymetrických tvarov pozadia postupne vystupujú postavy.

    Nájdite pojmy „synergetika“, „fraktál“, „fraktálna geometria“ v referenčnej literatúre. Zamyslite sa nad tým, ako tieto nové vedy súvisia s umením.

    Spomeňte si na známy fenomén farebnej hudby, ktorý sa rozšíril vďaka tvorbe skladateľa 20. storočia. A. N. Skrjabin.

    Ako chápete význam výroku A. Einsteina: „Skutočnou hodnotou je v podstate iba intuícia.“

    Pomenujte literárne diela antisymetrickými názvami (príklad „Princ a chudák“). Pamätajte na ľudové rozprávky, ktorých dej bol založený na antisymetrických udalostiach.

    Umelecká a tvorivá úloha

    Počúvajte klasickú, elektronickú a populárnu hudbu na svojom počítači zapnutím funkcie Visual Imagery. Vyberte si obrázok, ktorý ladí s hudbou: tanec efektných kruhov, vesmírny let, mier, blesk atď.

    Pod vplyvom objavov rádioaktivity a ultrafialových lúčov vo vede založil ruský umelec Michail Fedorovič Larionov (1881 - 1964) v roku 1912 jedno z prvých abstraktných hnutí v Rusku - rayizmus. Veril, že nie je potrebné zobrazovať samotné predmety, ale toky energie, ktoré z nich pochádzajú, reprezentované vo forme lúčov.

    Štúdium problémov optického vnímania inšpirovalo začiatkom 20. storočia francúzskeho maliara Roberta Delaunaya (1885-1941). na myšlienke vytvorenia charakteristických kruhových plôch a rovín, ktoré vytvárajú viacfarebnú búrku a dynamicky preberajú priestor obrazu. Abstraktný farebný rytmus vzrušoval emócie publika. Vzájomné prenikanie základných farieb spektra a priesečník zakrivených plôch v Delaunayových dielach vytvárajú dynamiku a skutočne hudobný rozvoj rytmu. Jedným z jeho prvých diel bol farebný disk, tvarovaný ako terč, ale farebné prechody jeho susedných prvkov majú ďalšie farby, čo dodáva disku mimoriadnu energiu.

    Ruský umelec Pavel Nikolaevič Filonov (1882-1941) vystupoval v 20. rokoch. XX storočia grafická kompozícia - jeden z „vzorcov vesmíru“. Predpovedal v nej pohyb subatomárnych častíc, pomocou ktorých sa moderní fyzici snažia nájsť vzorec vesmíru.

    Pozrite si najznámejšie rytiny M. Eschera „Deň a noc“, „Slnko a Mesiac“. Aké emocionálne stavy prenášajú? Vysvetlite prečo. Uveďte výklad zápletky rytín.

    Vypočujte si fragment symfonickej básne A. Skrjabina „Prometheus“. Nakreslite farebnú schému tohto fragmentu.

    Umelecké a tvorivé úlohy

    Načrtnite erb, ochrannú známku alebo emblém (ceruzku, pero a atrament; koláž alebo aplikáciu; počítačovú grafiku) pomocou rôznych typov symetrie.

    Predstavte si nejaký predmet alebo jav vo forme energetických tokov, ktoré z neho vychádzajú, ako to urobili lúčoví umelci. Dokončite kompozíciu pomocou akejkoľvek techniky. Vyberte hudbu spojenú s touto skladbou.

    Vykonávať dekoratívne práce pomocou antisymetrie ako princípu získania obrazu (podobne ako pri rytinách M. Eschera).

    ÚVOD

    Renesancia (francúzsky renesancia, taliansky Rinascimento) je éra veľkých ekonomických a sociálnych premien v živote mnohých európskych krajín, éra radikálnych zmien ideológie a kultúry, éra humanizmu a osvietenstva.

    V tomto historickom období vznikajú v rôznych oblastiach ľudskej spoločnosti priaznivé podmienky pre nebývalý vzostup kultúry. Rozvoj vedy a techniky, veľké geografické objavy, pohyb obchodných ciest a vznik nových obchodných a priemyselných centier, začlenenie nových zdrojov surovín a nových trhov do sféry výroby výrazne rozšírili a zmenili chápanie človeka. svet okolo neho. Veda, literatúra a umenie prekvitajú.

    Renesancia dala ľudstvu množstvo vynikajúcich vedcov, mysliteľov, vynálezcov, cestovateľov, umelcov, básnikov, ktorých činnosť nesmierne prispela k rozvoju univerzálnej ľudskej kultúry.

    V dejinách ľudstva nie je ľahké nájsť inú osobu tak geniálnu, akou bol zakladateľ umenia vrcholnej renesancie Leonardo da Vinci. Fenomenálna výskumná sila Leonarda da Vinciho prenikla do všetkých oblastí vedy a umenia. Dokonca aj o stáročia neskôr bádatelia jeho práce žasnú nad genialitou postrehov najväčšieho mysliteľa. Leonardo da Vinci bol umelec, sochár, architekt, filozof, historik, matematik, fyzik, mechanik, astronóm a anatóm.

    Umelec a vedec

    Leonardo da Vinci (1452-1519) je jednou z tajomstiev ľudských dejín. Jeho všestranný génius neprekonateľného umelca, skvelého vedca a neúnavného bádateľa uvrhol ľudskú myseľ do zmätku vo všetkých storočiach.

    "Leonardo da Vinci je titán, takmer nadprirodzená bytosť, majiteľ takého všestranného talentu a takého širokého spektra vedomostí, že ho v dejinách umenia jednoducho niet s kým porovnávať."

    Pre samotného Leonarda da Vinciho sa veda a umenie spojili. Keď dal dlani v „spore umenia“ maľbe, považoval ju za univerzálny jazyk, vedu, ktorá podobne ako matematika vo vzorcoch zobrazuje v proporciách a perspektíve všetku rozmanitosť a racionálne princípy prírody. Približne 7 000 listov vedeckých poznámok a vysvetľujúcich kresieb, ktoré zanechal Leonardo da Vinci, je nedosiahnuteľným príkladom syntézy a umenia.

    Dávno pred Baconom vyslovil veľkú pravdu, že základom vedy je predovšetkým skúsenosť a pozorovanie. Špecialista na matematiku a mechaniku ako prvý vysvetlil teóriu síl pôsobiacich na páku v nepriamom smere. Štúdie astronómie a veľké objavy Kolumba viedli Leonarda k myšlienke rotácie zemegule. Študoval najmä anatómiu kvôli maľbe a pochopil účel a funkcie očnej dúhovky. Leonardo da Vinci vynašiel cameru obscuru, robil hydraulické experimenty, odvodil zákony padajúcich telies a pohybu na naklonenej rovine, mal jasné pochopenie dýchania a horenia a predložil geologickú hypotézu o pohybe kontinentov. Len tieto zásluhy by stačili na to, aby sme Leonarda da Vinciho považovali za vynikajúceho človeka. Ale ak vezmeme do úvahy, že nebral všetko okrem sochárstva a maľby vážne a v týchto umeniach sa ukázal ako skutočný génius, potom je jasné, prečo urobil taký ohromujúci dojem na nasledujúce generácie. Jeho meno je zapísané na stránkach dejín umenia vedľa Michelangela a Raphaela, no nestranný historik mu prisúdi rovnako významné miesto v dejinách mechaniky a fortifikácie.

    Pri všetkých svojich rozsiahlych vedeckých a umeleckých aktivitách mal Leonardo da Vinci čas vynájsť aj rôzne „frivolné“ zariadenia, ktorými zabával taliansku aristokraciu: lietajúce vtáky, nafukovanie bublín a čriev, ohňostroje. Dohliadal aj na výstavbu kanálov z rieky Arno; výstavba kostolov a pevností; delostrelecké kusy počas obliehania Milána francúzskym kráľom; Vážne sa zaoberal fortifikačným umením a napriek tomu dokázal súčasne skonštruovať nezvyčajne harmonickú striebornú 24-strunovú lýru.

    "Leonardo da Vinci je jediný umelec, o ktorom sa dá povedať, že všetko, čoho sa jeho ruka dotkla, sa stalo večnou krásou. Štruktúra lebky, textúra látky, napätý sval... - to všetko bolo urobené úžasným cit pre líniu, farbu a osvetlenie sa premieňajú na skutočné hodnoty“ (Bernard Berenson, 1896).

    V jeho dielach sú otázky umenia a vedy prakticky neoddeliteľné. Napríklad vo svojom „Pojednaní o maľbe“ svedomito začal mladým umelcom načrtávať rady, ako správne vytvoriť materiálny svet na plátne, potom nenápadne prešiel k diskusiám o perspektíve, proporciách, geometrii a optike, potom o anatómii a mechanika (a mechanika ako živé a neživé predmety) a v konečnom dôsledku aj myšlienky o mechanike vesmíru ako celku. Zdá sa zrejmé, že vedec sa snažil vytvoriť akúsi referenčnú knihu - skrátenú prezentáciu všetkých technických poznatkov a dokonca ich distribuovať podľa ich dôležitosti, ako si to predstavoval. Jeho vedecká metóda sa scvrkla na nasledovné: 1) starostlivé pozorovanie; 2) početné overenia výsledkov pozorovania z rôznych uhlov pohľadu; 3) náčrt predmetu a javu tak zručne, ako je to len možné, aby ich každý videl a pochopil pomocou krátkych sprievodných vysvetliviek.

    Pre Leonarda da Vinciho bolo umenie vždy vedou. Venovať sa umeniu pre neho znamenalo robiť vedecké výpočty, pozorovania a experimenty. Spojenie maľby s optikou a fyzikou, s anatómiou a matematikou prinútilo Leonarda stať sa vedcom.

  • © 2024 skudelnica.ru -- Láska, zrada, psychológia, rozvod, city, hádky