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第八章 展览科学 科学博物馆展陈理念的转变(第13页)

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在过去的60年里,科学博物馆获得了许多有关青霉素于20世纪40年代早期在牛津大学作为药品的人工制品。

这个青霉素样本展示了青霉素从一个奇怪的现象转变成为一种拯救生命的药物的缓慢过程。

1935年,亚历山大·弗莱明(AlexanderFleming)首先找到了最新发现的百浪多息(磺胺类药物)的用处。

他把自己发现的一些潜在的更强大的东西告诉了一个朋友,但却没有得到回应。

随后,他将这个青霉素样本交给了这个朋友。

它于1997年在拍卖会上被科学博物馆购得。

目前,该样本被作为“激进的现代主义”

时期的标志,成为英国从殖民帝国向科技大国转变的伟大代表,在科学博物馆“创造现代世界”

展览中进行展出。

插图9青霉素样本(1935)

V2(或者更确切地说是A4)火箭发动机和所有现存的火箭发动机一样,发挥着很多作用:它在第二次世界大战中作为第一个远程弹道导弹的推进装置首次亮相;它的发动机使用了最新的技术——不仅有推进剂泵还有惯性制导系统,因而为其在“冷战”

时期成为无懈可击的导弹奠定了基础;那些制造商对待奴隶的残暴行为对很多人带来了巨大的伤害,更不用说超过3000个V2火箭给英格兰所带来的死亡和破坏性灾难。

但是,在科学博物馆展览的大部分时间里,它的作用是展示第一个太空运载火箭的发展历程。

这个特殊的发动机是科学博物馆在1949年从白金汉郡威斯克的火箭推进部门收购来的。

1963年,这个V2火箭发动机则作为新航空展厅的一部分在科学博物馆三楼公开展出。

在那里,各种火箭发动机在飞机的空气呼吸机旁边展出。

但在1986年,发动机被移到了一楼的航天新探索展厅中。

它所展示的管道模型说明了早期太空火箭的工作原理,即燃料和氧化剂的运输路线是从罐泵到燃烧室。

2000年,发动机被搬到了现在的位置,这个位置属于后来的探索太空展馆。

作为最小的解释对象(在技术层面上),V2火箭发动机成了太空时代的一个标识。

飞行者自动计算发动机(PilotACE)是英国最早的电子存储程序计算机之一。

该机器是在米德尔塞克斯郡(Middlesex)特丁顿(Teddington)的国家物理实验室创建的,它体现了天才数学家阿兰·图灵(AlanTuring,1912—1954)的最初创意,以及他提出的通用计算机的概念。

飞行者自动计算发动机在1950年5月完成了它的第一个程序,并且在接下来的6年里,被用于从事先进的科学和工程工作,包括飞机机翼颤振、X射线晶体学和计算炸弹轨迹等方面的研究。

它的发展旨在推出一个国家的计算机产业。

但事实上,飞行者自动计算发动机的工作生涯是很短暂的。

1956年,当它被带进科学博物馆时,英国《每日镜报》(DailyMirror)发布了报道——“第一个机器人大脑已被解雇了,现在的它过于老旧,所以经常出错”

(1956年6月28日)。

飞行者自动计算发动机被陈列在科学博物馆的计算机展厅,它反映了计算机从计算机器到可编程机器的根本转变。

可编程机器可用于解决一系列任务。

如今,它在“创造现代世界”

展览中展出,显示了英国对战后科技领域发展充满信心。

插图11英国第一代计算机(1950)

对DNA的化学结构和顺序是如何决定我们的遗传特性这个问题的解释是20世纪下半叶最重要的科学发展之一。

DNA结构的突破性发现发表于1953年,随后詹姆斯·沃森(JamesWatson)在他的《双螺旋结构》(TheDoubleHelix)一书中对此做了详细叙述。

这是一个伟大的公共科学事迹。

其核心是建立一个模型,证明双螺旋结构满足伦敦国王学院为采集X射线所制定的严格标准。

在这个令人欣喜的发现之后的数周内,弗朗西斯·克里克(FrancisCrick)和詹姆斯·沃森在剑桥建立了一个大型模型来证明他们假设的有效性,并在旁边拍摄了一些著名的照片。

随后模型虽被拆除,但大多数组件得以保存下来。

在20世纪70年代,这些组件被重新组装,并成为科学博物馆的一件宝藏。

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