X
Приборы, станция, конгресс
Смело можно утверждать, что погода интересовала людей ещё до того, как они посадили пшеницу и освоили письменность. Возможно, даже до того, как они стали готовить себе горячие обеды. Не исключено, что погода интересовала людей и до того, как они стали людьми.
Однако стандартизация метеонаблюдений началась в XVIII веке, а стандатры, по которым до сих ведётся фиксация погодных явлений по всему миру и которые служат основой для международного обмена данными, были разработаны и утверждены в XIX веке. Первый международный метеорологический конгресс прошёл в Брюсселе в 1853 году.
Первая метеостанция в Пермском крае была основана в 1750–1751 гг. на Демидовских заводах в Соликамске. А метеостанция в самой Перми появилась в 1881 году.
В инсталляции «Зазор влияния», в стеклянном зале, есть приборы, которые измеряют систему, созданную авторами. Центральный прибор там — закатомер, с помощью которого измеряются закаты (проекции на стене — это пять закатов). Кодоскоп в этой системе (впрочем, и в инсталляции с качелями тоже) — это солнце.
Второй по важности прибор — тоже на третьем столе. Это гелиограф — действительно классический прибор: он бывает на всех классических метеостанциях. Он измеряет активность солнца в течение дня. Там есть синяя шкала — когда прибор откалиброван, солнце выжигает линии на шкале, шкала соответствует часам. Этот прибор, по сути, скопирован, но там есть авторские циферблаты: с одной стороны обозначены часы работы выставки, как она работала в ГЭС-2. С другой — обозначены сезоны. Обозначение сезонов важно для текста, который звучит из столов: он написан по четырем сезонам для каждого стола.
Сейсмоскоп — это название для целого ряда приборов, которые фиксируют сейсмическую активность. Она не всегда равна землетрясению. В местных долготах волнение Земли обычно нежное: она просто немного переживает. Этот прибор появился на втором столе, потому что в системе инсталляции тоже есть колебания. Дело в том, что звук в столах звучит с помощью виброколонок, от этого весь стол становится резонатором, передает и звук, и вибрацию. Можно заметить, что когда из стола звучит текст, деревянная поверхность вибрирует. Для фиксации таких моментов и служит этот прибор. Его шкала называется шкалой непокоя. Её абсолютные значения — покой и хаос. Стрелка обычно находится в верхнем значении и только слегка отклоняется влево или вправо. Можно сказать, что прибор недостаточно чувствителен для измерения системы (что правда), а можно сказать, что мы находимся в постоянном состоянии непокоя (что тоже правда).
Здесь копируется принцип работы прибора и создаётся авторская шкала.
Дендрохронограф — такого прибора не существует, да и представленная здесь дендрохронологическая шкала весьма условна. Однако существует такая дисциплина, как дендрохронология: ею пользуются, в первую очередь, историки и археологи. По кольцам деревьев можно узнать не только возраст дерева, но и какая погода и когда была в период жизни дерева. Это работает не только с деревьями, но и с изделиями из дерева. Например, кораблями. Так, анализируя деревянные остовы кораблей, которым несколько столетий, ученые объяснили, почему в определенный период в Карибском море было много пиратов: дело в том, что там было мало штормов.
В инсталляции дендрохронологическая шкала применяется и к дендролиту, то есть окаменелому дереву, в первом столе, и к ножке пятого стола: столы сделаны из дуба, соответственно, они тоже информативны.
На четвертом столе расположен снежинкомер. Официально он называется «Измеритель кристаллов снега», а, по-домашнему — «карусель для снежинок». Можно измерить размер, определить форму и посчитать углы между лучиками. Прибор вдохновлен творчеством английского естествоиспытателя XIX века Джеймса Глейшера. Ему принадлежит первый альбом форм снежинок. А ещё он любил летать на воздушном шаре — изучал, как ведет себя ветер на разной высоте, в разных слоях атмосферы.
На пятом столе расположен реальный винтажный прибор — анемометр, он измеряет ветер в системе инсталляции. И отбрасывает тень.
На четвертом столе ещё есть линейка МДВ — метеорологической дальности видимости. Она помогает перевести визуальные наблюдения в код, потому что не всегда очевидно, что мы видим и что должны записать. При этом дальность видимости – тот параметр наблюдения, который по-прежнему измеряется преимущественно визуально. Как и нижняя граница облаков чаще всего (но не всегда) измеряется визуально. Об этом нам говорит таблица кодирования наблюдений нижней границы облаков, напечатанная на пленке и размещенная на окне в белом зале.