top of page

Фрактал треугольника Серпинского в орнаментах объектов

Во всем, что нас окружает, мы часто видим хаос, но на самом деле это не случайность, а идеальная форма, разглядеть которую нам помогают фракталы. Природа — лучший архитектор, идеальный строитель и инженер. Она устроена очень логично, и если где-то мы не видим закономерности, это означает, что ее нужно искать в другом масштабе. Люди все лучше и лучше это понимают, стараясь во многом подражать естественным формам. Инженеры проектируют акустические системы в виде раковины, создают антенны с геометрией снежинок и многое другое. Но фракталы хранят в себе еще немало секретов, и многие из них человеку еще лишь предстоит открыть.

 В  архитектуре

Дворец мира и согласия. Нур-Султан. Казахстан.

Здание создано архитектором Норманом Фостером в Нур-Султане, столице Казахстана. Для проведения «Конгресса лидеров мировых и традиционных религий». Пирамида — центр религиоведения и веротерпимости. Вмещает оперный зал на 1302 места. В конструкции здания можно увидеть фрактал треугольника Серпинского первой итерации.

67435d6a9d09ea2e0a148762b6ac9347.jpg

Пирамида Лувра. Париж.

Стеклянная пирамида Лувра во дворце Наполеона служит главным входом в Лувр и является одним из символов Парижа. Строилась с 1985 по 1989 год. Проект создал знаменитый американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин. Пирамида состоит из 603 ромбовидных и 70 треугольных стеклянных сегментов

1838719.jpg

Эйфелева башня. Париж. 

Это металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля.

Башня, впоследствии ставшая символом Парижа, была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 годаЭйфелеву башню называют самой посещаемой платной и самой фотографируемой достопримечательностью мира. В её конструкции видны геометрические элементы самоподобия, характерные для фракталов треугольника Серпинского.

Эйфелева-башня-на-рабочий-стол-обои009.j

Пирамиды на крыше третьего яруса высоток  Азриэли Тель-Авив

Азриэли - комплекс из трёх небоскрёбов в центре Тель-Авива (Израиль). Комплекс назван по имени инициатора проекта,  предпринимателя Давида Азриэли. На каждом из этажей треугольной высотки 84 окна, а всего их в здании - 8000. Периметр башни - 141 метр, диаметр - 44 метра. Башня Азриэли располагает посадочной площадкой для вертолетов.Пирамида содержит фрактал треугольника Серпинского первого порядка.

46679-2005101905532567.jpg

Большой Египетский музей. Гиза.

e80742bb-f6f4-4a56-91ca-738c2bc22971.jpg

Картонный собор. Новая Зеландия

Картонный собор — кафедральный собор, располагающийся в КрайстчерчеНовая Зеландия. Характерной особенностью является то, что он построен из картона. В феврале 2011 года в Новой Зеландии произошло землетрясение. В результате оказался разрушен один из архитектурных символов города — кафедральный собор. Было решено построить новый с использованием преимущественно картона. Фасад храма украшен большим треугольным витражом, составленным в свою очередь из треугольных секций цветного стекла. В витражах хорошо виден фрактал треугольника Серпинского.

KLS_000001_03303_1_t222_171649.jpg

Херст-тауэр. Нью-Йорк.

Херст-тауэр — спроектированное Норманом Фостером здание на Манхэттене, рядом с площадью Колумба. Фасад башни использует треугольный шаблон кадрирования известный как diagrid, который служит в качестве структурной системы поддержки для башенных историй. Диаграмма делит стороны башни по горизонтали на сегменты по четыре этажа и по диагонали на чередующиеся прямые и перевернутые треугольники, которые пересекаются в «узлах» вдоль различных точек фасада.

235px-Hearstowernyc.jpg

Мозаичный пол в стиле косматеско в Кафедральном соборе Св. Марии в Ананьи

Собор Ананьи -  кафедральный собор в городе Ананьи, в провинции Фрозиноне, 

административной области Лацио (Италия). Посвящён Благовещению Святой Марии, выполнен в романском стиле. Собор был построен в 1071—1105 годах. В середине 13 века в его архитектуре добавились элементы готического стиля. Все стены и потолок покрыты фресками. Нетронутые полы косматеско сохранились в отличном состоянии. Во многих орнаментах использованы различные итерации фрактального 

треугольника Серпинского

Cattedrale_di_Santa_Maria_(Anagni)_con_c

Собор Ананьи

Anagni_katedrala_04.JPG
48575561872_ea83f37faa_z.jpg

Синагога Бен-Эзра. Египет.

527377589_Ben-Ezra.jpg

Треугольные конструкции мостов

230_original.jpg

В линиях электропередач

486853c82ef7f5c70759a9a2.jpg

В науке

Молекулярный треугольник-фрактал

Химики из Китая, Польши и Франции вырастили рекордно большой супрамолекулярный комплекс, повторяющий очертаниями фрактальный треугольник Серпинского. Он включает в себя почти 500 атомов железа и около 750 молекул-связок. Часть структуры соответствует фрактальному треугольнику пятого порядка  — ранее химикам удавалось синтезировать лишь треугольники четвертого порядка. 

max_g480_c12_r4x3_pd10.jpg
414x310.jpg

Треугольники Серпинского разных порядков

Фрактальные треугольники из электронов

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах хотели узнать, что происходит с электронами в квантовых фракталах, поэтому они построили квантовый симулятор. С помощью сканирующего туннельного микроскопа они очень аккуратно поместили молекулы углерода на медную поверхность. Получившийся треугольник Серпинского оказался невероятно маленьким — со стороной меньше 20 нанометров. Для сравнения, средняя толщина человеческого волоса — 100 000 нанометров. Эти углеродные молекулярные структуры создали что-то вроде формочки для электронов. И, как ученые и предполагали, электроны, оказавшись в такой форме, ведут себя не как электроны в одномерном или двумерном пространстве, а как электроны в 1.58-мерном. Ученые создали два типа треугольников: соединяющиеся (то есть треугольники касались друг друга) и свободные (то есть не касались). В первом случае электроны свободно перемещались по формочкам, во втором — им приходилось перепрыгивать с места на место.

scale_2400.jpg
scale_2400 — копия.jpg

В живописи

Георгий Иванович Нарбут

Георгий Иванович Нарбут -  русский и украинский художник-график и иллюстратор. Автор первых украинских государственных знаков. Его графика отличается декоративностью и чёткостью контурного рисунка. В 1919 году мотивом нескольких графических произведений Георгия Нарбута стали изображения треугольника Серпинского.Также эта фигура использована им при оформлении нескольких выпусков журнала «Мистецтво» (№ 3—5/6, 1919 и № 1, 1920).

Narbut2.jpg

Георгий Иванович Нарбут

52-Narbut1.jpg
illustration-to-volodymyr-narbut-s-poem-
00235.jpg
post-1133994880.jpg
img037.jpg
cover-of-magazine-art-1919.jpg

В природе

Улитки Cymbiola innexa  

Фрактал треугольника Серпинского естественным образом встречается на панцире улиток Cymbiola innexa .  

Cymbiola_vespertilio_(2766988443).jpg

Растения - и деревья и травы - обладают выраженной фрактальной формой, в отличие, например от животных. Кроме того, что фрактальную структуру имеет лист растения (прожилки), общее строение растений также фрактально.

376feec18a8761e2dc81486cb067bd3f.jpg
hello_html_m46f89dc6.jpg

В дизайне мебели

Фрактал треугольника Серпинского часто становится образцом вдохновения дизайнеров.

Данные фрактальные полки содержат фрактал треугольника Серпинского.

йф.png
cd3520eed81875450c78cbf9753253629c39r8 —
cd3520eed81875450c78cbf9753253629c39r8.j

В компьютерных играх

Легенда о Зельде 

The Legend of Zelda - это серия видеоигр от японской компании Nintendo. Вышла в свет в 1986 году. Была продана тиражом более 21 миллиона копий. Одним из основных элементов игры является трифорс. Он состоит из трех золотых равносторонних треугольников. Его часто представляют в форме треугольника Серпинского уровня 2, но отдельные части не связаны прочно.

691px-Triforce.svg.png

Трифорс из The Legend of Zelda 

Игра Жизнь 

Игра «Жизнь»  — клеточный автомат, придуманный английским математиком Джоном Конвеем в 1970 году. Образования, похожие на треугольник Серпинского, возникают в игре Жизнь из длинной вертикальной линии.

screen-15.jpg

Фрактальные антенны

 Антенна с модифицированной фрактальной структурой типа "треугольник Серпинского".

Фрактальные антенны - это антенны, которые обеспечивают качество широкополосной передачи и приема за счет использования фрактальных структур. Используемые структуры - в основном кривые Коха или треугольники Серпинского. Антенны структуры треугольника Серпинского очень часто используется в сотовых телефонах благодаря самоподобию фрактала существует диапазон с хорошей эффективностью для каждой длины волны. Другим преимуществом этого типа антенны является возможность миниатюризации антенны; фрактальная структура вмещает чрезвычайно большую длину края на очень небольшой площади, так что даже относительно длинные волны могут излучаться или приниматься небольшой антенной. Изобретателем был Карлес Пуэнте Балиарда из Барселонского университета, который в 1999 году основал в Барселоне компанию Fractus, которая стала мировым лидером в области фрактальных антенн.

ить.png

Плечо антенны в виде треугольника Серпинского

Математические головоломки

Башни Ханоя

Игра состоит из трех клюшек одинакового размера A , B и C , на которые помещено несколько перфорированных дисков разного размера. Вначале все диски находятся на панели A , отсортированные по размеру, причем самый большой диск находится внизу, а самый маленький - вверху. Цель игры - переместить всю стопку дисков из A в C. При каждом движении верхний диск любой палки может быть помещен на одну из двух других палок, при условии, что там еще нет диска меньшего размера. В результате в каждый момент игры диски на каждом поле сортируются по размеру. Если показать  все разрешенные ходы на графике , вы получите дерево игры. Каждая игровая позиция представлена узлом, а каждый ход - ребром . Узлы помечаются в зависимости от положения дисков, начиная с положения самого большого диска .  На рисунке показано игровое дерево для башни трех  высот.Если игровые деревья нормированы на диаметр один, то нормализованная таким образом последовательность графов стремится к треугольнику Серпинского .

Tower_of_Hanoi.jpeg

Башни Ханоя 

Hanoi-Graph-3-text.png
Игровое дерево в   башню высотой 3  
660px-Hanoi-Graph-7.svg.png
Игровое дерево для башни на высоте 7, которая приближается к треугольнику Серпинского .  

Фрактальные объекты

Тетраэдр (Боттроп) 

Тетраэдр  — стальная конструкция в виде тетраэдра с длиной ребра 60 м, опирающаяся на четыре 9-метровых бетонных опоры, используемая в качестве смотровой площадки, в городе Ботроп, Германия. Тетраэдр был построен по проекту архитектора Вольфганга Христа. Открыт был в 3 октября 1995 года. Объект напоминает пирамиду Серпинского, трехмерный аналог треугольника Серпинского. На первом этапе тетраэдр делится на четыре меньших тетраэдра, между которыми в середине образуется октаэдр. На втором этапе эти четыре тетраэдра будут разделены таким же образом - однако в скульптуре один из трех нижних тетраэдров останется на первом этапе. 

tetraeder-bottrop.jpg

Тетраэдр Ботроп

Тетраэдр Серпинского: Металлическая Скульптура

sierpinski-tetrahedron-triangle.jpg

Равносторонняя фрактальная пирамида Серпинского - Математическое искусство от Дизингофа

Equilateral-Pyramid-Math-Art-by-Dizingof

Объект в Парке Наций.Лиссабон.

06.jpg

Арт-объект треугольник Серпинского город Самара

DSCN7302.jpg

«Фрактальный культ» - "Fractal Cult" - установка, состоящая из двух типов структур, нацеленных на создание интригующих скульптур для посетителей в 2013 году фестиваля Burning Man - ежегодного мероприятии искусства и временного сообщества на основе радикального самовыражения в пустыне Блэк Рок в штате Невада.

img_3258.jpg

 Бронзовый 2-метровый памятник «Трем движениям сопротивления» в городе Брно чешского скульптора Михаля Габриеля

446242_18_i_042.jpg
pyramid-on-pyramid1.jpg

Вот такую пирамиду Серпинского собрали в классе американские школьники.

ммммм.png

В литературе

Принцип многоуровневого самоподобия заложен в культурных произведениях. В художественных текстах (стихах для детей, народных песнях, в музыкальных произведениях и сказках) часто встречается «рассказ в рассказе».Фрагменты фракталов подобны друг другу.Поэтому здесь также подойдут стихи с вариаиями.  Фрактальность наблюдается и в организации человеческих поселений (страна – город – квартал); в распределении общества на группы (народ – социокультурная группа – семья – человек). Сюда же отнесём фрактальность взаимоотношений, которые начинаются с самого человека. Меняется человек, его восприятие, внутреннее состояние – изменяется взаимоотношение в семье, коллективе, в итоге преобразуется всё общество. Прослеживается фрактальность в иерархических системах управления.

Примеры

«У попа был двор, на дворе был кол, на колу мочало – не начать ли сказочку сначала?... У попа был двор...».

Сказка «Репка»:

Дедка, бабка.

Дедка, бабка, внучка.

Дедка, бабка, внучка, Жучка и т.д.

У Пегги жил веселый гусь,

Он знал все песни наизусть.

Ах, до чего веселый гусь!

Спляшем, Пегги, спляшем!

 

У Пегги жил смешной щенок,

Он танцевать под дудку мог.

Ах, до чего смешной щенок!

Спляшем, Пегги, спляшем!

 

У Пегги стройный жил жираф,

Он элегантен был, как шкаф,

Вот это стройный был жираф!

Спляшем, Пегги, спляшем!

 

У Пегги жил смешной пингвин,

Он различал все марки вин,

Ах, до чего смешной пингвин!

Спляшем, Пегги, спляшем!

 

У Пегги жил веселый слон,

Он скушал синхрофазотрон,

Ну до чего веселый слон,

Спляшем, Пегги, спляшем!..

bottom of page