у р д у д давления жидкости, благодаря которому придонные с как бы выпираются вниз по течению и потому долж большими скоростями. Подобные взгляды господство годов ХУ в., когда А. Пито (1695—1771) изобрел нитую трубку — прибор, позволяющий измерять распре ростей течения в сечении потока. Измерения скоро показали, что решающее влияние на их распределен потока оказывает сопротивление движению, вызывае ватостью дна русла. Выяснилось, что наибольшую ско имеет не у дна, а у поверхности воды, в точке, ра примерно на 0,2 глубины потока. Однако есть #Такие взгляды, которые, сформиров давно, бытуют й до сегодняшнего дня. ' Теоретические основы современной механики жи заложены в, ХУ в., главным образом трудами Дан ли, ЛеонарДа Эйлера и Жана Д’Аламбера. Швейцарский ученый Даниил Бернулли (1700—1 ковал первый капитальный труд по гидродинамике так и называется «Гидродинамика» (1738). Он состав установившегося (не меняющегося во времени) движ ной жидкости при постоянном расходе ее. Другой ученый, труды которого во многом и теперь, — Леонард Эйлер (1707—1783). Блестящи Эйлер предложил известные дифференциальные уравн ния жидкости, позже названные его именем. Жан Леро (1717—1783), французский ученый, написал трактат теории о сопротивлении жидкости» (1752). Широко используются в наши дни работы франц матика и механика Жозефа Луи Лагранжа (1736—18 ложил свой аналитический метод исследования движен непохожий на метод Эйлера,— так называемый мето Он впервые рассмотрел закономерности перемещения высоты. Лагранж был учеником Эйлера. Редкий гидрологический расчет обходится без пр называемой формулы Шези, по которой рассчитыва скорость течения. Антуан Шези (1718—1798) был инженером. Не лишне заметить, что его формула оставалась неизвестной ученым.