История астрономии Средневековая Европа

55
53 1 История астрономии Средневековая Европа Строение мира по Козьме Индикоплевсту

Upload: stephen-best

Post on 04-Jan-2016

81 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

История астрономии Средневековая Европа. Строение мира по Козьме Индикоплевсту. История астрономии Средневековая Европа. Строение мира по Козьме Индикоплевсту. История астрономии Астрономия в странах ислама (VIII I – XI V вв.). Арабский халифат. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: История астрономии Средневековая Европа

53 1

История астрономии

Средневековая Европа

Строение мира по Козьме Индикоплевсту

Page 2: История астрономии Средневековая Европа

53 2

История астрономии

Средневековая Европа

Строение мира по Козьме Индикоплевсту

Page 3: История астрономии Средневековая Европа

53 3

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Page 4: История астрономии Средневековая Европа

53 4

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Мухаммед (ок. 570-632) – житель Мекки, объявил себя пророком единого бога – Аллаха. В 622 г. переселился в Медину (год “хиджры”)

630 г. – ислам стал единой религией арабов

Page 5: История астрономии Средневековая Европа

53 5

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Page 6: История астрономии Средневековая Европа

53 6

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Мекка стала священным городом (“камень Кааба”)

Большую роль играют обряды (“намаз”, “рамадан”)

Page 7: История астрономии Средневековая Европа

53 7

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

“Воинственность” новой религии способствовала завоевательным походам. В результате – огромная империя – Арабский халифат

К 640 г. + Палестина

+ Сирия

+ 20 лет + Египет + сев. побережье Африки

+ Иран

+ земли Северного Кавказа

Page 8: История астрономии Средневековая Европа

53 8

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Халифы – родственники и приближенные Мухаммеда

Главная область – Сирия (Дамаск)

+ территория Средней Азии

вторглись в

Индию

711-712 гг. + Пиренейский полуостров

Page 9: История астрономии Средневековая Европа

53 9

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Page 10: История астрономии Средневековая Европа

53 10

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Гражданские войны – 750 г. - к власти пришла династия Аббасидов

762 г. – Багдад (стал столицей)

Page 11: История астрономии Средневековая Европа

53 11

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Большое внимание уделялось образованию

Медресе (школы)

Университеты (сначала с религиозной

направленностью):

в Кордове (755)

в Багдаде (795)

в Каире (972)

В IX-X вв. стали изучаться математика, астрономия, медицина

Page 12: История астрономии Средневековая Европа

53 12

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Покровитель наук: халиф Аль-Маммун (786-833)

Создал в Багдаде “Дом мудрости”. Библиотека, обсерватория

Ряд греческих рукописей (в том числе трактат Птолемея) по мирному договору перешли от византийского императора халифу

Page 13: История астрономии Средневековая Европа

53 13

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Первые попытки перевода теории Птолемея – в VIII в. с индийского. Имена многих ученых неизвестны

Ибн-Юсуф (786-833) первый перевел сочинение Птолемея на арабский (“Китаб аль-маджисти”, “Альмагест”)

Наиболее полный и точный перевод (с греческого на арабский) – Сабит ибн Корра (836-901)

Page 14: История астрономии Средневековая Европа

53 14

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Арабский халифат

Интерес к астрономии – практические и духовные потребностиКалендарь лунный. Нужно полное знание неравенств видимого движения ЛуныМореплавание – умение определять географическое положениеРелигия – направление на Мекку (умение определять азимуты)Начало рамадана (первое появление лунного серпа в западной

части неба)Намаз – знание моментов восхода и захода Солнца

Эклиптическая система координат –горизонтальная.

Решение сферических треугольников –астролябия.

Page 15: История астрономии Средневековая Европа

53 15

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Астролябия

“В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. В руке молодой человек держал астролябию:

- Кому астролябия? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.

К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.

- Сама меряет, - сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, - было бы что мерить.”

И.Ильф, Е.Петров. "Двенадцать стульев"

Page 16: История астрономии Средневековая Европа

53 16

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Астролябия

В Х веке арабский ученый ас-Суфи написал подробный трактат, состоящий из 386 глав, в которых он перечислил 1000 способов применения астролябииПервый арабский конструкторал-Фазари (при дворе халифа аль-Мансура, 754-775)

Аналоговая выч. машина

D > 50 см

Работали втроем Латунная астролябия Арсениуса, ок 1550 г.

Page 17: История астрономии Средневековая Европа

53 17

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Астролябия

Тимпаны - сетка линий - для конкретной широты местности. Выгравированы: точка зенита данной местности, линии равных высот и равных азимутов с шагом 2, 5 или 10 градусов

Page 18: История астрономии Средневековая Европа

53 18

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Астролябия

Накладная ажурная пластина - "паук" - проекция небесной сферы Сплошной круг - это эклиптика, а штырьки - указатели ярких звезд

На обороте – алидада с визирами (диоптрами)

Page 19: История астрономии Средневековая Европа

53 19

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Математика и сферическая астрономия

Заимствование математических достижений из Индии Позиционная система записи чисел

Арабские цифры

830 г. Аль-Хорезми – “Китаб-аль-джабр-ва-л-мукабала” – “Книга противоположения и восстановления”

Перевод индийских таблиц, содержащих положение светил (очень точные)

Тригонометрические функции

Page 20: История астрономии Средневековая Европа

53 20

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Математика и сферическая астрономия

Птолемей – таблицы хорд; теорема Менелая – для полного “четырехугольника”).

)2хорда()2хорда(

)2хорда()2хорда(

)2хорда()2хорда(

ABDB

DGCG

AECE

Page 21: История астрономии Средневековая Европа

53 21

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Математика и сферическая астрономия

синус - ½ хорды

Индия– половина хорды –орхаджива. При переводе на арабский – “джиб”

– “джайб” (“карман”). При переводе на латынь – “sinus”.

)sin()sin(

)2sin()sin(

)sin()sin(

ABDB

DGCG

AECE

Page 22: История астрономии Средневековая Европа

53 22

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Математика и сферическая астрономия

Аль-Хорезми – таблицы синусов через 1о аргумента

Остальные функции были введены арабскими астрономами в IX-X вв (тангенс – “обращенная” тень;

котангенс – “плоская” тень; косеканс – “диаметр тени”) Теорема синусов для сферического треугольника (взамен

формулы Менелая). Ибн Ирак, ал-Бузджани, ал-Худжани

Аль-Баттани (858-929) – формула для косинуса стороны сферического треугольника

Теорема тангенсов

Создан мат.аппарат для решения астрономических задач

Page 23: История астрономии Средневековая Европа

53 23

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Астрономия - достижения

Сочинение Аль-Фаргани (IX в.) – простейшее изложение системы мира по Птолемею. Широкое распространение. В XII в. в Испании переведено на латинский

827 г. – в долине Сеннаар (Месопотамия) при помощи измерительного шнура – длина дуги меридиана; + z на концах дуги – длина окружности меридиана (фактически по методу Эратосфена) – 40 700 км (в современных единицах)

Тогда же по изменению долготы Регула (по сравнению с данными Гиппарха) – новое значение постоянной прецессии – 1о за 66 лет

(Времена халифа аль-Маммуна)

Page 24: История астрономии Средневековая Европа

53 24

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Астрономия - достижения

Аль-Баттани (ок. 858-929) – Абу Абдаллаха Мухаммада ибн Джабир аль Баттани (“выдающийся”)

Длина тропического года с большой точностью

Эксцентриситет “солнечной” орбиты

Открыл перемещение солнечного апогея относительно звезд (по сравнению с Птолемеем долгота апогея

отличалась на 17о)

Уточнил углол наклона эклиптики к экватору – более точные эфемериды планет

Page 25: История астрономии Средневековая Европа

53 25

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

“Зидж”

Аль-Баттани – астрономические таблицы на основе собственных наблюдений – “Зидж”

Свод правил (как составлялись, правила использования)

1. О календарях

2. О движении планет

3. Об определении времени

4. Об остальных знаниях

Page 26: История астрономии Средневековая Европа

53 26

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

“Зидж”

Аль-Баттани

Помещался каталог звезд (положения были исправлены с учетом прецессии) – 533 звезды

В XII в. переведены на латынь. Были очень популярны (Коперник неоднократно цитировал)

В 1537 г. – Нюрнберг, в 1645 г. – в Болонье

Page 27: История астрономии Средневековая Европа

53 27

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

“Книга неподвижных звезд”

Ас-Суфи (903-986) – Абд ар-Рахман ас-Суфи (“мудрец”)

Помимо исправленных им по собственным наблюдениям положений звезд из каталога Птолемея привел их звездные величины (результаты оригинальных наблюдений)

Изложил сведения о древнеарабской астрономии

Передал названия созвездий и звезд, использовавшихся арабами доисламского периода

Бетельгейзе, Ригель, Вега, Фомальгаут

Книга была прекрасно иллюстрирована

Page 28: История астрономии Средневековая Европа

53 28

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Распад Аббасидского халифата (X в.)

Отдельные государства

Новые центры культуры

Page 29: История астрономии Средневековая Европа

53 29

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Распад Аббасидского халифата (X в.)

Page 30: История астрономии Средневековая Европа

53 30

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Египет (под властью султана Аз-Хакима)

Каир. “Дом знания” (научный центр)

Ибн-Юнус (950-1009) (работал в Каирской обсерватории – ученик ал-Бузджани – один из создателей сф.астрономии) – “Хакимов Зидж”- “Гакетимские таблицы”

Таблицы движений Солнца и Луны

Описания способов их вычисления

Сведения о соединении планет (и сам наблюдал, и то, что другие)

Затмения

Таблицами пользовались два столетия

Page 31: История астрономии Средневековая Европа

53 31

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Хорезм (на территории Узбекистана)

Абурайхан Бируни (973-1048) (родился и долго работал в Хорезме)

Сочинения по географии, математике, истории, астрономии (более 30)

Наблюдал на собственных инструментах

Стенной квадрант – R = 7.5 м. Вопрос точности – 2’ (наблюдения Солнца и планет). Большое значение (наблюдения иногда записывались под присягой юристов и астрономов)

В течение 400 лет – крупнейший в мире

Page 32: История астрономии Средневековая Европа

53 32

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Хорезм

Бируни

Определил с высокой точностью ε = 23o33’45” (ошибка в 1’)

Нашел скорость изменения этой величины

Построил первый (?) в мире земной глобус – D = 5 м

Page 33: История астрономии Средневековая Европа

53 33

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Хорезм

Бируни

“Канон Мас’уда” (1031-1037) – энциклопедия астрономии – по образцу “Альмагеста” (в духе геоцентризма)

11 книг

XIII в. Арабский географ: “Канон Мас’уда стер следы всех книг по астрономии и математике, а автор его превзошел Птолемея”

Page 34: История астрономии Средневековая Европа

53 34

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Хорезм

Бируни

“Канон Мас’уда”

Книга V. Вопросы геодезии и математики.

Здесь же оригинальные результаты определения Бируни радиуса Земли (в его время в этом вопросе были “большие расхождения во мнениях”)

Page 35: История астрономии Средневековая Европа

53 35

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Хорезм

Бируни

Определение радиуса Земли (до него: 111,804 км на 1o).

(высота – с двух мест);

R = h cos (α) / (1-cos(α))

α = 34’

R = 6345 км

(Климишин, стр. 84-85, про пифагорейцев)

h

R

R

α

α

Page 36: История астрономии Средневековая Европа

53 36

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Средняя Азия

Омар Хайам (1048-1142)

Возглавлял комиссию в г. Мерв по реформе календаря

Цикл из 33 лет (8 високосных)

365.24242 дня. Один день за 4500 лет

Сочинение “Алгебра”

Page 37: История астрономии Средневековая Европа

53 37

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Кордовский эмират (с 750 г.)

Лишь формально подчинялся халифу в Багдаде

После распада империи Аббасидов – Кордовский халифат

Кордовский университет (755)

XI в. – “Толедские таблицы”

Пересмотр основ теории движения небесных тел по Птолемею

Критика

Экванты (противоречат системе “твердых тел планет”)

Эксцентричность деферентов – лишает Землю центрального положения

Некоторые отвергали и эпициклы

Page 38: История астрономии Средневековая Европа

53 38

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Распад Аббасидского халифата (X в.)

Page 39: История астрономии Средневековая Европа

53 39

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Кастилия

Кордовский халифат просуществовал до середины XIII в.

1137 г. – христианское государство Кастилия

В 1236 г. кастильцы захватили Кордову. Была сожжена богатая библиотека

Мореплавание требовало эфемерид

Король Кастилии Альфонс X – поручение составить таблицы

1252 г. – “Альфонсовы таблицы”. Пользовались 2 века

В XV в. Зануто (в Саламанке) составил другие таблицы По ним в Португалии составлялся “морской ежегодник”

Page 40: История астрономии Средневековая Европа

53 40

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

XIII в. – подъем науки в восточной части распавшейся “империи”

1258 г. внук Чингис-хана Хулагу стер Багдад с лица земли

Были сожжены ценнейшие рукописи

Page 41: История астрономии Средневековая Европа

53 41

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Уничтожение Багдадавойсками Хулагу – 1258 г.

Page 42: История астрономии Средневековая Европа

53 42

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

В то же время Хулагу ассигновал строительство обсерватории в Марагане (вблизи Тебриза – Иранский Азербайджан) – 1259 г.

Организатор строительства и главный наблюдатель –

(Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси)

Насирэддин Ат-Туси (1201-1274) (Климишин, стр. 87)

Обсерватория на высоте 1600 м

Квадрант – 3.5 м (?)

Число сотрудников – 100 человек

Page 43: История астрономии Средневековая Европа

53 43

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Марагинская обсерватория

(2004 – прохождение Венеры)

Page 44: История астрономии Средневековая Европа

53 44

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Итог 12-летних наблюдений марагинских астрономов – Зидж Ильхани” – “Ильханские таблицы”

На их основе в течение многих лет составлялись ежегодные календари

Наиболее точное значение прецессии – 51.4” в год

Пересмотр системы мира Птолемея (из принципа Платона

– все должно быть по кругу и равномерно – экванты долой

+ видно было рассогласование теории с тысячелетним рядом наблюдений).

Page 45: История астрономии Средневековая Европа

53 45

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Ат-Туси ввел дополнительно два эпицикла для каждой планеты

ω и -2ω (лемма Ат-Туси) – тот же эффект, что и от эксцентра – видимая неравномерность

(Климишин, стр. 88 - рисунок)

Page 46: История астрономии Средневековая Европа

53 46

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Но центры деферентов были еще смещены (экванты оставались), потом и от них избавились (астрономы из Дамаска)

Фактически вернулись к взглядам Евдокса и Аристотеля

Page 47: История астрономии Средневековая Европа

53 47

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Page 48: История астрономии Средневековая Европа

53 48

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Обсерватория Улугбека

Еще один взлет астрономии - в XV в. в государстве, созданном Тимуром (большая часть Юго-Западной Азии) со столицей в Самарканде

Строились медресе

1420 г. – университет

Page 49: История астрономии Средневековая Европа

53 49

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Обсерватория Улугбека

Внук Тимура – Улугбек (1394-1449) (Мухамед Тарагай)

Page 50: История астрономии Средневековая Европа

53 50

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Обсерватория Улугбека

Обсерватория – 1428-1429 гг. (на холме 21 м; высотой 30.4 м; диаметром – 46.5 м)

Главный инструмент – огромный мраморный квадрант – радиусом 40.2 м (на 10 м углублялся в подземелье)

Один градус – 70.2 см – точность 1’

Астролябия (62 см), глобус (1022 звезды - “Зиджа Ильхани” ат-Туси, после учета прецессии), солнечные часы, двойной азимутальный квадрант (R=4м)

Page 51: История астрономии Средневековая Европа

53 51

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках

Багдадского халифата

Обсерватория Улугбека

Page 52: История астрономии Средневековая Европа

53 52

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Обсерватория Улугбека

Из наблюдений Солнца –

ε = 23o30’17” (погрешность 32”)

Продолжительность года – 365d 6h 10m 8s (погрешность 58s)

Определена широта обсерватории

Page 53: История астрономии Средневековая Европа

53 53

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Обсерватория Улугбека

“Новые астрономические таблицы” – “Новые Гурганские таблицы” (1437 г.). Экваториальные координаты 1018 звезд (> 700 – наблюдения самого Улукбека)

Точность таблиц – 15” – очень высокая

Отзыв Лапласа (Климишин, стр. 90)

Сомнения в центральном месте Земли (Климишин, стр. 90-91)

Page 54: История астрономии Средневековая Европа

53 54

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

На обломках Багдадского халифата

Обсерватория Улугбека (c 1964 г. - музей)

Page 55: История астрономии Средневековая Европа

53 55

История астрономии

Астрономия в странах ислама (VIIII –XIV вв.)

Итог

Благодаря астрономам из стран ислама

удалось сохранить достижения античной

астрономии и создать ту основу для

наблюдений, которая впоследствии дала

всплеск астрономии в Европе