#Астрономия Древнего мира
Астрономия Древнего мира
Тег

Астрономия Древнего мира

Астрономия Древнего мира
Найденo 9 статей
Геоцентрическая система мира Птолемея в атласе Андреаса Целлариуса
Научные теории, концепции, гипотезы, моделиНаучные теории, концепции, гипотезы, модели
Геоцентрическая система мира
Геоцентри́ческая систе́ма ми́ра, кинематическая модель строения Вселенной с неподвижной Землёй в её центре. Позволяет находить направления на светила, но не расстояния между ними и Землёй. Впервые подробное описание геоцентрической системы мира появилось в работах Евдокса Книдского и Аристотеля (4 в. до н. э.), где 7 «планет» (Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн) прикреплены каждая к своей системе вложенных друг в друга концентрических прозрачных сфер, равномерно вращающихся вокруг Земли. На внешней сфере располагаются неподвижные звёзды. Во 2 в. до н. э. Гиппархом была предложена более удачная модель, в которой движение сфер заменено равномерным движением тел по окружностям: Луна и Солнце движутся по круговым орбитам, а остальные «планеты» – по эпициклам (центры которых равномерно движутся по деферентам). Законченное развитие данная модель получила в работах Клавдия Птолемея (2 в. н. э.), где вместо одного эпицикла вводится несколько: по первому эпициклу движется центр второго, по второму эпициклу – центр третьего и т. д.; «планета» движется по последнему эпициклу.
Научные теории, концепции, гипотезы, модели
Гелиоцентрическая система мира
Гелиоцентри́ческая систе́ма ми́ра, кинематическая модель строения Вселенной с Солнцем в её центре. В этой системе вокруг Солнца обращается ряд планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн); Земля вращается вокруг своей оси; Луна обращается вокруг Земли и вращается вокруг своей оси. За орбитой Сатурна располагается т. н. сфера неподвижных звёзд. Гелиоцентрическая система мира впервые была намечена Аристархом Самосским в 3 в. до н. э. На новом уровне её детально разработал Н. Коперник в 1543 г. В 17 в. Г. Галилей показал, что Солнце – одна из звёзд. Рассуждая по аналогии, Дж. Бруно сделал вывод о том, что вокруг других звёзд также могут обращаться планеты, на которых могут жить разумные существа. В 1616 г. инквизиция Римско-католической церкви объявила выдвинутые Коперником положения ошибочными и противоречащими Библии. К концу 17 в. справедливость гелиоцентрической модели (с существенными модификациями, внесёнными И. Кеплером и И. Ньютоном) в пределах Солнечной системы стала несомненной, а в 20 в. – очевидной.
Гелиоцентрическая система мира Коперника в атласе Андреаса Целлариуса
Термины
Календы
Кале́нды, название первого дня месяца в древнеримском лунно-солнечном календаре. Календы совпадают с новолунием. Обозначение римлянами чисел месяца основывалось на выделении трёх главных дней, связанных со сменой фаз Луны. В 1-й день месяца (календы) один из понтификов возвещал наступление новолуния, а также продолжительность нового месяца. Середина лунного месяца (день полнолуния), приходившаяся на 13-й или 15-й день, называлась идами; день 1-й четверти Луны (5-й или 7-й день месяца) – нонами. Остальные дни обозначались посредством указания количества дней, оставшихся до ближайшего главного дня.
Астрономия и космонавтика
Астрономы
Евдокс Книдский
Евдо́кс Кни́дский (около 408 до н. э. – около 355 до н. э.), древнегреческий астроном и математик. Ученик Платона и Архита из Тарента. Основал научную школу математиков и астрономов. Составил древнейший каталог звёзд. Построил первую кинематическую модель мира (система гомоцентрических сфер). Первым спроецировал на земную поверхность небесные тропики и «арктический круг». Разработал общую теорию пропорций. Предложил приём доказательства методом исчерпывания.
Модель движения планет Евдокса Книдского
Астрономы
Гиппарх
Гиппа́рх (около 190 или 180 до н. э. – после 127 до н. э.), древнегреческий учёный, один из основоположников астрономии. Построил первую кинематическую модель неравномерного движения Солнца в геоцентрической системе, а также аналогичную теорию движения Луны. Составил (около 129–127 до н. э.) каталог положений не менее 850 звёзд, ввёл их разделение по блеску на 6 степеней (величин). Открыл явление прецессии. Ввёл географические координаты – широту и долготу. Составил первую тригонометрическую таблицу.
Почтовая марка с изображением Гиппарха и астролябии
Научные инструменты, приборы, установки
Армиллярная сфера
Армилля́рная сфе́ра, древний астрономический инструмент, употреблявшийся уже в 3 в. до н. э. для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил. Армиллярная сфера состоит из нескольких металлических колец с делениями, снабжённых диоптрами; некоторые кольца могут поворачиваться вокруг своей центральной точки. Перед наблюдениями плоскости колец устанавливаются параллельно плоскости небесного экватора или эклиптики. Вышла из употребления с 17 в.
Армиллярная сфера. 1588–1593. Конструктор Антонио Сантуччи. Библиотека Эскориала, Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль (Испания)
Научные инструменты, приборы, установки
Гномон
Гно́мон, простейший и один из древнейших астрономических инструментов. Представляет собой вертикальный стержень, укреплённый на горизонтальной площадке. В солнечный день по длине и направлению тени стержня можно определить высоту и азимут Солнца, а также широту места. Самая короткая в течение суток тень наблюдается в истинный полдень, а её направление определяет положение местного меридиана по полуденной линии. Измеряя длину тени в течение года, астрономы определяли моменты летнего и зимнего солнцестояний.
Солнечные часы. Сент-Майклс-Маунт Корнуолл