История астрономии

Содержание

Слайд 2

«Что заставило человека поднять глаза от земли к небу?.. Наука началась

«Что заставило человека поднять глаза от земли к небу?.. Наука началась

не с абстрактного стремления к истине и знанию: она возникла как часть жизни,
вызванная стихийным зарождением социальных потребностей »
(Паннекук А., голландский астроном, книга «История астрономии»)
Слайд 3

Возникновение астрономии в древнем мире Такие строения (мегалиты) отмечали места восхода

Возникновение астрономии в древнем мире


Такие строения (мегалиты) отмечали места восхода

и захода светил в определенное время года.

С

Зарегестрированные астрономические сведения появились
несколько тысяч лет назад в Вавилонии, Китае, Центральной
Америке и в Европе. Они отражали положения планет, моменты
солнечных и лунных затмений и др. Многие сведения были свя-
заны только с явлениями бытовой жизни: предсказание погоды,
ориентирование в пространстве и времени, катастрофы. Все явле-
ния, не поддающиеся элементарному объяснению, приписыва-
лись сверхестественным силам.
Лишь позднее, когда культура человеческой расы достигла
достаточно высокого уровня, появились первые элементарные и
далекие от истины мифы и легенды о происхождении Вселенной.

Слайд 4

С Древняя астрономия (краткий обзор) 4000 лет до н.э. – нас-

С

Древняя астрономия (краткий обзор)
4000 лет до н.э. – нас-
кальные астрономичес-
ские

рисунки
3000 лет до н.э. – ас-
трономические записи
(Китай.Вавилон, Египет)
2000 лет до н.э.- пос-
тройка древних обсер-
ваторий (например,
Стоунхэндж)
- 0 лет до н.э. - племена

Майа создали календарь с учетом цикличности процессов, свя-
занных с Луной и Солнцем, вели счет времени.
племена ацтеков строили города с учетом ориентации по
странам светак

Слайд 5

Месопотамия Китай Месопотамия Древний Китай Древняя Греция Индия Древний Египет Цивилизация

Месопотамия

Китай

Месопотамия

Древний Китай

Древняя Греция

Индия

Древний Египет

Цивилизация
майа

Центры древних цивилизаций

Археологические
исследования
свидетельствуют о
высоком уровне
развития астроно-
мии в

исчезнувших
цивилизациях.

Индокитай

Слайд 6

Астрономия в Месопотамии (1) Область между реками Тигр и Евфрат явля-

Астрономия в Месопотамии (1)

Область между реками Тигр и Евфрат явля-
тся местом

возникновения цивилизации
10 000 лет назад. Именно отсюда развитая
астрономия далее перешла к древним грекам. Первые памятники письменности
(сперва пиктографические, а затем и клинописные) относятся к 4 тысячелетию до н. э.

В Месопотамии верили во Вселенную : 6 уровней: три неба и три земли:
- два неба выше звезд,
- небо со звездами,
- Земля,
- подземный мир Апсу,
- подземный мир мертвых.

Средиземное
море

Египет

Аравийский
полуостров

Слайд 7

Вавилонская обсерватория для наблюдений положений Луны и планет. Астрономия в Месопотамии (2)

Вавилонская обсерватория для наблюдений положений Луны и планет.

Астрономия в Месопотамии (2)

Слайд 8

Дощечка Венеры (короля Аммизадуга). Создана в 1581 году до н.э.. Главное

Дощечка Венеры (короля Аммизадуга).
Создана в 1581 году до н.э..
Главное назначение это

предсказание
появления и исчезновения планеты
Венера.

Астрономия в Месопотамии (3)

Астрономы Месопотамии регистрировали и предсказывали затмения, положения планет, восходы и заходы Луны с целью предсказаний будущего страны и царя. Но они не создали свою модель Вселенной для объяснения наблюденных фактов. Греческие астрономы использовали эти данные для научного объяснения.

Слайд 9

Астрономия в Месопотамии (4) Обозначения созвездий давались разными цивилизациями в соот-

Астрономия в Месопотамии (4)

Обозначения созвездий
давались разными
цивилизациями в соот-
ветствии со своей

культу-
рой и религией. Но обоз-
начения некоторых созвез-
дий переходили из одной
культуры в другую.
На правой стороне камня
(Месопотамия, 4000 лет до
н.э.) можно найти изобра-
жения созвездий Скорпиона
И Льва.
Слайд 10

Астрономия в древнем Египте Для древних египтян-астрономов главной задачей было вычисление

Астрономия в древнем Египте

Для древних египтян-астрономов главной задачей было вычисление и

предсказание времени и места появления на небе их богов, в особенности их бога Солнца Ра. Поэтому наблюдения Солнца в течение года были важными для египтян. Их умение это делать привело к делению дня и ночи на 12 частей (часов), к созданию лунного и солнечного календарей с 12 месяцами (по 30 дней каждый) и дополнительными 5 днями.
Согласно мифу богиня неба Нат родила
бога Ра. Богиня Нат обычно изображается
как обнаженная женщина на звездном
фоне. Солнце (Ра) входит в ее рот, проходит
через ее тело и рождается через 9 месяцев
(это период между весенним равноден-
ствием и зимним солнцестоянием).

В те же времена (примерно 5 тысячелетие до н.э.) образовалось
государство в долине Нила – Древний Египет.

Слайд 11

Строительство пирамид также было связано с астро- номическими объектами. Их форма

Строительство пирамид также было связано с астро-
номическими объектами. Их форма учитывает

рас-
сеяние солнечного света в направлении внутренних
коридоров, которые сами представляют собой
лестницы на небо к положениям известных звезд,
которые они занимали во время постройки пирамид
(2459 г. до н.э.).

Пирамида
В Гизе

К поясу
Ориона

К верхней
кульминации
Тубана (αDra -
полюс мира)

К скоплению
Плеяды

Слайд 12

В древнем Китае астрономы занимали высокие социальные позиции. Они использовали астрономические

В древнем Китае астрономы занимали высокие социальные позиции. Они использовали астрономические

инструменты (см. рисунок). Астрономы Китая делали акцент на связь между событиями на небе и на Земле. Например, вспышки новых, предопределяли серьезные изменения на Земле. Млечный Путь для них был «Желтой рекой», вызывающей дожди.

Астрономия
древнего
Китая (1)

Слайд 13

Астрономия древнего Китая (2) Звездная карта, изображен- ная в монастыре Конфуция.

Астрономия древнего Китая (2)

Звездная карта, изображен-
ная в монастыре Конфуция.
Размер

183*100 см2

Звездные карты в Китае делили небо на «лунные дома»-аналоги современных созвездий.

Слайд 14

Астрономия древнего Китая (3) Звездная карта, создан- ная в 600 году

Астрономия древнего Китая (3)

Звездная карта, создан-
ная в 600 году во времена


династии Танг. Исполь-
зовалась для предсказа-
ния будущего. Является
самой древней звездной
картой. Хотя в те време- не было ни телескопов, ни биноклей, на карте отмечены слабые звезды, невидимые глазом.
К этой карте имеется инструкция по ее использованию.
Слайд 15

Астрономия в древней Европе Одним из самых известных сооружений древности является

Астрономия в древней Европе

Одним из самых известных сооружений древности является Стоунхендж,

расположенный в Южной Англии. Обсерватория представляет собой 30 вкопанных камней высотой более 5 м с положенными сверху плитами, составлявшие кольцо диаметром почти 30 м. Внутри него располагались еще несколько камней, вокруг сооружения были кольца лунок. Полагают, что Стоунхендж строился в несколько этапов между 1900 и 1600 гг. до н.э.

Его основная функция – наблюдение Солнца и Луны, определение дней зимнего и летнего солнцестояний, предсказание лунных и солнечных затмений.

Слайд 16

Астрономия в древней Греции (1) Центральным моментом в мировоззрении греческих астрономов

Астрономия в древней Греции (1)

Центральным моментом в мировоззрении греческих астрономов была

убежденность, что имеющийся порядок во Вселенной может быть выражен в математической форме.
В этом отношении в Древней Греции были две школы. Школа Платона считала, что чем большое мы познаем законы природы, тем больше физический мир исчезает и становится миром чистой математики.
Другая школа считала, что математическое описание это идеализация нашего реального мира.

Мир
Платона

Мир
Платона

Реальный мир

Реальный
мир

Слайд 17

Система мира Платона стала одной из самых первых моделей Вселенной. Указаны

Система мира Платона стала одной из самых первых моделей Вселенной.
Указаны положения

Солнца, Луны и планет, вращающихся вокруг Земли, сферы воздуха, огня и звезд.

Согласно древним грекам мир состоит из 5 элемен- тов: земля, вода, вода, воздух, огонь и квинтэссенция.
Ниже приведено представление Плутона о мире в соответствии с этими элементами.

Астрономия в древней Греции (2)

Слайд 18

Астрономия в древней Греции (3) Высочайшими достижениями греков (Аристарх, Эратосфен, Гиппарх,

Астрономия в древней Греции (3)

Высочайшими достижениями греков (Аристарх,
Эратосфен, Гиппарх, 300-120

годы до н.э.) были:
создание шкалы звездных величин,
открытие прецессии земной оси,
измерение года с ошибкой в 6 минут,
определение размеров круглой Земли,
определение относительных расстояний до
Луны и Солнца,
предложение гелиоцентрической системы мира.
Слайд 19

Храм Конарк расположен около города Пури. Он олицетворял бога Солнца. По

Храм Конарк расположен около
города Пури. Он олицетворял
бога Солнца. По

зданию распо-
ложены 24 круга (колеса).
Кроме того, имеются три
изображения Бога Солнца,
расположенные так, чтобы
на них падали лучи Солнца в
моменты восхода, полудня и
захода Солнца.

Одно из колес храма. Спицы
колес служат в качестве циферблатов: тень от спиц
указывает точное время

Астрономия в древней Индии (1)

Слайд 20

Астрономия в древней Индии (2) Зодиакальные инструменты. Эти инструменты были использованы

Астрономия в древней Индии (2)

Зодиакальные
инструменты.

Эти инструменты были
использованы для наблюдений

широты и долготы Солнца и планет
Слайд 21

Астрономия древних майа (300-900 лет н.э.) Города этих племен были очень

Астрономия древних майа
(300-900 лет н.э.)

Города этих племен были

очень симметричными и хорошо
организованы. В центре города обычно было круглое здание.
Вероятней всего оно олицетворяло главное божество – Солнце.

США

Слайд 22

Древняя обсерватория «Каракол». Имеющиеся двери и окна здания направлены на точки

Древняя обсерватория «Каракол». Имеющиеся двери и окна
здания направлены на точки восхода

и захода ряда важных
звезд (Сириуса, Капеллы) и др., скопления Плеяд, известных
планет.
Слайд 23

«Круговой» календарь майа Календарь состоит из 2 вложенных друг в друга

«Круговой» календарь майа

Календарь состоит из 2 вложенных
друг в друга шестеренок.

На малой
шестерне нанесены 13 делений, а
на большой – 20 делений.
На большом круге имеются обозначе-
ния 18 месяцев с 20 днями (всего 360
дней). Оставшиеся 5 дней считаются «дьявольскими».
Слайд 24

«Телескоп» майя Это прообраз зенит-телескопа, позволяющий наблюдать светила в момент их прохождения через зенит.

«Телескоп» майя

Это прообраз зенит-телескопа, позволяющий наблюдать
светила в момент их прохождения

через зенит.
Слайд 25

Астрономия древних ацтеков (12-15 век н.э) Ацтеки использовали 2 вида календаря:

Астрономия древних ацтеков
(12-15 век н.э)

Ацтеки использовали 2 вида календаря:
-

обычный календарь для измерения времени. Это
важно для фиксации лучшего времени для
земледелия,
- Солнечный камень - календарь для проведения
религиозных праздников (см. следующий слайд)
Обычный календарь содержал 365 дней и 18 месяцев. Кроме
того, включались дополнительные 5 дней к концу определен-
ного «плохого удачного» года.
Оба календаря действовали одновременно, и дни совпадали
в обоих календарях раз в 52 года. Этот период есть аналог
столетия в современном календаре.
Слайд 26

Календарь ацтеков-Солнечный камень Этот год у ацтеков насчитывал 260 дней, а

Календарь ацтеков-Солнечный камень

Этот год у ацтеков насчитывал 260 дней, а

неделя состояла из 13 дней.
Лицо в центре это Солнце,
вокруг которого отмечены все ежедневные и периодические
явления. Волосы у лица имеют желтый цвет как у Солнца.
Выпавший язык означает требования приношений в виде крови или человеческих

сердец.
Первый круг означает эпоху четырех землетрясений.
Второй круг состоит из 20 поименованных дней, что
означает у ацтеков один месяц.
Этот камень создавался в течение 52 лет. Толщина камня 90 см, диметр 360 см, вес 24 тонны.

Слайд 27

Астрономия в Средней Азии (1) Сохранившаяся часть главного инструмента обсерватории Улугбека.

Астрономия в Средней Азии (1)

Сохранившаяся часть главного инструмента обсерватории Улугбека. Две

параллельные меридианные дуги, выложены из жженого кирпича и облицованы мраморными плитами.
Слайд 28

Астрономия в Средней Азии (2) Обозначения градусов на главном инструменте обсерватории

Астрономия в Средней Азии (2)

Обозначения градусов на главном
инструменте обсерватории Улугбека


Схема главного инструмента. На крыше здания обсерватории (верхний правый угол) находилось отверстие (диоптр), через которое свет от небесных светил падал на меридианные дуги. Инструмент позволял измерять высоту светил над горизонтом.

Слайд 29

Возникновение астрономии для практических целей (1) 1. Необходимость ориентирования в пространстве

Возникновение астрономии для практических целей (1)

1. Необходимость ориентирования в

пространстве днем (по тени шеста)

утро

вечер

горизонт

север

Вертикальный шест

Тень шеста минимальна, когда Солнце на максимальной высоте над горизонтом. Направление тени в этот момент определяет фиксированное направление – север

Слайд 30

Возникновение астрономии для практических целей (2) 2. Необходимость ориентирования в пространстве

Возникновение астрономии для практических целей (2)

2. Необходимость ориентирования в пространстве
ночью

Все

звезды вращаются вокруг одной точки (полюса мира).
Направление на эту точку совпадает с направлением минимальной
длины тени шеста днем, т.е. с севером.