История науки и техники в Китае

редактировать

Инструкции по изготовлению астрономических инструментов времен династии Цин.

Древние китайские ученые и инженеры сделали значительные научные инновации, открытия и технологические достижения в различных научных дисциплинах, включая естественные науки, инженерное дело, медицину, военная технология, математика, геология и астрономия.

Среди самых ранних изобретений были abacus, «теневые часы» и первые предметы, такие как фонари Kongming. Четыре великих изобретения, компас, порох, изготовление бумаги и печать - были среди самых важных технологические достижения, известные Европе только к концу средневековья 1000 лет спустя. Династия Тан (618–906 гг.) Была временем великих новшеств. Между западными и китайскими открытиями до династии Цин.

произошел значительный обмен мнениями между иезуитскими китайскими миссиями 16-17 веков, которые познакомили с западной наукой и астрономией, затем произошла собственная революция в Китае, а знания о китайских технологиях были принесены в Европу. В XIX и XX веках внедрение западных технологий было важным фактором модернизации Китая. Большая часть ранних западных работ по истории науки в Китае была сделана Джозефом Нидхэмом.

Содержание

  • 1 Мо Ди и Школа имён
  • 2 Династия Хань
  • 3 "Четыре великих изобретения" "
  • 4 Научная революция в Китае
    • 4.1 Династия Сун
      • 4.1.1 Археология
      • 4.1.2 Геология и климатология
    • 4.2 Монгольская передача
    • 4.3 Теория и гипотеза
    • 4.4 Фармакология
    • 4.5 Часы и часовой механизм
    • 4.6 Магнетизм и металлургия
    • 4.7 Математика
    • 4.8 Алхимия и даосизм
    • 4.9 Пороховая война
  • 5 Деятельность иезуитов в Китае
  • 6 Научный и технологический застой
  • 7 Китайская Республика (1912–49)
  • 8 Китайская Народная Республика
  • 9 См. Также
  • 10 Ссылки
    • 10.1 Цитирование
    • 10.2 Источники
  • 11 Внешние ссылки

Mo Di and Школа Имен

Период Сражающихся царств начался 2500 лет назад, когда был изобретен арбалет. Нидхэм отмечает, что изобретение арбалета «намного опередило прогресс в защитных доспехах», что сделало ношение доспехов бесполезным для принцев и герцогов штатов. В то время в Китае также было много зарождающихся школ мысли - Сотни школ мысли (諸子 百家), разбросанных по многим политическим образованиям. Школы служили общинами, которые давали советы правителям этих государств. Мо Ди (墨翟 Mozi, 470 г. до н.э. – ок. 391 г. до н.э.) ввел концепции, полезные для одного из этих правителей, такие как оборонительное укрепление. Одно из этих понятий, фа (принцип или метод), было расширено школой имен (名家 Мин цзя, мин = имя), которая положила начало систематическому исследованию логики. Развитие школы логики было прервано поражением политических спонсоров мохизма со стороны династии Цинь и принятием фа в качестве закона, а не метода Законники (法家 Fa jia).

Нидхэм далее отмечает, что династия Хань, покорившая недолговечный Цинь, постепенно осознали необходимость закона, как это было определено учеными., а не генералы.

Вы завоевали империю верхом, но верхом вам никогда не удастся править ею.

Основанный на даосской философии, один из новейших давних достижений древних китайцев - это традиционная китайская медицина, включая акупунктуру и фитотерапию. Практику акупунктуры можно проследить еще в 1-м тысячелетии до нашей эры, и некоторые ученые полагают, что есть доказательства того, что практики, подобные акупунктуре, использовались в Евразии в начале бронзового века.

теневые часы и счеты (оба изобретены на древнем Ближнем Востоке до того, как распространились в Китай), китайцы смогли записать наблюдения, задокументировав первое зарегистрированное солнечное затмение в 2137 году до нашей эры и сделав первую запись любого планетарная группировка в 500 г. до н.э. Эти утверждения, однако, очень спорны и основываются на многих предположениях. Книга Шелка была первым полным атласом комет, написанным ок. 400 г. до н.э. В нем перечислено 29 комет (называемых сверкающими звездами), появившихся за период около 300 лет, с изображениями комет, описывающими событие, которому соответствовало их появление.

В архитектуре вершина Китайские технологии проявились в Великой Китайской стене при первом китайском императоре Цинь Шихуанге между 220 и 200 годами до нашей эры. Типичная китайская архитектура мало изменилась с последующей династии Хань до 19 века. Династия Цинь также разработала арбалет, который позже стал основным оружием в Европе. Несколько остатков арбалетов было найдено среди солдат Терракотовой армии в гробнице Цинь Шихуанди.

династии Хань

Остатки китайского арбалета, 2 век до н. Э.

династия Восточная Хань ученый и астроном Чжан Хэн (78–139 гг. Н.э.) изобрел первую вращающуюся армиллярную сферу с водным приводом (первая армиллярная сфера была изобретена греком Эратосфеном ) и каталогизировала 2500 звезд и более 100 созвездий. В 132 г. он изобрел первый сейсмологический детектор, названный «Houfeng Didong Yi» («Инструмент для исследования ветра и сотрясений земли»). Согласно «Истории поздней династии Хань» (25–220 гг. Н.э.), сейсмограф представлял собой инструмент, напоминающий урну, который падал одним из восьми шаров, чтобы указать, когда и в каком направлении произошло землетрясение. 13 июня 2005 г. китайские сейсмологи объявили, что они создали копию инструмента.

Инженер-механик Ма Цзюнь (ок. 200–265 гг. Н. Э.) была еще одна впечатляющая фигура из древнего Китая. Ма Цзюнь улучшил конструкцию шелкового ткацкого станка, разработал механические цепные насосы для орошения дворцовых садов и создал большую и сложную механическую марионетку театр для императора Мин Вэй, который управлялся большим скрытым водяным колесом. Однако наиболее впечатляющим изобретением Ма Цзюня была указывающая на юг колесница, сложное механическое устройство, которое действовало как механическое средство компаса. Он включал использование дифференциала для приложения равной величины крутящего момента к колесам, вращающимся с разной скоростью, устройство, которое встречается во всех современных автомобилях.

Штангенциркули были изобретены в Китае почти 2 000 лет назад. Китайская цивилизация была первой цивилизацией, которая успешно экспериментировала с авиацией, с воздушным змеем и фонарем Kongming (прото воздушный шар ). первые летательные аппараты.

«Четыре великих изобретения»

Сложный фронтиспис Алмазной сутры времен династии Тан Китай, 868 г. н.э. (Британская библиотека )

«Четыре великих изобретения » (упрощенный китайский : 四大 发明; традиционный китайский : 四大 發明; пиньинь : sì dà fāmíng) - это компас, порох, производство бумаги и печать. Бумага и полиграфия были разработаны первыми. Печать была зарегистрирована в Китай в династии Тан, хотя самые ранние сохранившиеся образцы набивных узоров на ткани относятся к 220 годам. Точное определение компаса может быть затруднено: магнитное притяжение иглы засвидетельствовано Louen-heng, составленным между 20 и 100 годом нашей эры, хотя первый бесспорный великий иглы в китайской литературе появляются в 1086 году.

К 300 году нашей эры Гэ Хун, алхимик из династии Цзинь, окончательно записал химические реакции, вызванные, когда селитра, сосновая смола и древесный уголь были нагреты вместе, в Книге Мастера Сохранения Солидарности. Еще одна ранняя запись о порохе, китайская книга ок. 850 г. н.э., указывает:

«Некоторые вместе нагревали серу, реалгар и селитру с медом ; в результате возникает дым и пламя, так что их руки и лица были сожжены, и даже весь дом, в котором они работали, сгорел ».

Эти четыре открытия оказали огромное влияние на развитие китайской цивилизации и оказали огромное влияние на весь мир. Порох, например, распространился среди арабов в 13 веке, а оттуда в Европу. Согласно английскому философу Фрэнсису Бэкону, записавшему в Novum Organum :

Печать, порох и компас: Эти трое полностью изменили лицо и положение вещей во всем мире; первый в литературе, второй в warfare, третий в навигации ; откуда последовали неисчислимые изменения, настолько много, что ни одна империя, ни одна секта, ни одна звезда, кажется, не оказали большей власти и влияния в человеческих делах, чем эти механические открытия.

Одним из самых важных военных трактатов во всей истории Китая был Хо Лун Цзин, написанный Цзяо Ю в XIV веке. В отношении порохового оружия в нем описывается использование огнестрельных стрел и ракет, огнестрельных копий и огнестрельного оружия, наземных мин и морские мины, бомбардировки и пушки, двухступенчатые ракеты, а также порох разного состава, в том числе «волшебный порох», «ядовитый порох» и «ослепляющий и горящий порох» (см. его статью).

Для изобретения Би Шэна (990–1051) изобретения керамической подвижной печати в 11 веке, он был улучшен деревянным подвижным шрифтом Ван Чжэнь в 1298 году и бронзовый металлический подвижный тип Хуа Суй в 1490 году.

Китайская научная революция

Корабли мира в 1460 году (карта Фра Мауро ). Китайские джонки описываются как очень большие, трех- или четырехмачтовые корабли.

Среди инженерных достижений раннего Китая были спички, сухие доки, поршневой насос двойного действия , чугун, железный плуг, хомут, многозарядный трубка сеялка, тачка , подвесной мост, парашют, природный газ в качестве топлива, рельефная карта, пропеллер, шлюз затвор и фунтовый замок. династия Тан (618–907 гг.) И династия Сун (960–1279 гг.), В частности, были периодами великих нововведений.

В 7 веке книга -печать была развита в Китае, Корее и Японии, с использованием тонких деревянных блоков ручной работы для печати отдельных страниц. 9 век Алмазная сутра - самый ранний известный печатный документ. Подвижный шрифт также использовался какое-то время в Китае, но от него отказались из-за количества необходимых символов; только Иоганн Гутенберг заново изобрел эту технику в подходящей среде.

Помимо пороха, китайцы также разработали улучшенные системы доставки для Византийской оружие греческого огня, Мэн Хо Ю и Пен Хо Ци, впервые примененное в Китае ок. 900. Китайские иллюстрации были более реалистичными, чем в византийских рукописях, и подробные отчеты от 1044 года, рекомендующие его использование на городских стенах и валах, показывают, что латунный контейнер снабжен горизонтальным насосом и соплом небольшого диаметра. Записи сражения на Янцзы около Нанкина в 975 году дают представление об опасностях, связанных с оружием, поскольку изменение направления ветра вернуло огонь обратно на силы Сун.

Династия Сун

Династия Сун (960–1279) принесла Китаю новую стабильность после столетия гражданской войны и положила начало новой области модернизации, проводя исследования и меритократия. первый император песни создал политические институты, которые обеспечили большую свободу высказываний и мысли, что способствовало развитию научного прогресса, экономических реформ и достижений в искусстве и литературе. Торговля процветала как внутри Китая, так и за рубежом, а развитие технологий позволило монетным дворам в Кайфэн и Ханчжоу постепенно увеличивать производство. В 1080 году на монетных дворах императора Шэньцзуна было выпущено 5 миллиардов монет (примерно 50 на каждого гражданина Китая), а первые банкноты были выпущены в 1023 году. Эти монеты были настолько долговечными, что использовались до сих пор 700 лет. позже, в 18 веке.

В период династии Сун было много известных изобретателей и первых ученых. Государственный деятель Шен Куо наиболее известен своей книгой, известной как Очерки пруда снов (1088 г. н.э.). В нем он писал об использовании сухого дока для ремонта лодок, навигационного магнитного компаса и об открытии концепции истинного севера (с магнитным склонением в сторону Северного полюса ). Шен Куо также разработал геологическую теорию формирования суши, или геоморфологию, и предположил, что изменение климата происходило в геологических регионах в течение огромного промежутка времени.

Не менее талантливый государственный деятель Су Сон был наиболее известен своим инженерным проектом астрономической часовой башни из Кайфэн, к 1088 году нашей эры. Башня с часами приводилась в движение вращающимся водяным колесом и спусковым механизмом . Венцом башни с часами была большая бронзовая вращающаяся армиллярная сфера с механическим приводом. В 1070 году Су Сун вместе с группой ученых составил «Бен Цао Ту Цзин» («Иллюстрированная фармакопея, исходный материал от 1058–1061 гг.»). Этот трактат фармацевтики охватывал широкий круг других связанных тем, включая ботанику, зоологию, минералогию и металлургию <578.>Китайские астрономы были первыми, кто записал наблюдения сверхновой, первой из которых была SN 185, записанная во время династии Хань. Во времена династии Сун китайские астрономы провели еще два примечательных наблюдения сверхновых: SN 1006, самую яркую зарегистрированную сверхновую в истории; и SN 1054, что делает Крабовидную туманность первым астрономическим объектом, который был признан связанным со взрывом сверхновой.

Археология

в половине династии Сун (960–1279) изучение археологии развилось из антикварных интересов образованного дворянства и их стремление возродить использование древних сосудов в государственных ритуалах и церемониях. Это, а также вера в то, что древние сосуды были продуктом «мудрецов», а не простых людей, подверглась критике состороны Шэнь Куо, который применил междисциплинарный подход к археологии, включив свои археологические открытия в исследования по металлургии, оптике, астрономии. геометрия, а старинные музыкальные меры. Его современник Оуян Сю (1007–1072) составил аналитический каталог древних гравий на камне и бронзе, который, по словам Патриции Б. Эбрей, положил начало идеям ранней эпиграфики и археологии. В соответствии с верованиями более позднего Леопольда фон Ранке (1795–1886), некоторые дворяне Сун - например, Чжао Минчэн (1081–1129) - поддерживали примат современных археологических находок. древних надписей на исторических работах, написанных постфактум, которые они оспаривают как ненадежные в отношении прежних свидетельств. Хун Май (1123–1202) использовал древние сосуды эпохи династии Хань, чтобы опровергнуть то, что он нашел ошибочными описаниями сосудов хань в археологическом каталоге Богуту, составленном во второй половине правления Хуэйцзуна (1100–1125).

Геология и климатология

В дополнение к своим исследованиям в области метеорологии, астрономии и археологии, упомянутым выше, Шэнь Куо также выдвинул гипотезы в отношении геологии и климатологии. в его Эссе «Бассейн снов» за 1088 год, в частности, в его утверждениях относительно геоморфологии и изменения климата. Шен считал, что земля со временем видоизменилась из-за постоянной эрозии, поднятия и отложения ила, и сослался на его наблюдение за горизонтальными пластами окаменелостей, встроенными в скалу в Тайхане. как свидетельство того, что в этом районе когда-то располагалось древнее морское побережье, сместившееся на сотни миль к востоку за огромный промежуток времени. Шен также писал, что, поскольку окаменевший бамбук был найден под землей в засушливой северной климатической зоне, где никогда не было известно, что он растет, климат естественным образом менялся географически с течением времени.

Передача монголов

Правление монголов при Династия Юань увидела технологический прогресс с экономической точки зрения, с первым массовым производством бумажных банкнот ханом ханом в 13 веке. Многочисленные контакты между Европой и монголами произошли в 13 веке, в частности, в рамках неустойчивого франко-монгольского союза. Китайский корпус, специалист по осадной войне, составлял неотъемлемую часть монгольских армий, ведущих кампанию на Западе. В 1259–1260 гг. Военный союз франков-рыцарей правителя Антиохии, Боэмона VI и его тестя Хетума I с Монголы под Хулагу, в котором они вместе сражались за завоевание мусульманской Сирии, взяв вместе город Алеппо, а позже Дамаск. Вильгельм Рубрукский, посол монголов в 1254–1255 гг., Личный друг Роджера Бэкона, также часто называют возможным посредником в передаче порох ноу-хау между Востоком и Западом. компас, как часто говорят, был представлен магистром тамплиеров Пьером де Монтайгу между 1219 и 1223 годами во время одного из его путешествий, чтобы посетить Монголы в Персии.

китайской и арабской астрономии смешались под властью монголов. Мусульманские астрономы работали в Китае, основанном Хубилай-ханом, в то время как некоторые китайские астрономы также работали в персидской обсерватории Марага. До этого, в древние времена, индийские астрономы предоставляли свои знания китайскому двору.

Теория и гипотеза

Иллюстрация Хайдао Суаньцзин, написанная в 1726 году. автор Лю Хуэй в III веке.

Как отмечает Тоби Э. Хафф, досовременная китайская наука развивалась ненадежно без твердой научной теории, в то время как не хватало последовательных системных лечение по сравнению с современными европейскими произведениями, такими как Concordance and Discordant Canons Gratian из Болоньи (fl. 12 век). На этот недостаток китайской науки сетовал даже математик Ян Хуэй (1238–1298), который критиковал более ранних математиков, таких как Ли Чуньфэн (602–670), которые довольствовались использованием методов без выяснения их теоретического происхождения или принципа, заявив:

Люди прошлого меняли название своих методов с проблемы на проблему, так что, поскольку не было дано никакого конкретного объяснения, невозможно указать их теоретическое происхождение или основу.

Несмотря на это, китайские мыслители средневековья выдвигали некоторые гипотезы, которые соответствуют современным принципам науки. Ян Хуэй представил теоретическое доказательство предположения о том, что дополнения к параллелограммам , которые примерно равны диаметру любого данного параллелограмма, равны друг другу. Сунь Сиконг (1015–1076) предложил идею о том, что радуга возникла в результате контакта солнечного света и влаги в воздухе, а Шен Куо (1031–1095) развил эту мысль следующим образом: описание атмосферной рефракции. Шен считал, что солнечные лучи преломляются прежде, чем достигают поверхности земли, поэтому внешний вид наблюдаемого Солнца с Земли не соответствует его точному местоположению. Совпадая с астрономической работой своего коллеги Вэй Пу, Шэнь и Вэй осознали, что старая методика расчета среднего солнца была неточной по сравнению с видимым солнцем, поскольку последнее опережало его в ускоренной фазе движение, и позади него в запаздывающей фазе. Шен поддерживал и расширял верования, ранее предложенные учеными династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.), такими как Цзин Фан (78–37 гг. До н.э.) и Чжан Хэн (78–139 г. н.э.), что лунное затмение происходит, когда Земля препятствует прохождению солнечного света к Луне, солнечное затмение - это препятствие для луны солнечному свету, достигающему Земли, Луна имеет сферическую форму. шар, а не плоский, как диск, а лунный свет - это просто солнечный свет, отраженный от поверхности Луны. Шен также объяснил, что соблюдение полнолуния происходит, когда солнечный свет наклонен под определенным углом, и что полумесяц фазы луны доказывают, что луна была сферической, используя метафору наблюдения различных углов луны. серебряный шар с белым порошком, брошенный на одну сторону. Хотя китайцы приняли идею сферических небесных тел, концепция сферической земли (в отличие от плоской земли ) не была принята в китайской мысли до появления работ итальянцев Иезуит Маттео Риччи (1552–1610) и китайский астроном Сюй Гуанци (1562–1633) в начале 17 века.

Фармакология

Там были отмечены достижения традиционной китайской медицины в средние века. Император Гаоцзун (годы правления 649–683) из династии Тан (618–907) заказал научную компиляцию materia medica в 657 году, в которой задокументировано 833 лекарственных вещества. взяты из камней, минералов, металлов, растений, трав, животных, овощей, фруктов и зерновых культур. В своей Bencao Tujing («Иллюстрированная фармакопея») официальный ученый Су Сун (1020–1101) не только систематически классифицировал травы и минералы в соответствии с их содержанием. в фармацевтике, но он также интересовался зоологией. Например, Су сделал систематические описания видов животных и районов окружающей среды, в которых они могли быть найдены, таких как пресноводный краб Eriocher sinensis, найденный в реке Хуай, протекающей через Аньхой, на водных путях около столицы, а также в водохранилищах и болотах Хэбэй.

Мухаммад ибн Закария ар-Рази в 896 году упоминает о народном введении различных Китайские травы и алоэ в Багдаде.

Часы и часовой механизм

Хотя Bencao Tujing был важной фармацевтической работой того времени, Су Сун, возможно, более известен своими работами в часовом деле. Его книга «Синьи Сянфаяо» (新 儀 象 法 要; букв. «Основы нового метода механизации вращения армиллярной сферы и небесного шара») задокументировала сложную механику его башни с астрономическими часами в <469.>Кайфэн. Это включало использование спускового механизма и первого в мире известного цепного привода для приведения в действие вращающейся армиллярной сферы, венчающей верхнюю часть, а также 133 фигурок часового домкрата. на вращающемся колесе, которое отбивало часы, ударяя в барабаны, гонги, колокольчики и держа таблички со специальными объявлениями, появляющимися из окон с открывающимися и закрывающимися ставнями. В то время как Чжан Хэн применил первую движущую силу к армиллярной сфере с помощью гидравлики в 125 г. н.э., это был И Син (683–727) в 725 г. н.э., который первым применил спусковой механизм к водному земному шару и часам с боем. Часовщик ранней династии Сун Чжан Сиксун (fl. Конец X века) использовал жидкую ртуть в своих астрономических часах, потому что были жалобы на то, что вода слишком легко замерзает в резервуарах клепсидры зимой.

Часы-слон в рукописи Аль-Джазари (1206 г.) из Книги Знания Гениальных Механических Устройств.

Аль-Джазари (1136–1206), a Мусульманин, инженер и изобретатель различных часов, включая часы со слоном, писал: «[T] слон представляет индийскую и африканскую культуры, два дракона представляют Китайская культура, феникс олицетворяет персидскую культуру, водные сооружения олицетворяют древнегреческую культуру, а тюрбан представляет исламскую культуру".

магнетизм и металлургию

Письменная работа Шэнь Куо за 1088 год также содержит первое письменное описание магнитной стрелки компаса, первое в Китае описание экспериментов с камерой-обскурой, изобретение подвижного шрифта печати мастером Би Шэном (990–1051), метод многократной ковки чугуна холодным дутьем, аналогичный современному Бессемеровский процесс и математическая основа для сферической тригонометрии, которую позже освоил астроном и инженер Го Шоуцзин (1231–1316). Используя прицельную трубку увеличенной ширины для корректировки положения полярной звезды (которая смещалась на протяжении столетий), Шен открыл концепцию истинного севера и магнитного склонения. к Северному магнитному полюсу, концепция, которая поможет мореплавателям в ближайшие годы.

В дополнение к методу, аналогичному упомянутому выше Бессемеровскому процессу, были и другие примечательные достижения китайской металлургии в средние века. В течение XI века рост черной металлургии вызвал огромную вырубку лесов из-за использования древесного угля в процессе плавки. Чтобы решить проблему вырубки лесов, китайцы Сун обнаружили, как производить кокс из битуминозного угля в качестве заменителя древесного угля. Хотя сильфон с гидравлическим приводом для обогрева доменной печи был написан со времен изобретения Ду Ши (ум. 38) 1 века н.э., Первая известная нарисованная и напечатанная иллюстрация его работы находится в книге, написанной в 1313 году Ван Чжэнь (fl. 1290–1333).

Математика

Цинь Цзюшао (ок. 1202–1261) был первым, кто ввел в китайскую математику нулевой символ . До этого нововведения в системе счетных стержней использовались пробелы вместо нулей. Треугольник Паскаля впервые был проиллюстрирован в Китае Ян Хуэем в его книге Xiangjie Jiuzhang Suanfa (详解 九章算法), хотя он был описан ранее около 1100 года Цзя Сянь. Хотя Введение в вычислительные исследования (算 学 启蒙), написанное Чжу Шицзе (fl. 13 век) в 1299 году, не содержало ничего нового в китайской алгебре, оно оказало большое влияние на развитие Японская математика.

Алхимия и даосизм

Керамические бомбы, известные по-японски как Тецухау (железная бомба) или по-китайски как Чжентианлей (громовая бомба ), раскопанные на месте кораблекрушения Такасима, Октябрь 2011 г. В выкопанных бомбах есть отверстие высотой 3-6 см в верхней части, где был установлен взрыватель. После того, как запал загорелся, бомба была брошена либо рукой, либо катапультой. Согласно свитку Моко Шурай Экотоба, эти бомбы производили сильный шум и при взрыве выделяли яркий огонь. До обнаружения кораблекрушения наблюдатели полагали, что бомбы, изображенные в свитке, были более поздним дополнением.

В погоне за эликсиром жизни и желанием создать золото из различных смесей материалов, Даосы стали прочно ассоциироваться с алхимией. Джозеф Нидхэм назвал свои занятия пронаучными, а не просто псевдонаукой. Фэрбэнк и Голдман пишут, что тщетные эксперименты китайских алхимиков действительно привели к открытию новых металлических сплавов, типов фарфора и красителей. Однако Натан Сивин не учитывает такую ​​тесную связь между даосизмом и алхимией, которую утверждали некоторые синологи, утверждая, что алхимия была более распространена в светской сфере и практиковалась. мирянами.

Эксперименты с различными материалами и ингредиентами в Китае в средний период привели к открытию множества мазей, кремов и других смесей, имеющих практическое применение. В арабском произведении IX века Китаб аль-Хавас аль Кабир перечислено множество продуктов, родом из Китая, в том числе водостойкий и пылеотталкивающий крем или лак для одежды и оружия, китайский лак, лак, или крем для защиты кожаных изделий, полностью огнеупорный цемент для стекла и фарфора, рецепты для китайских и индийских чернил, водостойкий крем для шелковой одежды подводных ныряльщиков и крем, специально используемый для полировки зеркала.

Пороховая война

Существенным изменением, которое отличало средневековую войну от ранней современной войны, было использование пороха вооружение в бою. Шелковое знамя 10 века из Дуньхуана изображает первое художественное изображение огненного копья, прототипа ружья. Военная рукопись Уцзин Цзунъяо 1044 г. перечисляла первые известные письменные формулы пороха, предназначенного для легких бомб, сбрасываемых из катапульты или сбрасываемых защитниками за городскими стенами. К 13 веку были разработаны бомба в железном корпусе, ручная пушка, фугас и ракета. Как свидетельствуют Хуолунцзин из Цзяо Ю и Лю Боуэн, к XIV веку китайцы разработали тяжелую пушку, полую и начиненные порохом взрывающиеся ядра, двухступенчатая ракета с ракетой-носителем, морская мина и колесный замок механизм зажигания цепей запалов.

Деятельность иезуитов в Китае

Иезуиты в Китае.

Миссия иезуитов в Китае 16-17 веков познакомили с западной наукой и астрономией, претерпевшая тогда свою собственную революцию, в Китай. Один современный историк пишет, что при дворе эпохи династии Мин иезуиты «считались впечатляющими, особенно за их познания в астрономии, составлении календаря, математике, гидравлике и географии». Общество Иисуса представило, согласно Томасу Вудсу, «существенный объем научных знаний и обширный набор умственных инструментов для понимания физической вселенной, включая евклидову геометрию, которая сделала планетарными. движение приемлемое ". Другой эксперт, которого цитирует Вудс, сказал, что научная революция, принесенная иезуитами, совпала с временем, когда наука в Китае была на очень низком уровне:

[иезуиты] прилагали усилия для перевода западных математических и астрономических работ на китайский язык. и вызвали интерес у китайских ученых к этим наукам. Они провели очень обширные астрономические наблюдения и выполнили первые современные картографические работы в Китае. Также они научились делать научные достижения этих древней и сделали их известными в Европе. Благодаря своей переписке европейские ученые впервые узнали об этом. китайская наука и культура.

Иоганн Адам Шалл опубликовал «Юань Цзин Шуо» «Объяснение телескопа» в 1626 году на латинском и китайском языках. В книге Шалля упоминаются телескопические наблюдения Галилея.

Иезуиты, напротив, были очень активны. в передаче китайских знаний в Европу. Произведения Конфуция были переведены на европейские языки. через агентство иезуитских ученых, размещенных в Китае. Маттео Риччи начал сообщать о мыслях Конфуция, а отец Просперо Инторчетта опубликовал жизнь и труды Конфуция на латыни в 1687 году. Считается, что такие работы имели большое значение для Европы мыслители того периода, особенно среди деистов и других философских групп Просвещения, которых интересовала интеграция системы морали Конфуция в христианство.

последователи французского физиократа Франсуа Кенэ обычно называли его «Конфуций Европы», и он лично отождествлял себя с китайским мудрецом. Доктрина и даже название «Laissez-faire », возможно, были вдохновлены китайской концепцией Wu wei. Тем не менее, экономические идеи древнекитайской политической мысли не имели большого влияния за пределами Китая в последующие века. Гете был известен как «Конфуций Веймар ".

Научный и технологический застой

Один вопрос, который был предметом споров среди историков, заключался в том, почему Китай не совершил научную революцию и почему китайские технологии отстали от европейских. Было предложено множество гипотез, от культурных до политическим и экономическим. Джон К. Фэйрбэнк, например, утверждал, что китайская политическая система враждебна научному прогрессу. Что касается Нидхэма, он писал, что культурные факторы мешали традиционным китайским достижениям развиваться в то, что можно было бы назвать «наука». Именно религиозные и философские принципы китайских интеллектуалов сделали их неспособными поверить в идеи законов природы:

Дело не в том, что для китайцев в природе не было порядка, а в том, что r что это не был порядок, установленный разумным личным существом, и, следовательно, не было уверенности в том, что разумные индивидуальные существа смогут изложить на своих меньших земных языках божественный свод законов, который он издал прежде. Даосы, действительно, презирали бы такую ​​идею, считая ее слишком наивной для тонкости и сложности вселенной, как они ее интуитивно понимали.

Другой выдающийся историк науки, Натан Сивин, утверждал, что в Китае действительно произошла научная революция в 17 веке, но просто мы до сих пор не можем по-настоящему понять научную революцию, которая произошла в Китай. Сивин предполагает, что нам нужно взглянуть на научное развитие в Китае с его собственных позиций.

Есть также вопросы о философии традиционной китайской медицины, которая частично заимствована из даосской философии и отражает классическое китайское убеждение, что индивидуальный человеческий опыт выражает причинные принципы, действующие в окружающей среде на всех уровнях. Поскольку его теория предшествовала использованию научного метода, она подвергалась различной критике, основанной на научном мышлении. Философ Роберт Тодд Кэрролл, член Общества скептиков, считал иглоукалывание лженаукой, потому что она «путает метафизические утверждения с эмпирическими утверждениями».

Более позднее историки подвергают сомнению политические и культурные объяснения и уделяют больше внимания экономическим причинам. h Марка Элвина Ловушка равновесия высокого уровня - один из известных примеров этого направления мысли. В нем утверждается, что население Китая было достаточно большим, рабочие были достаточно высоки, чтобы не требовалось тысячи китайских рабочих качественно выполнять любую работу. Другие события, такие как Хайцзинь, Опиумные войны и возникшая в результате ненависть к европейскому влиянию, помешали Китаю пережить промышленную революцию; копирование прогресса Европы в больших масштабах было бы невозможно в течение длительного периода времени. (Оппозиция и частые колебания между модернистами и консерваторами), республиканские войны (1911–1933), китайско-японская война (1933–1945), коммунистическая / националистическая война (1945–1945) 1949), а также более поздняя Культурная революция изолировали Китай в самые критические времена. Кеннет Померанц привел аргумент, что большие ресурсы, взятые из Нового Света в Европу, сыграет решающую роль в развитии Европы и Китая.

В своей книге Оружие, микробы и сталь, Джаред Даймонд постулирует, что отсутствие географических барьеров на большей части Китая - по сути, широкая равнина с двумя судоходными реками и относительно гладкая береговая линия - приводят к единому правительству без конкуренции. По прихоти правителя, который не любил новые изобретения, технологии можно было задушить на полвека или даже больше. Напротив, европейские барьеры Пиренеев, Альп и защищаемых полуостровов (Дания, Скандинавия, Италия, Греция и т. Д.) И островов (Британия, Ирландия, Сицилия и т. Д.) Привели к тому, что меньшие страны постоянно конкурировали с каждым Другие. Если правительство решил проигнорировать научный прогресс (особенно военный или экономический), его более продвинутые соседи вскоре узурпировали его трон. Это объяснение, однако, игнорирует тот факт, что Китай был политически раздроблен в прошлом и, таким образом, не был изначально склонен к политическому объединению.

Китайская Республика (1912–49)

Китайская Республика (1912–49) серьезно познакомилась с современной наукой в ​​Китае. Большое количество китайских студентов учились за границей в Японии, Европе и США. Многие вернулись, чтобы помочь преподавать и основать многочисленные школы и университеты. Среди них было много выдающихся личностей, в том числе Цай Юаньпей, Ху Ши, Вен Вэньхао, Дин Вэньцзян, Фу Ссуниен и многие другие. В результате произошел колоссальный рост современной науки. Когда Коммунистическая партия захватила материковый Китай в 1949 году, некоторые из этих китайских ученых и учреждений переехали на Тайвань. Сюда же переехала центральная академия наук Academia Sinica.

Китайская Народная Республика

После создания Китайской Народной Республики в 1949 году Китай реорганизовал свою научную базу в соответствии с советским принципом. Хотя страна пережила научный регресс в результате государственной политики, которая привела к голоду во время Большого скачка и политическому хаосу во время Культурной революции, научные исследования в области ядерного оружия и запусков спутников все же получили большой успех. С 1975 года наука и техника были одной из Четырех модернизаций и Дэн Сяопин объявил их быстрое развитие для национального экономического развития. Другие гражданские технологии, такие как сверхпроводимость и высокоурожайный гибридный рис, ведут к разработкам благодаря наукам в промышленности и иностранной передаче технологий.

По мере того, как Китайская Народная Республика становится все более изученной с мировой экономикой, правительство уделяет больше внимания науке и технологиям. Это привело к увеличению улучшения научной структуры и увеличению денежных средств на исследования. Эти факторы приводят к достижениям в сельском хозяйстве, медицине, генетике и глобальным изменениям. В 2003 году китайская космическая программа позволила Китаю стать третьей страной, отправившей людей в космос, и амбициями отправить человека на Марс к 2030 году. В 2000-х и 2010-х годах Китай стал ведущим научным и промышленным центром. сила в более сложных областях, таких как суперкомпьютеры, искусственный интеллект, сверхскоростные поезда, аэронавтика, ядерная физика исследования и другие области.

В 2016 году Китай стал страной с наибольшим объемом научных достижений, если судить по публикациям. В 2016 году в США опубликовано 426 000 научных исследований, а в США - 409 000. Однако цифры в некоторой степени относительны, так как это также зависит от того, что считается авторством в международном сотрудничестве (например, считается ли одна статья на человека или авторство разделено между авторами).

См. Также

  • флаг Китайский портал
  • Исторический портал
  • значок Научный портал
  • Технологический портал

Ссылки

Цитаты

Источники

Внешние ссылки

Викискладе есть материалы, связанные с историей науки и техники в Китае.
Последняя правка сделана 2021-05-23 14:54:08
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте