Наука в эпоху Возрождения

редактировать
Леонардо да Винчи «ы Витрувианский человек, пример смеси искусства и науки в эпоху Возрождения

В эпоху Возрождения большие успехи произошли в географии, астрономии, химии, физике, математике, производстве, анатомии и инженерии. Сбор древних научных текстов всерьез начался в начале 15 века и продолжался до падения Константинополя в 1453 году, а изобретение печати демократизировало обучение и позволило быстрее распространять новые идеи. Тем не менее, некоторые считают Возрождение, по крайней мере, в его начальный период, периодом научной отсталости. Историки, такие как Джордж Сартон и Линн Торндайк, критиковали влияние Возрождения на науку, утверждая, что прогресс замедлился на некоторое время. Гуманисты отдавали предпочтение предметам, ориентированным на человека, таким как политика и история, а не изучению натурфилософии или прикладной математики. Однако совсем недавно ученые признали положительное влияние Возрождения на математику и науку, указав на такие факторы, как повторное открытие утерянных или неясных текстов и усиление внимания к изучению языка и правильному чтению текстов.

Мари Боас Холл ввела термин « научный ренессанс» для обозначения ранней фазы научной революции, 1450–1630 гг. Совсем недавно Питер Дир выступал за двухэтапную модель ранней современной науки: научный ренессанс 15-го и 16-го веков, сосредоточенный на восстановлении естественных знаний древних; и научная революция 17 века, когда ученые перешли от выздоровления к инновациям.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Контекст
  • 2 Возрождение
  • 3 Важные события
    • 3.1 Алхимия
    • 3.2 Астрономия
    • 3.3 Математика
    • 3.4 Медицина
    • 3.5 География и новый мир
  • 4 См. Также
  • 5 Примечания
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки

Контекст

Дополнительная информация: европейская наука в средние века и список средневековых европейских ученых

Во время и после Возрождения XII века Европа пережила интеллектуальное оживление, особенно в том, что касается исследования мира природы. Однако в 14 веке происходила серия событий, которые впоследствии стали известны как кризис позднего средневековья. Когда пришла Черная смерть, она унесла столько жизней, что затронула всю систему. Это внезапно положило конец предыдущему периоду масштабных научных изменений. Чума убила 25–50% людей в Европе, особенно в условиях тесноты городов, в которых лежала суть инноваций. Рецидивы чумы и других бедствий вызвали продолжающееся сокращение численности населения в течение столетия.

Ренессанс

14 век ознаменовался началом культурного движения эпохи Возрождения. К началу 15 века международный поиск древних рукописей продолжался и продолжался до падения Константинополя в 1453 году, когда многим византийским ученым пришлось искать убежища на Западе, особенно в Италии. Точно так же изобретение печатного станка должно было иметь большое влияние на европейское общество: облегчение распространения печатного слова демократизировало обучение и позволяло более быстрое распространение новых идей.

Изначально не было никаких новых разработок в физике или астрономии, а почитание классических источников еще больше закрепило аристотелевские и птолемеевские взгляды на Вселенную. Философия Возрождения потеряла большую часть своей строгости, поскольку правила логики и дедукции рассматривались как второстепенные по отношению к интуиции и эмоциям. В то же время гуманизм эпохи Возрождения подчеркивал, что природа стала рассматриваться как одушевленное духовное творение, не управляемое законами или математикой. Лишь позже, когда рукописей больше не было, гуманисты перешли от их сбора к редактированию и переводу, и новая научная работа началась с работы таких деятелей, как Коперник, Кардано и Везалий.

Важные события

Алхимия

Алхимия - это изучение трансмутации материалов посредством неизвестных процессов. Иногда это называют ранней формой химии. Одной из основных целей алхимиков было найти метод создания золота из других веществ. Распространенное мнение алхимиков заключалось в том, что существует существенное вещество, из которого образовались все другие вещества, и что если вы могли бы преобразовать вещество до этого исходного материала, вы могли бы затем сконструировать его в другое вещество, например, свинец в золото. Средневековые алхимики работали с двумя основными элементами или принципами, серой и ртутью.

Парацельс был алхимиком и врачом эпохи Возрождения. Парацельсианцы добавили третий принцип, соль, чтобы образовать троицу алхимических элементов.

Астрономия

Страницы из 1550 Annotazione на De sphaera mundi Сакробоско, показывающие систему Птолемея

Астрономия позднего средневековья была основана на геоцентрической модели, описанной Клавдием Птолемеем в древности. Вероятно, очень немногие практикующие астрономы или астрологи на самом деле читают Альмагест Птолемея, который был переведен на латынь Герардом Кремонским в XII веке. Вместо этого они полагались на введений к системе Птолемеев, такие как De Sphaera Мунди из Сакробоско и жанра учебников, известных как теорикон planetarum. Для задачи предсказания движения планет они обратились к таблицам Альфонса, набору астрономических таблиц, основанных на моделях Альмагеста, но включающих некоторые более поздние модификации, в основном модель трепета, приписываемую Табиту ибн Курре. Вопреки распространенному мнению, астрономы Средневековья и Возрождения не прибегали к «эпициклам на эпициклах» для исправления исходных моделей Птолемея - до тех пор, пока не дошли до самого Коперника.

Примерно в 1450 году математик Георг Пурбах (1423–1461) начал цикл лекций по астрономии в Венском университете. Региомонтан (1436–1476), который тогда был одним из его учеников, собрал свои заметки к лекции и позже опубликовал их как Theoricae novae planetarum в 1470-х годах. Эта «Новая теория » заменила старую теорию в качестве учебника продвинутой астрономии. Пурбах также начал готовить резюме и комментарий к Альмагесту. Однако он умер, написав всего шесть книг, и Региомонтан продолжил работу, сверяясь с греческой рукописью, привезенной из Константинополя кардиналом Вессарионом. Когда он был опубликован в 1496 году, « Воплощение Альмагеста» впервые сделало высочайшие уровни птолемеевой астрономии широко доступными для многих европейских астрономов.

Николай Коперник

Последним крупным событием в астрономии эпохи Возрождения стали работы Николая Коперника (1473–1543). Он был одним из первых астрономов, обучавшихся работе с Theoricae novae и Epitome. Незадолго до 1514 года он начал возрождать идею Аристарха о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Он провел остаток своей жизни, пытаясь математически доказать гелиоцентризм. Когда в 1543 году была наконец опубликована книга De Revolutionibus orbium coelestium, Коперник находился на смертном одре. Сравнение его работ с Альмагестом показывает, что Коперник был во многих отношениях ученым эпохи Возрождения, а не революционером, потому что он следовал методам Птолемея и даже его порядку изложения. Только после работ Иоганна Кеплера (1571–1630) и Галилео Галилея (1564–1642) на смену астрономии пришел Птолемей.

Математика

Основная статья: греческая математика Доказательства Архимеда площади параболического сегмента в Квадратуре Параболы вдохновили на работы по квадратурам и кубатурам в 15-м и 16-м веках.

Достижения греческих математиков сохранились на протяжении всей поздней античности и средневековья долгой и косвенной историей. Большая часть работ Евклида, Архимеда и Аполлония, а также более поздних авторов, таких как Герой и Папп, были скопированы и изучены как в византийской культуре, так и в исламских учебных центрах. Переводы этих произведений начались уже в XII веке переводчиками в Испании и Сицилии, работавшими в основном с арабских и греческих источников на латынь. Двумя наиболее плодовитыми были Жерар Кремонский и Вильгельм Мёрбекский.

Однако наибольшие усилия по переводу были предприняты в 15 и 16 веках в Италии, о чем свидетельствуют многочисленные рукописи этого периода, которые в настоящее время находятся в европейских библиотеках. Практически все ведущие математики того времени были одержимы необходимостью восстановления математических работ древних. Гуманисты не только помогали математикам в поиске греческих рукописей, они также принимали активное участие в переводе этих работ на латынь, часто по заказу религиозных лидеров, таких как Николай V и кардинал Бессарион.

Некоторые из ведущих фигур в этой работе включают Региомонтана, который сделал копию латинского «Архимеда» и имел программу для печати математических работ; Коммандино (1509–1575), который также выпустил издание «Архимеда», а также издания произведений Евклида, Героя и Паппа; и Маволико (1494–1575), который не только перевел работы древних математиков, но и добавил к ним большую часть своих собственных работ. Их переводы гарантировали, что следующее поколение математиков будет владеть методами, намного опережающими то, что было доступно в средние века.

Следует иметь в виду, что математические результаты 15-го и 16-го веков не ограничивались исключительно трудами древних греков. Некоторые математики, такие как Тарталья и Лука Паччоли, приветствовали и расширили средневековые традиции как исламских ученых, так и таких людей, как Иордан и Фибоначчи.

Медицина

Основная статья: Медицинское Возрождение

С эпохой Возрождения произошло усиление экспериментальных исследований, главным образом в области вскрытия и исследования тела, тем самым расширив наши знания об анатомии человека. Развитие современной неврологии началось в 16 веке с Андреаса Везалия, описавшего анатомию мозга и других органов; он мало знал о функциях мозга, полагая, что он находится в основном в желудочках. Понимание медицинских наук и диагностики улучшилось, но прямой пользы для здравоохранения мало. Помимо опия и хинина, существовало несколько эффективных лекарств. Уильям Харви дал подробное и полное описание кровеносной системы. Самыми полезными фолиантами в медицине, которыми пользуются как студенты, так и опытные врачи, были materiae medicae и фармакопеи.

География и новый мир

В истории географии, ключевой классический текст был Geographia из Клавдия Птолемея (2 век). Он был переведен на латынь в 15 веке Якопо д'Анджело. Он был широко прочитан в рукописи и прошел через множество печатных изданий после того, как был впервые напечатан в 1475 году. Региомонтан работал над подготовкой издания к печати до своей смерти; с его рукописями консультировались более поздние математики в Нюрнберге.

Информация, предоставленная Птолемеем, а также Плинием Старшим и другими классическими источниками, вскоре оказалась в противоречии с землями, исследованными в эпоху Великих географических открытий. Новые открытия выявили недостатки классического знания; они также открыли европейское воображение новым возможностям. Томас Мор «s Utopia был вдохновлен частично открытием Нового Света.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ a b Роуз, Пол Лоуренс (1973). "Гуманистическая культура и математика эпохи Возрождения: итальянские библиотеки кватроченто". Этюды в эпоху Возрождения. 20: 46–105. DOI : 10.2307 / 2857013. ISSN   0081-8658.
  2. ^ Энглин, WS; Lambek, J. (1995), Anglin, WS; Ламбек, Дж. (Ред.), «Математика в эпоху Возрождения», «Наследие Фалеса», «Тексты для студентов по математике», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Спрингер, стр. 125–131, DOI : 10.1007 / 978-1-4612-0803 -7_25, ISBN   978-1-4612-0803-7, получено 2021-04-09
  3. ^ a b Jayawardene, SA (июнь 1978 г.). «Итальянский ренессанс математики: исследования гуманистов и математиков от Петрарки до Галилея. Пол Лоуренс Роуз». Исида. 69 (2): 298–300. DOI : 10.1086 / 352043. ISSN   0021-1753.
  4. ^ Холл, Мари Боас (1994-01-01). Научный ренессанс 1450-1630 гг. Курьерская корпорация. ISBN   978-0-486-28115-5.
  5. ^ Høyrup, Jens (2019), Sgarbi, Marco ( под ред.), "Архимед: Прием в эпоху Возрождения", Энциклопедия Ренессанс философии, Чам: Springer International Publishing, стр 1-7,. DOI : 10.1007 / 978-3- 319-02848-4_892-1, ISBN   978-3-319-02848-4, получено 2021-04-23
  6. ^ «Математика - возрождение Рима: Библиотека Ватикана и культура Возрождения | Выставки - Библиотека Конгресса». www.loc.gov. 1993-01-08. Проверено 9 апреля 2021.
  7. ^ Gouwens, Кеннет (1996-09-22). «Возрождение Рима: библиотека Ватикана и культура эпохи Возрождения». Renaissance Quarterly. 49 (3): 618–620.
  8. ^ "Ренессансные представления о числе и величине". Historia Mathematica. 33 (1): 63–81. 2006-02-01. DOI : 10.1016 / j.hm.2004.11.011. ISSN   0315-0860.
  9. ^ Høyrup, Jens (2003). Практики - школьные учителя - «математики»: отделы домодернистской математики и ее участники.
  10. ^ Siraisi, NG (2012). «Медицина, 1450–1620 годы и история науки». Исида. 103 (3): 491–514. DOI : 10.1086 / 667970. PMID   23286188.

использованная литература

  • Дорогой Питер. Революция в науке: европейское знание и его амбиции, 1500–1700 гг. Принстон: Издательство Принстонского университета, 2001.
  • Дебус, Аллен Г. Человек и природа в эпоху Возрождения. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1978.
  • Графтон, Энтони и др. Новые миры, древние тексты: сила традиций и шок открытий. Кембридж: Belknap Press of Harvard University Press, 1992.
  • Холл, Мари Боас. Научный ренессанс, 1450–1630 гг. Нью-Йорк: Dover Publications, 1962, 1994.

внешние ссылки

Последняя правка сделана 2023-04-05 11:20:50
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте