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小学数学总复习:判断题 有答案
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小学数学总复习:判断题 有答案
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加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!序1西方为何研究电,数学与天文学古希腊的天文学是很令人诧异的,他们确定地球是一个球体,他们测定了地球的周长,他们还测出了太阳,月亮,地球三者间的距离,他们更为地球标出经纬度,绘出世界地图(不过这地图很不精确。)。这种研究不要说在两千多年前,就是在今天,也是让人感觉高深莫测的,在古代,人们应当更关心衣食住行这些实用的问题,天文学好象是无意义的,可是,当时却有这么巨大的成就,并在十五世纪后引起人们更大的兴趣,这究竟是为什么呢?难道是两千年前的古人吃饱了撑的?还是他们的科技素质超过今天的人们?而这又是不可能的。  还有,毕达哥拉斯定理,即勾股定理,还有圆周率的问题,无论是中国还是外国一提起来总是神采飞扬,但让我想破脑袋也想不明白,这勾股定理与圆周率到底重要在哪里?  近代的工业革命,动力革命还好理解,这是人们出于对“力“的需要,但电气革命就有点让人难以理解了,人们最早为何要研摩擦生电?而且,从十五世纪开始研究电磁,有三百年的时间电磁不曾对人类的生活有何帮助,直到发明电报,电才有了第一项实用价值,在这之前,欧洲各国的人民为何一直研究它,且兴趣极高呢?  十五六世纪时,当时的明朝与外国的另一个差异是:明朝禁止研究天文学,而在欧洲,天文学却是显学,既能获得君主的青睐,又能获得金钱与爵位,因此产生了哥白尼,哈雷,开普勒,牛顿,也包括伽里略这些对天文学极其关注的人物,那么欧洲君主为何要鼓励人们研究天文学呢?  难道只是为了研究而研究,还是有什么重大利益呢?    2希腊与中国文化的问题  在此还要思索一个问题:从某种意义上讲,古希腊的科学思想是要超过中国的, 但是在接下来的两千多年的实践里,中国都比西欧发达得多,欧洲诸国相对于同时期的中国都比较落后,甚至是非常落后,这是为什么呢?而到了十五,六世纪,欧洲各国的科技水平为什么会突飞猛进,远超过静止不动的中国  当时的中国与欧洲,无论是在农业,手工业,科学技术,甚至连战争规模上都与中国有相当差距,四大发明没有他们的份,看起来他们是相当的愚蠢,相当愚蠢的他们为何会一下子聪明起来呢?  对于欧洲与中国文化的差异,欧洲学者常带着优越性,习惯于以古老文明的差异来解释,好象他们的文化更先进,不象中国的文化传统,只注重总体,而不注重具体,真是如此吗?  
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  3 一切缘起于乌龙  人生啊,感叹啊!想得最美的常常总是会失去,一心想得到十之八九得不到,在意想不到的时候又得到不曾预料的惊喜。一个成熟的人可能预测出一百条结果,但真正的结果常常是第一百零一条,而对于祸福更是不好预料,中国自古就有塞翁失马。这都是老生常谈了,可是是事实。  如果说人生还有点谱,多努力还是可能多得到回报的,那么,科学就是一点都不靠谱的,天上的星星是怎么跑的,一种物质遇到另一种物质会发生什么变化,看不到摸不到的电磁波,看得到摸不到的光,看不到摸的到电到底是怎么回事,不要说在一两千年前,就是在现在,也不是完全能说清楚的。  今天的书籍谈到科学家们常常是说他们努力终有了收获,可是也许如一个故事:有个女孩掉到动物园里的虎区里了,围观的人们非常的多,,眼看着老虎已经站起来了,姑娘危险了,这时忽然有个男子跳到了虎区里,将女孩救了上来。事后,男子成了英雄,可是他私下里对家人讲:”靠,哪个杀千刀的把我推下去的!”  如果亚里士多德,泰勒斯,,哥白尼,牛顿,伽利略,吉尔伯特等人来到现代的社会,他们很可能会惊的合不上下巴,第一惊的是人类现在的科学成就,第二就是天文学,数学,电学怎么变成这样了?和他们原来研究的目的天壤之别。   曾记得奥运会上一位外国射击运动员在最后一击打中了十环,不过是打在了别人的靶子上,结果让中国的一位射击运动员拿得了奥运会冠军。古希腊与欧洲的科学家就是这样,他们射出了一枪,结果发现没能射中他们的靶子,他们失败了。可是,他们没料到的是,几百或几千年后,这些脱靶的子弹竟射中了一个他们怎样想也想不到的大靶子。  若没有乌龙,就不会有先进的天文学,若没有乌龙,就不会有电磁学,若没有乌龙,哪个不要命的敢去航海?  4 一切缘起于被踢屁股  小学生怎样才能学习好?抛开个人素质与禀性的差异,答案是:一,以糖块,人民币吸引。二,不学习就踢屁股(只是比喻。),西欧文化的兴起就是这两个原因,其中主要是后一个原因。至于欧洲被什么踢的屁股,中国为何没被踢屁股,后文中将会详说。  反正不要谈什么自觉性,只知道有火在屁股后面追和没火在后面追,跑的速度就是不同。  5 一切因环境而决定  生在大漠的郭靖会射雕,大理王子段誉懂得茶花,妓女之子韦小宝骂起人来则是一套一套的,环境使然。  人们在谈到古代中国与古代希腊文化时,有人会说古希腊在数学,天文学上远超过中国,上面也部分的认同此点。  但是,古希腊文化真的能与古代中国文化相比吗?或是两种看似相同的文化其实完全不同,根本不具有可比性。  就如同两个追逐的小孩子,两人虽然都朝一个方向跑,但其实是一个追一个跑,目的完全相反。  有人谈到明朝禁海时,常常为之叹息,或是认为明朝的皇帝与大臣太愚蠢。  是真的愚蠢,还是有其因有其果,一切是注定的呢?  在后文中将会分析西班牙与葡萄牙为何会兴起但转瞬丢失霸主地位,荷兰只是弹丸之地为何能成为世界性的霸权国家,又为何它的霸权只持续了不到百年,富饶强盛的法国为何不能成为海洋性的国家,为什么唯独英国能称霸长久。
  记个号
  mark先
  因为中国人几千年三妻四妾违反天道,被报应了
  作者:风形火体KUN 回复日期: 15:56:13  回复
      记个号   作者:guolukejiyun 回复日期: 16:49:03  回复
      mark先   作者:老鹰ABCDEF 回复日期: 17:02:11  回复
      因为中国人几千年三妻四妾违反天道,被报应了    -----------------------------------------------------------  谢谢三位兄台捧场,写的不好的地方多多指点.  稍后继续发.      
  第一章:航海的需要  1航海的风险  关于希腊的天文学为何达到令人难以置信的程度,就要从航海上说起.  在内陆湖生活的渔民都知道湖中起风时是多么的可怕,七八级的风就可将停靠在湖边的几十吨重的水泥船或铁船抛到岸上,即使到现在,每年仍有一些人在起风时在湖中丧失生命,因此,在湖中生存,人们最怕的是风,一些没经过风浪的人经历过一次后,往往会吓的心胆俱碎,再不敢上船.而必须在湖中生活的人们则有了生存经验,比如,有大风时,主要是使船向与风向相同,而不要使船横向对着风,否则立刻就会翻船,因此,他们不是用两条缆和锚固定船只,而只是在船首用一条缆和锚固定船,而且,缆绳越长就越能经受风浪.  在湖中生存已是如此危险,那么,在几百年前的人们,在海里是如何生存的呢?他们不但是要经历远超过湖中的风浪,更要冒着不知身在何处的恐惧和危险中,而后者甚至比风浪更让船员们害怕.  所以,在几百年前的水手,船长,甚至是海盗,可以说都不是普通人,他们不但是胆大,更是具有较高知识水平的人,他们是天文学家,数学家,然后才是航海家.甚至在海盗中出了一些科学家.  在当时,在大海中航行的人们由于丧失方位而造成船长期在大海上游弋,或是坏血症,或是食物淡水缺乏,或是船体触礁,因此,即使不发生海难,但有时出一次海,船上的水手也要死去一半.欧洲探险者虽然改写了历史,命运也是极其悲惨,如麦哲伦环球航行,出发时的241人,结果是只有18人完成了人类历史上首次环球航行。  在两千年之后航海还是这样的危险,还要死这样多的人,那么,在古希腊,古埃及时代,航海的危险性不言而喻.  
  科学的历史,感兴趣
  作者:moonjourney 回复日期: 21:34:53  回复
      科学的历史,感兴趣  -----------------------------------------------------------  欢迎新同学的加入.    作者:guolukejiyun 回复日期: 21:25:45  回复
      马克    -----------------------------------------------------------    呵呵,谢谢这位兄弟多次顶贴.  虽然点击很低,有兄弟们捧场就会努力写好,一定会写下去的.      
  2坏血病  古代腓尼基,古希腊,古代埃及,古罗马与后来的欧洲各国不同于中国,中国地大物博,内陆的资源基本上能够满足本国的需求,而以上各国却不行,他们必须有海外贸易,而且,海外贸易强国既能获得利益,又能称霸,这吸引着他们努力提高航海技术。  而提高航海技术的关键一步就是:海中定位与导航。  船只在大海中航行很重要的一点是在途中找到岛屿或陆地,以补充淡水和食物。 因此,即使不触礁,也可能会渴死饿死。 因此,知道自己的方位并知道向补充的港口或岛屿行驶是保命的根本。  再有一种比渴死饿死还让人头疼的病:  过去几百年间曾在海员、探险家及军队中广为流行一种病,特别是在远航海员中尤为严重,他们倦怠、全身乏力肿痛,精神抑郁, 牙龈肿胀、出血,并可因牙龈及齿槽坏死而致牙齿松动、脱落,而且,受伤后不能愈合,不受伤也全身发青, 皮肤组织周围出血, 会导致假性瘫痪,严重者经过万分痛苦后就会死亡,所以有“水手的恐惧”之称。  当时的人们不知道如何抵御坏血病,预防坏血病的唯一方法就是补充新鲜蔬菜,否则,在大海中航行,即使不触礁,不遇到大风浪,几个月后,水手仍会死掉大半。  按照航程来说,船只可以在一定的时间得到补充,但在海中没有定位导航系统时,迷路是正常的,不迷路才是反常的,在大海中要浪费比真正航行还要多得多的时间,这是很让航海国家们痛苦的事。    3 触礁  更主要的是军事上的要求, 帝国要在海上称雄,就要将海军迅速投放到海上任何一个地点。人类在陆地上活动了千万年,陆地上没有经纬度,但可以事先取名,如张家庄,李家铺, 只要靠两地间的相对标志,如地貌、景观和建筑,不需要经纬度,就可以知道路如何走,还有多远,等等。可在茫茫大海上碧波万顿,一望无垠,没有任何凭借。虽然发明了指南针,知道航行的基本方向,却不知道航行了多远,以及在地球上的绝对位置。  法国著名海军将领德•;埃特雷伯爵的一份简短的评论将有助于使我们了解在十七世纪时海上定位的情况,德•;埃特雷受法国国王太阳王路易的委托负责指挥索莱湾和泰瑟尔岛海战中的联合舰队中的法国分舰队。  1667 年,德•;埃特雷从国王那里一次得到了8 艘战舰,并同意由他支付这些战舰的维修费用,条件是如果获得战利品,他可以他分享其中的一半。  1668年他再次出海,并使其整个分舰队搁浅于阿韦斯群岛。从当事人的旗舰舰长的有些搞笑的叙述中也可发现当时航海的情形。  他在报告里说:  
分舰队搁浅那一天,领航员已测定了太阳高度,海军中将与往常一样,叫他们在他的船舱里记下舰船的位置。我正准备进去请示下一步千什么时,遇上了第三领航员布尔达卢,他边往外走边哭泣,我问他发生了什么事。他回答说:“因为我测定的偏航比其他领航员多,将军同往常一样威胁并在辱骂我;然而,我只是一个尽力做事的可怜的男子汉。”我走进船舱,看到将军非常生气,对我说:“布尔达卢这个无赖,总是跟我说些无聊的和没用的事,我将把他驱逐出舰。他把我们领到我不晓得而魔鬼晓得的航向上。”  接着他说道,“这件事情现在看起来几乎是荒唐可笑的,但是它却是当时海上情况的真实写照,整个分舰队全部丧失在名为阿韦斯群岛的一组暗礁上。这就是当时法国海军军官们的情况”。  如果这时出现几只英国的海军舰只,或是潮水降落,法国这只几千人的舰队将面临灭顶之灾。  更耐人寻味的是,在十七八世纪这一时期(更不要说之前了。),海军战斗中,常常会发现,舰艇在逃跑中触礁的损失远大于海战,英法海战中,舰艇被击沉不过是一两艘,可是,在逃跑中,由于不知道方位而触礁却常达到十四五艘,这个数字看似不起眼,可法国一般情况下也就是四十艘舰艇,也就是说一次触礁就会损失法国将近一半的海军舰艇。英国海军比较强大,不过也就是七十到一百二十艘舰艇之间,十四五艘舰艇的损失,也是很难接受的。  海军本自古以来就是个烧钱的行业,现代的航空母舰是造的起用不起,古代虽然不是航空母舰,只是木板船,但相对于当时科技水平与低国民收入,仍是难以养起庞大的舰队。想一想,如果美国突然损失三分之一的舰艇,而且这损失的舰艇还不是因为打仗而是触礁,他们会怎么样?  十七世纪时还是这种情形,在十七世纪之前可想而知,海军都是这样,民用贸易的船只也是可想而知。    
  第二章 早期的方法  1 沿着海岸线走  上面所说海军舰艇触礁,不禁有个疑问:既然大家都知道触礁危险,为什么还在岸边走呢?难道他们不知道俗语说:常在岸边走,哪有不湿鞋。为何不向深海行呢?  古代的航海只能沿着海岸线走,否则等待船员的就是死亡。古代腓尼基人是如此,古希腊人是如此。 在哥伦布发现新大陆前,世界上所有那些往来于欧亚非之间的商船都必须沿着固定的航道行驶,依靠汪洋中的海岛确定自己的位置,这就给了海盗以可乘之机,他们只要守在航线上,自然就会有商船送上门来。  郑和下西洋也是如此,郑和下西洋时,上万人的大舰队用的是水罗盘,可以指示48个方位,方向精度很高。另外需要注意的是,郑和已懂得部分定位,即对于经纬度,他们能确定纬度,纬度的确定是依靠‘过洋牵星’ 法,利用‘牵星板’(比较原始的六分仪) 观测太阳或北极星和其它高可见度星座来确定纬度。  正因为他们也是沿岸行驶,所以,郑和最远只能到达非洲,而不可能跨越大西洋发现隔海相望的美洲大陆。   沿海岸行驶的好处是,在有地貌特征处采用陆标观测(沿途岛屿地貌特征),在无地貌特征的海域就采用‘过洋牵星’ 法确定纬度再加上通过水文测量(水深和海底泥沙)和,对照以往的记录和海图,来确定舰队的具体位置。  这种方法沿海岸行驶还是可以折,但是如果到了陌生海域或者横渡大洋时,只确定纬度就是没有意义的了。  不过,后来的哥伦布倒是有了创新。    
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  那个什么 潇湘十三郎 有毛病的???  怎么搞的像XX功邪教一样的  LZ普利斯够昂
  2 船撞桥头自然沉~~  对古代商人与航海家来说,航海是一项系统工程,在航海前,就要做好准备工作,首先要在不精确的航海图上标出计划的航线,这条航线应尽量走捷径,但不仅应当是捷径,更应当安全,礁石林立的区域与海盗出没的海域要尽量避过。
在航行时,要及时利用各种方法,各种仪器确定船位,并将船位标入航海图,并在航海图上画出航迹线,如果船在风、海流影响下偏离计划航线,就要及时修正航向。  不仅在航海前与航海中要注意,航行结束后,标有航迹线的航海图就是航行的档案材料,对以后的航行是重要的参考资料,并与以前的航海资料相对比。   与中国不同,航海与欧洲人是如此的息息相关,在英语单词中也有所体现。 英文“dead”是“死亡”之意, “dead”是由“deduced”演变而成,意为“推测”,这其实是种双关语。  在航海中,有经验的船长依靠对风速、洋流、航行的大约时间、太阳和星月的位置,以及附近的岛屿和大陆的参照,来判断船只所在的经纬度,确切一点说,不是经纬度,而是即按经验来判断当时船的位置与出发港之间的距离。算对了,则平安无事,且大获成功;算错了,轻则重大麻烦,重则可能要遭灭顶之灾。  现在,这种“推测”。按照航海术语,叫作dead reckoning,该词可译为“航位推测法”;但,reckoning的意思是”灾变,”一个术语由”死亡”和”灾变”组成,由此也可见当时的航海是多么的危险,当时的推测是多么的不靠谱。      3 航速法  早期的航海速度是以“节”为单位的。尼米兹级核动力航空母舰速度达到30节以上。  “开始!”船长一声令下,一名水手连忙打开沙漏的底口,开始计时,与此同时,另一名水手向海中扔入一个用绳子绑着的一块三角形木板,一个手握着绕在纺锤里的麻绳,三角木板漂在海面上,随着船只向前航行,等距离打着绳结的绳子不断从纺锤上松开,穿过海员的手心。  “停!”船长猛然叫了一声,掌管沙漏的水手连忙止住沙漏,负责绳子的水手数了一下绳结,报出一个数字,船长于是计算出沙漏计时这段时间里通过他手心的绳节数量,于是得出船只正在航行的速度。船长算出这个速度后,根据离岸的时间与航行的方向,在海图上查出船只现在的位置。  这是18世纪以前的海员们定位的标准方法,也是为什么早期的航海速度是以“节”为单位的原因。  这些法子虽然罗嗦,但也有些优点,即如果能隔一段较近距离能登上陆地或岛屿,则可以重新开始定位。但如果时间较长,误差可想而知。  物理学中的压强,密度都与此相关,伽利略,波义耳,胡克等人研究流体力学的原因即在于此,他们希望能够改进这种计算方法,,如果能够精确计算,虽然仍有误差,但在没有办法定位时也是有参考价值的。只不过后来的流体力学已不是按照他们的目的前进了。        
  作者:4个down 回复日期: 11:55:59  回复
      那个什么 潇湘十三郎 有毛病的???    怎么搞的像XX功邪教一样的    LZ普利斯够昂  *******************************************************  欢迎新同学,多多交流.  在煮酒好象不太见到与科学相关的帖子,写了这么一篇.  书本上的知识只是一些关键点,上学时很多不懂,可是问老师,老师也不会,弄的老师和自己都大难堪,后来就不问了.不过还是一直感兴趣,所以,在平时就注意与此相关的文章.在此为一些科学史的发明发现配上相应的背景,感觉这样才更有趣一些.    
  马克  
  科学史。。我最喜欢了。。。。希望楼主说的简单些。。。
  作者:美女上我身 回复日期: 16:27:40  回复
      科学史。。我最喜欢了。。。。希望楼主说的简单些。。。    *******************************************************  呵呵,我也是.  也想写的简单一些,不要罗嗦,不过,说实在话,我上学时不是个好学生,课本上的东西学不好,可对一些基本性的东西特别感兴趣,比如,如果数学只是为了丈量土地,为什么会发展出很复杂的算术,代数与几何,还有,古代人是用什么法子绘出地图的等等,而要说清楚这些问题,就要提到一些看似不相关其实十分相关的题外话,所以是不得不写.  谢谢你的提醒,能简略的地方尽量简略,在之前也是这样想的.总之,无论如何也要保证质量,不敢马虎.  
  4 公元前270年亚历山大灯塔  如果不能在大海中定位,那么退一步,至少在家门口航行总可以吧,可是,如果在家门口航行再找不到港口,那死的不是太亏了吗?  公元前280年秋天,一艘埃及的皇家喜船在娶亲返回驶入亚历山大港时触礁沉没了,船上的皇亲国戚及从欧洲娶来的新娘,全部在家门前罹难。  这一悲剧,震惊了埃及朝野上下。埃及国王托勒密二世下令在亚历山大港的入口处,修建导航灯塔。40年后,这座135米高的灯塔建成,它立于距岛岸7米处的石礁上,这就是“亚历山大灯塔”,据说在几十英里之外人们就能发现它的亮光。   在古代,亚历山大灯塔的名气远远超过了金字塔,一提到埃及,首先想到的是雄伟神奇的灯塔,其次才是法老的陵墓―金字塔。这座135米高的巨型灯塔屹立了1000多年之久才被地震所毁;它日夜不熄地燃烧了近千年,这是人类历史上导航灯塔所未有过的。   这座灯塔也促进了亚历山大城的进一步繁荣,使它成为世界上最繁华的城市之一,并成为整个地中海世界和中东地区最大最重要的一个国际转运港。  虽然建设灯塔好处大大的,可是灯塔修建的费用不菲, 比国王们的王宫或陵墓所耗费的金钱与人力只多不少,而且,在礁石上建灯塔,技术上的难度也是很难克服的,因此在海岸或港口连续修建灯塔进行导航是不可行的。  古罗马人也修建过一些法罗式的灯塔 ,至少包括英国多佛的一个 和波洛涅的一个。到了十四五世纪之后,当时还没有解决定位的问题,不过,欧洲一些国家准许私人建造灯塔,于是出现了一些既悲壮又悲惨的故事,这是后话了。      5 海上测定位置与天文学  对于现代人来说,天文学的一个重大课题是各类天体的起源和演化,一般认为天文学离现实生活很远,但在古代,特别是欧洲各国却是十分重要的事。即使在中国,古代人形容一个知识渊博总喜欢说:上知天文,下知地理,比如就是这样形容诸葛亮的。  其实也好理解,人活在世上,除了最基本的衣食住行之外,最基本的要求还需要确定时间和方位,知道了时间和地理位置,人们才能更好的从事各种生产活动,时间与方位虽然不是衣食住行,但能更便利的创造出衣食住行。  虽然如此,时间与空间定位似乎不如吃饭穿衣这样重要,一般来说,不知道时间,不知身在何处,摸不清方向也不会丢掉性命,只是让人很不方便。  对于时间,人们是较容易确定的。  一年是地球环绕太阳公转一周的时间,通过四季的更替人们很轻易的就可以感觉出来,一月是月亮围绕地球转一圈的时间,月盈月亏谁都能看得到,一月的时间也很容易确定,对于一天就更不用提了,一个黑夜与白昼的变换,即地球自转一周的时间就是一天。  哪怕是精确一点的计时,人们也可以白天通过太阳的方位,夜间观测行星的方位都可以确定,或者通过沙漏之类计时仪器也较容易确定。  世界上各个民族很早就关注着天空,以对时间与空间定位,特别是航海国家更是重视。古代的航海家们根据历代的航海经验,把轩辕十四、毕宿五、北河三、北落师门、娄宿三、角宿一、心宿二、牛郎和室宿一这九颗恒星叫航海九星。水手们通过观察它们在天空中的位置,就可以判别航向。当代星际航行也牵扯到空间定位的问题,它也是利用恒星导航。例如,阿波罗11号载入登月飞船上设有光学定位仪,把心宿二、毕宿五、五车二、土司空、天津四和角宿一等恒星列为观测定位天体,使飞船沿既定轨道运行。  据说,公元前2000~前1000年左右,腓尼基人曾利用太阳和行星的位置确定方位,开辟了从直布罗陀海峡远航大西洋的航线,发现了加那利群岛。公元前6世纪,腓尼基人通过红海,进行了环非洲的航行。公元前5世纪,人们绘出了以地中海为中心的地图。  后来,人们发现了测定纬度方法:既然北极星在天空的正北方不动,那么只需要一台象限仪就可以测出纬度,把象限仪水平放置,一端对准北极星,读出它和水平面的夹角,就是纬度。很好理解,一个圆球对应一个点,当在圆球上以垂直的方向运动时,则与点之间的角度必然会变大或变小。(这个方法在夜间晴朗时好用,如果是白天或是阴雨天就不行了。)  时间很轻松的就能搞定,而在空间定位上,也是比较容易就能确定纬度,唯一有点问题的就是经度,但问题好像也不大。  最初,人们以为,定位与确定时间一样简单,认为通过星空也可以定位,但是谁都未料到为了它人类耗去了几千年,难为了无数的先贤,这些先贤能为“天空立法“,能如神一般的明晰“宇宙的规则“,但对于空间定位这个根本目的来说,他们都是失败者。 他们在寻找一个方向和目的地,但是总是阴差阳错,预料不及,人类在知识的海洋中象个无头的苍蝇,,每当自以为有了新发现,以为能解决这个根本的问题,却发现不过是被上帝所调戏, 此时的人类更如迷途的羔羊,就像一只趴在玻璃上的苍蝇,前途一片光明,但又找不到出路.  这个“简单“的问题越研究就发现越困难,也许这是人类历史上耗费精力最大的一件事。为了这一件小事,制造出了十八世纪之前所有伟大的欧洲天文学家,为了这一件小事,欧洲各国的君主也俯下了身子,恩求于天文学家们,但天文学家们要哭了。。。。。。伽利略为这个问题跑来跑去,牛顿和格林尼治天文台台长反目成仇,最后也不得不放弃。  空间定位。这是一个不疼不痒的问题,对于欧洲地中海国家来说,这是一个如此蛋疼的问题,以至贯穿他们的科技史几千年,并且成为西方科技史的上脊柱,无论是数学,天文学,物理学,地理学却都围绕这一芝麻大的事运行,甚至可以说,对于海洋国家来讲,就是因为这一问题才产生了数学,天文学,地理学与物理学。  在人类追求海上的定位与导航几千年里,人们并未意识到他们不仅在追寻着海上的导航,更可以说是人类乘着简陋的破船在知识的海洋里跌跌撞撞的航行,这种航行甚至比真正的大海中航行更艰难,更让人痛苦。因为人类更缺的是在知识的海洋里的罗盘与定向导航。    本章完.下面即将开始第三章.    
  第三章 公元前六世纪科学之父泰勒斯  1 家庭  泰勒斯的出身于奴隶主贵族阶级,据说有腓尼基血统.泰勒斯早年是一个不太认真的航海商人,曾到过不少东方国家,学习了古巴比伦观测日食月食和测算海上船只距离等知识,虽然他是一位失败的商人,可是对定位与导航却很感兴趣.  泰勒斯最著名的就是他测定金字塔高度的问题,这篇贴子主要是说明各种发明或发现的背景或重大意义,那么,测定金字塔高度有何意义?  先讲泰勒斯的一件趣事:在泰勒斯进入中年时期,当他的母亲催促他早日娶一女子结婚时,他回答说:“还没有到那个时候了。”  很久以后,当泰勒斯已步入壮年之后,他的母亲更加担心他的婚姻大事了,催促他结婚,说:”孩子,现在该到结婚的时候了吧?”但他回答说:“已经不是那个时候了。”      
  作者:财政不长 回复日期: 19:43:34  回复
      记号  *******************************************************  多谢财政部长的支持,嗯,商量一下,可不可以借点款?“*_*”      作者:恨海~狂龙 回复日期: 01:33:00  回复
      前排 会火    *******************************************************  多谢恨海~狂龙抬爱.  其实也许这篇贴子不适合发在煮酒论史,因为上学时许多问题弄不明白,所以,现在写的更象是写给上初中时的自己,或许,这篇贴子更适合初中生或高中生,写的也比较幼稚.  目前来看,发了几天了,点击才五百,是相当的低了.不过,是我感兴趣的话题,所以,应当会一直写下去,不管点击有多低.  写这篇贴子,实在的说,费的力气不小,因为大多数资料都必须寻找海外的资料并翻译成中文,请大家多支持一点,好吗?              
  2按照小熊星航行比按大熊星航行要准确    泰勒斯对天文学作了很多研究,他对太阳的直径进行了测量和计算,最后得出结论,太阳的直径约为太阳视运动的轨道的七百二十分之一。这个数字与现在所测得的太阳直径相差很小。    泰勒斯很重要的一个发现是:按照小熊星航行比按大熊星航行要准确得多,这对航海是一个较大的进步。    另外,他也很关心日食,日食虽然对海上定位意义较小,但对陆地经度的确定与绘制地图极有帮助。这一点非常非常重要,无论对中国还是外国来说,都是如此。    有一个故事说:    美地亚和吕地亚国(位于现今土耳其西部)发生战争,打了五年未分胜负,这可苦了老百姓,泰勒斯目睹百姓们的惨景,不由动了同情心,便去游说两国国王,建议停战,但遭到两国国王的拒绝。    于是,泰勒斯便扬言,”靠,你们还要打是吧,我也不拦你们,看上天怎么惩罚你们!”同时他宣布,公元前603年5月18日会有”天狗吞日”,上天以此作为警告。到了那天,两军正酣战时,突然太阳失去光辉,白昼顿时成了黑夜,双方国王与将领大为恐慌,就此和解。        3几何学    泰勒斯年轻时去过埃及,在那里,他向埃及人学习了几何学知识。但埃及人的几何学在当时主要是为了划分地产而研究的。    在这里要说明一下埃及的情况,埃及虽然也临近地中海,大陆面积也不太大,按理说它应当是个标准的航海国家,事实上,它的航海业还是较发达的,但是有一个原因让它更象个大陆国家。    它有世界上最长的河流,即尼罗河,尼罗河每年定期泛滥,给尼罗河三角洲带来肥沃的冲积物。这里是埃及古文化的发祥地,是全国最重要的经济活动地区,埃及绝大部分人口集中于此,因此成为世界上人口最密集的地区之一。    这在古代是非常适合居住和生存的地方,既然种田能养活自己,人们为什么要冒险从事海洋活动呢?有农业上的利益吸引,海洋的利益就不足以引诱人们,而且,农业既然能生存,屁股就不会被踢,他们也就没有开拓航海活动的动力。    可这个”大陆国家”与一般的大陆国家又不同,别的大陆国家划分了田产之后,一般短时间内不会变动。而埃及的尼罗河每年都会定期泛滥,所有的地面痕迹都被冲毁了,人们在涨水后不得不重新进行测量计算,以弄清人们的地产界线。,这导致他们具有发达的数学。    埃及人很早在实践中就懂得“所有直径都平分圆周;三角形有两条边相等,则其所对的角也相等”,但都没有提升到理论上的高度并进一步发展,原因想来也应当很简单,测量土地不需要太艰难的数学。    泰勒斯作为一名来自航海国家的学者,他更注意的是如何将这些数学知识运用到航海上,并与天文学相结合,在这种动力下,他将数学提升到一种新的高度。    上面所概括的几条定理,是埃及人在几百年前在实践中便得知的,但并没有把具体的知识提升到理论高度,泰勒斯学习并证明了下列几何学基本命题:    1。圆为它的任一直径所平分;    2。半圆的圆周角是直角;    3。等腰三角形两底角相等;    4。相似三角形的各对应边成比例;    5。若两三角形两角和一边对应相等,则两三角形全等。    当时,泰勒斯主要是为了测量天体,或者说,上面的证明一是与星体的轨道相关,一是与测量星体的角度相关,两者都决定了能否测定出任一地点的纬度,同时,也希望通过数学的方式计算出经度。    这类数学后来主要发展为球面几何学和射影几何学,古希腊天文学上的巨大成就,可以说是泰勒斯打下了坚实的基础。这些定理每一个现代中学生都知道,他们简单得不能再简单了,可就是这些简单的理论,构成了今天极其复杂而又高深理论的根基,后来的哥白尼,开普勒都是运用这些最基本的数学常识计算出行星运动的轨迹与运动定律。      
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  码了一半字有事出去了,刚回来,还要过一会才能发.
  4金字塔高度    泰勒斯有一个绰号叫”傻子”,因为泰勒斯在分遗产的时候,泰勒斯一样东西也不要,只带些钱去埃及游学了。所以,认识他的人都把他叫做傻子。    接着要讲一下泰勒斯解决金字塔高度的故事。    泰勒斯这个贵族子弟不远千里来到埃及,却随着农民们劳作,观看他们怎样划分地界,本来他的傻就让人轻视,现在到了埃及,与他同来的贵族子弟都忙着做生意发大财,而泰勒斯的行为让他们不能不感觉更可笑。    一次,泰勒斯与这些贵族子弟们聚在在金字塔下,这些年龄和他差不多大的贵族子弟,一边抽着烟一边议论着来到埃及后收到了哪些货物,回去后能赚多少钱,只有泰勒斯在旁边默不作声。    一个贵族青年忽然说道:“亲爱的泰勒斯先生,请您告诉我,你到埃及的日子里赚了多少钱呢?总不会空手而回吧?”    泰勒斯冷静地回答道:“亲爱的先生们,我们或许追求不同、也许你喜欢金钱,也许你喜欢女人,而我则不同,只以追求科学知识为光荣。”    众贵族子弟笑望着他,泰勒斯又说道:“我这次到埃及游学,我认为我得到了我一生中最大的收获,我把埃及人的几何知识将运用到另一个领域。”    听到泰勒斯的话,一个贵族想出了难为他的主意。当时,埃及法老阿美西斯悬赏征求金字塔高度的答案。法老为何要悬赏征求金字塔高度呢?这是因为尼罗河每年泛滥之后,田产要重新测量,重新测量就会有纠纷,仅依靠丈量会造成误差,工作量大,因此延迟生产,这对农业造成很大的影响,有没有一种方法能极快的测量出土地呢?    埃及皇帝求教于尼罗河的祭司们,他们当时是埃及官方的数学家与天文学家,    虽然有悬赏,可是人们仍然想不出办法,因此,在很长一段时间里没有人应征。    他站起身来说道:“我请问泰勒斯先生,你的那些所谓宝贵的收获我们都看到过了,那又有什么用呢?你说你学习到了几何知识,那么,我请问,你能算出金字塔有多高吗?”    泰勒斯听这么一说,当时没有马上想出办法,便说:“怎样测出金字塔的高度,让我回去好好想一想,咱们几天后见!”    其实,不但这些贵族子弟想知道金字塔的高度,全埃及的人都想知道。最着急的应该算尼罗河的祭司们,因为正是这些祭司们掌握着埃及的数学。    过了几天,泰勒斯如约而至。由于这些贵族子弟回去后,把泰勒斯要算出金字塔高度的消息告诉了全城百姓,所以金字塔旁人山人海,尼罗河祭司站在最前边。    泰勒斯望着人们,清了清嗓子,说道:“你们不是想知道金字塔的高度吗?这其实是很简单的事。”    人们听他这么一说,嘈杂的人群立时静了下来,千百双眼直盯着泰勒斯。    泰勒斯说道:“当竖立的棍子的影子与棍子一样长时,再去测量金字塔的影长,这便是金字塔的高度。”    噢,耶,太聪明了!    全城的老百姓怔了一会,忽地拥向泰勒斯,把他高高抬起,欢呼着。    但想戏弄泰勒斯的贵族并不罢休,说:”好,你实际测量看一看。”这下泰勒斯遇到大麻烦了,理论上他的说法是正确的,但实际测量时遇到了大难题。    泰勒斯首先在广场上竖立一根木棍,在日光照耀下,从木棍的底部引出一条直线,在等于木棍高的地方做一个记号;然后人们与泰勒斯一起目不转睛地注视着影子的变化,当棍顶的影子与记号重合的同时,让人也在金字塔的影子处去做上标记。    到目前为止,泰勒斯很顺利。    可实际测量时,泰勒斯不禁皱起眉头,看看影子,叹了口气!原来,由于金字塔的底盘很大,需要量取底盘宽度,以便确定中心到边界的距离,按这距离加上所见影子的长度才是塔高。    泰勒斯失败了,面对人们的嘲笑,他默默的回到了家中,脑子里一直考虑着这个问题,到了晚上,他笑了,他终于想出了实用的办法。    第二天早晨,泰勒斯来到了广场上,不顾人们的嘲笑,进行了第二次测量,随在他身边的只有几个埃及祭祀。就在祭祀们以为泰勒斯还会如昨天一样等待棍长与影长一致时,不料,泰勒斯竖起棍子后就进行测量,这时影长远长于棍长,同时让人在金字塔的影子处刻上一个记号。    祭祀们没明白什么意思,过了一小会,泰勒斯重复了刚才的动作,然后拿起笔在地上计算,仅仅几秒钟,泰勒斯就说:”这就是金字塔的高度。”埃及祭祀们目瞪口呆,心想:”这人不会是疯了吧?”但是一看地上泰勒斯的算式,他们就明白了。    原来泰勒斯第一次测量木棍顶和塔顶的影子位置a和A,第二次b和B,那么,AB∶ab就是塔高与棍长之比了。棍长既为已知,自然就容易求出塔高来。    一座塔、一棵树,甚至一座山固然都可以应用这个方法测量高度,这为后来测定星体高度打下了基础,从而为解决经度问题之一的”月距法”提供了数学方面的支持。    本章完
  第四章 公元前三世纪埃拉托斯特尼    1公元前四世纪地球是球体亚里士多德    由于科学家,探险家们的贡献,也因古埃及,巴比伦的几何学、天文学知识由泰勒斯与毕达哥拉斯等人传到了希腊,到了公元前三世纪,由古希腊的伟大科学家亚里士多德(公元前384~322年)集其大成。他系统地总结了航海家的经验,第一次较完整地提出了地球形状的理论:当古希腊的船队从希腊自北向南往埃及航行时,北斗星的位置越来越低,而南方的星空则出现一些陌生的星群。当航海船队快接近大陆时,总是先看到地平线的山尖,其后才看见山麓。当一艘船消失在地平线时,桅杆仍露在水面上,这说明洋面并不是平的,而是弯曲的。    如果大地是平的,就不会出现这种情形。    月食一定是地球的阴影掠过这个卫星的表面时引起的。既然这个阴影是圆的,那么大地本身就应该是圆的。    在希腊的不同位置观察天空,星星的高度不同。古希腊人在海中测定纬度时的发发现天空上的星星高度不同,    以上这些事实在航海者脑海中也渐渐地形成了一个概念——只有地球是球形的,才会产生这种情况。    所以地球是球形的注定只能由航海国家发现。。    亚里士多德在《论天》里肯定了这一看法之后,地为球形的概念即成定论。    尽管亚里士多德的地球球形论有着充足的道理,但当时并没有获得很多人支持。原因很简单,如果地球是球形,那么住在地球另一端的人,怎么能脚朝下走路呢?那里的水不会流向天空吗?      
  普利斯够昂
  作者:斩无毛 回复日期: 10:30:52  回复
      mark   作者:坐在山顶撒鸟 回复日期: 13:38:29  回复
      记个号   作者:xfx131418 回复日期: 16:01:12  回复
      记号    *******************************************************  谢谢支持!        
  2 预言  公元前三世纪末,古希腊又出现了一位出色的天文学家埃拉托斯特尼(约公元前273~192年)。他认定地球是一个椭圆形的球体。他还从印度洋和大西洋的潮汐相似,推断出两洋相通,提出欧、亚、非只不过是个大岛。埃拉托斯特尼与阿基米得的同代人,他是亚历山大里亚博物馆的图书管理员,    在历史书上,迪亚士于1497年最早绕过好望角。但实际上早在两千一百年前,即公元前664至前525年埃及第26王朝时代,当时的法老曾派遣以“涅克哈”号(NekHao)为首的船队探索非洲海岸线。它们从苏伊士附近出发,绕过好望角,经过直布罗陀海峡进入地中海,三年之后到达亚历山大。简单的说埃及人走的方向与迪亚士正好相反。    埃拉托斯特尼根据这一事实,推断出大西洋一定是被一块自北而南的陆地所隔开。    后来有一位名叫辛尼加的人,根据埃拉托斯特尼的论证,预言从大西洋向西航行,应当还有一块新大陆,因为地球是个球体,因此也可以找到通往印度的道路。    这一杰出的预言,成为大航海时代的理论基础。    刚从外面回来,先发一点,稍后再发.    
  3哥伦布沿纬度航行    让地中海诸国很无奈的一个事实是:能确定纬度,但只能确定纬度却并不敢在大西洋中航行,因为只能测定纬度在航海上似乎是无意义的。    真是如此吗?到埃拉托斯特尼时有了改变,他认为,只能测定纬度也具有重大意义。    埃拉托斯特尼发展了数学和天文的地理学研究。他画出一张当时所知道的地球情况的地图,上面画有经纬线。    埃拉托斯特尼相当重要的一个成果是,他认为“如果不是由于广大海洋的间隔,人们就可以沿着同一平纬圈从西班牙航行到印度。即既然不能测定经度,那么就不再测定经度,而是按照一上笨法子,向正西延同一纬度一直航行,那么绕地球一圈后就会回到原点。    这是一千多年后哥伦布发现新大陆的理论基础,哥伦布为了保险起见,就把航线定格在北纬28度。他相信地球是圆的,只要沿着这个纬度一直向西,最终肯定能到达亚洲。    果然在航行了一个多月后,哥伦布看见了大陆。他原以为那是日本,其实他到达了巴哈马群岛。    中国与日本的航海者也发现了这一理论。    日本谴唐使一般是在宁波,苏州,南通一带登陆,而他们在日本的出发地一般是鹿儿岛。这个出发地点是很有讲究的,只有这个出发地能到中国,这是因为鹿儿岛与苏州基本处于同一纬度。日本人若是从鹿儿岛以北的地点出发到达的就不是中国了,而是朝鲜,日本只所以在古代一再侵略的原因之一也许很搞笑:因为他们处于同一纬度带。    同样,中国人在古代到日本一样也要选择在宁波,苏州附近出发。鉴真在753年(唐天宝十二载)冬搭乘日本遣唐使团的船从苏州东渡日本,于754年1月17日到达日本鹿儿岛。。    日本是一个被大海环绕的岛国。因此日本人常常很自豪的认为日本民族是一个海洋民族,但是日本既没有著名的天文学家,数学家,日本也没有迪亚士,哥伦布,没有麦哲伦,日本也没有郑和,可以说日本在航海几乎没做出过贡献。与西欧国家相比,日本人在海上是很笨拙的,无论是他们造船业,还是航海业。    虽然日本人很以海洋国家自负。从古代开始他们确实是在向大海讨生活,但那只是因为日本人连最基本的温饱问题都解决不了,只有捕鱼捉虾,他们才能补充维持生命所需要的蛋白质。    让中国人不会想像到的是:日本人认为自己是海洋国家的证据就是日本的倭寇。但倭寇只是把船只看作军队的输送工具,大部分战斗本身却是陆地上进行的。因此倭寇不能作为日本民族是海洋民族的一个证明。    航海可以说是一项极艰难的系统工程,需要各种学科的配合,就单纯在天文与航海仪器上,日本人都没有重大的发明创造,甚至不如做为大陆国家的中国,连最基本的都做不好,他们凭什么自称为海洋国家?    日本不能称为海洋国家其实也怨不得他们,因为航海实在是太难了,不要说造船需要大量的财力人力,只是经度这一个问题就使整个欧洲为难了几千年,并直到十八世纪,欧洲各国联合行动花费无数的人力与资源才被解决,日本一个岛国是根本不可能完成的。这个自诩为海洋国家的民族类最高能做到的也只能是沿纬度航行。        接下来要谈到他如何在古代以最简单的方法精确的测出地球的周长.  
  作者:q75 回复日期: 21:35:44  回复
      3    *******************************************************  这贴子少有人顶,q75兄弟多次顶贴,非常感谢!    另在&日本只所以在古代一再侵略的原因之一也许很搞笑:因为他们处于同一纬度带&中一再侵略之后是朝鲜两字,漏掉了,早晨起来才发现,不好意思.                
  4地球的周长    既然认为地球是一个球体,那么这个我们所生存的球体有多大呢?在古代的科技水平下,能测量出来吗?似乎是不可能的,可埃拉托斯特尼运用一种小学二年级学生都能算出来的简单的方法就做到了。    埃拉托斯特尼在担任馆长期间,制造出用于天文观测的浑仪。其中有一个用来演示黄道(地绕日每年运动的平面)和赤道(赤道平面)的相交情况。    有一次,他到去观测日食,却听到当地居民讲,在夏至日那天正午,即太阳当顶时,凡直立的物体都没有影子。然而根据他的观测经验,在亚历山大里亚却好像并非如此,这件事挑起了他的兴趣。    于是他做好准备,准备在夏至日这天在两地测量,他挑选助手,到了夏至日那天正午,分别在亚历山大里亚和塞恩进行实地竿影测标。果然证实,塞恩的杆与杆影夹角为零,亚历山大里亚的杆与杆影夹角为7。2度,为地球360°的1/50,这个夹角就同两城的纬度之差相对应。    既然地球是一个球体,而亚历山大里亚与塞恩相差5000希腊里,两者的夹角为7。2度,是三百六十度的1/50,只要将5000希腊里除以1/50,即可得出地球的周长为25万希腊里(10希腊里=1英里)。25万希腊里折成公制即是39600公里,同现在的40000公里相差无几,这真是令人惊叹不已。    这个测量的方法极其简单,但得出的结果却很精确。这个发现的意义在于:它一下子又把地球的大小扩大了好多倍。然而,它的真正意义,远不止只是弄清了地球的大小,还在于又加剧了人们的好奇心。既然地球如此之大,那么,在人们尚未发现的那些部分,到底还有些什么东西呢?        另外,埃拉托斯特尼测算出的日地距离1。495亿公里——也和现代数值惊人的接近。他又是怎么测量出来的呢?也是很简单,如果说地球的周长小学二年级就能算出来,则日地距离要初中二年级才能算出来,而且,算出日地距离的方法与算出地球周长的方法是完全一样的。        
  非常好的科普文章,楼主加油。
  作者:临雾 回复日期: 09:43:51  回复
      非常好的科普文章,楼主加油。    *******************************************************   你这样说我怎么承担起啊,多谢支持.  
兄台很有品味,有时间向你学习一下格律.    
继续码字,稍后即发.
  5勾股定理,公元前六世纪毕达哥拉斯    这要先提到另一位与泰勒斯的经历很想像希腊大数学家。    毕达哥拉斯出生在米里都附近的萨摩斯岛(今希腊东部的小岛)的一个经营航海贸易的富商家庭。他的家乡当时正处于极盛时期,在经济、文化等各方面都远远领先于希腊本土的各个城邦。毕达哥拉斯九岁时被父亲送到提尔,在闪族叙利亚学者那里学习,在这里他接触了东方的宗教和文化。以后他又多次随父亲作商务旅行到小亚细亚。公元前551年,毕达哥拉斯来到米利都、得洛斯等地,拜访了数学家、天文学家泰勒斯,并成为了他的学生。    毕达哥拉斯于公元前535年离家前往埃及,途中他在腓尼基各沿海城市停留,并在提尔一神庙中静修。    毕达哥拉斯最著名的就是毕达哥拉斯定理(勾股定理)即直角三角形的两直角边的平方和等于斜边的平方,中国则说成勾三股四弦五。因为毕达哥拉斯发现了这个定理后,即斩了百头牛作庆祝,因此又称“百牛定理”,古代一头耕牛是非常值钱的,让人疑惑的是:这3的平方加4的平方等于5的平方,有这么重要吗?值得杀一百头耕牛?    先说一说他发现的经过:    毕达哥拉斯有一次应邀参加宫廷宴会,在豪华的宫殿内大家热烈的交谈着,一会儿到了午餐的时间,餐厅铺着是贵重的正方形大理石地砖,由于大餐迟迟不上桌,贵宾颇有怨言;只有毕达哥拉斯却凝视脚下这些排列规则、美丽的方形地砖,午餐上来了,但毕达哥拉斯却蹲下身子,在地上划起来,他选了一块瓷砖以它的对角线为边画一个正方形,他发现这个正方形面积恰好等于两块瓷砖的面积和。他很好奇,于是再以两块瓷砖拼成的矩形之对角线作另一个正方形,他发现这个正方形之面积等于5块瓷砖的面积。于是,毕达哥拉斯作了大胆的假设:任何直角三角形,其斜边的平方恰好等于另两边平方之和。    好,该说一说埃拉托斯特尼的计算方法及勾股定理与计算日地距离的关系:    在计算地球周长时,埃拉托斯特尼测定出:亚历山大里亚与塞恩相差5000希腊里,两者的夹角为7。2度,那么太阳,塞恩与亚历山大里亚之间就构成了一个直角三角形,太阳垂直于塞恩(即为一个直角。),已知太阳与亚里山大里亚的夹角,这个直角三角形的两个角已知,则在天上的第三个角直接就能算出来,再知道这个直角三角形的一条直角底边(亚历山大里亚与塞恩相差5000希腊里。),那么,不就很容易算出太阳到塞恩的垂直距离了!    泰勒斯得出三角形的基本定理,毕达哥拉斯则进了一步,他看出三角形边与边的关系,角与边的关系,这样一来,对于天体就可进行一定的计算,对地图学绘制与经度的确定又前进了一小步,首先来说就是帮助埃拉托斯特尼计算出了日地距离。    另中国古代也计算出了日地距离,早期的中国天文学也是较发达的,只是越到后期越弱,这也是有原因的。        
  6日高图    孔子不能回答“小儿辩日”中太阳远近的问题。    公元四世纪初,晋元帝司马睿向他才七八岁的儿子司马绍问出了一个差不多相同的问题:“儿啊,长安离我们这儿远,还是太阳离我们这儿远?”    穿着开裆裤露着小屁股的司马绍回答:“太阳离我们远。因为我只听说有客自长安来,却没听说有人从太阳上过来。”    晋元帝很高兴,准备第二天在宴会上说向客人们炫耀这件事,事先他找了一位太监做为”托”,让他在第二天当着各位大臣的面再问这个问题。第二天,太监向嘴中塞着食物吃的不亦乐乎的司马绍又问了这个相同的问题,”殿下,你说长安离我们这儿远,还是太阳离我们这儿远?”    司马绍用力的吞下口中的食物,回答道:“长安远”。    太监愣住了,晋元帝感觉很没面子,大为扫兴,正要提示让他改口,这时有大臣问道:”殿下,为什么要这样说呢?”    只见司马绍挟起了一块肉吃了下去,然后不慌不忙地说:“举目见日,不见长安。”    这两句话引得一众大臣的满堂喝彩,晋元帝大喜,又讲了他昨天的回答,立时四座惊服。因为这个典故,后来的人把远方亲友不能见面的思念用“长安远”为辞。成为千古名喻。    晋明帝司马绍为人豪爽,在位期间曾经中兴,平定猛将王敦的叛乱.可惜二十七岁就死了.    长安在大地上,自然有办法丈量,太阳高悬在空中,中国人怎么测量呢?    也是在公元3世纪,科学家赵爽在作《周髀算经》注释时巧妙地创造了“双表人影法”来解决这个难题,他绘制了一幅《日高图》,在平地上面立两根木杆也计算出了日地距离。    其实最早在《周髀算经》中就提到:“若求邪至日者,以日下为句,日高为股,句股各自乘,并而开方除之,得邪至日”(《周髀算经》上卷二)    一般认为这是表述勾股定理的,但是其中说到的”邪至日者”好象与日地距离有关,由于《周髀算经》说到许多问题时都极为简单,以前甚至认为它并没有给出勾股定理的证明,所以个人猜测,是不是早在公元前1世纪,中国人就曾经计算出日地距离而后失传,直到三国时才重新计算出来呢?    能算出恒星与地球间的距离,对于以后解决经度问题的”木星法”,”月距法”都有着重要意义。更重要的是:这种方法逆推就可以算出两地间的距离。即由已知太阳到地球的距离,再测得两地间与太阳的夹角,即可计算出同一纬度地带的两地距离。    如果测量两个地方的距离,需要几十几百国家公务员撅着屁股干几年甚至是十几年的时间,还会有误差,而且,如果不是平原,就根本不能测量两地的距离。而现在,只需要两个人在两个地点测出角度,只需要几秒种就可以计算出两地的距离,也不怕有高山阻挡,这对国家资源是极大的节省。    虽然埃拉托斯特尼计算的是如此精确,但他远远没有后来的托勒密有名,埃拉托斯特尼只所以没有托勒密有名,没有产生托勒密对西方科学的影响,只是因为他是对的,而且是用最最简单的方法算出来的。托勒密只所以名气声振高天,影响世界科技史,就是因为他的错误,总之,他做对的地方少,做错的地方多,可即使如此,托勒密确实是对世界科技史产生了极强的影响。        
  .......
  上面拉了一段:    
中国古代的天文学虽然可能不如古希腊,但是也达到惊人的高度,到商代时,中国仍处于世界先进水平,到了唐代,虽然天文学还可以,但是已经落后于欧洲各国,而到了明朝,则干脆禁止研究天文学,这又是什么原因呢?    大陆国家与海洋国家不同,海洋国家是全民关注定位与导航的问题,而大陆国家则是最高领导人才会极为关注的问题。而与定位导航相关性极大的一个方面就是地图。    中国关于地图的记载和传说可以追溯到4000年前,《左传》上就记载有夏代的《九鼎图》。西周时期已有土地图、军事图、政区图等多种地图,并在战争、行管、交通、税赋、工程等多方面得到应用。    《周礼》中有许多处关于地图的记载,在周代的官职中又有14种官职与定位和地图相关,如司书“掌邦中之版,土地之图”;地官司徒与大司徒“掌建邦之土地之图,与其人民之数以佐王安抚邦国。以天下土地之图,周知九州之地域,”,夏官司马“掌九州之图,以周知其山林川泽之阻,而达其道路”……    荆轲刺秦是以地图打动秦王接见.  
由此可见,上古时期的帝王们是多么的重视定位,原因可能是:在现代陆地上,各处可见村庄城市,不需要座标基本上也可以知道所在的位置,而在上古时期,人烟稀少,可能几十几百里都没有村庄,在这种情况下,很容易迷路,特别是军队,如果迷失方向,后果不堪设想,这样,无论是伏羲还是黄帝,或是商周,都必然十分在意地图。  
因此,如能以日地距离绘制全国地图,会相对精确,更会大量的节省人力,只是当时人们还不知道利用此点,直到几百年之后.          
    @aaa_ch     *******************************************************    这贴子少有人顶,q75兄弟多次顶贴,非常感谢!  ==============================================================  哈哈,楼主言重了,是 你写出好帖子我感谢你才对!
  作者:q75 回复日期: 20:23:26  回复
    ==============================================================  呵,呵,象我这样脸皮厚的也脸红了!      过会儿会发陆地上测定经度的方法.    
  科学发展与国家的政治制度影响有关
  MK    不错,楼主加油,。
  马克     ★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
    楼主,泰勒斯的故事,很是钦佩。    俺昨天看了一个帖子,北大的一位数学神童“柳智宇”出家了。      柳智宇这类人,聪明绝顶,但是不研究科学,不将科学成果转换为生产力,用以造福于社会。    而是去研究玄学,是否可惜了老天爷给与的智慧和天赋啊?    
  楼上,聪明人不能为社会生产服务固然可以,尤其在我们这些学工科在生产一线的人眼内更是惋惜。    但是我想社会最大的进步就是人人都可以不妨碍别人前提下,干自己想干的事情,只要氛围和体制合适,神童又不仅有一个!
  作者:jingang2006 回复日期: 21:12:39  回复
      科学发展与国家的政治制度影响有关    
==============================================================    
确实如此,到后面写到十六七世纪时欧洲各国时会专门谈这个问题.谢谢你的回复.  作者:闲人小杉 回复日期: 21:31:02  回复
      马克        ==============================================================  欢迎新同学!  作者:feiwuhuanyouji 回复日期: 21:34:46  回复
          楼主,泰勒斯的故事,很是钦佩。        俺昨天看了一个帖子,北大的一位数学神童“柳智宇”出家了。            柳智宇这类人,聪明绝顶,但是不研究科学,不将科学成果转换为生产力,用以造福于社会。        而是去研究玄学,是否可惜了老天爷给与的智慧和天赋啊?   ==============================================================   同感,希望能与你多交流,多提意见.       作者:q75 回复日期: 21:48:38  回复
  ==============================================================  呵呵,对兄弟你就不客气了.      
  第五章 公元前160年,喜帕恰斯(伊巴谷)    1测量陆地上各点的经纬度    喜帕恰斯,国内有多种翻译,还有一种译名较知名,即伊巴谷。他约公元前190-前125)时人,古希腊最伟大的天文学家,公元前160一127年间先后在罗德斯和亚历山大里亚工作。他的著作只有残篇传世。但就他的真实成就而言,喜帕恰斯是希腊最伟大的天文学家。    他在爱琴海的罗得建立了他的观象台,并发明了许多用肉眼观察天象的仪器,并且利用这些仪器进行很多精确的观察。他是按照巴比伦的方式把天文仪器上的圆周分为三百六十度的第一个希腊人并且创造出一种方法去测量地球上各点的经纬度,从而确定它们的位置。    喜帕恰斯的方法是:他只需要等到一个共同的天文事件,然后让各地的天文学家在这个事件发生时准确记下当地时间就可以了。这个天文事件可以是月亮和某个星星相遇的时刻,也可以是月食或日食。很早就有人利用发生月食的机会,测量出了不少大城市的准确经度,再加上原就能测出纬度,这样,从某种意义上来讲,古希腊已经能绘制出较标准的地图了。    以上这种方法最有利于在陆地上绘制地图。    但是,这个方法在陆地上行的通,到了海上却不行,因为:一是只有发生天文现象时才能测出经度,不能经常使用,二来不适用于远距离测量,因为一些天文现象,比如月食覆盖的范围并不大。    这二者注定虽能测定经度,但对航海国家没有多大意义。        2伊巴谷星表    喜帕恰斯为了经度与定位,继续进行研究,他编制出1022颗恒星的位置一览表,编制了几个世纪内太阳和月亮的运动表,即喜帕恰斯星表,不过,更多被译为伊巴谷日程表。并用来推算日食和月食。尝试以天空中星体的位置来确定经度,而不必依赖日食或月食。    因此,喜帕恰斯留下大量的观测资料。后人在定出行星的各种周期与参数时,常常利用他的观测结果。这是第一幅准确的星图,远远胜过欧多克斯和埃拉托色尼早期画的星图。为了绘制这幅星图,喜帕恰斯根据每个星体的纬度与经度,标出它的位置。    这样一来,似乎连海中定位也解决了,但是并非如此,以星体定位的难度要难得多,原因很多,如精确度不够,再如这一千来颗恒星用来定位还是远远不够,还有测定方面的问题,特别是在波涛起伏的海面上根本就无法进行准确的测量,这些问题,依当时的情况,都是无法解决的,因此,海上确定经度的方法是完全失败的。    喜帕恰斯失败了,但是他留给了后人两个测定经度的方法,使后人延着他的足迹继续前进。        
  记号,学习
  强烈支持!我最欣赏在整个社会大背景下谈论某一学科的方式,也只有这样才能得到真知灼见。  刚开贴点击率低是正常的,而且科普工作任重道远,真心希望楼主能够坚持。写得太棒了!
  写得不错!
  作者:宁静的小镇_ 回复日期: 22:53:49  回复
      记号,学习   ==============================================================  互相学习,写这个贴子也是诚惶诚恐,许多地方是真的不懂.    作者:长河飞舟 回复日期: 23:02:07  回复
      强烈支持!我最欣赏在整个社会大背景下谈论某一学科的方式,也只有这样才能得到真知灼见。    刚开贴点击率低是正常的,而且科普工作任重道远,真心希望楼主能够坚持。写得太棒了!  ==============================================================  由于早年上学时学习课本上的东西实在是很痛苦的,不知道为什么学,也不知学的这些课本上的东西有什么用,知识点与知识点之间没有衔接,其实无论是数学,物理学,天文学,地理学都很精彩,我希望自己能写一篇给中学生的贴子,能感觉到所学知识的意义,从而对学习感兴趣,免得象我上学时一样学得难受。望大家能给予评价.     作者:恨海~狂龙 回复日期: 00:02:54  回复
      帮顶    ==============================================================    多谢支持,是我写下去的动力.    作者:viridbamboo 回复日期: 01:05:01  回复
      写得不错!  ==============================================================  谢谢viridbamboo,你两个字的评语让我信心大增,我会继续努力的.      
  3公元前三世纪测定日、月、地之间的相对距离    测定经度的一个极重要的方法就是”月距法”,喜帕恰斯也进行了较早的研究,先说一说最早的阿利斯塔克:    古希腊的阿利斯塔克比测定日地距离的埃拉托斯特尼又前进了一步,他第一次试图用几何学的方法测定日、月、地之间的相对距离和它们的相对大小。    这似乎是很难做到的事,依当时的数学水平与天文仪器能做到吗?与测定日地距离一样,只要找准窍门,就会很简单。    阿利斯塔克在他的论文《关于日月的距离和大小》中,提出了测定日、月和地球之间距离的方法。他设想上、下弦时,日、月和地球之间应当形成一个直角三角形,这时,月亮在直角顶上。通过测量日、月对地球所形成的夹角,这样就知道这个三角形的三个角,然后,由于埃拉托斯特尼已算出了日地距离,这样又成了已知一个直角三角形的三个角和一条边,再求其它边长的问题了,很容易就可算出太阳和月亮的相对距离。他量出这个夹角是87°,并由此算出太阳比月亮远约18~20倍。    这个发现的意义在于:月亮在天空中的相对位置每时每刻都在改变,大约每小时移动一个月亮直径的距离,在此情况下,只要在两地分别观测月亮,准确记下它移动到某个位置的时间,就能算出两地的经度差。    这就是月距法,这个方法比恒星法的计算要简单的多,不需要计算许多的星体就可测定出经度,可是同恒星法一样,在当时的条件下无法实在,最起码的一点还是海上的风浪致使船只起伏,无法观测,而且,这个方法虽比恒星法简单,但仍是需要星表相对应,这就需要到世界上的各个地点进行观测,并制出星表,这在古代是根本不可能做到的。    由于日地距离能够准确确定,这时测量纬度的技术也有了进一步的发展。原来纬度的测量是用一台能够测量星体高度的象限仪,把象限仪水平放置,一端对准北极星,读出它和水平面的夹角,就是纬度。这种方法在白天不能观测。    在知道日地距离后,海上船只测量纬度只需要简单的测定出太阳的角度,再利用太阳的高度即可测出纬度,只不过需要测量员用一只眼睛直视太阳。这种方法的出现对航海是一个巨大的进步。据说,那时的远洋船上每20个老船长就会有19个因为常年对着太阳看而变成“独眼龙”。    这种方法又带动了航海仪器的发展,人们不断根据经验制造出新的航海和天文台仪器加以修改和改进。直角器罗盘、航海象限仪以及后视杆是这些仪器的主要代表。它们的一般功能是通过对准成对的瞄准器来确定,在通过一个选定的天体目标和观测地点的垂直平面上,地平线的方向和该天体目标的方向,从而能由该仪器的定位推出这两个方向之间的夹角。这些仪器放在陀螺仪上,不惧怕一般的海浪起伏,能进行不需要太高精度的观测。        
  4月球到地球的距离    喜帕恰斯继承了阿利斯塔克测量太阳和月亮大小和距离的研究。为了研究天文学,他创立了三角学和球面三角学。喜帕恰斯发明了一种普遍方法,来解答一切将几何中的两类不同量度-长度和角度联系起来的问题,为了快速的计算出各星体间的距离,必须知道直角边和斜边构成各种直角三角形各边的比例。当时这理论为大家所知,有些数学家曾努力想运用这些比例,但喜帕恰斯首先将这些比例一精确表格,这就是三角学。    在适当的观测条件下,通过测量月亮相对于星星的位置,就能测定月亮的视差,并算出其距离,据喜帕恰斯的计算,月球到地球的距离是地球直径的33倍,月球的直径是地球直径的1/3,实际的数值分别为30.2和0.27,这已经是非常接近了。    喜帕恰斯也不如托勒密有名,原因同埃拉托斯特尼一样,喜帕恰斯的计算太准确的地方被托勒密所抛弃,有人认为,托勒密的许多发现实际上是剽窃喜帕恰斯的,我们不知道后来的托勒密是不是知道喜帕恰斯(好象不知道不太可能。),如果他知道喜帕恰斯,那么可以认定,他是剽窃了喜帕恰斯,不过,托勒密相对于喜帕恰斯有些地方是进步,但更多的地方是种退步。      本章结束,下一章为托勒密,古希腊就结束了。    
  有所得    谢谢
  作者:半岛猎手 回复日期: 11:08:47  回复
      有所得        谢谢    ==============================================================  呵呵,你让我情何以堪?多谢你才是.    
  对科技史很是感兴趣。对楼主说的误会导致的科技结果也很是有同感。    不过我的说辞有点不同罢了,我的是说经济结构导致了不同的需求,其实说白了也不过是对不同的自然环境匹配的生活方式,而一切东西都是源自这个最基本的东西。不管是思想文化还是科技文明制度……都是如此。所以那个海上漂的西方容易产生科技文明。    楼主开个好头,真得来捧场啊。
  作者:zhengxinjian2000 回复日期: 13:08:49  回复
      对科技史很是感兴趣。对楼主说的误会导致的科技结果也很是有同感。        不过我的说辞有点不同罢了,我的是说经济结构导致了不同的需求,其实说白了也不过是对不同的自然环境匹配的生活方式,而一切东西都是源自这个最基本的东西。不管是思想文化还是科技文明制度……都是如此。所以那个海上漂的西方容易产生科技文明。        楼主开个好头,真得来捧场啊。     ==============================================================  谢谢了,技术确实才是真的,有人评论牛顿,他比亚历山在和拿破仑更促进了历史的发展.  作者:songzhu2009 回复日期: 16:06:01  回复
      3  =============================================================  多谢.    
  到现在不太明白机械式陀螺仪的结构和原理
  第六章 公元2世纪中叶托勒密    1世界地图    托勒密进一步发展了喜帕恰斯的理论,写成《天文学大全》一书(阿拉伯人称之为《至大论》以表达他们的崇敬,他所创立的地心说,认为地球是宇宙的中心,且静止不动,日、月、行星和恒星都围绕着地球运动。此书被尊为天文学的标准著作,直到16世纪哥白尼的日心说发表后,地心说才被推翻。    在托勒密时代,地理学家已经把喜恰帕斯画的南北走向的线叫做经线,把与赤道平行的线叫做纬线。托勒密另一本《地理学指南》主要论述地球的形状、大小、经纬度的测定,是古希腊有关数理地理知识的总结。书中附有27幅世界地图和26幅区域图,其中欧洲画了10张,亚洲画了12张,非洲画了4张。后人称之为托勒密地图。    从理论上讲,托勒密坚决认为,在测量和绘制地图时,必须先对经纬度进行正确观察,这是十分正确的。但是,在实行这个计划时,他自己所掌握的材料却极不充分,因为当时还没有什么方法可以精确地测量经度,即使是纬度,也仅仅在地中海等少数地区的纬度线是计算出来的。海面上的距离,基本上来说是他幻想出来的。这虽是第一幅世界地图,但是破绽百出。    托勒密的地图把商人和探险家带回的资料综合起来,绘出了一个从马来半岛沿海和中国海岸直到直布罗陀海峡和幸运群岛,从不列颠、斯堪的纳维亚和俄罗斯草原直到尼罗河发源处某一不明的湖泊地带的世界。    主喜恰帕斯一样,托勒密也把地球分成360度。他还将每一度分成60分,每一分又分成60秒。托勒密的这一体系虽然当时不精确,但使后世的地图绘制者能够精确地确定物体在地球上的位置,并沿用至今。    比托勒密早几百年前,古希腊埃拉托斯特尼就已经计算出地球周长接近四万公里的理论,这个值是十分精确的。而托勒密计算的地球周长远小于埃拉托斯特尼的数值,他还有更错误的一点:。    托勒密地图绘有海洋。他认为大西洋和印度洋同地中海一样,都是闭合的大洋,并认为地球东西两点向东航行虽然很远,但由于地球是一个球体,因此又十分接近,如果向西逆向航行,则可以很快抵达东端。这就如同任一圆上接近的两点,从一个角度看很近,但从另一个角度看很远一样。    托勒斯的这一理论是相当”坑爹”再”坑爹”的,地球周长的计算错误,加上亚洲位置的错误,使后世的地图制造者继承了他的错误观点,到了十四五世纪仍是如此,否则哥伦布根本就不会航行了。    由于估计错误,但却开辟了人类新的航海大时代,这是坏事变成了好事,但另一件事若让哥伦布与麦哲伦等航海家知道,肯定会跳起来骂娘的,这一理论后来造成了另一的恶果,刚开始的环球航行,都是向西航行,因而是逆风航行,这是相当要人命的。早期航行主要靠风帆,如果能够顺风航行而不是逆风,那该是多么的爽啊!      
  @q75  18:58:03    -----------------------------  “*_*”  
  2天文仪器    在古代进行天文观测,仪器是很重要的,托勒密在这方面有所发展。    星盘    在《天文学大全》一书中,托勒密描绘了被用来观测星星的角度的仪器叫星盘(也叫星测仪)。它是一块圆形的铜板或木板分割成若干角度,中心有一根可以转动的指针。当指针指向一颗星星时,它的投影会在表盘上相应的读出星星的照射角度。    日晷仪    托勒密描述的第二个仪器是成角日晷仪。它是由一块方形的石头或木块,边上插一根立柱制成。它被用来测量太阳每天的高度,而不是每小时的高度。如果把这个仪器放置在某一固定位置,并且坚持一年中每天都对太阳高度进行记录,那么就有可能能判断出这个地方的纬度。    《天文学大全》一书所讨论的天文仪器,还包括视差测定规、天球仪、象限仪、水时计等等,并且介绍了推算日月距离的方法。  3陷入沉默    希腊这些天才研究天文学的目的是航海,是定位,是导航,但是,无疑的,他们失望了,且不说天文仪器的不足,就是从星表上来说也是不可能做到的,既然是星表,就需要在各个地点设立观测点进行观测,而这不是一个国家所能做到的,而是过了近两千年后,在十八世纪,欧洲的英,法,德,意大利,丹麦,西班牙,葡萄牙,荷兰等国的合作下才完成的。    因此,即使希腊的天文学高度发达,但是离海中导航与定位还差得远了,大概是越研究越发现目标的遥远,此后有相当一段时间,人们对天文学的兴趣变的很淡了。罗马对此方面的进展很少。    而这种陷入沉默也还有一个原因,那里对空间定位的需求还不是太迫切,但到了十六七世纪大航海时代时,定位与导航就成为最大的制约因素了。      古希腊篇完.    
  作者:q75 回复日期: 23:44:02  回复
      up    -----------------------------  不用这样,抽空过来顶一下就好了,这样我就太不好意思了!只要抽空来顶一下就很感谢了.  
  第七章 中国与希腊文化的比较  1数学    九章算术的内容丰富,在世界史上也是较先进的,全书采用问题集的形式,收有246个与生产、生活实践有联系的应用问题,九章算术的九章的主要内容分别是:    第一章“方田”:田亩面积计算;    第二章“粟米”:谷物粮食的按比例折换;    第三章“衰分”:比例分配问题;    第四章“少广”:已知面积、体积、求其一边长和径长等;    第五章“商功”:土石工程、体积计算;    第六章“均输”:合理摊派赋税;    第七章“盈不足”:即双设法问题;    第八章“方程”:一

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