III – II тыс. до н. э.
|
– Создание солнечных и водяных часов. Возникновение методов измерения веса и линейных размеров тел, появление простейших весов в виде равноплечного коромысла с подвешенными чашками (рычажные весы).
|
ЭПОХА АНТИЧНОСТИ (V1 в. до н. э. – V в. н. э.)
|
VI в.
до н. э.
|
– Первые наблюдения по акустике. Пифагор устанавливаетсвязь между высотой тона и длиной струны или трубы.
– Первые сведения об электричестве и магнетизме. Открытие свойств натертого янтаря притягивать легкие предметы, а магнита – железные (Фалес Милетский).
|
V – VI в.
до н. э.
|
– Возникновение идеи о прерывистом зернистом строении материи, установление предела делимости вещества – атома (Левкипп, Демокрит).
– Создание Платоном теории зрения.
|
IV в до н. э.
|
– Зарождение элементов механики. Рассмотрение прямолинейных и криволинейных механических движений. Установление правила сложения перемещений, перпендикулярных друг другу, правила равновесия рычага (Аристотель).
– Правильное представление о распространении звука в воздухе (звучащее тело вызывает сжатие и разрежение воздуха). Объяснение эха отражением звука от препятствий. Известно явление преломления света (Аристотель).
|
IV – III в. до н. э.
|
– Древним китайцам известна камера-обскура.
|
IV – II в. до н. э.
|
– Возникновение первой модели мироздания – геоцентрической системы мира (Евдокс Книдский, Аристотель, Гиппарх).
|
III в до н. э.
|
– Возникновение идеи гелиоцентрической системы мира (Аристарх Самосский).
– Первые попытки определения расстояния до Луны и Солнца (Аристарх Самосский).
– Открытие закона прямолинейного распространения света и закона отражения. Возникновение геометрической оптики (Евклид).
– Архимед разработал научные основы статики, ввел понятие о центре тяжести и моменте сил относительно прямой и плоскости, определил центр тяжести треугольника, дал строгую теорию рычага, сформулировал правило сложения параллельных сил.
– Архимед открыл основной закон гидростатики (закон Архимеда), установил условия плавания тел.
|
II в. до н. э.
|
– Ктесибий построил водяные часы, ставшие прототипом часов, употреблявшихся во многих странах вплоть до XVIII в .
|
I – II в. н. э.
|
– Герон Александрийский дал детальное описание рычага, ворота, клина, винта и блока, установил правило для рычага и блока, согласно которому выигрыш в силе при помощи этих механизмов сопровождается потерей во времени, описал прибор, являющийся прообразом современной паровой турбины, – так называемый эолипил, сделал ряд технических изобретений.
– Клавдий Птолемей экспериментально исследовал явление преломления света, ввел поправку на атмосферную рефракцию (учёт преломления света), объяснил явление прецессии.
– Клавдий Птолемей придал завершенную форму геоцентрической теории мироздания (система мира Птолемея).
|
СРЕДНИЕ ВЕКА (VI – ХIV вв.)
|
VI в. (конец)
|
– Первое упоминание о механических часах, Изобретение их приписывают Пацификусу из Вероны (нач. IХ в.). Достоверно известно, что простейшие механические часы (башенные) построены в 1335 в Милане.
|
ХI в.
|
– Исследования Альхазена по физиологической оптике. На смену теории зрительных лучей древнегреческих мыслителей приходит теория зрения Альхазена, согласно которой зрительные изображения тел создаются лучами, исходящими от видимых тел. Попадая в глаз, эти лучи вызывают зрительные ощущения. Исследовал явления отражения и преломления света, усовершенствовал формулировку закона отражения, впервые установив, что нормаль к поверхности зеркала, падающий и отраженный лучи лежат в одной плоскости. Изучал отражение световых лучей от вогнутого сферического зеркала. Его труд “Сокровище оптики” дошел до нас в латинском переводе, опубликованном в 1572.
– Разложение скорости брошенного тела на две составляющие – параллельную и перпендикулярную плоскости (Альхазен).
– Переоткрытие арабами свойств ориентации магнитной иглы (стрелки), появление компаса (свойство магнитной иглы ориентироваться в определенном направлении было известно китайцам еще в 2700 г. до н. э.). В Европе компас появился в ХII в.
– Ал-Бируни разработал с помощью отливного сосуда способ определения объемов тел неправильной формы, который применял для нахождения удельного веса чистых металлов, некоторых сплавов и драгоценных камней.
– Омар Хайям усовершенствовал способы взвешивания и определения удельного веса (его трактат “Весы мудростей или об абсолютных водяных весах”).
|
1121
|
– Альгацини написал трактат “Книга о весах мудрости” – своеобразный курс средневековой физики. Он содержал таблицы удельных весов твердых и жидких тел (для 50 веществ), в нем указывалось также, что закон Архимеда применим и для воздуха, что удельный вес воды зависит от температуры, вес тела пропорционален количеству вещества, содержащегося в нем, скорость измеряется отношением пройденного пути ко времени, описано применение ареометра, приводятся описания четырех конструкций применявшихся в то время весов, снабженные схематическими чертежами.
|
1269
|
– Появился первый рукописный трактат по магнетизму “Послание о магните” П. Перегрино (Пьера из Марикура) (опубликован в 1558), где дано описание свойств магнитного камня, методов определения полярности магнита, взаимодействия полюсов, намагничивание прикосновением, явление магнитной индукции, некоторые технические применения магнитов и т. п.
|
1271
|
– Появился в рукописи трактат по оптике Эразма Вителлия (Вителло), получивший широкое распространение в средние века (напечатан в 1533). В нем наряду с изложением того, что сделали Евклид и Альхазен, содержится закон обратимости световых лучей при преломлении, доказывается факт, что параболические зеркала имеют один фокус, подробно исследуется радуга.
|
ХIII в.
|
– Р. Бэкон измеряет фокусное расстояние сферического зеркала (ему известен главный фокус вогнутого зеркала) и открывает сферическую аберрацию, выдвигает идею зрительной трубы, один из первых рассматривает линзы как научные приборы, основу познания усматривает в опыте. Является предвестником экспериментального метода.
|
1310
|
– Т. Тевтоникус (Дитрих Фрайбергский) дает объяснение радуги, не объясняя, однако, порядка цветов. Первое правильное объяснение радуги приписывают Ал-Фаризи (примерно 1280).
|
ХIV в. (начало)
|
– Введены понятия мгновенной скорости и ускорения (У. Гейтсбери). Он же впервые рассмотрел вопросы об ускорении и замедлении движения и о пути, пройденном при равномерно ускоренном движении.
|
ХIV в.
|
– Исследование относительного перемещения, получает развитие теория “движущей силы” (теория “импетуса”) (Ж. Буридан, Н. Орем, А. Саксонский), используется понятие “количество материи” (Ж. Буридан).
– А. Саксонский ввел деление движений на поступательное и вращательное, равномерное и переменное.
– Введено понятие равномерно-переменного движения, угловой скорости.
– Н. Орем дал графическое изображение движения, введя метод двумерных координат (это сделал также Дж. ди Казалис в 1346), и установил закон равномерно-переменного движения, связывающий путь, пройденный телом, со временем. С этого времени в научных трудах появляются графики скорости движения, и кинематические доказательства приобретают геометрический характер.
|
ЭПОХА ВО3РОЖДЕНИЯ (ХV – ХV1 вв.)
|
ХV в.
|
– Исследование свободного падения и движения тела, брошенного горизонтально, удара тел, расширение понятия момента сил, определение центра тяжести тетраэдра, изобретение ряда механизмов для преобразования и передачи движений – конусный шарикоподшипник, цепные и ременные передачи, двойное соединение (теперь названное “кардановым”) и др. (Леонардо да Винчи).
– Зарождение динамики (выяснение природы инерции, установление факта, что действие равно противодействию и противоположно ему). Изучение механизма трения и его влияния на условия равновесия, определение коэффициентов трения и установление закона трения, открытие существования сопротивления среды и подъемной силы (Леонардо да Винчи).
– Исследование отражения звука и формулирование принципа независимости распространения звуковых волн от различных источников (Леонардо да Винчи).
– Леонардо да Винчи исследует законы зрения, описывает камеру-обскуру, выполняет графическое построение хода лучей в линзах.
|
1440
|
– Н. Кузанский изобретает первый гигрометр (из шерсти). В 1664 Ф. да Поппи конструирует гигрометр из пергаментной бумаги, в 1781 гигрометр из китового уса – Ж. Делюк, в 1783 волосяной гигрометр – О. де Соссюр.
|
1475
|
– Леонардо да Винчи высказал идею о невозможности вечного двигателя.
|
ок. 1490
|
– Леонардо да Винчи открывает явление капиллярности, наблюдая поднятие жидкостей в узких трубках.
|
XV в.
|
– Н. Кузанский развивает мысли о том, что движение является основой всего сущего, неподвижного центра во Вселенной нет (идея относительного движения), последняя бесконечна, Земля и все небесные тела созданы из одной и той же первоматерии.
|
1538
|
– Дж. Фракасторо применил линзы для увеличения видимых размеров предметов.
|
1543
|
– Вышел в свет труд Н. Коперника “О вращении небесных сфер”, содержащий изложение гелиоцентрической системы мира, отражающей истинную картину мироздания и приведшей к революционным преобразованиям в мировоззрении и естествознании.
|
ХVI в.
|
– Ф. Мавролик написал (1567) трактат “Просвещающее о свете” (опубликован в 1611, посмертно). В нем рассмотрены прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, явление радуги, анатомия глаза, механизм зрения. Ф. Мавролик объяснил дефекты зрения (дальнозоркость и близорукость) и действие очков, показал, что выпуклые линзы являются собирающими, а вогнутые – рассеивающими, что при прохождении пластинки с плоскопараллельными гранями световые лучи не изменяют направления распространения, а лишь смещаются параллельно самим себе; первый указал на семь цветов радуги (а не на три, как считали до него долгое время) и начал исследовать преломление света в призмах.
|
1558
|
– Вышел в свет трактат Дж. Порты “Естественная магия”, содержащий ряд новых наблюдений, в частности получение прямых изображений при помощи вогнутых зеркал, применение камеры-обскуры для выполнения рисунков и для проектирования их (идея проекционного фонаря), для объяснения теории зрения, некоторые данные о магнетизме.
|
1575
|
– Н. Монардес наблюдает флюоресценцию.
|
1583
|
– Открытие Г. Галилеем изохронности колебаний маятника.
|
1584
|
– Опубликован диалог Дж. Бруно “О бесконечности, Вселенной и мирах”, где высказана идея о бесконечности Вселенной, о существовании в ней, кроме солнечной, других планетных систем, о возможности открытия новых планет в нашей солнечной системе, о вращении Солнца и звезд вокруг оси, идея о единстве законов природы.
|
1585
|
– Опубликован трактат Дж. Бенедетти “Различные математические и физические рассуждения”, где содержатся принцип инерции, применяемый для объяснения ускорения движения тела, догадка о центробежной силе, доказательство гидростатического парадокса.
|
1586
|
– Вышел в свет трактат С. Стевина “Начала статики”, в котором излагается принцип невозможности вечного двигателя, дано оригинальное доказательство условия равновесия тела на наклонной плоскости, открыт закон сложения сил (параллелограмм сил) и разложения силы на две составляющие, перпендикулярные друг другу, сформулирован для частного случая принцип возможных перемещений. В этой работе статика древних получила свое завершение.
|
ХVI в. (конец)
|
– Изобретение зрительной трубы голландскими мастерами (ее появление связывают с именем Захария Янсена, 1590). Быстрое распространение коротких зрительных труб, состоящих из выпуклой и вогнутой линз, началось примерно в 1608.
|
1590
|
– Появилась итальянская модель микроскопа. В 1604 микроскоп построил Захария Янсен. В 1610 – 14 микроскопы конструирует Г. Галилей.
|
1592
|
– Г. Галилей изобрел термоскоп, являющийся прообразом термометра (впервые описан в 1620 Ф. Бэконом).
|