科学技术史第二章doc资料课件.ppt
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1、第二讲:古希腊的科学技术,一、古希腊的自然哲学二、古希腊数学的兴衰,教学目的和要求,1.了解古希腊科学发端的社会背景及其与四大文明古国科学社会背景的差异;2.重点掌握雅典时期的自然哲学成就及其自然观意义;3.着重了解古希腊数学的兴衰,希腊文明的发祥地,古希腊的自然哲学,1.米利都学派2.毕达哥拉斯学派3.原子论思想4.爱利亚派5.亚里士多德主义,1.米利都学派,泰勒斯关于世界万物本原是“水”的主张,泰勒斯,泰勒斯(Thales,约前624546)断言所有的事物都起源于水,因此他被尊为希腊科学和哲学的鼻祖。1)泰勒斯的命题中没有神话因素;2)泰勒斯用这个假说解释了其它自然现象。如回答了大地靠什么
2、支持这个古老问题。3)现代科学正是从泰勒斯和其同时代人的思想持续不断地传下来的。,米利都学派,阿拉克西米尼认为万物的本原是空气;阿拉克西曼德则认为万物来源于“未规定的物质”。赫拉克利特认为组成世界的基本元素是“火”恩培多克勒提出了关于水、火、土、气的“四根说”,赫拉克利特,恩培多克勒,毕达哥拉斯学派,以萨摩斯岛的毕达哥拉斯(Pythagoras,约前570497/6)命名的这个学派最典型的特征就是对数最感兴趣,把数作为一个形而上学原则。,毕达哥拉斯,万物皆数,宇宙万物的结构及其运行服从数的和谐,意义深远,原子论思想,原子论是古希腊自然哲学的最大的成就之一。这个派别的创始人是留基伯,主要阐述者是
3、德谟克利特和伊壁鸠鲁,该派别认为世界万物都是由原子组成的,原子是肉眼所不能看见的物质微粒,永恒运动是原子的本性,自然界变化的实质是原子的聚散及其运动,整个世界由原子和虚空所构成。古代原子论是欧洲最早最完备最接近于近代自然科学的物质结构的哲学猜测。,伊壁鸠鲁与他的哲学,巴门尼得(约公元前6世纪或5世纪)巴门尼德反对赫拉克利特的两种认识观,认为一切皆流之类辩证认识只是感性认识或经验认识,没有从思想上说明道理,因而只是一些假象。把握真理必须同感性经验相脱离,依靠纯粹思想、逻辑思维。只有思想是真实的,是达到真理的唯一道路。这种主客观相分裂的认识标志一种与原始朴素哲学不同的新哲学形态,即逻辑思维的出现。
4、巴门尼德头一个明确划分出思维与存在的区别。,返回,5.亚里士多德主义,亚里士多德是古希腊哲学的集大成者,是一位承上启下的人物,在他的哲学中,哲学和自然科学已开始分化。1)在世界本源问题上,提出了两种“实体”说,并用“四因说”加以论证;2)在宇宙结构问题上,主张地心说,建立了同心球宇宙模型,第一次把几何学和天文学结合起来;3)在物体运动问题上,认为物体只有在外力推动下才能运动,重物坠落的速度较轻物快。,古希腊数学的兴衰,古希腊数学的兴起古典希腊时期亚历山大前期亚历山大后期,古典希腊时期 这一时期主要是从伊奥尼亚学派到柏拉图 学派为止,约为公元前七世纪中叶到公元 前三世纪。这一时期的数学家主要有:
5、泰勒斯、毕达哥拉斯、安提丰、芝诺、德谟克利特。,返回,亚历山大前期 这一时期主要是从欧几里得起到公元前146年,希腊陷于罗马为止。这一时期的数学家主要有:欧几里得、阿基米德、阿波罗尼奥斯。,返回,亚历山大后期 这一时期主要是从罗马统治开始到亚历山大被阿拉伯人占领为止。这一时期的数学家主要有:海伦、门纳劳斯、帕普斯、托勒密、尼科马霍斯、丢番图。,返回,古希腊数学的衰落 公元325年罗马帝国的君士坦丁大帝开始利用宗教作为统治的工具,把一切学术都置于基督教神学的控制之下。公元529年,东罗马帝国皇帝查士.丁尼下令关闭雅典的柏拉图学园以及其他学校,严禁传授数学。许多希腊学者逃到叙利亚和波撕等地。数学研
6、究受到沉重的打击。641年,亚历山大被阿拉伯人占领,图书馆再次被毁,希腊数学至此告一段落。,泰勒斯是公认的希腊哲学鼻祖。早年是一个商人,曾游访巴比伦、埃及等地,很快就学会古代流传下来的知识,并加以发扬。以后创立伊奥尼亚哲学学派,摆脱宗教,从自然现象中去寻找真理,以水为万物的根源。当时天文、数学和哲学是不可分的,泰勒斯同时也研究天文和数学。他曾预测一次日食,促使米太(在今黑海、里海之南)、吕底亚(今土耳其西部)两国停止战争,多数学者认为该次日食发生在公元前585年5月28日。他在埃及时曾利用日影及比例关系算出金字塔的高,使法老大为惊讶。,返回,毕达哥拉斯公元前580年左右生于萨摩斯,为了摆脱暴政
7、,移居意大利半岛南部的克罗顿。在那里组织一个政治、宗教、哲学、数学合一的秘密团体。后来在政治斗争中遭到破坏,毕达哥拉斯被杀害,但他的学派还继续存在两个世纪之久。毕达哥拉斯学派企图用数来解释一切,不仅仅认为万物都包含数,而且说万物都是数。他们以发现勾股定理(西方叫做毕达哥拉斯定理)闻名于世。这一定理也标志无理数的产生。这个学派还有一个特点,就是将算术和几何紧密联系起来。他们找到用三个正整数表示直角三角形三边长的一种公式,又注意到从 1起连续的奇数和必为平方数等等,这既是算术问题,又和几何有关,他们还发现五种正多面体。,返回,欧几里德,约公元前300年,欧几里德提出了对数学作系统阐述的权威性形式,
8、此后许多世纪,这种形式被公认为是数学方法的典范。他的集大成之作几何原本至今还是几何学的权威著作。,阿基米德把观察和数学推理、理论研究和实际应用相结合,发现了杠杆原理和浮力定律,给出了求解复尽杂物体重心的方法。他的研究方法已接近现代的研究方法,被誉为“力学之父”。,阿基米德,阿基米德的名言,给我一个支点,我将推动地球 从阿基米德的著作中还能找到理论力学的萌芽:他从预设的一些公理出发,从数学上证明了杠杆原理力与力臂成反比。,亚里斯多德的动力学,任何运动物体都是由与它相联的外界物体所推动。这是地球上无生命物体运动的基础。由此得出:(1)一个脱离了所有外部影响的物体处于静止状态;(2)对每种强迫运动,
9、必须寻找与物体有关的动因。动力学基本规律:由外力推动的物体运动的速度与推力成正比,与反对运动的阻力成反比。亚里斯多德和其他希腊思想家的最大功绩就是把自然作为科学研究的对象。,2.天文学,日心说:阿利斯塔克最早提出日心说,Aristarchus(前310-230年左右)On the Sizes and Distances of the Sun and Moon太阳到地球的距离大于地球到月球距离的18倍,但小于20倍;太阳与月球的直径比大于18,小于20太阳与地球的直径之比大于19:3,小于43:6,数学知识,古希腊的数学成就与毕达哥拉斯学派的几何学成就及其数理思想直接相关。欧几里德的几何原本全面
10、总结了前人的几何学知识,从公理出发运用演绎方法证明了包括467个命题的几何学全部定理。几何学从此成为一门科学和古代最成熟的学科。,亚里士多德主义:地球在宇宙中心的论证,亚里斯多德对地球处于宇宙中心的论证之一:因为我们时时刻刻正好看到半个天球,所以地球必然位于宇宙的中心。,恒星的周年视差,阿利斯塔克根据得到的日、月、地大小和距离数据,提出地球绕着太阳转动的地动说。对于因此而应该产生的但没有被观测到的恒星周年视差,他假定地球轨道半径与地球到恒星的距离相比是微不足道的。这一学说富有革命性但缺乏经验事实的支持。,地心说,欧多克斯(Eudoxus,约409-356BC)在柏拉图关于天体作匀速圆周运动的原
11、则指导下提出了天体的同心球理论。他一共设置了27个同心球:恒星一个,五颗行星每颗四个,太阳和月亮各占三个。,同心球理论,Apollonius(约262-190BC)的两个数学发明,阿波罗尼乌斯的两个数学发明偏心圆运动和本轮、均轮模型为天文学家解决行星视运动问题提供了基础。,本轮和均轮,本轮和均轮的运动可以从数学上解释行星的各种运动状态:留、逆行等。,喜帕恰斯(Hipparchus,约190-127BC),阿波罗尼乌斯的发明被喜帕恰斯用来描述天文现象。希腊天文学走上了一条康庄大道。喜帕恰斯在构建日月和行星运动几何模型时采用了巴比伦几个世纪以来保存的观测数据。,岁差的发现,喜帕恰斯的另一项重要发现
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