- •«Введение в арабскую филологию» (направление 030800 «Востоковедение, африканистика»)
- •Часть II
- •Содержание
- •Математика
- •Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми
- •Омар Хайям
- •Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар Ибн Ибрахим
- •Астрономия
- •Узбек, родился в Хорезме
- •Великие мусульманские астрономы
- •Абу Али ибн аль-Хайсам
- •Химия Джабир ибн Хайян
- •Абу Абдаллах Джабир ибн Хайян ад-Азди ас-Суфи (араб. جابر بن حيان)
- •География
- •Абу Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед20
- •История
- •Абдурахман Абу Зейд аль Магриби
- •Биология: медицина
- •Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази
- •Ботаника и зоология
Великие мусульманские астрономы
Ал-Батта́ни |
(араб. أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني الصابي البتاني, Харран, 858 - Самарра, 929) - выдающийся средневековый астроном и математик, сабий по происхождению. В средневековой Европе был известен под латинизированным именем Albategnius http://ru.wikipedia.org/?oldid=60483981/ Таблицы по астрономии Абу Абдаллы аль-Баттани, признанного одним из 20 всемирно известных астрономов, были приняты в Европе за основу вплоть до эпохи Коперника (1473- 1543). Аль-Баттани также удалось вычислить солнечный год, причем его данные почти полностью совпадают с современными (с погрешностью всего в 24 секунды). |
|
|
Ас-Суфи |
(перс. عبدالرحمن صوفی, Рей, 7 декабря 903 - Шираз, 25 мая 986) - знаменитый персидский астроном и математик. Жил при дворе своего друга эмира Адуд ад-Даула (англ. 'Adud al-Dawla) в Исфахане, занимался переводом с греческого астрономических работ, в первую очередь Альмагеста Птолемея. Приблизительно с 960 года работал в Ширазе. http://ru.wikipedia.org/?oldid=64746967 |
Известен прежде всего своей астрономической работой зиджом Книга неподвижных звёзд» (араб. كتاب الكواكب الثابتة), который содержит каталог 1017 звёзд с подробным описанием 48 созвездий. В сочинении для каждого созвездия приведено его красочное изображение, а также таблица звёзд с их эклиптикальными координатами и звёздными величинами. Опираясь на собственные наблюдения, ас-Суфи произвёл критический пересмотр и уточнение данных предшественников, главным образом Клавдия Птолемея. Каталог ас-Суфи оказал большое влияние на дальнейшее развитие астрономии, им пользовались и часто ссылались на него Аль-Бируни, Абу-ль - Хасан ибн Юнис , Насир ад-Дин ат-Туси, испанские ученые при создании «Альфонсовых таблиц» и самаркандские астрономы из обсерватории Улугбека при подготовке «Гурганского зиджа». |
|
|
|
Абу-ль-Вафа |
(араб. ابوالوفا محمد بن محمد بن یحیی بن اسماعیل بن العباس البوزجانی, Бузган (вблизи от Тегерана), 10 июня 940 - Багдад, 998) - один из крупнейших математиков и астрономов средневекового Востока. Учитель Абу-ль-Хасана ибн Юниса http://ru.wikipedia.org/?oldid=60470630
|
В написанном им комментарии к «Альмагесту» Птолемея сведены астрономические знания того времени, а также изложены результаты его собственных работ. В трактате содержатся сведения об одном из неравенств лунного движения, переоткрытом впоследствии Тихо Браге. В 998, незадолго до смерти, Абу-л-Вафа наблюдал лунное затмение в Багдадеодновременно с молодым ал-Бируни, наблюдавшим его в Ургенче, что позволило точно определить разность долгот этих городов. |
|
|
|
Ибн Си́на или Авице́нна |
(Афшана близ Бухары, 16 августа 980 года - Хамадан, 18 июня 1037) - средневековый персидский учёный, философ и врач, представитель восточного аристотелизма. Был придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некоторое время был визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 274.[3] https://ru.wikipedia.org/?oldid=64635768 |
В астрономии Ибн Сина критиковал представления Аристотеля на то, что звезды отражают свет от Солнца, утверждая, что звезды светятся собственным светом, однако, полагал, что и планеты также светятся сами.[5] Заявлял, что наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 24 мая 1032 года. Однако современные ученые сомневаются, что он мог наблюдать это прохождение в указанное время в указанном месте.[6] Он использовал это наблюдение для обоснования того, что Венера, по крайней мере иногда, в птолемеевской космологии находится к Земле ближе Солнца.[7] Ибн Сина написал также Компендиум Альмагеста, с комментариями на книгу Птолемея. Находясь в Гургане, Ибн Сина написал трактат об определении долготы этого города. Ибн Сина не смог воспользоваться тем методом, которым пользовались Абу-л-Вафа и аль-Бируни, и предложил новый метод, состоящий в измерении кульминационной высоты Луны и её сравнении с высотой в Багдаде путём вычислений по правилам сферической тригонометрии. В «Книге о способе, предпочитаемом другим способам при конструировании наблюдательного инструмента», Ибн Сина описал изобретённый им наблюдательный инструмент, который по его мнению, должен был заменить астролябию; в этом инструменте для уточнения измерений впервые применялся принцип нониуса. (Но́ниус (шкала́-но́ниус, шкала́ Но́ниуса, вернье́р) — вспомогательная шкала, устанавливаемая на различных измерительных приборах и инструментах, служащая для более точного определения количества долей делений.) |
|
Аз-Заркали 1029-1087 испано-арабский астроном, уроженец Кордовы Абу Исхак Ибрахим Ибн Йяхъя ан-Наккаш Ибн- аз- Заркаля аль- Куртуби16 |
Плоская астролябия Выдающийся западноарабский астроном и математик. Жил и работал в Толедо. В Западной Европе известен как Арзахель (Arsachel). Аз-Заркали принадлежит ряд сочинений об астрономических инструментах, в том числе «Книга действий с тимпаном зиджей», в котором описана астролябия «заркала», по названию которой он и получил своё прозвище.
|
|
Эта астролябия была изобретена ещё таджиком Аль-Ходжанди (умер ок. 1000г)17 Аз-Заркали был создан «Толедский зидж», известный в Западной Европе как «Канон Арзахеля в Толедских таблицах». В его честь назван кратер Арзахель на Луне.
|
||
С помощью этого инструмента можно решать многие задачи, обычно решаемые с помощью таблиц, приведенных в зиджах. Астролябия «заркала» получила в Европе большую популярность. Аз-Заркали был создан «Толедский зидж», известный в Западной Европе как «Канон Арзахеля в Толедских таблицах». В его честь назван кратер Арзахель на Луне. Он считается также изобретателем Экваториума
|
||
Экваториум |
Экваториум (equаtorium) — астрономический вычислительный прибор. Использовался для определения положения Луны, Солнца и других небесных объектов без вычислений (используя геометрическую модель). Построен впервые арабским математиком Аз-Заркали в XI веке. Принципы его построения описаны арабским математиком Абу-с-Салтом (ок. 1068-1134)18.
|
|
ФИЗИКА
Интенсивное денежное обращение и торговля постоянного совершенствования методов взвешивания, а также системы мер и весов.
Это определило развитие создание многочисленных конструкций различных видов весов.
Необходимость совершенствования техники для перемещения грузов и ирригационной техники, в свою очередь, способствовала развитию науки о «простых машинах», конструированию устройств для нужд ирригации.
Арабские ученые широко использовали понятие удельного веса, совершенствуя методы определения удельных весов различных металлов и минералов.
Этим вопросом занимались Аль-Бируни, О. Хайям, Аль-Хазини (XII в.).
Для определения удельного веса применялся закон Архимеда: грузы взвешивались не только в воздухе, но и воде. Полученные результаты были исключительно точны.
Например, удельный вес ртути был определен Аль-Хазини в 13,56 г/см3 (по современным данным —13,557); удельный вес серебра 10,30 г/см3 (по современным данным — 10,49), золота — 19,05 г/см3 (современные данные — 19,27), меди 8,86 г/см3 (современные данные — 8,94) и т.д.
Столь точные данные позволяли решать ряд практических задач: отличать чистый металл и драгоценные камни от подделок, устанавливать истинную ценность монет, обнаружить различие удельного веса воды при разных температурах и др.
ОПТИКА
Аль-Хайсам
(965–1039)
Араб, уроженец г. Басры
