Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

История науки и техники. Конспект лекций-1

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
В последующем шумеры сделали еще одно открытие — письмен­ный знак стал соответствовать и предмету, и звуку речи, т. е. появи­лась возможность передавать на письме и слова, и их речевые соответ­ствия. Шумеры достигли высшей фазы в развитии письма — создали алфавит, когда каждой гласной и согласной соответствует определен­ный «буквенный знак
».
Письменные знаки приобрели форму клинообразных черточек, которые легче было наносить на сырую глину — отсюда и название «клинопись».
Клинописью пользовались вавилоняне, ассирийцы, и во II тыся­челетии до н. э., во времена Вавилонского царства, этот способ пись­ма достиг классической формы, которая воплотилась в знаменитом «Своде законов Хаммурапи».
Египетская письменность постепенно
развивалась от иерогли­фов, которые могли обозначать и звук, и слог, и целое понятие, до знаков буквенно-звукового значения. Археологические находки сви­детельствуют о том, что египтяне писали и на дубленой коже, и на пергаменте, и на дощечках, натертых воском, но самым благород­ным материалом для письма был папирус. В сравнении
с глиняными табличками папирус был более удобен — писали на папирусе кра­ской, использовали чернила, он отличался прочностью, легкостью, удобством в транспортировке и вскоре перешагнул границы Ближ­него Востока, вытеснив глиняные таблички. После завоевания Египта Александром Македонским в 332 г. до н. э. папирус утвердился во всем античном мире.
Буквенно-звуковую систему
пись-
ма создали финикийцы в XI–X вв.
«Вся цивилизация, или,
если угодно, вся история
человечества покоится
на папирусе», — записал
Плиний Старший
ок. 70 г. до н. э.
до н. э. — каждая буква финикийско­го алфавита соответствовала опреде­ленному звуку, имела свое начертание, которое было условным изо­бражением предмета, название которого начиналось с этой буквы. Все буквенно-звуковые системы письма построены по типу финикийской и произошли от нее.
31
Становление письменности в эпоху ранних цивилизаций.
IV тысячелетие до н. э.
Междуречье
(Шумер)
Время
возникновения
3300 г. до н. э.
Материал для письма: глиняные таблички (бытовое письмо), металл, камень (официальное письмо)
Египет Иероглифическая
Материал
тертые воском
Финикия
Время
возникновения
XII в. до н. э.
Материал для письма: папирус, бронза, камень
Индия
Время возник-
новения
3–2 тыс. до н. э.
Китай
Время
возникновения
1500 г. до н. э.
Материал для письма: шелк, кость, черепаховый панцирь, бронза
Рисуночная письменность (пиктография); клинопись
для письма: дубленая кожа, пергамент, папирус, кремень, дощечки, на-
Буквенно-звуковая систе­ма письма, 22 знака обо­значали только согласные; линейные знаки (прямые или кривые линии, нано­симые на ровную поверх­ность пером или кистью)
Стилизованная пиктогра­фия, отличная от других типов древнего письма
Иероглифы; попытки упо­рядочивания, классифика­ции привели к созданию лексиконов и фонетиче­ских словарей, но не бук­венной системы
Условно-
изобрази-
тельная
письмен-
ность
Старо­иерати­ческая и новоиера­тическая (жрече­ская)
Буквенная систе­ма — бо­лее 400 применя­емых зна ков
Создание алфавита,
каждой гласной и
согласной соответствует
определенный
«буквенный» знак
Демотическая
(скоропись)
«Демократизация зна-
ния» — предельно про­стая система ко расширила пределы грамотности. Алфавит стал праро­дителем всех западных буквенных систем, бла­годаря тому что его пе­реняли греки
-
письма рез-
32
Не ранее
Крит
и Микены
Время
возникновения
2 тыс. до н. э.
Материал для письма: глиняные таблички ФЕСТСКИЙ ДИСКуникальный памятник и по форме, и по технике испол-
нения — из обожженной глины диаметром 17 см исписан по обеим сторонам. Способ исполнения особый: каждый знак оттиснут на сырой глине специально изготовленным штампом (всего 45, повторяющиеся знаки оттис­нуты тем же штампом)
Греция
Материал для письма: камень, бронза, дерево (афинские таблички с законом Са-
лона) — краткие тесты, кожа, папирус — для обширных текстов, пергамент
Италия
Время
возникновения
VIII–VII вв.
до н. э.
Материал для письма: папирус, особой выделки черепки, раковины, вощеные таблички
Рисуночные знаки (иеро­глифические), линейное письмо А
Коренным образом усо­вершенствованная бук­венная финикийская система — на письме обо­значаются и согласные, и гласные звуки
Буквенное письмо, греческий алфавит
1400 г. до н. э. — линейное письмо Б (при­митивное слоговое письмо)
рисуночными знаками
«Демократизация зна-
ния» — грамотность населения — фундамен­тальная предпосылка афинской демократии
Изначально письмо применяется в узком кругу, но с момента возникновения становится предметом систематического преподавания
шкуры животных, дощечки,
Важным для формирования науки является и возникновение сче- та. Арифметика обеспечивала хозяйственные потребностирасче­ты и вычисления, для которых использовались калкули — камни.
При выполнении земледельческих работ использовались методы измерений, которые легли в основу геометрии и геодезии (наука об из­мерениях на земле). Практика строительства требовала составления масштабных планов, введения понятий «объем
», «площадь».
Существует гипотеза, согласно которой из Древнего Египта пришли основные знания и тайные, оккультные учения, которые повлияли на мировосприятие всех рас и народов. Уже в 6–4 тысячелетиях до н. э.
33
цивилизация Древнего Египта располагала глубокими знаниями в об­ласти математики, медицины, географии, химии, астрономии. Много­образные области человеческого знания возникли в Древнем Египте почти одновременно. Имеют самый древний возраст из всех ныне из­вестных и существующих систем, кроме уже перечисленных, анато­мия, акустика, музыка, магия, философия.
Древний Египетодна из древнейших
цивилизаций, возник-
шая на северо-востоке африканского континента вдоль нижнего тече­ния Нила. Создание цивилизации относится к концу IV тысячелетия до н. э. — времени политического объединения Верхнего и Нижнего Египта под властью первых фараонов. Ее развитие продолжалось в течение следующих трех тысячелетий, в которых несколько устойчи­вых царств чередовались с периодами
относительной нестабильно­сти, известными как переходные периоды. Своего высшего расцвета Древний Египет достиг во времена Нового царства, после которого начался постепенный закат.
В IV тысячелетии до н. э. Древний Египет переживал активное раз­витие. Основой хозяйства было ирригационное земледелие. Природ­но-климатические условия страны — разливы Нила, происходившие с точной периодичностью, — обусловили ритмичность
и циклич­ность не только земледельческих работ, но и мировосприятия древних египтян, и стабильный режим жизнедеятельности страны. Геродот называл Египет «даром Нила», подчеркивая значение реки в жизни страны. Развитие земледелия повлекло за собой развитие землемерия,
Первых астрономов, живших в верхнем палеолите,
заинтересовала Луна — изменение фаз Луны становится заметным
через несколько дней наблюдения.
Клык мамонта с насечками, найденный археологами у поселка Гонцы
(Украина), вполне может быть интерпретирован как отрывок лунного
календаря с изменениями фаз Луны за четыре месяца.
Этот памятник датируется 15–10 тыс. до н. э.
Астрономы
они фиксировали изменение фаз Луны в течение ее полного цикла
мезолита усовершенствовали запись наблюдений —
(7 тыс. до н. э.)
34
как раньше называлась геометрия; возникли и географические карты, отвечающие потребностям землемерия.
Древнеегипетская цивилизация известна еще и интереснейшей и во многом необычной концепцией освоения мира. Наблюдения за раз­ливами рек, небесными светилами, затмениями, измерение промежут­ков времени в сопоставлении их с явлениями, которые повторялись периодически, помогли древним цивилизациям создать календари.
Периодических явлений
в окружающем мире несколько — смена дня и ночи, которая дала единицу времени «сутки», смена фаз Луны, смена времен года. При разработке календаря нужно было преодолеть несоизмеримость продолжительности суток, синодического месяца и тропического года. Эти трудности привели к появлению разных ти­пов календарей — лунных (счет времени идет единицами, близкими к продолжительности
синодического месяца, не принимая во внимание изменение времени года), лунно-солнечных (продолжительность года согласовывалась с изменениями сезонов), солнечных (в основе — смена времен года, без учета фаз Луны).
КАЛЕНДАРИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Солнечный календарь
Основан на изучении звезд (самая главная – Сириус). Год делился на
365 дней, вариант календаря известен
под названием юлианского и исполь-
зовался в Европе до создания григо-
рианского календаря в XVI в.
Год в Древнем Египте
10 дней одна неделя; 3 недели один месяц (30 дней); 4 месяца один сезон (120 дней); 3 сезона 360 дней + 5 священных дней = один год
Лунный календарь
Основан на фазах Луны – лунный месяц состоит из 29,5 дня, поэтому в календарь необходимо постоянно
вносить поправки.
Продолжали использовать для вы-
числения дат некоторых религиозных
церемоний
Календарь Древнего
Египта — «единственный
разумный календарь во всей
человеческой истории».
О. Нейгебауэр
35
Иногда говорят, что наука началась тогда, когда начали мерить, — этот критерий вполне применим к науке древнеегипетской цивилиза­ции — вклад египетской математики в мировую сокровищницу бесце­нен, хотя, конечно, потребности в математике не выходили за пределы элементарных, связанных с обыденной жизнедеятельностью.
К достижениям древнеегипетской цивилизации относят и строи­тельное искусство, которое сопровождалось
развитием металлургии меди, совершенствованием деревообделочного, камнеобрабатываю­щего и гончарного мастерства.
Виды часов
Тип
Солнечные
Водяные
(клепсидра)
Песочные
Горящая
свеча
Место и время
изобретения
Египет,
3 тыс. до н. э.
Египет,
1500 г. до н. э.
Первый прибор для определения времени состоял из гномона — столбика-указателя, который находился в земле и отбрасывал тень на шкалу с делениями. Тень перемещалась вслед за движе­нием Солнца по небосклону
Измерение истекшего шим отверстием в нижней части, через которое выливалась залитая в него вода, размеченная шка­ла указывала на промежуток времени
Песок ссыпался через суженную часть стеклян­ного сосуда, показывая истечение определенного периода времени
Зарубки на воске показывали ход времени — количество прошедшего времени с момента зажжения свечи
Технические характеристики
времени. Сосуд с неболь-
Тип
календаря
Лунный
Солнеч-
ный
Египет-
ский
Календари древних цивилизаций
Длительность года, месяцы, количество дней; деление дня
Отсчет нового месяца — с появления нового полумесяца, длитель­ность его колеблется от 29,26 до 29,80 суток
В его основе — движение Солнца относительно звезд, не зависит от изменения фаз Луны
365 дней, 4 времени года, 12 месяцев по 30 дней. Остаток — 5 дней — помещали в конце года.
2100
г. до н. э. — день — 24 часа, дневное время — 10 часов, сумер­ки — 2 часа, ночное время — 12 часов. 1300 г. до н. э. — день = ночи = 12 часам. Деление дня на 24 равные части
36
Майя
Вавилон-
ский
Греческий
Афинский
лунный
Индий-
ский
Юлиан-
ский
Римский
солнеч-
ный
Македон-
ский
лунно-
солнеч-
ный
Китай-
ский
цикличе-
ский
Древняя
Русь
365,2420 суток (расчет в 1 тыс. н. э.). Хааб (Гражданский год) — 18 месяцев по 20 дней + 5 дней, в которые «умирает год» — нельзя ничего делать; Цолкин (религиозный) — 260 дней, 13 месяцев по 20 дней + неделя из 13 дней + неделя из 9 дней
Создана шестидесятиричная система, существует в исчислении вре­мени и сегодня — час, минуты и секунды. Полный день День = ночи = 12 часам. Деление дня на 12 равных частей. 7 суток, принят большинством календарных систем
Три декады, всего дней 29,6. Пустой — 29 дней, полный — 30 дней. Усвоили вавилонскую систему (согласно свидетельству Геродота). Вторая половина IV в. до н. э.; час — 1/12 часть фактического време­ни от восхода до заката Отмечали религиозные праздники
Продолжительность месяца устанавливалась эмпирически
Несколько календарных систем — лунные, лунно-солнечная, солнеч­ная — использовались в основном в религиозной сфере
Число дней в месяце равно современному. В 45 г. Юлий Цезарь добавил 90 дней — месяцы совпали с соответ­ствующими временами года. Цикл — 4-
1 год = 366 дней = високосный
12 месяцев, 4 по 31 дню, 7 — по 29 дней, 1 — 28 дней. В четные годы прибавляли дни. Торговая неделя — 8 дней
29 и 30 дней в месяце; 29-й день в пустом месяце опускался, послед-
ним всегда был 30 день. Дополнительные дни вставлялись время от времени
Цикл — 60 лет, шесть 10-летних, посвященных стихии дерева, огня, земли, металла и воды, первый год — «мужское состояние» стихии, второй год — «женское»; пять 12-летних периода (символ животного для каждого года цикла); действуют одновременно
Счет по сезонам года, начало — весна, наиболее важный период — лето; пользовались и лунно-солнечным календарем — каждые 19 лет добавляли 7 дополнительных месяцев. Неделя — седмица — 7 дней
делится на 12 частей, каждая из которых равна 2 часам;
или от заката до восхода Солнца.
летний, 3 годапо 365 дней,
Древние цивилизации накопили богатый практический опыт, име­ли обширные знания. Но может ли это свидетельствовать о выделе­нии науки в качестве самостоятельной части духовной культуры?
37
О наличии науки как особого вида деятельности свидетельству­ют следующие критерии, выделенные И. Д. Рожанским:
• наука — деятельность по получению нового знания, для осу­ществления которой необходимы особая группа людей, специализи­рующихся на получении новых знаний, средства для реализации этой деятельности и развитые способы фиксации получаемых знаний;
основная цель наукипознание
ради самого познания или по-
стижение истины, теоретичность знаний;
рациональный характер науки, т. е. доказательность ее положе­ний и наличие специальных методов получения и проверки знаний;
системность научных знаний.
Наши знания неполны, но некоторые выводы возможны:
существовал корпус посвященныхносителями знаний были маги, жрецы, волхвы, одновременно бывшие и чиновниками
, и слу-
жителями культа, и писцами. Отсюда и противоречивость научных представлений. Знания остались идущими от Бога, носили рецептур­ный характер, не обсуждались (сравните с закрытостью, «герметич­ностью» деятельности современных научных сообществ, которые тоже не очень широко раскрывают свои двери для профанов — непо­священных); особой группы людей, занимающихся только наукой, не существовало;
• принцип наставничества, научного руководства — до сегодняш­него дня (если не сказать вечный) принцип процесса подготовки на­учных кадров;
• секретность полученных знаний — требование крайне актуаль­ное и сегодня (особенно с учетом последних разработок и скандалов вокруг них).
Была ли системность знаний? Системность предполагает нераз-
рывность, единство всех элементов знаний. Достижения
народов древних государств, безусловно, сохраняют свое значение и в совре­менной культуре, но общими законами они связаны не были, носили частный характер, порождались практическими запросами, носили прикладной характер, формулировались в виде правил, способов, ре­цептов для решения отдельных задач, т. е. системными и теоретич­ными эти знания не были, поскольку
теоретичность знания предпо-
38
лагает получение знания не только для практических целей, но и для постижения истины, не связанной с практическим применением.
Более того, добываемые знания не рассматривались как результат мышления, но связывались с таинством, чувственным восприятием, т. е. рациональными не были. (Известно, что вавилоняне, создавшие астрономию, связали ее с астрологией, основанной на вере в
зависи­мость человеческих судеб от небесных светил, и не связывали полу­ченные данные с практическим применением.)
Таким образом, вся своеобразная система древнейших знаний, погребенная под толщей мистических иносказаний, интересна тем, что имеет тенденцию к воспроизведению и обнаружению своей зна­чимости в новейших открытиях информационных технологий. Од­нако сегодня научное познание
имеет движение от фундаменталь­ных теорий через прикладные исследования к практике и технике. Исторически процесс шел в обратном направлении: от ремесел к накоплению фактов, затем к их обобщению, формированию при­кладных теорий и, наконец, к фундаментальной науке. Наш совре­менный мир с благодарностью принял от древнейших государств накопленный ими практический
опыт, эмпирическую основу, зачат-
ки прикладных наук.
Общая характеристика донаучного развития в древних циви-
лизациях:
истоки всех наукв древних цивилизациях;
развитие древних цивилизаций происходило неравномерно, как
и развитие науки;
древнейшие цивилизации, научными центрами которых были
Египет, Шумер, Вавилон, Индия, Китай, накопили большой практи­ческий опыт естествознания;
важнейшим фактором
становления науки явилось возникновение
письменности и систем счисления как механизмов хранения и пере­дачи информации;
• древнейшие цивилизации создали первые средства измерения
времени и параметров пространства;
• появились основы прикладных наук (геодезия, картография,
астрономия);
39
рациональное, научное знание не всегда было в древних цивили-
зациях продуктом культа, ритуала, магии. Формирующаяся светская система образования освобождала науку от этого влияния;
• хозяйственная деятельность, наблюдения за природой позволили создать календарные системы — лунные, лунно-солнечные, солнеч­ные;
• развиваются гуманитарные знания, которые имели прикладной характер (разработка механизмов государственного управления, пра­восудия, власти);
• начинается формирование светской системы образования (Шу­мер);
• формируется начальная систематизация знаний с установлением причинно-следственных связей (в табличной форме, с эмпирическим материалом);
• известны достижения древних цивилизаций в области медици­ны, диагностики болезней, анатомии;
• потребности повседневной жизни способствовали возникнове­нию прикладной химии (разработка практических методов, приемов, рецептов);
большие успехи имелись в строительстве (египетские пирамиды,
сооружения Вавилона и др.);
реальные знания, которыми обладали древние цивилизации,
были значительно глубже, чем можно предположить по письменным источникам;
• особой группы людей, занимающихся только наукой, не суще­ствовало; знания не были рациональными, системными и теоретич­ными, т. е. науки в современном понимании в циях не существовало.
древнейших цивилиза-