Содержание
Почему земля не шар. Почему не все объекты круглые? Если не верите, вот эта передача, наслаждайтесь
Почему земля круглая? Рано или поздно каждый ребенок узнает, что Земля имеет форму шара. Для детского мировосприятие это может оказаться большим испытанием, а ведь когда-то это стало серьезной проблемой для всего человечества. Многим было очень трудно принять доказательства ученых. Некоторых из них даже наказывали за смелые предположения о форме планеты.
На заре человечества люди представляли нашу землю плоской фигурой. Сейчас нам кажется это смешным и глупым, но на самом деле тогда было прекрасным и удивительным. Ведь люди стали вообще задаваться вопросами о мироздании, пытались найти ответы.
Искали ответы в легендах, мифах, сказках, так как тогда не хватало научных знаний, чтобы выдвинуть гипотезу о реальной форме планеты. Каждый знает теорию, что земля – плоский блин, который покоится на китах и черепахе. А вот на чем же стоят бедные животные, почему-то интереса у предков не вызывало.
А вот древние маца и ацтеки были уверены, что Земля это квадрат. Греки видели планету выпуклым щитом. А жители Вавилона, верили, что весь мир это огромная гора, омываемая . Все эти представления были весьма субъективны, основывались на опыте, климатических условиях, взаимоотношениях с соседними племенами и другими факторами.
Пожалуй, удивительно и то, что человечество раскрыло тайну формы Земли еще до полетов в космос. А человечество освоило космическое пространство только в XX веке. Но уже Пифагор выдвинул гипотезу о сферической форме Земли, а через двести лет другой знаменитый ученый Аристотель смог это подтвердить, наблюдая за движением звезд и положением теней.
Вот некоторые простые аргументы, опровергающие тезис, что земля плоская. Во время затмений луны тень на ее поверхности — круглая. Эта тень и есть наша планета, а отбрасываемая ей тень и указывает на форму Земли.
Смена созвездий в разных точках планеты
Почему земля круглая? Как раз это и заставило усомниться Аристотеля в том, что планета плоская. За свою жизнь он много путешествовал по Африке, Европе. И в каждом месте зарисовывал небесные изменения. И накопив ряд рисунков, он заметил, что изображения ночного неба расходятся.
Хотя, есть легенда, что этим был не Аристотель, а его слуга, работающий на корабле. Именно он по указанию Аристотеля должен был зарисовывать карту небо во время научных дежурств. Быть может это и так, но с другой стороны это не так теперь и важно. Гораздо важнее, что это открытие состоялось.
Еще одним доказательством было утверждение, что все тела, обладающие значительной массой, падают на землю под равными углами. Из всех этих простых наблюдений следует, что форма Земли сферическая. В науке, говоря о форме Земли, используют термин геоид. Но это не относится к необходимым базовым представлением о Земле простого человека. Эти понятия связаны со сложными астрономическими расчетами.
Хотя утверждение, что Земля имеет форму шара не до конца достоверно. Наша планета приплюснута с полюсов. В действительности, анализируя тезисы Аристотеля, мы понимаем, что он скорее доказал почему Земля не плоская. Лишь гораздо позднее ученые смогли найти ответ на вопрос: «Почему Земля имеет форму шара?»
Почему земля круглая, а не плоская?
Сразу стоит напомнить, что Земля не имеет идеальную форму . Она сплюснута по полюсам. Первым об этом заговорил Исаак Ньютон. Его эксперименты показывали, что не может расстояния от центра земли до верхней и противоположной быть равными.
Первой причиной шарообразности Земли является состав планеты. Он во многом и определил ее форму. Еще Циолковский исследовал вещественный состав Земли. Он выглядит примерно так: 40% железа, 28% кремния, 15% кислорода, 8% магния и остальное никель, кальций, алюминий и прочие элементы.
Так как Земля имеет огромную массу: внутри планета, в основном твердая, то на нее распространяется сила гравитации. Это сила определяется движением объектов во Вселенной. Все космические тела, на которые воздействует гравитационная сила, приобретают форму шара, как и другие планеты известные ученым.
Но мы знаем, что внутри Земля не полностью твердая. В центре находится расплавленная магма. Как же она сказалась на форме планеты? Чтобы менять форму под воздействием гравитации тело все же должно обладать некой пластичностью.
Сейчас известно, что планета не идеальный шар, а сфера, приплюснутая с полюсов. А вот если бы Земля полностью состояла из магмы, то она бы могла бы иметь идеальную форму. Также если бы она была газообразной. Но к счастью для нас, наша планета не идеальна.
Из вышеописанного могут возникнуть вопросы, почему же такие тела как огромные астероиды или маленькие планеты не круглые, хотя они твердые и подвержены гравитации. Астероиды имеют самую разную, иногда довольно причудливую форму, и почти все они не круглые.
Тут также играет роль их твердость. Все же планеты часто внутри жидкообразные или вообще газообразные. А вот на придание астероидам круглой формы необходимо куда больше времени.
Сейчас не вызывает сомнений в форме нашей Земли. Следующим шагом к исследованию форм небесных тел. Станет возможность изучения многих других планет вдали от Солнечной Системы.
Анализируя вышесказанное, можно сделать выводы, что человечество так много смогла узнать об истории нашей планеты. Но когда-то все безоговорочно верили, что мы ходим по плоской планете. Так что еще неизвестно, какие открытия совершат ученые в ближайшие столетия. Главное, это не переставать задавать вопросы и искать на них ответы.
И в заключении, можно добавить о таком забавном явлении как люди, считающие, что Земля плоская. Эта группа людей убеждена в мировом заговоре. Они верят, что мировому правительству от чего-то выгодно убедить все население земли в том, что планета есть шар. Они даже пытаются приводить аргументы, опровергать имеющиеся доказательства, ставившие аксиомой. Например, что если бы река была шаром, то реки текли бы все исключительно сверху вниз. Но будем надеяться, что это исключительно юмор. Но все следует объяснить каждому ребенку, как выглядит наш мир.
Если некая сила придаст Земле форму чемодана, то по окончании ее действия сила тяготения снова начнет собирать ее в шар, «втягивая» выступающие части, пока вся ее поверхность не установится (т. е. не стабилизируется) на равном расстоянии от центра.
Почему чемодан не принимает форму шара
Чтобы какое-то тело стало шарообразным под действием собственной силы тяготения, эта сила должна быть достаточно большой, а тело — достаточно пластичным. Желательно — жидким или газообразным, поскольку газы и жидкости легче всего обретают форму шара при накоплении большой массы и, как следствие, гравитации. Планеты, кстати, внутри жидкие: под тонким слоем твердой коры у них жидкая магма, которая даже иногда изливается на их поверхность — при извержении вулканов.
Все звезды и планеты имеют шарообразную форму от рождения (образования) и на всем протяжении своего существования — они достаточно массивны и пластичны. Для тел поменьше — например, астероидов — это не так. Во-первых, их масса значительно меньше. Во-вторых, они целиком твердые. Если бы, например, астероид Эрос имел массу Земли, он тоже был бы круглым.
На предметы, находящиеся на Земле, гравитация Земли действует гораздо сильнее, чем их собственная (но при этом гораздо слабее, чем на саму Землю). Твердые тела (тот же чемодан) сохраняют свою форму, жидкие — не собираются в шар, а равномерно растекаются по поверхности Земли. А вот в невесомости жидкости принимают форму шара — правда, здесь большую роль играют силы поверхностного натяжения.
Земля не совсем шар
Во-первых, Земля вращается вокруг своей оси, и с довольно большой скоростью. Любая точка на земном экваторе движется со скоростью сверхзвукового самолета. Чем дальше от полюсов, тем больше центробежная сила, противостоящая силе земного притяжения. Поэтому Земля сплюснута с полюсов (или, если угодно, растянута у экватора). Сплюснута, впрочем, совсем немного, примерно на одну трехсотую: экваториальный радиус Земли составляет 6378 км, а полярный — 6357 км, всего на 19 километров меньше.
Во-вторых, поверхность земли неровная, на ней есть горы и впадины. Все-таки земная кора твердая и сохраняет свою форму (точнее, меняет ее очень медленно). Правда, высота даже самых высоких гор (8-9 км) по сравнению с радиусом Земли невелика — немногим больше одной тысячной.
В-третьих, на землю действует силы тяготения от других небесных тел — например, Солнца и Луны. Правда, их влияние очень невелико. И все-таки сила тяготения Луны способна немного (на несколько метров) искривлять форму жидкой оболочки Земли — Мирового океана, — создавая приливы и отливы.
Форма Земли — нашего дома — волновала человечество довольно давно. Сегодня каждый школьник не сомневается в том, что планета шарообразная. А ведь к этому знанию шли долго, шли сквозь церковные анафемы и суды инквизиции. Сегодня людям интересно, кто доказал, что Земля круглая. Ведь уроки истории и географии нравились не каждому. Попробуем найти ответ на этот занимательный вопрос.
Экскурс в историю
Многие научные работы утверждают нас в мыслях, что до знаменитого Христофором Колумбом человечество считало, что живет на плоской Земле. Однако данная гипотеза не выдерживает критики по двум причинам.
- открыл новый континент, а не приплыл в Азию. Если бы он бросил якорь у берегов настоящей Индии, то его можно было бы назвать человеком, который доказал шарообразность планеты. Открытие Нового Света не является подтверждением круглой формы Земли.
- Задолго до эпохального путешествия Колумба существовали люди, которые сомневались в том, что планета плоская, и приводили свои аргументы как доказательство. Вполне вероятно, что мореплаватель был знаком с трудами некоторых античных авторов, и знание древних мудрецов не было утрачено.
Круглая ли Земля?
Разные народы имели свои представления о строении мира и космоса. Перед тем как ответить на вопрос, кто доказал, что Земля круглая, следует ознакомиться с другими версиями. Наиболее ранние теории миростроения утверждали, что земля плоская (так она виделась людям). Движение небесных светил (солнца, луны, звезд) они объясняли тем, что именно их планета был центром Космоса и Вселенной.
В Древнем Египте Землю представляли диском, лежащим на четырех слонах. Они, в свою очередь, стояли на гигантской черепахе, плавающей в море. Пока еще не родился тот, кто открыл, что Земля круглая, но теория мудрецов фараона могла объяснить причины землетрясений и наводнений, восход и закат солнца.
Греки также имели свои представления о мире. Земной диск в их понимании был накрыт небесными сферами, к которым были привязаны невидимыми нитями звезды. Луну и солнце они считали богами — Селеной и Гелиосом. Все же в книгах Паннекука и Дрейера собраны труды древнегреческих мудрецов, которые противоречили общепринятым тогда взглядам. Эратосфен и Аристотель были теми, кто открыл, что Земля круглая.
Арабские учения также славились точными познаниями астрономии. Созданные ими таблицы движения звезд настолько точные, что даже вызывали сомнения в подлинности. Арабы своими наблюдениями подтолкнули общество изменить представления о строении мира и Вселенной.
Доказательства шаровидности небесных тел
Интересно, чем руководствовались ученые, отрицая наблюдения окружающих их людей? Тот, кто доказал, что Земля круглая, обратил внимание на то, что если бы она была плоской, то светила были бы видны на небосклоне одновременно для всех. А на практике все знали, что многие звезды, которые видны в долине Нила, над Афинами разглядеть невозможно. Солнечный день в греческой столице длиннее, чем, к примеру, в Александрии (связанно это с кривизной в направлениях север-юг и восток-запад).
Ученый, доказавший, что Земля круглая, заметил, что предмет, удаляясь при движении, оставляет видимой только верхнюю свою часть (например, на берегу заметны мачты корабля, а не его корпус). Это логично только в том случае, если планета имеет форму шара, а не плоского объекта. А еще Платон считал веским аргументом в пользу сферичности тот факт, что шар — это идеальная форма.
Современные доказательства шаровидности
Сегодня мы имеем технические приспособления, которые позволяют не только наблюдать за небесными телами, но и подняться в небо и увидеть нашу планету со стороны. Вот еще несколько доказательств того, что она не плоская. Как известно, во время голубая планета закрывает ночное светило собой. А тень — круглая. А еще различные массы, из которых состоит Земля, стремятся вниз, придавая ей сферическую форму.
Наука и церковь
Ватикан признал, что Земля круглая, довольно поздно. Тогда, когда нельзя было отрицать очевидное. Ранние европейские авторы сначала отвергали данную теорию как такую, которая противоречила Священному Писанию. Во времена распространения христианства гонению поддались не только другие религии и языческие культы. Все ученые, которые проводили разные опыты, делали наблюдения, но не верили в единого Бога, считались еретиками. В то время уничтожались рукописи и целые библиотеки, разрушались храмы и статуи, предметы искусства. Святые отцы считали, что людям не нужна наука, лишь Иисус Христос — исток величайшей мудрости, и в святых книгах достаточно информации для жизни. Геоцентрическая теория строения мира также считалась церковью неверной и опасной.
Козьма Индикоплевст описывал Землю как некий ящик, на дне которого покоилась твердыня, населенная людьми. Небо служило «крышкой», но оно было неподвижным. Луна, звезды и солнце двигались ангелами по небу и прятались за высокой горой. Над этим сложным сооружением покоилось Царство Небесное.
Некий неизвестный географ из Равенны описывал нашу планету как плоский объект, окруженный океаном, бесконечной пустыней и горами, за которыми прячутся солнце, луна и звезды. Исидор (епископ Севильи) в 600 году нашей эры в своих работах не исключал сферической формы Земли. Беда Достопочтенный основывался на работах Плиния, поэтому заявлял, что Солнце больше Земли, что они имеют форму сферы, и что космос не является геоцентрическим.
Подведем итоги
Итак, возвращаясь к Колумбу, можно утверждать, что его путь не был основан исключительно на интуиции. Не желая уменьшить заслуги можно сказать, что в Индию его должны были привести знания его эпохи. А общество уже не отвергало шарообразную форму нашего дома.
Первым мысль о Земле-сфере высказал греческий философ Эратосфен, который уже в четвертом веке до нашей эры измерил радиус планеты. Погрешность его вычислений составляла всего один процент! Проверил его догадки в шестнадцатом столетии, совершив свое знаменитое Кто доказал, что Земля круглая? Теоретически это сделал Галилео Галилей, который, к слову, был уверен, что крутится именно она вокруг солнца, а не наоборот.
Маленькие почемучки часто задают родителям множество интересующих их вопросов. Да и самим взрослым интересно будет узнать, к примеру, почему земля круглая и вращается вокруг солнца. Еще Галилей объяснял, почему земля крутится вокруг своей оси, а также вокруг солнца. Узнайте об этом прямо сейчас!
Как вращаются Земля, луна и солнце
Долгие годы человечество искало ответы на вопросы – отчего Земля крутится, почему земля крутится вокруг солнца, как ученые объясняют эти явления? Всем известная фраза Галилея только усложнила задачу астрономов, которые стараются простыми словами донести до каждого из нас особенности природы вращения. А еще детям и взрослым всегда любопытно узнать, почему луна крутится вокруг земли, и правда ли, что наша планета имеет форму шара?
Есть много предположений, которые хотят донести до человечества суть феномена вращения и тот факт, почему земля круглая для детей.
- Согласно первой теории, наша планета стала вращаться еще в начале своего появления и по инерции (по привычке) крутится до сих пор. Из-за этого сутки то становятся короче, то делаются длиннее.
- Так же, как не получится соединить два магнита с одинаково заряженными полями, так и наша планета из-за одинаковых полюсов все время движется и держится на некотором расстоянии от Солнца.
- По еще одной версии, Солнце настолько нагревает нашу родную планету, что заставляет ее двигаться.
Но единого мнения ученых, почему Земля крутится, нет и сегодня.
Почему наша планета круглая
Конечно, родители сами стараются ответить на вопросы, возникающие у своих быстро подрастающих чад. Но иногда расспросы на тему «Земля круглая, почему и мы не падаем?» способны поставить в тупик любого взрослого. Солнце, Луна, Землю и другие спутники имеют форму шара. Для тех, кому интересно, почему земля круглая, Википедия и другие источники всегда найдут интересные ответы. Так, как все большие спутники имеют большую массу, их сила тяготения и хочет придать этим светилам форму шара. Конечно, наша планета не совсем круглая, она как бы сплюснута с полюсов, кроме того, на ее поверхности есть впадины и горы.
Обо всем этом и многом другом все любознательные смогут узнать подробнее, посмотрев о том, почему земля круглая, видео из Youtube ниже.
И тогда многое для вас и ваших детей перестанет быть загадкой. Читайте Мои Советы, обучайтесь сами и делитесь с друзьями)))
Развитие представлений о форме и размерах Земли
Страница в процессе написания…
Истинные сведения о Земле и её форме появились у людей не сразу, не в одно время и не в одном месте. Однако, выяснить, где именно, у какого народа и когда впервые зародились географические представления уже практически невозможно. Очень мало сохранилось об этом достоверных документов и материальных памятников.
Одна из древнейших культурных стран на Земле – Китай. За несколько тысяч лет до н.э. древние китайцы обладали письменностью, умели изображать местность на картах и составляли географические описания. В Древнем Китае существовало представление, согласно которому Земля имеет форму плоского прямоугольника, над которым на столбах поддерживается круглое выпуклое небо. Разъярённый дракон будто бы согнул центральный столб, вследствие чего Земля наклонилась к востоку. Поэтому все реки в Китае текут на восток. Небо же наклонилось на запад, поэтому все небесные светила движутся с востока на запад.
В не менее древней индийской культуре Земля представляется в виде плоскости, лежащей на спинах слонов. До нашего времени дошли письменные документы из древней Вавилонии. Они имеют давность около 6000 лет и унаследованы вавилонянами от ещё более древних народов. Вавилоняне представляли Землю в виде горы, на западном склоне которой находится Вавилон. Они заметили, что к югу от Вавилона располагается море, а на востоке – горы, через которые вавилоняне не решались переходить. Поэтому им казалось, что их страна находится на склоне «мировой горы». Гора эта круглая и окружена морем, а на море, как опрокинутая чаша, опирается твёрдое небо – небесный мир. На небе, как и на Земле, есть суша, вода и воздух. Небесная суша – это пояс созвездий Зодиака, как плотина, протянувшаяся среди небесного моря. По этому поясу суши движутся Солнце, Луна и пять планет. Под Землёй находится бездна – ад, куда спускаются души умерших; ночью Солнце проходит через это подземелье от западного края Земли к восточному, чтобы утром опять начать свой дневной путь по небу.
Народы, жившие в Палестине, представляли себе Землю иначе, чем вавилоняне. Древние евреи жили на равнине и Землю представляли в виде равнины, на которой кое-где возвышаются горы. Особое место в мироздании евреи отводили ветрам, которые приносят с собой то дождь, то засуху. Обиталище ветров, по их мнению, находится в нижнем поясе неба и отделяет собой Землю от небесных вод: снега, дождя и града. Под Землёй находятся воды, от которых кверху идут каналы, питающие моря и реки. Представление о форме всей Земли у них, видимо, отсутствовало.
Египтяне, финикийцы и древние греки были хорошими мореплавателями: даже на небольших кораблях они смело пускались в далёкие плавания и открывали новые земли. Наблюдения мореплавателей за появлением из-за горизонта кораблей впервые послужило основой для предположения, что Земля имеет выгнутую форму, так как корабль показывается из-за горизонта постепенно, как будто выплывает из-за изгиба океанической поверхности.
Очень многим география обязана эллинам или древним грекам. Самые древние известные нам представления греков о Земле встречаются в поэмах Гомера – «Одиссее» и «Иллиаде» (XII–VIII вв. до н.э.). Из этих описаний видно, что греки представляли себе Землю в виде слегка выпуклого диска, напоминающего щит воина. Сушу со всех сторон обтекает река Океан. Над Землёй находится медный небосвод, по которому движется Солнце, поднимаясь ежедневно из вод Океана на востоке и погружаясь в них на западе. Над дискообразной Землёй с рекой-Океаном опрокинулся подобно огромной чаше, неподвижный небесный свод. Его радиус представлялся равным радиусу Земли. На западе свод опирался на колонны, которые поддерживал титан Атлант.
Первые систематизированные географические научные знания были связаны с эпохой формирования рабовладельческого строя. Особенно высокого уровня древнегреческое общество достигло в VII–VI вв. до н.э. в Милете, Фокее, Эфесе, Приене, Самосе и др. Здесь сильно развивалось мореплавание, и все берега Средиземного моря были усеяны ионийскими колониями.
Среди всех ионийских городов особенно выделялся в экономическом, политическом и культурном отношении Милет, расположенный на берегу Латмийского залива недалеко от устья реки Меандр. Здесь в VII в. до н.э. возникла так называемая ионийская или милетская натурфилософская школа, давшая первых древнегреческих мыслителей – Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена. Они создали первые естественнонаучные космогонии. Неотделимой частью этих космогоний были и физико-географические концепции – о форме и размерах Земли, её положении во Вселенной, характере поверхности, процессах, протекающих на суше, в океане и в воздушной оболочке. Известно, что Фалес считал Землю плавающей на воде, подобно куску дерева. Но о том, какую форму имела эта Фалесова плавающая на поверхности океана Земля, мы не имеем точных сведений. Мы также не знаем, чем ограничена у древнего мыслителя вода, служащая её опорой. По всей видимости, Океан он считал беспредельной, ничем не ограниченной плоскостью. Плавающую же Землю, подобно Гомеру и Гесиоду, Фалес видел выгнутым диском. По мнению Анаксимандра, Земля имела форму отрезка круглой колонны, высотой в три раза меньше, чем её диаметр. На одной плоскости живут люди, и Земля находится в центре нашего «мира». Эта догадка Анаксимандра стала, по сути, основой для господствовавшей многие века геоцентрической модели. Открытие наклонного по отношению к горизонту движения небесных тел приводит к пересмотру картины мира, начинаются поиски объяснения этого явления. Так Анаксимен считает, что наклон – всего лишь кажущаяся иллюзия, в то время, когда родоначальники атомизма Анаксагор и Левкипп в V в. до н.э. высказывают мысль о наклоне плоскости Земли. По их мнению, вначале небесные тела двигались вокруг Земли параллельно плоскости её диска, но после того, как «Земля наклонилась к югу», все светила стали «заходить под Землю и восходить над Землёй».
Причину этого они видели по-разному, однако, оба сходились в том, что в результате наклона Земли возникают «обитаемые» и «необитаемые» области в зависимости от близости к Солнцу. Эта догадка была первоосновой теории тепловых поясов и природных зон Земли. Также Анаксагор был первым мыслителем, который стал искать причину зимнего и летнего солнцестояний, считая, что Солнце движется по спирали и гонит перед собой воздух, который становится всё плотнее и у «тропиков» заставляет его поворачивать назад.
Философ Архелай, ученик Анаксагора заметил, что «восход и заход солнца бывает не одновременно во всех частях Земли, как должно было бы быть, если бы Земля была ровной». Объяснение этому он нашел в вогнутости Земли и учил тому, что Земля имеет форму вогнутого диска.
Открытие шарообразной фигуры Земли было одним из самых выдающихся достижений античной науки. До сих пор остаётся спорным вопрос о времени её возникновения и о мыслителе, впервые выдвинувшем её. Многие историки приписывают открытие шарообразности Земли философу Пифагору, другие – Пармениду или даже Фалесу. Шар представлялся им, как самая совершенная фигура, не имеющая ни начала, ни конца.
Наиболее точное определение размеров земного шара сделал древнегреческий учёный Эратосфен Киренский, живший за 200 лет до н. э. Неслучайно именно его называют основателем географии. Совершая путешествия из г. Александрия на юг в Сиену (современный Асуан), люди замечали, что там летом, в тот день, когда солнце бывает выше всего на небе, в полдень оно освещает дно глубоких колодцев, т.е. бывает как раз над головой – в зените. Предметы в этот момент не дают тени. В Александрии же и в этот день солнце в полдень не доходит до зенита, а предметы дают тень.
Эратосфен измерил, на сколько полуденное солнце в Александрии отклонено от зенита, и получил величину, равную 7°12’, что составляет 1/50 окружности. Это ему удалось сделать с помощью прибора, называемого скафисом. Скафис представлял собой чашу в форме полушария. В его центре отвесно укреплялась игла. Тень от иглы падала на внутреннюю поверхность скафиса. Для измерения отклонения солнца от зенита (в градусах) на внутренней поверхности скафиса проводились окружности, помеченные цифрами. Расстояние между Александрией и Сиеной было известно и составляло 5000 стадиев. Если 1/50 окружности Земли равняется 5000 стадиев, то вся окружность составит 250 000, что в переводе равно 39 500 км. Узнав длину окружности Земли, Эратосфен вычислил и её радиус, составивший 6290 км. Так Эратосфен нашёл приблизительно верные размеры Земли, впоследствии подтверждённые измерениями более точных приборов.
К этому времени Аристотель в своих трудах подводит итоги исследований и умозаключений древнегреческих философов, развивая их идеи. Он поддерживает идею шарообразной Земли, а также идею обитаемых и необитаемых поясов, предполагая, что в южном полушарии должна находиться такая же обитаемая ойкумена, а людей, населяющих её, предлагается называть антиподами. Такого же мнения ранее придерживался Платон.
В 723 г. н. э. во время правления династии Тан китайский астроном И-Синь (683 – 727 гг.) возглавил отряд по измерению длины освещаемых Солнцем теней от предметов и высот Полярной звезды. В результате он получил, что протяжённость одного градуса дуги составляет 132,3 км, что выше истинного приблизительно на 20%. Однако, измерения китайцев всё-таки значительно уступали по точности измерениям Эратосфена, несмотря на то, что он проводил их почти 900 лет назад.
После уничтожения александрийской библиотеки, в смутные годы первых веков нашей эры, всякие научные работы прервались, и новая попытка градусного измерения сделана лишь в 827 году арабами, которые, достигнув политического могущества, в лице своих калифов с любовью покровительствовали развитию точных наук. Калиф Альмамум, сын Гарун–аль–Рашида, приказал своим астрономам измерить дугу меридиана в равнине Синджар, лежащей к западу от реки Тигра и нынешнего города Мосула. В избранной исходной точке, около 35° северной широты, арабские ученые разделились на две группы и направились одна на север, другая на юг, производя измерения арабскими локтями. Эти измерения продолжались до тех пор, пока каждая группа не прошла по меридиану 1°, что определялось имевшимися тогда угломерными инструментами по высотам звезд. Одна группа получила для градуса меридиана величину 56, а другая 56⅔ мили по 4 000 локтей. Второе число было признано точнее первого и принято за величину градуса меридиана. Арабский локоть равен приблизительно 49⅓ сантиметрам, так что длина арабской мили выходит около 1973 метров или 926.3 саженей. От перемножения этого числа на 56⅔ получается длина одного градуса под широтой 35°, которая составляет 111.088 км, что весьма близко к современным определениям.
В Средние века достижения древних, китайцев и арабов европейцами «открывались» заново или долгое время вовсе не признавались, как противоречащие догмам христианской церкви. Из географических сочинений известна «Христианская география» Козьмы Индикоплова VI в. н.э., получившая широкую известность, благодаря тому, что решительно отвергала шарообразность Земли. Огромное значение имеют такие труды, как «Книга» Марко Поло или «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, однако, они имеют скорее описательный или этнографический характер и только расширяют сведения европейцев о границах существующего мира.
Лишь в 14 в. «непобедимый доктор» Оксфордского университета Уильям Оккам «посмел» считать вращение Земли возможным. В этот период начинается возрождение землеведческих идей античности, в особенности, тех из них, которые относятся к представлениям о шарообразности Земли. В этом отношении прежде всего следует назвать книгу кардинала Пьера Д’Эйи или Петра Аллиакуса «Изображение мира» 1414 года. В ней впервые в Эпоху Возрождения комментируется «География» Птолемея. Возрождается идея о возможности достичь Индии западным путём, делается разбор точек зрения относительно обитаемости жаркого пояса, оспаривается замкнутость Индийского океана с юга, приводятся доказательства того, что Африка с юга омывается океаном.
Эти идеи вдохновляют многих правителей и мореплавателей. Так в самом конце XV века – в 1498 году Васко да Гама, вдохновлённый подобными идеями, обогнул Африку и достиг берегов Индии. А несколькими годами ранее – в 1492 году Христофор Колумб достиг берегов Америки. Стоит сказать, что целью мореплавателя было достижение Индии, но западным, а не восточным путём. Потому до самой своей смерти Колумб был уверен, что открыл Вест-Индию. А уже совсем скоро – всего через 20 лет, ещё один португальский мореплаватель – Фернан Магеллан совершает первое кругосветное путешествие, окончательно доказав, что Земля имеет форму шара. Правда, сам Магеллан из этого тяжёлого путешествия не вернулся, а через два года плавания из четырёх кораблей экспедиции в порт возвратился только один.
В 1492 г. был создан первый глобус Земли современного типа. Изготовил его астроном и космограф Мартин Бехайм. Глобус Бехайма зафиксировал доколумбовы представления о земном шаре как раз накануне открытия Америки. На нем подробно представлен хорошо известный европейцам Старый Свет, но отсутствует Америка, а Атлантический океан простирается до берегов Восточной Азии. Следующей по времени вершиной в глобусном картографировании считают глобусы «короля картографов», космографа и гравера Герарда Меркатора, его достижения хорошо известны, а имя увековечено в названии проекции, используемой для морских и аэронавигационных карт.
Тем не менее, преследования инакомыслящих учёных продолжались ещё ни одно столетие. В 1500-е годы польский астроном Николай Коперник пишет свою работу, где излагаются идеи гелиоцентрической системы мира, называвшейся «Малый комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям». Над редакцией своего труда он работал в течение сорока лет.
Можно сказать, что Копернику повезло, потому что его труд был принят католической церковью и даже был признан полезным для грядущей редакции календаря. Но уже после смерти Коперника гелиоцентрическая система была объявлена еретическим учением и запрещена. В том числе за эту идею, а также за ряд еретических высказываний в 1600 году был сожжён на костре Джордано Бруно. Он предполагал, что звезды – это далёкие солнца, а во Вселенной существует не один, а множество миров. В защиту Коперника высказывался и другой выдающийся учёный этой эпохи – Галилео Галилей. В 1611 г. он лично отправляется в Рим, чтобы убедить римского папу в том, что коперниканство не противоречит католицизму. Галилей был изобретателем первого телескопа, благодаря которому сделал немало открытий. По поводу вопроса «не грешно ли смотреть на небо через трубу» была созвана целая комиссия, разрешившая Галилею проводить исследования. Галилею пришлось пройти через суд инквизиции и тюремное заключение, последние годы своей жизни он прожил в изгнании, от своих работ его вынудили публично отречься. Несмотря на это, он с помощью своих учеников продолжал научную деятельность до самой смерти. По легенде последней фразой, сказанной Галилеем были слова: «И всё-таки она вертится». Только в 17 веке гелиоцентрическая система окончательно утвердилась в научном мире.
Земля плоская? Проверьте Википедию
В последнее время в новостях много фальшивых новостей. Кажется, ни одно заявление не является слишком абсурдным, чтобы его можно было озвучить.
Например, легенда НБА Шакил О’Нил только что стал четвертой звездой НБА, публично заявившей, что, по его мнению, Земля плоская, а не круглая.
«Я просто говорю. Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, и мне это не нравится», — сказал он в подкасте, который ведет.
Для крупнейшей в мире краудсорсинговой энциклопедии борьба с подобными мифами не является чем-то новым. (Проверьте его статью о современном плоскоземельце под названием «Современные общества плоской Земли».)
«Википедия имеет дело с фейковыми новостями с тех пор, как она появилась 16 лет назад, — отмечает ЛиАнна Дэвис, заместитель директора Wiki Education Foundation.
Для борьбы с дезинформацией Википедия создала мощный корпус редакторов-добровольцев. Любой может написать новые статьи и проверить существующие на предмет соблюдения правил Википедии в отношении источника и нейтральности. Хотя он не свободен от ошибок или розыгрышей, в результате получается ресурс, к которому ежедневно обращаются 50 миллионов человек по сотням тысяч тем на нескольких десятках языков.
Сегодня педагоги как никогда обеспокоены стандартами правды и доказательств, а также молниеносным распространением дезинформации в Интернете. А Wiki Education Foundation, независимая некоммерческая организация, делится методами Wikipedia с растущим числом студентов колледжей, попутно нанося удар по информационной грамотности.
Фонд предоставляет профессорам необходимую техническую помощь, чтобы поручить студентам написать новую статью в Википедии или расширить существующую статью по любой теме практически любой дисциплины.
Этой весной ожидается участие 7500 школьников. Среди многих предметов, о которых писали бывшие студенты, следующие:
С тех пор, как программа началась шесть лет назад, говорит Дэвис, студенты в совокупности добавили в Википедию более 25 миллионов слов контента.
Дженнифер Малковски, доцент факультета кино и медиа в Колледже Смита, прошлой осенью поручила своему классу по новым медиа и культуре участия написать и внести свой вклад в статьи Википедии.
«Одна из вещей, которые им действительно нравились, — это возможность делиться знаниями не только с профессором, но и с аудиторией из одного человека», — говорит она. В то время как все студенты Смита должны использовать хорошие методы исследования в своих классах, знание того, что их работы могут быть полностью отклонены, если они не соответствуют стандартам Википедии, «чувствовалось более высокой ставкой, чем разница между B и A-минус, » она сказала.
Малковски проведет семинар, чтобы помочь своим коллегам, некоторые из которых менее технически подкованы, научиться делать задания в Википедии и в своих классах.
Дэвис говорит, что многие профессора сообщают о больших усилиях своих студентов над заданиями в Википедии. «Если вы пишете что-то, что прочитают миллионы людей, это повод сделать действительно хорошую работу, пойти в библиотеку и получить глубокое понимание темы».
Некоторые профессора, такие как Тамар Кэрролл, доцент истории в Рочестерском технологическом институте, рассматривают Википедию как способ сделать ранее забытые области знаний более заметными. Для Кэрролла это женская история. Она говорит, что недавно бывшая студентка написала ей по электронной почте, что ее запись в Википедии о Мэри Стаффорд Энтони, суфражистке и сестре Сьюзан Б. Энтони, была «самым важным заданием, которое она выполняла» в студенческие годы.
Есть и другая возможность обучения. У каждой записи в Википедии есть страница «Обсуждение», где редакторы обсуждают изменения, и страница «История просмотров», на которой показаны добавления и удаления с течением времени.
Заглянуть за эту ширму, говорит Малковски, помогает «выявить, как коллективно создается знание и как разные голоса могут прийти к консенсусу или нет по конкретной теме». Сейчас, добавляет она, «это особенно важное время, чтобы задавать эти эпистемологические вопросы».
Согласно собственному опросу фонда, 87 процентов преподавателей университетов, участвовавших в программе, сообщили о повышении медиаграмотности своих студентов. По сути, перемалывая некоторую интернет-информационную колбасу, они лучше понимали, что в нее входит.
Это интересный поворот событий для Википедии, которая, как признает Дэвис, имела плохую репутацию в академических кругах как замена ленивого студента реальным исследованиям.
«Когда я впервые начал ходить на научные конференции, люди прятались и говорили: «Не позволяйте заведующему кафедрой видеть, как я с вами разговариваю», — говорит Дэвис. Она добавила, что Википедия должна быть только отправной точкой для исследовательской работы университетского уровня.
Но если вы хотите проверить форму Земли, это вполне надежный источник.
Версия этой истории изначально была опубликована под номером на NPR Ed в феврале.
Copyright 2021 NPR. Чтобы увидеть больше, посетите https://www.npr.org.
Теплица — Stardew Valley Wiki
Из Stardew Valley Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Теплица — это здание, присутствующее на ферме с самого начала. Изначально он находится в аварийном состоянии, что делает его непригодным для использования. Его можно отремонтировать, заполнив наборы кладовой для общественного центра или купив «теплицу» в форме развития сообщества Джоджа за 35 000 золотых. После ремонта его можно переместить в столярную мастерскую.
Содержание
- 1 Основы
- 1.1 Дополнительные советы
- 2 Расположение
- 2.1 Спринклеры и посевы
- 2.2 Фруктовые деревья
- 3 Галерея
- 4 История
Основы
Внутренняя часть здания представляет собой земельный участок с 10 рядами на 12 столбцов. Там урожай можно сажать, выращивать и собирать в любое время года без привязки к обычным сезонным ограничениям. В теплице не требуются чучела, чтобы вороны не ели урожай. Посевы нужно поливать даже в дождливые дни. Вдоль северной стены есть корыто для воды, где можно наполнить лейку. Культуры, которые отрастают, будут постоянно отрастать и не погибнут в конце любого сезона.
Прямоугольник обрезки окружает деревянная рамка толщиной в один тайл. На этой границе можно разместить разбрызгиватели для полива любых клеток посевных площадей в пределах досягаемости.
Между лесным бордюром и стенами теплицы находится область толщиной в две клетки, непригодная для посевов и заселенная вдоль стен декоративными предметами (растениями, инструментами, бочками, поилкой). Фруктовые деревья можно посадить в любом месте в этом регионе, не занятом украшениями, если между фруктовыми деревьями есть две клетки. Фруктовые деревья нельзя сажать в углах теплицы. Ни стена теплицы, ни сама деревянная граница не будут препятствовать росту фруктовых деревьев, хотя между деревом и любыми предметами (например, разбрызгивателями), которые размещаются на границе древесины или внешней области, должно сохраняться одно пространство. дерево растет.
Дополнительные советы
Внимание: спойлеры Эта страница или раздел содержит непомеченные спойлеры из обновления 1.5 Stardew Valley. Мобильные игроки могут захотеть избежать или быть осторожными при чтении этой статьи. |
Следует отметить некоторые дополнительные особые условия для теплиц:
- Как и в случае с чучелами, поскольку поле находится в помещении, посевы и фруктовые деревья в теплице никогда не поразит молния.
- Пчелиные домики, размещенные внутри теплицы, не дают меда.
- Гигантские культуры не могут расти в теплице.
Многократные урожаи и удобрения никогда не исчезнут из теплицы, если только игрок не уберет их, или в случае удобренной почвы, пока плитка не проведет ночь без посадки. Это также относится и к Джинджер-Айленду. В таком случае можно использовать дешевые семена, такие как пшеница или пастернак, чтобы сохранить удобрение нетронутым.
Поскольку в конце сезона много урожая никогда не исчезнет, это делает особенно выгодным выращивание древних фруктов, клубники, черники или клюквы внутри теплицы. Это также влияет на кукурузу, баклажаны и острый перец, а также на шпалерные культуры, включая зеленую фасоль, хмель и виноград. Однако они немного менее выгодны, а в случае решеток их немного сложнее разместить, так как по ним нельзя пройти.
Расположение
Разбрызгиватели и посевы
Чтобы использовать автоматические разбрызгиватели для полива культур, необходимо пожертвовать некоторыми тайлами почвы, чтобы разместить разбрызгиватели. Площадь выращивания слишком велика, чтобы любой разбрызгиватель мог поливать центр с любого края. Кроме того, площадь обрабатываемой площади 12 на 10 не может быть покрыта только квадратными формами дождевального орошения.
Множество вариантов дает различные оптимальные варианты размещения разбрызгивателей, которые покрывают плитки почвы, используя наименьшее возможное количество разбрызгивателей в пригодных для посадки местах. Некоторые разбрызгиватели неизбежно размещаются на деревянном бордюре. При использовании иридиевых спринклеров необходимо занимать только 4 посева (3,3%), а с качественными спринклерами — 12 посевов (10%).
Фруктовые деревья
Фруктовые деревья можно выращивать на любой плитке во внешней части теплицы, которая не занята украшениями, при условии, что на других плитках, прилегающих к каждому дереву, нет предметов, размещенных там игроком. Ни стены теплицы, ни деревянная окантовка вокруг прямоугольника урожая сами по себе не препятствуют росту плодовых деревьев.