Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из современной науки )
Перейти к навигации Перейти к поиску

История науки является изучение развития науки , в том числе как в естественных и общественных наук (история искусств и гуманитарных наук, называется история науки ). Наука - это совокупность эмпирических , теоретических и практических знаний о мире природы , созданная учеными, которые делают упор на наблюдение, объяснение и предсказание явлений реального мира . Историография науки , напротив, изучает методы, используемые историками науки.

Английское слово « ученый» появилось сравнительно недавно, оно впервые было придумано английским эрудитом Уильямом Уэвеллом в 19 ​​веке. [1] До этого исследователи природы называли себя « натурфилософами ». Хотя наблюдения за природным миром описывались со времен классической античности (например, Фалесом и Аристотелем ), а научный метод использовался со времен Средневековья (например, Ибн аль-Хайсамом и Роджером Бэконом ), современная наука началась развиваться в ранний современный периоди, в частности, в научной революции в Европе 16-17 веков. [2] Традиционно историки науки давали достаточно широкое определение науки, чтобы включить в нее более ранние исследования. [3]

С 18 по конец 20 века история науки, особенно физических и биологических наук, часто представлялась как прогрессивное накопление знаний, в котором истинные теории заменяли ложные верования. [4] Более поздние исторические интерпретации, такие как Томаса Куна , имеют тенденцию изображать историю науки в терминах конкурирующих парадигм или концептуальных систем в рамках более широкой матрицы интеллектуальных, культурных, экономических и политических тенденций. Эти интерпретации, однако, встретили сопротивление, поскольку они также изображают историю науки как бессвязную систему несоизмеримых парадигм, ведущих не к какому-либо действительному научному прогрессу, а лишь к иллюзии, что он произошел. [5]

Ранние культуры [ править ]

В доисторические времена знания и техника передавались из поколения в поколение в устной традиции . Например, одомашнивание кукурузы в сельском хозяйстве датируется примерно 9000 лет назад на юге Мексики, до развития систем письма . [6] [7] [8] Точно так же археологические данные указывают на развитие астрономических знаний в дописьменных обществах. [9] [10] Развитие письма позволило людям хранить и передавать знания из поколения в поколение с гораздо большей точностью.

Многие древние цивилизации систематически собирали астрономические наблюдения. Древние отмечали относительное положение небесных тел, часто предполагая их влияние на людей и человечество. [ необходима цитата ]

Основные факты о физиологии человека были известны в некоторых местах, а алхимия практиковалась в нескольких цивилизациях . [11] [12] Также были проведены обширные наблюдения за макроскопической флорой и фауной .

Древний Ближний Восток [ править ]

Глиняные модели печени животных, датируемые девятнадцатым и восемнадцатым веками до нашей эры, найдены в королевском дворце в Мари на территории современной Сирии.

У древних месопотамцев не было различия между «рациональной наукой» и магией . [13] [14] [15] Когда человек заболел, врачи прописали ему произнести магические формулы, а также лечебные процедуры. [13] [14] [15] [16] Самые ранние медицинские рецепты появились на шумерском языке во время Третьей династии Ура ( ок. 2112 г. до н . Э. - ок. 2004 г. до н. Э.). [17] Однако наиболее обширным вавилонским медицинским учебником является Диагностический справочник, написанный умману , или главным ученым, Эсагил-кин-апли изБорсиппа , [18] во время правления вавилонского царя Адад-апла-иддина (1069–1046 до н.э.). [19] В восточно-семитских культурах главным лечебным авторитетом был своего рода экзорцист-целитель, известный как ашипу . [13] [14] [15] Эта профессия обычно передавалась от отца к сыну и пользовалась очень большим уважением. [13] К реже прибегали другие целители, известные как асу , которые больше соответствуют современному врачу и лечили физические симптомы, используя в основном народные средства.состоит из различных трав, продуктов животного происхождения и минералов, а также зелий, клизм, мазей или припарок . Эти врачи, которые могли быть мужчинами или женщинами, также перевязывали раны, ставили конечности и выполняли простые операции. Древние месопотамцы также практиковали профилактику и принимали меры для предотвращения распространения болезней. [16]

Древние месопотамцы обладали обширными знаниями о химических свойствах глины, песка, металлической руды, битума , камня и других природных материалов и применяли эти знания на практике при производстве керамики , фаянса , стекла, мыла, металлов, известкового гипса и других материалов. гидроизоляция. Металлургиянеобходимы научные знания о свойствах металлов. Тем не менее, месопотамцы, похоже, мало интересовались сбором информации о мире природы просто ради сбора информации и были гораздо больше заинтересованы в изучении того, каким образом боги управляли Вселенной. О биологии нечеловеческих организмов обычно писали только в контексте основных академических дисциплин. Физиология животных широко изучалась с целью гадания ; Анатомия печени , которая считалась важным органом гаруспицины , была изучена особенно тщательно. Поведение животныхтакже изучалась в гадательных целях. Большая часть информации об обучении и приручении животных, вероятно, передавалась устно, но не записывалась, но сохранился один текст, посвященный обучению лошадей. [16] Месопотамская клинопись Плимптон 322 , датируемая восемнадцатым веком до нашей эры, записывает ряд пифагорейских троек (3,4,5) (5,12,13) ​​..., [20] намекая на то, что древние месопотамцы могли были осведомлены о теореме Пифагора за тысячелетие до Пифагора. [21] [22] [23]

Месопотамская глиняная табличка, 492 г. до н.э. Письмо позволяло записывать астрономическую информацию.

В вавилонской астрономии записи движения звезд , планет и луны хранятся на тысячах глиняных табличек, созданных писцами . Даже сегодня астрономические периоды, определенные месопотамскими протоучеными, все еще широко используются в западных календарях, таких как солнечный год и лунный месяц . Используя эти данные, они разработали арифметические методы для вычисления изменения продолжительности светового дня в течение года, а также для предсказания появления и исчезновения Луны и планет, а также затмений Солнца и Луны. Известны лишь имена нескольких астрономов, например, Кидинну ,Халдейский астроном и математик. Значение Киддину для солнечного года используется в сегодняшних календарях. Вавилонская астрономия была «первой и весьма успешной попыткой дать усовершенствованное математическое описание астрономических явлений». По словам историка А. Обое, «все последующие разновидности научной астрономии в эллинистическом мире, в Индии, в исламе и на Западе - если не все последующие попытки в точных науках - в решающей степени зависят от вавилонской астрономии. фундаментальные пути ". [24]

Египет [ править ]

Древний Египет добился значительных успехов в астрономии, математике и медицине. [25] Их развитие геометрии было необходимым результатом геодезии, чтобы сохранить планировку и право собственности на сельхозугодья, которые ежегодно затоплялись рекой Нил . Прямоугольный треугольник 3-4-5 и другие правила геометрии использовались для построения прямолинейных конструкций, а также для архитектуры Египта с столбами и перемычками. Египет был также центром алхимических исследований большей части Средиземноморья . Эдвин Смит Папирусэто один из первых медицинских документов, которые все еще существуют, и, возможно, самый ранний документ, который пытается описать и проанализировать мозг: его можно рассматривать как самое начало современной нейробиологии . Однако, хотя египетская медицина имела некоторые эффективные методы, она часто была неэффективной, а иногда и вредной. Историки медицины считают, что, например, древнеегипетская фармакология была в значительной степени неэффективной. [26] Тем не менее, он применял следующие компоненты к лечению болезни: обследование, диагностику, лечение и прогноз [27], которые демонстрируют сильные параллели с основным эмпирическим методом науки и, согласно GER Lloyd, [28]сыграли значительную роль в развитии этой методологии. Папирусе Эберса (ок. 1550 г. до н.э.) также содержит доказательства традиционного эмпиризма .

Греко-римский мир [ править ]

Платоновская академия . Мозаика I века из Помпеи

В классической античности исследование устройства Вселенной имело место как в исследованиях, направленных на такие практические цели, как установление надежного календаря или определение способов лечения различных болезней, так и в тех абстрактных исследованиях, известных как натурфилософия . Древние люди, которые считались первыми учеными, возможно, считали себя натурфилософами , практиками квалифицированной профессии (например, врачи) или последователями религиозной традиции (например, храмовыми целителями).

Самые ранние греческие философы, известные как досократики , [29] при условии , конкурируя ответы на вопрос нашел в мифах своих соседей: «Как упорядоченный космос ? , В котором мы живем , очутиться» [30] Досократический философ Фалес (640–546 до н. Э.), Которого окрестили «отцом науки», был первым, кто постулировал несверхъестественные объяснения природных явлений. Например, эта земля плывет по воде и что землетрясения вызываются волнением воды, по которой плавает земля, а не богом Посейдоном. [31] Фалес студента Пифагор из Самоса основал Пифагор школы, который исследовал математику ради нее самого и был первым, кто постулировал, что Земля имеет сферическую форму. [32] Левкипп (V век до нашей эры) представил атомизм , теорию о том, что вся материя состоит из неделимых, нетленных единиц, называемых атомами . Это было значительно расширено его учеником Демокритом, а затем Эпикуром .

Впоследствии Платон и Аристотель произвели первые систематические дискуссии по натурфилософии, которые во многом повлияли на последующие исследования природы. Их развитие дедуктивного мышления имело особое значение и было полезно для более поздних научных исследований. Платон основал Платоновскую Академию в 387 г. до н.э., девизом которой было «Не допускать сюда неопытных в геометрии», и выпустила многих известных философов. Ученик Платона Аристотель представил эмпиризм и представление о том, что универсальные истины могут быть достигнуты посредством наблюдения и индукции, тем самым заложив основы научного метода. [33] Аристотель также написал много биологических сочинений.которые носили эмпирический характер и сосредоточены на биологической причинности и разнообразии жизни. Он провел бесчисленное количество наблюдений за природой, особенно за повадками и особенностями растений и животных на Лесбосе , классифицировал более 540 видов животных и проанализировал не менее 50. [34] Труды Аристотеля глубоко повлияли на последующие исламские и европейские исследования, хотя в конечном итоге они были вытеснены в научной революции . [35] [36]

Архимед использовал метод исчерпания, чтобы приблизить значение π .

Важным наследием этого периода были существенные достижения в области фактических знаний, особенно в анатомии , зоологии , ботанике , минералогии , географии , математике и астрономии ; осознание важности определенных научных проблем, особенно связанных с проблемой изменений и их причин; и признание методологической важности применения математики к естественным явлениям и проведения эмпирических исследований. [37] В эллинистическую эпохуУченые часто использовали принципы, разработанные в более ранней греческой мысли: применение математики и целенаправленное эмпирическое исследование в своих научных исследованиях. [38] Таким образом, четкие непрерывные линии влияния ведут от древнегреческих и эллинистических философов к средневековым мусульманским философам и ученым , к европейскому Возрождению и Просвещению , к светским наукам наших дней. Ни разум, ни исследования не начались с древних греков, но сократовский метод , наряду с идеей форм , сделал большие успехи в геометрии, логике., и естественные науки. По словам Бенджамина Фаррингтона , бывшего профессора классики в Университете Суонси :

«Люди взвешивали за тысячи лет до того, как Архимед разработал законы равновесия; они должны были иметь практическое и интуитивное знание задействованных принципов. Архимед разобрался с теоретическими последствиями этого практического знания и представил результирующую совокупность этих принципов. знания как логически связная система ».

и опять:

«С удивлением мы оказываемся на пороге современной науки. Не следует также думать, что с помощью какой-то уловки перевода отрывки из них приобрели вид современности. Это совсем не так. Словарь этих произведений и их стиль являются источником из которые были заимствованы из нашего собственного словаря и стиля ". [39]
Схема антикиферского механизма (150–100 гг. До н.э.).

Астроном Аристарх Самосский был первым известным человеком, предложившим гелиоцентрическую модель Солнечной системы, в то время как географ Эратосфен точно рассчитал окружность Земли. Гиппарх (ок. 190 - ок. 120 до н. Э.) Создал первый систематический звездный каталог . Уровень достижений эллинистической астрономии и инженерии впечатляюще продемонстрирован механизмом Antikythera (150–100 до н.э.), аналоговым компьютером для расчета положения планет. Технологические артефакты подобной сложности не появлялись снова до XIV века, когда в Европе появились механические астрономические часы . [40]

В медицине , Гиппократ (с 460 г. до н.э. -.. С 370 г. до н.э.) и его последователи были первыми , чтобы описать множество заболеваний и заболеваний и разработали Клятва Гиппократа для врачей, по- прежнему актуальны и используются сегодня. Герофил (335–280 гг. До н.э.) был первым, кто основал свои выводы на вскрытии человеческого тела и описал нервную систему . Гален (129 -. С 200 г. н.э.) совершил множество дерзких операций, в том числе головного мозга и глазных операций - которые не пытались снова в течение почти двух тысячелетий.

Один из старейших сохранившихся фрагментов Элементов Евклида , найденный в Оксиринхе и датированный ок. 100 г. н.э. [41]

В эллинистическом Египте математик Евклид заложил основы математической строгости и ввел концепции определения, аксиомы, теоремы и доказательства, которые все еще используются сегодня, в своих « Элементах» , которые считаются самым влиятельным учебником из когда-либо написанных. [42] Архимед , который считается одним из величайших математиков всех времен, [43] приписывает использование методы истощения для расчета площади под дугой параболы с суммированием бесконечного ряда , и дал удивительно точное приближение из Pi . [44]Он также известен в физике тем, что заложил основы гидростатики , статики и объяснил принцип действия рычага .

Теофраст написал некоторые из самых ранних описаний растений и животных, установил первую таксономию и рассмотрел минералы с точки зрения их свойств, таких как твердость . Плиний Старший создал одну из крупнейших энциклопедий естественного мира в 77 году нашей эры, и ее следует рассматривать как законного преемника Теофраста. Например, он точно описывает октаэдрическую форму алмаза и продолжает упоминать, что алмазная пыль используется граверами для огранки и полировки других драгоценных камней из-за ее большой твердости. Его признание важности формы кристалла является предшественником современногокристаллография , в то время как упоминание о многих других минералах предвещает минералогию. Он также признает, что другие минералы имеют характерные формы кристаллов, но в одном примере путает габитус кристаллов с работой гранильщиков . Он также был первым, кто осознал, что янтарь - это окаменевшая смола сосен, потому что он видел образцы с пойманными в них насекомыми.

Индия [ править ]

Древняя Индия была одним из первых лидеров в металлургии , о чем свидетельствует Делиский столб из кованого железа .

Математика: Самые ранние следы математических знаний на Индийском субконтиненте появляются с цивилизацией долины Инда (ок. 4-го тысячелетия до н. Э. ~ 3-е тысячелетие до н. Люди этой цивилизации изготавливали кирпичи, размеры которых составляли 4: 2: 1, что считалось благоприятным для устойчивости кирпичной конструкции. [45] Они также пытались стандартизировать измерение длины до высокой степени точности. Они разработали линейку - линейку Мохенджо-даро, - единицу длины которой (приблизительно 1,32 дюйма или 3,4 сантиметра) разделили на десять равных частей. Кирпичи, изготовленные в древнем Мохенджо-Даро, часто имели размеры, целые кратные этой единице длины. [46]

Индийский астроном и математик Арьябхата (476-550), в его Aryabhatiya (499) ввел ряд тригонометрических функций ( в том числе синус , синус-верзус , косинус и обратный синус ), тригонометрических таблиц и методов и алгоритмов в алгебре . В 628 году нашей эры Брахмагупта предположил, что гравитация является силой притяжения. [47] [48] Он также доходчиво объяснил использование нуля в качестве заполнителя и десятичной цифры , а такжеИндо-арабская система счисления теперь используется повсеместно во всем мире. Арабские переводы текстов двух астрономов вскоре стали доступны в исламском мире , и к IX веку в исламском мире появились арабские цифры . [49] [50] В течение 14–16 веков керальская школа астрономии и математики добилась значительных успехов в астрономии и особенно математике, включая такие области, как тригонометрия и анализ. В частности, Мадхава из Сангамаграмы считается «основателем математического анализа ». [51]

Астрономия: Первое текстовое упоминание об астрономических концепциях происходит из Вед , религиозной литературы Индии. [52] Согласно Сарме (2008): «В Ригведе можно найти разумные рассуждения о происхождении Вселенной из небытия, конфигурации Вселенной, сферической самоподдерживающейся Земле и году из 360 дней, разделенных на 12 равных части по 30 дней каждая с периодическим вставным месяцем. ". [52] Первые 12 глав Сиддханта Широмани , написанные Бхаскарой.в XII веке охватываются такие темы, как: средняя долгота планет; истинные долготы планет; три проблемы суточного вращения; сизигии; лунные затмения; солнечные затмения; широты планет; подъемы и настройки; полумесяц луны; соединения планет друг с другом; соединения планет с неподвижными звездами; и паты солнца и луны. 13 глав второй части посвящены природе сферы, а также важным астрономическим и тригонометрическим вычислениям, основанным на ней.

Астрономический трактат Нилаканта Сомаяджи « Тантрасанграха», похожий по своей природе на систему Тихона, предложенную Тихо Браге, был наиболее точной астрономической моделью до времен Иоганна Кеплера в 17 веке. [53]

Лингвистика: некоторые из самых ранних лингвистических мероприятий можно найти в Индии железного века (1-е тысячелетие до нашей эры) с анализом санскрита с целью правильного чтения и интерпретации ведических текстов. Самым известным грамматистом санскрита был Панини (около 520–460 гг. До н.э.), чья грамматика формулирует около 4000 правил, которые вместе образуют компактную порождающую грамматику санскрита. Его аналитическому подходу присущи концепции фонемы , морфемы и корня . Грамматика ТАМИЛЬСКОГО языка Толкаппиямэто самый древний текст тамильской грамматики и старейшее из сохранившихся произведений тамильской литературы. Сохранившиеся рукописи Толкаппиям состоят из трех книг (атикарам), каждая из которых состоит из девяти глав (иял), в общей сложности 1612 сутр в нунпа-метре. Это исчерпывающий текст по грамматике, включающий сутры по орфографии, фонологии, этимологии, морфологии, семантике, просодии, структуре предложения и значению контекста в языке.

Медицина: находки на кладбищах эпохи неолита на территории нынешнего Пакистана свидетельствуют о протодентологии среди ранних сельскохозяйственных культур. [54] Аюрведа - это система традиционной медицины, которая зародилась в древней Индии до 2500 г. до н.э. [55] и теперь практикуется как форма альтернативной медицины в других частях мира. Его самый известный текст - Suśrutasamhitā of Suśruta , который примечателен описанием процедур различных форм хирургии, включая ринопластику , восстановление разорванных мочек уха, литотомию промежности , операцию по удалению катаракты и некоторые другие операции по удалению и другим хирургическим процедурам.

Металлургия: булат , тигель и нержавеющая сталь были изобретены в Индии, и широко экспортируются в мире классических средиземноморского. Он был известен от Плиния Старшего как ferrum indicum . Индийская сталь Wootz пользовалась большим уважением в Римской империи и часто считалась лучшей. Позже, в средние века, она была импортирована в Сирию, чтобы к 1000 году производить специальными методами « дамасскую сталь » [56].

Индусы преуспевают в производстве железа и в приготовлении тех ингредиентов, с которыми оно сплавлено для получения мягкого железа, которое обычно называют индийской сталью (хиндиа). У них также есть мастерские, в которых выковывают самые известные в мире сабли.

- Генри Юл процитировал арабское Эдризи XII века. [57]

Китай [ править ]

Обзор морского острова Луи Хуэй

Математика : С самого начала китайцы использовали позиционную десятичную систему на счетных досках для вычислений. Чтобы выразить 10, во второй ящик справа помещается один стержень. Разговорный язык использует систему, аналогичную английской: например, четыре тысячи двести семь. Для нуля символ не использовался. К I веку до н.э. отрицательные числа и десятичные дроби использовались, и Девять глав по математическому искусству включали методы извлечения корней высшего порядка методом Хорнера и решения линейных уравнений и теоремы Пифагора . Кубические уравнения решались во времена династии Тан, а решения уравнений порядка выше 3 появились в печати в 1245 году нашей эры Цинь Цзю-шао.. Треугольник Паскаля для биномиальных коэффициентов был описан около 1100 года Цзя Сянь .

Хотя первые попытки аксиоматизации геометрии появились в моистском каноне 330 г. до н.э., Лю Хуэй разработал алгебраические методы в геометрии в 3 веке нашей эры и также вычислил пи с точностью до 5 значащих цифр. В 480 году Цзу Чунчжи улучшил это, обнаружив соотношение, которое оставалось наиболее точным значением в течение 1200 лет.

Один из звездных карт от Su Song «s Xin Yi Xiang Fa Yao , опубликованного в 1092 годе , показывая цилиндрический выступ , похожего на Меркатор , и исправленное положение полюса звезды благодаря Shen Их » астрономическим наблюдениям с. [58]

Астрономия : астрономические наблюдения из Китая представляют собой самую длинную непрерывную последовательность из любой цивилизации и включают записи солнечных пятен (112 записей из 364 г. до н.э.), сверхновых (1054 г.), лунных и солнечных затмений. К XII веку они могли достаточно точно предсказывать затмения, но знания об этом были утеряны во время династии Мин, так что иезуит Маттео Риччи получил большую популярность в 1601 году своими предсказаниями. [59] К 635 году китайские астрономы заметили, что хвосты комет всегда направлены от Солнца.

С древних времен китайцы использовали экваториальную систему для описания неба, а карта звездного неба с 940 года была нарисована с использованием цилиндрической проекции ( Меркатора ). Использование армиллярной сферы зарегистрировано с 4 века до нашей эры, а сфера, постоянно установленная на экваториальной оси, - с 52 года до нашей эры. В 125 году нашей эры Чжан Хэн использовал силу воды, чтобы вращать сферу в реальном времени. Это включало кольца для меридиана и эклиптики. К 1270 году они вобрали в себя принципы арабского torquetum .

Современная копия династии Хань эрудит ученого Чжан Хэн «S сейсмометром 132 CE

Сейсмология : чтобы лучше подготовиться к бедствиям, Чжан Хэн изобрел сейсмометр в 132 г. н.э., который мгновенно предупреждал власти столицы Лояна о землетрясении в месте, указанном в определенном кардинальном или порядковом направлении . [60] Хотя когда Чжан сказал суду, что землетрясение только что произошло на северо-западе, в столице не было ощутимых подземных толчков, вскоре после этого пришло сообщение, что землетрясение действительно произошло от 400 км (248 миль) до 500 км (310 миль). ) к северо-западу от Лояна (на территории современного Ганьсу ). [61]Чжан назвал свое устройство «прибором для измерения сезонных ветров и движений Земли» (Houfeng didong yi 候 风 地动 仪), названный так потому, что он и другие считали, что землетрясения, скорее всего, были вызваны огромным сжатием захваченного воздуха. [62] См . Сейсмометр Чжана для получения дополнительной информации.

На протяжении веков китайская наука вносила значительный вклад в развитие науки. Одним из лучших примеров может служить средневековый китаец Сун Шэнь Куо (1031–1095), ученый- эрудит и государственный деятель, который первым описал компас с магнитной иглой, используемый для навигации , открыл концепцию истинного севера , улучшил дизайн астрономический гномон , армиллярная сфера , смотровая труба и клепсидра , а также описал использование сухих доков для ремонта лодок. После наблюдения за естественным процессом затопления ила и находкиМорские окаменелости в горах Тайхан (сотни миль от Тихого океана), Шэнь Го разработал теорию образования суши или геоморфологию . Он также принял теорию постепенного изменения климата в регионах с течением времени после наблюдения за окаменевшим бамбуком, найденным под землей в Яньань , провинция Шэньси . Если не для письма Shen Го, [63] архитектурные произведения Ю. Хао будет мало известно, наряду с изобретателем подвижного типа печати , Bi Sheng (990-1051). Современник Шэня Су Сун(1020–1101) был также блестящим эрудитом, астрономом, который создал небесный атлас звездных карт, написал фармацевтический трактат по связанным предметам ботаники , зоологии , минералогии и металлургии , а также построил большую астрономическую башню с часами в городе Кайфэн в 1088. Чтобы управлять венчающей армиллярной сферой , его часовая башня была оснащена спусковым механизмом и самым старым в мире известным применением цепного привода с бесконечной передачей энергии . [64] [65]

В миссии иезуитого Китая 16 - го и 17 - го века «научилась ценить научные достижения этой древней культуры и сделала их известными в Европе. Благодаря своей переписку европейские ученые впервые узнали о китайской науке и культуре.» [66] Западная академическая мысль об истории китайских технологий и науки была вдохновлена ​​работой Джозефа Нидхэма и Исследовательского института Нидхема. Среди технологических достижений Китая, по мнению британского ученого Нидхэма, были ранние сейсмологические детекторы ( Чжан Хэн во II веке), водный небесный глобус (Чжан Хэн), спички, самостоятельное изобретение десятичной системы , сухие доки , суппорты , поршневой насос двойного действия , чугун , доменная печь , чугунный плуг , многотрубная сеялка , тачка , подвесной мост , веялка , роторный вентилятор , парашют , природный газ в качестве топлива, рельефная карта , пропеллер , арбалет и твердотопливная ракета., многоступенчатая ракета , ошейник , а также вклад в логику , астрономию , медицину и другие области.

Однако культурные факторы не позволили этим китайским достижениям превратиться в то, что мы могли бы назвать «современной наукой». Согласно Нидхэму, возможно, именно религиозные и философские взгляды китайских интеллектуалов сделали их неспособными принять идеи законов природы:

Дело было не в том, что для китайцев в природе не было порядка, а в том, что это не был порядок, установленный разумным личным существом, и, следовательно, не было уверенности в том, что разумные личные существа смогут объяснять на своих меньших земных языках божественный свод законов, который он издал ранее. В даосах , на самом деле, были бы презирали такую идею , как слишком наивны для тонкости и сложности вселенной , как они созерцаемых его. [67]

Постклассическая наука[ редактировать ]

В средние века классическое обучение продолжалось в трех основных лингвистических культурах и цивилизациях: греческой (Византийская империя), арабском (исламский мир) и латинском (Западная Европа).

Византийская империя [ править ]

Фронтиспис Венской церкви Диоскуридов , на котором изображены семь известных врачей.

Из-за распада Западной Римской Империи интеллектуальный уровень в западной части Европы снизился в 400-х годах . Напротив, Восточная Римская или Византийская империя сопротивлялась нападениям варваров и сохраняла и улучшала обучение. [68]

В то время как Византийская империя все еще имела центры обучения, такие как Константинополь , Александрия и Антиохия, знания Западной Европы были сосредоточены в монастырях до появления средневековых университетов в XII веке. Учебная программа монастырских школ включала изучение немногих доступных древних текстов и новых работ по практическим предметам, таким как медицина [69] и хронометраж. [70]

В VI веке в Византийской империи Исидор Милетский собрал математические труды Архимеда в Палимпсесте Архимеда , где были собраны и изучены все математические вклады Архимеда.

Иоанн Филопон , другой византийский ученый, первым подверг сомнению учение Аристотеля физике, представив теорию импульса . [71] [72] Теория импульса была вспомогательной или вторичной теорией аристотелевской динамики, первоначально выдвинутой для объяснения движения снаряда против силы тяжести. Это интеллектуальный предшественник концепций инерции, импульса и ускорения в классической механике. [73] Десять веков спустя произведения Иоанна Филопона вдохновили Галилея Галилея . [74] [75]

Первая запись о разделении сиамских близнецов произошла в Византийской империи в 900-х годах, когда хирурги пытались отделить мертвое тело пары сиамских близнецов. Результат был частично успешным, так как другому близнецу удалось прожить три дня. Следующий зарегистрированный случай разлучения сиамских близнецов произошел несколько столетий спустя, в Германии 1600-х годов. [76] [77]

Во время падения Константинополя в 1453 году ряд греческих ученых бежали в Северную Италию, где они способствовали развитию эпохи, позже известной как « Возрождение », поскольку они принесли с собой много классических знаний, включая понимание ботаники, медицины и т. Д. Византия также внесла важный вклад в Запад: критику Иоанном Филопоном аристотелевской физики и работы Диоскорида [78].

Исламский мир [ править ]

Рукопись 15 века " Канона медицины " Авиценны .

На Ближнем Востоке , греческая философия была в состоянии найти некоторую поддержку в рамках вновь созданной арабской империи . С распространением ислама в VII и VIII веках период мусульманской науки, известный как золотой век ислама , длился до XIII века. Этой стипендии способствовало несколько факторов. Использование одного языка, арабского , позволяло общаться без переводчика. Доступ к греческим текстам из Византийской империи , а также к индийским источникам знаний предоставил мусульманским ученым базу знаний, на которую можно опираться.

Научный метод начал развиваться в мусульманском мире, где был достигнут значительный прогресс в методологии, начиная с экспериментов Ибн аль-Хайсама (Альхазена) по оптике ок. 1000, в его Книге оптики . [79] Самым важным развитием научного метода было использование экспериментов для различения конкурирующих научных теорий, установленных в рамках общей эмпирической ориентации, которая зародилась среди мусульманских ученых. Ибн аль-Хайтам также считается отцом оптики, особенно за его эмпирическое доказательство теории проникновения света. Некоторые также описывают Ибн аль-Хайсама как «первого ученого», разработавшего современные научные методы. [80]

В математике математик Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (ок. 780–850) дал свое имя концепции алгоритма , а термин « алгебра» произошел от слова « аль-джабр» , с которого начинается название одной из его публикаций. [81] То, что сейчас известно как арабские цифры, изначально пришло из Индии, но мусульманские математики внесли несколько ключевых усовершенствований в систему счисления, таких как введение десятичной запятой .

В астрономии , Аль-Баттани (с. 858-929) улучшили измерения Гиппарха , сохранившиеся в переводе Птолемея «s он Megalè Syntaxis ( The большой трактата ) переводится как Almagest . Аль-Баттани также улучшил точность измерения прецессии земной оси. Поправки, внесенные в геоцентрическую модель аль-Баттани, Ибн аль-Хайсамом , [82] Аверроэсом и астрономами Мараги, такими как Насир ад-Дин ат-Туси , Моайедуддин Урди и Ибн аль-Шатирпохожи на гелиоцентрическую модель Коперника . [83] [84] Гелиоцентрические теории, возможно, также обсуждались несколькими другими мусульманскими астрономами, такими как Джафар ибн Мухаммад Абу Ма'шар аль-Балхи , [85] Абу-Райхан Бируни , Абу Саид ас-Сиджи , [86] Кутб ад-Дин аль-Ширази и Наджм ад-Дин аль-Казвини аль-Катиби . [87]

Мусульманские химики и алхимики сыграли важную роль в основании современной химии . Такие ученые, как Уилл Дюрант [88] и Филдинг Х. Гаррисон [89] считали мусульманских химиков основоположниками химии. В частности, Джабир ибн Хайян (умер ок. 806–816) [90] широко считается «отцом химии». Работы арабских ученых повлияли на Роджера Бэкона (который представил Европе эмпирический метод, находящийся под сильным влиянием его чтения персидских писателей) [91], а затем Исаака Ньютона . [92] Ученый Ар-Разивнес вклад в химию и медицину. [93]

Ибн Сина ( Авиценна , ок. 980–1037) считается самым влиятельным философом ислама. [94] Он был пионером в области экспериментальной медицины [95] и был первым врачом, проводившим клинические испытания. [96] Его двумя наиболее известными работами в области медицины являются Китаб аль-шифах («Книга исцеления») и «Канон медицины» , которые использовались в качестве стандартных медицинских текстов как в мусульманском мире, так и в Европе вплоть до XVII века. век. Среди его многочисленных вкладов - открытие заразной природы инфекционных заболеваний [95] и внедрение клинической фармакологии. [97]

Ученые из исламского мира включают аль-Фараби ( эрудит ), Абу аль-Касим аз-Захрави (пионер хирургии ) [98], Абу Райхан аль-Бируни (пионер индологии , [99] геодезии и антропологии ), [100] Насир ад-Дин ат-Туси (эрудит) и Ибн Халдун (предшественник социальных наук [101], таких как демография , [102] история культуры , [103] историография , [104] философия истории)и социология ), [105] среди многих других.

Исламская наука начала приходить в упадок в XII или XIII веках, до эпохи Возрождения в Европе, и частично из-за монгольских завоеваний XI – XIII веков , во время которых были разрушены библиотеки, обсерватории, больницы и университеты. [106] Конец Золотого века ислама отмечен разрушением интеллектуального центра Багдада , столицы халифата Аббасидов в 1258 году. [106]

Западная Европа [ править ]

К XI веку большая часть Европы стала христианской; возникли более сильные монархии; были восстановлены границы; были произведены технологические разработки и сельскохозяйственные инновации, увеличившие запасы продовольствия и население. Классические греческие тексты были переведены с арабского и греческого на латынь, что стимулировало научные дискуссии в Западной Европе. [107]

Интеллектуальное возрождение Западной Европы началось с зарождения средневековых университетов в XII веке. Контакт с Византийской империей [74] и с исламским миром во время Реконкисты и крестовых походов позволил Латинской Европе получить доступ к научным греческим и арабским текстам, включая работы Аристотеля , Птолемея , Исидора Милетского , Иоанна Филопона , Джабира ибн Хайяна. , аль-Хорезми , Альхазен , Авиценна и Аверроэс. Европейские ученые имели доступ к программам перевода Раймонда Толедского , спонсора Толедской школы переводчиков XII века с арабского на латынь. Более поздние переводчики, такие как Майкл Скот , изучали арабский язык, чтобы изучать эти тексты напрямую. Европейские университеты оказали материальную помощь в переводе и распространении этих текстов и создали новую инфраструктуру, необходимую для научных сообществ. Фактически, европейский университет поставил многие работы о мире природы и изучении природы в центр своей учебной программы [108], в результате чего «средневековый университет уделял науке гораздо больший упор, чем его современный аналог и потомок». [109]

В классической античности греческие и римские табу означали, что вскрытие обычно было запрещено, но в средние века преподаватели медицины и студенты Болоньи начали вскрывать человеческие тела, и Мондино де Луцци (ок. 1275–1326) выпустил первый известный учебник анатомии. на основе человеческого вскрытия. [110] [111]

В результате Pax Mongolica европейцы, такие как Марко Поло , начали продвигаться все дальше и дальше на восток. Это привело к повышению осведомленности об индийской и даже китайской культуре и цивилизации в рамках европейской традиции. Были также достигнуты технологические успехи, такие как раннее бегство Эйлмера из Малмсбери (который изучал математику в Англии 11 века) [112] и металлургические достижения цистерцианской доменной печи в Ласкилле . [113] [114]

Статуя Роджера Бэкона в музее Оксфордского университета .

В начале 13 века существовали достаточно точные латинские переводы основных произведений почти всех интеллектуально важных античных авторов, что позволяло передавать научные идеи как через университеты, так и через монастыри. К тому времени натурфилософия в этих текстах начала распространяться такими схоластами , как Роберт Гроссетест , Роджер Бэкон , Альберт Великий и Дунс Скот . Предшественников современного научного метода, на которые повлиял ранний вклад исламского мира, можно увидеть уже в акценте Гроссетесте на математике как на способе понимания природы и в эмпирическом подходе, которым восхищался Бэкон, особенно в его Opus Majus . Тезис Пьера Дюгэма состоит в том, что Стефан Темпье - епископ Парижа - Осуждение 1277 года привело к изучению средневековой науки как серьезной дисциплины, «но никто в этой области больше не поддерживает его точку зрения о том, что современная наука началась в 1277 году». [115] Однако многие ученые согласны с мнением Дюгема о том, что в середине-позднем средневековье произошли важные научные открытия. [116] [117] [118] [119]

В первой половине XIV века была проведена большая научная работа, в основном в рамках схоластических комментариев к научным трудам Аристотеля. [120] Уильям Оккам подчеркивал принцип экономности : натурфилософы не должны постулировать ненужные сущности, так что движение - это не отдельная вещь, а только движущийся объект [121], а промежуточный «разумный вид» не нужен для передачи изображение объекта для глаза. [122] Такие ученые, как Жан Буридан и Николь Оремначал переосмысливать элементы механики Аристотеля. В частности, Буридан разработал теорию о том, что импульс является причиной движения снарядов, что стало первым шагом к современной концепции инерции . [123] Оксфорд Калькуляторы начали математически анализировать кинематику движения, что делает этот анализ без учета причин движения. [124]

В 1348 году Черная смерть и другие бедствия положили конец философскому и научному развитию. Тем не менее, повторное открытие древних текстов было стимулировано падением Константинополя в 1453 году, когда многие византийские ученые искали убежища на Западе. Между тем, появление книгопечатания имело большое влияние на европейское общество. Облегченное распространение печатного слова демократизировало обучение и позволило таким идеям, как алгебра, распространяться быстрее. Эти разработки проложили путь к научной революции , когда научные исследования, остановленные в начале Черной смерти, возобновились. [125] [126]

Влияние науки на Европу [ править ]

Галилео Галилей , отец современной науки. [127]

Обновление образования в Европе началось со схоластики XII века . Северное Возрождение показало решающее смещение фокуса от аристотелевской натурфилософии к химии и биологические науки (ботаники, анатомия и медицина). [128] Таким образом, современная наука в Европе возобновилась в период великих потрясений: протестантская Реформация и католическая контрреформация ; открытие Америки Христофором Колумбом ; Падение Константинополя; но также повторное открытие Аристотеля в схоластический период предвещало большие социальные и политические изменения. Таким образом, была создана подходящая среда, в которой стало возможным подвергать сомнению научную доктрину, во многом так же, как Мартин Лютер и Жан Кальвин ставили под сомнение религиозную доктрину. Работы Птолемея (астрономия) и Галена (медицина) не всегда соответствовали повседневным наблюдениям. Работа Везалия над человеческими трупами обнаружила проблемы с галеновским взглядом на анатомию. [129]

Исаак Ньютон положил начало классической механике в физике .

Готовность подвергать сомнению ранее существовавшие истины и искать новые ответы привела к периоду крупных научных достижений, который теперь известен как научная революция . Большинство историков традиционно считают, что научная революция началась в 1543 году, когда были впервые напечатаны книги Андреаса Везалия De humani corporis fabrica ( О работе человеческого тела ) , а также De Revolutionibus астронома Николая Коперника . Тезис книги Коперника заключался в том, что Земля движется вокруг Солнца. Этот период завершился публикацией Исаака Ньютона « Философских естественных принципов математики» в 1687 году., представитель беспрецедентного роста научных публикаций по всей Европе.

Другие значительные научные успехи были сделаны в это время Галилео Галилей , Эдмондом Галлеем , Робертом Гук , Христианом Гюйгенсом , Тихо Браге , Иоганном Кеплером , Готфридом Лейбницем и Блезом Паскалем . В философию большой вклад внесли Фрэнсис Бэкон , сэр Томас Браун , Рене Декарт , Спиноза и Томас Гоббс . Научный метод также был лучше развит, поскольку современный образ мышления ставил эксперименты и рассуждения над традиционными соображениями.

Эпоха Просвещения [ править ]

Leslie - physicsFrancis Baily - astronomerPlayfair - UniformitarianismRutherford - NitrogenDollond - OpticsYoung - modulus etcBrown - Brownian motionGilbert - Royal Society presidentBanks - BotanistKater - measured gravity??Howard - Chemical EngineerDundonald - propellorsWilliam Allen - PharmacistHenry - Gas lawWollaston - Palladium and RhodiumHatchett - NiobiumDavy - ChemistMaudslay - modern latheBentham - machinery?Rumford - thermodynamicsMurdock - sun and planet gearRennie - Docks, canals & bridgesJessop - CanalsMylne - Blackfriars bridgeCongreve - rocketsDonkin - engineerHenry Fourdrinier - Paper making machineThomson - atomsWilliam Symington - first steam boatMiller - steam boatNasmyth - painter and scientistNasmyth2Bramah - HydraulicsTrevithickHerschel - UranusMaskelyne - Astronomer RoyalJenner - Smallpox vaccineCavendishDalton - atomsBrunel - Civil EngineerBoulton - SteamHuddart - Rope machineWatt - Steam engineTelfordCrompton - spinning machineTennant - Industrial ChemistCartwright - Power loomRonalds - Electric telegraphStanhope - InventorUse your cursor to explore (or Click icon to enlarge)
Выдающиеся деятели науки. [130] Используйте курсор, чтобы увидеть, кто есть кто. [131]
Алессандро Вольта демонстрирует первую электрическую ячейку для Наполеона в 1801 году.

Век Просвещения был европейским делом. XVII век принес решительные шаги в сторону современной науки, которые ускорились в XVIII веке. Важным нововведением было создание постоянных научных обществ в крупных и их научных журналов, что резко ускорило распространение новых идей. Типичная было Основанием Королевского общества в Лондоне в 1660 году [132] Непосредственно на основе работ [133] из Ньютона , Декарта , Паскаля и Лейбница , как теперь ясен для развития современной математики , физики и технологийпоколением Бенджамина Франклина (1706–1790), Леонарда Эйлера (1707–1783), Михаила Ломоносова (1711–1765) и Жана ле Рон д'Аламбера (1717–1783). Дени Дидро «s Encyclopédie , опубликованный в период между 1751 и 1772 принес это новое понимание для более широкой аудитории. Воздействие этого процесса не ограничивалось наукой и техникой, но затронуло философию ( Иммануил Кант , Дэвид Хьюм ), религию (все более значимое влияние науки на религию ), а также общество и политику в целом ( Адам Смит , Вольтер). Период раннего Нового времени рассматривается как расцвет европейского Возрождения в период так называемой научной революции , рассматриваемой как фундамент современной науки . [134]

Романтизм в науке [ править ]

Романтическое движение начала XIX века изменило науку, открыв новые занятия, неожиданные для классических подходов эпохи Просвещения. Крупные достижения произошли в биологии, особенно в теории эволюции Дарвина , а также в физике (электромагнетизм), математике (неевклидова геометрия, теория групп) и химии (органическая химия). Упадок романтизма произошел из-за того, что новое движение, позитивизм , начало придерживаться идеалов интеллектуалов после 1840 года и продолжалось примерно до 1880 года.

Евроцентризм в истории науки [ править ]

Евроцентризм в истории науки - это исторические отчеты, написанные о развитии современной науки, которые приписывают все научные, технологические и философские достижения Европе и маргинализируют вклад извне. [135] научная революция в Европе в 16-18 веков были период развития человека в современную науку, опровергая аристотелевское представление о естественных науках и философиях через доказательство расчетов. До того, как в 1954 году началась серия книг Джозефа Нидхэма « Наука и цивилизация в Китае» , многие историки писали о современной науке исключительно как о европейском достижении без значительного вклада других цивилизаций, кроме греков. [136]В недавних исторических трудах утверждается, что существенное влияние и вклад оказали египетская, месопотамская, арабская, индийская и китайская астрономия и математика. [137]

В отличие от европоцентрической точки зрения, историки приводят доказательства влияния Восточной Азии на научную революцию. Считается, что астроном и математик Николай Коперник начал научную революцию своей работой De Revolutionibus orbium coelestium , в которой использовались вычисления исламских астрономов. Его открытия были сосредоточены на вращении Земли вокруг своей оси каждые двадцать четыре часа и ее орбите вокруг Солнца каждые 365¼ дней. Эти открытия привели Коперника к его гелиоцентрической системе, используя знания, известные китайским астрономам, основанные на их понимании небесных тел, движущихся против пути Солнца и полярной звезды, таких как кометы. [138]Его гелиоцентрическая планетарная теория была опубликована в 1543 году, в том же году греческие труды Архимеда были переведены с арабского на латынь. [139] Изменение философского мировоззрения, а также астрономические улучшения, достигнутые в результате исследований иезуитов в Китае, используются в качестве доказательства его влияния на работы Коперника, а также на арабские вычисления и переводы греческих текстов.

Современная наука [ править ]

С научной революцией , парадигмы, установленные во времена классической античности, были заменены парадигмами таких ученых, как Николай Коперник , Галилео Галилей , Христиан Гюйгенс и Исаак Ньютон . [140] В XIX веке научная практика стала профессионализированной и институционализированной, что продолжалось и в XX веке. По мере того как роль научного знания в обществе росла, оно стало включаться во многие аспекты функционирования национальных государств. [141]

Естественные науки [ править ]

Физика [ править ]

Альберт Эйнштейн
Джеймс Клерк Максвелл

Научная революция - это удобная граница между античной мыслью и классической физикой. Николай Коперник возродил гелиоцентрическую модель солнечной системы, описанную Аристархом Самосским . За этим последовала первая известная модель движения планет, данная Иоганном Кеплером в начале 17-го века, в которой предполагалось, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, а Солнце находится в одном фокусе эллипса. Галилей (« отец современной физики ») также использовал эксперименты для проверки физических теорий, ключевого элемента научного метода. Кристиан Гюйгенсвывел центростремительные и центробежные силы и первым применил математические исследования для описания ненаблюдаемых физических явлений. Уильям Гилберт провел одни из самых ранних экспериментов с электричеством и магнетизмом, установив, что сама Земля является магнитной.

В 1687 году Исаак Ньютон опубликовал « Principia Mathematica» , детализируя две всеобъемлющие и успешные физические теории: законы движения Ньютона , которые привели к классической механике; и закон всемирного тяготения Ньютона , который описывает фундаментальную силу гравитации.

В конце 18 - начале 19 века поведение электричества и магнетизма изучали Луиджи Гальвани , Джованни Альдини , Алессандро Вольта , Майкл Фарадей , Георг Ом и другие. Эти исследования привели к объединению двух явлений в единую теорию электромагнетизма , по Джеймс Клерк Максвелл (известные как уравнения Максвелла ).

Начало 20 века стало началом революции в физике. Доказано, что давние теории Ньютона верны не во всех обстоятельствах. Начиная с 1900 года Макс Планк , Альберт Эйнштейн , Нильс Бор и другие разработали квантовые теории для объяснения различных аномальных экспериментальных результатов путем введения дискретных уровней энергии. Квантовая механика не только показала, что законы движения не действуют в малых масштабах, но и общая теория относительности , предложенная Эйнштейном в 1915 году, показала, что фиксированный фон пространства-времени , от которого зависят и ньютоновская механика, и специальная теория относительности , может не существует. В 1925 г.Вернер Гейзенберг и Эрвин Шредингер сформулировали квантовую механику , которая объяснила предыдущие квантовые теории. Наблюдение Эдвином Хабблом в 1929 году , что скорость , с которой галактики удаляются положительно коррелирует с расстоянием, привели к пониманию того, что Вселенная расширяется, и постановке Большого Взрыва теории по Леметр .

Атомная бомба открыла в « большой науке » в физике .

В 1938 году Отто Хан и Фриц Штрассманн открыли ядерное деление с помощью радиохимических методов, а в 1939 году Лиз Мейтнер и Отто Роберт Фриш написали первую теоретическую интерпретацию процесса деления, которая позже была улучшена Нильсом Бором и Джоном А. Уилером . Дальнейшие разработки имели место во время Второй мировой войны, что привело к практическому применению радара и разработке и использованию атомной бомбы . Примерно в это же время Чиен-Шиунг У был завербован Манхэттенским проектом.помощь в разработке процесса разделения металлического урана на изотопы U-235 и U-238 с помощью газовой диффузии . [142] Она была опытным экспериментатором в области бета-распада и физики слабого взаимодействия. [143] [144] Ву разработал эксперимент (см. Эксперимент Ву ), который позволил физикам - теоретикам Цун-Дао Ли и Чен-Нин Ян экспериментально опровергнуть закон четности, получив Нобелевскую премию в 1957 г. [143]

Хотя этот процесс начался с изобретения циклотрона по Эрнест О. Лоуренс в 1930 году , физика в послевоенный период вступил в фазу , что историки называют « Big Science », требующие массивных машин, бюджеты и лаборатории с целью проверить их теории и выйти на новые рубежи. Основным покровителем физики стали правительства штатов, которые признали, что поддержка «фундаментальных» исследований часто может привести к созданию технологий, полезных как для военных, так и для промышленных приложений.

В настоящее время общая теория относительности и квантовая механика несовместимы друг с другом, и предпринимаются попытки объединить их.

Химия [ править ]

Дмитрий Менделеев

Современная химия возникла в период с шестнадцатого по восемнадцатый века благодаря материальным практикам и теориям, продвигаемым алхимией, медициной, производством и горным делом. [145] Решающий момент наступил , когда «химия» отличалась от алхимии от Роберта Бойля в своей работе скептика Chymist , в 1661 году; хотя алхимическая традиция продолжалась некоторое время после его работы. Другие важные шаги включали гравиметрическую экспериментальную практику химиков-медиков, таких как Уильям Каллен , Джозеф Блэк , Торберн Бергман и Пьер Маккер, а также работы Антуана Лавуазье ("отец современной химии ») о кислороде и законе сохранения массы , опровергнувшую теорию флогистона . Теорию о том, что вся материя состоит из атомов, которые являются мельчайшими составляющими вещества, которые не могут быть разрушены без потери основных химических и физических свойств. Свойства этой материи были предоставлены Джоном Далтоном в 1803 году, хотя вопрос, который был доказан, занял сто лет, чтобы решить этот вопрос. Далтон также сформулировал закон массовых отношений. В 1869 году Дмитрий Менделеев составил свою периодическую таблицу элементов на основе таблицы Дальтона. открытия.

Синтез мочевины пути Фридрих Вёлер открыл новую область исследований, органическую химию , а к концу 19 - го века, ученые смогли синтезировать сотни органических соединений. Во второй половине 19 века после истощения запасов нефти в результате китобойного промысла началась эксплуатация нефтехимических продуктов Земли . К 20-му веку систематическое производство изысканных материалов обеспечило готовую поставку продуктов, которые обеспечивали не только энергию, но и синтетические материалы для одежды, лекарств и повседневных одноразовых ресурсов. Применение методов органической химии к живым организмам привело к появлению физиологической химии , предшественницы биохимии.. В 20-м веке также произошла интеграция физики и химии, где химические свойства объяснялись электронной структурой атома. В книге Линуса Полинга « Природа химической связи» принципы квантовой механики используются для вывода валентных углов во все более сложных молекулах. Кульминацией работы Полинга стало физическое моделирование ДНК , секрета жизни (по словам Фрэнсиса Крика , 1953). В том же году эксперимент Миллера-Юри продемонстрировал при моделировании первичных процессов, что основные составляющие белков, простые аминокислоты, сами могут быть построены из более простых молекул.

Науки о Земле [ править ]

Геология существовала как облако изолированных, разрозненных представлений о горных породах, минералах и формах рельефа задолго до того, как стала целостной наукой. Работа Теофраста о скалах, Peri lithōn , оставалась авторитетной на протяжении тысячелетий: его интерпретация окаменелостей была отменена только после научной революции. Китайский эрудит Шен Куа (1031–1095) первым сформулировал гипотезы о процессе образования суши. Основываясь на своих наблюдениях за окаменелостями в геологическом слое горы в сотнях миль от океана, он пришел к выводу, что земля образовалась в результате эрозии гор и отложения ила.

Тектоника плит - распространение морского дна и дрейф континентов на рельефном глобусе

Геология не подвергалась систематической реструктуризации во время научной революции , но отдельные теоретики внесли важный вклад. Роберт Гук , например, сформулировал теорию землетрясений, а Николас Стено разработал теорию суперпозиции и утверждал, что окаменелости - это останки некогда живых существ. Начиная с Томасом Бернет «s Священной Теории Землив 1681 году натурфилософы начали исследовать идею о том, что Земля со временем изменилась. Бернет и его современники интерпретировали прошлое Земли в терминах событий, описанных в Библии, но их работа заложила интеллектуальные основы светских интерпретаций истории Земли.

Джеймс Хаттон , отец современной геологии

Современная геология, как и современная химия, постепенно развивалась в течение 18 и начала 19 веков. Бенуа де Майе и граф де Бюффон считали, что Земля намного старше 6000 лет, которые предполагали исследователи Библии. Жан-Этьен Геттар и Николя Десмарест путешествовали по центральной Франции и записали свои наблюдения на некоторых из первых геологических карт. С помощью химических экспериментов натуралисты, такие как Джон Уокер из Шотландии , [146] швед Торберн Бергман и Авраам Вернер из Германиисоздали комплексные системы классификации горных пород и минералов - коллективное достижение, превратившее геологию в передовую отрасль к концу восемнадцатого века. Эти ранние геологи также предложили обобщенную интерпретацию истории Земли, которая привела Джеймса Хаттона , Жоржа Кювье и Александра Бронгниара , следуя по стопам Стено , к утверждению, что слои горных пород можно датировать по содержащимся в них окаменелостям: принцип, впервые примененный к геология Парижского бассейна. Использование индексных окаменелостейстал мощным инструментом для создания геологических карт, потому что он позволил геологам сопоставить породы в одном месте с породами того же возраста в других, удаленных местах. В течение первой половины XIX века геологи, такие как Чарльз Лайель , Адам Седжвик и Родерик Мерчисон, применили новую технику к скалам по всей Европе и восточной части Северной Америки, подготовив почву для более подробных, финансируемых правительством проектов по картографии в последующие десятилетия.

В середине XIX века акцент геологии сместился с описания и классификации на попытки понять, как изменилась поверхность Земли. В этот период были предложены первые всеобъемлющие теории горообразования, а также первые современные теории землетрясений и извержений вулканов. Луи Агассис и другие установили реальность ледниковых периодов , покрывающих континенты , а «флювиалисты», такие как Эндрю Кромби Рамзи, утверждали, что речные долины сформировались за миллионы лет реками, текущими через них. После открытия радиоактивности , радиометрического датирования были разработаны методы, начиная с 20 - го века. Альфред ВегенерТеория «дрейфа континентов» была широко отвергнута, когда он предложил ее в 1910-х годах, но новые данные, собранные в 1950-х и 1960-х годах, привели к теории тектоники плит , которая предоставила правдоподобный механизм для этого. Тектоника плит также дала единое объяснение целому ряду, казалось бы, не связанных между собой геологических явлений. С 1970 года он служил объединяющим принципом в геологии.

Принятие геологами тектоники плит стало частью расширения области от изучения горных пород к изучению Земли как планеты. Другие элементы этой трансформации включают: геофизические исследования недр Земли, объединение геологии с метеорологией и океанографией как одной из « наук о Земле », а также сравнения Земли и других каменистых планет Солнечной системы.

Экология - междисциплинарная область. Он основан на таких дисциплинах, как биология, химия, науки о Земле , экология, география, математика и физика.

Астрономия [ править ]

Аристарх Самосский опубликовал работу о том, как определять размеры и расстояния до Солнца и Луны, а Эратосфен использовал эту работу, чтобы определить размер Земли. Позже Гиппарх обнаружил прецессию Земли.

Успехи в астрономии и оптических системах в 19 веке привели к первому наблюдению астероида ( 1 Церера ) в 1801 году и открытию Нептуна в 1846 году.

В 1925 году Сесилия Пейн-Гапошкин определила, что звезды состоят в основном из водорода и гелия. [147] Астроном Генри Норрис Рассел отговорил ее от публикации этого открытия в ее докторской диссертации из-за широко распространенного мнения, что звезды имеют тот же состав, что и Земля. [148] Однако четыре года спустя, в 1929 году, Генри Норрис Рассел пришел к такому же выводу, основываясь на других аргументах, и в конечном итоге открытие было принято. [148]

Джордж Гамов , Ральф Альфер и Роберт Херман подсчитали, что должно быть свидетельство Большого взрыва в фоновой температуре Вселенной. [149] В 1964 году Арно Пензиас и Роберт Уилсон [150] обнаружили фоновое шипение в 3 градуса Кельвина в своем радиотелескопе Bell Labs ( Роговая антенна Холмдела ), которое было доказательством этой гипотезы и легло в основу ряда результатов, которые помогли определить возраст Вселенной .

Сверхновая SN1987A наблюдалась астрономами на Земле как визуально, так и в триумфе нейтринной астрономии детекторами солнечных нейтрино в Камиоканде . Но поток солнечных нейтрино был лишь частью его теоретически ожидаемого значения . Это несоответствие вызвало изменение в некоторых значениях в стандартной модели для физики элементарных частиц .

Биология и медицина [ править ]

Полуконсервативная репликация ДНК

Уильям Харви опубликовал книгу « Де Моту Кордис» в 1628 году, в которой изложены его выводы, основанные на его обширных исследованиях кровеносных систем позвоночных. Он определил центральную роль сердца, артерий и вен в обеспечении движения крови по контуру, и не смог найти никакого подтверждения ранее существовавшим представлениям Галена о функциях нагрева и охлаждения. [151] История ранней современной биологии и медицины часто рассказывается через поиск места души. [152] Гален в своих описаниях своей основополагающей работы в области медицины представляет различия между артериями, венами и нервами, используя словарь души. [153]

В 1847 году венгерский врач Игнац Фюлоп Земмельвейс резко снизил частоту возникновения послеродовой лихорадки , просто потребовав от врачей мыть руки перед тем, как обратиться к роженицам. Это открытие предшествовало микробной теории болезней . Однако открытия Земмельвейса не были оценены его современниками, и мытье рук стало использоваться только с открытиями британского хирурга Джозефа Листера , который в 1865 году доказал принципы антисептики . Работа Листера была основана на важных открытиях французского биолога Луи Пастера . Пастеру удалось связать микроорганизмы с болезнями, что произвело революцию в медицине. Он также разработал один из самых важных методов впрофилактическая медицина , когда в 1880 году он произвел вакцину от бешенства . Пастер изобрел процесс пастеризации , чтобы предотвратить распространение болезней через молоко и другие продукты. [154]

Возможно, наиболее известной, противоречивой и далеко идущей теорией во всей науке была теория эволюции путем естественного отбора, выдвинутая английским натуралистом Чарльзом Дарвином в его книге «Происхождение видов» в 1859 году. Он предположил, что особенности всех живые существа, в том числе люди, формировались естественными процессами в течение длительных периодов времени. Теория эволюции в ее нынешнем виде затрагивает практически все области биологии. [155] Последствия эволюции для областей за пределами чистой науки привели как к оппозиции, так и к поддержке.из разных слоев общества и оказали глубокое влияние на популярное понимание «места человека во вселенной». В начале 20 века изучение наследственности стало крупным исследованием после повторного открытия в 1900 году законов наследования, разработанных моравским [156] монахом Грегором Менделем в 1866 году. Законы Менделя положили начало изучению генетики , которое стало основная область исследований как для научных, так и для промышленных исследований. К 1953 году Джеймс Д. Уотсон , Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс прояснили основную структуру ДНК, генетический материал для выражения жизни во всех ее формах. [157]В конце 20 века возможности генной инженерии впервые стали применяться на практике, и в 1990 году начались масштабные международные усилия по нанесению на карту всего генома человека ( Проект «Геном человека» ).

Восход Земли , Земля над Луной , Аполлон 8 . Этоизображение НАСА 1968 года, сделанное астронавтом Уильямом Андерсом, помогло осознать конечность Земли и пределы ее природных ресурсов .

Дисциплина экологии обычно берет свое начало в синтезе дарвиновской эволюции и гумбольдтовской биогеографии в конце 19-го и начале 20-го веков. Однако не менее важными в подъеме экологии были микробиология и почвоведение - особенно концепция жизненного цикла , широко известная в работах Луи Пастера и Фердинанда Кона . Слово экология было придумано Эрнстом Геккелем , чей особенно целостный взгляд на природу в целом (и теорию Дарвина в частности) сыграл важную роль в распространении экологического мышления. В 1930-е гг.Артур Тансли и другие начали разработку области экосистемной экологии , в которой экспериментальное почвоведение сочеталось с физиологическими концепциями энергии и методами полевой биологии .

Неврология - это мультидисциплинарная отрасль науки, которая объединяет физиологию , нейроанатомию , молекулярную биологию , биологию развития , цитологию , математическое моделирование и психологию, чтобы понять фундаментальные и возникающие свойства нейронов , глии , нервной системы и нейронных цепей . [158]

Социальные науки [ править ]

Успешное использование научного метода в естественных науках привело к адаптации той же методологии для лучшего понимания многих областей человеческой деятельности. Благодаря этим усилиям были развиты социальные науки.

Политология [ править ]

Политология появилась поздно с точки зрения социальных наук. [159] Однако у этой дисциплины есть четкий набор предшественников, таких как моральная философия , политическая философия , политическая экономия , история и другие области, связанные с нормативными определениями того, что должно быть, и с выведением характеристик и функций идеальной формы правительство . Корни политики в предыстории. В каждый исторический период и почти в каждой географической области мы можем найти кого-то, кто изучает политику и углубляет политическое понимание.

В западной культуре изучение политики впервые встречается в Древней Греции. Антецеденты европейской политики уходят своими корнями еще раньше, чем Платон и Аристотель, особенно в произведениях Гомера , Гесиода , Фукидида , Ксенофонта и Еврипида . Позже Платон проанализировал политические системы, отвел их анализ от более литературных и исторических исследований и применил подход, который, как нам кажется, ближе к философии . Точно так же Аристотель опирался на анализ Платона, чтобы включить в свой анализ исторические эмпирические данные.

Древнеиндийский трактат о государственности , экономической политики и военной стратегии по Kautilya [160] и Вишнагапта , [161] , которые традиционно отождествляется с Чанакья (с. 350-283 до н.э.). В этом трактате анализируются и документируются поведение и отношения людей, Короля, Государства, Правительственных суперинтендантов, придворных, врагов, захватчиков и корпораций. Роджер Боше описывает Артхашаструкак «книгу политического реализма, книгу, анализирующую, как устроен политический мир, и не очень часто указывающую, как он должен работать, книга, которая часто раскрывает королю, какие расчетливые, а иногда и жестокие меры он должен предпринять, чтобы сохранить государство. и общее благо ". [162]

Во время правления Рима известные историки, такие как Полибий , Ливий и Плутарх, задокументировали подъем Римской республики , а также организацию и историю других народов, в то время как государственные деятели, такие как Юлий Цезарь , Цицерон и другие, предоставили нам примеры политики Римской империи. республика и Римская империя и войны. Изучение политики в эту эпоху было ориентировано на понимание истории, понимание методов управления и описание деятельности правительств.

С падением Западной Римской империи возникла более разрозненная арена для политических исследований. Возникновение монотеизма и, в частности, христианства в западной традиции, открыло новое пространство для политики и политических действий. [163] [ необходима цитата ] В средние века изучение политики было широко распространено в церквях и при дворе. Такие произведения, как Августин из Гиппопотама « Город Бога»синтезировал современные философии и политические традиции с христианскими, заново определив границы между религиозным и политическим. Большинство политических вопросов, касающихся отношений между церковью и государством, были прояснены и оспаривались в этот период.

На Ближнем Востоке, а затем и в других исламских регионах, такие работы, как « Рубайят» Омара Хайяма и «Эпос о царях» Фирдоуси, предоставили доказательства политического анализа, в то время как исламские аристотелисты, такие как Авиценна, а затем Маймонид и Аверроэс, продолжили аристотелевскую традицию анализа и эмпиризма. , написание комментариев к произведениям Аристотеля.

Во время итальянского Возрождения , Никколо Макиавелли создал акцент современной политической науки на прямое эмпирическое наблюдение политических институтов и субъектов. Позже расширение научной парадигмы во время Просвещения еще больше подтолкнуло изучение политики за пределы нормативных определений. [ необходима цитата ] В частности, изучение статистики для изучения субъектов государства было применено к опросам и голосованию .

В 20 - м веке, изучение идеологии, бихевиорализм и международных отношений привели к множеству поддисциплин «Pol-Sci» , включая теории рационального выбора , теории голосования , теории игр (также используется в экономике), псефология , политическая география / геополитики , политической психология / политическая социология , политическая экономия, анализ политики , государственное управление, сравнительный политический анализ и исследования мира / анализ конфликтов.

География [ править ]

История географии включает в себя множество историй о географии , которые различались по времени , так и между различными культурными и политическими группами. В последнее время география стала отдельной академической дисциплиной. Черпает «география» от греческого γεωγραφία - Географии , [164] дословный перевод которого был бы « чтобы описать или написать о Земле ». Первым, кто употребил слово «география», был Эратосфен (276–194 до н. Э.). Однако есть свидетельства признанных практик географии, таких как картография (или картографирование) до использования термина география.

Лингвистика [ править ]

Историческая лингвистика возникла как самостоятельная область науки в конце 18 века. Сэр Уильям Джонс предположил, что санскрит, персидский , греческий, латинский , готский и кельтский языки имеют общую основу. После Джонса попытка каталогизировать все языки мира предпринималась на протяжении 19 и 20 веков. Публикация « Cours de linguistique générale» Фердинанда де Соссюра положила начало развитию описательной лингвистики . Описательная лингвистика и связанный с ней структурализмЭто движение заставило лингвистику сосредоточиться на том, как язык меняется с течением времени, а не просто на описании различий между языками. Ноам Хомский продолжил диверсификацию лингвистики с развитием генеративной лингвистики в 1950-х годах. Его усилия основаны на математической модели языка, которая позволяет описывать и предсказывать действительный синтаксис . Дополнительные специальности, такие как социолингвистика , когнитивная лингвистика и компьютерная лингвистика , возникли в результате сотрудничества лингвистики и других дисциплин.

Экономика [ править ]

Спрос и модель
Адам Смит написал «Богатство народов» , первую современную работу по экономике.

В основе классической экономики лежит « Исследование природы и причин богатства народов» Адама Смита , опубликованное в 1776 году. Смит критиковал меркантилизм , отстаивая систему свободной торговли с разделением труда . Он постулировал « невидимую руку », которая регулирует экономические системы, состоящие из субъектов, руководимых исключительно своими интересами. Карл Маркс разработал альтернативную экономическую теорию, названную марксистской экономикой . Марксистская экономика основана на трудовой теории стоимости и предполагает, что стоимость блага основывается на количестве труда, необходимого для его производства. При таком предположении капитализмбыл основан на том, что работодатели не оплачивали полную стоимость труда рабочих для получения прибыли. Австрийская школа ответила на марксистских экономики, рассматривая предпринимательство в качестве движущей силы экономического развития. Это заменило трудовую теорию стоимости системой спроса и предложения .

В 1920-х годах Джон Мейнард Кейнс привел к разделению микроэкономики и макроэкономики . Согласно кейнсианской экономике макроэкономические тенденции могут подавлять экономический выбор, сделанный людьми. Правительствам следует поддерживать совокупный спрос на товары как средство стимулирования экономического роста. После Второй мировой войны Милтон Фридман создал концепцию монетаризма . Монетаризм фокусируется на использовании спроса и предложения денег как метода контроля экономической активности. В 1970-е годы монетаризм адаптировался к экономике предложения. который выступает за снижение налогов как средство увеличения количества денег, доступных для экономического роста.

Другие современные школы экономической мысли - это новая классическая экономика и новая кейнсианская экономика . Новая классическая экономика была разработана в 1970-х годах, делая упор на прочную микроэкономику как основу макроэкономического роста. Новая кейнсианская экономика была создана частично в ответ на новую классическую экономику и рассматривает то, как неэффективность рынка создает необходимость контроля со стороны центрального банка или правительства.

Вышеупомянутая «история экономики» отражает современные экономические учебники, а это означает, что последний этап науки представлен как кульминация ее истории ( Kuhn , 1962). «Невидимая рука», упомянутая на потерянной странице в середине главы в « Богатстве народов » 1776 года, становится центральным посланием Смита. [ требуется пояснение ] Принижается, что эта «невидимая рука» действует только «часто» и что она «не является частью его [индивидуальных] намерений», потому что конкуренция приводит к снижению цен, имитируя «его» изобретение. Что эта «невидимая рука» предпочитает «поддержку отечественной промышленности зарубежной».очищается - часто без указания того, что часть цитаты усечена. [165]Первый отрывок из «Богатства», содержащий послание Смита, никогда не упоминается, поскольку он не может быть интегрирован в современную теорию: «Богатство» зависит от разделения труда, которое изменяется в зависимости от объема рынка и от соотношения производительного и непроизводительного труда .

Психология [ править ]

Конец 19 века знаменует начало психологии как научного направления. 1879 год обычно считается началом психологии как самостоятельной области исследований. В том же году Вильгельм Вундт основал первую лабораторию, посвященную исключительно психологическим исследованиям (в Лейпциге ). Другими важными первопроходцами в этой области являются Герман Эббингауз (пионер в исследованиях памяти), Иван Павлов (открывший классическое обусловливание ), Уильям Джеймс и Зигмунд Фрейд . Влияние Фрейда было огромным, хотя оно было скорее культурным символом, чем силой научной психологии.

В 20-м веке отвергались теории Фрейда как слишком ненаучные и была реакцией на атомистический подход Эдварда Титченера к разуму. Это привело к разработке бихевиоризма по Джон Б. Уотсон , который был популяризированному Б. Ф. Скиннера . Бихевиоризм предлагал эпистемологически ограничить психологическое исследование явным поведением, поскольку его можно надежно измерить. Научное познание «разума» считалось слишком метафизическим, а значит, недостижимым.

В последние десятилетия 20-го века возник новый междисциплинарный подход к изучению психологии человека, известный под общим названием когнитивная наука . Когнитивная наука снова рассматривает разум как объект исследования, используя инструменты психологии, лингвистики , информатики , философии и нейробиологии . Новые методы визуализации активности мозга, такие как ПЭТ и компьютерная томография., также начали оказывать свое влияние, что побудило некоторых исследователей исследовать разум, исследуя мозг, а не познания. Эти новые формы исследования предполагают, что возможно широкое понимание человеческого разума, и что такое понимание может быть применено к другим областям исследования, таким как искусственный интеллект .

Социология [ править ]

Ибн Халдуна можно рассматривать как самого раннего научного систематического социолога. [166] Современная социология возникла в начале 19 века как академический ответ на модернизацию мира. Среди многих ранних социологов (например, Эмиля Дюркгейма ) целью социологии была структурализм , понимание сплоченности социальных групп и разработка «противоядия» от социальной дезинтеграции. Макс Вебер был озабочен модернизацией общества через концепцию рационализации , которая, как он считал, может заманить людей в «железную клетку» рационального мышления. Некоторые социологи, в том числе Георг Зиммель и В.Б. Дюбуа , использовали большемикросоциологический , качественный анализ. Этот микроуровневый подход сыграл важную роль в американской социологии, поскольку теории Джорджа Герберта Мида и его ученика Герберта Блумера привели к созданию подхода символического интеракционизма к социологии.

В частности, как раз Огюст Конт проиллюстрировал своими работами переход от теологической стадии к метафизической и, следовательно, к положительной стадии. Конт позаботился о классификации наук, а также о переходе человечества к ситуации прогресса, связанной с переосмыслением природы в соответствии с утверждением «социальности» как основы научно интерпретируемого общества. [167]

В американской социологии 1940-х и 1950-х годов доминировал в основном Талкотт Парсонс , который утверждал, что аспекты общества, способствующие структурной интеграции, поэтому «функциональны». Подход структурного функционализма был поставлен под сомнение в 1960-х годах, когда социологи стали рассматривать этот подход как просто оправдание неравенства, присутствующего в статус-кво. В ответ на это была разработана теория конфликта , которая частично основывалась на философии Карла Маркса. Теоретики конфликта рассматривали общество как арену, на которой различные группы соревнуются за контроль над ресурсами. Символический интеракционизм также стал считаться центральным элементом социологического мышления. Эрвинг Гоффманрассматривали социальные взаимодействия как сценическое представление, когда люди готовятся «за кулисами» и пытаются контролировать свою аудиторию с помощью управления впечатлением . Хотя эти теории в настоящее время занимают видное место в социологической мысли, существуют и другие подходы, включая феминистскую теорию , постструктурализм , теорию рационального выбора и постмодернизм .

Археология [ править ]

Развитие области археологии уходит корнями в историю и у тех, кто интересовался прошлым, например, королей и королев, которые хотели показать былую славу своих народов. Греческий историк 5-го века до нашей эры Геродот был первым ученым, систематически изучавшим прошлое, и, возможно, первым, кто исследовал артефакты. В Империи Сун (960–1279) в Императорском Китае китайские ученые-чиновники раскопали, изучили и каталогизировали древние артефакты. В XV и XVI веках в Европе эпохи Возрождения появился рост антикваров.которые интересовались коллекцией артефактов. Антикварное движение перешло в национализм, когда личные коллекции превратились в национальные музеи . В конце 19 века он превратился в гораздо более систематическую дисциплину и стал широко используемым инструментом исторических и антропологических исследований в 20 веке. За это время были также достигнуты значительные успехи в технологиях, используемых в этой области.

КДИ первый цитирует «археолог» из 1824; вскоре это стало обычным термином для одного из основных направлений антикварной деятельности. «Археология», начиная с 1607 года, первоначально означала то, что мы обычно называем «древней историей», в более узком современном смысле, впервые увиденном в 1837 году.

Антропология [ править ]

Антропологию лучше всего понимать как продукт эпохи Просвещения. Именно в этот период европейцы систематически пытались изучать человеческое поведение. В это время развивались традиции юриспруденции, истории, филологии и социологии, которые способствовали развитию социальных наук, частью которых была антропология.

В то же время романтическая реакция на Просвещение породила таких мыслителей, как Иоганн Готфрид Гердер, а затем Вильгельм Дильтей, чьи работы легли в основу концепции культуры, которая является центральной для дисциплины. Традиционно большая часть истории этого предмета была основана на колониальных столкновениях между Западной Европой и остальным миром, и большая часть антропологии 18-19 веков теперь классифицируется как научный расизм .

В конце 19 века происходили битвы за «изучение человека» между «антропологическими» убеждениями (опирающимися на антропометрические методы) и « этнологическими » убеждениями (взгляды на культуры и традиции), и эти различия стали часть более позднего разделения между физической антропологией и культурной антропологией , которое было введено учениками Франца Боаса .

В середине 20-го века большая часть методологий более ранних антропологических и этнографических исследований была переоценена с учетом исследовательской этики, в то время как в то же время область исследования расширилась далеко за пределы традиционного изучения «примитивных культур» (научная практика сам по себе часто является ареной антропологических исследований).

Появление палеоантропологии , научной дисциплины, основанной на методологиях палеонтологии , физической антропологии и этологии , среди других дисциплин, и увеличивающейся с середины 20 века в масштабах и динамике, продолжает давать дальнейшее понимание происхождения человека, эволюции, генетики и культурное наследие, а также взгляды на современное затруднительное положение человечества.

Новые дисциплины [ править ]

В течение 20 века возник ряд междисциплинарных научных областей. Примеры включают:

Коммуникационные исследования объединяют в себе общение на животных , теорию информации , маркетинг , связи с общественностью , телекоммуникации и другие формы коммуникации.

Информатика, основанная на теоретической лингвистике , дискретной математике и электротехнике , изучает природу и пределы вычислений. Подполя включают вычислимость , сложность вычислений , проектирование баз данных , компьютерные сети , искусственный интеллект и проектирование компьютерного оборудования . Одна из областей, в которой достижения в области вычислительной техники способствовали более общему научному развитию, - это содействие крупномасштабному архивированию научных данных.. Современная информатика обычно выделяется тем, что делает упор на математическую «теорию», в отличие от практической разработки программного обеспечения .

Материаловедение берет свое начало в металлургии, минералогии и кристаллографии. Он сочетает в себе химию, физику и несколько инженерных дисциплин. Область изучает металлы, керамику , стекло , пластмассы , полупроводники и композитные материалы .

Метанаука (также известная как мета-исследование) - это использование научной методологии для изучения самой науки. Metascience стремится повысить качество исследований при одновременном сокращении потерь. Кризис репликации является результатом метанаучных исследований. [168]

Академическое исследование [ править ]

Как академическая область, история науки и техники началась с публикации « Истории индуктивных наук» Уильяма Уэвелла (впервые опубликованной в 1837 году). Более формальное изучение истории науки как самостоятельной дисциплины было начато публикациями Джорджа Сартона « Введение в историю науки» (1927) и журналом Isis (основанным в 1912 году). Сартон проиллюстрировал взгляд начала 20 века на историю науки как на историю великих людей и великих идей. Он разделял со многими из своих современников виггивера в историю как запись достижений и задержек в движении прогресса. История науки не была признанным разделом американской истории в тот период, и большая часть работы выполнялась заинтересованными учеными и врачами, а не профессиональными историками. [169] Благодаря работе И. Бернарда Коэна в Гарварде, история науки стала признанным разделом истории после 1945 года. [170]

История математики , история техники , и история философии являются различными направлениями исследований и рассматривается в других статьях. Математика тесно связана с естественными науками, но отличается от них (по крайней мере, в современном понимании). Технология также тесно связана с поиском эмпирической истины, но явно отличается от нее.

История науки - это академическая дисциплина, в которой работает международное сообщество специалистов. Основными профессиональными организациями в этой области являются Общество истории науки , Британское общество истории науки и Европейское общество истории науки.

Теории и социология истории науки [ править ]

Большая часть исследования истории науки была посвящена ответам на вопросы о том, что наука является , как она функционирует , и имеет ли это масштабные модели и тенденции. [171] социология науки , в частности , была сосредоточена на том , каким образом ученые работают, внимательно глядя на способы , в которых они «производят» и «конструкт» научного знания. С 1960-х годов общая тенденция в научных исследованиях (изучение социологии и истории науки) заключалась в том, чтобы подчеркивать «человеческий компонент» научного знания и принижать мнение о том, что научные данные являются самоочевидными, ценными -бесплатно и без контекста. [172] ПолеИсследования науки и технологий - область, которая частично совпадает с историческими исследованиями науки и часто является их источником, - фокусируется на социальном контексте науки как в современные, так и в исторические периоды.

Гумбольдтовская наука относится к подходу начала 19 века, сочетающему научные исследования с эпохой романтизма, чувствительности, этики и эстетических идеалов. [173] Это помогло выделить естественную историю в отдельную область, дало основу для экологии и было основано на образце для подражания ученого, естествоиспытателя и исследователя Александра фон Гумбольдта . [174] Позитивизм конца XIX века утверждал, что любое достоверное знание допускает проверку и что все достоверное знание предполагает, что единственное достоверное знание является научным. [175]

Основным предметом озабоченности и разногласий в философии науки была природа изменения теории в науке. Карл Поппер утверждал, что научное знание прогрессирует и накапливается; Томас Кун , что научное знание проходит через « смену парадигмы » и не обязательно прогрессирует; и Пол Фейерабенд , что научное знание не является кумулятивным или прогрессивным и что не может быть разграничения с точки зрения метода между наукой и любой другой формой исследования. [176]

В середине 20-го века был проведен ряд исследований, посвященных роли науки в социальном контексте , начиная с книги Томаса Куна « Структура научных революций».в 1962 году. Он открыл изучение науки для новых дисциплин, предположив, что эволюция науки была частично социологически детерминирована и что позитивизм не объяснял фактические взаимодействия и стратегии человеческих участников науки. Как выразился Томас Кун, историю науки можно рассматривать в более тонких терминах, таких как история конкурирующих парадигм или концептуальных систем в более широкой матрице, которая включает интеллектуальные, культурные, экономические и политические темы вне науки. "Отчасти путем отбора, а отчасти из-за искажения, ученые прежних времен неявно представлены как работавшие над одним и тем же набором фиксированных проблем и в соответствии с тем же набором фиксированных канонов, которые последняя революция в научной теории и методах сделала кажущимися научными. . " [177]

Дальнейшие исследования, например, Jerome Ravetz 1971 « Научное знание и его социальные проблемы», касались роли научного сообщества как социальной конструкции в принятии или отклонении (объективного) научного знания. [178] Наука войны 1990 - х годов были о влиянии особенно французских философов, которые отрицали объективность науки в целом или , казалось, сделать это. Они также описали различия между идеализированной моделью чистой науки и реальной научной практикой; в то время как сциентизм , возрождение подхода позитивизма, видел в точных измерениях и строгих расчетах основу для окончательного разрешения устойчивых метафизических и моральных споров. [179][180] Однако в последнее время некоторые из ведущих критических теоретиков признали, что их постмодернистские деконструкции временами были контрпродуктивными и служат интеллектуальным оружием для реакционных интересов. Бруно Латур отметил, что «опасные экстремисты используют тот же аргумент социальной конструкции, чтобы разрушить с трудом добытые доказательства, которые могут спасти наши жизни. Был ли я неправ, участвуя в изобретении этой области, известной как научные исследования? Достаточно ли сказать, что мы действительно имели в виду не то, что имели в виду? " [181]

Бедственное положение многих научных новаторов [ править ]

Одно повторяющееся наблюдение в истории науки связано с борьбой за признание первоклассных ученых, работающих на периферии научного истеблишмента. [182] Например, великий физик лорд Рэлей оглянулся на основополагающую статью Джона Джеймса Уотерстона по кинетической теории газов. История пренебрежения новаторской статьей Уотерстона, по мнению Рэли, предполагает, что «молодой автор, который считает себя способным на великие дела, обычно преуспеет, чтобы добиться благоприятного признания научного мира ... прежде, чем отправиться в более высокие полеты».

Опыт Уильяма Харви привел его к еще более пессимистическим взглядам: [183]

"Но то, что осталось сказать о количестве и источнике крови, которая таким образом проходит, носит настолько новый и неслыханный характер, что я не только боюсь причинить себе вред от зависти немногих, но и боюсь, что у меня будет человечество. в целом для моих врагов так много обычаев и обычаев, которые стали иной природой и однажды посеянной доктриной, пустившей глубокие корни, и уважение к древности влияют на всех людей ».

В более общих словах Роберт К. Мертон отмечает, что «история науки изобилует примерами основных статей, написанных сравнительно неизвестными учеными, которые отвергаются или игнорируются годами». [184] [185]

См. Также [ править ]

  • История
    • 2000-е в науке и технологиях
    • История математики
    • История физики
    • История философии
    • История науки и техники
    • История науки и техники в Китае
    • История техники
    • Наука и технологии в Канаде
    • Наука и технологии в Индии
    • Женщины в науке
    • Хронология науки и технологий в исламском мире
    • История научной политики
  • История и философия науки
  • История стипендии
    • Философия науки
      • Имре Лакатош
      • Наивный эмпиризм
    • Научные исследования
  • Список известных экспериментов
  • Список нескольких открытий
  • Список нобелевских лауреатов
  • Список людей, считающихся отцом или матерью научного направления
  • Список ученых
  • Список лет в науке
  • Множественное открытие
  • Философия истории
  • Наука
    • Области науки
      • Поведенческие науки
      • Естественные науки
        • Естественные науки Трипос Кембриджский университет, Великобритания
      • Социальные науки
    • История техники
  • Научный туризм
  • Теории и социология истории науки
  • Хронология науки
    • Хронология научных открытий
    • Хронология научных экспериментов
    • Хронология научной мысли
    • Хронология истории научного метода

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Уэвелл и чеканка слова« ученый »в Ежеквартальном обзоре» Science Comma » . blogs.kent.ac.uk . Дата обращения 19 октября 2016 .
  2. ^ Хендрикс, Скотт Э. (2011). «Натурфилософия или наука в досовременных эпистемических режимах? Случай астрологии Альберта Великого и Галилео Галилея» . Теория Веды / Теория науки . 33 (1): 111–132 . Проверено 20 февраля 2012 года .
  3. ^ «Для нашей цели наука может быть определена как упорядоченное знание природных явлений и отношений между ними». Уильям К. Дампьер-Ветхэм , «Наука», в Британской энциклопедии , 11-е изд. (Нью-Йорк: 1911); «Наука включает в себя, во-первых, упорядоченное и систематическое понимание, описание и / или объяснение природных явлений и, во-вторых, [математические и логические] инструменты, необходимые для исследования». Маршалл Клагет , Греческая наука в древности(Нью-Йорк: Collier Books, 1955); «Наука - это систематическое объяснение воспринимаемых или воображаемых явлений, или же она основана на таком объяснении. Математика находит место в науке только как один из символических языков, на которых могут быть выражены научные объяснения». Дэвид Пингри , «Гелленофилия против истории науки», Isis 83 , 559 (1982); Пэт Мандей , статья «История науки», Новый словарь истории идей (Сыновья Чарльза Скрибнера, 2005).
  4. ^ Goliński, Ян (2001). Создание естественного знания: конструктивизм и история науки (переиздание ред.). Издательство Чикагского университета. п. 2. ISBN 978-0-226-30232-4. Когда [история науки] началась, в восемнадцатом веке, ее практиковали ученые (или «естествоиспытатели»), заинтересованные в подтверждении и защите своего предприятия. Они писали истории, в которых ... наука того времени была представлена ​​как результат прогрессивного накопления человеческих знаний, которые были неотъемлемой частью нравственного и культурного развития.
  5. Kuhn, T., 1962, "Структура научных революций", University of Chicago Press, стр. 137: «Отчасти из-за отбора, а отчасти из-за искажения, ученые прежних времен неявно представлены как работавшие над одним и тем же набором фиксированных проблем и в соответствии с тем же набором фиксированных канонов, что и последняя революция в научной теории и методах. кажутся научными ".
  6. ^ Мацуока, Ёсихиро; Вигуру, Ив; Гудман, майор М .; Санчес Г., Хесус; Баклер, Эдвард; Добли, Джон (30 апреля 2002 г.). «Единое одомашнивание кукурузы с помощью мультилокусного микросателлитного генотипирования» . Труды Национальной академии наук . 99 (9): 6080–6084. Bibcode : 2002PNAS ... 99.6080M . DOI : 10.1073 / pnas.052125199 . PMC 122905 . PMID 11983901 .  
  7. Шон Б. Кэрролл (24 мая 2010 г.), «Отслеживание происхождения кукурузы 9000 лет назад» New York Times .
  8. ^ Франческа Брей (1984), Наука и цивилизация в Китае, VI.2, Сельское хозяйство, стр. 299, 453 пишет, что теосинте , «отец кукурузы», способствует успеху и жизнеспособности кукурузы, когда ее сажают между рядами ее «детей», кукурузы .
  9. ^ Хоскин, Майкл (2001). Гробницы, храмы и их ориентация: новый взгляд на предысторию Средиземноморья . Богнор Реджис, Великобритания: Ocarina Books. ISBN 978-0-9540867-1-8.
  10. Перейти ↑ Ruggles, Clive (1999). Астрономия в доисторической Великобритании и Ирландии . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-07814-5.
  11. ^ Знакомства Гомера Одиссей 4.227-232 «[Египтяне] представляют расы Paeeon [(врач богов)]»
  12. ^ См., Например, Джозеф Нидхэм (1974, 1976, 1980, 1983) и его соавторы, Наука и цивилизация в Китае , V , Cambridge University Press, в частности:
    • Джозеф Нидхэм и Лу Гвэй-джен (1974), V.2 Spagyrical Discovery and Invention: Magisteries of Gold and Immortality
    • Джозеф Нидхэм, Хо Пинг-Ю [Хо Пэн-Йок] и Лу Гвэй-джен (1976), V.3 Spagyrical Discovery and Invention: Historical Survey, from Cinnabar Elixirs to Synthetic Insulin
    • Джозеф Нидхэм, Лу Гвей-джен и Натан Сивин (1980), т. 4 Спагирическое открытие и изобретение: аппарат и теория
    • Джозеф Нидхэм и Лу Гвэй-джен (1983), V.5 Спагирическое открытие и изобретение: физиологическая алхимия
  13. ^ a b c d Фарбер, Уолтер (1995). Колдовство, магия и гадание в Древней Месопотамии . Цивилизации Древнего Ближнего Востока . 3 . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Шрибнера, Справочная библиотека Макмиллана, США, Саймон и Шустер Макмиллан. С.  1891–1908 . ISBN 978-0-684-19279-6. Проверено 12 мая 2018 .
  14. ^ a b c Abusch, Tzvi (2002). Месопотамское колдовство: к истории и пониманию вавилонских верований и литературы в колдовстве . Лейден, Нидерланды: Brill. п. 56. ISBN 978-90-04-12387-8.
  15. ^ a b c Браун, Майкл (1995). Божественный целитель Израиля . Гранд-Рапидс, Мичиган: Зондерван. п. 42. ISBN 978-0-310-20029-1.
  16. ^ a b c Макинтош, Джейн Р. (2005). Древняя Месопотамия: новые перспективы . Санта-Барбара, Калифорния, Денвер, Колорадо и Оксфорд, Англия: ABC-CLIO. С. 273–276. ISBN 978-1-57607-966-9.
  17. Перейти ↑ R D. Biggs (2005). «Медицина, хирургия и общественное здравоохранение в Древней Месопотамии». Журнал ассирийских академических исследований . 19 (1): 7–18.
  18. ^ Heeßel, NP (2004). «Диагноз, гадание, и болезнь: на пути к пониманию Обоснования За вавилонским Handbook Diagonostic » . В Хорстманшоффе, HFJ; Столь, Куница; Тилбург, Корнелис (ред.). Магия и рациональность в древней ближневосточной и греко-римской медицине . Исследования в области древней медицины. 27 . Лейден, Нидерланды: Brill. С. 97–116. ISBN 978-90-04-13666-3.
  19. Marten Stol (1993), Эпилепсия в Вавилонии , стр. 55, Brill Publishers , ISBN 978-90-72371-63-8 . 
  20. ^ Пол Хоффман , Человек, который любил только числа: история Пола Эрдёша и поиск математической истины , (Нью-Йорк: Гиперион), 1998, стр. 187. ISBN 978-0-7868-6362-4 
  21. ^ Burkert, Вальтер (1 июня 1972), Лоре и наука в Древнем пифагореизма , Кембридж, штат Массачусетс: Harvard University Press, стр 429, 462,. ISBN 978-0-674-53918-1
  22. ^ Кан, Чарльз Х. (2001). Пифагор и пифагорейцы: краткая история . Индианаполис, Индиана и Кембридж, Англия: Hackett Publishing Company. п. 32. ISBN 978-0-87220-575-8.
  23. ^ Ридвег, Кристоф (2005) [2002]. Пифагор: его жизнь, учения и влияние . Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета. п. 27. ISBN 978-0-8014-7452-1.
  24. ^ Aaboe, A. (2 мая 1974). «Научная астрономия в древности». Философские труды Королевского общества . 276 (1257): 21–42. Bibcode : 1974RSPTA.276 ... 21A . DOI : 10,1098 / rsta.1974.0007 . JSTOR 74272 . S2CID 122508567 .  
  25. Гомер (май 1998 г.). Одиссея . Перевод Уолтера Шуринга . Издательство Оксфордского университета . п. 40. ISBN 978-0-19-283375-4. В Египте больше, чем в других странах, щедрая земля приносит бок о бок множество лекарств, полезных и губительных; и у каждого человека есть врач; остальной мир не обладает такими навыками, поскольку все они принадлежат к семье Пеона.
  26. ^ "Microsoft Word - Proceedings-2001.doc" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 7 апреля 2008 года . Проверено 9 марта 2010 года .
  27. ^ Эдвин Смит Папирус: Египетская медицинская книга , энциклопедический словарь Брокгауза , извлекаться 21 декабря 2 016
  28. ^ Ллойд, GER «Развитие эмпирических исследований», в его « Магии, разуме и опыте: исследования происхождения и развития греческой науки» .
  29. ^ Самбурский 1974 , стр. 3,37 назвал досократиков переходом от мифа к логосу.
  30. ^ FM Корнфорд , Principium Sapientiae: Истоки греческой философской мысли , (Глостер, Массачусетс, Питер Смит, 1971), стр. 159.
  31. ^ Ариети, Джеймс А. Философия в древнем мире: введение , стр. 45 [1] . Rowman & Littlefield, 2005. 386 стр. ISBN 978-0-7425-3329-5 . 
  32. Перейти ↑ Dicks, DR (1970). Ранняя греческая астрономия до Аристотеля . Издательство Корнельского университета. С.  72–198 . ISBN 978-0-8014-0561-7.
  33. ^ О'Лири, Де Лейси (1949). Как греческая наука перешла к арабам . Рутледж и Кеган Пол. ISBN 978-0-7100-1903-5.
  34. ^ Леруа, Арман Мари (2015). Лагуна: как Аристотель изобрел науку . Блумсбери. п. 7–. ISBN 978-1-4088-3622-4.
  35. ^ Залта, Эдвард Н. , изд. (2018). «Влияние Аристотеля» . Стэнфордская энциклопедия философии (издание весна 2018 г.).
  36. ^ Барнс, Джонатан (1982). Аристотель: очень краткое введение . Издательство Оксфордского университета. п. 86. ISBN 978-0-19-285408-7.
  37. GER Lloyd , Ранняя греческая наука: от Фалеса до Аристотеля (Нью-Йорк: WW Norton, 1970), стр. 144–146.
  38. ^ Ллойд (1973), стр. 177.
  39. ^ Греческая наука , многие издания, такие как книга в мягкой обложке Penguin Books. Авторские права в 1944, 1949, 1953, 1961, 1963. Первая цитата, приведенная выше, взята из Части 1, Главы 1; второй, из части 2, главы 4.
  40. ^ Марчант, Джо (2006). «В поисках утраченного времени» . Природа . 444 (7119): 534–538. Bibcode : 2006Natur.444..534M . DOI : 10.1038 / 444534a . PMID 17136067 . 
  41. ^ Кассельман, Билл . «Одна из старейших сохранившихся диаграмм Евклида» . Университет Британской Колумбии . Проверено 26 сентября 2008 года .
  42. ^ Бойер (1991). «Евклид Александрийский» . История математики . Джон Вили и сыновья. п.  119 . « Элементы Евклида» были не только самым ранним из дошедших до нас крупным греческим математическим трудом, но и самым влиятельным учебником всех времен. [...] Первые печатные версии Элементов появились в Венеции в 1482 году, это одна из самых ранних математических книг, которые были напечатаны; подсчитано, что с тех пор было опубликовано не менее тысячи выпусков. Возможно, ни одна книга, кроме Библии, не может похвастаться таким количеством изданий, и уж точно ни одна математическая работа не имела влияния, сопоставимого с влиянием Элементов Евклида .
  43. ^ Calinger, Рональд (1999). Контекстная история математики . Прентис-Холл. п. 150. ISBN 978-0-02-318285-3. Вскоре после Евклида, составителя окончательного учебника, пришел Архимед Сиракузский (ок. 287–212 до н. Э.), Наиболее оригинальный и глубокий математик древности.
  44. ^ О'Коннор, JJ; Робертсон, EF (февраль 1996 г.). «История математического анализа» . Сент-Эндрюсский университет . Проверено 7 августа 2007 года .
  45. ^ «3: Ранняя индийская культура - цивилизация Инда» . st-and.ac.uk .
  46. ^ Bisht, RS (1982). «Раскопки в Банавали: 1974–77». В Possehl, Грегори Л. (ред.). Харапская цивилизация: современная перспектива . Оксфорд и IBH Publishing Co., стр. 113–124.
  47. ^ Пиковер, Клиффорд (2008). От Архимеда до Хокинга: законы науки и великие умы, стоящие за ними . Oxford University Press, США . п. 105. ISBN 978-0-19-533611-5.
  48. ^ Mainak Кумар Бозе, Late Классическая Индия , А. Мукерджи & Co., 1988, стр. 277.
  49. ^ Ифра, Жорж. 1999. Всеобщая история чисел: от предыстории до изобретения компьютера , Wiley. ISBN 978-0-471-37568-5 . 
  50. ^ О'Коннор, JJ и EF Робертсон. 2000. «Индийские цифры» , Архив истории математики MacTutor , Школа математики и статистики, Университет Сент-Эндрюс, Шотландия.
  51. Джордж Дж. Джозеф (1991). Гребень павлина . Лондон.
  52. ^ а б Сарма, К.В. (2008). «Астрономия в Индии». В Селине, Хелайне (ред.). Энциклопедия истории науки, техники и медицины в незападных культурах . Спрингер, Дордрехт. С. 317–321. DOI : 10.1007 / 978-1-4020-4425-0_9554 . ISBN 978-1-4020-4425-0.
  53. ^ Джордж Дж. Джозеф (2000). Герб Павлина: неевропейские корни математики , стр. 408. Princeton University Press .
  54. ^ Coppa, A .; и другие. (6 апреля 2006 г.). «Ранняя неолитическая традиция стоматологии: кремневые наконечники были удивительно эффективны для сверления зубной эмали у доисторических людей». Природа . 440 (7085): 755–756. Bibcode : 2006Natur.440..755C . DOI : 10.1038 / 440755a . PMID 16598247 . S2CID 6787162 .  
  55. ^ Pullaiah (2006). Биоразнообразие в Индии, Том 4 . Книги Дайя. п. 83. ISBN 978-81-89233-20-4.
  56. ^ К. С. Смит, История металлографии, University Press, Чикаго (1960); Juleff 1996; Шринивасан, Шарда и Шриниваса Рангнатан 2004 г.
  57. ^ Srinivasan, Sharda и Сриниваса Rangnathan. 2004. Легендарная индийская Wootz Steel . Бангалор: Tata Steel.
  58. ^ Нидхэм, Джозеф (1986). Наука и цивилизация в Китае: Том 3, Математика и науки о Небесах и Земле . Тайбэй: Caves Books Ltd. стр. 208.
  59. ^ Нидхэм p422
  60. ^ де Креспиньи (2007), 1050; Мортон и Льюис (2005), 70.
  61. ^ Минфорд и Лау (2002), 307; Балчин (2003), 26–27; Needham (1986a), 627; Needham (1986c), 484; Кребс (2003), 31.
  62. ^ Needham (1986a), 626.
  63. ^ Шен Куо沈括(1086, последняя добавка от 1091), Мэн Ch'i Pi Than (夢溪筆談, мечта бассейн Очерки ) , как цитируется в Needham 2004 р. 244
  64. ^ Нидхэм, Джозеф (1986). Наука и цивилизация в Китае: Том 4, Часть 2, Машиностроение. Cave Books, Ltd. Стр. 111, 165, 456–457.
  65. ^ Нидхэм, Джозеф (1986). Наука и цивилизация в Китае: Том 4, Физика и физические технологии, Часть 2, Машиностроение . Тайбэй: Caves Books Ltd, стр. 445 и 448, 469–471.
  66. ^ Агустин Udías, Поиск в Небеса и Землю: История иезуитов обсерваторий . (Дордрехт, Нидерланды: Kluwer Academic Publishers, 2003). п. 53
  67. Перейти ↑ Needham 1954 581.
  68. ^ Линдберг, Дэвид. (1992) Начало западной науки . Издательство Чикагского университета. п. 363.
  69. ^ Линда Э. Фойгтс, "Англосаксонские средства защиты растений и англосаксы", Isis , 70 (1979): 250–268; перепечатано в Майкл Х. Шэнк, Научное предприятие в древности и средневековье , Чикаго: Univ. of Chicago Pr., 2000, стр. 163–181. ISBN 978-0-226-74951-8 . 
  70. ^ Фейт Уоллис, Беда: Расчет времени , Ливерпуль: Liverpool Univ. Пр., 2004, стр. Xviii – xxxiv. ISBN 978-0-85323-693-1 . 
  71. ^ Крейг, Эдвард, изд. (1998). «Филопон, Иоанн». Энциклопедия философии Рутледжа, том 7, Нигилизм-квантовая механика . С. 371–377, 373 . ISBN 978-0-415-18712-1.
  72. Линдберг, Дэвид С. (2007). Начало западной науки: европейская научная традиция в философском, религиозном и институциональном контексте, предыстория до 1450 года нашей эры (второе изд.). Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета. С. 307–308. ISBN 978-0-226-48205-7.Ссылка на п. 307 из репринта Google 2008 года.
  73. ^ Duhem, Пьер (1913), "Физика, история", в Чарльз Г. Герберманн; Эдвард А. Пейс; Конде Б. Паллен; Джон Дж. Винн; Томас Дж. Шахан (ред.), Католическая энциклопедия: международный справочник по конституции, доктрине и истории католической церкви , 12 , Нью-Йорк: Encyclopedia Press, стр. 51
  74. ^ a b Линдберг, Дэвид. (1992) Начало западной науки . Издательство Чикагского университета. п. 162.
  75. ^ "Джон Филопон" . Стэнфордская энциклопедия философии . Лаборатория метафизических исследований Стэнфордского университета. 2018.
  76. ^ "Случай сиамских близнецов в Византии 10-го века" . 4 января 2014 г.
  77. ^ "Невероятная история разделения близнецов торакопага" (PDF) . Проверено 7 марта 2019 .
  78. ^ Линдберг, Дэвид. (1992). Начало западной науки. Издательство Чикагского университета. п. 162.
  79. ^ Самин Ахмед Хан , Арабские истоки открытия преломления света; Рошди Хифни Рашед (изображение) награжден Международной премией короля Фейсала 2007 года, Новости оптики и фотоники (OPN, логотип), Vol. 18, № 10, стр. 22–23 (октябрь 2007 г.).
  80. Аль-Халили, Джим (4 января 2009 г.). "BBC News" . Проверено 11 апреля 2014 года .
  81. ^ Тумер, Джеральд (1990). «Аль-Хваризми, Абу Джафар Мухаммад ибн Муса». В Гиллиспи Чарльз Коулстон. Словарь научной биографии. 7. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера. ISBN 978-0-684-16962-0 . 
  82. ^ Розен, Эдвард (1985). «Растворение твердых небесных сфер». Журнал истории идей . 46 (1): 19–21. DOI : 10.2307 / 2709773 . JSTOR 2709773 . 
  83. ^ Рабин, Шейла (2004). «Николай Коперник» . Стэнфордская энциклопедия философии . Проверено 24 июня 2012 года .
  84. ^ Салиба, Джордж (1994). История арабской астрономии: планетарные теории в золотой век ислама . Издательство Нью-Йоркского университета . С. 254, 256–257. ISBN 978-0-8147-8023-7.
  85. Перейти ↑ Bartel, BL (1987). «Гелиоцентрическая система в греческой, персидской и индуистской астрономии». Летопись Нью-Йоркской академии наук . 500 (1): 525–545 [534–537]. Bibcode : 1987NYASA.500..525V . DOI : 10.1111 / j.1749-6632.1987.tb37224.x . S2CID 222087224 . 
  86. ^ Наср, Сейед Х. (1993). Введение в исламские космологические доктрины (2-е изд.). Государственный университет Нью-Йорка Press . С.  135–136 . ISBN 978-0-7914-1516-0.
  87. ^ Бейкер, А .; Глава, Л. (2002). Часть 4: Науки ., в Шарифе, М.М. «История мусульманской философии». Philosophia Islamica .
  88. ^ Уилл Дюрант (1980). Эпоха веры ( История цивилизации , том 4) , стр. 162–186. Саймон и Шустер. ISBN 978-0-671-01200-7 . 
  89. ^ Филдинг Х. Гаррисон , Введение в историю медицины с медицинской хронологией, предложения по изучению и библиографические данные , стр. 86
  90. ^ Дельва, Тайс 2017. «Аббасидские Активист Hayyan аль-'Aṭṭār как отец Джабира б Hayyan:. Влиятельная Гипотеза Revisited» в: Журнале Аббасидских исследований .., 4 (1), стр 35-61, стр 36- 37, примечание 6.
  91. ^ Линдберг, Дэвид С. (1967). "Теория зрения Альхазена и ее восприятие на Западе". Исида . 58 (3): 321–341. DOI : 10.1086 / 350266 . PMID 4867472 . S2CID 10792576 .  
  92. ^ Фаруки, Ясмин М. (2006). «Вклады исламских ученых в научную деятельность». Журнал международного образования . 7 (4): 391–396.
  93. ^ Масуд, Ehsan (2009). Наука и ислам История . Икона Книги. С. 74, 99–105. ISBN 978-1-78578-202-2.
  94. Наср, Сейед Хоссейн (2007). «Авиценна» . Энциклопедия Britannica Online . Проверено 3 июня 2010 года .
  95. ^ a b Жакар, Даниэль (2008). «Исламская фармакология в средние века: теории и вещества». Европейское обозрение (издательство Кембриджского университета) 16: 219–227.
  96. ^ Дэвид В. Чанц, MSPH, доктор философии (август 2003 г.). «Арабские корни европейской медицины», Heart Views 4 (2).
  97. ^ Братер, Д. Крейг; Дейли, Уолтер Дж. (2000). «Клиническая фармакология в средние века: принципы, предвещающие 21 век». Клиническая фармакология и терапия . 67 (5): 447–450 [448]. DOI : 10.1067 / mcp.2000.106465 . PMID 10824622 . S2CID 45980791 .  
  98. ^ Мартин-Арагуз, А .; Bustamante-Martínez, C .; Fernández-Armayor Ajo, V .; Морено-Мартинес, JM (2002). «Неврология в Аль-Андалусе и ее влияние на средневековую схоластическую медицину». Revista de Neurología . 34 (9): 877–892. DOI : 10,33588 / rn.3409.2001382 . PMID 12134355 . 
  99. ^ Zafarul-Ислам Хан, на пороге нового тысячелетия - II , The Milli Gazette .
  100. ^ Ахмед, Акбар С. (1984). «Аль-Беруни: первый антрополог». ДОЖДЬ . 60 (60): 9–10. DOI : 10.2307 / 3033407 . JSTOR 3033407 . 
  101. ^ Ахмед, Акбар (2002). «Понимание Ибн Халдуном цивилизаций и дилемм ислама и современного Запада». Журнал Ближнего Востока . 56 (1): 25.
  102. ^ H. Мовлана (2001). «Информация в арабском мире», Журнал « Сотрудничество Юг» 1 .
  103. ^ Абдаллы, Мохамад (2007). «Ибн Халдун о судьбе исламской науки после 11 века». Ислам и наука . 5 (1): 61–70.
  104. ^ Салахуддин Ахмед (1999). Словарь мусульманских имен . Издательство К. Херст и Ко. ISBN 978-1-85065-356-1 . 
  105. ^ Доктор; Ахтар, SW (1997). «Исламская концепция знания». Ат-Таухид: Ежеквартальный журнал исламской мысли и культуры . 12 : 3.
  106. ^ а б Эрика Фрейзер. Исламский мир до 1600 г., Университет Калгари.
  107. ^ Линдберг, Дэвид. (1992) Начало западной науки Университета Чикаго Press. п. 204.
  108. ^ Хафф, Тоби. Расцвет ранней современной науки 2-е изд. стр. 180–181
  109. ^ Грант, Эдвард. «Наука в средневековом университете», Джеймс М. Киттлсон и Памела Дж. Трансу, ред., Возрождение, реформа и устойчивость: университеты в переходный период, 1300–1700 , Ohio State University Press, 1984, с. 68
  110. ^ Числа, Рональд (2009). Галилей попадает в тюрьму и другие мифы о науке и религии . Издательство Гарвардского университета. п. 45. ISBN 978-0-674-03327-6.
  111. ^ "Развенчание мифа" . Гарвардский университет. 7 апреля 2011 г.
  112. ^ Уильям Мальмсбери , Gesta Regum Anglorum / История английских королей , изд. и транс. Р. А. Б. Майнорс, Р. М. Томсон и М. Винтерботтом, 2 тома, Oxford Medieval Texts (1998–99)
  113. ^ RW Вернон, Г. Макдоннелл и А. Шмидт, «Комплексная геофизическая и аналитическая оценка ранней обработки чугуна: три тематических исследования» Историческая металлургия 31 (2) (1998), 72–75 79.
  114. Дэвид Дербишир, Генри, «Штампованная промышленная революция» , The Daily Telegraph (21 июня 2002 г.)
  115. Ханс Тийссен (30 января 2003 г.). «Осуждение 1277 года» . Стэнфордская энциклопедия философии . Стэнфордский университет . Проверено 14 сентября 2009 года .
  116. ^ "Открытие заново науки средневековья" . BioLogos. Архивировано из оригинального 6 -го сентября 2015 года . Проверено 26 октября 2014 года .
  117. ^ «023-A03: Средние века и рождение науки - Международный католический университет» . Международный католический университет .
  118. ^ Маклиш, Том CB; Бауэр, Ричард Дж .; Таннер, Брайан К .; Smithson, Hannah E .; Панти, Сесилия; Льюис, Нил; Гаспер, Джайлз Э.М. (2014). «История: средневековая мультивселенная» (PDF) . Новости природы и комментарии . 507 (7491): 161–163. DOI : 10.1038 / 507161a . PMID 24627918 .  
  119. ^ «Революция против эволюции - революция любви к Богу» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 17 сентября 2014 года . Проверено 26 октября 2014 года .
  120. ^ Эдвард Грант, Основы современной науки в средние века: их религиозный, институциональный и интеллектуальный контекст , (Cambridge Univ. Press, 1996), стр. 127–131.
  121. ^ Эдвард Грант, Справочник по средневековой науке , (Harvard Univ. Press, 1974), стр. 232
  122. Дэвид С. Линдберг, Теории зрения от аль-Кинди до Кеплера , (Чикаго: Университет Чикаго, 1976), стр. 140–142.
  123. ^ Эдвард Грант, Основы современной науки в средние века: их религиозный, институциональный и интеллектуальный контекст , (Кембридж: Cambridge Univ. Press, 1996), стр. 95–97.
  124. Эдвард Грант, Основы современной науки в средние века: их религиозный, институциональный и интеллектуальный контекст (Cambridge Univ. Press, 1996), стр. 100–103.
  125. ^ Салаи, Jessie (29 июня 2016). «Возрождение:« Возрождение »науки и культуры» . Историческое развитие. LiveScience.com . Проверено 19 июля 2019 .
  126. ^ Готфрид, Роберт С. (1985). Черная смерть: природные и человеческие катастрофы в средневековой Европе . Свободная пресса. п. xiv. ISBN 978-0-02-912370-6. Проверено 19 июля 2019 .
  127. ^ Weidhorn, Manfred (2005). Человек тысячелетия: уникальное влияние Галилея на всемирную историю . iUniverse. п. 155 . ISBN 978-0-595-36877-8.
  128. ^ Аллен Дебус , Человек и природа в эпоху Возрождения , (Кембридж: Cambridge Univ. Pr., 1978).
  129. ^ Точные названия этих знаковых книг можно найти в фондах Библиотеки Конгресса США . Список этих названий можно найти в Бруно 1989.
  130. ^ Гравировка после «Люди науки Жизнь в 1807-8» , Джон Гилберт выгравированы Джордж Зобель и Уильям Уокер , исх. NPG 1075a, Национальная портретная галерея, Лондон, по состоянию на февраль 2010 г.
  131. ^ Смит, HM (май 1941). «Выдающиеся деятели науки, жившие в 1807–1880 гг.» . J. Chem. Educ . 18 (5): 203. DOI : 10.1021 / ed018p203 .
  132. Мейрик Х. Карре, «Формирование Королевского общества» History Today (август 1960) 10 # 8, стр. 564-571.
  133. Перейти ↑ Heilbron 2003 , 741
  134. ^ См, например, стр. 741-744 из Heilbron 2003
  135. ^ Дорогой, Питер (2001). Революция в науках: европейское знание и его амбиции, 1500-1700 гг . Принстон, штат Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. п. 4.
  136. Перейти ↑ Bala, Arun (2006). Диалог цивилизаций в зарождении современной науки 1-е изд . Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан. п. 21.
  137. ^ Дункан, Дэвид Юинг (1999). Календарь: эпическая борьба человечества за определение истинного и точного года . Нью-Йорк: Bard / Avon Books. п. 182.
  138. Перейти ↑ Bala, Arun (2006). Диалог цивилизаций в зарождении современной науки. 1-е изд . Нью-Йорк. п. 144.
  139. Перейти ↑ Bala, Arun (2006). Диалог цивилизаций в зарождении современной науки. 1-е изд . Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан. п. 28.
  140. ^ Heilbron 2003 , 741-743
  141. ^ Chiu, M.-H .; Gilmer, PJ; Treagust, DF (2011). Празднование 100-летия Нобелевской премии по химии мадам Марии Склодовской Кюри . Роттердам: Издательство Sense. п. 119. ISBN 978-94-6091-719-6. OCLC  785777444 .
  142. ^ Рональд К. Смелцер. «Цзянь-Шиунг Ву». Фонд атомного наследия, https://www.atomicheritage.org/profile/chien-shiung-wu . Доступ 26 октября 2017 г.
  143. ^ a b Редакторы Biography.com. «Цзянь-Шиунг Ву». Biography.com, 2 июня 2016 г., https://www.biography.com/people/chien-shiung-wu-053116 .
  144. ^ Гарвин, Ричард Л., Цзун-дао Ли. «Цзянь-Шунг Ву». Физика сегодня, т. 50, нет. 10, 1997, с. 130. world, Physicstoday.scitation.org, DOI: 10.1063 / 1.2806727.
  145. ^ Ньюман, Уильям Р .; Mauskopf, Seymour H .; Эдди, Мэтью Дэниел (2014). Эдди, Мэтью Дэниел; Маускопф, Сеймур; Ньюман, Уильям Р. (ред.). «Химические знания в раннем современном мире» . Осирис . 29 : 1–15. DOI : 10.1086 / 678110 . PMID 26103744 . S2CID 29035688 .  
  146. ^ Мэтью Дэниэл Эдди (2008). Язык минералогии: Джон Уокер, химия и Эдинбургская медицинская школа 1750–1800 . Ashgate.
  147. ^ Erik Грегерсен. «Сесилия Пейн-Гапошкин | Американский астроном ». Encyclopdia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Cecilia-Payne-Gaposchkin .
  148. ^ a b Рэйчел Падман. «Сесилия Пейн-Гапошкин (1900–1979)». Биографии Ньюнхемского колледжа, 2004 г., http://www.newn.cam.ac.uk/about/history/biographies/ .
  149. ^ Альфер, Ральф А .; Герман, Роберт (1948). «Эволюция Вселенной». Природа . 162 (4124): 774–775. Bibcode : 1948Natur.162..774A . DOI : 10.1038 / 162774b0 . S2CID 4113488 . 
    Гамов, Г. (1948). «Эволюция Вселенной». Природа . 162 (4122): 680–682. Bibcode : 1948Natur.162..680G . DOI : 10.1038 / 162680a0 . PMID  18893719 . S2CID  4793163 .
  150. ^ "Нобелевская лекция Вильсона 1978 г." (PDF) . nobelprize.org .
  151. ^ Власть, д'Арси. Жизнь Харви. Лонгманс, Грин и др.
  152. ^ Стэнфорд (2003). «Древние теории души» . Платон, Стэнфорд . Проверено 9 июля 2018 .
  153. ^ Гален, Дэвид (1984). Гален о дыхании и артериях . Библиотека UCSC: Princeton University Press. п. 201.
  154. ^ Кэмпбелл, Нил А .; Брэд Уильямсон; Робин Дж. Хейден (2006). Биология: изучение жизни . Пирсон Прентис Холл. ISBN 978-0-13-250882-7. OCLC  75299209 .[ требуется страница ]
  155. ^ Добжанский, Феодосий (1964). «Биология, молекулярная и органическая» (PDF) . Американский зоолог . 4 (4): 443–452. DOI : 10.1093 / ICB / 4.4.443 . PMID 14223586 . Архивировано 3 марта 2016 года из оригинального (PDF) . Проверено 5 февраля +2016 .  
  156. ^ Хениг, Робин Маранц (2000). Монах в саду: потерянный и найденный гений Грегора Менделя, отца генетики . Хоутон Миффлин. ISBN 978-0-395-97765-1. OCLC  43648512 .
  157. ^ Джеймс Д. Уотсон и Фрэнсис Х. Крик. «Письма к природе : Молекулярная структура нуклеиновой кислоты». Nature 171 , 737–738 (1953).
  158. ^ Кандел, Эрик Р. (2012). «I. Общая перспектива». Принципы нейронологии, пятое издание . McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-139011-8.
  159. ^ Iván Farías Pelcastre, «Книжное обозрение: практическое руководство по методам исследования Кристофер Ховард: мышлениекак политолог.» Обзор книг LSE (23 мая 2017 г.) онлайн .
  160. ^ Mabbett, IW (1 апреля 1964). «Дата Артхашастры». Журнал Американского восточного общества . 84 (2): 162–169. DOI : 10.2307 / 597102 . JSTOR 597102 . 
    Траутманн, Томас Р. (1971). Каунилья и Артхашастра: статистическое исследование авторства и эволюции текста . Брилл. п. 10. в то время как в его характере как автора артхашастры он обычно упоминается по имени готра , Каудилья .
  161. ^ Mabbett 1964
    Trautmann 1971: 5 «самый последний стих работы ... это уникальный экземпляр личного имени Viṣṇugupta , а не готр имя Kautilya в Артхашастре .
  162. ^ Boesche, Роджер (2002). Первый великий политический реалист: Каутилья и его Арташастра . Lexington Books. п. 17. ISBN 978-0-7391-0401-9.
  163. ^ Бернал, Мартин. (1987- <c2006>). Черная Афина: афроазиатские корни классической цивилизации . Издательство Университета Рутгерса. ISBN 978-0-8135-1276-1. OCLC  16081700 . Проверить значения даты в: |date=( помощь )
  164. ^ "Интернет-словарь этимологии" . Etymonline.com . Проверено 17 апреля 2009 года .
  165. ^ Сравните исходную фразу Смита с фразой Самуэльсона.цитата из этого. В скобках то, что Самуэльсон сократил без указания и без ссылки: «[Как] каждый человек… [поэтому старается, насколько это возможно, как использовать свой капитал для поддержки отечественной промышленности, так и таким образом управлять этой отраслью, чтобы ее производить, возможно, наибольшую ценность; каждый человек обязательно трудится, чтобы сделать годовой доход общества настолько большим, насколько он может. В действительности он, как правило,] не намерен продвигать общие [Смит сказал «общественные»] интересы и не знает, сколько он продвигает его. [Предпочитая поддержку отечественной промышленности иностранной], он стремится только к своей собственной безопасности [и, направляя эту отрасль таким образом, чтобы ее продукция могла иметь наибольшую ценность, он только намеревается] его собственная выгода; и он в этом, [как и во многих других случаях,] ведомый невидимой рукой, чтобы добиться цели, которая не входила в его намерения. [И не всегда хуже для общества, что оно не является его частью.] Преследуя свои собственные интересы, он часто продвигает интересы общества более эффективно, чем когда он действительно намеревается продвигать его »Самуэльсон, Пол А. / Нордхаус , Уильям Д., 1989,Экономика , 13-е издание, Нью-Йорк: МакГроу-Хилл, стр. 825; Смит, Адам, 1937, Богатство народов , Нью-Йорк: Рэндом Хаус, стр. 423
  166. Мухаммед Абдулла Энан, Ибн Халдун: Его жизнь и труды , The Other Press, 2007, стр. 104–105. ISBN 978-983-9541-53-3 . 
  167. ^ Гульельмо, Rinzivillo (18 мая 2015). Natura, cultura e индукция nell'età delle scienze: жирная идея научного движения во Франции и Ингильтерре . Рома. С. 79–. ISBN 978-88-6812-497-7. OCLC  913218837 .
  168. ^ Иоаннидис, Джон PA; Фанелли, Даниэле; Данн, Дебби Дрейк; Гудман, Стивен Н. (2 октября 2015 г.). «Мета-исследование: оценка и совершенствование методов и практик исследований» . PLOS Биология . 13 (10): –1002264. DOI : 10.1371 / journal.pbio.1002264 . ISSN 1545-7885 . PMC 4592065 . PMID 26431313 .   
  169. ^ Рейнгольд, Натан (1986). «История науки сегодня, 1. Единообразие как скрытое разнообразие: история науки в Соединенных Штатах, 1920–1940». Британский журнал истории науки . 19 (3): 243–262. DOI : 10.1017 / S0007087400023268 .
  170. ^ Dauben JW, Глисон Л. Смит GE (2009). «Семь десятилетий истории науки». Исида . 100 (1): 4–35. DOI : 10.1086 / 597575 . PMID 19554868 . S2CID 31401544 .  
  171. ^ Как это называется наукой? . Hackett Pub. 1999. ISBN 978-0-87220-452-2.
  172. ^ Король Мертон, Роберт (1979). Социология науки: теоретические и эмпирические исследования . Издательство Чикагского университета. ISBN 978-0-226-52092-6.
  173. ^ Бёме, Хартмут: Ästhetische Wissenschaft в: Matices, Nr. 23, 1999, С. 37–41.
  174. ^ Джардин и др., Культуры естественной истории , стр. 304
  175. ^ Хорхе Ларрейн (1979) Концепция идеологии стр. 197 , цитата:

    одной из особенностей позитивизма является именно его постулат о том, что научное знание - это парадигма достоверного знания, постулат, который на самом деле никогда не доказывается и не предполагается доказывать.

  176. ^ Мэтьюз, Майкл Роберт (1994). Преподавание естественных наук: роль истории и философии науки . Рутледж. ISBN 978-0-415-90899-3.
  177. Kuhn, T., 1962, "Структура научных революций", University of Chicago Press, стр. 137
  178. ^ Ravetz, Джером Р. (1979). Научное знание и его социальные проблемы . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-519721-1.[ требуется страница ]
  179. ^ Lears, TJ Джексон (6 ноября 2013). "Стать счастливым!!" . Нация . Проверено 21 декабря 2013 года . ... сциентизм - это возрождение позитивистской веры девятнадцатого века в то, что овеществленная «наука» открыла (или собирается открыть) все важные истины о человеческой жизни. С этой точки зрения, точное измерение и строгий расчет являются основой для окончательного урегулирования устойчивых метафизических и моральных противоречий - объяснения сознания и выбора, замены двусмысленности определенностью.
  180. ^ Сорелл, Томас (1994), Scientism: Философия и увлечение наукой , Routledge, стр. 1ff
  181. Перейти ↑ Latour, B (2004). «Почему критика вышла из-под контроля? От фактов к вопросам, вызывающим озабоченность» (PDF) . Критическое расследование . 30 (2): 225–248. DOI : 10.1086 / 421123 . S2CID 159523434 .  
  182. Шринивасан, Бхарат (27 сентября 2020 г.). «Совет: обучение кинетике ферментов» . Журнал FEBS . DOI : 10.1111 / febs.15537 . ISSN 1742-464X . PMID 32981225 .  
  183. ^ Моран, Гордон (1998). Молчание ученых и ученых в других областях: власть, контроль парадигм, экспертная оценка и научное общение . Ablex. стр. (цитируется на странице) 38. ISBN 978-1-56750-343-2.
  184. ^ Мертон, Роберт К. (1973). Социология науки . Издательство Чикагского университета. С. 456–457.
  185. ^ Nissani, Моти (1995). «Бедственное положение неизвестного новатора в науке: несколько размышлений о записке Кампанарио». Общественные науки . 25 : 165–183. DOI : 10.1177 / 030631295025001008 . S2CID 144949936 . 

Источники [ править ]

  • Бруно, Леонард С. (1989). Вехи науки . ISBN 978-0-8160-2137-6.
  • Хейлброн, Джон Л., изд. (2003). Оксфордский компаньон по истории современной науки . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-511229-0.
  • Нидхэм, Джозеф . (1954–2004). Наука и цивилизация в Китае . Несколько томов.
    • Нидхэм, Джозеф; Ван, Линг (1954). «Наука и цивилизация в Китае» . 1 Вводная ориентация . Издательство Кембриджского университета. Cite journal requires |journal= (help)
    • Нидхэм, Джозеф; Робинсон, Кеннет Дж .; Хуанг, Джен-Юй (2004). «Наука и цивилизация в Китае» . 7, часть II. Общие выводы и размышления . Издательство Кембриджского университета. Cite journal requires |journal= (help)
  • Самбурский, Шмуэль (1974). Физическая мысль от досократиков до квантовых физиков: антология, выбранная, представленная и отредактированная Шмуэлем Самбурски . Pica Press. п. 584 . ISBN 978-0-87663-712-8.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Агар, Джон (2012) Наука в двадцатом веке и за его пределами , Polity Press. ISBN 978-0-7456-3469-2 .) 
  • Агасси, Джозеф (2007) Наука и ее история: переоценка историографии науки (Бостонские исследования в философии науки, 253) Спрингер. ISBN 978-1-4020-5631-4 . 
  • Бурстин, Дэниел (1983). Первооткрыватели: история поиска человека, чтобы познать свой мир и себя . Случайный дом. ISBN 978-0-394-40229-1. OCLC  9645583 .
  • Боулер, Питер Дж. (1993) История наук об окружающей среде Нортона .
  • Брок, WH (1993) История химии Нортона .
  • Броновски, Дж. (1951) Здравый смысл науки Хайнеманн. ISBN 978-84-297-1380-0 .) (Включает описание истории науки в Англии.) 
  • Байерс, Нина и Гэри Уильямс, изд. (2006) Из тени: Вклад женщин двадцатого века в физику , Cambridge University Press ISBN 978-0-521-82197-1 
  • Герценберг, Кэролайн Л. (1986). Женщины-ученые от древности до наших дней, Locust Hill Press ISBN 978-0-933951-01-3 
  • Кун, Томас С. (1996). Структура научных революций (3-е изд.). Издательство Чикагского университета. ISBN 978-0-226-45807-6.
  • Кумар, Дипак (2006). Наука и власть: Исследование Британской Индии , 2-е издание. Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-568003-4 
  • Лакатос, Имре (1978). История науки и ее рациональные реконструкции опубликованы в The Methodology of Scientific Research Programs: Philosophical Papers Volume 1 . Издательство Кембриджского университета
  • Левер, Тревор Харви. (2001) Преобразование материи: история химии от алхимии до бакибола
  • Линдберг, Дэвид К .; Шэнк, Майкл Х., ред. (2013). Кембриджская история науки . 2, Средневековая наука. Издательство Кембриджского университета. DOI : 10,1017 / CHO9780511974007 . ISBN 978-0-521-59448-6. Архивировано из оригинала на 10 июня 2018 года.
  • Марголис, Ховард (2002). Все началось с Коперника . Макгроу-Хилл . ISBN 978-0-07-138507-7 
  • Майр, Эрнст. (1985). Рост биологической мысли: разнообразие, эволюция и наследование .
  • Север, Джон. (1995). История астрономии и космологии Нортона .
  • Най, Мэри Джо, изд. (2002). Кембриджская история науки, том 5: Современные физико-математические науки
  • Парк, Кэтрин и Лоррейн Дастон, ред. (2006) Кембриджская история науки, том 3: Ранняя современная наука
  • Портер, Рой, изд. (2003). Кембриджская история науки, том 4: восемнадцатый век
  • Руссо, Джордж и Рой Портер , ред. 1980). Фермент знания: исследования в области историографии науки Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-22599-1 
  • Слоттен, Хью Ричард, изд. (2014) Оксфордская энциклопедия истории американской науки, медицины и технологий .

Внешние ссылки [ править ]

  • «Что такое история науки», Британская академия
  • Международная Академия Истории Наук
  • Отдел истории науки и техники Международного союза истории и философии науки
  • История науки, тома 1–4 , онлайн-текст
  • Общество истории науки («HSS»)
  • IsisCB Explore: History of Science Index Инструмент открытого доступа
  • (на французском языке) Центр исследований истории науки и технологий CNRS в Париже (Франция)
  • Официальный сайт Нобелевского фонда . Содержит биографии и информацию о нобелевских лауреатах
  • Museo Galileo - Институт и музей истории науки во Флоренции, Италия
  • Королевское общество, новаторская наука с 1650 года по настоящее время
  • The Vega Science Trust - бесплатный просмотр видео с участием ученых, включая Фейнмана, Перуца, Ротблата, Борна и многих нобелевских лауреатов.
  • Архив Национального центра атмосферных исследований (NCAR)
  • Цифровые архивы Национального института стандартов и технологий (NIST)
  • Цифровая коллекция истории науки: Университет штата Юта - содержит первоисточники таких важных фигур в истории научных исследований, как Отто Брунфельс, Чарльз Дарвин, Эразм Дарвин, Каролус Линней, Энтони ван Левенгук, Ян Сваммердам, Джеймс Соверби, Андреас Везалиус и другие. .
  • Межведомственная учебная комиссия (IDTC) Международного союза истории и философии науки (IUHPS)
  • Группа преподавателей международной истории, философии и естествознания
  • Цифровые факсимиле книг из коллекции History of Science Collection , Linda Hall Library Digital Collections
  • « » Научное изменение « » . Интернет-энциклопедия философии .