Mașină Antikythera

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Reconstrucția mecanismului,Muzeul Național deArheologie din Atena

Mașina Antikythera, de asemenea , cunoscut sub numele de mecanismul Antikythera, este un dispozitiv mecanic datat între 150 [1] [2] și 100 BC [3] , fiind considerat cel mai vechi cunoscut calculator mecanic . Acesta a fost inițial un sofisticat planetariu , condus de unelte , care a fost folosit pentru a calcula răsăritul soarelui , faza de luna , mișcările celor cinci planete cunoscute la echinoctiilor , în lunile , zilele săptămânii și - în conformitate cu o studiu in Nature [4] - datele jocurilor olimpice . Acesta a fost găsit în epava Antikythera , printre rămășițele unui naufragiu care au avut loc în al doilea trimestru al secolului 1 î.Hr. aproape de insula grecească Cerigotto (Antikythira în limba locală).

Acesta este păstrat înMuzeul Național deArheologie din Atena .

Descoperire și primele analize

Fragment principal al mecanismului

Mecanismul a fost găsit în 1900 , datorită raportului unui grup de burete pescari care, au pierdut drumul lor din cauza unei furtuni, a fost forțată să se refugieze pe insula stancoasa din Cerigotto . În largul insulei, la o adâncime de aproximativ 43 de metri, au descoperit epava unei nave comerciale romane, naufragiată în al doilea sfert al secolului I î.Hr. [5] [6] și folosită pentru transportul obiectelor de prestigiu, inclusiv a statuilor de bronz. și marmură. [7]

Schema mecanismului Antikythera

La 17 mai anul 1902 arheologul Valerios Stais, examinând descoperirile recuperate din epava, a observat că un bloc de piatră a avut un angrenaj interior incorporat. La o examinare mai atentă, s-a descoperit că ceea ce părea inițial a fi o piatră era de fapt un mecanism puternic incrustat și corodat, din care au supraviețuit trei părți principale și zeci de fragmente minore.

Acesta a constat dintr - o serie întreagă de roți dințate, acoperite cu inscripții, care fac parte dintr - un elaborat Clockwork mecanism.

Mașina originală a fost de aproximativ 30 cm de 15cm în mărime, grosimea unei cărți, construită din cupru și inițial montat într - un cadru de lemn. A fost acoperit cu peste 2.000 de caractere de scriere, dintre care aproximativ 95% au fost decriptate (textul complet al inscripției nu a fost încă publicat).

Mecanismul se păstrează în colecția bronzurilor aMuzeului Național deArheologie din Atena , împreună cu reconstrucția ei.

Unii cercetători au susținut că mecanismul era prea complex să aparțină epavei și unii experți au susținut că rămășițele mecanismului ar putea fi urmărite înapoi la un planetariu sau un astrolab . Controversa a continuat mult timp, dar întrebarea a rămas nerezolvată. Numai în 1951 au îndoieli cu privire la mecanismul misterios încep să fie rezolvate. De fapt, în acel an profesorul Derek de Solla Price a început să studieze dispozitivul, examinând cu atenție fiecare roată și fiecare bucată și reușind, după aproximativ douăzeci de ani de cercetare, în descoperirea funcționării sale inițiale. [8]

În iunie 2016, o echipă de oameni de știință, folosind tehnologia de inalta rezolutie scanari cu raze X, a fost capabil să citească scrisorile unei inscripții gravate în interiorul acestuia, găsind indicații cu privire la utilizarea sa specifică, și anume un calendar de evenimente astronomice, eclipsele și datele Jocurile Olimpice . [9]

Utilizare și funcționare

Mecanismul s-a dovedit a fi un calculator antic pentru calendarul solar și lunar, ale cărui roți dințate ar putea reproduce un raport apropiat de cel necesar reconstituirii mișcării Lunii în raport cu Soarele (Luna face 254 de revoluții siderale la fiecare 19 ani solari ). [10]

Complexitatea extremă a dispozitivului a fost , de asemenea , datorită faptului că acest raport a fost reprodus cu utilizarea de aproximativ douăzeci de roți dințate și un diferential , un mecanism care a permis să se obțină o rotație la o viteză egală cu suma sau diferența dintre două rotații la tine acasa. Scopul acesteia a fost de a arăta, în plus față de lunile lunare siderale, de asemenea, lunations , obținută prin scăderea mișcării solare din mișcarea Lunii sideral. Pe baza cercetărilor sale, Price a concluzionat că, spre deosebire de ceea ce se credea până acum, a existat într - adevăr o tradiție de foarte înaltă tehnologie în secolul al 2 - lea î.Hr. Grecia .

Context istoric

Vedere laterală a modelului reconstruit,Muzeul Național deArheologie din Atena

Mecanismul Antikythera, deși este de neegalat până la crearea primelor calendare mecanice după 1050 , rămâne totuși perfect integrat în cunoștințele perioadei elenistice târzii: sunt reprezentate doar cele cinci planete vizibile cu ochiul liber și materialul folosit este un metal ușor viabil.

Pentru Alexandria , de fapt, în timpul " elenism , mulți cercetători forjat , care este , de asemenea , consacrate aspectelor tehnologice și realizarea de mecanisme automate ca aburul mașinii de Heron . Mai mult Cicero menționează prezența în Syracuse unei mașini circulare construit de Arhimede și , prin urmare , imputabile până la sfârșitul secolului al treilea î.Hr., cu care mișcările Soarelui, planete și Luna, precum și fazele și ei au fost reprezentate eclipselor [ 11] [12] . Într - un alt pasaj Cicero se referă la un mecanism, construit de prietenul său Posidonius din Rodos , care reproduce exact mișcarea diurn și nocturn de soare, luna și cele cinci planete [13] . Unicitatea mecanismului Antikythera constă în faptul că este singurul dispozitiv conceput în acea perioadă care a ajuns până în prezent.

Mecanismul Antikythera este uneori citată printre cazurile de OOPArt (nelalocul artefacte), așa-numitele „artefacte din timp“, de către susținătorii arheologiei misterioase , care nu recunosc un artefact științific elenistică.

In numarul 498 februarie 2010 al revistei Le Scienze , un articol de Tony Freeth afirmă că metoda prin care mecanismul de prezis eclipsele si fazele lunare a fost reconstruită și propune ipoteza că construcția sa a avut loc în orașul colonie grecească Syracuse [14] .

Notă

  1. ^ Christián C. Carman și James Evans, Pe epoca mecanismului Antikythera și predictor sale eclipsa , în Arhiva de Istorie de Științe Exacte, vol. 68, nr. 6, 15 noiembrie 2014, pp. 693-774, DOI : 10.1007 / s00407-014-0145-5 . Adus la 26 noiembrie 2014 .
  2. ^ John Markoff, pe urmele unui mister stravechi - Rezolvarea enigmele unui Astronomic Calculator timpuriu , New York Times , 24 noiembrie 2014. Adus de 25 noiembrie 2014.
  3. ^ Tony Freeth, Yanis Bitsakis, Xenophon Moussas, John. H. Seiradakis, A. Tselikas, H. Mangou, M. Zafeiropoulou, R. Hadland, D. Bate, A. Ramsey, M. Allen, A. Crawley, P. Hockley, T. Malzbender, D. Gelb, W. Ambrisco și MG Edmunds, Decodarea calculatorului astronomic grecesc vechi cunoscut sub numele de Mecanismul Antikythera ( PDF ), în Nature , vol. 444, nr. 7119, 30 noiembrie 2006, pp. 587-91, bibcode : 2006 Nat . 444..587F , DOI : 10.1038 / nature05357 , PMID 17136087 . Adus de 20 mai 2014 (arhivate din original la 20 iulie 2015).
  4. ^(EN) complexe combine ceas calendare publicate în Nature
  5. ^ Renumit Roman Naufragiu ar putea fi doi , Live Science. Adus la 6 ianuarie 2017 .
  6. ^ „Muzeul Antikythera Shipwreck Corabia, Comorile, Mecanismul Național de Arheologie, aprilie 2012 -.. Aprilie 2013“. Ministerul Elen al Culturii și Turismului; Muzeul Național de Arheologie. Editori Nikolaos Kaltsas & Elena Vlachogianni & Polyxeni Bouyia. Atena: Kapon, 2012, ISBN 978-960-386-031-0 .
  7. ^ În ceea ce privește această navă, aparținând unei societăți nobile care datează de la guvernarea republicanului roman Iulius Cezar și numită și Antikythera, în perioada 2014-2015 au fost găsite 36 de statui de marmură, o bucată dintr-o schiacheră antică, o bucată de tron ​​de bronz și o flaut osos
  8. ^ Derek J. de Solla Price, Gears de greci. Mecanismul Antikythera: un computer calendaristic de la cca. 80 B. C , în Tranzacții ale American Philosophical Society (Serie nouă), nr. 64, 1974, DOI : 10.2307 / 1006146 .
  9. ^ Sarah Kaplan, primul computer vreodată , în Washington Post , tradus pe The Post , 18 iunie 2016. Adus de 19 iunie 2016. . Articolul original: (EN) Sarah Kaplan, cel mai vechi calculator este încă Divulgarea Secretele sale Lumea lui , în The Washington Post , 14 iunie 2016. Adus de 19 iunie 2016.
  10. ^ Lucio Russo, Revoluția uitat: gândirea științifică greacă și știința modernă , Feltrinelli Editore, 200 1, p. 155, ISBN 978-88-07-81644-4 .
  11. ^ (LA) Cicero , Liber I, 21-2 și 28 , în De re publica .
  12. ^ Cicero ,Liber I, xxv .63 , în Tusculanae Disputationes.
  13. ^ Cicero , cartea II, 88 (PDF), în natura zeilor .
  14. ^ Tony Freeth, Descifrarea un calculator antic , Științe , nr. 498, februarie 2010

Bibliografie

  • (RO) M. Allen, W. Ambrisco și, inscriptiile mecanismului Antikythera (= Almagest, 7,1), Turnhout, Brepols Publishers, 2016 ISSN 1792-2593 ( WC · ACNP )
  • (RO) Derek John de Solla Price , Mecanismul Antikythera, un calculator calendar de la Ca 80 î.Hr., 1974
  • (RO) EJ Dijksterhuis, mecanizarea imaginii lumii: Pitagora la Newton, Oxford, 1961
  • Alexander Jones, Mașina cosmosului. Minunea științifică a mecanismului Antikythera, ediția I, Milano, Hoepli, 2019, ISBN 978-88-203-9062-4 .
  • Giovanni Pastore, reguli Antikytera și diapozitive, se, 2006
  • Giovanni Pastore, Planetariul regăsită a lui Arhimede, Roma, 2010, ISBN 9788890471520
  • Lucio Russo , Revoluția uitat, ediția a VII, Milano, Feltrinelli, 2013, ISBN 978-88-07-88323-1 .
  • (RO) Stiebing William H. Jr., vechi astronauți, adverbe, 1998

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Controlul autorității VIAF (RO) 196 750 699 · LCCN (RO) sh2009003044 · GND (DE) 7738934-7 · BNF (FR) cb17140696n (data)