Владимир Блаватский - Природа и античное общество
- Название:Природа и античное общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1976
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Блаватский - Природа и античное общество краткое содержание
Природа и античное общество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Результатом значительного ознакомления с законами гидравлики было изготовление водяного органа, описанного также Витрувием [269] Vitruv., de archit. 1. d, X, 8, 1—6.
. При раскопках, производившихся в римском городе Аквинкуме, существовавшем в I—IV вв. н. э. [270] Развалины Аквинкума находятся на окраине Будапешта.
, обнаружен довольно хорошо сохранившийся орган [271] Janos Szilägyi. Aquincum. Budapest, 1956, S. 102—104, Taf. LXVIII.
. Судя по прикрепленной к нему дарственной записи, этот инструмент был сделан не позднее 228 г. н. э.
В период эллинизма, вероятно в I в. до н. э., была изобретена водяная мельница [272] Vitruv., de archit. 1. d, X, 5, 2.
, впрочем, дешевизна рабского труда привела к тому, что широкое применение этого полезного механизма началось лишь с позднеантичного времени.
Перечисленные и другие успехи механики позволили античному обществу в известной мере преодолевать силы природы.
Должно отметить, что смелая мысль греческих механиков иногда выдвигала и решала такие задачи, которые было совершенно невозможно применить в условиях производства того времени. Так, Герону Александрийскому во II в. н. э. была хорошо известна сила пара. Он сделал прибор, состоящий из закрытого котла, откуда пар, поднимаясь по двум трубкам, поступал с двух сторон в полый шар, снабженный двумя коленчатыми трубками, направленными в противоположные стороны. Пар, вырывавшийся из коленчатых трубок, приводил шар во вращательное движение. Это открытие не получило применения в практической жизни и, говоря словами Витрувия [273] Vitruv., de archit. 1. d. Χ, 9, 7.
, служило только для удовольствия.
Помимо реальных изобретений античной эпохи, интересны также нереальные изобретения и проекты, порожденные фантазией. Прежде всего назовем мифы о полете Дедала, о погружении Тезея на морское дно и о пребывании Геракла в преисподней. Совершенно утопическим был проект, предложенный архитектором Динократом Александру Македонскому, сделать из горы Афон статую, в руке которой поместить большой город [274] Vitruv., de archit. I. d, II, init, 2—3.
. Безуспешными также оказались попытки прокопать Коринфский перешеек [275] Suet., Nero, 19, 2; Plin., Ν. Η., IV (V), 4, 10 (2).
. В завершение отметим очень интересную мысль, высказанную Аристотелем [276] Arist, polit, I, 2, 5, 6.
, что если бы челноки сами ткали, кифары (музыкальные инструменты) сами играли, зодчие не испытывали бы потребности в рабочих, то тогда не были бы нужны рабы.
Римская техника периода империи во многом усвоила и продолжила традиции, сложившиеся в эллинистическом мире. Строительство громадных построек требовало широкого применения различных механизмов для подъема тяжестей на значительную высоту. Один из римских рельефов [277] В. Д. Блаватский. Архитектура Древнего Рима. М, 1938, стр. 59.
дает представление о подобном механизме, поднимающем тяжести посредством большого «беличьего колеса», которое приводят в движение люди.
Без широкого применения различных подъемных механизмов вряд ли было бы возможно сооружение колонны Траяна [278] Там же, стр. 18—19, 77—79.
в Риме, поставленной около 111 —114 гг. н. э. Высота ее достигает 27 м. Колонна полая с винтовой лестницей внутри. Ствол колонны сложен из мраморных барабанов, каждый 1,5 м высотой.
Подъемные механизмы были необходимы и при перевозках. В роскошной резиденции императора Нерона, построенной в Риме в 64—68 гг. н. э., находилась колоссальная бронзовая статуя высотой 119 футов (3574 м) [279] Plin., Ν. Η., XXXIV, 18, 45 (ed. Bude).
. В правление Адриана (117—138 гг. н. э.) колосс был перемещен на значительное расстояние. При этом статую подняли вверх в стоячем положении. Для производства нужных работ потребовались усилия двадцати четырех слонов [280] Ael. Spart, Hadr, XIX, 12.
.
Один из самых значительных астрономов древнего мира — Гиппарх из Никеи (в Вифинии), работавший в 160—125 гг. до н. э., положил начало тригонометрии. Гиппарх посредством тригонометрии вычислил параллакс Солнца и с большой тщательностью составил карту звездного неба, определив с помощью астролябии положение около 900 неподвижных звезд.
Такие точные измерения стали возможны благодаря высокому качеству техники изготовления измерительных приборов эллинистического периода, не уступающих по тонкости работы хронометрам новейшего времени. Примером такой работы может служить измерительный, видимо, навигационный инструмент, поднятый со дна моря возле острова Антикиферы наряду с другими находками, затонувшими на погибшем корабле. Этот инструмент, возможно, был астролябией; небольшой по величине, он был сделан из бронзы, подвергшейся сильной оксидировке, разрушившей одни части и сильно повредившей другие; надписи на нем очень пострадали [281] Г. Дильс. Указ.соч., стр. 33, прим. 3.
.
Одним из аспектов рационалистического отношения к природе, свойственного человеку античного общества, является стремление исследовать свою и чужие, в том числе далекие страны (Пифей из Массилии) [282] Р. Хенниг. Неведомые земли, I. М, 1961, стр. 175—202.
, познать планету и всю вселенную. Это приводит к появлению подлинно научной географии и картографии, а также астрономии. Античная география в той или иной мере включает представления об обширных территориях, расположенных недалеко от Полярного круга до Нубии и от Индии до Атлантики.
Научная интуиция самых одаренных умов античной эпохи иногда выдвигала глубоко правильные положения, которые на том уровне знаний еще не могли получить надлежащих доказательств.
Таковым следует признать высказанное Пифагором или Филолаем [283] Т. Гомперц. Греческие мыслители, I. СПб, 1911, стр. 97 — 104.
мнение о шарообразной форме Земли, ее движении, причем было преодолено не только геоцентрическое, но и гелиоцентрическое представление. Не менее важно открытие вращения Земли вокруг своей оси (а равно и вращение Меркурия и Венеры вокруг Солнца) пифагорейцем Экфантом и Гераклидом из Гераклеи Понтийской [284] Там же, стр. 106—107; В. Тарн. Эллинистическая цивилизация. М, 1949, стр. 267.
. Изумительно точным является вычисление размеров Земли, которое было произведено Эратосфеном [285] В. Тарн. Указ.соч., стр. 273.
. Солнечная система была открыта Аристархом Самосским [286] Там же, стр. 267.
. Были определены расстояние от Земли до Луны и размеры последней, очень близкие действительным, что является заслугой Гиппарха Никейского [287] Там же, стр. 269.
. Наконец, Посидоний произвел вычисление расстояния от Земли до Солнца [288] Там же, стр. 270.
, хотя и неточное (5/8 действительного), но свидетельствующее о понимании этим астрономом гигантских размеров солнечной системы.
Еще в конце V в. до н. э. философом Левкиппом и его учеником Демокритом была выдвинута теория, согласно которой мир состоит из пустоты бесконечно большого числа атомов — очень мелких частиц вещества, различных по величине и форме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: