西汉时期天文学家:落下闳,影响中国天文数学2000年

他创制《太初历》,决定性地影响了中国历法结构;提出浑天说,创新中国古代"宇宙
【千问解读】
他创制《太初历》,决定性地影响了中国历法结构;提出浑天说,创新中国古代"宇宙起源"学说;发明"通其率",影响中国天文数学2000年。
元封年间(公元前110~前104年)为了改革历法,征聘天文学家,经同乡谯隆推荐,落下闳由故乡到京城长安(今陕西西安)。
他和邓平、唐都等合作创制的历法,优于同时提出的其他17种历法。
落下闳[Hóng](前156年-前87年),复姓落下,名闳,字长公,巴郡阆中(今四川阆中)人。
中国古代西汉时期的天文学家,太初历的主要创立者。
汉武帝时任待诏太史,浑天说创始人之一。
曾制造观测星象的浑天仪,创制"太初历",又称"八十一分律历",在天文学上有较大的影响。
其在家乡阆中蟠龙山建立了我国最早的民间观星台,改制了观测仪器浑仪,近代天文学史家朱文鑫说:"自汉落下闳作浑天仪,始立仪象之权舆",后来的天文历法家如贾违、张衡、等人,则是在落下闳的基础上加以改进和发展的。
落下闳完善了古代天文学说浑天说,奠定了我国古代先进的宇宙结构理论基础。
他在天文学上的贡献,承前后,对于推动中国天文学的发展,起到了重要作用。
个人经历 落下闳醉心于天象观察,后在家乡小有名气,经同乡、太常令谯隆和太史令推荐,被汉武帝征召入京,与当时的官家天文学家唐都、邓平一起研制历法。
此历被汉武帝采用,于"太初元年"颁行,故称其为"太初历"。
太初历是我国历史上第一部有完整文字记载的历法,在历史上有着极其重要的地位。
而落下闳在天文学、数学、农学上的一系列开创性的贡献,也已经被学术界公认,英国科技史学家李约瑟称他为"中国天文史上最灿烂的星座。
" 2004年9月16日,经国家天文学联合会小天体提名委员会批准,中国科学院国家天文台已将其发现的国际永久编号为16757的小行星命名为"落下闳星"。
从此,落下闳真正成为一颗璀璨星座永恒的闪耀在星空中。
主要贡献 中国古代有四大科学门类成果突出,即农学、医学、天文、数学,简称"农、医、天、算"。
落下闳在这些方面均打下好的基础。
他不仅是继承了中国古代在上述学科领域的成就,而且大大加以了发展。
《太初历》的制订是中国历史上破天荒的一次历法大改革,是中华民族在世界天文学上的巨大贡献。
英国李约瑟博士在《中国科学技术史》一书中盛赞他是世界天文学领域一颗"灿烂的星座"。
并且把落下闳所处的时代的东西方天文成就作了一个比较,共列成了十大成就,其中落下闳的成就有三个。
落下闳虽然己经逝世两千多年了,但"落下闳星"却永远闪耀在茫茫太空。
人物影响 《太初历》颁行之后,汉武帝封落下闳为侍中(顾问),他辞而不受,回到阆中继续研究天文;并将他的渊博知识传给后代。
在他的巨大影响下,汉唐时期的阆中成为我国古代著名的天文研究中心,人才荟萃,群星灿烂。
西汉末,阆中出现了著名天文学家任文孙、任文公父子。
三国时期的周舒、周群、周巨,祖孙三代天文学家。
现今祖孙住宅所在街道被命名为"管星街"。
天文学家、风水大师、风,定居阆中研究天文、数学,后终老于阆。
早在唐代就有天宫院、淳风寺的纪念性建筑,并有袁天罡墓、墓,现正成为阆中风水文化旅游的朝圣和体验地。
从联合国教科文组织的纪念会,到国际天文组织以他的名字命名小行星,以及各类辞书、典籍、方志的记载,各类报刊杂志和影视作品的宣传,人们以各种方式缅怀落下闳这位世界杰出科学家。
阆中人民更是万分珍惜他给家乡带来的荣誉,不仅以建观星楼、命名七里新区"长公大道"、复建"星座苑"、创办"老人"网站、发行落下闳纪念章等形式纪念他,把他作为永远学习的榜样,我们用这些方式让这位伟人永远在我们心中闪光。
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胡服骑射:战国时期赵国的军队革新传奇
在灵王的领导下,进行了一场具有深远影响的军事改革——“”。
这一改革不仅改变了赵国的命运,也在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。
改革背景:的赵国 赵武灵王即位时,赵国正处于国势衰落时期。
其北邻、东胡,东北与东胡相接,西北与林胡、楼烦为界,南与强秦一河之隔,腹地还有。
频繁的战争让赵国常吃败仗,大将被擒,城邑被占,国家面临被兼并的危险。
在与北方的交往中,赵武灵王敏锐地发现了胡人的优势。
胡人以游牧为生,长于骑马射箭,其来如飞鸟,去如绝弦,具有极大的灵活机动性。
相比之下,赵国军队以步兵和车兵为主,宽袍大袖的军装在作战中显得十分不便,在与胡人骑兵的交战中往往处于劣势。
改革内容:胡服与骑射的推行 为了改变这种被动局面,赵武灵王决心推行“胡服骑射”改革。
改革的核心内容主要包括两个方面:一是改穿胡服,二是教练骑射。
胡服改制 胡服是指类似于西北戎狄之衣短袖窄的服装,同中原华夏族人的宽衣博带长袖大不相同。
赵武灵王下令全国上下臣民都改穿胡服,包括改穿短装、束皮带、用带钩、穿皮靴等。
这一改变穿着的革新触及的层面很广,加剧了改革的困难,遭到了国内许多皇亲国戚和守旧大臣的反对。
他们以“易古之道,逆人之心”为由,拒绝接受变法。
但赵武灵王,亲自带头穿着胡服去会见群臣,并耐心说服反对者。
他指出,衣服是为了便于使用,礼教是为了便于行事,顺应时势所制定的礼法是为了方便民众、富强国家,不必拘泥于古人的旧法。
在他的坚持下,胡服逐渐在赵国上下推行开来。
骑射训练 在推行胡服的同时,赵武灵王还大力教练骑射。
他认识到,要想增强赵国的军事力量,必须学习胡人的骑射技艺。
于是,他开始训练将士,让他们学着胡人的样子,骑马射箭,转战疆场,并结合围猎活动进行实战演习。
通过长期的训练,赵国建立了一支以骑兵为主体的军队,这支军队在战争中发挥了巨大的威力。
改革过程:艰难的推行之路 “胡服骑射”改革的推行并非一帆风顺,遭到了来自多方面的阻力。
公子成等皇亲国戚以“易古之道,逆人之心”为由,拒绝接受变法。
他们认为中原是文明礼仪之邦,赵国理应成为各国的榜样,怎么能穿胡服而丢弃先王的礼法呢? 面对这些反对声音,赵武灵王没有退缩。
他事先预知反对者必强、阻力大,于是在赵国信都之信宫先找大臣肥义和将军楼缓商议了五日,得到了他们的支持。
随后,他下定决心,下令全国实行胡服。
他不仅自己首先穿了起来,还派专人去告诉他的叔父公子成,请他穿窄袖交领右衽的服装。
当公子成持不赞成的态度时,武灵王便亲自去说服他,最终使公子成也穿窄袖交领右衽的服装上朝。
对于其他贵族的劝阻,赵武灵王反驳道:“先王不同俗,何古之法?帝王不相袭,何礼之循?”“便国不必法古,圣人之兴也,不相袭而王。
”在他的坚持和努力下,窄袖交领右衽的服装逐渐在赵国上下推行开来。
改革成效:赵国的崛起 “胡服骑射”改革取得了显著的成效。
由于实行胡服,赵国建立起以骑兵为主体的一支军队,在战争中的作用即刻显示出来。
就在行胡服的次年,赵国就向侵略赵国已久的中山国发动进攻,一直打到宁葭。
又西攻胡地,到达榆中,“辟地千里”,林胡王向赵贡献良马以求和。
此后,赵国不断扩张势力,北边一直到代郡、雁门,西边到云中、九原,一下子增加了好些土地。
经过“胡服骑射”改革的赵国,成为当时除秦国外,国力最强的国家。
它不仅摆脱了被动挨打的局面,还在战国纷争中占据了一席之地,为后来的发展奠定了坚实的基础。
历史意义:勇于变革的精神象征 “胡服骑射”不仅是一次军事改革,更是一种勇于变革、追求进步的精神象征。
它打破了中原地区传统的服饰和作战方式,学习借鉴了胡人的长处,为赵国的富国强兵开辟了新的道路。
这一改革也示后人,在面对困难和挑战时,不能固步自封,要敢于突破传统,学习他人的先进经验和技术,以适应时代的发展和变化。
赵武灵王以其卓越的远见和坚定的决心,推动了这场伟大的改革,他的事迹成为了中国历史上的一段佳话,激励着后人不断追求创新和进步。
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天文学家能用雷达发现灾难性的小行星吗?
致谢:uux.cn/雷神技术公司。
据绿岸天文台:人类如何保护地球免受“毁灭性的小行星和彗星撞击?”根据美国国家学院及其20232032年行星科学和天体物种学十年调查,地基天文雷达系统将在行星防御中发挥“独特作用”。
目前世界上只有一个系统专注于这些工作,美国国家航空航天局的戈德斯通太阳系雷达,深空网络DSN的一部分。
然而,国家射电天文台NRAO的一个新仪器概念称为下一代雷达ngRADAR系统,将使用国家科学基金会的绿岸望远镜GBT和其他当前和未来的设施来扩展这些能力。
“雷达的未来有很多应用,从大幅提升我们对太阳系的了解到为未来的机器人和载人航天飞行提供信息,以及描述离地球太近的危险物体的特征,”NRAO的主任托尼·比斯利说。
2月17日,星期六,科学家们将在科罗拉多州丹佛市举行的美国科学促进会年度会议上展示地面雷达系统的最新成果。
“在美国国家科学基金会的支持和联合大学公司的监督下,NRAO在使用雷达加深我们对宇宙的了解方面有着悠久的古代。
最近,GBT帮助确认了美国国家航空航天局的DART任务的成功,这是第一次测试人类是否能成功改变小行星的轨道,”NRAO科学家兼ngRADAR项目负责人Patrick Taylor说。
GBT是世界上最大的全可控射电望远镜。
它的100米碟形天线的机动性使它能够观察85%的天球,使它能够快速跟踪视野内的物体。
泰勒补充说:“在雷神技术公司的支持下,在GBT上进行的ngRADAR试点测试——使用比标准微波炉输出更少的低功率发射机——产生了有史以来从地球上拍摄的最高分辨率的月球图像。
想象一下,如果有一个更强大的发射机,我们可以做些什么。
” 在美国科学促进会上分享成果的科学家包括约翰·霍普金斯应用物理实验室的Edgard G. RiveraValentín和美国国家航空航天局喷气推进实验室的Marina Brozovi,该实验室负责管理戈德斯通和DSN。
布罗佐维奇补充说,“公众可能会惊讶地发现,自第二次世界大战以来,我们目前在戈德斯通雷达上使用的技术没有发生太大变化。
” “在我们99%的观测中,我们通过这一根天线进行发射和接收。
新的雷达发射机设计,如GBT上的ngRADAR,有可能大幅提高输出功率和波形带宽,从而实现更高分辨率的成像。
它还将通过使用望远镜阵列来增加收集面积,,从而产生一个可扩展的、更强大的系统。
” “NRAO是领导这些努力的理想组织,因为我们有接收雷达信号的仪器,如甚长基线阵列在我们的试点ngRADAR项目中所做的那样,”NRAO科学家兼科学传播主任Brian Kent解释说,他协调了AAAS上的演示,“未来的设施,如下一代甚大阵列当作接收器,将为行星科学制造一个强大的组合。
” 地基天文雷达如何拓展我们对宇宙的了解?允许我们以前所未有的详情研究我们附近的太阳系和其中的一切。
雷达可以揭示行星及其卫星的表面和古老地质,让我们追踪它们的演化。
它还可以确定彗星或小行星等潜在危险近地物体的位置、大小和速度。
天文雷达的进步开辟了新的途径,带来了新的投资,并引起了工业界和科学界对多学科合作的兴趣。