天文学
歴史的
定義
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天文学は、星を観察する科学であり、それらの起源、進化、およびそれらの物理的および化学的特性を説明しようとしています。 5、000年以上の歴史を持つ天文学の起源は、先史時代の宗教的慣習において古代を超えて遡ります。天文学は、アマチュアがまだ積極的な役割を果たしている数少ない科学の1つです。それはアマチュア天文学者の大勢の聴衆によって趣味として実践されています。天文学は最も古い科学であると考えられています。考古学は確かに青銅器時代の、そしておそらく新石器時代の特定の絶滅した文明がすでに天文学の知識を持っていたことを明らかにしています。彼らは、分点の周期的な特徴と、間違いなく季節の周期との関係を理解しており、特定の星座を認識する方法も知っていました。現代の天文学は、古代ギリシャ以来の数学の発展と、中世末期の観測機器の発明によるものです。天文学が占星術と一緒に数世紀にわたって実践された場合、啓蒙時代とギリシャ思想の再発見により、理性と信仰の区別が明らかになり、占星術はもはや天文学者によって実践されなくなりました。
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発明
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天文学の発明はカルデア文明にまでさかのぼります。初期の天文学は、肉眼で見える天体の動きを観察し、予測することでした。
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知識の進歩
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ルネッサンス期に、コペルニクスは、ナスィール・アドディン・アット・トゥシの論文と多くの共通点を持つ太陽系の地動説モデルを提案し、彼の死後、1543年にデ革命が発表されました。
ほぼ1世紀後、このアイデアはガリレオとケプラーによって擁護され、拡張され、修正されました。ガリレオは、彼の観測を改善するために、オランダのハンス・リッペルシー(望遠鏡は3倍しか拡大せず、物体を歪めた)の作品からインスピレーションを得て、天体望遠鏡を想像しています。偉大な天文学者ティコ・ブラーエによる観測の非常に正確な観測に依存して、ケプラーは太陽の周りの惑星の動きの詳細を支配する法体系を最初に想像しましたが、単純なものを超えた理論を定式化することはできませんその法律で提示された説明。
アイザックニュートンは、彼の運動の法則によって重力を説明することによって、最終的に惑星の運動に理論的な説明を与えることを可能にします。彼はまた、観測を改善する反射望遠鏡を発明しました。
プトレマイオスの天動説からコペルニクス/ガリレオ/ニュートンの地動説への移行は、科学の哲学者トーマス・サミュエル・クーンによって科学革命として説明されています。
星は非常に遠い天体であることが発見されています。太陽系で最も近い星であるプロキシマケンタウリは、4光年以上離れています。
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進化
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分光法の導入により、それらは太陽に似ているが、温度、質量、サイズの範囲が広いことが示されています。私たちの銀河の存在は、別個の星のセットとして、他の銀河の存在のために20世紀の初めまで証明されていません。
その直後、ハッブルの法則の結果である宇宙の膨張を発見し、他の銀河が太陽系から遠ざかる速度とそれらの距離との関係を確立しました。
宇宙論は20世紀に大きな進歩を遂げ、特にビッグバン理論は、宇宙論的熱放射(または化石放射)などの天文学や物理学、および豊富な化学元素とその同位体を説明する元素合成のさまざまな理論によって広く支持されています。
20世紀の最後の数十年で、電波望遠鏡、電波天文学、およびコンピューター処理手段の出現により、原子によって放出された輝線と量子中のさまざまな同位体の分光分析によって、遠方の天体に関する新しいタイプの実験が可能になりました。ジャンプし、電磁波によって宇宙を透過します。
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