#如何填报一个有潜力的志愿#七分成绩定,三分志愿拼!高考后如何选择院校专业?面对未来、学校、专业、城市,该如何抉择?哪些专业学得太杂?哪些专业好进体制?哪些专业需要背景?比如,你了解合成生物学专业吗?你知道合成生物学可以用于哪些方面吗?你知道合成生物学前景如何吗?所以理性选专业,千万别跟风!
前脚刚到家后脚怒发两条微博哈哈哈哈
回家第二弹
夜游汴西湖的代价是二十分钟的暴雨全淋我身上
胡辣汤才是yyds[泪]
刷鞋的时候把指甲盖给折了一下然后就淤血好痛[汗]
单挑赢来的水哈哈哈哈哈 我也没想到打到6:8寻思瞎投一个结果三分进了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
《人生大事》真的很好看小文太可爱了[泪][泪]
看完干夜宵
回家真的好幸福呜呜呜呜呜
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元朝时之所以出现地球仪,是因为论证了地球是圆的,多年的疑惑终于搞清楚了。
按西方说法,地球概念起源于古希腊,西元前6世纪毕达哥拉斯就认识到了地球是一个球体,在这之后,知道地球概念的,有亚里士多德、阿利斯塔克、阿基米德、托勒密等人。
吴国盛喜欢用桅杆证地圆说,来证明古希腊人对地球概念的认识是多么深刻:当爱琴海风平浪静、能见度极高的情况下,爱琴海人可以先看见远处的船露出桅杆尖,再缓缓露出船身,这是因为地球曲率的关系。所以,古希腊人就认识到地球是圆形的。
身为当代科技史领域的大学者,他竟不知地球赤道周长大约是40075千米。地球赤道周长太长,所以在短距离的尺度上是根本无法发现地球表面处于弯曲程度的,只会看到平坦的假象。
但是,西人不管。
西方宣称,经过计算,假设能见度和海平面是处于理想状态,可以在35千米外,看见100米高船的桅杆。
可是,西方历史上从未出现过有百米高桅杆的大船。15世纪末叶,《法国向土耳其人以及其他海外萨拉森人和摩尔人的海外远征》,就是这种船也没有100米高的桅杆。
马尼拉大船也没有高大百米的桅杆。库克船长的二手奋进号就是这种类型,桅杆高度仅有18.1米。
元代赵友钦在《革象新书》中云:
“地体虽浑圆,百里数十里不见其圆,人目直注,不能环曲。试泛舟江湖,但见舟所到之处隆起,而水之来不见其首,水之去不见其尾。洞庭之广,日月若出没其中,远山悉在环曲下,不为障也。”
赵友钦说,人无法通过肉眼观测江、湖中的船只来判定大地是圆的,但在天气很好的时候,可以通过观测远处的大山来判断,因为远山很大。
即便亚里士多德视力惊人,能够看到数十公里外的海船桅杆,也只能证明海洋表面是弯曲的,而不能证明地球是圆的。
此外,西方提出的通过观察月食可以得知地球是圆形的说法经不起推敲。
月食的成因的确是太阳照着地球形成了长长的影子,当月球走进这个阴影里就会形成月食。亚里士多德注意到,在月食期间,月球表面的阴影是圆的,地球的影子掠过月球表面,而影子的形状是弯曲的,因此地球是圆的。
可是,仅靠一段弧线就认为地球是圆的,是明显证据不足的,因为假如地球是个圆柱体,以横截面对准太阳时也可以产生圆形的影子。
而且,2000多年前,古希腊人怎么知道“月食是由地球的阴影造成的”呢?倘若不知道这个天文现象的形成原因,就绝对不能说月食时的影子来自地球。西方根本拿不出相关可信的文献来解释。
实际上,赵友钦是中国历史有明确记载的、全世界第一个证明出地体浑圆的天文学家。他可不是靠肉眼观察得出结论的,而是靠经纬度,经度与纬度差。
赵友钦,宋末元初人,或名敬,字子恭,自号缘督,人称缘督先生。他是赵元佐十二世子孙,赵光义的十三世子孙,籍贯为江西鄱阳。
中国古代光学有着许多辉煌的成就。对光线直进、小孔成像与照明度最有研究,并最早进行大规模实验的是赵友钦,他的这些实验在世界物理学史上是首创的,被记载在《革象新书》一书中。僧一行、郭守敬对南北地区北极星高度的测量,发现不同纬度北极星高度不同。同时,元代耶律楚材测量了寻斯干城和开封城的月食,发现开封城的要早约1更半,发现东西不同地区月食出现时间不同,说明经度的存在。
而这些发现,必须有精确的计时工具作为基础条件。如果没有精确的计时工具,是不可能发现经度的。
当耶律楚材测量月食时,元代已经发明了极为精确的计时工具,所以能在同一时间观测天象,发现开封月食比寻斯干城早1更半。
在大规模测量、并得出科学数据之后,元代赵友钦论证道:
“测北极出地高下(即纬度差异),及东西各方月食之时刻早晚(即经度差异),皆地体浑圆,地度上应天度之证。”
看,地球是圆形是这么发现的,不是靠拍脑袋的肉眼观察。西人不理解其中的原理,因此伪造故事显得十分可笑。
据《元史卷四十八天文一》记载:
苦来亦阿兒子,汉言地理志也。其制以木为圆球,七分为水,其色绿,三分为土地,其色白。画江河湖海,脉络贯串于其中。画作小方井,以计幅圆之广袤、道里之远近。
这是在干嘛,看出来了吗?
这已经是在利用“经纬度”制作地球仪了啊!
地球仪的出现,原来是在元朝。
明白了经纬度是如何产生的,对于元史中札马鲁丁于1267年制作地球仪一事(早于德国地理学家马丁·贝海姆225年)也就清楚了,地球仪不是这个西域波斯人发明的、也不是他进贡的,而是他奉命制作的。
因为地球仪的制作涉及对地球圆形概念的理解和论证,论证地球为圆形的人不是札马鲁丁,而是赵友钦。赵友钦于1267年完成论证,由此,札马鲁丁于当年制作地球仪。
哥伦布所谓的“大航海发现新大陆”,不过是在郑和舰队多次远洋测绘全球近百年以后,拿着中国人制作的地球仪和美洲地图第三次“发现”中南美群岛。
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按西方说法,地球概念起源于古希腊,西元前6世纪毕达哥拉斯就认识到了地球是一个球体,在这之后,知道地球概念的,有亚里士多德、阿利斯塔克、阿基米德、托勒密等人。
吴国盛喜欢用桅杆证地圆说,来证明古希腊人对地球概念的认识是多么深刻:当爱琴海风平浪静、能见度极高的情况下,爱琴海人可以先看见远处的船露出桅杆尖,再缓缓露出船身,这是因为地球曲率的关系。所以,古希腊人就认识到地球是圆形的。
身为当代科技史领域的大学者,他竟不知地球赤道周长大约是40075千米。地球赤道周长太长,所以在短距离的尺度上是根本无法发现地球表面处于弯曲程度的,只会看到平坦的假象。
但是,西人不管。
西方宣称,经过计算,假设能见度和海平面是处于理想状态,可以在35千米外,看见100米高船的桅杆。
可是,西方历史上从未出现过有百米高桅杆的大船。15世纪末叶,《法国向土耳其人以及其他海外萨拉森人和摩尔人的海外远征》,就是这种船也没有100米高的桅杆。
马尼拉大船也没有高大百米的桅杆。库克船长的二手奋进号就是这种类型,桅杆高度仅有18.1米。
元代赵友钦在《革象新书》中云:
“地体虽浑圆,百里数十里不见其圆,人目直注,不能环曲。试泛舟江湖,但见舟所到之处隆起,而水之来不见其首,水之去不见其尾。洞庭之广,日月若出没其中,远山悉在环曲下,不为障也。”
赵友钦说,人无法通过肉眼观测江、湖中的船只来判定大地是圆的,但在天气很好的时候,可以通过观测远处的大山来判断,因为远山很大。
即便亚里士多德视力惊人,能够看到数十公里外的海船桅杆,也只能证明海洋表面是弯曲的,而不能证明地球是圆的。
此外,西方提出的通过观察月食可以得知地球是圆形的说法经不起推敲。
月食的成因的确是太阳照着地球形成了长长的影子,当月球走进这个阴影里就会形成月食。亚里士多德注意到,在月食期间,月球表面的阴影是圆的,地球的影子掠过月球表面,而影子的形状是弯曲的,因此地球是圆的。
可是,仅靠一段弧线就认为地球是圆的,是明显证据不足的,因为假如地球是个圆柱体,以横截面对准太阳时也可以产生圆形的影子。
而且,2000多年前,古希腊人怎么知道“月食是由地球的阴影造成的”呢?倘若不知道这个天文现象的形成原因,就绝对不能说月食时的影子来自地球。西方根本拿不出相关可信的文献来解释。
实际上,赵友钦是中国历史有明确记载的、全世界第一个证明出地体浑圆的天文学家。他可不是靠肉眼观察得出结论的,而是靠经纬度,经度与纬度差。
赵友钦,宋末元初人,或名敬,字子恭,自号缘督,人称缘督先生。他是赵元佐十二世子孙,赵光义的十三世子孙,籍贯为江西鄱阳。
中国古代光学有着许多辉煌的成就。对光线直进、小孔成像与照明度最有研究,并最早进行大规模实验的是赵友钦,他的这些实验在世界物理学史上是首创的,被记载在《革象新书》一书中。僧一行、郭守敬对南北地区北极星高度的测量,发现不同纬度北极星高度不同。同时,元代耶律楚材测量了寻斯干城和开封城的月食,发现开封城的要早约1更半,发现东西不同地区月食出现时间不同,说明经度的存在。
而这些发现,必须有精确的计时工具作为基础条件。如果没有精确的计时工具,是不可能发现经度的。
当耶律楚材测量月食时,元代已经发明了极为精确的计时工具,所以能在同一时间观测天象,发现开封月食比寻斯干城早1更半。
在大规模测量、并得出科学数据之后,元代赵友钦论证道:
“测北极出地高下(即纬度差异),及东西各方月食之时刻早晚(即经度差异),皆地体浑圆,地度上应天度之证。”
看,地球是圆形是这么发现的,不是靠拍脑袋的肉眼观察。西人不理解其中的原理,因此伪造故事显得十分可笑。
据《元史卷四十八天文一》记载:
苦来亦阿兒子,汉言地理志也。其制以木为圆球,七分为水,其色绿,三分为土地,其色白。画江河湖海,脉络贯串于其中。画作小方井,以计幅圆之广袤、道里之远近。
这是在干嘛,看出来了吗?
这已经是在利用“经纬度”制作地球仪了啊!
地球仪的出现,原来是在元朝。
明白了经纬度是如何产生的,对于元史中札马鲁丁于1267年制作地球仪一事(早于德国地理学家马丁·贝海姆225年)也就清楚了,地球仪不是这个西域波斯人发明的、也不是他进贡的,而是他奉命制作的。
因为地球仪的制作涉及对地球圆形概念的理解和论证,论证地球为圆形的人不是札马鲁丁,而是赵友钦。赵友钦于1267年完成论证,由此,札马鲁丁于当年制作地球仪。
哥伦布所谓的“大航海发现新大陆”,不过是在郑和舰队多次远洋测绘全球近百年以后,拿着中国人制作的地球仪和美洲地图第三次“发现”中南美群岛。
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