Содержание
- 11 из 12: Круглая башня
- Презентация на тему: » Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии.» — Транскрипт:
- Литература
- Какие бывают?
- 3 из 12: Обсерватория Гриффита
- Виртуальные обсерватории
- Из истории обсерватории
- Открытый космос дома
- Первая в мире обсерватория
- Археология в поисках ответов
- Российские обсерватории
- Телескопы: наземные и космические
- Когда и как был построен Стоунхендж
- Миграция древних людей и молочная культурная революция
- «Макотржаский квадрат»
- 1 из 12: Башня Эйнштейна
11 из 12: Круглая башня
fhm / Getty Images
В Копенгагене находится Круглая башня, старейшая действующая астрономическая обсерватория в Европе. Цилиндрическая достопримечательность, построенная в 1642 году, хорошо известна своей конной лестницей высотой 209 метров, которая огибает ядро здания. Этот спиралевидный пандус позволил астрономам легко тащить тяжелое научное оборудование на крышу обсерватории – тягловые животные выполняли тяжелую работу. В 1716 году русский царь Петр Великий поднялся по лестнице верхом на лошади. Помимо общественных мероприятий по наблюдению за звездами, которые сейчас проводятся здесь, Круглая башня также является местом проведения концертов и художественных выставок.
Презентация на тему: » Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии.» — Транскрипт:
1
Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии
2
Обсерватория – специализированное научное учреждение, предназначенное для наблюдения земных и астрономических явлений. Совсем недавно учёные сделали вывод, что многие памятники древней архитектуры имели цель наблюдать за небесными светилами. Первые обсерватории были построены еще на заре величайших цивилизаций. Несмотря на то, что древние народы отделяли друг от друга тысячи километров, все сооружения имеют общие закономерности в строении. Сегодня история и научные исследования доказывают, что наши далёкие предки обладали уникальными знаниями в области астрономии. Обнаруженные по всему миру обсерватории говорят о том, что древние цивилизации вели удивительно точные астрономические наблюдения.
3
Гозекский круг Гозекский круг был случайно обнаружен в 1991 на территории Германии. Его построили около 7 тыс. лет назад. Исследуя Гозекский круг, учёные пришли к заключению, что он является уникальным во всех отношениях. Эта масштабная по площади конструкция была нацелена на определение летнего и зимнего солнцестояния. Хотя обсерватория была построена земледельцами, которые населяли эту равнину, всё говорило о них, как о способных личностях, разбирающихся в математике и астрономии. Некоторые учёные утверждают, что найденное сооружение являлось не только обсерваторией. На её территории проводились магические ритуалы, которые современным исследователям не удаётся расшифровать.
4
Спустя некоторое время вблизи Гозека археологи нашли диск, который являл собой отображение космологических представлений о мире того времени. Специалисты не сомневаются, что находка с изображениями космоса является результатом труда древних астрономов, наблюдающих за небесными светилами и другими звёздными объектами не одну сотню лет.
5
Эль-Караколь Астрономы майя проводили наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих городах. Среди них особо выделяется своими размерами Эль-Караколь. Это сооружение было возведено приблизительно в 900 г нашей эры. Главным предназначением обсерватории было наблюдение за перемещением одной из планет солнечной системы Венерой. Как оказалось, у народности майя Венера считалась священной. Учёным удалось выяснить, что майя совершенно точно определили круговорот планеты – 584 дня. Отметки, обнаруженные учёными в «Эль-Караколь», свидетельствуют об обширных знаниях древних астрономов
6
Макотржаский квадрат Эта постройка была обнаружена археологами в Чехословакии в 1961 году. Её возраст составляет приблизительно 5,5 тыс. лет. Учёные не могут объяснить, как жители того времени были знакомы с теоремой, которая спустя сотни веков получила название «Теорема Пифагора». Астрономы древности использовали в своих вычислениях единую меру длины, которую сегодня называют мегалитическим ярдом. Составлялись также календари и делались сложные вычисления движений космических объектов.
Литература
- F. G. W. Struve, «Description de l’Observatoire astronomique central de Poulkova» (1845);
- О. Струве, «Обзор деятельности Николаевской Главной О. за первые 25 лет существования» (1865);
- «К пятидесятилетию Николаевской Главной Астрономической О.» (1889);
- André и Rayet, «L’Astronomie pratique et les observatoires en Europe et en Amérique» (5 томов, 1874-81);
Wikimedia Foundation
.
2010
.
Смотреть что такое «Астрономическая обсерватория» в других словарях:
астрономическая обсерватория
— astronomijos observatorija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. astronomical observatory vok. astronomisches Observatorium, n rus. астрономическая обсерватория, f pranc. observatoire astronomique, m … Fizikos terminų žodynas
Астрономическая обсерватория (значения): Астрономическая обсерватория Астрономическая обсерватория «Джеминиано Монтанари» Астрономическая обсерватория Гэкко Астрономическая обсерватория Дайник Астрономическая обсерватория Иркутского… … Википедия
Оригинал названия Астрономічна обсерваторія є науково дослідним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка Тип астрономическая обсерватория Код 067 … Википедия
Астрономическая обсерватория Львовского национального университета имени Ивана Франко Оригинал названия Астрономічна обсерваторія є науково дослідним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка Тип астрономическая… … Википедия
Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта … Википедия
Тип астрономическая обсерватория Расположение Иркутск, Иркутская область, Россия Координаты 52.280833, 104.345833 … Википедия
Какие бывают?
Существуют обсерватории узкого назначения, например, для наблюдения за Солнцем или для сопровождения наблюдений, проводимых космонавтами. При наблюдении с поверхности Земли невозможно зарегистрировать лучи ультрафиолетового, инфракрасного, гамма и других видов космического происхождения. Для работы с ними телескопы начали запускать в космос, каждый из них представляет собой отдельную обсерваторию. Так ученые смогли шагнуть в эру изучение внеатмосферной астрономии, то есть преодолеть ограничения, накладываемые атмосферой.
Рассмотрим типы обсерваторий:
- инфракрасные. Изучают данный спектр излучения в космосе, обрабатывают и передают данные земным ученым. Первый такой телескоп с остальным необходимым оборудованием устремился в космические дали в 1983 году, его создали специалисты из США и Европы в рамках проекта IRAS. Подобная аппаратура всегда присутствует на межпланетных станциях;
- ультрафиолетовые. Озоновый слой нашей планеты поглощает ультрафиолетовое излучение нашего Солнца и других звезд, поэтому для их изучения тоже нужно вывести оборудование в космос;
- рентгеновские. Позволяют исследователям узнать о мощных процессах, происходящих в космическом пространстве. Детекторы, которые фиксируют изменения, простые и легкие относительно других устройств. Их можно использовать в верхних слоях атмосферы Земли и в открытом космосе;
- гамма-обсерватории. Использует методики, схожие с рентгеновскими, но у них есть особенность: они точнее представляют информацию о том, что происходит внутри атомных ядер, лучше анализируют преобразования элементарных частиц.
Какова причина создания космических обсерваторий, их совершенствования, внедрения новых методик? Это не просто научный интерес, есть практическое значение: понимая, что происходит в космосе, мы узнаем больше о своей планете.
3 из 12: Обсерватория Гриффита
Ron Reiring / Flickr / CC BY 2.0
Промышленник Гриффит Дж. Гриффит пережил трансформационный момент, когда смотрел в телескоп в 1904 году. Его видение состояло в том, чтобы поделиться опытом наблюдения за звездами с публикой, и он посмертно осуществил эту мечту, когда в 1935 году была открыта обсерватория Гриффита. Обсерватория была спроектирована и построена в соответствии со строгими требованиями мистера Гриффита, который обратился за помощью к астрофизикам при установке экспонатов, телескопов и планетария. Сегодня обсерватория Гриффита остается популярной туристической достопримечательностью и продолжает просьбу своего тезки о том, чтобы вход был бесплатным для всех.
Виртуальные обсерватории
В связи с накоплением в мире большого количества астрономических данных возникла необходимость организации к ним централизованного доступа из любой точки планеты и наличия под рукой программ, нужных для их обработки, исследования и подготовки к публикации в виде научной статьи. Поэтому в начале XXI века на государственном уровне начали создаваться сперва национальные, а затем и международные специализированные сайты виртуальных обсерваторий, предоставляющие доступ ко множеству баз данных и программные средства их обработки. Например, такая обсерватория как часть международной виртуальной обсерватории создана Решением Научного совета РАН по астрономии .
Из истории обсерватории
Трудно даже назвать время появления первых обсерваторий. Конечно, это были примитивные сооружения, но все-таки в них велись наблюдения за небесными светилами. Самые древние обсерватории находятся в Ассирии, Вавилоне, Китае, Египте, Персии, Индии, Мексике, Перу и в других государствах. Древние жрецы по сути и были первыми астрономами, потому что они вели наблюдения за звездным небом. – обсерватория, созданная еще в каменном веке. Она находится недалеко от Лондона. Это сооружение было одновременно и храмом, и местом для астрономических наблюдений — истолкование Стоунхенджа как грандиозной обсерватории каменного века принадлежит Дж. Хокинсу и Дж. Уайту. Предположения о том, что это древнейшая обсерватория, основаны на том, что ее каменные плиты установлены в определенном порядке. Общеизвестно, что Стоунхендж был священным местом друидов – представителей жреческой касты у древних кельтов. Друиды очень хорошо разбирались в астрономии, например, в строении и движении звёзд, размерах Земли и планет, различных астрономических явлениях. О том, откуда у них появились эти знания, науке не известно. Считается, что они унаследовали их от истинных строителей Стоунхенджа и, благодаря этому, обладали большой властью и влиянием.
На территории Армении найдена еще одна древнейшая обсерватория, построенная около 5 тыс. лет назад.В XV веке в Самарканде великий астроном Улугбек
построил выдающуюся для своего времени обсерваторию, в которой главным инструментом был огромный квадрант для измерения угловых расстояний звезд и других светил (об этом читайте на нашем сайте: http://сайт/index.php/earth/rabota-astrnom/10-etapi-astronimii/12-sredneverovaya-astronomiya).Первой обсерваторией в современном смысле этого слова был знаменитый музей в Александрии
, устроенный Птолемеем II Филадельфом. Аристилл, Тимохарис, Гиппарх, Аристарх, Эратосфен, Геминус, Птолемей и другие добились здесь небывалых результатов. Здесь впервые начали употреблять инструменты с разделёнными кругами. Аристарх установил медный круг в плоскости экватора и с его помощью наблюдал непосредственно времена прохождения Солнца через точки равноденствия. Гиппарх изобрёл астролябию (астрономический инструмент, основанный на принципе стереографической проекции) с двумя взаимно перпендикулярными кругами и диоптрами для наблюдений. Птолемей ввёл квадранты и устанавливал их при помощи отвеса. Переход от полных кругов к квадрантам был, в сущности, шагом назад, но авторитет Птолемея удержал квадранты на обсерваториях до времён Рёмера, который доказал, что полными кругами, наблюдения производятся точнее; однако, квадранты были совершенно оставлены только в начале XIX века.
Первые обсерватории современного типа стали строиться в Европе после того, как был изобретен телескоп – в XVII веке. Первая большая государственная обсерватория – парижская
. Она была построена в 1667 г. Наряду с квадрантами и другими инструментами древней астрономии здесь уже использовались большие телескопы-рефракторы. В 1675 г. открылась Гринвичская королевская обсерватория
в Англии, в предместье Лондона.Всего в мире работает более 500 обсерваторий.
Открытый космос дома
Для тех, кто не готов ездить в планетарии в соседние города или хочет смотреть на космос без преград в любой момент времени, существуют интернет-платформы прямого наблюдения за звездным небом. На сайте Geocam можно в прямом эфире наблюдать вид на Землю или открытый космос через камеры, установленные на спутниках. Некоторые из трансляций можно смотреть со звуком.
Через сайт Cosmos-online можно следить за камерами с Международной космической станции. Трансляцию организует управление NASA. Кадры с видом на Землю попадают в камеру только в моменты, когда астронавты отдыхают. В остальное время передатчики нужны им для работы, и в эфир транслируется заставка с нынешнем положением станции. Тем, кто хочет посмотреть на Землю, стоит рассчитать время: космонавты на МКС живут по Гринвичу, время отстает от московского на три часа.
Вид на землю с МКС
(Фото: NASA)
На виды космоса можно смотреть и через телескопы. На сайте Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики можно заказать фотографию с любого из доступных телескопов и получить ее на почту. Но нужно дождаться, пока он сделает снимок — этот процесс может занять некоторое время.
В прямом эфире за телескопами можно наблюдать на платных порталах iTelescope и Slooh. В среднем подписка стоит около $5 в месяц. За дополнительную плату можно воспользоваться функцией управления телескопом и ненадолго почувствовать себя настоящим астрономом.
Первая в мире обсерватория
Внешний вид и возраст Гёбекли-Тепе десятилетиями захватывали воображение археологов. Про них писали в прессе и снимали документальные фильмы, строили бесчисленные теории заговора, от пришельцев до заявлений о древних, технологически развитых цивилизациях. Некоторые ученые, не связанные с основной группой, проводившей раскопки, предполагают, что Гёбекли-Тепе на самом деле был астрономической обсерваторией.
Есть как минимум два свидетельства того, что этот храм использовался для изучения неба. Во-первых, он был идеально построен с точки зрения наблюдения за небесными телами, со своей купольной формой и ровной поверхностью. Скорее всего, в основном обсерватория использовалась для наблюдения за звездой Сириус, потому что местные жители поклонялись ей, как и другие культуры в этом регионе тысячи лет спустя.
Кроме того, некоторые резные изображения в Гёбекли-Тепе изображают удар кометы, поразившей Землю в конце ледникового периода.
Пока ученые не могут однозначно ответить на этот вопрос. Уже больше 25 лет исследователи изо всех сил пытаются установить колонны храма на их первоначальное место, но первоначальная планировка этого потрясающего здания остается предметом обсуждения. Это лишает археологов возможности точно узнать, имел ли Гёбекли-Тепе какое-либо астрономическое значение.
Вид с воздуха на Гёбекли-Тепе показывает его обширные просторы. Все это было создано руками человека более 10 000 лет назад.
Археология в поисках ответов
Когда археологи нашего времени принялись исследовать Стоунхендж, то сделали новые открытия. С помощью радио — углеродного метода установлена более точная дата постройки, выяснено, что людям потребовалось как минимум несколько столетий, а то и целое тысячелетие для постройки комплекса из камней.
Принятая сегодня история создания элементов комплекса (камней и предметов, найденных рядом) включает три этапа.
- Строительство главного рва и валов. Во рву найдено немало оленьих рогов со следами «износа» (скорее всего, ими и копали). Возраст их определили радиоуглеродным методом: 3020–2910 гг. до н. э. Первоначально комплекс состоял из внешней траншеи и насыпи.
- Вторичное заполнение рва, время появления деревянных сооружений, которые затем заменят на каменные, выкапывание лунок Обри.
- Похоронная врезка в вершину вторичного заполнения рва, постройка каменных колец из песчаника и голубых камней и авеню у Пяточного камня (местные жители называют его «Пяткой бегущего монаха»). Материал, использовавшийся для определения возраста валунов сарсена (породы песчаника, применяемой при постройке), имеющийся в весьма ограниченном количестве, указывает на 2440–2100 гг. до н. э.
Однако, отвечая на вопрос, когда построили комплекс, археологи пытались разгадать и другую загадку — зачем его возвели. Так, наиболее распространенные версии ученых следующие: монументальное погребальное строение, обсерватория-календарь и святилище.
То, что это монументальный могильник — самая слабая из них. Несмотря на то, что вблизи обнаружены захоронения, отнести их ко времени возведения каменных глыб нельзя — установлено, что они появились здесь гораздо позже.
Версия номер два — про обсерваторию-календарь — основана на том, что архитектура и расположение Стоунхенджа указывают именно на эту функцию. С его помощью решалась важнейшая задача: определение дня летнего солнцестояния, когда светило восходило на северо-востоке максимально близко к точке севера. От этого дня можно было начинать вести счет времени на год вперед, пока солнце вновь не поднимется точно над Пяточным камнем, знаменуя завершение цикла.
Конечно, наблюдение за движением солнца не было единственной целью, ради чего древние люди возвели необычный комплекс из камней. Ведь для того, чтобы увидеть восход солнца над Пяточным камнем в день летнего солнцестояния, достаточно было установить этот камень и отметить определенную точку в поле, с которой проводились бы наблюдения. Зачем же тогда остальные камни?
Ученые пристальнее присмотрелись к устройству трилитов (сооружений из каменной глыбы, установленной на двух камнях). Вертикальные камни в них поставлены очень близко друг к другу, на расстоянии 30 см. Таким образом, смотря сквозь бойницу, человек неизбежно ограничивал поле зрения, причем каждый раз взгляд, пройдя сквозь трилит, попадал в определенный проем внешней колоннады.
Из таких трилитов сооружен комплекс
Фиксировались и другие важные направления. Как показали исследования, сквозь один из трилитов открывается вид на солнце, встающее в день зимнего солнцестояния. Два других предназначались для наблюдения захода в дни летнего и зимнего солнцестояний.
Не исключая версию о том, что Стоунхендж использовался как гигантская (для своего времени) обсерватория-календарь, ученые предполагают, что комплекс был одновременно святилищем — местом проведения ритуальных празднеств. Причем эти обе роли совмещались и не мешали одна другой.
И в наше время, в утро летнего солнцестояния, сотни людей собираются, чтобы запечатлеть восход солнца
Ученые выяснили, что Стоунхендж был и обсерваторией-календарем, и древним святилищем
Все дело в том, что древние общества, которые уже перешли от охотничье-собирательского образа жизни к земледелию, были «привязаны» к перемене погоды и годовым циклам. Зная, когда нужно сеять, а когда собирать урожай, можно обеспечить себе относительно стабильное существование в окружающем неспокойном мире. Стоунхендж стал своеобразным календарем: с его помощью определяли, когда заканчивается зима и когда начинается новый год — в день летнего солнцестояния. Его отмечали все земледельческие общества (на Руси — праздник Ивана Купалы), так что логично предположить, что в этот день со встречей солнца, проходящего над Пяточным камнем, древние люди в храме Стоунхенджа отмечали начало нового дня, нового года и новой жизни.
О том, какие проводились ритуалы, ничего не известно, все происходило в дописьменную эпоху. Впрочем, не исключено, что секрет камней позднее могли перенять друиды и использовать их в своих ритуальных процессиях, после чего, уже в Средневековье, им и приписали авторство создания всего комплекса.
Российские обсерватории
Первой обсерваторией в России была частная обсерватория А.А. Любимова в Холмогорах Архангельской области, открытая в 1692 г. В 1701 г. по указу Петра I создана обсерватория при Навигацкой школе в Москве. В 1839 г. была основана Пулковская обсерватория под Петербургом, оборудованная самыми совершенными инструментами, которые давали возможность получать результаты высокой точности. За это Пулковскую обсерваторию назвали астрономической столицей мира. Сейчас в России более 20 астрономических обсерваторий, среди них ведущей является Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Академии наук.
Телескопы: наземные и космические
Специальный прибор, который используют для наблюдения за космическими объектами, называется телескоп. Главная его задача – собрать как можно больше света от небесного тела и увеличить угол зрения, под которым это небесное тело можно изучать. Улавливаемый прибором свет пропорционален его объективу. Следовательно, чем больше объектив у телескопа, тем мельче объекты он может уловить.
Первый телескоп появился благодаря ученому Галилео Галилею в 1609 году. Принцип его работы практически ничем не отличался от уже имеющихся на то время подзорных труб. Для своего прибора ученый использовал более мощные линзы, которые позволили увеличить изображение в 20 раз. Телескоп помог сделать первые важные открытия в космосе. Сейчас он хранится в одном из музеев Флоренции.
С помощью наземных телескопов можно наблюдать за Солнцем, планетами, спутниками. Но вот изучить детально звезды не получится. Даже в самый мощный прибор они видны как маленькие мерцающие точки.
Наземный телескоп
Более детально познакомиться с космосом и Вселенной позволяют космические телескопы, расположившиеся на орбите. Это настоящие гиганты, они помогают даже в изучении истории Вселенной. Первый космический телескоп подняли в воздух в августе 1957 года. На высоте 25 км он сделал съемку Солнца в высоком расширении.
Космический телескоп
Современные космические и наземные телескопы оснащены компьютерными программами. Они передают картинку на монитор, что позволяет увидеть изображение в таком виде, в каком оно представлено в действительности, без каких-либо искажений.
Где находятся самые крупные оптические телескопы
Как правило, телескопы устанавливают в отдаленных местах от городской суеты. Для этого подходят горные местности, либо бескрайние пустыни. К числу крупнейших телескопов мира относят:
- FAST – наибольший наземный телескоп на всем земном шаре. Его диаметр достигает 500 метров. Расположен на территории Китая. Прибор предназначен для изучения всего космоса и поиска инопланетного разума.
- Аресибо – одна из крупнейших обсерваторий, на территории которой расположен телескоп диаметром 305 м. Находится в Пуэрто-Рико. С помощью телескопа изучают планеты и Солнце.
- GreenBank – один из крупнейших телескопов на территории США. Его строительство длилось 11 лет. В диаметре достигает 100 м. Прибор можно направить в любую точку космического пространства.
- Эффельсбергский радиотелескоп – еще один прибор диаметром около 100 м. Находится в западной части Германии.
- Радиотелескоп имени Б. Ловелла – прибор был создан в середине ушедшего столетия. Название получил в честь своего создателя. Диаметр телескопа – 76 м.
Самый крупный телескоп России БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный) расположен в горах на высоте 2070 м в Карачаево-Черкесии. Диаметр его зеркала составляет 6 метров.
Когда и как был построен Стоунхендж
Около 2600 лет до нашей эры, то есть ещё во времена каменного века, пусть и относительно недавнего (неолит), люди, по-видимому жители этих мест, вырыли большой кольцевой ров на равнине около нынешнего города Солсбери. Ров имел форму правильного круга диаметром около 105 м.
Извлеченную землю никуда не вывозили и сваливали тут же, образовав таким образом 2 вала по обе стороны рва. Работа была проведена не шуточная – строителям пришлось извлечь примерно 3000 куб. метров земли вперемежку с дробленым мелом, и все это – располагая весьма скромными инструментами в виде примитивных кирок и скребков из костей животных.
Примерно 10 лет труда ушло на сооружение двух меловых валов. В северной части круга было оставлено место для входа. В 30 м перед входом за кольцом был установлен вертикальный камень, теперь называемый Пяточным камнем. Длина этого знаменитого камня из песчаника — 6 м, а вес 35 т. Тем не менее он был перенесен на 32 км из известковых холмов Марлборо-Даунс, покрытых тогда крупными валунами, к месту теперешнего нахождения.
По-видимому, для изобретательных строителей такая инженерная задача не представлялась чрезмерно трудной. Пяточный камень был установлен в меловой дыре вертикально, однако за прошедшие 5 тыс. лет он наклонился на 30°.
Схема Стоунхенджа. Красными кругами я отметил основные точки – самая верхняя это Пяточный камень, 4 другие крупные камня указывают на углы основного прямоугольника. 58 лунок в земле проходящие через эти вершины – те самые лунки Обри
Внутри кругового вала были сделаны две насыпи, а ещё четыре больших камня были установлены по углам прямоугольника. Затем было выкопано 56 лунок, разделяющих круг на 56 равных сегментов. Неплохо для неграмотных людей, занимающихся практической геометрией за 2000 лет до Эвклида, основателя геометрии!
Сейчас мы привыкли воспринимать Стоунхендж как каменный круг в окружении гигантских каменных арок и мегалитов, но на момент строительства все выглядело немного попроще: арки и прочие мегалиты появились тут значительно позже – спустя 1000 лет после строительства каменного круга.
Миграция древних людей и молочная культурная революция
Как говорит профессор Николь Бойвин, старший автор исследования и директор департамента археологии MPI Science of Human History — «Мы видим переход к молочному животноводству именно тогда, когда скотоводы начали переселение на восток». Конечно, в этом наверняка сыграли свою роль и лошади, однако в отношении употребления молока учеными также выявлена явная закономерность.
Молоко служило источником жидкости в засушливых районах
Какие именно преимущества давало молоко, еще предстоит выяснить. Но вполне вероятно, что оно служило источником дополнительных питательных веществ, белков, а самое главное — источником жидкости в засушливых районах, таких как открытые степи
Как отмечают ученые, по большому счету, то, что они обнаружили, является серьезной культурной революцией, не менее важной чем, к примеру, освоение рыболовства. Пастухи раннего бронзового века ясно осознали, что потребление молочных продуктов дает некоторые фундаментальные преимущества, и как только они это поняли, стали возможными длительные путешествия через степи
К слову, примерно в те же времена проживал древний человек Этци, о котором я недавно рассказывал. Его замороженную мумию ученые нашли во льдах Альп, что также позволило выяснить много интересных фактов из жизни древних людей.
«Макотржаский квадрат»
Следующим доисторическим объектом, сооруженным для наблюдений за небесными телами, является «Макотржаский квадрат», расположенный на территории европейского континента. Его обнаружили в Чехословакии в 1961 году. Археологи придерживаются мнения, что возраст обсерватории — 5,5 тысяч лет. Древние астрономы задействовали при проведении вычислений фиксированную мерную единицу, которая через много тысячелетий стала называться мегалитическим ярдом. В сооружении проводились сложные расчеты, создавались календари, а также определялись закономерности в движении небесных тел.
Современные ученные задействовали магнитометр, чтобы определить приблизительный возраст постройки. В результате долгих исследований им удалось определить, что она датировалась концом каменного века и изначально обладала квадратной формой. По обеим сторонам обсерватории находились ворота, а линии, соединяющие выход в восточной стороне были по 302 метра в длину. Такой показатель сопоставим с числом в 365 мегалитических ярдов, что является прямым намеком на продолжительность земного года.
В «Макотражском квадрате» была обнаружена еще одна любопытная деталь: если провести линию через центральные части ворот, она будет направлена в сторону того места, где около 6000 лет назад была обнаружена ярчайшая звезда в созвездии Ориона — Бетельгейзе.
1 из 12: Башня Эйнштейна
Claudio Divizia / Shutterstock
Построенная в 1921 году башня Эйнштейна в Потсдаме, Германия, была спроектирована архитектором Эрихом Мендельсоном для размещения солнечного телескопа, задуманного ученым Эрвином Финли-Фрейндлихом. Обсерватория была построена, чтобы помочь доказать недавно предложенную Альбертом Эйнштейном теорию относительности, наблюдая то, что теперь известно как красное смещение – явление, при котором спектральные линии смещаются в пределах гравитационного поля Солнца. Хотя во время Второй мировой войны башня Эйнштейна подверглась бомбардировке союзников, она уцелела и до сих пор используется для изучения физики Солнца.