A Ciência em Alexandria. Reconstrução do Átrio da Biblioteca de Alexandria

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1 A Ciência em Alexandria Reconstrução do Átrio da Biblioteca de Alexandria

2 A Escola de Alexandria Após a morte de Alexandre Magno (325 a. C.) o seu império fragmentou-se. O Egipto passou a ser governado por Ptolemeu, um dos seis generais do imperador. O segundo Ptolomeu fundou o Museu e a Biblioteca de Alexandria. O centro cultural e científico do mundo antigo deslocou-se de Atenas para Alexandria. É característico da Ciência de Alexandria o desenvolvimento do conhecimento por especialidades Para além do conhecimento fundamental, os sábios de Alexandria davam grande importância ao saber prático Uma das grandes contribuições neste período foi a mediação ou estimativa de grandezas astronómicas. O Renascimento vai retomar o espírito da Escola de Alexandria

3 Sábios da Escola de Alexandria Eratóstenes fez a primeira estimativa do raio da Terra; Apolónio de Perga e Hiparco de Rodes conceberam as primeiras alterações ao modelo geocêntrico (epiciclos e movimento excêntrico); Aristarco de Samos autor da teoria heliocêntrica mais bem fundamentada da Antiguidade; Euclides autor dos famosos Elementos de Geometria Ptolemeu autor do modelo geocêntrico modificado (modelo ptolemaico), geógrafo, dedicou-se ainda ao estudo da óptica; Arquimedes matemático, cientista, engenheiro; Herão inventor de engenhos mecânicos.

4 Arquimedes e as origens da Mecânica Arquimedes de Siracusa ( d.c.) foi um dos grandes génios da Antiguidade. Princípio de Arquimedes A sua obra Sobre Corpos que Flutuam é o primeiro registo conhecido do uso daquilo que hoje chamamos "peso específico". Estudos sobre o mecanismo das alavancas Invenções: parafuso de Arquimedes, um engenho para tirar água; o seu empenhamento na construção de máquinas de guerra para defesa da cidade. Construção de um planetário uma esfera celeste com modelos para o Sol, a Lua, as estrelas. Matemática método de medir áreas de superfícies planas e curvas.

5 A medida de grandezas astronómicas Eratóstenes (século III a.c.) primeira estimativa do raio da Terra, conduzindo a um valor de 6.40km (valor actual: km); Aristarco de Samos (século III a.c.): Sobre as dimensões e distâncias do Sol e da Lua primeira tentativa científica de estimar as distâncias relativas do Sol e da Lua e as distâncias destes astros à Terra, bem como os diâmetros destes astros. Valores das grandezas astronómicas obtidos por Aristarco, em unidades do diâmetro da Terra (valores actuais): diâmetro da Lua 0,36 (0,27) diâmetro do Sol 6,75 (108,9) distância da Terra à Lua 9,5 (30,2) distância da Terra ao Sol 180 (11,76)

6 O modelo heliocêntrico de Aristarco de Samos Antecedentes da ideia de uma Terra móvel: Anaxágoras, da escola pitagórica Filolaus e A teoria heliocêntrica primitiva mais conhecida: proposta no século III a.c. por Aristarco de Samos ( a C.). O Sol ocupava o centro do universo e que era a Terra, bem como os outros planetas, que giravam em volta deste. Razões possíveis para a sua não aceitação contrariar: os pressupostos filosóficos da teoria geocêntrica as evidências e intuições do senso comum não observação do paralaxe estelar

7 Modelo ptolemaico Movimento excêntrico: a Terra, estacionária, não estava exactamente no centro de rotação das esferas Movimento epicicloidal : O Sol e os planetas podiam ter doistipos de movimentos circulares: um da Terra (ou de um outroponto se o movimento fosse excêntrico) e outro em torno de um ponto da primeira órbita circular. A equante: certos astros teriam um movimento circular relativamente a um ponto (o centro do círculo) mas que só seria uniforme relativamente a um outro ponto, a equante. Vantagens do modelo geocêntrico ptolemaico descrevia satisfatoriamente fenómenos que podiam ser estudados com instrumentos da época; previa as trajectórias dos planetas; explicava porque é que não se observava paralaxe das estrelas fixas; harmonizava-se com os pressupostos filosóficos do sistema global; era evidente do ponto de vista do senso comum. Movimento epiciclico

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