អ្វីដែលជាមហាក្សត្រីនៅសតវត្សទី 17 ។ រដ្ឋប្រហាររាជវាំងទាំងអស់។



ផែនការ៖

    សេចក្តីផ្តើម
  • 1 សកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រ
  • 2 រូបភាពរបស់ Digges នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍
  • កំណត់ចំណាំ
    អក្សរសិល្ប៍

សេចក្តីផ្តើម

លោក Thomas Digges(1546 - 24 សីហា 1595) - តារាវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ឆ្នើមម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រដំបូងនៃប្រព័ន្ធ heliocentric នៃពិភពលោក។


1. សកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រ

Digges បានពិពណ៌នាអំពីទស្សនៈតារាសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការងារ ការពិពណ៌នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃលំហឋានសេឡេស្ទាល ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងការបង្រៀនបុរាណបំផុតរបស់ Pythagoreans ដែលថ្មីៗនេះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដោយ Copernicus និងបានបង្ហាញឱ្យឃើញតាមធរណីមាត្រ។(1576) ដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃសៀវភៅមួយដោយឪពុករបស់គាត់គឺ Leonard Digges ។ មិនដូចលោក Nicolaus Copernicus លោក Thomas Digges (ប្រហែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ឺរ៉ុបដំបូងគេ) បានលើកឡើងថា ផ្កាយនៅក្នុងចក្រវាឡមិនស្ថិតនៅលើលំហតែមួយទេ ប៉ុន្តែនៅចម្ងាយខុសគ្នាពីផែនដី - លើសពីនេះទៅទៀត ដល់ភាពគ្មានទីបញ្ចប់៖

រង្វង់នៃផ្កាយថេរលាតសន្ធឹងឡើងលើគ្មានដែនកំណត់ ដូច្នេះហើយគ្មានចលនាទេ។

រចនាសម្ព័ននៃសាកលលោកយោងទៅតាម Thomas Digges (ពី ការពិពណ៌នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃលំហស្ថានសួគ៌).

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ មិនដូច Giordano Bruno ទេ Digges មិនបានចាត់ទុកចក្រវាឡដែលនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តរបស់វាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ តាមគំនិតរបស់គាត់ "រង្វង់" នៃផ្កាយថេរគឺជា "វិមាននៃព្រះដ៏អស្ចារ្យបំផុត ជាជម្រកនៃពួកអ្នករើសតាំង ជាជម្រករបស់ទេវតានៅស្ថានសួគ៌"។ ដូចដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ល្បីល្បាញនៃវិទ្យាសាស្រ្ត Alexander Koyre បានកត់សម្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវថា Digges "មានទំនោរក្នុងការដាក់ផ្កាយមិនមែននៅលើមេឃនៃតារាវិទូនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានសួគ៌នៃអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ" ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គំនិតនៃភាពគ្មានទីបញ្ចប់នៃចក្រវាឡបានអនុញ្ញាតឱ្យ Digges បង្កើតជាលើកដំបូងនូវគំរូនៃ photometric paradox ហើយគាត់បានឃើញដំណោះស្រាយចំពោះរឿងប្រឌិតនេះដោយការពិតដែលថាផ្កាយឆ្ងាយមិនអាចមើលឃើញដោយសារតែចម្ងាយរបស់ពួកគេ។

បញ្ហាមួយទៀតត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុង ការពិពណ៌នាល្អឥតខ្ចោះគឺជាហេតុផលសម្រាប់ភាពមិនអាចសង្កេតបាននៃការបង្វិលប្រចាំថ្ងៃរបស់ផែនដី។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Digges លើកជាឧទាហរណ៍អំពីបាតុភូតរូបវ័ន្តនៅលើកប៉ាល់ដែលធ្វើចលនាស្មើគ្នានៅលើសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់។ ការវិភាគរបស់ Digges គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយ Galileo Galilei នៅក្នុងសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញ ការសន្ទនាលើប្រព័ន្ធសំខាន់ពីររបស់ពិភពលោកនិងរំពឹងពីគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនង។ ប្រហែលជាដើម្បីបង្ហាញពីអវត្ដមាននៃឥទ្ធិពលនៃចលនាលើដំណើរនៃបាតុភូតដែលកើតឡើងលើសាកសពដែលកំពុងផ្លាស់ទីនោះ Digges បានធ្វើការពិសោធន៍លើការគប់វត្ថុចេញពីដើមនៃកប៉ាល់ដែលកំពុងផ្លាស់ទី។

សមិទ្ធិផលមួយទៀតរបស់ Thomas Digges គឺជាការប៉ុនប៉ងមួយ រួមជាមួយនឹង John Dee ដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពស្រដៀងគ្នាប្រចាំថ្ងៃរបស់ New Star ដែលផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ 1572 (កំពូលណូវ៉ារបស់ Tycho Brahe)។ អវត្ដមាននៃ parallax ដែលអាចកត់សម្គាល់បានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់សន្និដ្ឋានថាផ្កាយនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយហួសពីគន្លងនៃព្រះច័ន្ទហើយដូច្នេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិទេផ្ទុយពីអារីស្តូតទៅនឹង "ពិភពលោក sublunar" (Tycho Brahe, Michael Möstlin និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតបានមកដល់។ ការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ) ។ Digges បានចាត់ទុក New Star ថាជាអព្ភូតហេតុដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ ហើយបានបង្ហាញពីអំណាចគ្មានទីបញ្ចប់របស់ទ្រង់។ Digges ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺរបស់វាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរចម្ងាយទៅផ្កាយ ដែលកើតឡើងដោយសារតែការបង្វិលផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យ។

ទីបំផុត រួមជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់គឺលោក Leonard Diges គាត់បានចូលរួមក្នុងការសាងសង់កែវយឹតឆ្លុះបញ្ចាំង។ មានហេតុផលដើម្បីជឿថាស្នាដៃទាំងនេះត្រូវបានគ្រងរាជ្យដោយជោគជ័យមួយផ្នែក។


2. រូបភាពរបស់ Digges ក្នុងអក្សរសិល្ប៍

អ្នកប្រាជ្ញអាមេរិក Peter D. Asher ជឿថា Thomas Digges គឺជាគំរូដើមរបស់ Shakespeare ។ ភូមិ. ក្នុងករណីនេះ ស្រទាប់ semantic នៃការលេងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Shakespeare គឺជាជម្លោះរវាងប្រព័ន្ធសំខាន់ៗនៃពិភពលោកដែលមាននៅក្នុងសតវត្សទី 17 ។ យោងទៅតាមការបកស្រាយនេះ គំរូដើមរបស់ក្លូឌាស (ដែលបានរឹបអូសយកបល្ល័ង្ករបស់ពូរបស់ Hamlet ដោយខុសច្បាប់) គឺ Claudius Ptolemy, Rosencrantz និង Guildenstern - Tycho Brahe ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃប្រព័ន្ធមធ្យមនៃពិភពលោក ដែលភពទាំងអស់វិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ។ ខ្លួនវាវិលជុំវិញផែនដី។


កំណត់ចំណាំ

  1. អត្ថបទពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុង Harrison 1987 ។
  2. នៅក្នុងនេះគាត់ត្រូវបាននាំមុខដោយតារាវិទូក្រិកបុរាណមួយចំនួន; គំនិតបែបនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយ Gemin (សតវត្សទី 1 មុនគ។
  3. Koire 2001, ទំ។ ២៨.
  4. នៅទីនោះ។
  5. Ibid, ទំ។ សាមសិប
  6. Harrison ឆ្នាំ 1987 ទំព័រ។ ៣៧.
  7. Ibid, ទំ។ ២១៤-២១៧។
  8. អារីអូទី ១៩៧២; Armitage ឆ្នាំ 1947 ។
  9. បៃតង ២០០៤; Goulding ឆ្នាំ 2006; Pumfrey និង Riley ឆ្នាំ 2010 ។
  10. Goulding ឆ្នាំ 2006 ទំព័រ។ ៤៩; Ruiz–Lapuente ឆ្នាំ 2005 ទំព័រ។ ៤.
  11. រ៉ូណាន ១៩៩១; Teague 1994; Whitaker ឆ្នាំ 1993 ។

អក្សរសិល្ប៍

  • Koire A.ពីពិភពបិទជិតទៅសកលលោកគ្មានកំណត់។ - M.: ស៊េរី: Sigma, 2001 ។
  • អារីអូទី ភី.ពីកំពូលទៅជើងនៃ Mast នៅលើនាវាផ្លាស់ទី - www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a751208259~tab=citations // Annals of Science. - ឆ្នាំ 1972. - វ៉ុល។ 28. - ទំ. 191-203 ។
  • Armitage A.គម្លាតនៃសាកសពធ្លាក់ចុះ - www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a739367884 // Annals of Science. - ឆ្នាំ 1947. - វ៉ុល។ 5. - ទំព័រ 342-351 ។
  • Goddu A. Digges, ថូម៉ាស // នៅក្នុង៖ សព្វវចនាធិប្បាយជីវប្រវត្តិនៃតារាវិទូ. - Springer, 2007 ។
  • Goulding R.ស្លាប (ឬជណ្តើរ) ទៅស្ថានសួគ៌។ សន្ធិសញ្ញា Parallactic របស់ John Dee និង Thomas Digges // នៅក្នុង: John Dee: ការសិក្សាអន្តរកម្មជាភាសាអង់គ្លេស Renaissance, Ed ។ ដោយ S. Clucas. - Springer, 2006. - P. 41-63 ។
  • បៃតង D.W.E. Astrometry នៃ supernova 1572 (B Cassiopeiae) - onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asna.200310246/abstract // ផ្កាយរណប។ ណាច។. - 2004. - វ៉ុល។ 325.-P. 689–701 ។
  • ហារីសុន អ៊ី.ភាពងងឹតនៅពេលយប់។ - សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ។ សារព័ត៌មានឆ្នាំ ១៩៨៧ ។
  • ចនសុន F.R.ឥទ្ធិពលរបស់ Thomas Digges លើវឌ្ឍនភាពនៃតារាសាស្ត្រសម័យទំនើបនៅសតវត្សទី 16 នៃប្រទេសអង់គ្លេស // អូស៊ីរីស. - ឆ្នាំ 1936. - វ៉ុល។ 1. - ទំ។ 390-410 ។
  • ចនសុន F.R. Thomas Digges និង Infinity of the Universe - www.archive.org/details/theoriesoftheuni033062mbp // នៅក្នុង: Theories Of The Universe, Ed ។ ដោយ M.K. Munitz. - The Free Press, 1957. - P. 184-190 ។
  • Pumfrey S. និង Riley D. Copernican ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសអង់គ្លេស៖ អត្ថបទថ្មីដោយ Thomas Digges នៅលើ 'New Star' នៃ 1572 - eprints.lancs.ac.uk/969/ // ទិនានុប្បវត្តិអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្រ្តវិទ្យាសាស្ត្រ. - 2010.
  • Ronan C.A.ប្រភពដើមនៃកែវយឹតឆ្លុះបញ្ចាំង - adsabs.harvard.edu/abs/1991JBAA..101..335R // . - ឆ្នាំ 1991. - វ៉ុល។ 101, លេខ 6 ។ - ទំ. ៣៣៥-៣៤២ ។
  • Ruiz-Lapuente P. Nova Stella និងអ្នកសង្កេតការណ៍របស់វា - arxiv.org/abs/astro-ph/0502399 // arXiv:astro-ph/0502399v1. - 2005.
  • Sawyer Hogg H.ចេញពីសៀវភៅចាស់ៗ (សេចក្តីណែនាំនៃប្រព័ន្ធ Copernican ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស។ III. Thomas Digges និង ការពិពណ៌នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃ Caelestiall Orbes) - adsabs.harvard.edu/abs/1952JRASC..46..195S // ទិនានុប្បវត្តិនៃ Royal Astronomical Society of Canada. - ឆ្នាំ 1952. - វ៉ុល។ 46. ​​​​- ទំព័រ 195-201 ។
  • Teague E.T.H. The Digges / Bourne Telescope - adsabs.harvard.edu/abs/1994JBAA..104...89T // ទិនានុប្បវត្តិនៃសមាគមតារាសាស្ត្រអង់គ្លេស. - ឆ្នាំ 1994. - វ៉ុល។ V.104, ទេ។ 2. - ទំព័រ 89-89 ។
  • Whitaker E.A.តេឡេស្កុប Digges-Bourne - លទ្ធភាពជំនួស - adsabs.harvard.edu/abs/1993JBAA..103..310W // ទិនានុប្បវត្តិនៃសមាគមតារាសាស្ត្រអង់គ្លេស. - ឆ្នាំ 1993. - វ៉ុល។ 103, លេខ 6 ។ - ទំ.៣១០-៣១២។
ទាញយក
អរូបីនេះគឺផ្អែកលើ

អង្ករ។ 4. ខ្សែកោងពន្លឺនៃ SN 1572 ផ្អែកលើការសង្កេតដែលមើលឃើញដោយតារាវិទូនៃសតវត្សទី 16 ។ ការវាស់វែងទាំងអស់បន្ទាប់ពីកំពូលពន្លឺត្រូវបានអនុវត្តដោយ Tycho Brahe ។ ការសិក្សាលម្អិតអំពីផ្កាយបែបនេះ និងខ្សែកោងពន្លឺរបស់ពួកគេបានធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចក្នុងសតវត្សទី 20 ដើម្បីស្វែងរកការពង្រីកដែលបង្កើនល្បឿននៃសកលលោក។

ការលេចឡើងនៃផ្កាយ "ថ្មី" នៅលើមេឃ (នៅកម្រិតពន្លឺអតិបរមារបស់វា វាអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងភពសុក្រ និងអាចមើលឃើញសូម្បីតែនៅពេលថ្ងៃ) បានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ទាំងក្នុងចំណោមតារាវិទូ និងក្នុងចំណោមប្រជាជន។ អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើន (រួមទាំងគ្រូរបស់ Kepler លោក Mikhail Mestlin និង John Dee) បានព្យាយាមកំណត់កូអរដោណេ និងប៉ារ៉ាឡក់ពិតប្រាកដរបស់វា។ ចូលរួមក្នុងការសង្កេតស្រដៀងគ្នានិង Thomas Digges ។ នៅឆ្នាំ 1573 គាត់បានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយដែលគាត់បានសង្ខេបលទ្ធផលនៃការសង្កេតរបស់គាត់។ ដោយប្រើឧបករណ៍ដ៏សាមញ្ញបំផុតដូចជាបុគ្គលិករបស់យ៉ាកុប (កំណាត់ឈើឆ្កាងពីរ ដែលមួយរំកិលលើមួយទៀត - រូបទី 5) គាត់បានវាស់ចម្ងាយជ្រុងនៃផ្កាយថ្មីមួយពីផ្កាយ 6 នៃក្រុមតារានិករ Cassiopeia ។ នៅឆ្នាំ 1977 តារាវិទូជនជាតិអង់គ្លេស Stephenson និង Clarke បានប្រៀបធៀបលទ្ធផលរបស់ Digges និង Tycho Brahe ក្នុងការកំណត់កូអរដោនេនៃ SN 1572 ជាមួយនឹងទីតាំងនៃកណ្តាលនៃ supernova សំណល់។ វាបានប្រែក្លាយថាកូអរដោនេដែលទទួលបានដោយអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរ (ដោយវិធីនេះពួកគេមានអាយុដូចគ្នា) ស្របគ្នាជាមួយនឹងទីតាំងនៃប្រភពវិទ្យុនិង nebula អុបទិកនៅកន្លែងនៃការផ្ទុះ supernova ។ វាមិននឹកស្មានដល់ទេថា ទោះបីជាមានការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយកាន់តែច្រើននៃការវាស់វែងបុគ្គលរបស់ Digges ក៏ដោយ ទីតាំងមធ្យមនៃ supernova យោងតាមទិន្នន័យរបស់គាត់បានប្រែទៅជាត្រឹមត្រូវជាង Tycho Brahe ទៅទៀត។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថា ភាគច្រើនទំនងជាកំហុសប្រព័ន្ធតូចមួយបានចូលទៅក្នុងការវាស់វែង ឬដំណើរការទិន្នន័យរបស់ Tycho ដែល Digges មិនមាន។

អង្ករ។ 5. បុគ្គលិករបស់យ៉ាកុប (ឧទាហរណ៍ពីការរុករកជាក់ស្តែងដោយ John Seller, 1672)។ អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយ "បុគ្គលិក" នៅតែជាឧបករណ៍សំខាន់មួយរបស់តារាវិទូ។

បន្ថែមពីលើកូអរដោនេនៃ SN 1572 លោក Thomas Digges ក៏បានព្យាយាមប៉ាន់ប្រមាណប៉ារ៉ាឡែលប្រចាំថ្ងៃរបស់វា ហើយបានរកឃើញថាវាមិនលើសពីពីរនាទីធ្នូទេ។ ពីនេះវាបន្តមកថាផ្កាយគឺឆ្ងាយជាងព្រះច័ន្ទដែលប៉ារ៉ាឡិកគឺប្រហែល 1 °។ លទ្ធផលស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានទទួលដោយតារាវិទូផ្សេងទៀត (ជាចម្បង Tycho Brahe) ហើយពួកគេមានន័យថា ផ្ទុយទៅនឹងការបង្រៀនរបស់អារីស្តូត ការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងពិភពនៃផ្កាយផងដែរ។

លទ្ធផលនៃការសង្កេត supernova ធ្វើឱ្យវាអាចសន្មតថា Thomas Digges ជាអ្នកសង្កេតការណ៍ឆ្នើមបំផុតម្នាក់នៅសម័យរបស់គាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Digges បានរួមចំណែកដ៏សំខាន់បំផុតរបស់គាត់ចំពោះតារាសាស្ត្រក្នុងនាមជាអ្នកពេញនិយមនៃប្រព័ន្ធ Copernican ។

នៅឆ្នាំ 1576 គាត់បានបោះពុម្ពឡើងវិញនូវ almanac ដ៏ពេញនិយមរបស់ឪពុកគាត់គឺ Prognostication Everlastinge ដោយបន្សល់ទុកអត្ថបទសំខាន់មិនផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែបន្ថែមឧបសម្ព័ន្ធមួយចំនួន។ ឧបសម្ព័ន្ធសំខាន់បំផុតគឺការពិពណ៌នាដ៏ត្រឹមត្រូវនៃ Caelestiall Orbes យោងទៅតាមគោលលទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនៃ Pythagoreans ដែលទើបនឹងរស់ឡើងវិញដោយ Copernicus និង Geometrical Demonstrations បានអនុម័ត។ Pythagoreans រស់ឡើងវិញដោយ Copernicus គាំទ្រដោយការបង្ហាញធរណីមាត្រ")។ នៅក្នុងការងារខ្លីនេះ Digges ផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបនៃសៀវភៅ Copernicus និងផ្តល់ដ្យាក្រាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អំពីប្រព័ន្ធ heliocentric (រូបភាព 6) ។ ភាពខុសគ្នាសំខាន់នៃគ្រោងការណ៍នេះពីអ្វីដែលបានពិចារណាមុនដោយ Copernicus គឺអវត្តមាននៃរង្វង់នៃផ្កាយថេរ។ យោងតាមលោក Digges ផ្កាយដែលជាធម្មជាតិដែលគាត់មិនបានបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅចម្ងាយខុសគ្នាពីព្រះអាទិត្យដោយបំពេញចន្លោះគ្មានកំណត់។ គួរឱ្យចង់ដឹងចង់ឃើញ Digges មិនសរសេរថានេះគឺជាដ្យាក្រាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេហើយដូច្នេះអ្នកអានជាច្រើនប្រាកដជាបានសន្មតថាគំនិតនៃសកលលោកគ្មានទីបញ្ចប់ក៏ជា Copernican ដែរ។

អង្ករ។ 6. រចនាសម្ព័ន្ធនៃសាកលលោកយោងទៅតាម Thomas Digges (1576) ។

ការបកប្រែប្រហាក់ប្រហែលនៃសិលាចារឹកនៅលើដ្យាក្រាម៖

« ផ្កាយទាំងនេះលាតសន្ធឹងគ្រប់ទិសទី។ វិមាននៃសុភមង្គលដែលមិនអាចបំផ្លិចបំផ្លាញត្រូវបានតុបតែងដោយភ្លើងរាប់មិនអស់ អស់កល្បជានិច្ច និងអស្ចារ្យ លើសព្រះអាទិត្យរបស់យើងក្នុងបរិមាណ និងគុណភាព និង (គាត់គឺជាឃ្លាំង) ទេវតាឋានសួគ៌ដែលមិនចេះខ្វល់ខ្វាយ ពោរពេញដោយភាពរីករាយគ្មានទីបញ្ចប់ នេះជាផ្ទះរបស់ពួកអភិជន»

ការងាររបស់ Thomas Digges ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបានរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៃគំនិតរបស់ Copernicus នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស។ វាត្រូវបានគេសន្មត់ថា Giordano Bruno ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសពីឆ្នាំ 1583 ដល់ឆ្នាំ 1585 ទំនងជាស្គាល់សៀវភៅរបស់ Digges ។ វាគឺសម្រាប់គាត់ - Giordano Bruno - ថាជំហានបន្ទាប់តាមបណ្តោយផ្លូវទៅកាន់រូបភាពទំនើបនៃពិភពលោកជាកម្មសិទ្ធិ - ការទទួលស្គាល់ផ្កាយជាវត្ថុស្រដៀងនឹងព្រះអាទិត្យរបស់យើង។

Digges ជឿថាចំនួនផ្កាយគឺគ្មានកំណត់ ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញចំនួនមានកំណត់នៃពួកវា ដោយសារផ្កាយភាគច្រើននៅឆ្ងាយពេក ដូច្នេះហើយពួកវាខ្សោយពេកក្នុងការសង្កេត៖ "ផ្នែកដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាកដោយហេតុផលនៃចម្ងាយដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេមើលមិនឃើញ។ ដល់ពួកយើង។" អ្នកជំនាញខាងលោហធាតុអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញ Edward Harrison ជឿជាក់ថា ដូចនេះ Thomas Digges គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងគេដែលដឹងថា ភាពងងឹតនៃមេឃពេលយប់ត្រូវតែពន្យល់។ ដំណោះស្រាយដែលស្នើឡើងដោយ Digges ផ្ទាល់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ ទោះបីជាវាហាក់ដូចជាជាក់ស្តែងនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ក៏ដោយ។

បន្ថែមពីលើវិស័យតារាសាស្ត្រ លោក Thomas Digges បានដោះស្រាយបញ្ហាយោធា និងអនុវត្ត អង្គុយក្នុងសភា សាងសង់កំពង់ផែ និងប្រាសាទនៅ Dover និងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសអង់គ្លេស និងហូឡង់។ បានបន្សល់ទុកនូវសញ្ញាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងកូនប្រុសពីរនាក់របស់ Digges ។ ម្នាក់ក្នុងចំនោមពួកគេ - Sir Dudley Digges (1583-1639) - បានក្លាយជាអ្នកនយោបាយនិងជារដ្ឋបុរសដ៏ល្បីល្បាញ (នៅប្រទេសកាណាដាមាន Cape និងកោះ Digges ដែលដាក់ឈ្មោះតាមគាត់ដោយ Henry Hudson ដែលជាមិត្តរបស់ Dudley) ។ កូនប្រុសម្នាក់ទៀត - Leonard Digges (1588-1635) - គឺជាកវី និងអ្នកបកប្រែ ប្រហែលជាស្គាល់ Shakespeare (កំណាព្យពីររបស់ Leonard ក្នុងការចងចាំរបស់ Shakespeare ត្រូវបានគេស្គាល់)។

បញ្ចប់រឿងអំពីការចាប់ផ្តើមនៃប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ photometric paradox នេះ ខ្ញុំចង់និយាយថាឈ្មោះរបស់ Shakespeare ត្រូវបានទាក់ទងមិនត្រឹមតែជាមួយកូនប្រុសរបស់ Thomas Digges ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាមួយខ្លួនគាត់ផងដែរ។ ទំនាក់ទំនងដំបូងគឺជាក់ស្តែង - បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ថូម៉ាស ស្ត្រីមេម៉ាយ Ann បានរៀបការម្តងទៀត ហើយប្តីទីពីររបស់នាងនៅឆ្នាំ 1603 គឺ Thomas Russell ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ Shakespeare ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមឆន្ទៈរបស់គាត់ (ប្រតិបត្តិករ) ។ ការតភ្ជាប់ផ្សេងទៀតគឺមិនសូវផ្លូវការ ខុសពីការរំពឹងទុក ហើយនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកអានមានអារម្មណ៍កំប្លែងជាក់លាក់។

ក្នុងឆ្នាំ 1996 តារាវិទូជនជាតិអាមេរិក Peter Asher បានសន្មត់ថា Thomas Digges គឺជាគំរូដើមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Hamlet ក្នុងការលេងរបស់ Shakespeare ។ យោងទៅតាម Asher ការលេង "Hamlet" ពិពណ៌នានៅក្នុងទម្រង់ប្រៀបធៀបនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានៃគំរូលោហធាតុចំនួនបួនផ្សេងគ្នាដែលគេស្គាល់នៅវេននៃសតវត្សទី 16 និង 17 - ប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រនៃ Ptolemy ប្រព័ន្ធ heliocentric នៃ Copernicus ប្រព័ន្ធ heliocentric ដែលត្រូវបានកែប្រែដោយ Digges ( ចក្រវាឡគ្មានដែនកំណត់ ដោយគ្មានរង្វង់នៃផ្កាយថេរ) ហើយទីបំផុត គំរូសម្របសម្រួលរបស់ Tycho Brahe (គំរូនេះរួមបញ្ចូលគ្នានូវលក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រ និង heliocentric) ។

តួអង្គនៃ "Hamlet" យោងទៅតាម Asher ត្រូវបានបកស្រាយដូចខាងក្រោម: Claudius ស្តេចនៃប្រទេសដាណឺម៉ាក ជាការពិត Claudius Ptolemy ហើយគាត់បានបញ្ចូលការសោយរាជ្យ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រដែលលែងប្រើរួចហើយ។ ប្រព័ន្ធរបស់ Tycho Brahe ត្រូវបានបញ្ចូលតាមរយៈ Guildenstern និង Rosencrantz (ទាំងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់បុព្វបុរសរបស់ Tycho ដែលបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពរបស់គាត់ដែលបានផ្ញើសម្រាប់ចែកចាយទៅប្រទេសអង់គ្លេស) ដែលការប្រហារជីវិតនៅប្រទេសអង់គ្លេសតំណាងឱ្យការស្លាប់នៃប្រព័ន្ធកូនកាត់នេះ។ Hamlet ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺ Thomas Digges ។ តួអង្គដែលបង្ហាញពី Copernicus មិនមាននៅក្នុងការសម្តែងនោះទេ ប៉ុន្តែវត្តមានដោយប្រយោលរបស់គាត់អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបំណងប្រាថ្នារបស់ Hamlet ដើម្បីត្រឡប់ទៅ Wittenberg ដើម្បីសិក្សា ហើយ Claudius រារាំងរឿងនេះ។ Asher ពន្យល់ថាសាកលវិទ្យាល័យ Wittenberg (ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់) គឺជាកន្លែងរឹងមាំដំបូងគេនៃ Copernicanism (Reticus បានធ្វើការនៅទីនោះដែលជានិស្សិតតែមួយគត់របស់ Nicolaus Copernicus ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពការងារសំខាន់របស់គាត់) ។ ហេតុផលដែល Shakespeare បានកំណត់ប្រធានបទសំខាន់នៃការលេងគឺការប្រហារជីវិត Giordano Bruno ក្នុងឆ្នាំ 1600 ("Hamlet" ត្រូវបានគេសន្មត់ថាត្រូវបានសរសេរនៅឆ្នាំ 1600-1601) ។

តារាវិទូអង់គ្លេសឆ្នើម ដែលជាអ្នកគាំទ្រទីមួយនៃប្រព័ន្ធ heliocentric នៃពិភពលោក

ព័ត៌មានជីវប្រវត្តិ

ឪពុក និងគ្រូរបស់ Thomas Digges គឺជាគណិតវិទូ និងអ្នកស្ទង់មតិ Leonard Digges (c.1520-c.1559)។ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ឪពុករបស់គាត់ គណិតវិទូ និងទស្សនវិទូ John Dee បានសិក្សា Thomas Digges ។

Digges បានបម្រើការជា MP សម្រាប់ Wallingford ក្នុងឆ្នាំ 1572 និង 1584 ។ ក្នុងអំឡុងពេលសង្រ្គាមជាមួយអេស្ប៉ាញហូឡង់ (1586-1594) គាត់បានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ព។ នៅឆ្នាំ 1582 គាត់បានចូលរួមក្នុងការងារការពារនៅក្នុងបន្ទាយនៃកំពង់ផែ Dover ។

Digges បានរៀបការជាមួយ Anne កូនស្រីរបស់មន្រ្តីអង់គ្លេស Sir Warham St Ledger ។ កូនប្រុសរបស់គាត់គឺ Sir Dudley Digges (1583-1639) អ្នកនយោបាយ និងអ្នកការទូត និង Leonard Digges (1588-1635) ជាកវី។

សកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រ

Digges បានពិពណ៌នាអំពីទស្សនៈតារាសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការងាររបស់គាត់ ការពិពណ៌នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃលំហអាកាស ដែលត្រូវនឹងការបង្រៀនបុរាណនៃ Pythagoreans ដែលត្រូវបានស្តារឡើងវិញថ្មីៗនេះដោយ Copernicus និង Proved Geometrically (1576) ដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃសៀវភៅរបស់ឪពុករបស់គាត់ Leonard Digges ។ មិនដូចលោក Nicolaus Copernicus លោក Thomas Digges (ប្រហែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ឺរ៉ុបដំបូងគេ) បានផ្តល់យោបល់ថា ផ្កាយនៅក្នុងចក្រវាឡមិនស្ថិតនៅលើលំហតែមួយទេ ប៉ុន្តែនៅចម្ងាយខុសគ្នាពីផែនដី - លើសពីនេះទៅទៀត រហូតដល់គ្មានកំណត់៖

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ មិនដូច Giordano Bruno ទេ Digges មិនបានចាត់ទុកចក្រវាឡដែលនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តរបស់វាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ តាមគំនិតរបស់គាត់ "រង្វង់" នៃផ្កាយថេរគឺជា "វិមាននៃព្រះដ៏អស្ចារ្យបំផុត ជាជម្រកនៃពួកអ្នករើសតាំង ជាជម្រករបស់ទេវតានៅស្ថានសួគ៌"។ ដូចដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ល្បីល្បាញនៃវិទ្យាសាស្រ្ត Alexander Koyre បានកត់សម្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវថា Digges "មានទំនោរក្នុងការដាក់ផ្កាយមិនមែននៅលើមេឃនៃតារាវិទូនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានសួគ៌នៃអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ" ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គំនិតនៃភាពគ្មានទីបញ្ចប់នៃចក្រវាឡបានអនុញ្ញាតឱ្យ Digges បង្កើតជាលើកដំបូងនូវគំរូនៃ photometric paradox ហើយគាត់បានឃើញដំណោះស្រាយចំពោះរឿងប្រឌិតនេះដោយការពិតដែលថាផ្កាយឆ្ងាយមិនអាចមើលឃើញដោយសារតែចម្ងាយរបស់ពួកគេ។

បញ្ហាមួយទៀតដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងការពិពណ៌នាល្អឥតខ្ចោះគឺការបញ្ជាក់ពីភាពមិនអាចសង្កេតបាននៃការបង្វិលប្រចាំថ្ងៃរបស់ផែនដី។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Digges លើកជាឧទាហរណ៍អំពីបាតុភូតរូបវ័ន្តនៅលើកប៉ាល់ដែលធ្វើចលនាស្មើគ្នានៅលើសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់។ ការវិភាគរបស់ Digges គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយ Galileo Galilei នៅក្នុងសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញ Dialogues on the two Chief Systems of the World ហើយបានគិតទុកជាមុនអំពីគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនង។ ប្រហែលជាដើម្បីបង្ហាញពីអវត្ដមាននៃឥទ្ធិពលនៃចលនាលើដំណើរនៃបាតុភូតដែលកើតឡើងលើសាកសពដែលកំពុងផ្លាស់ទីនោះ Digges បានធ្វើការពិសោធន៍លើការគប់វត្ថុចេញពីដើមនៃកប៉ាល់ដែលកំពុងផ្លាស់ទី។

សមិទ្ធិផលមួយទៀតរបស់ Thomas Digges គឺជាការប៉ុនប៉ងមួយ រួមជាមួយនឹង John Dee ដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពស្រដៀងគ្នាប្រចាំថ្ងៃនៃ Nova ដែលបានផ្ទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ 1572 ( supernova Tycho Brahe )។ អវត្ដមាននៃ parallax ដែលអាចកត់សម្គាល់បានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់សន្និដ្ឋានថាផ្កាយនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយហួសពីគន្លងនៃព្រះច័ន្ទហើយដូច្នេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិទេផ្ទុយពីអារីស្តូតទៅនឹង "ពិភពលោក sublunar" (Tycho Brahe, Michael Möstlin និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតបានមកដល់។ ការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ) ។ Digges បានចាត់ទុក New Star ថាជាអព្ភូតហេតុដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ ហើយបានបង្ហាញពីអំណាចគ្មានទីបញ្ចប់របស់ទ្រង់។ Digges ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺរបស់វាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរចម្ងាយទៅផ្កាយ ដែលកើតឡើងដោយសារតែការបង្វិលផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យ។

រួមគ្នាជាមួយឪពុករបស់គាត់គឺ Leonard Diges គាត់បានចូលរួមក្នុងការសាងសង់កែវយឹតឆ្លុះបញ្ចាំង។ មានហេតុផលដើម្បីជឿថាស្នាដៃទាំងនេះត្រូវបានគ្រងរាជ្យដោយជោគជ័យមួយផ្នែក។

គាត់ក៏ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានៃ polyhedra ធម្មតានិងពាក់កណ្តាលទៀងទាត់, ballistics ។

រូបភាពរបស់ Digges នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍

អ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាមេរិក Peter D. Asher ជឿថា Thomas Digges គឺជាគំរូដើមរបស់ Shakespeare's Hamlet ។ ក្នុងករណីនេះ ស្រទាប់ semantic នៃការលេងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Shakespeare គឺជាជម្លោះរវាងប្រព័ន្ធសំខាន់ៗនៃពិភពលោកដែលមាននៅក្នុងសតវត្សទី 17 ។ យោងទៅតាមការបកស្រាយនេះ គំរូដើមរបស់ Claudius (ពូរបស់ Hamlet ដែលបានកាន់កាប់បល្ល័ង្ករបស់ឪពុកគាត់ដោយខុសច្បាប់) គឺ Claudius Ptolemy, Rosencrantz និង Guildenstern - Tycho Brahe ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃប្រព័ន្ធមធ្យមនៃពិភពលោក ដែលភពទាំងអស់វិលជុំវិញភពផែនដី។ ព្រះអាទិត្យដែលវិលជុំវិញផែនដី។