Isi kandungan:

Penemuan moden, sebutan yang boleh didapati dalam risalah India kuno
Penemuan moden, sebutan yang boleh didapati dalam risalah India kuno

Video: Penemuan moden, sebutan yang boleh didapati dalam risalah India kuno

Video: Penemuan moden, sebutan yang boleh didapati dalam risalah India kuno
Video: Леон - главный неудачник в волейболе? 2024, Mungkin
Anonim

Risalah India kuno sentiasa menikmati populariti tertentu dan dianggap sebagai koleksi terbaik pengetahuan manusia. Ia mungkin kelihatan mengejutkan, tetapi orang India tahu tentang banyak konsep saintifik yang agak baru, contohnya, seperti graviti dan kelajuan cahaya, selama berabad-abad sebelum penemuan fenomena ini. Ia tetap hanya untuk terkejut dan membaca risalah kuno dengan lebih teliti.

1. Pengklonan dan "bayi dalam tabung uji"

Pengklonan dan bayi tabung uji telah dibincangkan oleh orang India purba
Pengklonan dan bayi tabung uji telah dibincangkan oleh orang India purba

Pengklonan dan bayi tabung uji telah dibincangkan oleh orang India purba.

Salah satu contoh utama konsep pengklonan yang disebut di India kuno ialah puisi epik Mahabharata. Dalam Mahabharata, seorang wanita bernama Gandhari melahirkan 100 anak lelaki. Menurut cerita ini, untuk mencipta anak lelaki ini, satu embrio dipecahkan kepada 100 bahagian yang berbeza. Bahagian yang dipisahkan kemudiannya ditanam dalam bekas yang berasingan. Rig Veda, salah satu teks suci India kuno, menceritakan tentang tiga saudara bernama Rubhu, Vajra dan Vibhu. Tiga beradik mengklonkan lembu mereka untuk mendapatkan susu yang lebih baik.

Menurut cerita ini, kulit itu diambil dari belakang lembu, dan sel-sel yang diambil daripadanya didarab untuk mencipta lembu yang sama baru. Terjemahan bahasa Inggeris bagi ayat-ayat kuno berbunyi: "Dari kulit anda membentuk seekor lembu dan sekali lagi membawa ibunya kembali ke anak lembu anda." Lebih menarik lagi, konsep ini disebut dalam tujuh ayat yang berbeza oleh pengarang yang berbeza (orang bijak). Ini menunjukkan bahawa konsep pengklonan telah terkenal untuk jangka masa yang lama, kerana semua orang bijak ini mengetahui dan menulis tentangnya semasa hayat mereka.

2. Graviti

Apa yang berlepas mesti turun!
Apa yang berlepas mesti turun!

Apa yang berlepas mesti turun!

Apabila seseorang mendengar perkataan "graviti" hari ini, perkara pertama yang terlintas di fikirannya ialah sama ada Sir Isaac Newton atau John Mayer. Walaupun mereka berdua memberi sumbangan yang besar untuk menarik perhatian kepada graviti, teks India kuno memperincikan konsep itu. Hampir seribu tahun sebelum Newton, terdapat seorang ahli astronomi dan ahli matematik Hindu bernama Varahamihira (505-587 M). Dia merasakan bahawa mesti ada kuasa di Bumi yang akan membolehkan semua orang kekal di atas tanah dan tidak terbang. Walau bagaimanapun, dia tidak dapat menamakan kuasa ini, dan akhirnya beralih kepada penemuan lain.

Beberapa tahun kemudian, Brahmagupta (598-670 AD), yang bukan sahaja ahli astronomi, tetapi juga seorang ahli matematik, menulis bahawa Bumi adalah sfera dan mempunyai keupayaan untuk menarik objek. Dalam salah satu daripada banyak kenyataannya, dia menyatakan: "Badan jatuh ke Bumi, kerana ia adalah wujud dalam sifat Bumi, sama seperti sifat air mengalir."

3. Yugaskhasrayojan

Jarak ke Matahari
Jarak ke Matahari

Jarak ke Matahari.

Impian untuk mengembara melalui ruang angkasa dan sampai ke tempat yang belum pernah dilalui manusia sebelum ini sudah pasti ada di mana-mana. Berikut adalah fakta menarik tentang perjalanan angkasa lepas. Orang India purba dapat mengukur jarak antara Bumi dan Matahari, dan bilangan mereka sangat mirip dengan apa yang diketahui saintis moden. Ramayana, satu lagi puisi India epik, menyebut kisah Hanuman yang menelan Matahari, menyangka ia adalah buah.

Satu ayat teks kuno mengatakan: "Matahari, yang terletak pada jarak" Yugaskhasrayojan, "telah ditelan, disalah anggap sebagai buah yang manis." Satu yuga ditakrifkan sebagai 12,000 tahun, dan satu shasra-yuga adalah 12,000,000 tahun. Sebaliknya, 1 yojan adalah kira-kira 13 kilometer. Menurut ayat di atas, "yugaskhasrayojan" bermaksud 12,000,000 x 13 - 156,000,000 kilometer. Menurut apa yang diketahui saintis sekarang, jarak dari Matahari ke Bumi ialah 149.6 juta km (lebih kurang).

4. Pembedahan plastik

Pembedahan Plastik di India Purba
Pembedahan Plastik di India Purba

Pembedahan Plastik di India Purba.

India purba mempunyai teks perubatan yang memperincikan ubat-ubatan dan teknik pembedahan yang digunakan pada era ini. Ia dianggap sebagai salah satu garis panduan perubatan paling penting yang masih ada sejak masa itu. Apa yang menjadikan teks ini unik berbanding dengan yang lain ialah jumlah perincian yang masuk ke dalam konsep pembedahan, prosedurnya dan instrumennya. Malah dikatakan bahawa pelajar yang ingin belajar tentang anatomi manusia mesti membedah mayat.

Seribu tahun kemudian, Leonardo da Vinci muncul, yang mempelajari anatomi manusia dengan melakukan prosedur pembedahan pada mayat. Teks itu juga membincangkan konsep pembedahan plastik dan mengatakan bahawa pembinaan semula hidung boleh dilakukan menggunakan kulit dari pipi. Terdapat juga bukti penemuan gigi yang digerudi untuk kegunaan, yang berusia hampir 7,000 tahun.

5. Sifar

Penemuan "sifar"
Penemuan "sifar"

Penemuan "sifar".

"Sifar" sebagai digit penuh pertama kali digunakan oleh orang India purba dalam sistem perpuluhan mereka. Kebanyakan tamadun di seluruh dunia tidak pernah mempunyai konsep sedemikian. Pada tahun 458 M. e. konsep sifar pertama kali disebut dalam teks kosmologi. Walau bagaimanapun, asal-usul modennya boleh dikesan kembali kepada ahli astronomi dan ahli matematik Aryabhata. Kemudian konsep itu tersebar ke seluruh dunia. Perlu diperhatikan bahawa walaupun penggunaan sifar tersebar di seluruh dunia, banyak negara Eropah menentang pengenalan angka ini. Florence dan Itali juga mengharamkan penggunaannya.

6.0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dsb

Jujukan Fibonacci
Jujukan Fibonacci

Jujukan Fibonacci.

Mereka yang telah membaca buku atau menonton filem The Da Vinci Code mungkin pernah mendengar tentang urutan Fibonacci. Ia pada asasnya adalah satu siri nombor, di mana setiap nombor adalah hasil penambahan dua nombor lain di hadapannya (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dll.). Apa yang sangat mengejutkan dan agak mengejutkan tentang jujukan ini ialah ia boleh ditemui di seluruh alam semesta kita. Daripada bentuk keseluruhan galaksi seperti Messier 74 hingga taufan, apa yang dipanggil lingkaran Fibonacci boleh ditemui di mana-mana. Anda juga boleh melihat bagaimana ia digunakan dalam beberapa lukisan paling terkenal di dunia.

Walaupun dunia tahu konsep ini ditemui oleh Leonardo Pisano, ia sebenarnya diperincikan dalam teks India kuno. Penemuan terawal jujukan ini dikaitkan dengan Pingala, yang hidup sekitar 200 SM, tetapi versi yang lebih jelas boleh dilihat dalam karya Virhanca. Akhirnya, Leonardo Pisano, yang mempelajari matematik purba semasa di Afrika Utara, menyedari dan memperhalusi apa yang dikenali hari ini sebagai jujukan Fibonacci.

7. Anu, dua anak lelaki, trianuca

Dunia Atom Kanada
Dunia Atom Kanada

Dunia Atom Kanada.

Seperti yang anda ketahui, penemuan atom berlaku agak baru-baru ini. Tetapi adakah ia. Berabad-abad sebelum John Dalton (1766-1844), yang dikreditkan dengan penemuan itu, seorang lelaki bernama Kanada dilahirkan di India purba, yang mengembangkan teori zarah halimunan tak terhingga yang terdapat di mana-mana. Dia menamakan zarah ini "Anu" dan mencadangkan bahawa mereka tidak boleh dimusnahkan.

Beliau juga membangunkan teori bahawa zarah-zarah ini mempunyai dua keadaan gerakan (satu keadaan rehat dan satu lagi keadaan gerakan tetap). Malah dia membuat kesimpulan bahawa zarah-zarah ini, yang bergabung dalam pembentukan tertentu, untuk mencipta apa yang dipanggilnya "dyanuca" (yang dikenali hari ini sebagai molekul diatomik) dan "trianuca" (molekul triatomik).

8. Model heliosentrik

Tempat Bumi di Alam Semesta
Tempat Bumi di Alam Semesta

Tempat Bumi di Alam Semesta.

Umum mengetahui bahawa Copernicus adalah orang pertama yang mencadangkan model heliosentrik sistem suria, di mana matahari berada di tengah dan planet mengelilinginya. Walau bagaimanapun, ini adalah kali pertama konsep sedemikian diterangkan dalam Rig Veda. Menurut sebuah ayat dalam Rig Veda, “Matahari bergerak di orbitnya, yang juga bergerak. Bumi dan benda-benda lain bergerak mengelilingi matahari kerana gaya graviti, kerana matahari lebih berat daripada mereka." Ayat lain mengatakan: "Matahari bergerak dalam orbitnya sendiri, tetapi menahan bumi dan benda-benda angkasa lain supaya mereka tidak berlanggar antara satu sama lain melalui daya graviti."

Disyorkan: