Sejarah ilmu: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Pierrewee (bicara | kontrib)
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 2 books for Wikipedia:Pemastian (20231209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(39 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Sejarah sains kotak sisi}}
'''Sejarah sainsilmu''' adalah studikajian tentang sejarah perkembangan [[sainsilmu]] dan pengetahuan ilmiah, termasuk [[ilmu alam]] dan ilmu sosial.
(sejarah seni dan humaniora disebut sebagai sejarah filologi) Dari abad ke-18 sampai akhir abad ke-20, sejarah sains, khususnya ilmu fisika dan biologi, sering disajikan dalam narasi progresif yang mana teori yang benar menggantikan keyakinan yang salah.
<ref>{{cite book
Baris 23:
 
'''[[Sains]]''' adalah sekumpulan pengetahuan empiris, [[Teori|teoretis]], dan pengetahuan [[Pengetahuan prosedur|praktis]] tentang [[Alam|dunia alam]], yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang menekankan pengamatan, [[penjelasan ilmiah|penjelasan]], dan prediksi dari [[fenomena]] di dunia nyata.
[[Historiografi]] dari sains, sebaliknya, seringkalisering kali mengacu pada [[metode historis]] dari [[sejarah intelektual]] dan [[sejarah sosial]].
Namun, kata ''scientist'' dalam bahasa Inggris relatif baru—pertama kali diciptakan oleh [[William Whewell]] pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang menyelidiki alam menyebut diri mereka sendiri sebagai [[filsuf alam]].
 
Baris 46:
Marshall Clagett, ''Greek Science in Antiquity'' (New York: Collier Books, 1955);
"Sains adalah penjelasan sistematis dari fenomena yang dirasakan atau fenomena imajiner, atau didasarkan pada penjelasan seperti itu. Matematika menemukan tempatnya dalam sains hanya sebagai salah satu bahasa simbolis di mana penjelasan ilmiah dapat diekspresikan."
David Pingree, "Hellenophilia versus the History of Science," ''Isis'' '''83''' , 559 (1982);
[[Pat Munday]], entry "History of Science," ''New Dictionary of the History of Ideas'' (Charles Scribner's Sons, 2005).
</ref>
Baris 104:
|author-link = Clive Ruggles
|title = Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland
|url = https://archive.org/details/astronomyinprehi0000rugg
|place = New Haven
|publisher = Yale University Press
Baris 134 ⟶ 135:
{{Further|Astronomi Babilonia|Matematika Babilonia|Pengobatan Babilonia|Astronomi Mesir|Matematika Mesir|Pengobatan Mesir}}
 
[[Berkas:SumerianClayTablet,palm-sized422BCE.jpg|thumbjmpl|Papan tanah liat [[Mesopotamia]], tahun 492 SM. Tulisan memungkinkan pencatatan informasi [[astronomi]].]]
 
Sejak awal di [[Sumeria]] (sekarang [[Irak]]) sekitar 3500 SM, orang [[Mesopotamia]] mulai mencoba untuk merekam beberapa [[pengamatan]] dunia dengan [[data numerik]].
Baris 189 ⟶ 190:
Namun, saat pengobatan Mesir memiliki beberapa praktik yang efektif, itu bukan berarti tidak adanya praktik yang tidak efektif dan kadang-kadang juga membahayakan.
Sejarawan medis percaya bahwa farmakologi Mesir kuno, misalnya, sebagian besar tidak efektif.
<ref name="autogenerated1">{{Cite web |url=http://www.hom.ucalgary.ca/Dayspapers2001.pdf |title=Microsoft Word - Prosiding-2001.doc |access-date=2013-08-27 |archive-date=2008-04-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080407062556/http://www.hom.ucalgary.ca/Dayspapers2001.pdf |dead-url=yes }}</ref>
<ref name="autogenerated1">
[http://www.hom.ucalgary.ca/Dayspapers2001.pdf Microsoft Word - Prosiding-2001.doc] {{Dead link|date=July 2011}}
</ref>
Namun, orang Mesir kuno menerapkan komponen-komponen berikut untuk pengobatan penyakit: pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan prognosis,
<sup>
Baris 205 ⟶ 204:
=== Sains pada masa Yunani ===
 
{{Main|Sejarah sains dipada era klasik}}
 
[[Berkas:"The School of Athens" by Raffaello Sanzio 01da Urbino.jpg|thumbjmpl|300px|''[[The School of Athens]]'' oleh [[Raphael]].]]
 
Dalam [[Era Klasik|Peninggalan Kuno Klasik,]] penyelidikan tentang cara kerja alam semesta terjadi baik dalam penyelidikan yang ditujukan untuk tujuan praktis seperti membuat kalender yang dapat digunakan atau menentukan bagaimana cara menyembuhkan berbagai penyakit dan dalam investigasi abstrak yang dikenal sebagai [[filsafat alam]].
Baris 225 ⟶ 224:
Filsuf pra-Sokrates, [[Thales]] (640-546 SM), yang dijuluki "bapak sains", adalah yang pertama mendalilkan penjelasan non-supranatural untuk fenomena alam, misalnya, tanah yang mengapung di atas air dan bahwa gempa bumi disebabkan oleh agitasi dari air yang di atasnya tanah mengapung, bukan oleh dewa Poseidon.
<ref>
Arieti, James A. ''Philosophy in the ancient world: an introduction'' , hal. 45
[http://books.google.com/books?id=L0w6kvdKJ8QC&amp;pg=PA44&amp;dq=thales+earthquakes&amp;hl=en&amp;sa=X&amp;ei=8nb_TqSrFuGmiQKq0siMCA&amp;ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepage&amp;q=thales%20earthquakes&amp;f=false].
Rowman &amp#x26; Littlefield, 2005. 386 halaman. ISBN 978-0-7425-3329-5.
</ref>
Murid Thales, [[Pythagoras]] dari [[Samos]], mendirikan sekolah [[Pythagoreanisme|sekolah Pythagorean]], yang melakukan investigasi matematika untuk kepentingan mereka sendiri, dan adalah yang pertama mendalilkan bahwa [[Bumi]] berbentuk bulat.
Baris 234 ⟶ 233:
|first=D.R.
|title=Early Greek Astronomy to Aristotle
|url=https://archive.org/details/earlygreekastron0000dick
|pages=72–198
|pages=[https://archive.org/details/earlygreekastron0000dick/page/72 72]–198
|year=1970
|isbn=978-0-8014-0561-7
Baris 253:
|year=1949
|title=How Greek Science Passed to the Arabs
|url=https://archive.org/details/howgreeksciencep0000olea
|location=London
|publisher=Routledge & Kegan Paul Ltd.
Baris 261 ⟶ 262:
Tulisan Aristoteles sangat mempengaruhi pelajar-pelajar [[Sains pada abad pertengahan Islam|Islam]] dan [[Sains pada Abad Pertengahan Eropa|Eropa]] selanjutnya, meskipun mereka akhirnya digantikan dengan [[Revolusi Ilmiah]].
 
[[Berkas:Archimedes pi.svg|thumbjmpl|rightka|Archimedes menggunakan metode penghabisan untuk memperkiran nilai [[pi|π]].]]
 
Warisan penting periode ini termasuk kemajuan substansial dalam pengetahuan faktual, terutama dalam [[anatomi]], [[zoologi]], [[botani]], [[mineralogi]], [[geografi]], [[matematika]] dan [[astronomi]]; kesadaran akan pentingnya permasalahan ilmiah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan masalah perubahan dan penyebabnya, dan pengakuan terhadap pentingnya penerapan metodologi matematika untuk fenomena alam dan dalam melakukan penelitian empiris
<ref>
G. E. R. Lloyd, ''Early Greek Science: Thales to Aristotle'' , (New York: W. W. Norton, 1970), pp. 144-6.
</ref>
Pada [[zaman Helenistik]] para pelajar sering menggunakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemikiran sebelumnya di Yunani: Penerapan [[matematika]] dan penelitian empiris yang disengaja, dalam penyelidikan ilmiah mereka.
Baris 279 ⟶ 280:
 
:"Dengan takjub kita menemukan diri kita di ambang sains modern. Juga tidak seharusnya bahwa dengan beberapa trik terjemahan, ekstraksi tersebut telah memberikan udara modernitas. Jauh dari itu. Perbendaharaan kata dari tulisan ini dan gaya tulisannya adalah sumber dari perbendaharaan kata kita sendiri dan gaya yang telah diturunkan."<ref>
''Greek Science'' , banyak edisi, seperti terbitan dari Penguin Books. Hak cipta pada tahun 1944, 1949, 1953, 1961, 1963.
Kutipan pertama di atas berasal dari Bagian 1, Bab 1, kutipan yang kedua, dari Bagian 2, Bab 4.
</ref>
 
[[Berkas:Antikythera mechanism.svg|thumbjmpl|Skema mekanisme Antikythera (150-100 SM).]]
 
[[Berkas:Rough diamond.jpg|thumbjmpl|Bentuk oktahedral dari sebuah berlian.]]
 
Astronom [[Aristarkhus dari Samos|Aristarchus dari Samos]] adalah orang pertama yang diketahui mengusulkan model heliosentris dari tata surya, sedangkan ahli geografi [[Eratosthenes]] secara akurat menghitung keliling Bumi. [[Hipparchus]] (sekitar 190 - 120 SM) memproduksi [[Rentang waktu pemetaan astronomis, katalog, dan survey|katalog bintang]] sistematis yang pertama.
Baris 291 ⟶ 292:
Artefak teknologi dengan kompleksitas yang sama tidak muncul lagi sampai abad ke-14, ketika [[jam astronomi]] mekanik muncul di [[Eropa]].
<ref name="insearchoflosttime">
In search of lost time, Jo Marchant, ''Nature'' '''444''' , #7119 (November 30, 2006), pp. 534–538, {{doi|10.1038/444534a}} PMID 17136067.
</ref>
 
Baris 298 ⟶ 299:
[[Galen]] (tahun 129 - sekitar 200 M) melakukan banyak operasi yang berani—termasuk [[Bedah|operasi]] otak dan mata—yang tidak dicobakan lagi selama hampir dua ribu tahun.
 
[[File:Oxyrhynchus papyrus with Euclid's Elements.jpg|leftkiri|thumbjmpl|Salah satu fragmen tertua dari Elemen Euclid, ditemukan di Oxyrhynchus dan berusia sekitar 100 M.
<ref>{{cite web
|url=http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/papyrus/papyrus.html
Baris 325 ⟶ 326:
|first=Ronald
|title=A Contextual History of Mathematics
|url=https://archive.org/details/contextualhistor0000cali
|year=1999
|publisher=Prentice-Hall
|isbn=0-02-318285-7
|pages=[https://archive.org/details/contextualhistor0000cali/page/150 150]
|pages=150
|quote=Setelah Euclid, penulis dari buku panduan definitif, datang Archimedes dari Syracuse (sekitar 287-212 SM.), matematikawan yang paling orisinil dan mendalam dari era kuno
}}</ref>
Baris 335 ⟶ 337:
|title=A history of calculus
|author=O'Connor, J.J. and Robertson, E.F.
|publisher=[[University of St Andrews]]
|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/The_rise_of_calculus.html
|month=February
| year=1996
|accessdate=2007-08-07}}
|archive-date=2007-07-15
</ref>
|archive-url=https://web.archive.org/web/20070715191704/http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/The_rise_of_calculus.html
|dead-url=yes
}}</ref>
Dia juga dikenal dalam [[fisika]] untuk meletakkan dasar-dasar [[Statika fluida|hidrostatika]], [[statika]], dan penjelasan dari prinsip [[tuas]].
 
Baris 354 ⟶ 359:
{{Main|Sains dan teknologi di India kuno}}
 
[[Berkas:QtubIronPillar.JPG|thumbjmpl|leftkiri|India kuno adalah pendahulu dalam [[metalurgi]], sebagaimana dibuktikan oleh besi-tempa [[Pilar Besi Delphi|Pilar Delhi]].]]
 
'''Matematika:''' Jejak awal pengetahuan matematika di anak benua India muncul dengan [[Peradaban Lembah Indus]] (sekitar milenium ke-4 SM - sekitar milenium ke-3 SM.).
Orang-orang peradaban ini membuat batu bata yang dimensi-nya berada dalam proporsi 4:2:1, dianggap menguntungkan bagi stabilitas struktur bata.
<ref>{{Cite web |url=http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Projects/Pearce/Chapters/Ch3.html |title=Salinan arsip |access-date=2013-08-27 |archive-date=2018-05-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180510223411/http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Projects/Pearce/Chapters/Ch3.html |dead-url=yes }}</ref>
<ref>
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Projects/Pearce/Chapters/Ch3.html
</ref>
Mereka juga berusaha untuk membakukan pengukuran panjang sampai pada tingkat akurasi yang tinggi.
Mereka merancang penggaris -- ''penggaris Mohenjo-daro''—yang panjang unit-unitnya (sekitar 1,32 inci atau 3,4&nbsp;cm) dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama.
Baris 376 ⟶ 379:
}}</ref>
 
Astronom dan matematikawan India, [[Aryabhata]] (476-550), dalam bukunya ''[[Aryabhatiya]]'' (499) memperkenalkan sejumlah [[fungsi trigonometri]] (termasuk [[sinus]], [[versine]], [[kosinus]] dan sinus invers), [[Tabel sinus Aryabhata|tabel]] [[trigonometri]] dan teknik-teknik dan [[algoritmaalgoritme]] [[aljabar]].
Pada tahun 628 M, [[Brahmagupta]] menyatakan bahwa [[gravitasi]] adalah suatu kekuatan tarik-menarik.
<ref>{{Cite book
Baris 390 ⟶ 393:
}}</ref>
<ref>
Mainak Kumar Bose, ''Late Classical India'' , A. Mukherjee &amp; Co., 1988, p. 277.
</ref>
Dia juga secara gamblang menjelaskan penggunaan [[0 (angka)|nol]] baik sebagai pengganti dan sebagai [[digit desimal]], bersama dengan [[sistem angka Hindu-Arab]] yang sekarang digunakan secara universal di seluruh dunia.
Terjemahan bahasa Arab dari teks kedua astronom tersebut kemudian berada di [[Khalifah|dunia Islam,]] memperkenalkan apa yang akan menjadi [[angka Arab]] ke Dunia Islam pada abad ke-9.
<ref name="ifrah">
Ifrah, Georges. 1999. ''The Universal History of Numbers : From Prehistory to the Invention of the Computer''
, Wiley. ISBN 0-471-37568-3.
</ref>
<ref name="oconnor">O'Connor, J.J. and E.F. Robertson. 2000.
[http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Indian_numerals.html 'Indian Numerals'] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070929131009/http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/%7Ehistory/HistTopics/Indian_numerals.html |date=2007-09-29 }}, ''MacTutor History of Mathematics Archive''
O'Connor, J.J. and E.F. Robertson. 2000.
[http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Indian_numerals.html 'Indian Numerals'], ''MacTutor History of Mathematics Archive''
, School of Mathematics and Statistics
, University of St. Andrews, Scotland.</ref>
</ref>
Selama abad ke-14 sampai abad ke-16, [[Sekolah astronomi dan matematika Kerala]] membuat kemajuan yang signifikan dalam astronomi dan terutama matematika, termasuk bidang-bidang seperti [[trigonometri]] dan [[Analisis matematika|analisis]].
Secara khusus, [[Madhava dari Sangamagrama]] dianggap sebagai "pendiri [[analisis matematika"]].
Baris 421 ⟶ 422:
Risalah astronomi [[Nilakantha Somayaji]] yaitu [[Tantrasangraha]] mirip dengan [[sistem Tychonic]] yang diajukan oleh [[Tycho Brahe]] telah menjadi model astronomi paling akurat sampai pada masa [[Johannes Kepler]] pada abad ke-17.
<ref name="Joseph">
George G. Joseph (2000). ''The Crest of the Peacock: Non-European Roots of Mathematics'' , p. 408. Princeton University Press.
</ref>
 
Baris 478 ⟶ 479:
{{Further|Matematika Tiongkok|Daftar penciptaan Tiongkok}}
 
[[Berkas:Sea island survey.jpg|thumbjmpl|Survei Lui Hui pada pulau laut]]
 
'''Matematika''': Dari awal orang Tiongkok menggunakan sistem desimal posisional pada papan penghitungan untuk menghitung.
Baris 491 ⟶ 492:
Pada tahun 480, [[Zu Chongzhi]] memperbaiki hal tersebut dengan menemukan rasio <math>\tfrac{355}{113}</math> yang menjadi nilai yang paling akurat selama 1200 tahun.
 
[[Berkas:Su Song Star Map 1.JPG|thumbjmpl|rightka|Salah satu [[peta bintang]] dari [[Su Song]] ''Xin Yi Xiang Fa Yao'' diterbitkan pada tahun 1092, menampilkan proyeksi asilindris mirip dengan [[proyeksi Mercator]] dan mengkoreksi posisi dari [[bintang utara]] berkat pengamatan astronomi dari [[Shen Kuo]].
<ref>
Needham, Yusuf (1986).
Baris 511 ⟶ 512:
Pada tahun 1270 mereka telah memasukkan prinsip-prinsip [[torquetum]] Arab.
 
[[Berkas:EastHanSeismograph.JPG|thumbjmpl|leftkiri|Sebuah replika modern seismometer [[Zhang Heng]] dari 132 M]]
 
'''Seismologi''': Untuk lebih mempersiapkan bencana, Zhang Heng menemukan sebuah [[seismometer]] pada tahun 132 M yang memberikan peringatan instan kepada pihak berwenang di ibukotaibu kota Luoyang bahwa gempa bumi terjadi di lokasi yang ditunjukkan oleh [[Mata angin|arah kardinal atau ordinal]] tertentu.
<ref>
de Crespigny (2007), 1050;
Morton &amp; Lewis (2005), 70.
</ref>
Meskipun tidak ada getaran yang bisa dirasakan di ibukotaibu kota ketika Zhang mengatakan kepada pengadilan bahwa gempa baru saja terjadi di barat laut, sebuah pesan segera datang setelah itu bahwa gempa bumi memang melanda 400&nbsp;km (248 mil) sampai 500&nbsp;km (310 mil) barat laut dari Luoyang (sekarang [[Gansu]]).
<ref>
Minford &amp; Lau (2002), 307; Balchin (2003), 26–27;
Baris 549 ⟶ 550:
</ref>
Pemikiran akademisi Barat terhadap sejarah teknologi dan sains Tiongkok digalvanisasi oleh karya [[Joseph Needham]] dan Needham Research Institute.
Di antara prestasi teknologi Tiongkok adalah, menurut sarjana Inggris Needham, detektor [[Seismometer|seismologi]] awal ([[Zhang Heng|Zhang Heng]] pada abad ke-2), yang [[globe langit]] [[Hidrolika|bertenaga air]] (Zhang Heng), [[korek api]], penemuan independen dari [[desimal|sistem desimal]], [[galangan]], [[kaliper]] geser, [[pompa piston]] aksi ganda, [[besi cor]], [[tanur tinggi]], [[besi]] [[bajak]], [[benih bor]] multitabung, [[gerobak dorong]], [[jembatan gantung]], [[mesin penampi]], [[kipas mekanik|kipas berputar]], [[parasut]], [[gas alam]] sebagai bahan bakar, [[peta garis-menonjol]], [[baling-baling]], [[busur panah]], dan bahan bakar [[roket]] padat, [[roket multitahap]], [[tali kekang kuda]] bersama dengan kontribusi dalam [[logika]], [[astronomi]], [[pengobatan]] dan bidang lainnya.
 
Namun, faktor budaya mencegah prestasi Tiongkok ini berkembang menjadi apa yang kita sebut "sains modern".
Baris 570 ⟶ 571:
</ref>
<ref>
''Europe: A History'' , p 139. Oxford: Oxford University Press 1996. ISBN 0-19-820171-0
</ref>
Sementara [[Kekaisaran Bizantium]] masih memegang sebagai pusat pembelajaran seperti [[Konstantinopel]], pengetahuan Eropa Barat terkonsentrasi di [[biara]] sampai pengembangan [[universitas abad pertengahan]] pada abad ke-12 dan 13.
Baris 595 ⟶ 596:
{{See also|Alkimia dan kimia dalam Islam|Astronomi Islam|Matematika Islam|Pengobatan Islam|Fisika Islam|Pemikiran psikologi Islam|Sosiologi Muslim Awal}}
 
[[Berkas:Islamic MedText c1500.jpg|thumbjmpl|Naskah abad ke-15 [[Ibnu Sina]], ''[[The Canon of Medicine]]''.]]
 
Ilmuwan Muslim menekankan jauh lebih besar pada [[eksperimen]] daripada [[Bangsa Yunani|orang-orang Yunani.]]
<ref name="Briffault">
Robert Briffault (1928). ''The Making of Humanity'' , p. 190-202. G. Allen &amp; Unwin Ltd.
</ref>
Hal ini menyebabkan [[metode ilmiah]] awal berkembang di dunia Muslim, di mana kemajuan yang signifikan dalam metodologi terjadi, dimulai dengan percobaan dari [[Ibn al-Haytham]] (Alhazen) pada [[optik]] dari sekitar tahun 1000, dalam bukunya ''[[Book of Optics]]''.
Baris 613 ⟶ 614:
Beberapa juga menggambarkan Ibn al-Haytham sebagai "ilmuwan pertama" untuk pengembangannya terhadap metode ilmiah modern.
<ref>
Bradley Steffens (2006), ''Ibn al-Haytham: First Scientist'' , Morgan Reynolds Publishing, ISBN 1-59935-024-6.
</ref>
 
Dalam [[Matematika Islam|matematika]], matematikawan [[Bangsa Persia|Persia]] [[Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi]] memberikan namanya pada konsep [[algoritmaalgoritme]], sedangkan istilah [[aljabar]] berasal dari ''al-jabr,'' judul awal dari salah satu publikasinya.
Apa yang sekarang dikenal sebagai [[angka Arab]] aslinya berasal dari India, tetapi ahli matematika Muslim memang membuat beberapa perbaikan pada sistem angka, seperti pengenalan notasi [[titik desimal]].
Matematikawan [[Sabian]], [[Al-Battani]] (850-929), memberikan kontribusi untuk astronomi dan matematika, sedangkan pelajar [[Bangsa Persia|Persia]], [[Al-Razi]], memberikan kontribusi untuk kimia dan obat-obatan.
Baris 635 ⟶ 636:
|postscript=<!--None-->
}}</ref>
[[Ibnu Rusyd|Averroes]] dan [[ObservatoriObservatorium Maragheh|astronom Maragha]] seperti [[NasirNashiruddin alath-Din al-TusiThusi]], [[Mo'ayyeduddin Urdi]] dan [[Ibn al-Shatir]] mirip dengan model [[heliosentris Copernicus]].
<ref>{{Cite web
|last=Rabin
Baris 652 ⟶ 653:
|year=1994
|title=A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam
|url=https://archive.org/details/historyofarabica0000sali
|publisher=[[New York University Press]]
|isbn=0-8147-8023-7
|pages=[https://archive.org/details/historyofarabica0000sali/page/254 254]& 256–257
|ref=harv
|postscript=<!--None-->
Baris 683 ⟶ 685:
|date=1st edition in 1964, 2nd edition in 1993
|title=An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines
|url=https://archive.org/details/introductiontois00nasr
|edition=2nd
|publisher=1st edition by [[Harvard University Press]], 2nd edition by [[State University of New York Press]]
|isbn=0-7914-1515-5
|pages=[https://archive.org/details/introductiontois00nasr/page/135 135]–136
|pages=135–136
|ref=harv
|postscript=<!--None-->
Baris 709 ⟶ 712:
Cendekiawan seperti [[Will Durant]]
<ref name="Durant">
Will Durant (1980). ''The Age of Faith (The Story of Civilization, Volume 4)'' , p. 162-186.
Simon &amp#x26; Schuster. ISBN 0-671-01200-2.
</ref>
dan [[Fielding H. Garrison]]
Baris 877 ⟶ 880:
}}</ref> [[historiografi]]
<ref>
Salahuddin Ahmed (1999). ''A Dictionary of Muslim Names'' . C. Hurst &amp#x26; Co. Publishers. ISBN 1-85065-356-9.
</ref>
filsafat sejarah dan [[sosiologi]]),
Baris 900 ⟶ 903:
Erica Fraser. The Islamic World to 1600, University of Calgary.
</ref>
Akhir zaman keemasan Islam ditandai dengan penghancuran pusat intelektual [[Baghdad]], ibukotaibu kota [[Khalifah Abbasiyah]] pada tahun 1258.
<ref name="Erica Fraser 1600" />
 
=== Sains di Eropa Abadabad Pertengahanpertengahan ===
 
{{Main|Sains di Eropa Abadabad Pertengahanpertengahan|Sains Bizantium}}
 
{{Further|Renaisans abad ke-12|Scholasticisme|Teknologi Abad Pertengahan|Kontribusi Islam pada Eropa Abada Pertengahan}}
 
[[Berkas:Map of Medieval Universities.jpg|leftkiri|thumbjmpl|Peta [[universitas Abad Pertengahan]]]]
 
Sebuah revitalisasi intelektual Eropa dimulai dengan lahirnya [[universitas abad pertengahan]] pada abad ke-12.
Baris 922 ⟶ 925:
dengan hasil bahwa "universitas abad pertengahan memberi penekanan jauh lebih besar pada sains daripada rekannya yang modern dan turunannya."
<ref>
Edward Grant, "Science in the Medieval University", in James M. Kittleson and Pamela J. Transue, ed., ''Rebirth, Reform and Resilience: Universities in Transition, 1300-1700'' , Columbus: Ohio State University Press, 1984, p. 68
</ref>
 
Selain itu, orang Eropa mulai berusaha lebih jauh dan jauh lagi ke timur (yang terkenal, mungkin, [[Marco Polo|Marco Polo)]]) sebagai akibat dari [[Pax Mongolica]].
Hal ini menyebabkan peningkatan pengaruh sains India dan bahkan Cina pada tradisi Eropa.
Kemajuan teknologi juga terjadi, seperti penerbangan awal dari [[Eilmer dari Malmesbury]] (yang pernah belajar Matematika pada abad ke-11 [[Inggris)]],
<ref name="Eilmer">
William of Malmesbury, ''Gesta Regum Anglorum / The history of the English kings'' , ed. and trans. R. A. B. Mynors, R. M. Thomson, and M. Winterbottom, 2 vols., [[Oxford]] Medieval Texts (1998–9)
</ref>
dan pencapaian [[metalurgi]] dari [[tungku tiup]] [[Cistercian]] di [[Laskill]].
Baris 936 ⟶ 939:
</ref>
<ref name="Derbeyshire">
David Derbyshire, ''Henry "Stamped Out Industrial Revolution"'' , [[The Daily Telegraph]] (21 June 2002)
</ref>
 
[[Berkas:Roger-bacon-statue.jpg|thumbjmpl|Patung [[Roger Bacon]], [[Oxford University Museum of Natural History|Oxford University Museum]]]]
 
Pada awal abad ke-13, terdapat terjemahan Latin yang cukup akurat dari hampir semua karya-karya utama penting penulis kuno intelektual, yang memungkinkan transfer ide-ide ilmiah melalui universitas dan biara-biara.
Baris 994 ⟶ 997:
{{See also|Tesis Keberlanjutan|Menurunnya alkimia Barat|Magis alami}}
 
[[Berkas:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg|thumbjmpl|uprightlurus|leftkiri|[[Isaac Newton]] memulai [[mekanika klasik]] dalam [[fisika]].]]
 
[[Berkas:Justus Sustermans - Portrait of Galileo Galilei, 1636.jpg|thumbjmpl|[[Galileo]] membuat percobaan dan pengamatan yang penting untuk sains modern.
<ref name="Einstein">{{cite book
|last=Weidhorn
|first=Manfred
|title=The Person of the Millennium: The Unique Impact of Galileo on World History
|url=https://archive.org/details/personofmillenni0000weid
|year=2005
|publisher=iUniverse
|isbn=0-595-36877-8
|page=[https://archive.org/details/personofmillenni0000weid/page/155 155]
|page=155
}}</ref>
<ref name="Einstein" />
Baris 1.017 ⟶ 1.021:
[[Renaissance Utara]], di sisi lain, menunjukkan pergeseran yang menentukan fokus dari filsafat alam Aristoteleian ke kimia dan ilmu-ilmu biologi (botani, anatomi, dan obat-obatan).
<ref>
Allen Debus, ''Man and Nature in the Renaissance'' , (Cambridge: Cambridge Univ. Pr., 1978).
</ref>
Dengan demikian sains modern di Eropa dilanjutkan dalam periode pergolakan besar: [[Reformasi Protestan]] dan [[Kontra-Reformasi]] [[Gereja Katolik Roma|Katolik]], penemuan Amerika oleh [[Christopher Columbus]], [[Kejatuhan Konstantinopel]]; tetapi juga penemuan kembali Aristoteles selama periode skolastik menandakan perubahan sosial dan politik yang besar.
Baris 1.066 ⟶ 1.070:
== Sains modern ==
 
[[Berkas:Albert Einstein Head.jpg|thumbjmpl|uprightlurus|[[Albert Einstein]]]]
 
Revolusi Ilmiah menjadikan sains sebagai sumber untuk perkembangan pengetahuan.
Baris 1.084 ⟶ 1.088:
{{Main|Sejarah fisika}}
 
[[Berkas:James Clerk Maxwell profile.jpg|thumbjmpl|rightka|uprightlurus|[[James Clerk Maxwell]]]]
 
Revolusi Ilmiah adalah batas yang dekat antara pemikiran kuno dan fisika klasik.
Baris 1.095 ⟶ 1.099:
Studi-studi ini menyebabkan penyatuan dua fenomena menjadi sebuah teori tunggal [[elektromagnetisme]], oleh [[James Clerk Maxwell]] (dikenal sebagai [[Persamaan Maxwell]]).
 
[[Berkas:Universe expansion2.png|thumbjmpl|leftkiri|Diagram [[alam semesta yang mengembang]]]]
 
Awal abad ke-20 memulai sebuah revolusi dalam fisika.
Teori-teori lama yang dipegang Newton diperlihatkan tidak benar dalam segala situasi.
Dimulai pada tahun 1900, [[Max Planck]], [[Albert Einstein]], [[Niels Bohr]], dan lain-lain mengembangkan teori kuantum untuk menjelaskan berbagai hasil eksperimen yang anomali, dengan memperkenalkan tingkat energi diskrit.
Tidak hanya mekanika kuantum menunjukkan bahwa hukum gerakan tidak berlaku pada skala kecil, tetapi bahkan lebih mengkhawatirkan, teori [[relativitas umum,]] yang diusulkan oleh Einstein pada tahun 1915, menunjukkan bahwa dasar tetap dari [[ruang-waktu]], yang mana [[mekanika Newton]] dan [[relativitas khusus]] bergantung, tidak bisa ada.
Pada tahun 1925, [[Werner Heisenberg]] dan [[Erwin Schrödinger]] merumuskan [[mekanika kuantum]], yang menjelaskan teori kuantum sebelumnya.
Pengamatan oleh [[Edwin Hubble]] pada tahun 1929 bahwa kecepatan di mana galaksi mundur secara positif berkorelasi dengan jarak mereka, menyebabkan pemahaman bahwa alam semesta mengembang, dan perumusan teori [[Ledakan Besar]] oleh [[Georges Lemaitre]].
 
[[Berkas:Trinity Test Fireball 25ms.jpg|thumbjmpl|[[Bom atom]] diperkenalkan dalam "[[Sains Besar]]" dalam [[fisika]].]]
 
Perkembangan selanjutnya terjadi selama Perang Dunia II, yang menyebabkan aplikasi praktis dari [[radar]] dan pengembangan dan penggunaan [[bom atom]].
Meskipun proses tersebut telah dimulai dengan penemuan [[cyclotronsiklotron]] oleh [[Ernest O. Lawrence]] pada tahun 1930-an, fisika dalam periode pasca perang memasuki fase yang para sejarawan sebut sebagai "[[Sains Besar]]", membutuhkan mesin besar, anggaran, dan laboratorium untuk menguji teori mereka dan pindah ke wilayah baru.
Pemerintahan Negara menjadi pelindung utama dari fisika, yang mengakui bahwa dukungan dari "dasar" penelitian sering bisa mengarah pada teknologi yang berguna untuk aplikasi militer dan industri.
Saat ini, relativitas umum dan mekanika kuantum tidak konsisten satu sama lain, dan upaya sedang dilakukan untuk menyatukan keduanya.
Baris 1.115 ⟶ 1.119:
{{Main|Sejarah kimia}}
 
[[Berkas:DIMendeleevCab.jpg|thumbjmpl|uprightlurus|[[Dmitri Mendeleev]]]]
 
Sejarah kimia modern dapat dikatakan bermula dengan perbedaan kimia dari [[alkimia]] oleh [[Robert Boyle]] dalam karyanya '' The Sceptical Chymist,'' tahun 1661 (meskipun tradisi alkimia terus berlanjut untuk beberapa waktu setelah itu) dan prakter percobaan gravimetri dari kimia medis seperti [[William Cullen]], [[Joseph Black]], [[Torbern Bergman]], dan [[Pierre Macquer]].
Baris 1.141 ⟶ 1.145:
Berdasarkan pengamatannya pada fosil dalam [[strata]] geologi di pegunungan yang ratusan mil jauhnya dari laut, ia menyimpulkan bahwa tanah dibentuk oleh erosi pegunungan dan oleh [[Deposisi (sedimen)|deposisi]] dari lumpur.
 
[[Berkas:Wegener.jpg|thumbjmpl|leftkiri|[[Lempeng tektonik]] -- [[penyebaran dasar laut]] dan [[pergeseran benua]] diilustrasikan pada globe timbul]]
 
Geologi tidak mengalami restrukturisasi sistematis selama [[Revolusi Ilmiah]], tetapi teori-teori individu membuat kontribusi yang penting.
Baris 1.148 ⟶ 1.152:
Burnet dan teman sezamannya menafsirkan Bumi pada masa lalu sesuai dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan dalam Alkitab, tetapi pekerjaan mereka meletakkan dasar-dasar intelektual untuk interpretasi sekuler dari sejarah Bumi.
 
[[Berkas:Hutton James portrait Raeburn.jpg|thumbjmpl|rightka|150px|[[James Hutton]], bapak geologi modern]]
 
Geologi modern, seperti kimia modern, secara bertahap berevolusi selama abad ke-18 dan awal abad ke-19. [[Benoît de Maillet]] dan [[George-Louis Leclerc, Comte de Buffon|Comte de Buffon]] melihat bumi jauh lebih tua dari 6.000 tahun seperti yang dibayangkan oleh para pelajar Alkitab.
Baris 1.222 ⟶ 1.226:
{{Main|Sejarah biologi|Sejarah biologi molekuler|Sejarah obat|Sejarah pemikiran evolusi}}
 
[[Berkas:DNA replication split.svg|thumbjmpl|uprightlurus|[[Replikasi DNA]] semi-konservatif]]
 
Pada tahun 1847, dokter dari Hungaria [[Ignaz Semmelweis|Ignác Fülöp Semmelweis]] secara dramatis mengurangi terjadinya demam nifas dengan hanya memerlukan dokter untuk mencuci tangan mereka sebelum datang ke perempuan yang akan melahirkan.
Baris 1.250 ⟶ 1.254:
Darwin mengemukakan bahwa fitur-fitur semua makhluk hidup, termasuk manusia, dibentuk oleh proses alam selama jangka waktu yang lama.
Teori evolusi dalam bentuknya yang sekarang mempengaruhi hampir semua bidang biologi.
<ref>Theodosius Dobzhansky, "[http://people.ibest.uidaho.edu/~bree/courses/1_Dobzhansky_1964.pdf Biology, Molecular and Organismic] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303220935/http://people.ibest.uidaho.edu/~bree/courses/1_Dobzhansky_1964.pdf |date=2016-03-03 }}", ''American Zoologist'' , volume 4 (1964), pp 443-452.</ref>
<ref>
Theodosius Dobzhansky, "[http://people.ibest.uidaho.edu/~bree/courses/1_Dobzhansky_1964.pdf Biology, Molecular and Organismic]", ''American Zoologist'' , volume 4 (1964), pp 443-452.
</ref>
Implikasi evolusi pada bidang di luar sains murni telah menyebabkan [[Efek sosial dari teori evolusi|oposisi dan dukungan]] dari bagian masyarakat yang berbeda, dan sangat mempengaruhi pemahaman populer "tempat manusia dalam alam semesta".
Pada awal abad ke-20, studi tentang keturunan menjadi penyelidikan besar setelah penemuan kembali pada tahun 1900 dari hukum-hukum warisan yang dikembangkan oleh biksu dari [[Moravia]],
Baris 1.259 ⟶ 1.261:
|first=Robin Marantz
|title=The Monk in the Garden : The Lost and Found Genius of Gregor Mendel, the Father of Genetics
|url=https://archive.org/details/monkingardenlost00heni
|publisher=Houghton Mifflin
|year=2000
Baris 1.269 ⟶ 1.272:
Pada tahun 1953, [[James D. Watson]], [[Francis Crick]], dan [[Maurice Wilkins]] menjelaskan struktur dasar DNA, [[bahan genetik]] untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya.
<ref>
James D. Watson and Francis H. Crick. "Letters to ''Nature'' : Molecular structure of Nucleic Acid." ''[[Nature]]'' '''171''' , 737–738 (1953).
</ref>
Pada akhir abad ke-20, kemungkinan [[rekayasa genetika]] menjadi praktis untuk pertama kalinya, dan upaya internasional besar-besaran dimulai pada tahun 1990 untuk memetakan seluruh [[genom]] manusia [[Human Genome Project]].
Baris 1.277 ⟶ 1.280:
{{Main|Sejarah ekologi}}
 
[[Berkas:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|thumbjmpl|rightka|Bumi muncul melewati [[Bulan]], [[Apollo 8]], [[NASA]]. Gambar ini membantu menciptakan kesadaran akan posisi Bumi, dan batas-batas dari [[sumber daya alam]]-nya.]]
 
Disiplin [[ekologi]] biasanya dapat ditelusuri asal-usulnya ke sintesis dari [[Evolusi|evolusi Darwin]] dan [[Biogeografi]] [[Sains Humboldtian|Humboldtian]], di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Baris 1.390 ⟶ 1.393:
{{Main|Sejarah ekonomi}}
 
[[Berkas:Supply-demand-P.png|thumbjmpl|leftkiri|Model [[permintaan dan penawaran]]]]
 
[[Berkas:AdamSmith.jpg|rightka|thumbjmpl|uprightlurus|[[Adam Smith]] menulis ''[[The Wealth of Nations]]'', karya modern pertama ekonomi]]
 
Dasar bagi [[ekonomi klasik]] membentuk karya [[Adam Smith]] dalam ''[[The Wealth of Nations|An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations]]'', yang diterbitkan pada tahun 1776.
Baris 1.455 ⟶ 1.458:
[[Ibnu Khaldun]] dapat dianggap sebagai sosiolog sistematis ilmiah awal.
<ref>
Muhammed Abdullah Enan, ''Ibn Khaldun: His Life and Works'' , The Other Press, 2007, pp. 104–105. ISBN 983-9541-53-6.
</ref>
Sosiologi modern, muncul di awal abad 19 sebagai respon akademik terhadap modernisasi dunia.
Baris 1.658 ⟶ 1.661:
* Agar, Jon (2012) ''Science in the Twentieth Century and Beyond'' (Polity Press, Cambridge, 2012. ISBN 978-0-7456-3469-2.)
* Agassi, Joseph (2007) ''Science and Its History: A Reassessment of the Historiography of Science'' (Boston Studies in the Philosophy of Science, 253) Springer. ISBN 1-4020-5631-1, 2008.
* {{cite book|author=Boorstin, Daniel|title=The Discoverers : A History of Man's Search to Know His World and Himself|url=https://archive.org/details/discoverers00boor|year=1983|publisher=Random House|location=New York|isbn=0-394-40229-4|authorlink=Daniel J. Boorstin|oclc=9645583}}
* Bowler, Peter J. ''The Norton History of the Environmental Sciences'' (1993)
* Brock, W. H. '' '' ''The Norton History of Chemistry'' (1993)
* Bronowski, J. ''The Common Sense of Science'' (Heinemann Educational Books Ltd., London, 1951. ISBN 84-297-1380-8.) (Includes a description of the history of science in England.)
* {{Cite book|first=Leonard C.|last=Bruno|authorlink=Leonard C. Bruno|year=1989|title=The Landmarks of Science|url=https://archive.org/details/landmarksofscien0000brun|isbn=0-8160-2137-6|ref=harv|postscript=<!-- Bot inserted parameter. Either remove it; or change its value to "." for the cite to end in a ".", as necessary. -->{{inconsistent citations}}}}
* Byers, Nina and Gary Williams, ed. (2006) ''Out of the Shadows: Contributions of Twentieth-Century Women to Physics'' , [http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521821971 Cambridge University Press] ISBN 978-0-521-82197-1
* {{Cite book|year=2003|last=Heilbron|first= John L., ed.|location=New York|publisher=Oxford University Press|title=The Oxford Companion to the History of Modern Science|url=https://archive.org/details/oxfordcompaniont0000unse_s7n3|isbn= 0-19-511229-6|ref=harv|postscript=<!--None-->}}
* Herzenberg, Caroline L. 1986. ''Women Scientists from Antiquity to the Present'' Locust Hill Press ISBN 0-933951-01-9
* {{cite book|first=Thomas S.|last=Kuhn|authorlink=Thomas S. Kuhn|year=1996|title=The Structure of Scientific Revolutions|url=https://archive.org/details/structureofscien0003kuhn_k955|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-45807-5}} (3rd ed.)
* Kumar, Deepak (2006). ''Science and the Raj: A Study of British India'' , 2nd edition. Oxford University Press. ISBN 0-19-568003-0
* Lakatos, Imre ''History of Science and its Rational Reconstructions'' published in ''The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume 1'' . Cambridge: Cambridge University Press 1978
* Levere, Trevor Harvey. ''Transforming Matter: A History of Chemistry from Alchemy to the Buckyball'' (2001)
Baris 1.681 ⟶ 1.684:
* Porter, Roy, ed. '' '' ''The Cambridge History of Science, Volume 4: The Eighteenth Century'' (2003)
* Rousseau, George and Roy Porter, eds., ''The Ferment of Knowledge: Studies in the Historiography of Science'' (Cambridge: Cambridge University Press, 1980). ISBN 0-521-22599-X
* {{Cite book|last=Sambursky|first=Shmuel|year=1974|title=Physical Thought from the Presocratics to the Quantum Physicists: an anthology selected, introduced and edited by Shmuel Sambursky|url=https://archive.org/details/physicalthoughtf0000unse|location=New York|publisher=Pica Press|pages=[https://archive.org/details/physicalthoughtf0000unse/page/584 584]|isbn=0-87663-712-8|ref=harv|postscript=<!-- Bot inserted parameter. Either remove it; or change its value to "." for the cite to end in a ".", as necessary. -->{{inconsistent citations}}}}
* Indian Ancient Sciences : Archaeology Based, ISBN 978-3-8383-9027-7, Lap Lambert-Germany.
 
=== Dokumenter ===
Baris 1.694 ⟶ 1.697:
 
== Pranala luar ==
{{commons}}
 
{{Commons|Sejarah sains|Sejarah sains}}
* [http://www.aihs-iahs.org/ Situs resmi dari ''International Academy of History of Science'']
* [http://www.dhstweb.org/ Situs resmi dari Divisi Sejarah sains dan Teknologi dari International Union Sejarah dan Filsafat Ilmu]
* [http://www.worldwideschool.org/library/catalogs/bysubject-sci-history.html A History of Science, jilid 1-4] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/19991006233503/http://www.worldwideschool.org/library/catalogs/bysubject-sci-history.html |date=1999-10-06 }}, teks online
* [http://www.hssonline.org/ Sejarah sains Masyarakat ("HSS")] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200915192429/https://hssonline.org/ |date=2020-09-15 }}
* {{fr icon}} [http://www.crhst.cnrs.fr The CNRS, Pusat Penelitian Sejarah sains dan Teknologi] di Paris (Perancis)
* [http://nobelprize.org/ Situs resmi Yayasan Nobel]. Fitur biografi dan info tentang pemenang Nobel
* [http://www.imss.fi.it/ Institut dan Museum Sejarah sains di Florence, Italia]
* [http://trailblazing.royalsociety.org The Royal Society, menjunjung sains dari tahun 1650 sampai sekarang] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150818210315/http://trailblazing.royalsociety.org/ |date=2015-08-18 }}
* [http://www.vega.org.uk/ Ilmu Kepercayaan Vega] Gratis untuk melihat video ilmuwan termasuk Feynman, Perutz, Rotblat, Lahir dan banyak pemenang Nobel.
* [https://www.archives.ucar.edu/ Pusat Nasional Penelitian Atmosfer (NCAR) Arsip]
 
{{DEFAULTSORT:Sejarah sainsSains}}
{{Ilmu sosial}}
[[Kategori:Sejarah sains]]
 
[[Kategori:Sejarah sains| ]]
[[Kategori:Studi sains]]
[[Kategori:Sains]]