الساعة الفلكية

الساعة الفلكية لنوفيلو دوندي بادوفا

الساعة الفلكية ، أو الساعة الفلكية ، أو الساعة الفلكية، هي ساعة مزودة بآليات ومؤشرات خاصة لعرض المعلومات الفلكية ، مثل المواقع النسبية للشمس والقمر والأبراج الفلكية والكواكب الرئيسية .

تعريف

كان المرصد الفلكي الذي صنعه الفلكي والطبيب الإيطالي جيوفاني دوندي ديل أورولوجيو يُظهر الساعة والتقويم السنوي وحركة الكواكب والشمس والقمر. في الأعلى نموذج حديث مُعاد بناؤه في متحف ليوناردو دا فينشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا في ميلانو ، إيطاليا؛ ويبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة أقدام.

يُستخدم هذا المصطلح بشكل عام للإشارة إلى أي ساعة تعرض، بالإضافة إلى الوقت، معلومات فلكية. قد تشمل هذه المعلومات موقع الشمس والقمر في السماء، وعمر القمر وأطواره ، وموقع الشمس على دائرة البروج ، والبرج الفلكي الحالي، والوقت النجمي ، وبيانات فلكية أخرى مثل عقدتي القمر ، اللتين يمكن استخدامهما للإشارة إلى الخسوف ، أو خريطة النجوم الدوارة. يجب عدم الخلط بين هذا المصطلح وساعة البندول الفلكية ، وهي ساعة دقيقة للغاية ولكنها عادية تُستخدم في المراصد الفلكية.

عادةً ما تُمثل الساعات الفلكية النظام الشمسي باستخدام النموذج الجيومركزي . غالبًا ما يُشار إلى مركز ميناء الساعة بقرص أو كرة تُمثل الأرض، الواقعة في مركز النظام الشمسي. أما الشمس، فتُمثل عادةً بكرة ذهبية (كما ظهرت في آلية أنتيكيثيرا ، في القرن الثاني قبل الميلاد)، تدور حول الأرض مرة واحدة يوميًا على ميناء تناظري لمدة 24 ساعة . وقد توافقت هذه الرؤية مع التجربة اليومية والنظرة الفلسفية للعالم في أوروبا ما قبل عصر كوبرنيكوس .

تاريخ

رجل البلاط الفلمنكي وعشاق الكتب لويس دي جروثوز أمام الساعة الفلكية. هنري سوسو، ساعة الحكمة ، 1470-1480

تُعدّ آلية أنتيكيثيرا أقدم حاسوب تناظري معروف ، وهي سلف الساعات الفلكية. ويمكن لترتيب معقد من تروس متعددة وسلاسل تروس تحديد مواقع الشمس والقمر والكواكب ، والتنبؤ بالكسوف والخسوف وغيرها من الظواهر الفلكية، وتتبع مواعيد الألعاب الأولمبية . [ 1 ] وقد دفعت الأبحاث التي أُجريت في عامي 2011 و2012 فريقًا من الباحثين الخبراء إلى افتراض أن الساعات الفلكية الأوروبية مُشتقة من تقنية آلية أنتيكيثيرا. [ 2 ]

في القرن الحادي عشر، ابتكر سو سونغ ، عالم الساعات والمهندس الميكانيكي وعالم الفلك الصيني من أسرة سونغ ، ساعة فلكية تعمل بالطاقة المائية لبرج ساعته في مدينة كايفنغ . ويُذكر أن سو سونغ قد أدمج آلية ميزان الساعة وأقدم نظام معروف لنقل الطاقة بسلسلة لا نهائية لتشغيل برج ساعته والكرة الفلكية . كما قام علماء الفلك والمهندسون المسلمون المعاصرون ببناء مجموعة متنوعة من الساعات الفلكية عالية الدقة لاستخدامها في مراصدهم ، [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] مثل الساعة الأسطرلابية التي صنعها ابن الشاطر في أوائل القرن الرابع عشر. [ 6 ] [ 7 ]

لا يزال التطور المبكر للساعات الميكانيكية في أوروبا غير مفهوم تمامًا، ولكن ثمة اتفاق عام على أنه بحلول عامي 1300-1330، كانت هناك ساعات ميكانيكية (تعمل بالأثقال بدلًا من الماء وتستخدم آلية ميزان الساعة ) مصممة لغرضين رئيسيين: الإشارة والإخطار (مثل تحديد مواعيد الصلوات والفعاليات العامة)، ونمذجة النظام الشمسي. ويُعدّ هذا الأخير تطورًا حتميًا، إذ كان الفلكيون والمنجمون يستخدمون الأسطرلاب ، وكان من الطبيعي تطبيق آلية الساعة على الصفيحة الدوارة لإنتاج نموذج عملي للنظام الشمسي. وقد كتب المؤرخ الأمريكي لين وايت جونيور من جامعة برينستون: [ 8 ]

لم تكن معظم الساعات الأولى مجرد كرونومترات بقدر ما كانت معارض لنمط الكون ... من الواضح أن أصول الساعة الميكانيكية تكمن في عالم معقد من القباب السماوية الضخمة، والمقاييس الاستوائية، والإسطرلابات.

تُعدّ الساعات الفلكية التي طوّرها عالم الرياضيات ورجل الدين الإنجليزي ريتشارد أوف والينغفورد في سانت ألبانز خلال ثلاثينيات القرن الرابع عشر الميلادي، [ 9 ] والطبيب وعالم الفلك الإيطالي جيوفاني دوندي ديل أورولوجيو في بادوا بين عامي 1348 و1364، [ 10 ] تحفتين فنيتين من نوعها. لم تعد هذه الساعات موجودة، لكنّ وصفًا تفصيليًا لتصميمها وبنائها ما زال قائمًا، كما تمّ إنتاج نسخ حديثة منها. يُرجّح أن ساعة والينغفورد كانت تُظهر الشمس والقمر (عمره، طوره ، وعقدته ) ، والنجوم والكواكب، بالإضافة إلى عجلة الحظ ومؤشر لحالة المدّ والجزر عند جسر لندن . أما ساعة دي دوندي، فكانت ذات سبعة أوجه و107 أجزاء متحركة، تُظهر مواقع الشمس والقمر وخمسة كواكب، فضلًا عن أيام الأعياد الدينية. [ 10 ]

ربما كانت هاتان الساعتان، وغيرهما من الساعات المشابهة، أقل دقة مما أراده مصمموها. فعلى الرغم من أن نسب التروس ربما حُسبت بدقة، إلا أن تصنيعها كان يتجاوز إلى حد ما القدرات الميكانيكية في ذلك الوقت، ولم تعمل بشكل موثوق قط. علاوة على ذلك، وعلى النقيض من آلية التروس المعقدة والمتطورة، كانت آلية ضبط الوقت في جميع هذه الساعات تقريبًا حتى القرن السادس عشر عبارة عن آلية بسيطة تعتمد على ميزان الساعة ذي الحافة والورقة ، والتي كانت تعاني من أخطاء لا تقل عن نصف ساعة يوميًا. [ 11 ] [ 12 ]

صُممت الساعات الفلكية كقطعٍ للعرض والتوضيح، بهدف إثارة الإعجاب والتثقيف والإعلام. وقد دفع التحدي الذي واجهه صانعو الساعات في بناء هذه الروائع إلى الاستمرار في إنتاجها، لإظهار براعتهم التقنية وثراء رعاتهم. كما أن الرسالة الفلسفية التي تدعو إلى كونٍ منظمٍ ومُقدَّرٍ سماويًا، والتي تتوافق مع النظرة القوطية للعالم، تُفسر شعبيتها.

أدى الاهتمام المتزايد بعلم الفلك خلال القرن الثامن عشر إلى إحياء الاهتمام بالساعات الفلكية، ليس بسبب الرسالة الفلسفية، بل بسبب المعلومات الفلكية الدقيقة التي يمكن أن تعرضها الساعات المنظمة بالبندول .

الوصف العام

تختلف الساعات الفلكية في تصميمها، لكنها تشترك في بعض السمات المشتركة. [ 13 ]

وقت اليوم

كيف يمكن تفسير قرص الساعة التناظري ذي الـ 24 ساعة ؟
رسم تخطيطي يوضح كيفية إسقاط دائرة البروج على قرص دائرة البروج - غالبًا ما يتم رسم الرموز داخل القرص.
إسقاط مجسم من القطب الشمالي.

تحتوي معظم الساعات الفلكية على قرص تناظري ذي 24 ساعة على حافته الخارجية، مرقم من 1 إلى 12 بالأرقام الرومانية ، ثم من 1 إلى 12 مرة أخرى. ويُشار إلى الوقت الحالي بكرة ذهبية أو صورة للشمس في نهاية مؤشر. عادةً ما يكون وقت الظهيرة المحلي في أعلى القرص، ومنتصف الليل في أسفله. ونادرًا ما تُستخدم عقارب الدقائق.

يُعطي مؤشر الشمس أو عقربها إشارة تقريبية لكل من سمت الشمس وارتفاعها. بالنسبة للسمت (الاتجاه من الشمال)، يشير الجزء العلوي من القرص إلى الجنوب، وتشير النقطتان السادستان إلى الشرق والغرب. أما بالنسبة للساعات الفلكية المصممة للاستخدام في نصف الكرة الشمالي، فيمثل الجزء العلوي سمت الرأس، وتحدد النقطتان السادستان الأفق؛ وتكون هذه القراءة أكثر دقة عند الاعتدالين.

إذا لم يكن الرقم ١٢ في أعلى الميناء، أو إذا كانت الأرقام عربية وليست رومانية، فقد يُعرض الوقت بالتوقيت الإيطالي (المعروف أيضًا بالتوقيت البوهيمي أو التشيكي القديم). في هذا النظام، تُشير الساعة الواحدة إلى غروب الشمس، ويستمر العد طوال الليل وحتى ظهيرة اليوم التالي، ليصل إلى ٢٤ ساعة قبل غروب الشمس.

في الصورة الرئيسية لساعة براغ الفلكية، يشير عقرب الشمس إلى حوالي الساعة التاسعة  صباحًا ( IX بالأرقام الرومانية)، أو حوالي الساعة الثالثة عشرة (التوقيت الإيطالي بالأرقام العربية).

التقويم والأبراج

عادةً ما يتم تمثيل السنة من خلال علامات الأبراج الاثني عشر ، مرتبة إما كدائرة متحدة المركز داخل قرص الساعة ذي الـ 24 ساعة، أو مرسومة على دائرة أصغر مزاحة، وهي إسقاط لمسار الشمس والكواكب عبر السماء، ومستوى مدار الأرض.

يُسقط مستوى مسار الشمس على وجه الساعة، وبسبب ميل محور دوران الأرض بالنسبة لمستوى مدارها، ينزاح هذا المستوى عن المركز ويبدو مشوهًا. نقطة الإسقاط في الإسقاط المجسم هي القطب الشمالي؛ أما في الأسطرلابات، فالقطب الجنوبي هو الأكثر شيوعًا.

يدور القرص الكسوفي دورة كاملة واحدة في 23 ساعة و56 دقيقة ( يوم فلكي )، وبالتالي يتحرك تدريجياً خارج الطور مع عقرب الساعات على مدار السنة.

يُحدد التاريخ عند نقطة تقاطع عقرب الساعات أو قرص الشمس مع دائرة البروج، مما يشير إلى البرج الفلكي الحالي أو موقع الشمس الحالي على دائرة البروج. وتتحرك نقطة التقاطع ببطء على دائرة البروج خلال العام، مع انتقال الشمس من برج فلكي إلى آخر.

في الرسم التوضيحي الذي يُظهر وجه الساعة على اليمين، انتقل قرص الشمس مؤخرًا إلى برج الحمل (قرون الكبش المُنمّقة)، بعد أن غادر برج الحوت. وبالتالي، فإن التاريخ هو أواخر مارس أو أوائل أبريل.

إذا كانت علامات الأبراج تدور داخل عقارب الساعة، فإما أن هذه الحلقة تدور لتتماشى مع عقرب الساعة، أو أن عقربًا آخر، يدور مرة واحدة في السنة، يشير إلى برج الشمس الحالي.

قمر

يشير قرص أو حلقة تحمل الأرقام من 1 إلى 29 أو 30 إلى عمر القمر: القمر الجديد هو 0، ويتزايد القمر حتى يصبح بدراً في اليوم 15 تقريباً، ثم يتناقص حتى اليوم 29 أو 30. ويتم عرض المرحلة أحياناً بواسطة كرة دوارة أو نصف كرة سوداء، أو نافذة تكشف جزءاً من شكل أسود متموج أسفلها.

خطوط الساعة

نتجت الساعات غير المتساوية عن تقسيم فترة النهار إلى 12 ساعة متساوية، وفترة الليل إلى 12 ساعة أخرى. يطول النهار في الصيف ويقصر في الشتاء، لذا فإن كل ساعة من ساعات النهار الاثنتي عشرة أطول من ساعة الليل في الصيف وأقصر منها في الشتاء. تُشير الخطوط المنحنية المتفرعة من المركز إلى هذه الساعات غير المتساوية. عادةً ما تُرى ساعات النهار الأطول في الصيف على الحافة الخارجية للميناء، ويُقرأ الوقت بالساعات غير المتساوية من خلال ملاحظة تقاطع عقرب الشمس مع الخط المنحني المناسب.

وجوه

كان المنجمون يعتبرون ترتيب الشمس والقمر والكواكب في السماء ومحاذاتها أمراً بالغ الأهمية. فإذا ظهرت كواكب معينة عند رؤوس مثلث أو سداسي أو مربع، أو إذا كانت متقابلة أو متجاورة، كان يُستخدم الجانب الفلكي المناسب لتحديد دلالة الحدث. في بعض الساعات، تُرسَم الجوانب الفلكية الشائعة - المثلث والمربع والسداسي - داخل القرص المركزي، ويُشار إلى كل خط برمز ذلك الجانب؛ وقد تظهر أيضاً علامات الاقتران والتقابل. أما في الأسطرلاب ، فيمكن محاذاة زوايا الجوانب المختلفة مع أي من الكواكب. بينما في الساعة، لا يمكن تدوير القرص الذي يحتوي على خطوط الجوانب حسب الرغبة، لذا فهي عادةً ما تُظهر جوانب الشمس أو القمر فقط.

في ساعة برج الساعة في بريشيا بشمال إيطاليا، يظهر المثلث والمربع والنجمة في وسط الميناء هذه الجوانب (المراحل الثالثة والرابعة والسادسة) للقمر (على الأرجح).

يد "التنين": التنبؤ بالكسوف والعقد القمرية

لا يقع مدار القمر في نفس مستوى مدار الأرض حول الشمس، بل يتقاطع معه في نقطتين. يعبر القمر مستوى مسار الشمس الظاهري مرتين شهريًا، مرة عندما يمر فوقه، ومرة ​​أخرى بعد حوالي 15 يومًا عندما يمر تحته. تُعرف هاتان النقطتان بالعقدة القمرية الصاعدة والعقدة القمرية الهابطة . لا تحدث ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر إلا عندما يكون القمر قريبًا من إحدى هاتين العقدتين، لأنه في غير ذلك يكون إما مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا بحيث لا يمكن رؤية الكسوف من الأرض.

تستخدم بعض الساعات الفلكية مؤشرًا طويلًا يقطع ميناء الساعة، ممتدًا على جانبيها ليشير إلى نقطتين متقابلتين على ميناء الشمس أو القمر. يُكمل هذا المؤشر، المسمى "عقرب التنين"، دورة كاملة حول ميناء مسار الشمس كل 19  عامًا. ويُزين أحيانًا برسم ثعبان أو سحلية ( باليونانية : drakon ) يلامس طرفه وذيله الميناء الخارجي، ويُشار إليه تقليديًا باللاتينية : "caput draconam" و "cauda draconam" ، حتى في حال عدم وجود رسم التنين (مع مراعاة عدم الخلط بينه وبين الأسماء المشابهة ظاهريًا لقسمي كوكبة الحية ).

خلال موسمي الخسوف والكسوف السنويين، يتطابق مؤشر الشمس إما مع خطم التنين أو ذيله. عندما يتطابق مؤشر التنين مع البدر، يكون القمر في نفس مستوى الأرض والشمس، لذا قد يكون خسوف القمر مرئيًا على أحد جانبي الأرض. وعندما يتطابق المحاق مع مؤشر التنين، قد يكون كسوف الشمس مرئيًا في مكان ما على الأرض.

أمثلة تاريخية

محرك سو سونغ الكوني

يضم متحف العلوم (لندن) نموذجًا مصغرًا لـ"المحرك الكوني"، الذي صممه وبناه العالم الصيني الموسوعي سو سونغ في الصين عام 1092. كان برج الساعة الفلكي الهيدروميكانيكي هذا يبلغ ارتفاعه حوالي عشرة أمتار (حوالي 30 قدمًا)، ويحتوي على آلية ميزان الساعة ، وكان يعمل بشكل غير مباشر بواسطة عجلة دوارة إما بالماء المتساقط أو بالزئبق السائل ، الذي يتجمد عند درجة حرارة أقل بكثير من الماء، مما يسمح بتشغيل الساعة خلال الطقس البارد. توجد نسخة طبق الأصل عاملة بالحجم الكامل لساعة سو سونغ في المتحف الوطني للعلوم الطبيعية في جمهورية الصين (تايوان) ، بمدينة تايتشونغ . تم بناء هذه النسخة بالحجم الكامل والعاملة بالكامل، والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 12 مترًا (39 قدمًا) ، من أوصاف سو سونغ الأصلية ورسوماته الميكانيكية. [ 14 ]

أستراريوم جيوفاني دوندي ديل أورولوجيو

كان مرصد جيوفاني دوندي ديل أورولوجيو ساعة فلكية معقدة بُنيت بين عامي 1348 و1364 في مدينة بادوا الإيطالية على يد الطبيب وصانع الساعات جيوفاني دوندي ديل أورولوجيو . احتوى المرصد على سبعة أوجه و107 تروس متحركة، وعرض مواقع الشمس والقمر والكواكب الخمسة المعروفة آنذاك، بالإضافة إلى أيام الأعياد الدينية. بلغ ارتفاع المرصد حوالي متر واحد، وتألف من هيكل سباعي الأضلاع مصنوع من النحاس أو الحديد، يرتكز على سبعة قواعد مزخرفة على شكل مخالب. احتوى الجزء السفلي على قرص لعرض 24 ساعة وأسطوانة تقويم كبيرة، تُظهر الأعياد الثابتة للكنيسة، والأعياد المتغيرة، وموقع العقدة الصاعدة للقمر في دائرة البروج. احتوى الجزء العلوي على سبعة أقراص،  قطر كل منها حوالي 30 سم، تُظهر بيانات مواقع الكواكب: الكوكب الأساسي (بريموم موبيل) ، والزهرة، وعطارد، والقمر، وزحل، والمشتري، والمريخ. وفوق قرص الـ 24 ساعة مباشرةً، يوجد قرص الكوكب الأساسي ، الذي سُمي بهذا الاسم لأنه يُحاكي الحركة اليومية للنجوم والحركة السنوية للشمس بالنسبة لخلفية النجوم. استخدم كل قرص من أقراص الكواكب آلية ساعة معقدة لإنتاج نماذج دقيقة نسبيًا لحركة الكواكب. وتوافقت هذه النماذج بشكل معقول مع كل من نظرية بطليموس والملاحظات. فعلى سبيل المثال، يستخدم قرص دوندي لعطارد عددًا من العجلات الوسيطة، بما في ذلك: عجلة ذات 146 سنًا، وعجلة ذات 63 سنًا داخليًا (متجهة للداخل) تتعشق مع ترس صغير ذي 20 سنًا.

ساعات داخلية

ساعة راسموس سورنيس

ساعة راسموس سورنيس .

تُعدّ هذه الساعة، وهي الأخيرة من بين أربع ساعات فلكية صممها وصنعها النرويجي راسموس سورنيس (1893-1967)، ساعةً بالغة التعقيد، إلا أنها موضوعة في غلاف لا يتجاوز حجمه 0.70 × 0.60 × 2.10 متر. وتشمل ميزاتها مواقع الشمس والقمر في دائرة البروج، والتقويم اليولياني ، والتقويم الغريغوري ، والتوقيت النجمي ، وتوقيت غرينتش، والتوقيت المحلي مع التوقيت الصيفي والسنة الكبيسة، وتصحيحات الدورة الشمسية والقمرية، والكسوف، وشروق الشمس وغروبها المحلي، ومراحل القمر، والمد والجزر، ودورات البقع الشمسية ، وقبة فلكية تتضمن مدار بلوتو الذي يستغرق 248 عامًا، وفترات 25800 عام لدورة مسار الشمس القطبية ( ترنح محور الأرض). جميع عجلات الساعة مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب، أما موانئها فهي مطلية بالفضة. وتعمل الساعة ببندول كهروميكانيكي.

صنع سورنيس الأدوات اللازمة، واعتمد في عمله على ملاحظاته الفلكية الخاصة. عُرضت الساعة في متحف الزمن في روكفورد، إلينوي (المغلق حاليًا)، وفي متحف شيكاغو للعلوم والصناعة ، ثم بيعت عام ٢٠٠٢، ومكانها الحالي غير معروف. تُعرض ساعة راسموس سورنيس الفلكية رقم ٣، وهي النموذج الأولي لساعة شيكاغو، إلى جانب أدواته وبراءات اختراعه ورسوماته وتلسكوبه ومقتنيات أخرى، في متحف بورغارسيسل في ساربسبورغ ، النرويج.

ساعات الطاولة

كانت ساعات الطاولة الفلكية رائجة كقطع فنية، ولا يزال العديد منها قائماً. في القرن السابع عشر، كان على المرشحين ليصبحوا صانعي ساعات بارعين في أوغسبورغ تصميم وبناء ساعة "تحفة فنية"، وهي ساعة طاولة فلكية بالغة التعقيد. وتحتفظ متاحف مثل المتحف البريطاني في لندن بنماذج منها .

قدمت شركة إدموند ساينتيفيك وغيرها من تجار التجزئة ساعة تيلوريوم ميكانيكية، ربما تكون أول ساعة فلكية ميكانيكية يتم تسويقها على نطاق واسع.

في اليابان، صنع تاناكا هيساشيغي ساعة ذات عدد لا يحصى من السنوات في عام 1851.

الساعات

ابتكر صانع الساعات المستقل كريستيان فان دير كلاو ساعة يد مزودة بأسطرلاب، أطلق عليها اسم "أسطرلابيوم"، بالإضافة إلى ساعات "بلانيتاريوم 2000" و"إكليبس 2001" و"ريل مون". كما تبيع شركة أوليس ناردين العديد من ساعات اليد الفلكية، مثل "أسطرلابيوم" و"بلانيتاريوم" و"تيلوريوم جيه كيبلر".

أمثلة أخرى

تحتوي اثنتان من سفن الرحلات البحرية التابعة لشركة هولاند أمريكا ، وهما إم إس روتردام وإم إس أمستردام ، على ساعات فلكية كبيرة كعناصر مركزية في ردهات السفن.

أمثلة حسب البلد

النمسا

بلجيكا

كرواتيا

  • دوبروفنيك . برج جرس دوبروفنيك الذي شُيّد عام 1444 كان يضم ساعة منذ إنشائه، ولكن بسبب أضرار الزلزال، تم استبدال كل من البرج والساعة في عام 1929. كرة قمرية دوارة تُظهر طور القمر.

الجمهورية التشيكية

الدنمارك

فرنسا

جورجيا

  • باتومي . تحتوي واجهة مبنى البنك الوطني السابق في ساحة أوروبا على ساعة فلكية مستوحاة من ساعة مانتوا ، والتي تُظهر مواقع الشمس والقمر في دائرة البروج، ومرحلة القمر. [ 22 ]

ألمانيا

هنغاريا

إيطاليا

اليابان

  • طوكيو : يتميز برج الساعة في شينجوكو آي-لاند بواجهة ساعة تُحاكي بدقة ساعة براغ الفلكية. وعلى الجانب الآخر من البرج، توجد واجهة ساعة تناظرية تقليدية مزودة بقرص كروي دوار يُظهر الأبراج السماوية المرئية في سماء اليابان ليلاً.

لاتفيا

  • ريغا : تُظهر الساعة الموجودة على واجهة منزل الرؤوس السوداء الوقت والتاريخ والشهر ويوم الأسبوع ومرحلة القمر.

مالطا

هولندا

  • أرنيمودن . تشير ساعة الكنيسة التي تعود إلى القرن السادس عشر في أرنيمودن إلى طور القمر ووقت المد العالي.
  • فرانيكر . قبة إيز إيسينغا الفلكية ، التي بنيت في الفترة من 1774 إلى 1781، هي عبارة عن نموذج فلكي وساعة فلكية تُظهر حركات النظام الشمسي.

النرويج

بولندا

سلوفاكيا

كوريا الجنوبية

إسبانيا

السويد

  • لوند : صُنعت ساعة لوند الفلكية في كاتدرائية لوند بالسويد ( Horologium mirabile Lundense ) حوالي عام 1425، على الأرجح على يد صانع الساعات نيكولاس ليليينفيلد في روستوك. بعد أن ظلت مخزنة منذ عام 1837، جرى ترميمها وإعادتها إلى مكانها عام 1923. الجزء العلوي الفلكي فقط هو الأصلي، بينما يمكن رؤية بعض الأجزاء الأخرى المتبقية من العصور الوسطى في متحف الكاتدرائية. عند تشغيلها، يُسمع لحن "In Dulci Jubilo" من أصغر أورغن في الكنيسة، بينما تمر سبعة تماثيل خشبية تمثل المجوس الثلاثة وخدمهم.
  • فيلي : قام إميل أهرنت، الكاهن المحلي، ببناء ساعة فلكية والتبرع بها لكنيسة فيلي في عام 1946.
  • نوتيباك : قام الكاهن المحلي كي إل لوندين بتركيب ساعة فلكية في كنيسة نوتيباك عام 1954.
  • رينكابي : تم تركيب ساعة فلكية في كنيسة رينكابي في الخمسينيات من القرن الماضي. وقد صُممت على غرار الساعات التي تعود إلى العصور الوسطى، وقام بصنعها كهربائي محلي.

سويسرا

  • برن . ساعة زيتغلوغ هي ساعة فلكية من القرن الخامس عشر موجودة في برج تحصين من العصور الوسطى.
  • مجموعة من الساعات التي تعود إلى القرن السادس عشر والتي تعرض الأبراج وأيام الأسبوع في حلقات متحدة المركز داخل وجه ساعة مكون من 12 ساعة، مع كرة مراحل القمر في الأعلى:
  • سيون : يعود تاريخ الساعة الفلكية في سيون الموجودة في قاعة المدينة إلى عام 1667 إلى عام 1668. تم تركيب آليتها الحالية في عام 1902. [ 44 ]
  • سولوتورن . تُظهر هذه الساعة الفلكية، التي قام بتركيبها لورنز ليشتي ويواكيم هابرخت عام 1545 لتحل محل ساعة أصلية تعود لعام 1452، مواقع الشمس والقمر في دائرة البروج. [ 45 ]
  • فينترتور . تم تركيب هذه الساعة الفلكية الأسطرلابية عام 1529. تم هدم المبنى الذي كان يضمها عام 1870. الساعة الآن معروضة في متحف ليندنغوت. [ 46 ]
  • تسوغ : تم تركيب الساعة الفلكية لـ Zytturm في عام 1574. ويظهر قرص التقويم الخاص بها الأبراج، ومرحلة القمر، ويوم الأسبوع، ودورة السنة الكبيسة.

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

  • سيدار رابيدز، أيوا : يتميز برج الساعة الموجود خارج المتحف والمكتبة الوطنيين التشيكيين والسلوفاكيين بنسخة طبق الأصل من الساعة الفلكية في براغ.

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. فريث، توني؛ هيغون، ديفيد؛ داكاناليس، أريس؛ ماكدونالد، ليندسي؛ جورجاكوبولو، ميرتو؛ ووجيك، آدم (12 مارس 2021). "نموذج للكون في آلية أنتيكيثيرا اليونانية القديمة" . التقارير العلمية . 11 (1): 5821. Bibcode : 2021NatSR..11.5821F . doi : 10.1038/s41598-021-84310- w . ISSN 2045-2322 . PMC 7955085. PMID 33712674 .   
  2. بي بي إس (2013). نوفا : "الحاسوب القديم" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2013.
  3. قاسم عجرم (1992). معجزة العلوم الإسلامية ، الملحق ب. دار المعرفة للنشر. ISBN 0-911119-43-4.
  4. كالمر، إيفان (17 يونيو 2013). الاستشراق المبكر . روتليدج. ISBN 9781136578915.
  5. هيل، دونالد ر. (مايو 1991). "الهندسة الميكانيكية في الشرق الأدنى في العصور الوسطى". مجلة ساينتفك أمريكان . 264 (5): 64-69 . Bibcode : 1991SciAm.264e.100H . doi : 10.1038/scientificamerican0591-100 .( انظر: هيل، دونالد ر. "الهندسة الميكانيكية" . مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 22 يناير 2008 .)
  6. ديفيد أ. كينج (1983). "علم الفلك عند المماليك"، إيزيس 74 (4)، ص 531-555 [545-546].
  7. ماركس، ويليام إي. (15 أبريل 2005)، "الساعات المائية" ، في لير، جاي إتش؛ كيلي، جاك (محرران)، موسوعة المياه ، هوبوكين، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية: جون وايلي وأولاده، ص 704-707 ، doi : 10.1002/047147844x.wh21 ، ISBN  978-0-471-47844-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2022
  8. وايت، لين الابن (1966). التكنولوجيا في العصور الوسطى والتغير الاجتماعي . مطبعة أكسفورد.، ص 122-123
  9. وايت، نيكولاس. "الساعة الفلكية لريتشارد من والينغفورد" . موقع شخصي. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2008. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2008 .
  10. 1 2 بورنيت-ستيوارت، جورج. "مرصد دي دوندي الفلكي" . المجسطي . مجموعة كومبيوتاستات المحدودة. مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2008. تم الاسترجاع في 21 أبريل 2008 .
  11. "آلية هروب الحافة والورقة" . digital.library.cornell.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2022 .
  12. "آلية ساعة برج الجرس ذات ميزان ذي ذراع وميزان حلزوني" . mostre.museogalileo.it . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2022 .
  13. بورنيت-ستيوارت، جورج. "الساعات الفلكية في العصور الوسطى: جولة مصحوبة بمرشد" . المجسطي . مجموعة كومبيوتاستات المحدودة. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2008. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2008 .
  14. "المتحف الوطني للعلوم الطبيعية -> المعارض -> المعروضات الدائمة" . nmns.edu.tw. مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2015 .
  15. "إنسبروك (النمسا)" . patrimoine-horloge.fr (بالفرنسية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2020 .
  16. "Astrolabiumuhr" . peuerbach.at (بالألمانية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مارس 2020 .
  17. "Senzeille (Belgique)" . patrimoine-horloge.fr (بالفرنسية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2020 .
  18. "ساعة ليتوميشل الفلكية" . هيئة السياحة التشيكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2020 .
  19. ^ "Orloj Šumava Hojsova Stráž" . تم الاسترجاع في 24 مارس 2020 .
  20. "حول معبد هوب آند بير في زاتيك" . zamek-steknik.cz . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2020 .
  21. ^ "L'Horloge de la Création dans l'église Saint-Léger à Munster" . petit-patrimoine.com/ (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 10 مارس 2020 .
  22. "الساعة الفلكية في بانتومي" . جورجيا . 3 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2020 .
  23. مستودع ساعة روستوك الفلكية
  24. ^ "يموت Astronomische Uhr" . Stadtgemeinde Stendal (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 14 مارس 2020 .
  25. ^ "الساعة الفلكية" . koelner-planetarium.de/ (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 15 مارس 2020 .
  26. "Festo Harmonices Mundi" . 24hourtime.info . 27 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2020 .
  27. ^ "Die astronomische Uhr am Rathaus" . schramberg.de (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 14 مارس 2020 .
  28. ^ "متحف الساعات والساعات" . سيكيسفيرفار توريزموس . تم الاسترجاع في 11 مارس 2020 .
  29. "الساعة الفلكية في ساحة بيازا غراندي" . حول أريتسو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2020 .
  30. ^ "Municipio e loggetta Municipale" . comune.bassano.vi.it (باللغة الإيطالية) . تم الاسترجاع في 8 مارس 2020 .
  31. بريشيا، إيطاليا – برج الساعة على موقع flickr.com
  32. "صور مخزنة، صور ورسومات متجهة خالية من حقوق الملكية" . shutterstock.com .
  33. ^ "عين فريدهوفسروندجانج" . ميرانر شتاتنزايغر (في المانيا). رقم 21. 31 أكتوبر 2014. ص. 6 . تم الاسترجاع في 8 مارس 2020 .  
  34. ^ "ساحة تري مارتيري" . ريميني توريزمو . تم الاسترجاع في 8 مارس 2020 .
  35. ^ "Palazzo comunale e Torre Civica" . سونسينو توريزمو (باللغة الإيطالية) . تم الاسترجاع في 8 مارس 2020 .
  36. ^ "بورتا أوسكورا إي توري ديل أورولوجيو" . توريزمو تراباني (باللغة الإيطالية) . تم الاسترجاع في 8 مارس 2020 .
  37. 1 2 "أبراج الساعة" . تاريخ وتراث مالطا . 31 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2020 .
  38. ^ Slovenský orloj v Starej Bystrici أرشفة 10 ديسمبر 2013 في آلة Wayback .، الموقع الرسمي للبلدية (باللغة السلوفاكية)
  39. Pražský orloj – Orloje v zahraničí (ساعة براغ الفلكية – الساعات الأجنبية، باللغة التشيكية)
  40. ^ “국보 혼천의 및 혼천시계 (渾天儀 및 渾天時計)” (في الكورية).
  41. ^ “340년 전 혼천시계 그대로 볼 수 있다” (في الكورية). 18 أغسطس 2009.
  42. ^ "Cuando Leónera Dueño del Tiempo" . دياريو دي ليون (بالإسبانية). 23 يونيو 2019 . تم الاسترجاع في 12 مارس 2020 .
  43. "شافهاوزن (سويسرا)" . patrimoine-horloge.fr (بالفرنسية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2020 .
  44. "سيون (سويسرا)" . patrimoine-horloge.fr . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2020 .
  45. ^ "سوليور – سولوتورن (سويسرا)" . patrimoine-horloge.fr (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 9 مارس 2020 .
  46. "Winterthur (Suisse)" . patrimoine-horloge.fr (بالفرنسية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2020 .

مراجع

  • نيدهام، جوزيف (1986). الفيزياء والتكنولوجيا الفيزيائية، الجزء 2، الهندسة الميكانيكية . العلوم والحضارة في الصين . المجلد  4. تايبيه: دار نشر كيفز بوكس ​​المحدودة.
  • نورث، جون (2005). صانع ساعات الله، ريتشارد من والينغفورد واختراع الزمن . هامبلدون ولندن.
  • سورنيس، تور (2008). صانع الساعات راسموس سورنيس .متحف بورغارسيسل ، ساربسبورغ، الطبعة النرويجية لعام 2003، والطبعة الإنجليزية لعام 2008 (متوفرة من المتحف).
  • كينغ، هنري (1978). موجهة نحو النجوم: تطور القباب السماوية، ونماذج النظام الشمسي، والساعات الفلكية . مطبعة جامعة تورنتو. رمز Bibcode : 1978gtse.book.....K .

للمزيد من القراءة

  • نيدهام، جوزيف؛ لينغ، وانغ؛ دي سولا برايس، ديريك جيه. (1986). الساعة السماوية: الساعات الفلكية العظيمة في الصين في العصور الوسطى . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 978-0-521-32276-8.