Hopp til innhold

Ibn Yunus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ibn Yunus
Fødtأَبُو اَلْحَسَن عَلِي بْن أَبِي سَعِيد عَبْدِ اَلرَّحْمَن بْن أَحْمَد بْن يُونُس بْن عَبْدِ اَلْأَعْلَى اَلصَّدَفِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
ca.950Rediger på Wikidata
Fustat(Abbasidene,kildekvalitet: formodentlig)
Død1009[1][2]Rediger på Wikidata
Kairo
Fustat(Fatimid)[3]
BeskjeftigelseMatematiker,astronom,astrolog,filosofRediger på Wikidata
NasjonalitetFatimid

Abu al-Hasan 'Ali ibn 'Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Yunus al-Sadafi al-Misri(arabisk:ابن يونس,født ca.950iFustat,død 31. mai1009) var en viktigegyptiskmuslimsk astronomogmatematiker,[4][5][6][7]hvis verk er kjent for å være forut for sin tid, for å være basert på grundige beregninger og for å hensynta detaljer.

KrateretIbn Yunusmånener oppkalt etter ham.

Innenastrologiener han kjent for sine forutsigelser og for å ha forfattetKitab bulugh al-umniyya,som tok for seg stjernenSirius'heliakiske oppstigningerog om forutsigelser vedrørende disse ukedager etter de dager som det koptiske kalenders år startet på.

Ibn Yunus' mest kjente verk innen islamsk astronomi,al-Zijal-Kabir al-Hakimi(ca. 1000), var en håndbok med astronomiske tavler som omfattet svært nøyaktige observasjoner, mange av dem oppstilt etter bruk av meget store astronomiske instrumenter. Ifølge N. M. Sverdlov varZij al-Kabir al-Hakimi«a work of outstanding originality of which just over half survives».[8]

Yunus uttrykte slutningene i sittzijuten matematiske symboler,[9]menDelambreanførte i sin oversettelse fra 1819 av de hakemittiske tabeller at to av Ibn Yunus' metoder for å fastsette tiden fra solare eller stellare altituder var ekvivalente til de trigonometriske identitet[10]identifisert iJohannes Werners1500-talls-manuskript om koniske seksjoneriner. Disse anses nå som en av Werners formlwe, og var essensielle for utviklingen avprostafereseroglogaritmerflere tiår senere.

Ibn Yunus beskrev 40 planetariske konjunksjoner og 30måneformørkelser.Han beskrev for eksempel nøyaktig de planetariske konjunsjoner som fant sted i året 1000 som følger:

En konjunksjon av Venus og Merkur i Gemini, observert på den vestlige himmel: De to planeter var i konjunksjon etter solnedgang om kvelden [søndag 19. mai 1000]. Teden var om lag åtte ekvinoktiske timer etter middag søndag.... Merkur var nord for Venus og deres latitudeforskjell var en tredel av én grad.[11]

Moderne kunnskap om planetenes stilling bekrefter at hans beskrivelse og hans beregning av distansen som en tredels grad er ekstakt. Ibn Yunus' observasjoner om konjunjsner og eklipser ble benyttet iRichard DunthornesogSimon Newcombsrespektive bereggninger qv månens sekulære akselerasjoner.[11][12]

Nyere encyklopaedier[13]and popular accounts[14]har gjentatt påstanden at Ibn Yunus benyttet etpendulumfor tidberegninger, til tross for at det lenge har vært kjent at dette skyldes en feilaktighet fra 1684 av den saviliske professor i astronomi ved Oxford og arabistebEdward Bernard.[15]

  • az-Zij al-Kabir al-Hakim
  • Kitab al-bulugh umniyya
  • al-ʿuqūd walsuʿūd fī awsāf al-ʿūd[16]
  1. ^Gran Enciclopèdia Catalana,oppført somAbū-l-Ḥasan ibn Yūnus al-Miṣrī,Gran Enciclopèdia Catalana-ID0000371[Hentet fra Wikidata]
  2. ^MacTutor History of Mathematics archive,besøkt 22. august 2017[Hentet fra Wikidata]
  3. ^MacTutor History of Mathematics archive[Hentet fra Wikidata]
  4. ^Ivan van Sertima,Egypt: Child of Africa,s. 337.
  5. ^Science & Technology in the Islamic World - s. 77
  6. ^Science in Medieval Islam: an illustrated introduction by Howard R. Turner - s. 65
  7. ^Eternal Egypt.Ibn-Yunus El-FalakyArkivert16. juli 2011 hosWayback Machine..
  8. ^N. M. Swerdlow (1993), "Montucla's Legacy: The History of the Exact Sciences",Journal of the History of Ideas54(2): 299-328 [320].
  9. ^Complete Dictionary of Scientific Biography,2008
  10. ^David A. King, 'Islamic Math and Science', Journal for the History of Astronomy, Vol. 9, p.212
  11. ^abO’Connor, John og Robertson, Edmund F.«Ibn Yunus».MacTutor History of Mathematics archive.Universitetet i St. Andrews.
  12. ^Raymond Mercer (1994), 'English Orientalists and Mathematical Astronomy' inThe 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in 17th-Century England,p.198
  13. ^Good, Gregory (1998).Sciences of the Earth: An Encyclopedia of Events, People, and Phenomena.Routledge. s. 394.ISBN0-8153-0062-X.
    «Pendulum».Encyclopedia Americana.21. The Americana Corp. s. 502.
    Baker, Cyril Clarence Thomas (1961).Dictionary of Mathematics.G. Newnes. s. 176.
  14. ^Newton, Roger G. (2004).Galileo's Pendulum: From the Rhythm of Time to the Making of Matter.US: Harvard University Press. s. 52.ISBN0-674-01331-X.
  15. ^King, D. A. (1979). «Ibn Yunus and the pendulum: a history of errors».Archives Internationales d'Histoire des Sciences.29 (104): 35–52.
    Hall, Bert S. (September 1978).«The scholastic pendulum».Annals of Science.Taylor & Francis. 35 (5): 441–462.doi:10.1080/00033797800200371.Besøkt 22. april 2010.[død lenke]
    «Abu'l-Hasan Ali ibn Abd al-Rahman ibn Yunus».University of St Andrews. November 1999.Besøkt 29. mai 2007.
  16. ^Ulrich Wegner:Afrikanische Saiteninstrumente.Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1984 (=Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde Berlin,Neue Folge 41, Abteilung Musikethnologie, V),ISBN 388609-117-1,S. 150.

Eksterne lenker

[rediger|rediger kilde]