Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю

НаукаPRO

«Убили ли Моцарта или он умер собственной смертью?

Сколько было копий поломано в спорах об этом, сколько было написано художественных произведений: «Моцарт и Сальери», добро и зло и т. д. Наконец, физики решили ответить на этот вопрос. Локон волос Моцарта хранится в музее Венской оперы; он был срезан после его смерти. Умер знаменитый композитор молодым, ему было чуть больше 30-ти лет.

Медальон с прядью волос Моцарта, выставленный на продажу аукционном «Сотбис» в Нью-Йорке

В 2004 году российские физики из одного ядерного центра обратились в музей Венской оперы с просьбой выдать им из локона один волосок длиной в 10 сантиметров. Им его выдали. Они разрезали волосок на кусочки по сантиметру, и каждый кусочек был запаян в отдельную ампулу. Мы знаем, с какой скоростью растёт волос у человека – примерно 1 сантиметр в месяц. Поэтому волосок длинной 10 сантиметров по 1-му сантиметру означает, что у нас есть почти год от даты смерти, разложенный по месяцам. То есть каждый сантиметр говорит нам о том, что этот волосок был за месяц до смерти, за 2 месяца до смерти, за 3 месяца и т. д.

Далее каждая из этих ампул была помещена в мощный поток нейтронов. Это происходило в одном из атомных исследовательских реакторов, и использовался метод под названием нейтронно-активационный анализ. Искали один из изотопов ртути. Человеческий волос обладает способностью накапливать всё, что есть в человеческом организме, в том числе и ртуть. И, если бы Моцарт был бы отравлен ртутью, то ртуть, несомненно, содержалась бы в его волосах. Под действием нейтронов стабильный изотоп ртути захватывается с очень малой концентрацией, вследствие чего образуется нестабильный изотоп ртути, который можно обнаружить по гамма-излучениям, что он испускает. Таким образом, был исследован каждый сантиметр этого волоска, и была определена концентрация ртути, причем очень маленькая, которая никакими другими методами определиться не может. Только нейтронно-активационным методом и только под очень большим потоком нейтронов. Исходя из этого исследования, был построен график зависимости концентрации нейтронов от времени, поскольку каждый месяц нам известен.

Вольфганг Амадей Моцарт

Далее ученые взяли историю болезни Моцарта, так как врачи, которые лечили Моцарта, по дням записывали в истории болезни его состояние и записывали, какое лекарство ему давали. Оказалось, что в те дни, когда в его волосах имелась повышенная концентрация ртути, врачи фиксировали очень сильное ухудшение состояния его здоровья. Интересно, что в истории болезни прописано, что ртутные препараты (в те времена ртуть считалась лекарством) Моцарту не давали. Они были исключены из приёма. Из этого следует вывод – Моцарт был отравлен. Никакой естественной смерти не было. Кто виновник? Кто убийца? Этот вопрос уже адресован не к физикам, а к историкам и криминалистам.

Г. Н. О’Нил: «Последние часы жизни Моцарта»

То есть, таким вот образом, физики помогают устанавливать какие-то исторические факты. Таким же способом было установлено, что шведский король Эрик XIV, когда его останки были вскрыты спустя 300 лет после его смерти, оказывается, тоже был отравлен своими наследниками. На острове Святой Елены, где находится могила Наполеона, выяснилось, что он тоже был отравлен, так как в его волосах было обнаружено значительное содержание мышьяка.

Эрик XIV – король Швеции, правивший с 1560 по 1568 год

И что интересно – в волосах Ньютона тоже была обнаружена ртуть, таким же образом, как и у Моцарта. Однако он не был убит, он умер естественной смертью, а то, что ртуть содержалась в его волосах после смерти – это остатки его увлечения алхимией. Ньютон, кроме того, что он был физиком, он ещё и увлекался алхимией. Алхимики очень много работали с ртутью, пытаясь вывести из неё золото. Ньютон также много работал с ртуть и, таким образом, в его организме были обнаружены пары ртути.

Источник

Изотопы свинца рассказывают о бронзовом веке.

Изотопные метки древнегреческого мрамора.
.
Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Смотреть фото Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Смотреть картинку Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Картинка про Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Фото Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю
.

Синтезировали ли кристаллы во времена Нефертити?

В Ахтетатоне творил придворный ваятель Тутмес, увековечивший в камне царственную чету. Мастерская Тутмеса занимала несколько помещений, в них трудились многочисленные помощники главного скульптора, хранились куски камня различных пород, формовался гипс, готовились краски, отдельно размещались готовые и забракованные статуи. В специальной комнате располагались модели самых лучших творений, среди которых и были чудом уцелевшие бюсты Нефертити, спрятанные от человеческих взоров в течение более трех тысяч лет.

Реформы Эхнатона оказались недолговечными, вскоре после его смерти был восстановлен прежний порядок. Все, что было связано с прославлением божественного солнца, с именами Эхнатона и Нефертити, беспощадно уничтожалось. Город Ахтетатон был превращен в развалины. И лишь мастерской Тутмеса повезло, она пострадала сравнительно немного.

В 1912 г. Германское общество изучения Востока направило в Египет археологическую экспедицию, которую возглавил Людвиг Борхардт. Экспедиция начала раскопки на территории бывшего Ахтетатона, в местности, называемой сейчас Амарна. Никто не предполагал, что здесь будут найдены памятники, которые дадут возможность прочесть неизвестные страницы истории Древнего Египта.

Было уже раскопано множество остатков домов древней столицы Эхнатона, когда в центральной части города археологи наткнулись на кирпичную стену, ограждавшую ряд построек. Почти повсюду им стали попадаться фрагменты статуэток, каменные заготовки для скульптур, гипсовые маски. Это определенно указывало на род деятельности, которой занимались здесь в далекие времена. В конце концов нашли предмет из слоновой кости, по-видимому, часть крышки небольшого ящика, на ней можно было прочесть: «Хвалимый благим богом начальник работ скульптор Тутмес».

Через несколько дней была вскрыта комната с бюстами фараона и членов его семьи. Первым обнаружили сделанный в натуральную величину бюст Эхнатона. Он был раскрашен, но лицо расколото на мелкие куски. Затем удалось найти скульптурные портреты Нефертити. Один из них, как показывала манера исполнения, предназначался быть парным бюсту Эхнатона с разбитым лицом. К счастью, он почти полностью уцелел. Это изображение также сделано в натуральную величину из известняка, местами дополненного гипсом, поверх которого лежат хорошо сохранившиеся краски.

В 1920 г. бюст «синеволосой» Нефертити был помещен в один из берлинских музеев, в 1945 г. отряд американских оккупационных войск нашел его в глубокой соляной шахте, где он был спрятан вместе с другими сокровищами. Сейчас этот бюст причисляется к главным экспонатам Египетского музея в Западном Берлине.

Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Смотреть фото Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Смотреть картинку Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Картинка про Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю. Фото Есть ли основания утверждать что нередко физики дописывают историю

Рис. 37. Скульптурный портрет Нефертити, синяя краска для которого изготовлена путем синтеза кристаллов [80].

Судя по формуле, можно было предполагать, что исходным материалом для египетской лазури служила смесь природных минералов, а именно кальцита или известняка с азуритом и кварцевым песком. Однако было неизвестно, умели ли древнеегипетские мастера создавать кристаллическую форму лазури. Только в том случае, если этот вид краски состоит из микрокристаллов, выращенных в оптимальном режиме, характерные оттенок и яркость будут сочетаться с высокой стойкостью синего цвета. Знали ли в Древнем Египте, в каких соотношениях надо брать исходные компоненты, каковы должны быть температурные условия, какие требуются ингредиенты в качестве катализаторов реакции? С помощью современных методов анализа и контроля удалось не только получить детальные сведения о составе и структуре вещества древнеегипетских красок, но и воспроизвести технологию синтеза кристаллов, которую применяли более трех тысяч лет назад.

В комплекс методов, использованных учеными в Цюрихе, входили рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия и электронное микрозондирование, а также термогравиметрия с дифференциальным термическим анализом. Дирекция Египетского музея в Западном Берлине разрешила взять со скульптурного портрета Нефертити образцы краски. Общая масса образцов составляла всего несколько сотых долей грамма, никакие следы повреждений на экспонате заметить было нельзя. Чувствительность применявшихся методов была вполне достаточной для работы с такими малыми количествами вещества.

Синтез сложного силиката можно было осуществить, если взять по одной части окислов кальция и меди и четыре части окисла кремния. Тогда реакцию синтеза можно записать в следующем виде:

Чтобы воспроизвести эту реакцию в тех же условиях, в которых работали древние египтяне, надлежало использовать доступное в те времена сырье. Швейцарские исследователи взяли измельченные известняк и азурит в смеси с кварцевым песком. В дальнейшем оказалось, что пригоден далеко не всякий песок, например песок, привезенный из пустыни, был забракован из-за слишком большого содержания в нем железа.

Опыты по синтезу повторяли много раз, пока не установили все оптимальные физико-химические условия получения высококачественного лазурного кристаллического кальциево-медного силиката. Выяснилось, что температура в печи не должна превышать 1000°С, иначе происходит разложение уже готового вещества с необратимой потерей его цвета. Оказалось, что во время заключительного этапа реакции обстановка в печи должна быть окислительной, в противном случае двухвалентная медь в окисле восстанавливается до одновалентной, а это дает бурый цвет. Если не добавлялись катализаторы, то кристаллы вырастали слишком мелкими, и цвет краски получался бледным. В качестве катализаторов были испробованы поваренная соль, бура, сульфат натрия, папирусный пепел. Все они действовали примерно одинаково, кристаллы в их присутствии росли быстрее и достигали размеров в несколько десятков микрометров, что обеспечивало яркость лазури.

Теперь нет сомнений, что практически все это было хорошо известно в Древнем Египте, где в течение многих веков владели секретом изготовления особой египетской лазури, служившей для украшения скульптур, стен зданий, текстов.

Исследование древнеримских монет.

Древнеримских монет в музейных и частных коллекциях значительно больше, чем древнегреческих. В последние годы древнеримские монеты изучались неоднократно с помощью различных физических методов. Полученные данные проливают новый свет на историю и экономику Древнего Рима.

Монеты облучались стопками по 25 экземпляров в потоке реакторных нейтронов плотностью 10 12 на квадратный сантиметр в секунду. Врем.я облучения каждой партии составляло 10 секунд. Поскольку серебро интенсивно поглощает нейтроны, приходилось учитывать снижение потока нейтронов, действующих на монеты внутри стопки. Для контроля за этим снижением между монетами помещались одинаковые кусочки серебряной фольги. По активности мониторных фольг можно было судить о величине потока нейтронов, облучавших каждый экземпляр.

В результате захвата нейтронов образуются два коротко живущих изотопа серебра ( 108 Ag и 110 Ag, периоды полураспада которых равны соответственно 2,4 минуты и 25 секунд) и один долгожпвущий изомер ( 110m Ag с периодом полураспада в 253 дня). Измерения активности короткоживущих изотопов затруднялись тем, что во всех монетах присутствовала медь, а излучение изотопов 66 Cu и 64 Cu, периоды полураспада которых составляют 5 минут и 13 часов, создавало в спектрах слишком большой фон. Поэтому определения серебра велись по активности долгоживущего изомера и начинались через несколько дней после облучения, когда оба изотопа меди полностью распались.

Для проверки правильности методики определялись содержания серебра в шестипенсовых монетах чеканки 1872-1873 гг. (время правления королевы Виктории) и 1921-1925 гг. (период правления короля Георга V). В этих монетах концентрация серебра известна. Она составляет 92,5% в викторианских и 50% в монетах Георга V. Нейтронно-активационный анализ выявил (92,2+/-1,8)% содержания серебра для первых и (50,6+/-0,4)% для вторых монет. Таким образом, использованная методика была безусловно правильной и точной.

Таким образом, исследование древнеримских монет выявило колоссальную инфляцию, отражавшую важнейшие события в истории Древнего Рима.

Флит исследовал монеты Древнего Рима, представлявшие различные периоды его истории. Список начинали монеты времен республики, 1 в. до н.э., и завершали монеты середины III в. и. э. Закономерное и все более ощутимое обеднение серебром в монетах поздней чеканки четко прослеживается по
данным табл. 2. Самые высокие концентрации серебра характерны для республиканских монет, а ускорение темпа инфляции приурочено к середине II в. н. э. Как прежние, так и новые данные свидетельствуют о том, что к середине III в. н. э. содержание серебра в римских монетах снизилось до 20%.

Содержание серебра (в %) в 41 древнеримской монете, относящейся к периодам республики и империи, по данным измерения их удельной теплоемкости [34]

ИмператорОриентировочные годы чеканкиКоличество монетСодержание серебра
Республика
90-88 до н.э.294-87
Империя
Марк Антоний42-30 до н.э.796-77
Вителлий69 н. э.184
Веспасиан69- 79 н. э.282-80
Домициан81-96 н.э.189
Нерва96-98 н. э.287-77
Адриан117-138 н.э.489-65
Антоний Пий138-161 н.э.386-69
Марк Аврелий161-180 н.э.270-65
Септимий Север193-211 н.э.649-33
Каракалла198-217 н.. э.249-43
Элагабалус218-222 н. э.447-35
Север Александр222-235 н.э.330-27
Траян Дециус249-251 н. э.124
Валериан II253-255 н. э.119

Нужно сказать, что методика исследования монет, предложенная Флитом, будучи очень простой, не лишена недостатков.

Для облучения использовался пониженный поток нейтронов, его плотность составляла 2,5*10 10 на квадратный сантиметр в секунду, время облучения равнялось двум минутам. Эффект снижения (депрессии) нейтронного потока контролировался и учитывался для каждой монеты. Как и раньше, количество серебра выявлялось по его долгоживущему изомеру 110m Ag. Кроме серебра в монетах определялись содержания меди и золота.

Содержание серебра (в %) в 1776 древнеримских монетах I в. до н. э. по данным нейтронно-активационного анализа [75]

Группа монетЧисло монет в группеОтносительная доля группы и коллекцииСодержание серебра
I1147083.3>90
II1086.180-90
III201.150-80
IV613.410-50
V1086.1107 Ag(p, pn) 106m Ag. Образовавшийся изомер серебра имеет период полураспада 8.3 дня, распад его сопровождается гамма-излучением с энергией 513 кэВ. По интенсивности эгого излучения можно судить о количестве серебра. Бомбардировка протонами ядер меди вызывает несколько реакций: 63 Cu(p,pn) 62 Cu, 63 Cu(p,n) 63 Zn и 63 Cu(p, 2n) 62 Zn. Возникшие в них радионуклиды с периодами полураспада, равными соответственно 9.8; 38 и 9.3 минуты, испускают
позитроны, которые после аннигиляции дают гамма-излучение с энергией 511 кэВ. По интенсивности этого излучения определяют содержание меди.

В табл. 4 приведены измеренные содержания серебра и меди в пятнадцати золотых монетах, относящихся к правлению двух римских императоров: Домициана (81-96 гг.) и Траяна (99-117 гг.). Данные, полученные активацнонным анализом показывают, что три из пятнадцати монет являются фальшивыми. Действительно, в подлинных монетах Домициана содержание серебра варьирует довольно сильно (0.14-0.49%), но никогда не перекрывает 0,5%; количество меди в этих монетах также меняется, но не превосходит 0,1%. Между тем в образце 6 концентрация обоих примесных элементов гораздо выше, что и свидетельствует о фальсификации.

Содержания серебра и меди (в %) в золотых древнеримских монетах эпохи императоров Домициана и Траяна по данным нейтронно-активационного анализа [65]

ОбразецИмператорДата чеканки,
год н.э.
СереброМедьПримечание
1Домицитиан850.490.04Подлинная
2Домицитиан850.490.05Подлинная
3Домицитиан85-860.140.02Подлинная
4Домицитиан85-860.200.02Подлинная
5Домицитиан88-890.460.08Подлинная
6Домицитиан81-841.100.90Подделка
7Траян103-1113.701.60Подделка
8Траян103-1110.470.06Подлинная
9Траян103-1110.250.02Подлинная
10Траян103-1110.170.01Подлинная
11Траян103-1110.340.01Подлинная
12Траян114-1171.000.03Подлинная
13Траян114-1170.360.02Подлинная
14Траян114-1170.390.07Подлинная
15Траян115-1171.801.30Подделка

При Траяне в золотые монеты, по-видимому, стали добавлять больше серебра: в образце 12 концентрация его равна 1%, однако о подлинности монеты говорит низкое содержание меди. В образцах 7 и 15 количество серебра и особенно меди значительно выше, чем в остальных монетах времени Траяна.
Эти две монеты, следовательно, нужно считать поддельными.

В медных древнеримских монетах Мейерс определил целый ряд примесных элементов, использовав пучок быстрых нейтронов. Ядерно-физические характеристики нуклндов, служивших для анализа, даны в табл. 5.

Источник

ГДЗ история нового времени 7 класс Дмитриева Русское Слово Задание: § 17 Начало революции в естествознании

Стр. 150. Ключевые вопросы

№ 1. Как изменилась картина мира в начале Нового времени?

В Средние века господствовала геоцентрическая система мира, согласно которой центром мироздания считалась Земля, вокруг которой вращались Солнце и планеты. Христианская церковь одобряла взгляды Аристотеля и Птолемея, которые были приверженцами этой точки зрения. Однако накопление знаний к концу Средневековья привело к изменению мировоззрения. центром мироздания считалась Земля, вокруг которой вращались Солнце и планеты. Польский учёный Николай Коперник был первым, кто высказал мысль о том, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. В 1543 г. он изложил свою теорию в трактате «О вращении небесных тел», который был немедленно запрещён инквизицией.

№2 Какие открытия стали основой новых взглядов на природу и человека?

В 1543 году вышел трактат Николая Коперника, в котором он изложил свою гелиоцентрическую теорию. Согласно это теории, центром мироздания является Солнце, а земля и другие планеты вращаются вокруг него.

Немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер в своих трудах «Новая астрономия» и «Гармония мира» сформулировал физические законы движения планет Солнечной системы. Он первым высказал предположение о том, что планеты движутся по орбитам, имеющим форму эллипса, а не круга.

Галилео Галилею принадлежит множество открытий, среди которых пятна на Солнце, горные хребты и кратеры на Луне, созвездия, невидимые невооружённым глазом.

Джордано Бруно полагал, что Вселенная бесконечна и состоит из великого множества миров, среди которых есть и обитаемые.

Роберт Гук совершил множество открытий в области математики, физики и химии, наблюдал над живой материей. Благодаря усовершенствованному им микроскопу он первым увидел клетки, из которых состоят живые организмы и растения.

Андреас Везалий дал точное описание человеческого скелета. Мигель Сервет и Уильям Гарвей исследовали систему кровообращения.

Стр.150. Вопросы к рубрике «Изучаем источник»

Из трактата Николая Коперника «О вращении небесных тел»

№3 Какое представление о мироздании отрицал Коперник?

Николай Коперник (1473-1543) выступал против теории геоцентризма. Данная теория была популярна в Средние века и активно поддерживалась Католической Церковью. Согласно теории геоцентризма, Земля была центром мироздания, а вокруг неё вращались Солнце, звезды и другие планеты.

Стр. 153. Вопросы к рубрике «Изучаем источник»

Из протоколов судебного процесса над Джордано Бруно

№1 Определите на основе этого текста, почему Церковь объявила Дж. Бруно еретиком и подвергла его преследованию.

Церковь объявила Джордано Бруно еретиком, потому что его идеи множественности планет и бесконечности Вселенной противоречили с положениями Библии.

Стр. 155. Вопросы к рубрике «Изучаем источник»

Из «Мыслей» Блеза Паскаля

№1 Как описывает автор приведённого отрывка устройство Вселенной? Какое место он отводит человеку? Отвечая на вопрос, поставленный Паскалем, выскажите своё мнение о том, что значит человек в окружающем мире.

Автор отрывка, Блез Паскаль, в своем описании Вселенной разделял взгляды Джордано Бруно. Паскаль также считал, что Вселенная не имеет границ. Человек — лишь малая крупица мироздания по сравнению с масштабами Вселенной. Сейчас человек делает все для того, чтобы расширить знания о Вселенной.

Стр. 156. Вопросы и задания после параграфа

№1 В чём заключались новые взгляды на устройство Вселенной, высказанные европейскими учёными в XVI—XVII веках? Почему они вызвали резкий отпор со стороны Католической церкви?

В XVI-XVII веках европейские ученые, в частности Николай Коперник, выступили с революционной теорией гелиоцентризма. Они пытались доказать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Однако Католическая Церковь придерживалась теории геоцентризма. Согласно Библии, человек был создан Богом, поэтому все должно вращаться вокруг него. Поэтому Церковь выступила резко против ученых.

№ 2. Подготовьте сообщение об одном из учёных, обосновавших гелиоцентрическую теорию. Как сложилась его судьба? Какие качества были необходимы, чтобы отстоять свои взгляды?

Николай Коперник родился в 1473 году в Торуне. В 1491 году он поступил в Краковский университет, где изучал математику, медицину, богословие, но особенно астрономию. В начале XVI века Коперник начинает работать над гелиоцентрической теорией. Суть её сводилась к следующим утверждениям:

— Земля — не центр Вселенной;

— Все планеты движутся по орбитам вокруг Солнца;

Модель мира Коперника была колоссальным шагом вперёд и сокрушительным ударом по архаичным авторитетам. Католическая церковь, занятая борьбой с Реформацией, поначалу снисходительно отнеслась к новой теории, тем более что вожди протестантов отнеслись к ней резко враждебно. Папа Климент VII даже прослушал в 1533 году лекцию о гелиоцентрическом подходе, подготовленную одним учёным кардиналом. Только в 1616 году при папе Павле V Католическая Церковь официально запретила теорию Коперника, поскольку она противоречит Священному Писанию.

Коперник один из первых высказал мысль о всемирном тяготении.

Скончался ученый в 1543 году от инсульта.

Для того, чтобы отстоять свои взгляды, Копернику необходимы были бы следующие качества: умение убеждать других, вера в собственные взгляды, терпение

№ 3. Проведите обсуждение на тему «Разум и опыт в познании мира». Выскажитесь от имени учёных XVI—XVII веков Остались ли их идеи актуальными для современной науки?

Характерной чертой рассматриваемой эпохи было увлечение знанием, основанном на опытах. Сторонник этого метода был английский философ и естествоиспытатель Фрэнсис Бэкон, полагавший, что учёный должен наблюдать за природой, ставить научные эксперименты и лишь затем делать окончательные выводы.

Фрэнсис Бэкон: «Я считаю, что наука — главное средство переустройства мира. В романе-утопии «Новая Атлантида» я нарисовал картину того, как под руководством учёных-мудрецов люди научатся использовать солнечную энергию, займутся селекцией растений и животных, создадут невиданные летательные аппараты и механизмы, и в итоге благодаря научно-техническому прогрессу достигнут всеобщего процветания».

В отличие от Бэкона французский философ и математик Рене Декарт не придавал большого значения эксперименту.

Рене Декарт: «Я считаю, что для постижения законов мироздания достаточно человеческого разума, в который безгранично верю. Я мыслю, следовательно, я существую».

Для современной науки взгляды ученых XVI-XVII веков сохранили некоторую актуальность. К примеру, взгляды Фрэнсиса Бекона, который считал, что необходимо ставить эксперименты, а не просто веры в человеческий разум, как считал Декарт

№ 4. Покажите на примере трудов И. Ньютона, к каким изменениям во взглядах на мир привели исследования в области физики.

Благодаря исследованиям выдающегося английского ученого Исаака Ньютона гелиоцентрическая система строения Вселенной окончательно утвердилась среди образованных европейцев. Ньютон изучал законы механического движения, распространения света, взаимодействия физических тел и сформулировал закон всемирного тяготения.

№ 5. Объясните, что нового узнали медики XVI—XVII веках о человеке, его организме.

В Средние века Церковь признавала авторитетами Гиппократа и Галена. Их труды медики знали наизусть, но при этом представление об устройстве организма оставались искажёнными, так как католики считали занятия анатомией святотатством. В ХVI—ХVII веках медицина и анатомия переживали подъём. Благодаря хирургам-практикам были уточнены представления о строении человеческого тела. Одним из лучших медиков ХVI века был немец Теофраст Парацельс, знаток методов народного врачевания, военный хирург, автор трактата «Большая хирургия». Голландец Андреас Везалий, состоящий на службе испанских королей, опроверг ошибки Галена, дав точное описание скелета. Систему кровообращения исследовали испанец Мигель Сервет и англичанин Уильям Гарвей. Медики изучали природу инфекционных болезней— чумы, оспы, малярии.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *