Polgár Sándor Űrkutatási és Utazási honlapja
Polgár Sándor Űrkutatási és Utazási honlapja
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Linkek
 
Naptár
2024. Április
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Ennyien voltatok
Indulás: 2004-09-02
 
Korszerű üzemanyagcella hajtás

Az üzemanyag cella laírását a bal oldali felső menűben találod meg.

Itt elfogyott a memória helyem és nem ad az Admin.

Üdv Polgár Sándor

 
MAI IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS

Mai Időjárás

Kis Hőtérkép

Kis Hőtérkép Magyarországról

 
Napfogyatkozás 2006 03 29
Tartalom
 
A szerető hivatásos intézménye
Tartalom
 
Térhajtómű Miguel Alcbeirre 1996
Tartalom
 
Térhajtómű Miguel Alcbeirre 1996
Tartalom
 
Csillagászattörténet I. rész.

1

Csillagászattörténet 1

ELTE TTK Csillagász szak 1. félév

(Balázs Béla eloadásai és jegyzete alapján)

Pápics Péter István

2004.

2

Babilónia

Világmodell: A babiloniak szerint a lépcszetes felépítés , kúp alakú Föld a világóceánon

úszik. Föléje az els, második és harmadik égbolt borul, alatta hét fallal körülvéve a holtak

birodalmának palotáját találjuk. A világóceánt az ég gátja határolja, ezen helyezkedik el a

hegyekbl formált keleti, illetve nyugati kapu, melyeken keresztül a Nap felkel illetve

lenyugszik.

Korai periódus:

-els szisztematikus észlelk

-feljegyzések i.e. 1800-tól: holdkelte és újhold idpontok.

-Vénusz-táblázatok: Ammisaduqa (i.e. 1702-1681)

-nem csak észlelések, hanem kalkulációk is

-i.e. 1100-tól 1000 éven át táblázatban rögzítették az Anu (égi egyenlíthöz közeli), Ea

(északra) és az Enlil (délre) csillagait, szám szerint minden sávból tizenkettt.

-rájöttek az évszakok változásának és a Nap mozgásának kapcsolatára

-i.e. 612-ben már Holdfogyatkozást jeleztek elre.

Mul-Apin táblázatok: (mul = csillag) – i.e. 687

-a három sáv csillagai, egymással szemben lév csillagok (amikor az egyik kel, a másik

lenyugszik), delelési lista (egy csillag delelését egy másik csillag kelésével adták meg),

Holdpálya menti csillagok.

-idjárás és mezgazdaság: megfigyeléseik szerint a XII-II. hónapban a Nap az Anu-ban van,

az id ilyenkor szeles, a III-V. hónapban az Enlil-ben van, ez az aratás ideje, a VI-VIII-ig újra

az Anu-ban van, a IX-XI. hónapban pedig az Ea-ban, ekkor hideg van.

-kezdetleges szökhónap-szabályokat állítottak fel, pl. ha az év els napján a Hold a Fiastyúk

környékén van, akkor nincs szükség XIII. hónap beiktatására.

-standard gnomon árnyékának hossza adott idpontban

-az éjszaka hossza (rájöttek az évszakok és a Nap magasságának összefüggésére!)

Állatöv: A Holdpálya, avagy lényegében az ekliptika mentén elhelyezked csillagképek,

kezdetben 12 csillagcsoportra, majd 12 egyenl részre osztották. Egy csillag helyét egy

csillagkép nyugati végétl adták meg fokban (ush). (A görögöknél a csillagképet jelentette a

zodion, az 1/12-ed részt a dodekatemorion.) Már ekkor megszületett több ma is használt

csillagkép elnevezése. Két rendszert használtak, az egyikben a nyári napforduló a 8° kushu,

míg a másiknál a 10° kushu-nál következett be (Kushu = Cancer, Rák). Ezen felül mérték az

objektumok távolságát az ekliptikától, 1/72°-ban (she = árpaszem).

Észlelések: i.e. 700-tól folyamatossá váltak az észlelések, melyek agyagtáblákon maradtak

fenn (ezek igen törékenyek, eddig több ezer darabot tártak fel). Minden tábla egy fél év hat

hónapjára rögzíti: •1, az elz hónap napjainak számát •2, a holdkelte és a napnyugta közötti

idt a hó utolsó napján, mikor a Hold napnyugta eltt kel •3, a következ napon a napnyugta

és holdkelte közötti idt •4, a holdnyugta és a napkelte közötti idt az utolsó napon, mikor a

Hold napkelte eltt nyugszik •5, a napkelte és a holdnyugta közötti idt a következ napon •6,

a holdkelte és napkelte közötti idt az utolsó napon, mikor a Hold még látható •7, a bolygók

ekliptikai hosszúságát •8, a folyók állását •9, árfolyamokat (piaci körkép) •10,

fogyatkozásokat •11, küls bolygók láthatóságát, retrográd mozgásuk kezdetét,

szembenállásukat •12, a Vénusz és a Merkúr els és utolsó láthatóságát, •13, a Hold és a

3

bolygók együttállásait a zodiákus csillagaival •14, idjárási megfigyeléseket •15, egyéb

híreket.

60-as számrendszer: az egyeseknek egy függleges vonás, a tízeseknek egy balra

záródó megnyújtott relációs jelhez hasonló alakzatfelelt meg, mely elég volt a számok

0-tól 59-ig való jelölésére, ezen felül helyiértékenként elválasztva írták le a mennyiségeket.

Pl.: III I = 3x601 + 3x600 = 181, mely egy mai, egyszer sít átiratban 3,1. Így pl. hatvanasban

2,1,13 = 7273 a tízesben. Ennek segítségével a fokszámítás: 3° 41’ 23” = 3,41,23. Ha a 3 és ½

fokot akarták kifejezni, akkor átváltottak, és azt írták hogy 3,30. A mértékegységeket nem

jelölték, egy pontosvesszvel jelezték az alappontot. Így 0;1 ush az egy ívperc, 0;0,1 ush = 1”.

A napot is 360 részre osztották, 1 ush így 4 percnek felelt meg.

Kési periódus

I.e. 300-i.sz. 75.: Nagy eredmények, ~300 táblázat, számszer  leírások, idben elre

meghatározott pozícióadatok (efemeris v. efemeridák), zodiákus elnevezései, instrukciós

(magyarázó) táblázatok – ebbl adódóan könny  megfejthetség.

Nap: közvetlenül nem foglalkoztak vele, de a Hold fázisait és mozgását tartalmazó

táblázatokból csillagunk mozgására is lehet következtetni. Ezek a táblázatok oszlopszer en

felépítettek voltak (év, hó, távolság a zodiákus jeltl, zodiákus). Felismerték, hogy a Hold és a

Nap szögsebessége változik az év folyamán (az A és B rendszerekben ez eltér). Kiszámították

a nappalok hosszát, a napéjegyenlségek idpontját (mikor a nappal és az éj is 180 ush

hosszú). Ezen felül számították a napnyugtától napkeltéig eltelt idt, mégpedig úgy, hogy

mivel az egyenl hosszúságú zodiákus jelek az ekliptika horizonttal bezárt szögétl függen

más-más id alatt kelnek, így a nappal hossza egyenl a nappal alatt a horizont fölött

megjelen zodiákus jelek kelési ideinek összegével.

Hold: ekliptikai szélességét (she-ben) és hosszúságát is lejegyezték. Megfigyelték, hogy a

Hold szélessége 252;31,24 she-t változik (amíg eléri a 2°-ot, majd a sebesség felezdik, s

mikor eléri a 6°-ot, a szélesség elkezd csökkenni) míg a Nap 30°-ot halad. Ebbl számították

a holdpálya felszálló csomójának helyét. Rájöttek, hogy ez retrográd1 mozgást végez

(~1,5°/hó). Tudták, hogy a Holdnak bizonyos szögtávolságon belül kell lennie az ekliptikához

képest, hogy fogyatkozás jöhessen létre. Kiszámították a hónap hosszát is: két számított

újhold idpont között eltelt id – de ez nem volt elég pontos. Mivel tudták, hogy a

fogyatkozások idpontjában pont új-, vagy telihold van, két fogyatkozásból, a köztük eltelt

holdhónapok számának és az eltelt id ismeretében számítható volt a hónap hossza. Több

számításuk is a Szárosz-ciklus hosszára alapozott.

„B rendszer”: a babilóniai matematikai asztronómia másik rendszere, itt a Nap pálya menti

sebessége fokozatosan, és nem hirtelen változik, több ponton is eltér az eddig vázolt A

rendszertl. Valószín leg ez volt a késbbi. Hipparkhosz is ismerte ezen rendszer

eredményeit: 1 szinódikus2 holdhónap az 29,53 nap, egy drakonikus3 hónap 27,21 nap, így

223 szinódikus hónap egyenl 242 drakonikussal és 269 anomalisztikus4 periódus egyenl

251 szinódikus hónappal. A Babiloniak követték a bolygók mozgását, lejegyezték a retrográd

mozgás kezdetét és végét, a heliákus kelések és nyugvások idpontját, az oppozíciókat, a

bolygók elongációját, stb. A mozgást több szakaszra osztották (gyorsuló, lassuló) és azokban

1 Valamely égi koordinátarendszer északi pólusából nézve az óramutató járásával megegyez irányú mozgás.

2 Két azonos fázis közt eltelt id.

3 A pálya menti keringés során felszálló csomótól felszálló csomóig eltelt id.

4 Perigeumtól perigeumig eltelt id.

4

mérték a szögsebességet. A táblázatokból elég pontos keringési idk számolhatók – az persze

kérdéses, hogy ezt már a korabeliek is megtették.

Egyiptom (i.e. 3100-i.e. 332)

Hasonló a mezopotámiai civilizációhoz, a csillagászatnak, de legalábbis a feljegyzéseknek

nem tulajdonítottak nagy szerepet. Jelentségük: hadászat, építészet, m vészet, irodalom,

orvoslás és egyéb tudományok. Kis érdekldésüket (bár ez nem a megfelel kifejezés) jól

példázza a nagyon kevés fennmaradt emlék vagy utalás. Ezek közül kett: i.e. 1100:

Amenhope – Az univerzum katalógusa: 5 csillagkép csillagai, nem említi sem a bolygókat,

sem a Szíriuszt. I.e. 300: Harkhebi sírkövébe vésett dicsítés az emberrl, aki „minden

megfigyelhett megfigyelt”, az összes csillag delelését, a Szíriusz heliákus kelését, A Nap

mozgását. A templomok és piramisok pontos tájolása is csillagászati ismereteiken alapul.

A Szíriusz heliákus kelése jelentette az új év kezdetét. Kezdetben a hónapok a Hold járásához

kötdtek, és az újhold eltti utolsó láthatóság napján kezddtek (pontosabban akkor, amikor a

Hold láthatatlanná vált). 12 hónap + 11 nap volt az egyiptomi év. Az évet 3 darab 4 hónapos

részre osztották (áradás, növekedés, aratás). Ha a heliákus kelés a 12, hónap utolsó 11

napjában történt, akkor alkalmaztak egy 13. szökhónapot. Késbb áttértek a 365 napos

naptárra. Elkülönítettek az égen 36 dekánst (kisebb csillagcsoportot), melyek heliákus kelése

nagyjából 10 nappal egymás után következett be, így minden éjjel negyven perccel késbb

keltek. Diagonális táblázataik (egy oszlopban az egy éjjel kel 8 dekáns, majd a követlez

oszlopban a 10 nappal késbbi éjszakára ugyan ez, stb.) segítségével így éjjel is mérni tudták

az idt.

Kína

Bevezetés: jóscsontok i.e. 1500-tól Anyang területérl: vendégcsillagok (szupernóvák,

üstökösök). Állami csillagászat, osrszágos megfigyelhálozat, büntetések (Shu Jing almanach

szerint Hi és Ho csillagászokat a császár lefejeztette, mert nem jelezték elre az i.e. 2137-es

napfogyatkozást.), bizarr és nem tudományos feladatok (a 12 szél alapján a harmónia

megállapítása az égre és a földre).

-Az égboltot 28, pólustól pólusig terjed gerezdre osztották (xiu), a szögtávolságokat a xiu

nyugati szélétl és a pólustól mérték. Egy teljes körben 365 és ¼ du van, így 1 du

megközelítleg = 1°-al.

-I.e. 90-bl valóak az els pontos bolygómozgás észlelések, a táblázatok egy láthatóságot

ölelnek fel, és precíz közelítést adnak a szinódikus periódusokra.

-I.e. 29-ben napfoltot észleltek, valószín leg vagy s r  ködön, vagy zöld jáde kövön

keresztül.

-I.e. 20-ban már tudták, hogyan jönnek létre a fogyatkozások, de a filozófusok ezt tagadták,

mondván a Hold nnem , a Nap férfi, így ersebb, és egy gyengébb nem gyzheti le az

ersebbet…

-I.sz. 206-ben már fogyatkozás-elrejelzéseket csináltak, 390-re már a %-os nagyságot is meg

tudták becsülni.

Mértékegységek: decimális hosszmértékek, az alap chi-t mindig az uralkodó határozta meg,

így pl 25,46 cm a Tang dinasztiában (700 körül), 24,37 cm a Yuan dinasztia idején (1300

körül) és 35,8 cm a XIX. század végén.

5

-kisebb egységek: 1 zhang = 10 chi = 100 cun = 1000 fen

-nagyobb egységek: 1 li = 1800 chi (kb 0,44 km a Tang dinasztia idején)

Id0mérés és naptár:

-Dátumok: a hónap az újholddal kezddött, az év azzal a hónappal, melyben a téli napforduló

volt, majd i.e. 104-tl két hónappal késbbre tették ezt az idpontot.

-Évek: az egyik évszámítási módszer az volt, hogy megadták az uralkodó nevét, és hogy

uralkodásának hányadik évében járnak (pl. xy tizedik évében). Egy másik módszer egy 60

éves ciklus, mely 12 ágat és 10 törzset használt. Sok kalendárium mindkét dátumot megadja,

és mivel senki nem uralkodott 60 évnél tovább, egyértelm  megfeleltetés lehetséges a két

rendszer között. Az ágak: patkány, ökör, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló bárány, majom, kakas,

kutya, vadkan. Hogy ment az évek elnevezése?: 1. ág 1. törzs, 2. ág 2. törzs, …, 10. ág 10.

törzs, 11. ág 1. törzs, 12. ág 2. törzs, 1. ág 3. törzs, stb. (Diagonális táblázat, függlegesen a

tizenkét ág, vízszintesen a 10 törzs.)

jia yi bing ding wu ji geng xin ren gui

zi 1 13 25 37 49

chou 2 14 26 38 50

yin 51 3 15 27 39

mao 52 4 16 28 40

chen 41 53 5 17 29

si 42 54 6 18 30

wu 31 43 55 7 19

wei 32 44 56 8 20

shen 21 33 45 57 9

yu 22 34 46 58 10

xu 11 23 35 47 59

hai 12 24 36 48 60

-Hónapok: csak számozva voltak, nevük nem volt. A 12 hónap 354 napot ölelt fel (29 és 30

napos hónapok), ezért néha mérések alapján beiktattak egy interkaláris hónapot (jian).

-Napok: ezeket is a hatvanas rendszerrel nevezték el. 1 nap = 100 ke (majdnem ¼ óra) = 12

shi – melyeket az ágak neveivel neveztek el.

Kozmológia: többféle spekulatív teória létezett:

-Gaitian (égi fed) elmélet: a Föld és az ég két egymásra boruló szférikus felület (ennek

ellenére sík felszínnel számoltak – csillagászat és földmérés teljes elszigeteltsége). I.e. 1000

körül megadták a gömbök sugarát is (!): Föld: 225.000 li, ég: 305.000 li.

-Huntian (égbolt) elmélet: i.e. 100 körül, az univerzum egy tojás, fehérje az  r, sárgája a Föld,

mely a kozmosz folyékony anyagában lebeg. Itt sem sík a felszín, mégis úgy számoltak,

mintha az lenne.

6

-Xuanye (mindenütt jelenlév sötétség) elmélet: A Föld és az égitestek kondenzálódott

porként lebegnek a kozmikus térben.

Megmérték a Nap magasságát is (!): 8 chi magasságú árnyékvet rúd árnyékának a hosszát

mérték 2000 li távolságban, és trigonometriai számítások után 80.000 li-nek adódott a Nap

magassága. Megint csak nem vették figyelembe a földfelszín görbületét.

Almanachok: minden uralkodó készíttetett, az amatröket lázadónak vélték. A hivatalos

eredmények egy része nem jelent meg, nem volt elérhet a nyilvánosság számára.

-Xia xiao zheng (i.e. 700-i.e. 300.): fleg mezgazdasági kalendárium, valamint áldozati és

rituális utasítások. A Han dinasztia (i.e. 200-i.sz. 200.) idejére pontosodtak a megfigyelések,

de még itt is megjelentek misztikus elemek, pl. hogy a dinasztia egy mitikus állat befogása

után 275 évvel kezddött, mely 2.760.000 évvel volt az idk kezdete után.

-San tong (i.e. 7.): adatok az égitestek mozgásáról, hosszúságadatok sípok készítéséhez,

mértékegységek, rituális „divat”-irányzatok (templomépítés, ruházat…).

-Egyéb források: Da ming (462), Tian bao (550), Da yen (724), Tong dian (1199. – itt

található a legpontosabb évhossz érték: 365,2425 nap).

Szökhónap meghatározása: észrevették, hogy 19 év az majdnem 235 hónap = 6939,75 nap.

Bevezették a 4x19 éves bu periódust. Számolási módszer: (bu-ban eltelt évek / 19)x235 és

ha az osztás után a maradék 12 vagy nagyobb, akkor kell a szökhónap. Így szökhónap

kell a 2., 5., 8., 10., 13., 16. és 19. évben. Ez egy elég pontos módszer.

Az év hossza: más nagyon korán tudták, hogy 365 nap + egy tört. Nem átlagot számoltak,

hanem összefüggéseket: 81 hónap = 2392 nap, valamint 19 év = 235 hónap. Ebbl

(235/19)x(2392/81)=365,2502 A törtrész nevezje a „ri fa faktor”.

A hét fényesség: a hét szabad szemmel megfigyelhet égitest mozgásához kapcsolódó

hiedelmek, tapasztalatok. Ez azért volt fontos, mert a kínaiak szerint szoros összefüggés volt

az égi és a földi jelenségek, események között. Pl. a napfogyatkozás, melyet egyébként egy

sárkány okoz, kapcsolatban van az uralkodó rossz uralkodásával, ezért a császár általában

egy íjászezreddel le is lövette a szörnyeteget… Kapcsolatba hozták még a miniszterek

viselkedésével, a ni-férfi konfliktusokkal, stb. Ha pl. a Mars sarló alakú retrográd mozgást

végez, nem szabad hadakozni, mert elpártol tlük a szerencse.

Egyéb égi jelenségek: Minden almanachban volt egy rész, mely az érdekesebb égi

jelenségeket tartalmazta hat csoportba rendezve (szerencsét hozó csillagok, baljós csillagok,

vendégcsillagok, sodródó csillagok, szerencsés ill. baljós kipárolgások). Itt fedezhetjük fel a

baljós szivárványok, halo-jelenségek, nóvák, szupernóvák és üstökösök korai leírásait.

Hivatalos feljegyzések: 28 darab hivatalos, krónika-szer  feljegyzés-könyv.

-Shi ji: csillagászati jelenségek és történelmi események leírása.

-Qian Han Shu (A korai Han története) + Hou Han Shu (kési…): égi és földi események

közötti kapcsolatok.

-San guo zhi (Három királyság története): ebben nincsenek csillagászati adatok

-Jin Shu (Jin dinasztia: 265–420): három fejezet, mely csillagászattal foglalkozik, mindegyik

elején idézetek a Yi jing-bl (Változások könyve). Kozmológiai elméletek és eszközök leírása

(cirkumpoláris sablon – a pólus felé tartva kijelöli a fényesebb csillagok helyét az éggömbön)

– armilláris szféra, éggömbszerkesztés leírása. Adatok az égbolt átmérjére (330.000 li

nagyságrend mellett 1/71 fen pontossággal adták meg!). Csillagkatalógus, csillagcsoportok

helyzetének ránk gyakorolt hatásának leírása. A Tejút égi folyóként szerepel, a Jupiter

7

keringése szerint 12 házra osztották az égboltot. A 7 fényesség és egyéb, pl. halo-jelenségek

leírása. Konjunkciók, oppozíciók, heliákus kelések, retrográd mozgások, bolygók helyzete a

xiu-kban, vendégcsillagok (nóvák, esetleg üstökösök, ha mozogtak) megjelenésének leírása,

körülbelül 75 ilyenrl született feljegyzés, az els még i.e. 532-bl.

Fontos szerepe volt a 8 chi (standard) magasságú gnomon árnyékának feljegyzésénk.

Tang dinasztia felmérései (~700): geodéziai mérések, rájöttek, hogy az árnyék hossza adott

idpillanatban a pólusmagasságtól is függ (az ekliptika hajlását 24 du-nak vették, a mai adat

23° 26’ 29”). Meghatározták. Hogy mekkora földfelszíni távolság felel meg 1 du

pólusmagasság-változásnak.

Szolsztícium id0pontjának meghatározása: Zu Chongzi (430-501) nevéhez kötdik, a

napforduló környékén mérték az árnyék hosszát délben, és a mérési adatokat ábrázolva, a

kapott görbét szimmetrikusnak tekintve a görbére két oldalt illesztett érint egyenes a keresett

idpontnál metszi egymást. Ez a módszer nem volt túl pontos.

Yuan dinasztia (1280-1368): ez volt a kínai csillagászat fénykora. Ekkor járt arra Marco

Polo is. Hivatalos történetüket megörökít könyveik mellett a Yuan shi két fejezet

csillagászati és 6 fejezet naptártudományi adatot is tartalmaz. Pontos adatok a nap mozgásával

kapcsolatban. Nagy fontosságú a pólusmagasságok leírása. Nem tudjuk, milyen úton jutottak

ilyen precíz eredményekhez.

Az ekliptika hajlása: Shou shi kalendárium értéke 23,903 du, ami nagyon pontos! A nap

magasságát mérték napforduló idején, de lévén ilyen pontos mérések nem születhettek, ennek

az eredménynek valamilyen más, számunkra ismeretlen számoláson kell alapulnia.

Mozgások: nagyon pontos mérések, magasabbrend  egyenletmegoldásra utaló számítások.

Jupiter mozgása: chi – gyorsuló, ji – lassuló, chu – kezdd mozgás, mo – végzd.

A XVI. század végére a nyugat megjelent Kínában, elindult a hanyatlás, elkezdték a jezsuiták

a ptolemaioszi rendszer tanítását, 1595-ben Matteo Ricci egy írásában lenézte a kínaiakat,

amiért azt hiszik, hogy vákuum van az  rben, és csak egy szféra van…

India

Úgy képzelték a világot, hogy a mindenséget egy kígyó fogja körbe, mely a saját farkába

harap (ez a ciklikusságot szimbolizálja), a feltekeredett részen egy tekns hátán egy sor

elefánt tartja a Földet és a felsbb világokat.

Több m  is született az évszázadok alatt, ezek közül fontosabb a könny  olvashatósága miatt

akkoriban igen populáris Khandakhadyaka (~cukorral készült étel), melyet Brahmagupta

(598-665) írt, de a legfontosabb az Aryabhatíya, melyet a Kasumapura-i Aryabhata (476-550)

írt, s nagymérték  önálló fejldésrl árulkodik, mely valószín leg Ptolemaiosztól függetlenül

ment végbe.

Az Aryabhatíya

Szanszkrit nyelven íródott, részben verses. Tartalmazza a számok jelölését – erre bet ket

használtak: 1-tl 25-ig, majd a tízesek 30-tól 100-ig, végül volt még 9 bet , mely

hatványszorzó volt, s így akár 1016 nagyságrendet is egyszer en tudtak jelölni.

8

-Tudták, legalábbis így hitték, hogy egy kaliyuga alatt (432.000 év) a bolygók hány keringést

végeznek, st a holdpálya csomóvonalának, a rahu-nak is észlelték a mozgását, és valami

démonnak tekinteték, mely felfalja a Holdat fogyatkozáskor.

-Alapegység a yoyana volt, mely egy ember átlagmagasságának 8000-szerese. Az égbolt

kerülete tízszerese annak, amit a Hold egy yuga alatt ívpercben megtesz (12,5 milliárd

yoyana).

-Úgy vélték, hogy a bolygók keringési sebessége megegyezik, így a pályák sugarát is

kiszámolták az égbolt kerületébl és a keringések adataiból. Kiszámolták még, hogy a Föld

átmérje 1050, a Nap átmérje 4410, a Hold átmérje pedig 315 yoyana. Ezekbl a nappálya

sugara 5.500.000 km, ami elég messze áll a valóságtól, azonban a Föld átmérjére kapott

12.600 km meglepen jól közelít a reális értékhez. Az ekliptika hajlását 24°-nak vette,

valamint voltak trigonometriai táblázatok is.

Az égitestek mozgása: igen bonyolult rendszer, egymásra épül korrekciók.

-A Nap: a Föld körül kering S pont egyenletes sebességgel, míg az S pont körül a Nap úgy,

hogy az FO és az SN mindig párhuzamos legyen. Az ábra az ekliptika síkjában fekszik.

-Hold: ugyan így, csak a mozgás leírásához itt nagyobb epiciklust kellett használni.

-Bolygók: Elször is tekintsük V1 és V2 Vénusz helyzeteket (ábra fönt) egymást követ fels

együttállások alkalmával. Legyen Vs a Vénusz sighrocca-ja. Vs ekkor úgy kering egyenletes

sebességgel, hogy minden fels együttállásban FVs a Nap felé mutat.

A szemmel látható bolygó a sputagraha. „P” a középbolygó, „FP” mindig a Közép-Nap felé

mutat, „PFPs” a sighra korrekció, „PFU” a sighrakendra, „PFPm” a mandra korrekció és

„PFA” a mandakendra. A sighra a gyors epiciklus, a manda a lassú epiciklus.

P két epiciklust hordoz, melyek P korrekciójára szolgálnak, hogy megkapjuk a bolygó

hosszúságát. A mandocca minden bolygónál egy táblázatokban meghatározott pont. Az

elmélet a küls bolygóknál is így m ködik, csak ott P nem mutat a Közép-Nap felé, hanem a

saját tempójában megy körbe, valamit Ps mindig a Földtl a Közép-Nap irányába fog mutatni.

9

A bolygók hosszúságát több számítás után kaphatjuk. A keringési periódusokból P bármely

pillanatra tudható, tudni kell még a mandocca irányát, de ezt is adott. Három egyszer 

módszer van (1, P-re mindkét korrekciót kiszámolni; 2, manda korrekció P-re, majd sighra az

új pontra; 3, fordítva…), de Aryabhata nem ezeket használta.

Legyenek P1, P2, P3 pontok a kaksyamandalán úgy, hogy:

P1FP legyen ½ manda korrekció a P pontra

P2FP1 legyen ½ sighra korrekció a P2-re

PFP3 legyen a manda korrekció

P3FL legyen a sighra korrekció

Ekkor L a bolygó hosszúsága

+Maga a könyv minden szükséges adatot tartalmaz a számolásokhoz, így trigonometriai

táblákat is!

Egyéb periódusok:

-4.320.000.000 éve volt a Kalpa, a teremtés.

-Yugák: Satya (1.728.000), Treta (1.296.000), Dyapara (884.000), Kali (432.000 év). Egyre

jobban romlik az emberek életszínvonala, sok ciklus után az egész kezddik elölrl, majd

eljön a Nirvana, és mindennek vége lesz. Ez a 4 yuga = 1 maháyuga.

-Hosszú periódusok: Vaskorszak (360.000), Érckorszak (720.000), Ezüstkorszak (1.080.000),

Aranykorszak (1.440.000 év). Ezek, plusz mindegyik 2/10-e, mint hajnali és esti szürkület

adják ki a 10 káliyugát, melynek ezerszerese a világnap, mely kb. egyenl a Föld korával!!!

-Megadták a 20.000 egység sugarú kör kerületét: 62.832, melybl c értéke 3,1416.

Világkép: központi hegyük az 1 yoyana magas Meru, úgy hitték, hogy Brahma nappalán a

Föld mérete 1 yojanával n, éjjelén csökken. Felismerte, hogy a Föld tengely körüli forgást

végez, illetve hogy minden mozgás relatív! Sejthet, hogy felmerült egy heliocentrikus

10

világkép is! A bels bolygók leírásánál a sighrocca periódusa megegyezik a Nap körüli

keringés idtartamával!!!

Íratlan csillagászat: sok minden elveszett az idk folyamán. 1850-ben egy angol tiszt

feljegyezte, amint egy kalendáriumkészít kagylók segítségével számított elre

fogyatkozásokat, anélkül, hogy a számítás matematikai hátterét ismerte volna.

Kiegészítés:

-A Védák keletkezése (i.e. 2. évezred-i.e. IV. század): 12 db 30 napos hónap, újholdtól

újholdig…

-A Védák után (i.e. IV. század-i.sz. II. század): 366 napos év, 1 yuga = 1830 nap, mert ez 67-

szerese a Hold keringési periódusának és 62 szinódikus hónap, valamint 5x366 nap. A napok

folyamatosan eltolódtak, mert hosszuk a holdhónap 1/30-ad része volt (23h 37m). 28

holdházat különböztettek meg, az Nap-év a Nap egy bizonyos házba való belépésekor

kezddött a téli napforduló idején.

+Virágkor (i.e. III. századtól): 9 különböz idszámítási rendszer, legfontosabbak a Nap-év

(átlagosan 365,258 nap hosszú) és a Hold-év (365,3670) voltak, elbbi ekkor már a Napnak a

Kos jegybe való lépésekor kezddött. A Kali yuga kezdetét i.e. 3102-re tették.

Maja csillagászat (i.e. III. évezred-i.sz. XVI. század)

-Virágkor: i.sz. 300-900. Közép-Amerika.

-Világkép: Az aztékok úgy vélték (és valószín leg a maják is), hogy az univerzum 13

mennyországa és 9 alvilága között lebeg a Föld egy krokodil hátán, vagy a Föld maga a

krokodil háta. Ciklikus, újraszület szemlélet.

Naptár: bonyolult és sokréteg  naptárrendszer.

-Szakrális (tzolkin) naptár: 20 névbl és 13 számból állt, a napok hasonló módon álltak össze,

mint kínai naptár évei (diagonális táblázatok… - 1 Imix, 2 Ik, 3 Akbal… és a 13 szám után

újra 1 és a következ név: Ix…). Így ez egy 260 napos periódust ad.

-Civil (haab) naptár: ugyan úgy számolták a napokat, mint mi, 18 darab 20 napos hónapot

(uinal) tartalmazott, ezen felül volt még 5 extra, szerencsétlenséget hozó nap is.

A feljegyzéseikben egymás mellett mindig megadták mindkét idpontot is (pl.: 1 Imix 4 Pop),

így a két naptár kombinálásával egy 52 éves periódus született (18.980 nap), csak ekkor

11

jelentek meg újra ugyanazok a napok, ekkor volt az Új t z ünnepe (szertartások,

áldozatok…).

-Hosszú számlálás: ez egy Julián Dátum szer  napszámláláson alapuló rendszer, nullpontja

i.e. 3114. augusztus 13. (v. 11.).

Egyéb egységek: 1 uinal = 20 nap, 1 tun = 360 nap, 1 katun = 20

tun, 1 baktun = 20 katun. A dátumok leírásánál is a 20-as

számrendszer helyiértékei számítottak. Példa: 9 baktun 14 katun

19 tun 5 uinal 0 nap = az ábra, bár a valóságban vertikális errendezést alkalmaztak volna. A

nullának megfelel piktogram egy kagylót formáz, több alakja is megfigyelhet.

Hold: a holdhónap miatt részletesen foglalkoztak a hold mozgásával. Szakrális oszlopokon

vannak a feljegyzések, ilyen a Palenque. Bizonyos hosszú számlálás pillanatokban

lejegyezték a holdhónap sorszámát és a napot. A hónapokat 1-tl 6-ig számozták, majd újra 1-

tl 6-ig… Úgy számították ki a holdhónap hosszát, hogy két egymástól idben igen messze

lév megfigyelésbl kiszámították, hogy hány nap telt el a megfigyelések között, és ha ugyan

olyan „korú” volt a Hold (mármint ugyan azon holdhónap ugyan azon napjára estek a

megfigyelések), akkor a két pillanat között a hat hónap egész számú sokszorosa telt el.

Kiszámolták a hosszú adatsorok átlagolásából, hogy a 6 hónapos periódus az 177,18 nap,

ebbl számolásokkal adódott, hogy 1.109.179 nap = 37.560 hónap amibl 1 hónap = 29,53

nap.

Fogyatkozási táblázatok: (Drezdai, Párizsi és Madridi

Kódexben találhatóak meg ezek) Itt az A és C

blokkban (fölülrl lefelé haladva) számok szerepelnek,

az A-ban az addig eltelt összes nap, míg a C-ben az

elz esemény óta eltelt napok, míg a B blokkban a

szakrális dátumok ±1 napra. A feltüntetett idpontok

között 177, vagy 148 nap telt el, innen tudjuk, hogy ez

egy fogyatkozási naptár. Itt a Drezdai Kódex 53. oldala

látható.

Vénusz: a láthatóság szerint négy részre osztották a szinódikus

periódust. Oszlopokba írták a napokat, és számmal jelezve

tüntették fel az idpontot, mikor a Vénusz: elt nt, megjelent,

elt nt, megjelent… Ebbl levezethet, hogy nagyon pontosan

ismerték a periódust, és jó szemükkel még a fázist is láthatták.

Felosztásuk számmisztikai is lehetett.

Pontosság: nincs értelme pontosságról beszélni, a hosszú

számlálásnál ilyen nem létezik, egyébként évük úgy volt 365

napos, hogy nem foglalkoztak azzal, hogy elcsúszik a

hónapokhoz képest. Egyesek szerint 40-szer pontosabb volt a

Julián-, és 1,5-szer pontosabb a Gregorián naptárnál. Szakrális okai voltak a pontosságnak,

hisz egy isteni váltó hordozta az idt, aki megsértdhetett volna a pontatlanságok miatt…

Interpletáció a Copan sztélérl: 235 hónap = 19 év, 149 hónap = 4400 nap, ebbl a kínai két

törtes módszerhez hasonlóan 1 év = 365,2420 nap! Nem bizonyított, hogy végigvitték volna

ezt a gondolatmenetet, de így 5000 évenként lenne csak egy nap hibája a rendszernek.

12

A Nap köve: azték eredet , de gyökerei a majákhoz nyúlnak vissza. 3,5 m átmérj , 25

tonnás, középen a napisten, nyelve kinyújtva, hogy vért lehessen csöpögtetni rá, körülötte

elrendezve az évszakok, a hónapok, majd a hónapok napjai.

Arab csillagászat

-Az építészetben szaracén. F érdemük, hogy átmentették a görög csillagászatot a modern

korba a nyugat számára. A kultúra szerves részét képezik a perzsák, mórok, kurdok, törökök –

az egész mohamedán világ.

-Naptáruk kezdpontja a Hidzsra (kivonulás) – 622. július 16. mikor is Mohamedet (†632)

elüldözték Mekkából Medinába.

-A csillagászat az Indiával való kapcsolat hatására alakult ki. A legkorábbi jelents munka a

Zij al sind-kind (szerzje al-Khwarizmi ~800). A zij csillagászati táblázatot jelent, a sindkind

pedig a szanszkrit siddhanta, azaz lényeges következtetés átültetett szava.

-Az arab számjegyek is indiai hatásra jöttek létre (néhol, pl. Kairóban még most is látni ilyen

számjegyekkel nyomott rendszámtáblákat…), kezdetben még a 60-as számrendszert

használták, és csak azután tértek át a 10-esre.

-Az eddig megszokott trigonometriai táblák kivétel nélkül húrtáblázatok voltak, de Al-

Battani (858-929) már szinusz-táblázatokat használt, egyebek mellett rájött a gy r s

napfogyatkozás eredetére is.

+Lefordították Ptolemaiosz Almagest (a legnagyobb) c. fm vét, nem nagyon fejlesztették

tovább, de több ponton nem értettek egyet vele, ezért korrigálni próbálták.

Ibn al-Haytham (965-1040): írt „Kételyek Ptolemaiosszal kapcsolatban” címmel, nem

értett egyet az ekváns használatával, és úgy vélte, hogy a mozgásokat nem lehet csak

körmozgásokkal leírni.

Al Sufi (903-986):  említette elször az Androméda-galaxist és a Magellán-felhket.

Nasir al-Din (1201-1294): átdolgozta

Ptolemaiosz elméletét. D a ptolemaioszi

deferens középpontja, Cp a ptolemaioszi

epiciklus középpontja, Cn az al-Din-féle

epiciklus középpontja, E a ptolemaioszi

ekváns. EF állandó, hossza a

ptolemaioszi deferens sugarával egyenl,

egyenletesen forog E körül. FG = GCn =

¼ EFöld. FG kétszer olyan gyorsan forog

F körül, mint EF az E körül, de ellenkez

irányba, és 0 pillanatban a FöldEFG egy

egyenesbe esett. GCn párhuzamos EFöldvel,

és Cn, mely az epiciklus középpontja

egyenletesen kering G körül, mely

egyenletesen F körül, melyegyenletesen

E körül.

Qutb al-Din (1236-1311): módosította

ezt az elméletet.

13

Ibn al-Shatir (1304-1376): újabb epiciklus

bevezetésével oldotta meg azt a problémát, hogy a

Hold nem mindig egyforma távolságra van a Földtl.

Az  elképzelésében a Hold félholdkor az A, teli- és

újholdkor a B pontban tartózkodott.

+Megfigyelések és obszervatóriumok: precízió!

al-Ma’mun kalifa Bagdadban építtetett csillagvizsgálót (829)

Nasir al-Din Maragha-ban építetett egy megfigyelhelyet (1259)

Ulugh Beg (1394-1449): egy hatalmas obszervatóriumot építtetett Samarkand-ban.

Delelési magasságokat mértek, a meridiánkör mentén elhelyezett kvadráns rádiusza 40,4

méter volt, két oldalt lépcskkel, ahol a segítk a megfelel fokra tehették a

finombeosztással és állítási lehetsséggel ellátott „nézkét”.76x36 méteres területen terült

el a létesítmény, a kor több jelents csillagásza is dolgozott itt. Ulugh Beg állítólag egy

Hafiz volt, tehát fejbl tudta a Koránt. Meghatározta a tropikus év hosszát (365d 5h 49m

15s szemben a mai értékkel, ami 365d 5h 48m 46s). Sokat észlelték a legfényesebb

bolygókat, 1437-ben kiadtak egy csillagkatalógust 1018 objektumról. Szinusz-táblázatai 8

tizedesre pontosak. Három évre Turkesztán helytartója lett, politikai pályafutása okozta

halálát – megölték. Az ekliptika dlését valószín leg pontosan meghatározta.

Számolásaik pontosabbak voltak a görög kalkulációknál, hiszen hosszabb adatsor állt

rendelkezésükre. Al-Battani például az év hosszát a napéjegyenlségek idpontjából

számolta, de Ptolemaiosz adatai nem voltak elég pontosak, így  sem juthatott a megfelel

eredményre.

+Egyéb táblázatok:

-Nagy Hakemite táblázat (Ibn Yunus ~1000)

-Toledói táblázatok – al-Zarqali

-Alphonsin táblázatok (1272) – X. Alfonz spanyol király rendelésére készült.

Összefoglalás: nagy fejlesztések a navigációban (hisz mindenkinek Mekka felé kellett

néznie). F érdemeik: 1, Ptolemaiosz munkájának megrzése. 2, A holdmozgás leírásának

fejldése. 3, paraméterek pontos kiszámolása.

Mohamedán naptár:

-Kiindulópontja a Hidzsra, a VII. században vezették be.

-Tiszta Hold-naptár.

-A hónapok hossza felváltva 29, ill. 30 nap, szökévekben az utolsó 29 napos hónaphoz

adtak még egy napot. Így az év 354 vagy 355 napból áll.

-Két rendszer van a szökév beiktatására:

1. Török ciklus: egyes országokban minden 8. év szökév.

2. Arab ciklus: 30 éves periódusokban a 2., 5., 7., 10., 13., 16., 18., 21., 24., 26. és 29.

év szökév. E szerint 32 Nap-év alatt az ünnepek az összes évszakon végigvonulnak, a

Hold-év egy teljes évet csúszik.

-A holdváltozásokkal nagyon jól összhangban van, hibája 2500 év alatt mindössze 1 nap.

14

Görögök:

„Ha a hadvezérek a történelem mozdonyvezeti, akkor a gondolat hódítói a váltókezelk.”

-A babiloniak, egyiptomiak és zsidók számára a földi világunk egy hatalmas, tengeren úszó

kígyóhoz volt hasonlatos, és felülrl az égboltot is víz határolta (az egyiptomiak az égboltot

Nu istenn meghajlott testeként képzelték el).

-Világszemlélet váltás az i.e. VI. században (ez Buddha, Konfucius és Püthagorasz kora).

-Ionista iskola: racionális okok keresése, a természet leigázásának gondolata.

Milétoszi Thalesz (i.e. 624-547): a nedvesség minden dolog lényege és alapja, a vízbl

keletkezett az óceánon lapos korongként úszó Föld is. Állítólag elre jelzett egy

napfogyatkozást.

-Megjelennek a természettörvények, melynek az egész anyagi világ engedelmeskedik.

Materializmus, ateizmus.

Anaximandrosz (i.e. 610-545) és Anaximenész (585-525): a milétoszi iskola képviseli.

Szerintük a föld, a leveg és a t z a világ alap- és építelemei. Anaximandrosz minden létez

eredetének a kimeríthetetlen sanyagot tekintette (éter), geocentrikus világmodelljében a

Földet korongszer nek a csillagokat pedig radiálisan kifelé irányuló t zcsöveknek fogta fel.

Anaximenész felismerte a halmazállapot-változások jelentségét (levegbl lesz t z, vagy víz

és föld). Fizikai elvek szerinti építkezés, az anyagi elemek folyamatos egymásba való

dinamikus alakulása.

Számoszi Püthagorasz (i.e. 582-497): a jelenségek mennyiségi oldalának kutatása –

misztikába hajló elméletek. Anaximandrosznál a Hold, Nap és a csillagok távolsága a

földkorong átmérjének 9, 18, ill. 22-szerese. Püthagorasz szerint a világ rendje, a természet

egésze a számokra (itt az egészekre gondol) és azok arányaira vezethet vissza. Alapvet

rendezelvek keresése, tanítványai így bizonyítottak: „A Mester mondta.” Kimagasló

eredmények a geometriában, húrok hangmagasságával és hosszával kapcsolatos felfedezések

(2:1 – oktáv, 3:2 – kvint, 4:3 – kvart), négyzetszámok, háromszögszámok, hosszúkás

számok… (pl. milyen alakzatban lehet elhelyezni a számoknak megfelel számú követ).

Püthagoraszi elv, hogy a mennyiségi viszonyok alkotják a dolgok lényegét, a világegyetem és

a zenei harmóniák párhuzamba állítása. A Föld gömb alakú, a hét vándorló égitest a Föld

körüli koncentrikus szférákon, azokra ersítve kering, ezeken kívül helyezkedik el az

állócsillagok szférája. A rendszert leveg tölti ki, és a mozgó égitestek a szférák zenéjét keltik

(s a bolygópályák felfoghatók úgy, mint hatalmas lantok húrjai). A püthagoreusoknak

köszönhet a matematika és a fizika megalapozása, a kör és a gömb jelentségének

felismerése. Az égitestek mozgása szigorú törvényeknek engedelmeskedik, felderítés a

természettudomány módszereivel! Az i.e. V. század közepére az iskola misztikus oldala került

eltérbe, és felmerültek egyéb problémák is, mint az irracionális számok, a négyzet átlója

vagy a „pí” nagysága.

Filolaosz (krotoni, i.e. 500-400):  volt az els, aki kétségbe volna a Föld centrális helyzetét,

úgy gondolta, hogy a centrumban valamiféle központi t z lobog, melyet az Ellenföld takar el,

és a t z körül kering minden bolygó (így a Föld is). Rendszerét kívülrl szintén t z határolja,

melyet csillagok formájában látunk átfényleni a szféra kisebb nagyobb résein keresztül.

Legfontosabb gondolata, hogy a Föld maga is bolygó, nem az univerzum mozdulatlan közepe.

Nála és az utána következ Herakleidész esetén a megfigyelés nagy fontossággal bír.

15

Pontuszi Herakleidész (i.e. 375-310): szerinte ugyan a Föld a középpont, de tengely körüli

forgást végez, és a Merkúr és a Vénusz nem a Föld, hanem a Nap körül kering.

Platón (i.e. 427-347): nála már a megérzés hangsúlyosabb, mint a megfigyelés. Ismét a

megfelel rendez elvek kerülnek eltérbe, geocentrikus világkép. M vei: Politeia és

Timaiosz – fleg Püthagoraszra támaszkodik. Alapvet szerepet kap nála az istenség,

tökéletesség, örökkévalóság, jóság, gazdaságosság és a szépség. Mivel Isten (aki az

égitesteket pályájukra helyezte) tökéletes, a bolygópályáknak is tökéletesnek kell lenniük,

ugyan így az égitestek alakjának és mozgásának is. Axiomatikus kozmológia. Szerinte a Föld

tökéletes gömb (arról nem ír, hogy ha ez így van, akkor mi van a hegyekkel…).

Arisztotelész (i.e. 384-322): tapasztalat hangsúlyozása. Metafizikájában ugyancsak a

kozmikus tökéletesség alapelveire támaszkodik. Világképe hierarchikus, az eszményinek

képzelt társadalom mintájára épül fel. A legküls szféra nála az isteni szféra, mely

mozdulatlan, innen sugárzik ki a mozgató er. A Föld központi helye így alárendeltséget

tükröz. A szublunáris régióban minden változékony és hibákkal terhes, míg ezen kívül

minden tökéletes és változatlan. A szublunáris tartományban található meg a négy elem, mely

egymásba kölcsönösen átalakulni képes, és természetes mozgásuk meghatározott egyenes

vonalak mentén megy végbe. A Föld lefelé, a víz felfelé, míg a leveg és a t z horizontálisan

mozog. A Hold szféráján az éter tökéletes körök mentén mozog. A tudományos kutatás célja a

dolgok valódi természetének vizsgálata, így a mai fizika kialakulását a mozgások miértjére

adott válasza – miszerint a dolgok természetüknél fogva viselkednek úgy ahogy –

akadályozta.

-Hamar észrevették, hogy az észlelés, a tapasztalat nem vág egybe az elmélettel (pl.

bolygók helyzete, mozgása…).

Knidoszi Eudoxosz (i.e. 410-356):  hangolta össze a

platóni tanokat a geocentrikus elképzeléssel.

Modelljében a bolygók bonyolult mozgását a rotációs

tengelyükkel egymáshoz ersített szférák összetett

rendszere segítségével magyarázza. A forgástengelyek

közös metszéspontja képzeletben a Föld középpontja.

A forgások iránya így nem állandó, a létrejött modell

kardán-felfüggesztéshez hasonlatos. 27 szférával

dolgozott, Arisztotelész már 54-el. Az ábrán látható az

elképzelés, itt a legküls szféra forgása felel a 24 órás

mozgásokért, a 2. szféra a bolygóknak az

állócsillagokhoz képest végzett átlagos eltolódásáért,

míg a 3-4. szférák ellentétes irányú mozgásukkal pedig

a hurokmozgásért.

Szamoszi Arisztarkhosz (az ókor Kopernikusza, i.e. 310- 230): A Napot tette az univerzum

középpontjába. A megfigyelés és a mérés elengedhetetlen a tudományos megfigyelés

folyamatában. Geometriai okoskodással és mérésekkel megállapította, hogy a Nap jóval

nagyobb, mint a Föld (a Föld alig nagyobb a Holdnál, melynek látszó átmérje megegyezik a

jóval távolabb lév Nap látszó átmérjével, így a Nap nagyobb kell legyen, mint a Föld),

melybl következett, hogy a Nap nem keringhet a nála jóval kisebb Föld körül. Rájött, hogy a

csillagok parallaktikus elmozdulása azok nagy távolsága miatt nem érzékelhet.

Istenkáromlás címén üldözték. Platón és Arisztotelész tekintélye túl nagy volt. „A

16

legvilágosabb és legegyszer bb dolgokkal szemben az ember néha oly vak, mint a denevérek

napvilágnál.”

-A bolygók látszó fényessége periodikusan változik, és ezt sehogy nem lehetett

összeegyeztetni a kialakult geocentrikus világmodellel, hisz ehhez távolságuknak is

változnia kell!

 
Idő
 
chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Linkgyűjtemény ajánlat
 
Háttérzene honlapomon
 
MagyarNemzetOnline hírei
 Gyurcsány-dosszié
Újabb dosszié nyílt meg Gyurcsányról

Valódi krimibe illő történetet tarthatnak kezükben olvasóink a Magyar Nemzet négyrészes sorozatában, amely teljes terjedelemben olvasható az alábbiakban:

• A fattyú neve: Nomentana
• Futószalagon készültek a hamis iratok
• Nomentana Kft.: a cégbíróság fantomja
• Sötét árnyék a miniszterelnöki széken
 
Zöld sáv menü a jobb oldalon

Zöld hírek
Környezetügyi beruházások 800 milliárd forint értékben (18:01)

BA: új stratégia kell a zaj ellen (16:14)

Egyre hatékonyabb a szelektív hulladékgyűjtés (2006-02-28)

Ismét megnyitották a zsilipet Siófoknál (2006-02-28)

Kína 32 atomerőművet épít (2006-02-27)

Közel kilencven embert telepítettek ki belvíz miatt (2006-02-22)

Zöld cégek
Napkollektor

Napelem

Szélenergia

Vízenergia

Geotermikus energia

Biomassza és egyéb

Szolár építészet

Törvénytár
Keresett szó a jogszabály címében és szövegében:

Kalkulátorok
Mekkora összeget kíván lekötni?
Mennyi időre kívánja pénzét lekötni?

Cégtár Light
A cég neve:

 
Michalangelo Dávidja

Don't copy me!

 
Gyurcsány pere Kaposváron indult
Tartalom
 
PestMegyeiRenőrség nemcsak velem szemben tévedett és csalt
Tartalom
 
Dugóhúzó pályáú kisbolygók
Tartalom
 
Az IONHAJTÓMŰ elve.
Tartalom
 

A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?    *****    A szörnyek miért csak éjjel bújnak elõ? Az ártatlan külsõ mögött is lapulhat valami rémes? - fórumos szerepjáték    *****    Ünnepeld a magyar költészet napját a Mesetárban! Boldog születésnapot, magyar vers!    *****    Amikor nem tudod mit tegyél és tanácstalan vagy akkor segít az asztrológia. Fordúlj hozzám, segítek. Csak kattints!    *****    Részletes személyiség és sors analízis + 3 éves elõrejelzés, majd idõkorlát nélkül felteheted a kérdéseidet. Nézz be!!!!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek érdemes belenéznie. Ez csak intelligencia kérdése. Tedd meg Te is. Várlak    *****    Új kínálatunkban te is megtalálhatod legjobb eladó ingatlanok között a megfelelõt Debrecenben. Simonyi ingatlan Gportal    *****    Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!    *****    Minõségi Homlokzati Hõszigetelés. Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését.