人生とキャリア ヘロの生涯については、出生地や背景を含め、ほとんど何も知られていない。現存する最初の言及は、パップス の『コレクション』 第8巻(西暦4世紀)にある彼の作品への言及であり、ヘロの生没年については、紀元前150年から西暦250年までと学者によって推定されている。[ 7 ] オットー・ノイゲバウアー(1938)は、ヘロの 『ディオプトラ』 で仮説的な例として用いられている、アレクサンドリアとローマで観測された月食に注目し、それが西暦62年の月食の詳細と最もよく一致することを発見した。その後、 AG ドラクマンは 、ヘロ自身がアレクサンドリアから月食を観測したと推測した。[ 8 ] しかし、ヘロはこれを明示的に述べておらず、月食に関する彼の短い言及は曖昧であり、彼は以前の観測者のデータを使用したか、あるいはその例をでっち上げた可能性もある。[ 9 ]
アレクサンドリアは紀元前4世紀にアレクサンドロス大王 によって建設され、ヘロの時代にはローマ帝国の一部である国際都市となっていた。 ムセイオン( アレクサンドリア図書館 を含む)を中心とする知的コミュニティはギリシャ語で話し、書いていたが、市内のギリシャ人とエジプト人の間でかなりの婚姻関係があった。[ 10 ] ヘロの著作の中には数学 、力学 、物理学 、空気力学 の講義ノートや教科書と思われるものがあるため、ヘロはムセイオンで教えていたと推測されている。[ 11 ] この分野は20世紀まで正式には確立されなかったが、ヘロの著作、特に彼の自動装置に関する著作は、サイバネティクス に関する最初の正式な研究の一部であったと考えられている。[ 12 ]
発明 英雄のアイオロピル ヒーローには数々の装置や発明が帰せられており、その中には以下のようなものがある。
アイオロピル(「ヘロンのエンジン」として知られるものもある)は、ロケットのような反動エンジンであり、 記録 に残る最初の蒸気エンジン である(ただし、ウィトルウィウスは 『建築論 』の中でアイオロピルについて言及しており、おそらくヘロンよりも前のことである)。[ 13 ] 別のエンジンは、祭壇の火で加熱された密閉された部屋からの空気を使用して、密閉された容器から水を押し出し、その水を集めてロープを引っ張ることで神殿の扉を開けた。[ 14 ] 一部の歴史家は、アイオロピルが実用的な仕事ができたと主張するために、この2つの発明を混同している。[ 15 ] 機械上部の投入口からコインを入れると、一定量の水が出てくる自動販売機 。これは彼の著書『力学』 の発明リストに含まれていた。コインを入れると、レバーに取り付けられた受け皿の上に落ちる。レバーがバルブを開き、水が流れ出る。受け皿はコインの重みで傾き続け、コインが落ちると、カウンターウェイトがレバーを跳ね上げてバルブを閉じる。[ 16 ] 風車がオルガンを動かしている様子は、風力で機械を動かした最初の記録例である。[ 3 ] [ 4 ] ギリシャ劇場 には数多くの仕掛けがあり、その中には、回転する円筒形の歯車によって作動するロープ、結び目、単純な機械装置を組み合わせた、全長約10分の完全機械式の劇も含まれていた。雷鳴は、隠さ れたドラムに金属球を機械的にタイミングよく落とすことで再現された。 ローマ 世界で広く使われていた加圧ポンプ で、消防車にも使用されていた。ヒーローは、空気や液体の供給を制御するための注射器のような装置について説明した。 [ 17 ] 独立した噴水で、自己完結型の静水圧エネルギーで作動する。現在はヘロンの噴水 と呼ばれている。 落下する重りと駆動軸に巻き付けられた紐によって動くカート。[ 18 ] ある種の温度計は ヘロの功績とされている。温度計は単一の発明ではなく発展であった が、ヘロは特定の物質、特に空気が膨張と収縮するという原理を知っており、空気で部分的に満たされた閉じた管の端を水の入った容器に入れるという実験について説明した。[ 19 ] 空気の膨張と収縮により、水と空気の境界面の位置が管に沿って移動した。 フロートバルブ を使用した自動給水式ワインボウル。[ 20 ]
参考文献 アレクサンドリアのヘロンによる『自動人形 について 』 (1589年版) ヘロの作品の最も包括的な版は、 1903年にライプツィヒ のトイブナー 出版社から全5巻で出版された。
英雄が執筆したことが知られている作品には、以下のようなものがある。
空気圧 、蒸気圧 、 または水圧 で動作する機械の説明であるPneumatica (Πνευματικά)、 ハイドロリス または水オルガン を含む[ 24 ] オートマタとは 、機械的または空気圧的な手段によって宴会や場合によっては演劇の場面で驚異的なことを可能にする機械の説明である(例:神殿の扉の自動開閉、ワインやミルクを注ぐ彫像など)[ 25 ]。 ベロポエイカ、 戦争機械 の説明[ 26 ] ディオプトラとは 、長さを測定するための方法の集合体であり、オドメーター とディオプトラ( セオドライト に似た装置)について記述されている。Metricaは 、さまざまな幾何学的物体の表面積 と体積 を計算する方法を記述した著作である。アラビア語訳のみで保存されている作品:
建築家 向けに書かれた『メカニカ』 には、重い物を持ち上げる方法が記載されている。カトプトリカ( 光 の進行、反射、 鏡 の使用について)ヘロの作品とされることもあるが、現在では他の人物によって書かれた可能性が最も高いと考えられている作品:[ 11 ]
Geometrica は、 Metrica の最初の章に似た問題集です[ 27 ] Stereometrica 、 Metrica の第2章と同様の3次元計算の例[ 27 ] Mensuraeは、 Stereometrica およびMetrica に基づく問題の測定を行うために使用できるツールです。ケイロバリストラ、 カタパルト についてDefinitiones (幾何学用語の定義を含む)断片的にしか現存しない作品:
ジオデシア ジオポニカ ユークリッドの『原論』 に対する注釈書。アラビア語の著述家によって存在が確認されているが、現存しない。
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「では、地球の円周が252,000スタディオンであると合意されているとすれば、例えば、アレクサンドリアとローマ間の経路を直線に沿って、あるいは地球上の大円弧に沿って測定する必要があるとしましょう。エラトステネスは、他の者よりもかなり正確に研究を行い、著書『地球の測定について 』で示しました。さて、アレクサンドリアとローマで同じ月食が観測されたとしましょう。記録に見つかればそれを用い、見つからなければ、月食は5ヶ月と6ヶ月の間隔で起こるので、我々自身の観測結果を述べることができます。さて、記録に月食が見つかったとしましょう。それは、アレクサンドリアでは夜の5時、ローマでは同じ夜、つまり3時に観測されたものです。そして、その夜、つまり太陽が動く昼の円周を9としましょう。 (または春分から冬至の方向へ10日後)。
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外部リンク ヒース、トーマス・リトル (1911)。「アレクサンドリアの英雄」 。ブリタニカ百科事典 。第 13巻(第11 版)。378 ~ 379ページ。 オンライン版ブリタニカ百科事典に掲載されている アレクサンドリアのヘロン プロジェクト・グーテンベルク における アレクサンドリアの英雄の作品オンラインギャラリー、科学史コレクション、オクラホマ大学図書館 高解像度画像はインターネットアーカイブに保存されています 「アレクサンドリアの英雄」 。『新国際百科事典』 。1905年。テッサロニキ技術博物館によるヒーローに関するウェブページ ヘロンの容器体積計算式の再構築 ヘローネ・アレッサンドリーノの霊薬 ジョン・デイビス・バッチェルダー・コレクション(米国議会図書館 所蔵) オートマタ批判校訂版、フランチェスコ・グリロによる翻訳および部分的な解説付き(グラスゴー大学博士論文、2019年) アレクサンドリアのヘロンの『空気論』、原典ギリシア語より。ベネット・ウッドクロフト訳・編集。米国議会図書館 所蔵。 ウィルヘルム・シュミットによるトイブナー版『英雄』のスキャン画像は、 wilbourhall.orgで閲覧可能。 また、ルドルフ・マイヤーによる1905年の英雄に関する論文のスキャン画像も含まれている。