Esta cronología de la ciencia y la ingeniería en el mundo musulmán abarca el período comprendido entre el siglo VIII d. C. y la introducción de la ciencia europea en el mundo musulmán en el siglo XIX. Todas las fechas se presentan según el calendario gregoriano, salvo que se indique lo contrario.
Siglo VIII
- d 777 CE Ibrāhīm al-Fazārī Ibrahim ibn Habib ibn Sulayman ibn Samura ibn Jundab al-Fazari ( árabe : إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري) (fallecido en 777) CE) fue un matemático y astrónomo musulmán del siglo VIII en la corte abasí del califa Al-Mansur (r. 754-775). No debe confundirse con su hijo Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Fazārī , también astrónomo. Compuso varios escritos astronómicos ("Sobre el astrolabio ", "Sobre las esferas armilares ", "Sobre el calendario ").
- d 796 Muhammad ibn Ibrahim ibn Habib ibn Sulayman ibn Samra ibn Jundab al-Fazari ( árabe : إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري) (murió en 796 u 806) fue un filósofo musulmán , matemático y astrónomo . No debe confundirse con su padre Ibrāhīm al-Fazārī , también astrónomo y matemático. Algunas fuentes se refieren a él como árabe , otras fuentes afirman que era persa . Al-Fazārī tradujo muchos libros científicos al árabe y al persa . Se le atribuye la construcción del primer astrolabio del mundo islámico . Junto con Yaʿqūb ibn Ṭāriq y su padre, ayudó a traducir al árabe el texto astronómico indio de Brahmagupta (siglo VII), el Brāhmasphuṭasiddhānta , como Az-Zīj ‛alā Sinī al-‛Arab ., o Sindhind . Esta traducción fue posiblemente el medio por el cual los números hindúes se transmitieron de la India al Islam.
- (654–728) Muhammad Ibn Sirin ( en árabe : محمد بن سيرين) (nacido en Basora ) fue un místico musulmán e intérprete de sueños que vivió en el siglo VIII. Fue contemporáneo de Anas ibn Malik . Aunque en su momento se le consideró la misma persona que Achmet hijo de Seirim , esta creencia ya no se comparte, como lo demuestra Maria Mavroudi .
- 780 – 850: al-Khwarizmi desarrolló el "cálculo de resolución y yuxtaposición" ( hisab al-jabr w'al-muqabala ), más brevemente denominado al-jabr o álgebra .
Siglo IX

- Química
- 801 – 873: al-Kindi escribe sobre la destilación del vino como la del agua de rosas y da 107 recetas para perfumes , en su libro Kitab Kimia al-'otoor wa al-tas`eedat ("Libro de la química de los perfumes y las destilaciones").
- 865 – 925: Al-Razi escribió sobre el nafta ( o petróleo ) y sus destilados en su libro Kitab sirr al-asrar ("El libro del secreto de los secretos"). Al elegir un emplazamiento para construir el hospital de Bagdad , colgó trozos de carne fresca en diferentes partes de la ciudad. El lugar donde la carne tardó más en pudrirse fue el que escogió para construir el hospital. Defendía que no se revelara a los pacientes su verdadera condición para que el miedo o la desesperación no afectaran al proceso de curación . Escribió sobre los diversos usos del álcali , la sosa cáustica , el jabón y la glicerina , y describió los procesos y métodos de los equipos en su libro.
- Matemáticas
- 826-901 : Thabit ibn Qurra (latinizado como Thebit) estudió en la Casa de la Sabiduría de Bagdad con los hermanos Banu Musa . Descubrió un teorema que permite hallar pares de números amigos . Posteriormente, al-Baghdadi (nacido en 980) desarrolló una variante de este teorema.
- Misceláneas
- c . 810: Se funda Bayt al-Hikma ( Casa de la Sabiduría ) en Bagdad. Allí se traducen al árabe obras griegas e indias de matemáticas y astronomía .
- 810 – 887: Abbas ibn Firnas . Planetario , cristales artificiales. Según un relato escrito siete siglos después de su muerte, Ibn Firnas resultó herido durante un vuelo de prueba a gran altura.
Siglo X
En este siglo, se utilizaban tres sistemas de numeración en el mundo árabe: la aritmética de conteo manual, con numerales escritos completamente con palabras, empleada por la comunidad comercial; el sistema sexagesimal , un vestigio originario de los babilonios , con numerales representados por letras del alfabeto árabe y utilizado por los matemáticos árabes en trabajos astronómicos; y el sistema de numeración indio , que se utilizaba con diversos conjuntos de símbolos. Su aritmética requería inicialmente el uso de una pizarra (una especie de pizarra de mano ) porque «los métodos exigían mover los números durante el cálculo y borrar algunos a medida que avanzaba».
- Química
- 957: Abul Hasan Ali Al-Masudi escribió sobre la reacción del agua alcalina con agua de zaj ( vitriolo ) que produce ácido sulfúrico .
- Matemáticas
- 920: al-Uqlidisi . Modificó los métodos aritméticos del sistema numérico indio para permitir su uso con lápiz y papel. Hasta entonces, realizar cálculos con los números indios requería el uso de una pizarra, como se mencionó anteriormente.
- 940: Nació Abu'l-Wafa al-Buzjani . Escribió varios tratados utilizando el sistema de aritmética de conteo con los dedos y también fue un experto en el sistema de numeración indio. Sobre el sistema indio, escribió: "[Él] no encontró aplicación en los círculos comerciales ni entre la población del Califato Oriental durante mucho tiempo". [ 1 ] Utilizando el sistema de numeración indio, Abu'l-Wafa pudo extraer raíces .
- 980: al-Baghdadi estudió una ligera variante del teorema de Thabit ibn Qurra sobre los números amigos . [ 1 ] Al-Baghdadi también escribió sobre los tres sistemas de conteo y aritmética utilizados en la región durante este período y los comparó.
Siglo XI
- Matemáticas
- 1048 – 1131: Omar Khayyam . Matemático y poeta persa. "Dio una clasificación completa de ecuaciones cúbicas con soluciones geométricas encontradas mediante secciones cónicas que se intersecan ". [ 1 ] Extrajo raíces utilizando el sistema decimal (el sistema de numeración indio).
Siglo XII
- Cartografía
- 1100-1165: Muhammad al-Idrisi , también conocido como Idris al-Saqalli, también conocido como al-sharif al-idrissi de Andalucía y Sicilia . Conocido por haber dibujado algunos de los mapas del mundo antiguo más avanzados .
- Matemáticas
- 1130–1180: Al-Samawal . Un miembro importante de la escuela de álgebra de al-Karaji. Dio esta definición de álgebra : "[se ocupa] de operar con incógnitas utilizando todas las herramientas aritméticas, del mismo modo que el aritmético opera con lo conocido." [ 1 ]
- 1135: Sharaf al-Din al-Tusi . Sigue la aplicación del álgebra geométrica de al-Khayyam, en lugar de seguir el desarrollo general que surgió de la escuela de álgebra de al-Karaji. Escribió un tratado sobre ecuaciones cúbicas que [ 2 ] describe así: "[el tratado] representa una contribución esencial a otra álgebra que tenía como objetivo estudiar curvas por medio de ecuaciones , inaugurando así el comienzo de la geometría algebraica ." (citado en [ 1 ] ).
Siglo XIII
- Química
- Al-Jawbari describe la preparación del agua de rosas en la obra "Libro de revelaciones selectas de secretos" (Kitab kashf al-Asrar).
- Materiales; fabricación de vidrio : manuscrito árabe sobre la fabricación de gemas y diamantes falsos . También describe espíritus de alumbre , espíritus de salitre y espíritus de sales ( ácido clorhídrico ).
- Un manuscrito árabe escrito en escritura siríaca describe varios materiales químicos y sus propiedades, como el ácido sulfúrico , el ácido salicílico , el salitre y el zaj ( vitriolo ).
- Matemáticas
- 1260: al-Farisi . Dio una nueva demostración del teorema de Thabit ibn Qurra , introduciendo importantes ideas nuevas sobre factorización y métodos combinatorios. También dio el par de números amigos 17296 y 18416, que también se han atribuido conjuntamente a Fermat y a Thabit ibn Qurra . [ 3 ]
- Astronomía

- Jaghmini completó el al-Mulakhkhas fi al-Hay'ah ("Epítome de la astronomía teórica sencilla"), un libro de texto astronómico que generó muchos comentarios y cuyo uso educativo se mantuvo hasta el siglo XVIII. [ 4 ]
- Misceláneas
- Ingeniería mecánica: Ismail al-Jazari describió 100 dispositivos mecánicos, unos 80 de los cuales son embarcaciones con trucos de diversos tipos, junto con instrucciones sobre cómo construirlos.
- Medicina; Método científico: Ibn Al-Nafis (1213-1288), médico y anatomista damasceno , descubrió el sistema circulatorio menor (el ciclo que involucra los ventrículos del corazón y los pulmones ) y describió el mecanismo de la respiración y su relación con la sangre, así como la forma en que esta se nutre del aire en los pulmones. Siguió una perspectiva constructivista del sistema circulatorio menor: «la sangre se purifica en los pulmones para la continuidad de la vida y para que el cuerpo pueda funcionar». En su época, la opinión generalizada era que la sangre se originaba en el hígado, viajaba al ventrículo derecho y luego a los órganos del cuerpo; otra opinión contemporánea sostenía que la sangre se filtraba a través del diafragma, donde se mezclaba con el aire proveniente de los pulmones. Ibn al-Nafis refutó todas estas opiniones, incluidas las de Galeno y Avicena (Ibn Sina). Al menos una ilustración de su manuscrito aún se conserva. William Harvey explicó el sistema circulatorio sin hacer referencia a Ibn al-Nafis en 1628. Ibn al-Nafis ensalzó el estudio de la anatomía comparada en su obra "Explicación de la disección de Al-Qanoon [de Avicena] ", que incluye un prefacio y citas de fuentes. Hizo hincapié en el rigor de la verificación mediante la medición, la observación y la experimentación . Sometió el conocimiento convencional de su época a una revisión crítica y lo verificó con experimentos y observaciones, descartando los errores.
Siglo XIV
- Astronomía
- 1393–1449: Ulugh Beg encarga la construcción de un observatorio en Samarcanda , en el actual Uzbekistán .
- Matemáticas
- 1380–1429: al-Kashi . Según [ 1 ] , «contribuyó al desarrollo de las fracciones decimales no solo para aproximar números algebraicos , sino también para números reales como pi . Su contribución a las fracciones decimales es tan importante que durante muchos años se le consideró su inventor. Aunque no fue el primero en hacerlo, al-Kashi proporcionó un algoritmo para calcular raíces enésimas , que es un caso especial de los métodos presentados siglos después por Ruffini y Horner ».
Siglo XV
- Matemáticas
- Ibn al-Banna y al-Qalasadi utilizaron símbolos para las matemáticas "y, aunque no sabemos con exactitud cuándo comenzó su uso, sabemos que los símbolos se utilizaban al menos un siglo antes de esto". [ 1 ]
Siglo XVII
- Matemáticas
- El matemático persa Muhammad Baqir Yazdi descubrió el par de números amigos 9.363.584 y 9.437.056, por lo que se le atribuye conjuntamente con Descartes . [ 3 ]
- Un globo celeste del siglo XVII fue fabricado por Diya' ad-din Muhammad en Lahore , en 1663 (actualmente en Pakistán ). [ 5 ] Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Escocia . Está rodeado por un anillo meridiano y un anillo de horizonte. [ 6 ] El ángulo de latitud de 32° indica que el globo fue fabricado en el taller de Lahore. [ 7 ] Este taller en particular afirma haber fabricado 21 globos firmados, la mayor cantidad de un solo taller, lo que convierte a este globo en un buen ejemplo de la producción de globos celestes en su apogeo. [ 8 ]
Ciencia moderna
Los científicos musulmanes realizaron importantes contribuciones a la ciencia moderna. Entre ellas se incluyen el desarrollo de la teoría de la unificación electrodébil por Abdus Salam , el desarrollo de la femtoquímica por Ahmed Zewail , la invención del ánodo de grafito para baterías de iones de litio por Rachid Yazami , la invención de los puntos cuánticos por Moungi Bawendi y el desarrollo de la teoría de conjuntos difusos por Lotfi A. Zadeh . Otras contribuciones importantes incluyen la introducción de la ecuación de Kardar-Parisi-Zhang por Mehran Kardar , el desarrollo de la topología de circuitos por Alireza Mashaghi y la primera descripción de la enfermedad de Behçet por Hulusi Behçet .
Las contribuciones de científicos musulmanes han sido reconocidas con cuatro premios Nobel. Abdus Salam fue el primer musulmán en ganar un premio Nobel de ciencias. Rachid Yazami fue el primer ingeniero árabe en ganar el premio Draper , considerado el Nobel de la ingeniería.
Véase también
Referencias
Citas
- 1 2 3 4 5 6 7 Matemáticas árabes en la Universidad de St-Andrews, Escocia
- ↑ Rashed, R (1994). El desarrollo de las matemáticas árabes: entre la aritmética y el álgebra . Londres, Inglaterra.
{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace ) - 1 2 "Varias listas y estadísticas de AP" . Archivado del original el 28 de julio de 2012. Recuperado el 9 de noviembre de 2006 .
- ^ Ragep, Sally P. (2007). "Jaghmīnī: Sharaf al-Dīn Maḥmūd ibn Muḥammad ibn ʿUmar al-Jaghmīnī al-Khwārizmī" . En Thomas Hockey; et al. (eds.). La enciclopedia biográfica de astrónomos . Nueva York: Springer. págs. 584–5 . ISBN 978-0-387-31022-0.( Versión PDF )
- ↑ "Globo celeste" . Museos Nacionales de Escocia . Consultado el 15 de octubre de 2020 .
- ↑ Savage-Smith, Emilie (1985). Globos celestes islámicos: su historia, construcción y uso . Washington, DC: Smithsonian Institution Press. pág. 67.
- ↑ Savage-Smith, Emilie (1985). Globos celestes islámicos: su historia, construcción y uso . Washington, DC: Smithsonian Institution Press. pág. 69.
- ↑ Savage-Smith, Emilie (1985). Globos celestes islámicos: su historia, construcción y uso . Washington, DC: Smithsonian Institution Press. pág. 43.
Fuentes
- Donald Routledge Hill y Ahmad Y Hassan (1986), Tecnología islámica: una historia ilustrada , ISBN 0-521-26333-6.
- Rashed, Roshdi; Morelon, Régis (1996). Enciclopedia de la historia de la ciencia árabe . Routledge . ISBN 0-415-12410-7.
Enlaces externos
- Biblioteca Digital de Qatar : un portal en línea que proporciona acceso a materiales de archivo de la Biblioteca Británica previamente no digitalizados relacionados con la historia del Golfo y la ciencia árabe.
- "Cómo la ciencia griega pasó a los árabes" por De Lacy O'Leary
- Cronología de las matemáticas de St-Andrew
- La ciencia en el mundo islámico medieval
- Cronologías de la historia musulmana
- Cronologías científicas
- Cronogramas tecnológicos