Gökyüzü Yasası: Johannes Kepler

Sınırları olmayan bilim

Biz bilginin taşıyıcılarıyız

Refah zamanı

Bugün üç kitap göndereceğiz Chongqing Yayınevi Sağlanan yüksek kaliteli popüler bilim kitapları " Bilgiyi aramanın kısa bir tarihi: zaman ve mekanı aşmaktan kendinizi tanımaya ".

Yazar, eski Yunan filozoflarından Newton, Kepler, Einstein ve diğerlerine kadar insanların dünyayı kavrayışımızı nasıl genişlettiğini göstermek için basit, güzel ve komik bir fırça kullanıyor: evrenin kökeninden fiziksel özelliklerine Dünyanın malzeme bileşimi ve malzeme özellikleri, element teorisinden atom teorisine, heliosentrik teoriye, klasik mekanikten görelilik ve kuantum mekaniğine, uzaydan kuantum dünyasına, tekilliği, kavisli alanı, karanlık maddeyi, çoklu evreni vb. Kapsıyor. Geniş konular.

Bunu nasıl alabilirim " Bilgiyi aramanın kısa bir tarihi: zaman ve mekanı aşmaktan kendinizi tanımaya "Ne dersin? Katılmanın yolu çok basit! Aşağıdaki makaleyi dikkatlice okuduğunuz, makalenin sonunda ortaya çıkan soruları düşünün ve yorum alanına [Etkileşim: Cevabınız] formatında bir mesaj bıraktığınız sürece, ödül kazanma şansınız olacak! (PS: format gereksinimleri karşılamıyorsa geçersiz) Bu Perşembe öğlen 12'den itibaren ilk üç beğeni alanlara " Bilgiyi aramanın kısa bir tarihi: zaman ve mekanı aşmaktan kendinizi tanımaya ".

[Etkileşimli soru ve cevap örneği]

etkileşimli: Cevabınızı burada özgürce kullanabilirsiniz ~

Yazar: Nola Taylor Redd

Çeviri: Dua eden Manji Haha

Yorumcu: Dağ Tapınağının Küçük Acemi Keşiş

Kepler 16. yüzyılın sonunda doğduğunda, güneş sistemindeki gezegenlerin dünya etrafında bir daire şeklinde hareket ettiği düşünülüyordu. Elbette bu görüş bazen sorunlarla karşılaşacaktır, örneğin Mars bazen tersine hareket sergiler. Ancak bu sorunlar, bu çarkı gezegenin yörüngesine ekleyerek çözülebilir. Ancak Kepler, yalnızca gezegenlerin güneş etrafında döndüğüne kesin bir şekilde inanmakla kalmadı, aynı zamanda gezegenlerin yörüngelerinin tam olarak dairesel olmadığına da inanıyordu. Gezegensel hareket tanımlaması, Kepler yasası olarak tanındı. Günümüzde bu yasalar sadece gezegenlerin hareketini tanımlamak için değil, uyduların ve uzay istasyonlarının yörüngelerini belirlemek için de kullanılmaktadır.

Gizli iletişim

Aralık 1571'de Kepler, Almanya'nın güneyindeki Württemberg eyaletinin Wilderstadt kasabasında fakir bir ailede dünyaya geldi. Kepler zayıf ve hastaydı. Ama nasıl Lutheran papazı olunacağını öğrendiği Tübingen Üniversitesi'nde okumak için burs kazandı. Üniversitede, Nicolaus Copernicus'un güneş merkezli teorisi ile temasa geçti.

1594'te Kepler, Avusturya, Graz'daki bir seminerde matematik profesörü ve takvim yapımcısı oldu. Boş zamanlarında astronomi ve astroloji okumakta ısrar etti. 1596'da Kepler, Kopernik doktrininin kamuya açık bir savunmasını yazdı. Lutheran mezhebinin kurucusu Martin Luther'in 1539'da ilk duyduğunda bu teoriyle alay ettiğini düşünen Katolik Kilisesi, 1615'te de o dönemde tehlikeli bir hareket olan sapkınlık olarak değerlendirdi.

Alman gökbilimci Johannes Kepler Kaynak: "Johannes Kepler'in Eserleri"

Dan Lewis, "Kepler büyük değişimlerin yaşandığı bir çağda yaşıyor." Dedi. "Dini liderler cennet hakkındaki fikirlerinden vazgeçmeye isteksizler. Gökbilimcilerin önerdiği gökyüzü, dairesel olmayan yörüngelerde yörüngede dönen nesnelerle ve inançlarını tehdit eden Dünya merkezcilik modelini ihlal eden diğer fiziksel olaylarla dolu."

Aslında Kepler'in amacı kiliseyi yıkmak değildi. Astrofizikçi Paul Sutter, Kepler'in Kopernik teorisini savunmasının matematiksel veya fiziksel nedenlerden dolayı olmadığını, dini inançlarından kaynaklandığını yazdı. Sutter'a göre Kepler, İsa Mesih'in (tanrının oğlu) Hıristiyan inancının merkezinde olması nedeniyle güneşin evrenin merkezi olması gerektiğine inanıyordu.

Bununla birlikte, Lewis'e göre, Kepler ve ilk karısı Barbara, ikisi arasındaki iletişim için bir dizi şifre oluşturdu ve bu, iletişimlerinin zulme davet etmemesini sağladı.

Tycho Brahe Kaynak: wikipike

Gezegen hareketinin en ayrıntılı kayıtlarını aramak için Kepler, Tycho Brahe'ye yaklaştı. Tycho, zengin bir Danimarkalı asilzadeydi, Prag'da yıldızların hareketlerini kaydettiği ve o dönemin güneş sistemi gözlemlerinin en doğru kayıtlarını tuttuğu bir gözlemevi kurdu. 1600 yılında Tycho, Kepler'i onunla çalışmaya davet etti.

Tycho tarafından inşa edilen gözlemevinin yer üstü kısmı Kaynak: wikipike

Ancak, Tycho şüphelenmeye başladı ve kayıtlarını işbirlikçileriyle paylaşmaya isteksiz oldu. Ancak, o zamanlar astronomideki en zor problem olan garip Mars hareketi fenomenini çözmek için Kepler'i görevlendirdi. İronik olarak, bu gezegenin ayrıntılı kaydı, Kepler'in güneş sisteminin gizemini çözmesi için gerekli bir araçtır.

Tycho 1601'de öldüğünde, Kepler, Tycho ailesi onları kâr için kullanmadan önce bu gözlemleri elde etmeyi başardı.

Cinayet zanlısı

1901'de bilim adamları Tycho'nun mezarını açtı ve kalıntılarında cıva bulduklarını iddia ettiler. Kepler öldükten sonra, değerli notlarını almak için velinimetini zehirlemekle suçlandı. Ancak Tycho'nun kalıntıları 2010'da tekrar çıkarıldı ve testler, kalıntılardaki cıva içeriğinin insanları öldürmek için yeterli olmadığını gösterdi. Raporda Kaare Lund Rasmussen, "Aslında, kemiklerin kimyasal analizi, Tycho'nun yaşamın son beş ila on yılı boyunca yüksek seviyelerde cıvaya maruz kalmadığını gösterdi." Dedi.

Ölümünden sonra yıllarca cinayetle suçlandıktan sonra, Kepler'in şikayetleri nihayet çözüldü.

Kepler Yasası

Kepler, Mars sorununun sekiz günde çözülebileceğini iddia etti, ancak aslında yaklaşık sekiz yıl sürdü. Gökbilimciler, periyodik geriye dönük Mars sorununu çözmek için uzun süredir çalışıyorlar. Copernicus'un teorisi bile, hiçbir model Mars'ın geri hareketini mükemmel bir şekilde açıklayamaz.

Mars Retrograde Kaynak: https://www.universetoday.com/22135/mercury-retrograde/

Tycho'nun kesin gözlem verilerini kullanan Kepler, gezegenlerin aslında eliptik yörüngeler boyunca hareket ettiğini fark etti. Güneş tam olarak yörüngenin merkezinde değil, odak noktası olarak adlandırılan yanındaki bir noktadadır. Dünya gibi bazı gezegenler, mükemmel bir daireye çok yakın yörüngede dönerler, ancak Mars'ın yörüngesi en anormal olanıdır. Gezegenlerin eliptik yörüngede hareketine Kepler'in birinci yasası denir.

Dünya, Mars'ın arkasındaki Mars'ı yakalayıp geçtiğinde, kırmızı gezegen geri gidiyor gibi görünüyor. Copernicus, Mars'ın geri hareketinin nedeni hareketli dünya üzerindeki ölçümün olabileceğinden bahsetmişti, ancak bu fenomeni açıklamak için bu fenomenin mükemmel bir dairesel yörüngede tanıtılması gerekiyor. Kepler, her iki gezegen de eliptik yörüngelerde yörüngede dönerse Mars'ın geriye gidebileceğini fark etti.

Kepler, gezegenlerin hızının değişeceğinden de bahsetti. Gezegenlerin güneşten uzaklaştıklarında daha yavaş hareket ettiklerini ve güneşe daha yakın olduklarında daha hızlı hareket ettiklerini buldu. Gezegenlerin eliptik yörüngelerde yörüngede döndüğünü bildiği için, güneş ve gezegenler arasındaki görünmez bir çizginin aynı zamanda aynı büyüklükteki alanı taradığı sonucuna vardı. Bu, Kepler'in 1609'da yayınlanan ikinci yasasıdır.

Kepler'in Üç Yasası Kaynak:

Kepler'in ikinci yasası on yıl sonra yayınlandı ve iki gezegenin döngüleri arasındaki ilişkinin iki gezegen ve güneş arasındaki mesafeyle ilgili olduğunu keşfetti. Özellikle, iki gezegenin periyotlarının oranının karesi, iki gezegenin yörünge yarıçaplarının oranının üçüncü kuvvetine eşittir. İlk iki yasası belirli bir gezegenin hareketiyle ilgili olmasına rağmen, üçüncü yasası iki gezegenin hareketini karşılaştırır.

NASA, Kepler biyografisinde "Newton'a evrensel yerçekimi yasasını önermesi için ilham veren şey elma değil, bu yasadır. Kepler gök mekaniğinin keşfi olarak adlandırılabilir" dedi.

Kepler'in en ünlü keşfi gezegensel hareket yasalarıyla ilgili olsa da, doğa bilimlerine hala birçok önemli katkısı var. Kırılan ışığın görme ürettiğini ve her iki gözün de derinlik algısı ürettiğini açıklayan ilk kişi oydu. Miyopi ve ileri görüşlü gözlükleri icat etti ve prensiplerini açıkladı. İlk kez görüntüleme ve büyütme sorununu açıkladı ve yansımanın doğasını anladı.

Kepler, yerçekiminin tek bir nesneden çok iki nesneden kaynaklandığını söyledi. Benzer şekilde, dünya yüzeyinde gelgit olaylarına neden olan aydır. "Dünya artık su çekmiyorsa, o zaman su ay tarafından emilecek." Diye yazdı Kepler. "Ayın çekiciliği dünyaya ulaşabilirse, o zaman dünyanın çekiciliği de aya veya daha uzağa da ulaşabilir."

Güneşin de döndüğünü ileri sürdü ve "uydu" kelimesini icat etti. Dünyanın hareketinden kaynaklanan kendi paralaksını kullanarak uzaktaki yıldızların mesafesini ölçmeye çalıştı. Kepler, bilgisini İsa'nın doğduğu yılı hesaplamak için de kullandı.

Kepler'in gezegensel hareket anlayışımıza olan katkısını anmak için NASA, teleskopuna Alman gökbilimcinin adını verdi.

Orijinal bağlantı:

Etkileşim sorunu

[Etkileşim sorusu: Aile geçmişinin bilimsel araştırma yapma üzerinde herhangi bir etkisi var mı?

Etkileşim: Soru Cevap formatına sıkı sıkıya bağlı olarak etkileşime katılmak için yorum alanına bir mesaj bırakın.

Bu perşembe öğlen 12'den itibaren numarayı seven ilk üç arkadaş bizden bir kitap alacak.

Özel not: Hızlı teslimat nedeniyle bu sayıdaki kitaplar ancak bir yıl sonra gönderilecektir. Kazanan hayranlar sabırla beklemelidir ~

Editör: The Little Novice Monk of Shan Temple

En Yeni 10 Popüler Makale

Görüntülemek için başlığa tıklayın

Deniz bilimsel araştırmalarının kralı olma hayaliniz var mı?
önceki
Fizikçi gibi davranmak çok mutlu ve ağır
Sonraki
Bugün baba olmanın nasıl bir his olduğunu deneyimlemenize izin verin
Bugün Fizik Enstitüsü, Jie Ge'yi evine davet ediyor!
Her şey kübitlerden mi geliyor? Matematiksel Fiziğin "Papası" Kuantum Teorisi Üzerine Düşünceleri Çevreliyor
2018'de izlemeye değer on bilimsel anma günü
Tüm evrenin enerjisi tükendiğinde, insanlar hayatta kalmaya devam edebilir mi?
Süperiletken "Küçük Çağ" Sayı 23: Renkli ve ayrılmaz
Uçak gemisinin hala üçüncü bir aşaması var.
Bilim adamları, böyle deneysel fareler çizmek gerçekten iyi mi?
Bu öğrencinin kendi kendine kuantum mekaniği çalışması, 148'in giriş sınavını geçti ...
Kuantum mekaniğini anlamıyor musunuz? O zaman bu beş deneyi evde deneyebilirsiniz!
İlerleme | Fonksiyonel moleküler sistemlerde daha yüksek Kondo sıcaklığının fiziksel mekanizmasında önemli ilerleme kaydedildi
İlerleme | İki boyutlu atomik kristal antimonen çalışmasında önemli ilerleme kaydedildi
To Top