开普勒与行星运动定律的发现.ppt
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1、开普勒与行星运动定律的发现,一、开普勒生平,开普勒(1571-1630)是德国著名的天体物理学家、数学家、哲学家。他首先把力学的概念引进天文学,他还是现代光学的奠基人,制作了著名的开普,勒望远镜。他发现了行星运动三大定律,为哥白尼创立的“太阳中心说”提供了最为有力的证据。他被后世誉为“天空的立法者”。,一、开普勒生平,1571年12月27日,开普勒出生在德国威尔的一个贫民家庭。他的祖父曾是当地颇有名望的贵族。但当开普勒出生时,家道已经衰落,全家人就靠经营一家小酒店生活。他兄妹五个,三个早逝,一个患有癫痫。开普勒是是早产儿,体质很差,,先天不足,后天多病。他在童年时代遭遇了很大的不幸,四岁时患上
2、了天花,虽大难不死,但落下个麻子,接着又患猩红热,高烧持续不退,结果眼睛被烧坏,导致视力衰弱,一只手半残的后遗症。,一、开普勒生平,成年后,他又承受着多个子女夭折的悲痛。晚年他积劳成疾,受尽了胃病和哮喘的折磨,还要加上莫名其妙的高烧煎熬。青少年时期的开普勒天智聪颖,学习刻苦。,他12岁时入修道院学习。由于家庭破产,他曾经停学,一度在他父亲办的小客栈时当杂佣。后来又继续上学,在符腾堡的德语学校和拉丁语学校学习过。,一、开普勒生平,17岁那年,开普勒免费进入图宾根大学攻读神学,1591年他获得了神学硕士学位。斯宾根大学的天文学教授米海尔麦斯特林 是赞同哥白尼学说的。他在公开的教学中讲授托勒玫体系,
3、暗地里却对最亲,近的学生宣传哥白尼体系。开普勒是深受麦斯特林赏识的学生之一,他从这位老师那里接受哥白尼学说后,就成为新学说的热烈拥护者。他称哥白尼是个天才横溢的自由思想家,对日心体系予以很高评价。,一、开普勒生平,的警惕,认为开普勒是个“危险”分子。学院毕业的学生都去当神甫,开普勒则未获许可。他只得移居奥地利,靠麦斯特林的一点帮助以及编制当时盛行的占星历书维持生活。占星术是一门伪科学,开普勒不信这一套。他不相信天上那些星辰的运行和地上人类生息的祸福命运会有什么相干!,读书期间,因父亲负债累累,使他不得不中途退学。由于他体弱多病,他的父母认为他只适合做一名牧师,因为这个职业轻松一些。但由于开普勒
4、能言善辩,喜欢在各种集会上发表见解。因而引起学院领导机构教会,一、开普勒生平,由于开普勒的数学才华非常出众,当他了解到一些有关自然科学的理论之后,就把当牧师的想法抛得一干二净。这时因奥地利格拉茨的路德新教教会高中有一名数学教师去世,当局要图宾根大,学派员补缺,开普勒被选中,从此,也完全改变了他的人生道路。开普勒在担任数学教师是同时,认真阅读了当时所能获得的各种天文学著作,不断充实自己的天文学知识。他一方面相信哥白尼的日心说,一方面通过长时间的观察、记录、思考和计算,又逐渐发现哥白尼学说中所存在的问题。,一、开普勒生平,家第谷寄书并写信。他把自己研究天文学的成果和想法告诉了第谷。1597年,第谷
5、收到了开普勒寄来的新书宇宙的奥秘,尽管他看完这本书后,对书中的种种解释不太满意,但对于开普勒的想象力和数学才能却很赏识,于是,第谷便邀请开普勒到布拉格去作他的助手。,他感到哥白尼对行星的理解似乎过于简略。于是,24岁的开普勒以他丰富的数学知识为基础,开始对行星进行新的探索,并废寝忘食地写成了宇宙的奥秘一书。开普勒又贸然给素不相识的丹麦天文学,值得一提的是,1600年,开普勒还出版了一本叫做梦纯幻想作品,说的是人类与月亮人的交往。书中谈到了许多不可思议的东西,像喷气推进、零重力状态、轨道惯性、宇宙服等等,人们,至今不明白,近400年前的开普勒,他是根据什么想象出这些高科技成果的。尽管开普勒的书是
6、纯幻想作品,但它一定有一些背景来源,比如像毕达哥拉斯的话或古希腊神话。,一、开普勒生平,栈中,是第谷及时的接济,终使他来到了布拉格。在这里两位天文学上的巨人相会了。此时,第谷55岁,他30岁。,一、开普勒生平,开普勒接受第谷的邀请,去协助整理观测资料和编制新星表。1600年1月,开普勒经过长途艰辛跋涉,特别是曾一度贫病交加,潦倒在异乡的小客,力,不相信哥白尼学说。开普勒眼睛近视,身体虚弱,待人和蔼,但意志坚强,富于想象力,特别是数学分析能力很强,相信哥白尼学说。他俩一见如故,成了好朋友。,一、开普勒生平,第谷与开普勒是两个性格截然不同,志趣相同的人。第谷的特点是目光锐利,身体健壮,生活奢侈,急
7、躁、偏执、骄傲,但聪明、直率、勤奋,善于精确观察,但缺乏想象,历史上称它为开普勒新星(这是一颗银河系内的超新星)1607年,他观测了一颗大彗星,就是后来的哈雷彗星。,一、开普勒生平,开普勒开始作第谷的助手。其实,开普勒视力不佳,不大适合进行天文观测。但还是作了不少观测工作,1604年九月30日在蛇夫座附近出现一颗新星,最亮时比木星还亮。开普勒对这颗新星进行了17个月的观测并发表了观测结果。,这是开普勒最快乐的时代,他不再为生活而发愁,专心从事天文学研究。然而很不幸,他们相处没有多久,第谷便于第二年(1601年)去世。开普勒遭到一次很沉重的打击。,一、开普勒生平,具有讽刺意味的是,这两位学者,一
8、个始终是哥白尼体系的反对者,另一个则是该体系的衷心拥护者。但他们毕竟撮合在一起了,并且戏剧般地成为天文学史上合作的光辉典范!,一、开普勒生平,开普勒继任第谷的工作,任务是编制一张同第谷记录中的成千个数据相协调的行星运行表。虽然他得到“皇家数理家”的头衔,但宫廷却不发给他应得俸禄,他不得不再从事星相术来糊口。,第谷这位被称为“星学之王”的天文观测家把他毕生积累的大量精确的观测资料全部留给了开普勒。他生前曾多次告诫开普勒:一定要尊重观测事实!。从此,开普勒接替了第谷的职位。,运行表时毫无用处,不得不把它摒弃。不论是哥白尼体系、托勒玫体系还是第谷体系,没有一个能与第谷的精确观测相符合。这就使他决心查
9、明理论与观测不一致的原因,全力揭开行星运动之谜。,一、开普勒生平,第谷的观测记录到了开普勒手中,竟发挥意想不到的惊人作用,使开普勒的工作变得严肃起来。他发现自己的得意杰作开普勒宇宙模型,在分析第谷的观测数据、制订行星,交加中奋战了20多年,他终于探索到了一个个宇宙和星辰的秘密,建立了天体运动的三大定律,实现了年轻时立下的宏愿,成为名符其实的“天空立法者”。,一、开普勒生平,为此,开普勒决定把天体空间当做实际空间来研究,用观测手段探求行星的“真实”轨道。开普勒运用自己的毕生精力对第谷所留下的大量精确的观测资料进行分析研究。并在贫病,他在病中暗暗自语:“我是惯于这种病痛,不久就会好的。我的星表还没
10、有做完”。这位骨瘦如柴、病魔缠身的科学老人,在举目无亲的地方,走完了他生命的旅程,时年59岁。他被葬于当地的一家小教堂。他为自己撰写的墓志铭是:“我曾测天高,今欲量地深。我的灵魂来自上天,凡俗肉体归于此地。”,一、开普勒生平,不过,科学的成就并没有带来生活的时来运转,他还是生着病,一贫如洗。1630年11月14日,一个阴寒的秋日,他辞别爱妻,去布拉格索要拖欠了二十余年的欠薪,但走到拉迪斯本镇,第二天他就起不来床了。,二、第谷的观测,及在宇宙观问题上均有独到的发现和创新,大大推动了天文学的发展和文艺复兴时期自然科学的解放;同时,也为开普勒、伽利略乃至牛顿的科学发展奠定了一定基础。,第谷布拉赫(1
11、546年1601年)是欧洲文艺复兴后期杰出的天文学家,是世纪最杰出的天文观测大师。第谷在对恒星、行星、彗星的观测和制作古典天文仪器方面以,第谷1546年出身于丹麦的一个贵族(律师)家庭。自幼喜欢观察星辰。1559年进入哥本哈根大学学习法律。1562年入莱比锡大学。他的家庭希望他成为一名律师,但他并不热心于此。1560年,一次日食的,二、第谷的观测,观测使14岁的他把注意力转向了天文学。1572年,26岁的第谷发现了一颗比金星还要明亮的恒星发生了爆炸,后人将这颗恒星命名为“第谷星”。第谷的这一发现奠定了他“近代天文学始祖”的地位。,第谷是一性格刚烈,争强好胜的人。1566年,20岁的第谷在一次醉
12、酒后他与同学发生口角,便以决斗定胜负。因为当时已天黑,再加上酒后头晕,两个决斗者根本无法,二、第谷的观测,看清对方。在一片惊呼声中,第谷的鼻子被对方不小心砍掉。为掩盖身体的缺陷,第谷给自己设计了一个金属鼻子,由金银合成。自此第谷就有了一个绰号“金鼻子”。1901年,他的尸体被考古学家挖掘出来。当时尸体早已腐烂,但“金鼻子”完好无损,只是由于氧化已变成绿色。有历史学家怀疑,第谷的假鼻子原本是“铜鼻子”。,1576年2月,丹麦国王将丹麦海峡中的汶风岛赐给第谷,并拨巨款让第谷在岛上修建大型天文台。这座天文台被誉为“天堡”,它规模宏大,设备齐全,所用的天文仪器几乎都是第谷设计制造的。其中最,二、第谷的
13、观测,著名的是第谷象限仪。这座天文台还有配套的仪器修造厂、印刷所、图书馆、工作室和生活设施。第谷在此工作了21年,重新测定了一系列重要的天文数据,他的测量结果与现代值都很接近。,第谷对观测身心高度集中,每天晚上坚持观测,认真做好记录。他一生的奋斗目标就是提高观测的精确性,终身坚持准确细致的实地观测。他不断改进天文仪器,使其加大加重加稳,有的置于地平面之下,二、第谷的观测,以避免风的影响,从而增加了读数的长期可靠性与标度的精确性。他还仔细确定了大气折射等引起的误差改正量等等。他的观测结果一般误差不超过0.5角分(即0.5分,每分等于一度的1/60),最多为2角分,比哥白尼的准确20倍,几乎达到望
14、远镜出现前的肉眼观测极限。,第谷计划观测1000颗恒星,进而完成编制1000颗星表(鲁道夫星表)的任务。可惜第谷于1601年病逝了,他只观测777颗星星。弥留之际,他对开普勒说“我一生之中,都是以观察星辰为工作,我要得到一种准,二、第谷的观测,确的星表,现在我希望你继续我的工作。我把底稿交给你,你把我观察的结果出版出来,题名为鲁道夫星表”。弥留之际,第谷把他毕生积累的观测资料遗赠给开普勒。并让开普勒完成他的事未竟事业。,作为第谷的接班人,开普勒认真地研究了第谷多年对行星进行仔细观察所做的大量记录。第谷是望远镜发明以前的最后一位伟大的天文学家,也是世界上前所未有的最仔细、最准确的观察家,,二、第
15、谷的观测,因此他的记录具有十分重大的价值。开普勒认为通过对第谷的记录做仔细的数学分析可以确定哪个行星运动学说是正确的:哥白尼日心说,古老的托勒密地心说,或许是第谷本人提出的第三种学说。,第谷逝世去世后,开普勒接替了第谷的工作,开始编制鲁道夫星表。但开普勒的兴趣和注意力却更多的放在改进和完善哥白尼的日心说上,在探讨行星轨道性质的研究上。第谷作为世界上前所,未有最仔细、最准确的观察家,因此他的记录具有十分重大的价值。作为第谷布拉赫的接班人,开普勒认真地研究了第谷多年对行星进行仔细观察所做的大量记录。,三、开普勒定律的建立过程,经过多年煞费苦心的数学计算,他发现第谷的观测数据,与哥白尼体系、托勒密体
16、系都不符合。他决心寻找这种不一致的原因和行星运行的真实轨道,全力揭开行星运动之谜。为此,开普勒决,定利用第谷的观测资料来探求行星的“真实”轨道。最终开普勒认识到了所存在的问题:他与第谷、拉格茨哥白尼以及所有的经典天文学家一样,都假定行星轨道是由圆或复合圆组成的。但是实际上行星轨道不是圆形而是椭圆形。,三、开普勒定律的建立过程,开普勒平生爱好数学。他也和古希腊学者们一样,十分重视数的作用,总想在自然界寻找数量的规律性(早期希腊学者称为和谐)。规律愈简单,从数学上看就愈好,因而在他看来就愈接近自然。他之所以信奉哥白尼学说,,正是由于日心体系在数学上显得更简单更和谐。他说:“我从灵魂深处证明它是真实
17、的,我以难以相信的欢乐心情去欣赏它的美。”他接受哥白尼体系后就专心探求隐藏在行星中的数量关系。他深信上帝是依照完美的数学原则创造世界的。,三、开普勒定律的建立过程,应当说,哥白尼首创的日心体系还残留着托勒密体系的若干成分,没有完全摆脱经院哲学思想的束缚,认为天体只能作简单的匀速圆周运动。因此,为了解释行星运行中存在较小的不均匀性,,仍然保留了托勒玫的一部分本轮和偏心圆的设计。哥白尼的日心宇宙理论总体上无疑是正确的,但他的体系是有缺陷的,而弥补这个缺陷进而带来根本性变革的工作历史的落到了开普勒的头上。,三、开普勒定律的建立过程,最初的研究从观测与理论差异突出的火星着手。他运用传统的匀速圆周运动加
18、偏心圆来计算,均遭到失败。经过长达4年近70次各种行星轨道形状设计方案的计算,开普勒认识到哥白尼体系的匀,速圆周运动和偏心圆的轨道模式与火星的实际运动轨道不符。于是他大胆的抛弃了统治人类思想达2000年之久的“匀速圆周运动”偏见,尝试用别的几何曲线来表示火星轨道的形状。,三、开普勒定律的建立过程,开普勒他认为行星运动轨道的焦点应该在产生引力中心的太阳上,并进而断定火星运动的线速度不是匀速的,近太阳时快些,远太阳时慢些并得出结论:太阳至,火星的直径在一天内扫过的面积是相等的。开普勒把这结论推广到其他行星上,结果也是与观测数据相符。就这样,他首先得到了行星运行的等面积定律。,三、开普勒定律的建立过
19、程,随后他发现火星运行的轨道不是正圆,而是焦点位于太阳上的椭圆,他把这结论应用于其他行星也是适用的。于是他又得到了行星运行的椭圆轨道定律。这两条定律发表在他1609年出版的新,天文学一书上。但他对自已取得的成就还不满足。他渴望找到一种能适合所有行星的总体模式,把各行星联系在一起。他坚信存在着一个把全体行星完整地联系在一起的简单法则。,三、开普勒定律的建立过程,在这个信念鼓舞下,开普勒忍受着个人在家庭方面遭受的巨大不幸,在很少有人了解和支持的困难条件下,经过九年的反复计算和假设,终于在1618年找到在大量观测数据后面隐匿的数的和谐性:行星公转,周期的平方与它们到太阳的平均距离的立方成正比。这就是
20、周期定律。1619年,他在宇宙的和谐一书中介绍了第三定律,他情不自禁地写道:认识到这一真理,这是超出我的最美好的期望的。大局已定,这本书是写出来了,可能当代有人阅读,也可能是供后人阅读的。它很可能要等一个世纪才有信奉者一样,这一点我不管了。,三、开普勒定律的建立过程,开普勒要解决的问题包括两方面:第一,用什么方法测定行星(包括地球)运动的“真实”轨道,如同观测者能从“天外”看行星绕太阳运行一样;第二,分析行星运动遵循什么样的数学定律。,伽利略的望远镜为哥白尼体系提供的论据是令人信服的,但毕竟还是间接的,只有定性意义。因为人们“坐地观天”,能够直接观察到的只是行星在恒星天球上垂直于视线方向的位移
21、,而不是它们在空间的“真实”运动。要直接论证哥白尼体系,必须探求行星的“真实轨道”,并加以严格考证。,1 巧夺天工,如今已很少有人想到,开普勒如何从行星的使人眼花缭乱的视行中推出它们的“真实”轨道?只要想到人们永远不可能看到行星的真实运动,而只能从运动着的地球上看到它们在天空的什么方向,,就知道问题困难了。倘使行星所作的是简单的匀速圆周运动,从地球上看去,还比较容易地察觉这种运动该是怎样的;可是实际情形比这要复杂得多,而且地球本身同样是以某种未知方式绕太阳运动。这就使问题变得无比复杂和困难了。,1 巧夺天工,要知道,测定某一行星绕太阳运动的轨道是很困难的。由于人不是站在太阳上,而是站当时还是以
22、未知的方式绕太阳运动的地球上。开普勒经过反复思考,认为必须首先弄清楚地球的真实运动。,开普勒用一个绝妙方法把这种杂乱无章的现象理出一个完整清楚的头绪来。他同哥白尼一样,敏锐地领悟到,“要研究天,最好先懂得地”,他也把着眼点放在地球上,力图先摸清地球本身的运动,然后再研究行星的运动。,1 巧夺天工,但怎样确定地球的运动呢?开普勒以他丰富的想象力和杰出的数学才能探到了一条奇迹般的出路。开普勒所用的方法就是普通的三角测量法。在大地测量工作中,常常要测,定那些由于某种自然障碍而无法直接到达的目标的距离。若需要测定A地到对岸塔C的距离,因A、C两地被大河阻隔,无法直接去测量这段距离的长度。为了解决这个困
23、难,观测者可在河的这岸另择一点B,AB的距离是可以直接丈量的。这段经过选定的、已知其长度的线段AB,用测量学的术语来说,叫做“基线”。,1 巧夺天工,1 巧夺天工,实际上,天文学家们也是用这个方法来测定天体距离的。只不过这个问题对天文学家说来更加困难些,因为天文学家们要布设一条“基线”不那么容易。开普勒所遇到的正是这个困难。,基线确定后,可在它的两端用测角仪分别测定A、B两角的大小。于是,在三角形ABC中,已知两角大小和它们所夹的边(基线)长,三角形的其他角和边,就可以计算出来。应用这个简单方法可以求得无法达到的目标的距离。,开普勒要测定地球(在其轨道上)与太阳的距离。在这里,太阳好比是上述例
24、证中的A地,地球则是河对岸的那座塔C。为了布设“基线”,还需要另找一个定点 B。可是,在行星系统里,除了太阳是唯一“静止”的中心天体外,再也找不出第二个这样的“定点”。这要由开普勒另行觅取。,1 巧夺天工,我们设想在地球轨道平面的某处有一盏明亮的天灯M,它有足够的明亮度,并且永远悬挂在那里,以使地球上的观测者在每年任何日期都能看到它;又假定这灯距太阳比地球还要远些。如果具备这些条件,它就成了我们所需要的第个定点。太阳与灯的连线就是我们所要布设的“基线”。借助这样一盏灯,就能用下述办法来测定地球的轨道。,1 巧夺天工,譬如,每年都会有这样一个时刻,地球(E)正好在太阳(S)和灯(M)的连线上。这
25、时,从地球上来看灯,我们的视线EM就会同SM(太阳灯)重合,我们可以把后者在天空中的位置(它指向某一恒星)记录下来。以后,在另一个时刻,地球运行到轨道上的另一位置E1,这时它同太阳和那盏灯的位置形成一个三角形SE1M。,1 巧夺天工,在 SE1M中,SM边是事先选定的“基线”;e角的大小可以从地球上同时观测太阳和灯M来确定;S角就是地球向径(SE1)同基线 SM所夹的角,其大小也可以通过对恒星的观测来确定。有了这些已知条件,便可以得知 SE1M中SE1的距离,或者说地球E1相对于基线SM的位置完全可确定。,1 巧夺天工,1 巧夺天工,因此,只要在纸上任意画一条基线SM,凭着我们观测到的e和S的
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