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牛顿的万有引力定律是17世纪天文学的一项重大的发现。牛顿能够独具慧眼,把这种神秘的引力归纳成这条定律当然是功不可没,但要是没有开普勒把行星运动先归纳成三条定律,万有引力定律的发现也许就不会那么顺利了。开普勒发现每颗绕日运行的行星的轨道不是圆形的,而是椭圆形的,太阳在椭圆的焦点上;其次他又发现当行星接近太 相似文献
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分形—自然界的几何学 总被引:3,自引:0,他引:3
分形几何扮演了两种角色.它既是决定论混沌的几何学,又是描述山峦、云团和星系的几何学. 自然科学与几何学总是携手并进的.17世纪,开普勒发现能用椭圆描述行星绕太阳运行的轨道.这激励了牛顿用万有引力定律解释这些椭圆轨道.同样,理想的摆做往复运动可以用正弦波形表示.简单的动力学常常和简单的几何外形相联系.这一种数学图像暗示,物体的形状和作用于它的力之间有一种平滑的关系.在行星和摆的例子中还暗示物理学是决定论的,由系统的过去便能预测其未来. 相似文献
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小行星还在二百年前就已确知,在火星和木星之间不存在一个单独的正常行星,随后发现了许多小行星。苏联列宁格勒理论天文研究所每年出版《小行星星历表》,1981年卷表列了2178个小行星的精确轨道,以及在最适宜于观测的时刻它们的坐标位置。它们都有环绕太阳运行的椭圆形开普勒轨道,大多数处在紧靠火星轨道之外的小行星主带中。 相似文献
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众所周知,我们所居住的太阳系有九大行星,它们都围绕着太阳不停地沿着一个椭圆轨道进行公转,太阳位于轨道的一个焦点上。与此同时这些大行星也都在围绕自身的自转轴进行自转。这些行星都有近似于球体的形状。这些几乎是九大行星之间显而易见的共同点了。但九大行星各自独有的特点却非常之多,因而也存在各种各样的分类方法。内行星和外行星这种分类方法是以我们居住的地球为界限,地球轨道以内的水星、金星称为内行星,地球之外的火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星则称为外行星。内行星与外行星在物理结构上并没有太多的共同特征,但在… 相似文献
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有时,宇宙学家会带着大声的抱怨被拖入一个他们怎样也想像不到的令人困惑的宇宙之中,在1500年代和1600年代,哥白尼、开普勒和牛顿证明了地球只不过是环绕许多恒星中的一个旋转着的行星之一,从而打破了中世纪的封闭的小宇宙观。1920年代,埃德温·哈勃(EdwinHubble)证明宇宙是不断地 相似文献
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2008年11月,人类第一次直接看到了围绕其他恒星转动的行星。尽管这是一个巨大的成就,但这些行星要比木星大得多,并且它们的轨道半径都在24个天文单位到119个天文单位之间(1个天文单位相当于地球到太阳的距离)。 相似文献