Иоганн элерт боде

Избранные сочинения

Фрагмент пластины из Уранографии с изображением созвездия Ориона.

Allgemeine Betrachtungen über das Weltgebäude , 1808 г.

  • 1768 г. (10-е изд. 1844 г.) Anleitung zur Kentniss des Gestirnten Himmels (Самое известное из произведений Боде. В этой работе он впервые объявил о законе Боде .)
  • 1774–1957 Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1776–1959 ( Астрономический ежегодник , издаваемый Берлинской обсерваторией ).
  • 1776 г. Sammlung astronomischer Tafeln (3 тома)
  • 1776 г. (3-е изд. 1808 г.) Erläuterung der Sternkunde , вводная книга о созвездиях и их рассказах, которая переиздавалась более десяти раз .
  • 1782 Vorstellung der Gestirne … des Flamsteadschen Himmelsatlas (пересмотренное и дополненное издание Боде небольшого звездного атласа Флэмстида Фортина ).
Verzeichniss (Содержит приведенный выше звездный атлас и включает 5058 звезд, наблюдаемых Флемстидом, Гевелием , Т. Майером , де ла Кайлем , Мессье , ле Моннье , Даркье и самим Боде.)

1801 Uranographia sive Astrorum Descriptio (большой звездный атлас, иллюстрированный двадцатью медными пластинами).

Allgemeine Beschreibung und Nachweisung der Gestirne (Звездный каталог, содержащий 17 240 звезд.)

.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:»\»»»\»»»‘»»‘»}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg»)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg»)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg»)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg»)right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:#d33}.mw-parser-output .cs1-visible-error{color:#d33}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#3a3;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}Allgemeine Betrachtungen über das Weltgebäude (на немецком языке). Берлин: Химбург. 1808.

Его работы были очень эффективными в распространении по всей Германии интереса к астрономии.

Что такое правило Тициуса-Боде?

В 1766 году немец по имени Иоганн Тициус который успел попробовать себя в астрономии, физике и математике, на досуге вывел довольно любопытное правило, позволяющее, зная расстояние от Солнца до Земли, рассчитать и расстояние до других планет солнечной системы. Как бы то ни было, на “открытие” Тициуса никто особого внимания не обратил, тем более и сам Иоганн не претендовал на роль великого астронома, а его формула расчета работала без всякого теоретического обоснования и вообще, выглядела скорее остроумной шуткой, чем подлинным научным инструментом.

Иоганн Тициус – астроном, физик, математик. Автор «правила Тациуса-Боде» позволяющего достаточно точно высчитать расстояние между планетами солнечной системы

Однако в 1772 году к идее Тициуса обратился  другой немецкий астроном Иоганн Боде – он-то и оказался “популяризатором” новой теории, представившим формулу своего коллеги и земляка широкой общественности. С тех нор формула называется правилом Тициуса-Боде. И, хотя с момента открытия правила прошло уже больше двух веков, специалисты занятые изучением звездного неба до сих пор не выработали четкой позиции как обращаться с “правилом” – как со случайным совпадением или… впрочем, пусть каждый решит это для себя самостоятельно!

Жизнь и карьера

Бод родился в Гамбург. В юности он страдал от серьезной глазной болезни, в результате которой был поврежден его правый глаз; на протяжении всей жизни у него по-прежнему были проблемы с глазами.

Его раннее обещание в математике привлекло к нему внимание Иоганн Георг Бюш, который позволил Боде использовать его собственную библиотеку для исследований. Он начал свою карьеру с публикации небольшого труда о солнечном затмении 5 августа 1766 года

За этим последовал элементарный трактат по астрономии под названием Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels (1768, 10-е изд. 1844), успех которого привел к тому, что его пригласил в Берлин Иоганн Генрих Ламберт в 1772 году с целью вычисления эфемериды по улучшенному плану. Там он основал в 1774 г. Astronomisches Jahrbuch, 51 ежегодный том, из которых он составил и издал.

Он стал директором Берлинская обсерватория в 1786 году, из которого он ушел в отставку в 1825 году.Там он опубликовал Уранография в 1801 г. — небесный атлас, нацеленный как на научную точность, так и на расположение звезды и другие астрономические объекты, а также художественная интерпретация звездного созвездие цифры. В Уранография знаменует собой апогей эпохи художественного изображения созвездий. Более поздние атласы показывали все меньше и меньше сложных фигур, пока их больше не печатали на таких таблицах.

Боде также опубликовал еще один небольшой звездный атлас, предназначенная для любителей астрономии (Vorstellung der Gestirne). Ему приписывают открытие Галактика Боде (M81). Комета Боде (C / 1779 A1) названа в его честь; его орбита была рассчитана Эрик Просперин. Астероид 998 Bodea, обнаруженный 6 августа 1923 г. Карл Рейнмут в Гейдельберге, был также крещен в его честь, к его названию была добавлена ​​буква «а», чтобы соответствовать условию, согласно которому астероидам давались женские имена.

Его имя стало частью закона, открытого Иоганн Даниэль Тициус в 1766 году. Боде впервые упоминает об этом в Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels в сноске, и хотя его часто официально называют Закон Тициуса – Боде, его также обычно называют законом Боде. Этот закон пытается объяснить расстояния планет от Солнца с помощью формулы, хотя по иронии судьбы он не подходит для планеты Нептун который позже был обнаружен в Берлине. Открытие Урана в положении, предсказанном законом, вызвало к нему большой интерес. На самом деле между Марсом и Юпитером был разрыв (без планеты), и Бод призвал к поиску планеты в этом регионе, что привело к созданию группы, сформированной для этой цели, так называемой «Небесной полиции». Однако до того, как группа начала поиски, они были поражены открытием астероида. Церера к Джузеппе Пьяцци из Палермо в 1801 году, на предсказанной Боде позиции.

В конце концов, закон потерял популярность, когда стало известно, что Церера была лишь одним из небольшого числа астероидов, и когда было обнаружено, что Нептун не находится в положении, требуемом законом. Открытие планет вокруг других звезд снова привело к обсуждению закона.

Сам Боде принимал непосредственное участие в исследованиях, ведущих к открытию планеты — Урана в 1781 году. Хотя Уран был первой планетой, обнаруженной с помощью телескопа, ее можно увидеть невооруженным глазом. Бод проконсультировался со старыми картами звездного неба и обнаружил множество примеров того, как положение планеты давалось, будучи ошибочно принятым за звезду, например, Джон Флэмстид, королевский астроном в Великобритании, внес ее в свой каталог 1690 года как звезду с таким именем 34 Тельца. Эти более ранние наблюдения позволили точно рассчитать орбиту новой планеты.

Боде также дал название новой планете. Первооткрыватель Уильям Гершель предложил назвать его в честь Георгий III что не было так легко принято в других странах. Боде сделал выбор в пользу Урана, исходя из очевидной логики, что так же, как Сатурн был отцом Юпитера, новая планета должна быть названа в честь отца Сатурна. Были предложены и другие альтернативы, но в конечном итоге предложение Боде стало наиболее широко используемым — однако ему пришлось подождать до 1850 года, прежде чем оно получило официальное признание в Великобритании, когда Управление морского альманаха перешло от использования названия Георгий Сидус к УранВ 1789 году коллега Боде по Королевской академии Мартин Клапрот был вдохновлен названием Боде для планеты, чтобы назвать свой недавно обнаруженный элемент «уран «.

С 1787 по 1825 год Боде был директором Astronomisches Rechen-Institut. В 1794 году он был избран иностранным членом Шведская королевская академия наук. В апреле 1789 г. он был избран член Королевского общества.

Боде умер в Берлине 23 ноября 1826 года в возрасте 79 лет.

Внешние ссылки

  • Иоганн Элерт Боде в проекте « Математическая генеалогия»
  • AtlasCoelestis.com: Vorstellung der Gestirne Дж. Э. Боде, 1782 г. — последний. Проверено 7 сентября 2007 г.,
  • AtlasCoelestis.com: Uranographia , Берлин, 1801 г. — последняя. Проверено 7 сентября 2007 г.,
  • Краткая биография Боде
  • «Полный каталог наблюдаемых до сих пор туманных звезд и звездных скоплений» Боде, 1779 г., со ссылками на его наблюдения и открытия в глубоком космосе.
  • Vorstellung der Gestirne , Берлин и Штральзэнд: Бей Готлиб Август Ланге. 1782 г. — Полное цифровое факсимиле, Библиотека Линды Холл .
  • Vorstellung der Gestirne , Berlin und Stralfund; Бей Готлиб Август Ланге. 1805 г. — Полное цифровое факсимиле, Библиотека Линды Холл .
  • Vorstellung der gestirne da www.atlascoelestis.com
  • Uranographia, Berlino 1801, colorato a mano da www.atlascoelestis.com
  • Anleitung zur Kenntniss des Gestirnten Himmels, Берлин, 1788 г., www.atlascoelestis.com
  • Von dem neuen zwischen Mars und Jupiter entdeckten achten Hauptplaneten des Sonnensystems, Berlin, Himburg, 1802 da www.atlascoelestis.com

Копилка

  • Как на крыльях бабочек создается защитное изображение змеи

    Бабочки, конечно, ничего не знают о змеях. Зато о них знают птицы, охотящиеся на бабочек. Птицы, плохо распознающие змей, чаще становятся…

  • Если octo на латыни «восемь», то почему октава содержит семь нот?

    Октавой называется интервал между двумя ближайшими одноименными звуками: до и до, ре и ре и т. д. С точки зрения физики «родство» этих…

  • Почему важных особ называют августейшими?

    В 27 году до н. э. римский император Октавиан получил титул Август, что на латыни означает «священный» (в честь этого же деятеля, кстати,…

  • Чем пишут в космосе

    Известная шутка гласит: «NASA потратило несколько миллионов долларов, чтобы разработать специальную ручку, способную писать в космосе….

  • Почему основа жизни — углерод?

    Известно порядка 10 миллионов органических (то есть основанных на углероде) и лишь около 100 тысяч неорганических молекул. Вдобавок…

  • Почему кварцевые лампы синие?

    В отличие от обычного стекла, кварцевое пропускает ультрафиолет. В кварцевых лампах источником ультрафиолета служит газовый разряд в парах ртути. Он…

  • Почему дождь иногда льет, а иногда моросит?

    При большом перепаде температур внутри облака возникают мощные восходящие потоки. Благодаря им капли могут долго держаться в воздухе и…

Откуда пошел миф о “пятой планете” и была ли она вообще?

К моменту публикации правила Тициуса-Боде ещё не были открыты Уран, Нептун и Плутон, поэтому данные приведенные в таблице сперва просто ошеломили научную общественность. Шутка вдруг стала приобретать какой-то мистический оттенок, особенно после того, как в 1781 году был открыт Уран, истинное положение которого (19,6 а.е.) почти соответствовало теоретическому (19,2 а.е.)!

И тут уже задумались многие научные светила – если “правило” точно (вернее почти точно) указывает на 7 известных планет, то… где та самая восьмая, а точнее пятая планета, предсказанная на расстоянии 2,8 а.е., между Марсом и Юпитером? Фактически, до этого момента никто и не обсуждал (и не предполагал) всерьез её наличие – ведь сразу после Марса шел Юпитер, и никаких признаков того, что между ними могло где-то вклинится ещё одно небесное тело не было. Фактически пресловутый миф о пятой планете (Фаэтоне) был “документально засвидетельствован” именно правилом Тициуса-Боде – других доказательств свидетельствующих о наличии ещё одного небесного тела в Солнечной системе, к концу 18-го века не существовало.

Широкое обсуждение вопроса “пятой планеты” состоялось на Астрономическом конгрессе в 1790 году, однако никакой ясности в этом вопросе не было ещё долгих десять лет, пока в 1801 году астроном Джузеппе Пиацци не открыл астероид Цереру, расположенный на расстоянии… 2,8 астрономических единиц от Солнца.

Сравнение размеров астероида Церера и нашей Луны. Понятное дело, что до уровня планеты Церера не дотягивает

Правило Тициуса-Боде в ретроспективе

Открытие Цереры не стало триумфом правила Тициуса-Боде – несмотря на то, что этот астероид имел круглую форму и был довольно солидного диаметра (950 км), все-таки это была явно не планета. Да и времена пошли другие – научные методы требовали научного подхода, а не несложной формулы, половина значений в которую подставлялась словно “от балды”.

О правиле Тициуса-Боде стали постепенно забывать, и хотя по мере открытия других объектов пояса астероидов между Марсом и Юпитером, все чаще стала звучать версия о “погибшей пятой планете”, но из авторитетного источника, правило снова откочевало в стан “забавных идей” и околонаучных трюков.

Открытие в 1846 г. планеты Нептун вообще поставило на истории “правила” крест (вместо предсказанных 30 а.е., Нептун располагался в 38,8 а.е. от Солнца), а открытие Плутона в 1930 г. – жирную точку (39,46 а.е. вместо предсказанных 77,2 а.е.).

Впрочем, как уже говорилось: правило Тициуса-Боде — это не закон, подобный, например, законам Кеплера или Ньютона, а правило, полученное из анализа имеющихся данных о расстояниях известных планет от Солнца. Просто некое удивительное соотношение, мимо которого проходили долгое время.

А к любому правилу имеются свои отклонения – во всяком случае ничего не обычного в таких отклонениях нет, иногда они даже служат подтверждением правил.

Пояс астероидов разделяющий солнечную систему на внутреннюю и внешнюю части

К примеру, Плутон действительно не соответствует своему “месту” согласно правилу, но… ведь он расположен на расстоянии примерно соответствующем расстоянию указанному до Нептуна. А странное расстояние в 77 а.е. (т.е. очень далеко за орбитой Нептуна, на “задворках” Солнечной системы)… постойте, так ведь примерно здесь мы найдем Эриду  (среднее расстояние 67,8 а.е., при разбросе 38-97 а.е.).

Пускай и Церера и Плутон и Эрида не являются “настоящими” планетами (а для здоровяка-Нептуна и вовсе не нашлось места), однако череда совпадений выглядит все равно довольно интересно. Мы одновременно не можем “верить” в работу правила Тициуса-Боде, но и однозначно “не верить” в него мы тоже не можем.

Возможно совпадения в результатах вычислений по правилу Тициуса-Боде это просто случайное совпадение, но возможно это и “частично работающий” механизм, часть элементов которого работает в наше время также как в незапамятные времена, а часть безвозвратно утрачена и “унесена рекой времени”. То есть правило показывает нам идеальную “теорию”,  а нынешняя Солнечная система это – не идеальная “практика” с учетом всевозможных изменений и катаклизмов за миллиарды лет существования.

Менее мистическая, но от этого не более необычная теория гласит, что странные совпадения вызваны сочетанием особых условий орбитального резонанса небесных тел в более-менее стабильной планетной системе, на которую не действуют внешние факторы.

Если так и есть, то теоретически вообще любая планетная система должна более-менее соответствовать правилу Тициуса-Боде, а это в свою очередь, могло бы здорово помочь в открытии новых планет за пределами Солнечной системы. К сожалению, подтвердить или опровергнуть эту теорию мы пока тоже не можем – при всем совершенстве нынешней техники обнаружения экзопланет, наблюдение в далеких звездных системах планет размером с Меркурий или Марс (не говоря про карликовые планеты) нам недоступны.

Однако так будет не всегда, и возможно, спустя 300 лет с момента открытия, о загадочном правиле Тициуса-Боде вскоре заговорят вновь!

Александр Фролов,
в основе материала глава книги “Внуки Солнца”, В.С.Гетман.

СМИ ПОН

Подлинная история советского «ограбления века». Дело братьев Калачян

В 1977 году в Армении произошло крупнейшее в истории СССР ограбление Госбанка.

Об ограблении денежных хранилищ Госбанка не думали даже матёрые уголовники. И тем не менее в 1977 году случилось немыслимое — злоумышленники покусились на святая святых советской финансовой системы.

Операция «Архив». Как Советский Союз окончательно избавился от Гитлера

На рубеже 1980–1990-х годов, когда в Восточной Европе произошло обрушение просоветских режимов, а Западная Германия поглотила Восточную, произошло резкое усиление позиций неонацистов.

На фоне ниспровержения социализма крайне правые силы пытались добиться хотя бы частичной реабилитации нацизма.

Непобедимая страна. 15 интересных фактов о Советском Союзе

30 декабря 1922 года на Первом Всесоюзном съезде Советов было утверждено образование Союза Советских Социалистических республик. Советский Союз занимал территорию площадью 22 400 000 квадратных километров, являясь самой большой страной на планете, имел самую протяжённую границу в мире (свыше 60 000 километров) и граничил с 14 государствами.

Великая душа. Жизнь и принципы Махатмы Ганди

Мохандас Карамчанд Ганди родился 2 октября 1869 года в индийском городе Порбандар в состоятельной семье из варны вайшьев. Маленький Мохандас, или Мохан, меньше всего напоминал философа, мыслителя и политика, идеи которого перевернут мир.

Продукт гуманизма. Как сердобольный дантист придумал «электрический стул»

6 августа 1890 года человечество вписало новую страницу в свою историю. Научно-технический прогресс добрался и до такого специфического рода деятельности, как исполнение смертных приговоров. В Соединённых Штатах Америки была проведена первая смертная казнь на «электрическом стуле».

Придуманный из гуманных соображений «электрический стул» оказался одним из самых жестоких способов смертной казни.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Формула науки
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: