ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ចលនាដែលអាចមើលឃើញនៃសាកសពសេឡេស្ទាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយន្តការសេឡេស្ទាល

ជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតចំនួនពីរនៃវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិបុរាណ ដោយផ្អែកលើមេកានិចញូតុន គឺជាការពិពណ៌នាស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃចលនាដែលបានសង្កេតឃើញនៃរូបកាយសេឡេស្ទាល និងការពន្យល់អំពីច្បាប់ឧស្ម័នដ៏ល្អដែលគេស្គាល់ពីការពិសោធន៍។

ច្បាប់របស់ Kepler ។ដំបូងឡើយ គេជឿថា ផែនដីនៅស្ងៀម ហើយមានចលនា សាកសពសេឡេស្ទាលហាក់ដូចជាពិបាកណាស់។ Galileo គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលផ្តល់យោបល់ថា ភពផែនដីរបស់យើងគឺមិនមានករណីលើកលែងនោះទេ ហើយថែមទាំងផ្លាស់ទីជុំវិញព្រះអាទិត្យផងដែរ។ គំនិតនេះត្រូវបានជួបជាមួយនឹងអរិភាព។ Tycho Brahe បានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាទេ ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលយកការវាស់វែងដោយផ្ទាល់នៃកូអរដោនេនៃសាកសពនៅលើ ពិភពសេឡេស្ទាល. គាត់បានលះបង់ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ចំពោះរឿងនេះ ប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមួយពីការសង្កេតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលផងដែរ។ ក្រោយមក ទិន្នន័យរបស់ Tycho បានមកដល់ Kepler ដែលបានរកឃើញការពន្យល់ដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់គន្លងស្មុគស្មាញដែលបានសង្កេតឃើញដោយបង្កើតច្បាប់ចំនួនបីនៃចលនារបស់ភព (និងផែនដី) ជុំវិញព្រះអាទិត្យ (រូបភាព 6_1)៖

1. ភពទាំងឡាយធ្វើចលនាក្នុងគន្លងរាងអេលីប ដែលក្នុងចំនោមចំនុចផ្តោតមួយគឺព្រះអាទិត្យ។

2. ល្បឿននៃភពផែនដីផ្លាស់ប្តូរតាមរបៀបដែលតំបន់នានាបានបក់បោកដោយវ៉ិចទ័រកាំរបស់វាសម្រាប់ ចន្លោះពេលស្មើគ្នាពេលវេលាគឺស្មើគ្នា។

3. រយៈពេលនៃបដិវត្តន៍នៃភពមួយ។ ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយអ័ក្សពាក់កណ្តាលសំខាន់នៃគន្លងរបស់ពួកគេត្រូវបានទាក់ទងដោយ៖

ចលនាស្មុគ្រស្មាញនៃភពនៅលើ "រង្វង់សេឡេស្ទាល" សង្កេតពីផែនដីយោងទៅតាម Kepler បានកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបន្ថែមនៃភពទាំងនេះនៅក្នុងគន្លងរាងអេលីបជាមួយនឹងចលនារបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ដែលរួមគ្នាជាមួយផែនដី។ ចលនាគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យ និងការបង្វិលប្រចាំថ្ងៃជុំវិញអ័ក្សរបស់ភពផែនដី។

ភស្តុតាងផ្ទាល់ ការបង្វិលប្រចាំថ្ងៃផែនដីគឺជាការពិសោធន៍ដែលកំណត់ដោយ Foucault ដែលនៅក្នុងនោះយន្តហោះនៃលំយោលនៃប៉ោលបង្វិលទាក់ទងទៅនឹងផ្ទៃនៃផែនដីបង្វិល។

ច្បាប់ទំនាញផែនដី. ច្បាប់របស់ Kepler បានពិពណ៌នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះអំពីចលនាដែលបានសង្កេតរបស់ភព ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចលនាបែបនេះទេ (ឧទាហរណ៍ វាអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ហេតុផលសម្រាប់ចលនានៃសាកសពតាមគន្លង Keplerian គឺជាឆន្ទៈរបស់សត្វខ្លះ ឬបំណងប្រាថ្នា។ នៃរូបកាយសេឡេស្ទាលខ្លួនឯងដើម្បីភាពសុខដុម) ។ ទ្រឹស្ដីទំនាញរបស់ញូតុនបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលកំណត់ចលនានៃរូបធាតុលោហធាតុ យោងទៅតាមច្បាប់របស់ Kepler ព្យាករណ៍បានត្រឹមត្រូវ និងពន្យល់ពីលក្ខណៈនៃចលនារបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត។ ករណីលំបាកធ្វើឱ្យវាអាចពិពណ៌នាអំពីបាតុភូតជាច្រើននៅលើមាត្រដ្ឋានលោហធាតុ និងផែនដីក្នុងន័យដូចគ្នា (ចលនានៃផ្កាយនៅក្នុងចង្កោមកាឡាក់ស៊ី និងការដួលរលំនៃផ្លែប៉ោមមួយនៅលើផ្ទៃផែនដី)។

ញូតុនបានរកឃើញកន្សោមត្រឹមត្រូវសម្រាប់ កម្លាំងទំនាញ កើតឡើងពីអន្តរកម្មនៃចំណុចពីរ (តួដែលមានទំហំតូចបើធៀបនឹងចំងាយរវាងពួកវា)៖

(2)
,

ដែលរួមជាមួយនឹងច្បាប់ទីពីរ ប្រសិនបើម៉ាស់របស់ភព m គឺច្រើន។ ម៉ាស់តិចផ្កាយ M នាំទៅរកសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

(3)
,

ទទួលយកដំណោះស្រាយវិភាគ។ ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតរូបវន្តបន្ថែមណាមួយឡើយ គឺសុទ្ធសាធ វិធីសាស្រ្តគណិតវិទ្យាវាគឺជាម៉ូតដើម្បីបង្ហាញថានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដំបូងសមរម្យ (តូចគ្រប់គ្រាន់ ចម្ងាយដំបូងទៅផ្កាយនិងល្បឿននៃភពផែនដី) រាងកាយលោហធាតុនឹងបង្វិលតាមបណ្តោយ បិទ, គន្លងរាងអេលីបមានស្ថេរភាព ក្នុង នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញជាមួយនឹងច្បាប់របស់ Kepler (ជាពិសេស ច្បាប់ទីពីររបស់ Kepler គឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃច្បាប់នៃការអភិរក្សនៃសន្ទុះមុំ ដែលត្រូវបានបំពេញកំឡុងពេលអន្តរកម្មទំនាញ ចាប់តាំងពីពេលដែលកម្លាំង (2) ទាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ធំគឺតែងតែ សូន្យ) នៅល្បឿនដំបូងខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ (តម្លៃរបស់វាអាស្រ័យលើម៉ាស់របស់ផ្កាយ និង ទីតាំងដំបូង) រាងកាយលោហធាតុផ្លាស់ទីតាមគន្លងអ៊ីពែរបូល ទីបំផុតផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីផ្កាយទៅចម្ងាយគ្មានកំណត់។

ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់នៃច្បាប់ទំនាញ (2) គឺការអភិរក្សរបស់វា។ ទម្រង់គណិតវិទ្យាពេលណា​ អន្តរកម្មទំនាញតួដែលមិនមែនជាចំណុចនៅក្នុងករណីនៃការចែកចាយស៊ីមេទ្រីរាងស្វ៊ែរនៃម៉ាស់របស់ពួកគេលើបរិមាណ។ ក្នុងករណីនេះតួនាទីរបស់ R ត្រូវបានលេងដោយចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្តាលនៃសាកសពទាំងនេះ។

ចលនានៃសាកសពសេឡេស្ទាលនៅក្នុងវត្តមាននៃការរំខាន។និយាយយ៉ាងតឹងរឹងច្បាប់របស់ Kepler ត្រូវបានបំពេញយ៉ាងពិតប្រាកដតែនៅក្នុងករណីនៃចលនានៃរូបកាយតែមួយនៅជិតមួយផ្សេងទៀតដែលមានយ៉ាងសំខាន់។ ម៉ាស់ធំជាងផ្តល់ថាសាកសពទាំងនេះមានរាងស្វ៊ែរ។ ជាមួយនឹងគម្លាតបន្តិចបន្តួចពីរាងស្វ៊ែរ (ឧទាហរណ៍ ដោយសារតែការបង្វិលរបស់ផ្កាយ វាអាច "រាបស្មើ" បន្តិច) គន្លងនៃភពផែនដីឈប់បិទ ហើយជារាងពងក្រពើដែលវិលជុំវិញផ្កាយ។

ការរំខានទូទៅមួយទៀតគឺ ឥទ្ធិពលទំនាញភពមួយ។ ប្រព័ន្ធផ្កាយទៅវិញទៅមក។ គន្លង Keplerian មានស្ថេរភាពទាក់ទងនឹងការរំខានខ្សោយ ពោលគឺដោយបានជួបប្រទះឥទ្ធិពលនៃអ្នកជិតខាងដែលហោះហើរជិតនោះ ភពផែនដីមានទំនោរត្រឡប់ទៅគន្លងដើមរបស់វា។ នៅក្នុងវត្តមាននៃការរំខានខ្លាំង (ការឆ្លងកាត់រាងកាយដ៏ធំនៅចម្ងាយខ្លី) បញ្ហានៃចលនាកាន់តែស្មុគស្មាញហើយមិនអាចដោះស្រាយដោយការវិភាគបានទេ។ ការគណនាជាលេខបង្ហាញថា ក្នុងករណីនេះគន្លងនៃភពទាំងឡាយឈប់ជារាងពងក្រពើ ហើយតំណាងឱ្យខ្សែកោងបើកចំហ

យោងតាមច្បាប់ទី 3 របស់ញូវតុន មានកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពលើផ្កាយពីចំហៀងនៃភព។ ក្នុងករណី M >> m ការបង្កើនល្បឿននៃផ្កាយគឺតូចបន្តិចហើយវាអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ថានី។ នៅក្នុងវត្តមាននៃរាងកាយពីរនៃម៉ាស់សមគ្នាដែលត្រូវបានទាក់ទាញគ្នាទៅវិញទៅមក ចលនារួមគ្នាមានស្ថេរភាពនៅក្នុងគន្លងរាងអេលីបជុំវិញធម្មតាមួយ។ ចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញផែនដី . វាច្បាស់ណាស់ថារាងកាយធំជាងផ្លាស់ទីតាមគន្លងនៃកាំតូចជាង។ ក្នុង​ករណី​នៃ​ភព​ដែល​ធ្វើ​ចលនា​ជុំវិញ​ផ្កាយ​មួយ ឥទ្ធិពល​នេះ​គឺ​មិន​អាច​កត់​សម្គាល់​បាន​ឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងលំហ ដែលបង្កើតចលនាដែលបានពិពណ៌នា - ផ្កាយពីរ . ការគណនាជាលេខនៃចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយគោលពីរបង្ហាញថាគន្លងរបស់ពួកវាគឺសំខាន់មិនស្ថិតស្ថេរ ចម្ងាយពីភពផែនដីទៅផ្កាយប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនក្នុងជួរធំទូលាយណាស់។ ជៀសមិនរួច ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីបង្កបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងដល់លទ្ធភាពនៃការវិវត្តន៍ជីវសាស្រ្ត។ សូម្បីតែការលេចឡើងនៃអរិយធម៌បច្ចេកទេសក៏ទំនងជាមិនសូវមាននៅលើភពនៃប្រព័ន្ធដែរ។ ផ្កាយពីរចាប់តាំងពីចលនាមិនទៀងទាត់ដ៏ស្មុគស្មាញនៃភពនាំទៅដល់ចលនាដែលអាចសង្កេតបាននៃសាកសពនៅលើ "លំហសេឡេស្ទាល" ដែលពិបាកក្នុងការបកស្រាយ ធ្វើឱ្យស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្កើតច្បាប់របស់ Kepler ហើយជាលទ្ធផល ការអភិវឌ្ឍន៍ មេកានិចបុរាណ(រូប ៦_២)។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។វាត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ (ប្រហែល 99.8%) ស្ថិតនៅលើតែមួយគត់របស់វា។ តារា - ព្រះអាទិត្យ។ ម៉ាស់សរុប ភព មានតែ 0.13% នៃចំនួនសរុប។ នៅលើសាកសពផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធ (ផ្កាយដុះកន្ទុយផ្កាយរណបភពផ្កាយអាចម៍ផ្កាយនិង សារធាតុអាចម៍ផ្កាយ) មានត្រឹមតែ 0.0003% នៃម៉ាស។ ពីតួលេខខាងលើ វាធ្វើតាមដែលច្បាប់របស់ Kepler សម្រាប់ចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងត្រូវតែអនុវត្តបានយ៉ាងល្អ។ គម្លាតយ៉ាងសំខាន់ពីគន្លងរាងអេលីបអាចកើតឡើងបានតែនៅក្នុងករណីនៃការហោះហើរជិត (ធៀបនឹងចម្ងាយទៅព្រះអាទិត្យ) ឆ្លងកាត់ភពមួយ៖ បារត ភពសុក្រ ផែនដី ភពអង្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ សៅរ៍ អ៊ុយរ៉ានុស ណុបទូ ឬ ភ្លុយតូ (នេះគឺជា ជាពិសេសសម្រាប់ភពដ៏ធំបំផុតនៃភពព្រហស្បតិ៍) ។ វាគឺជាការសង្កេតពីការរំខាននៃគន្លងនៃភពណិបទូន ដែលធ្វើឱ្យវាអាចទស្សន៍ទាយបាន ហើយបន្ទាប់មករកឃើញភពភ្លុយតូ ដែលជាចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតនៃ ភពដែលគេស្គាល់ប្រព័ន្ធរបស់យើង។

ច្បាប់ទំនាញរបស់ញូតុន និងច្បាប់របស់ Kepler ធ្វើឱ្យវាអាចទាក់ទងទំហំនៃគន្លងរបស់ភពទៅនឹងរយៈពេលបង្វិល ប៉ុន្តែពួកគេមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងគណនាគន្លងគោចរដោយខ្លួនឯងបានទេ។ ត្រលប់ទៅសតវត្សទី 18 រូបមន្តជាក់ស្តែងត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់កាំនៃគន្លងនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ:

កន្លែងណា គឺជាកាំនៃគន្លងរបស់ផែនដី។ មិនដូចច្បាប់របស់ Kepler ទំនាក់ទំនង (4) មិនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ញូវតុនតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ ហើយមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិកម្មទ្រឹស្តីនៅឡើយ ទោះបីជាគន្លងនៃភពដែលគេស្គាល់បច្ចុប្បន្នទាំងអស់ត្រូវបានពិពណ៌នាដោយរូបមន្តនេះយ៉ាងគាប់ចិត្តក៏ដោយ។ ករណីលើកលែងតែមួយគត់គឺតម្លៃ n=3ដែលមិនមានភពនៅក្នុងគន្លងដែលបានគណនា។ ផ្ទុយទៅវិញ វាត្រូវបានគេរកឃើញ ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចម៍ផ្កាយ - សាកសពតូចៗនៅលើមាត្រដ្ឋានភព រាងមិនទៀងទាត់. ច្បាប់ជាក់ស្តែងដែលមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយទ្រឹស្តីដែលមានស្រាប់អាចដើរតួនាទីជាវិជ្ជមានក្នុងការស្រាវជ្រាវ ព្រោះវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរ។ ការពិតគោលបំណង(ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ ហើយ​ថែម​ទាំង​បង្ខូច​ទ្រង់ទ្រាយ​ខ្លះ​ទៀត)។

សម្មតិកម្មនៃភពទីប្រាំដែលមានពីមុនគឺ Phaethon ហាក់ដូចជាគួរឱ្យទាក់ទាញត្រូវបានបំផ្លាញទៅជាបំណែកដោយការទាក់ទាញទំនាញដ៏ធំរបស់អ្នកជិតខាងដ៏ធំរបស់វា Jupiter ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ការវិភាគបរិមាណចលនានៃភពផែនដី - យក្សបានបង្ហាញពីការបរាជ័យនៃការសន្មត់នេះ។ ជាក់ស្តែង បញ្ហាដែលបានរៀបរាប់អាចដោះស្រាយបានតែលើមូលដ្ឋាននៃទ្រឹស្តីពេញលេញនៃប្រភពដើម និងការវិវត្តនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលមិនទាន់មាននៅឡើយ។ ទ្រឹស្តីដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៃប្រភពដើមរួមគ្នានៃព្រះអាទិត្យ និងភពពីពពកឧស្ម័នតែមួយ ដែលត្រូវបានបង្ហាប់ក្រោមសកម្មភាពរបស់ កម្លាំងទំនាញគឺផ្ទុយនឹងការចែកចាយមិនស្មើគ្នាដែលបានសង្កេតឃើញ កម្លាំងបង្វិលជុំ(សន្ទុះ) រវាងផ្កាយ និងភព។ គំរូនៃប្រភពដើមនៃភពដែលជាលទ្ធផលនៃការចាប់យកទំនាញដោយព្រះអាទិត្យនៃសាកសពដែលមកដល់ពីលំហឆ្ងាយ ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុះនៃ supernovae ត្រូវបានពិភាក្សា។ នៅក្នុង "សេណារីយ៉ូ" ភាគច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ អត្ថិភាពនៃខ្សែក្រវាត់អាចម៍ផ្កាយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពជិតស្និទ្ធរបស់វាទៅនឹង ភពដ៏ធំប្រព័ន្ធ។

លក្ខណៈសម្បត្តិដែលគេស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអនុញ្ញាតឱ្យយើងបែងចែកពួកវាជាពីរក្រុម។ ភពបួនដំបូង ក្រុមដីគោក កំណត់លក្ខណៈដោយម៉ាស់តិចតួច និង ដង់ស៊ីតេខ្ពស់។សារធាតុដែលបង្កើតពួកគេ។ ពួកវាមានស្នូលដែករលាយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយសំបកស៊ីលីត - សំបកឈើ។ ភពនានាមានអាតូមស្ពែមឧស្ម័ន។ សីតុណ្ហភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយចម្ងាយទៅព្រះអាទិត្យ និងថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងរបស់វា។ ចាប់ផ្តើមជាមួយភពព្រហស្បតិ៍ ក្រុមនៃភពយក្ស ជាចម្បងនៃធាតុពន្លឺ (អ៊ីដ្រូសែននិងអេលីយ៉ូម) សម្ពាធដែលនៅក្នុង ស្រទាប់ខាងក្នុងកើនឡើងដល់តម្លៃដ៏ធំដោយសារតែការបង្ហាប់ទំនាញ។ ជាលទ្ធផល នៅពេលដែលពួកគេចូលទៅជិតកណ្តាល ឧស្ម័នបណ្តើរចូលទៅក្នុងអង្គធាតុរាវ ហើយអាចចូលទៅក្នុងសភាពរឹង។ វាត្រូវបានសន្មត់ថានៅក្នុង តំបន់កណ្តាលសម្ពាធគឺអស្ចារ្យណាស់ដែលអ៊ីដ្រូសែនមាននៅក្នុង ដំណាក់កាលដែកដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើផែនដី សូម្បីតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍។ ភពនៃក្រុមទីពីរមានផ្កាយរណបច្រើន។ នៅភពសៅរ៍ ចំនួនរបស់ពួកគេគឺអស្ចារ្យណាស់ ដែលជាមួយនឹងការពង្រីកមិនគ្រប់គ្រាន់ ភពនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយប្រព័ន្ធនៃរង្វង់បន្តបន្ទាប់គ្នា (រូបភាព 6_3) ។

បញ្ហានៃអត្ថិភាពនៃជីវិតនៅលើភពផ្សេងទៀត។នៅតែជំរុញឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រជិតៗ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន វាអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយភាពប្រាកដប្រជាគ្រប់គ្រាន់ នៅក្នុងទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនដែលស៊ាំនឹងវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិសម័យទំនើបជីវិតនៅលើភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ (ជាការពិតណាស់លើកលែងតែផែនដី) មិនមានទេ។ហេតុផលសម្រាប់បញ្ហានេះជាចម្បងគឺភាពតូចនៃជួររូបវិទ្យានៃលក្ខខណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានលទ្ធភាពនៃអត្ថិភាព។ ម៉ូលេគុលសរីរាង្គនិងវគ្គនៃប្រតិកម្មគីមីសំខាន់ៗ ជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ពួកគេ (មិនខ្ពស់ពេក និង សីតុណ្ហភាពទាបជួរសម្ពាធតូចចង្អៀត វត្តមានអុកស៊ីសែន។ល។)។ ភពតែមួយគត់ក្រៅពីផែនដី លក្ខខណ្ឌដែលមិនផ្ទុយស្រឡះពីលទ្ធភាពនៃអត្ថិភាពនៃប្រូតេអ៊ីន គឺភពអង្គារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាលម្អិតគ្រប់គ្រាន់នៃផ្ទៃរបស់វាដោយប្រើ ស្ថានីយ៍ interplanetary"Mars", "Marioner" និង "Viking" បានបង្ហាញថាជីវិតមិនមាននៅលើភពទាំងនេះទេសូម្បីតែនៅក្នុងទម្រង់នៃ microorganisms (រូបភាព 6_4) ។

ចំពោះសំណួរអំពីអត្ថិភាពនៃទម្រង់ជីវិតក្រៅភពដែលមិនមែនជាប្រូតេអ៊ីន ការពិភាក្សាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់វាគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងមុនដោយការរៀបចំដ៏តឹងរឹងនៃគោលគំនិតទូទៅបំផុតនៃជីវិត ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានជាទូទៅនៅឡើយ។ (មនុស្សម្នាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ថាការរកឃើញនៃទម្រង់ជីវិតដែលខុសពីការស្រមើស្រមៃធម្មតារបស់យើង ប្រហែលជាមិនធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះសាធារណជនដែលមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទាល់តែសោះ។ វាមិនពិបាកទេក្នុងការស្រមៃមើលការបង្កើតមេរោគកុំព្យូទ័រដែលអាចចម្លងនៅក្នុង បណ្តាញ និងអាចវិវឌ្ឍ វាពិបាកជាងក្នុងការស្រមៃមើលប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហានេះនៅក្នុងសង្គម ក្រៅពីការរំខានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបាត់បង់កម្មវិធី)។

អំពីធម្មជាតិនៃកម្លាំងទំនាញ. ច្បាប់របស់ញូតុន ទំនាញសំដៅលើ ច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិបុរាណ។ ភាពទន់ខ្សោយនៃវិធីសាស្រ្តនៃគំនិតរបស់ញូវតុនគឺការបដិសេធរបស់គាត់ក្នុងការពិភាក្សាអំពីយន្តការដែលនាំទៅដល់ការលេចឡើងនៃកម្លាំងទំនាញ ("ខ្ញុំមិនបង្កើតសម្មតិកម្មទេ")។ បន្ទាប់ពីញូវតុន ការប៉ុនប៉ងត្រូវបានធ្វើឡើងម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីបង្កើតទ្រឹស្តីទំនាញ។ វិធីសាស្រ្តភាគច្រើនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថា គំរូទំនាញ hydrodynamic ដែលកំពុងព្យាយាមពន្យល់ពីការកើតនៃកម្លាំងទំនាញដោយអន្តរកម្មមេកានិចនៃសាកសពដ៏ធំជាមួយនឹងសារធាតុកម្រិតមធ្យម ដែលមានឈ្មោះមួយ ឬផ្សេងទៀតត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈ៖ "អេធើរ", "លំហូរទំនាញ", "ខ្វះចន្លោះ" ជាដើម។ ការទាក់ទាញរវាងសាកសពកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃភាពកម្រនៃមធ្យម ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលវាត្រូវបានស្រូបយកដោយសាកសពដ៏ធំ ឬនៅពេលដែលលំហូររបស់វាត្រូវបានពិនិត្យដោយពួកគេ។ ទ្រឹស្ដីទាំងអស់នេះមានគុណវិបត្តិសំខាន់ទូទៅមួយ៖ ការទស្សន៍ទាយបានត្រឹមត្រូវអំពីភាពអាស្រ័យនៃកម្លាំងលើចម្ងាយ (2) ពួកគេជៀសមិនរួចនាំទៅរកឥទ្ធិពលដែលមិនអាចអង្កេតបានមួយទៀត៖ ការបន្ថយល្បឿននៃសាកសពដែលផ្លាស់ទីទាក់ទងទៅនឹងសារធាតុដែលបានណែនាំ។

ជំហានថ្មីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គំនិតនៃអន្តរកម្មទំនាញត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ A. Einstein ដែលបានបង្កើត ទំនាក់ទំនងទូទៅ .

ទាំងអស់។ សម្មតិកម្ម cosmogonicអាចបែងចែកជាក្រុមជាច្រើន។ យោងតាមមួយក្នុងចំណោមពួកគេ ព្រះអាទិត្យ និងសាកសពទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ៖ ភព ផ្កាយរណប ផ្កាយព្រះគ្រោះ ផ្កាយដុះកន្ទុយ និងអាចម៍ផ្កាយ - ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីឧស្ម័នតែមួយ និងពពកធូលី ឬពពកធូលី។ យោងតាមទី 2 ព្រះអាទិត្យនិងក្រុមគ្រួសាររបស់វាមាន ប្រភពដើមផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះព្រះអាទិត្យត្រូវបានបង្កើតឡើងពីពពកឧស្ម័ន និងធូលីមួយ (nebuae, globules) និងនៅសល់នៃសាកសពសេឡេស្ទាលនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ - ពីពពកមួយផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានចាប់យកនៅក្នុងវិធីដែលមិនច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងដោយព្រះអាទិត្យចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់វា និងបំបែកនៅក្នុងមួយចំនួន សូម្បីតែច្រើននៅក្នុងវិធីដែលមិនអាចយល់បានទៅភាគច្រើនបំផុត។ សាកសពផ្សេងៗ(ភព ផ្កាយរណប ផ្កាយព្រះគ្រោះ ផ្កាយដុះកន្ទុយ និងអាចម៍ផ្កាយ) មានច្រើនជាងគេ លក្ខណៈផ្សេងៗ: ម៉ាស់ ដង់ស៊ីតេ ភាពត្រជាក់ ទិសដៅនៃគន្លង និងទិសដៅនៃការបង្វិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វា ទំនោរនៃគន្លងទៅយន្តហោះនៃអេក្វាទ័ររបស់ព្រះអាទិត្យ (ឬសូរ្យគ្រាស) និងទំនោរនៃយន្តហោះនៃអេក្វាទ័រទៅនឹងយន្តហោះរបស់វា គន្លង។
ប្រាំបួន ភពសំខាន់ៗវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យជារាងពងក្រពើ (ខុសគ្នាបន្តិចពីរង្វង់) ស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទ។ តាមលំដាប់ពីចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យ ទាំងនេះគឺ បារត ភពសុក្រ ផែនដី ភពអង្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ អ៊ុយរ៉ានុស ណិបទូន និងភ្លុយតូ. ក្រៅពីពួកវា មានភពតូចៗជាច្រើន (អាចម៍ផ្កាយ) នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលភាគច្រើនផ្លាស់ទីរវាងគន្លងនៃភពអង្គារ និងភពព្រហស្បតិ៍។ ចន្លោះរវាងភពគឺពោរពេញទៅដោយឧស្ម័នកម្រ និង ធូលីអវកាស. វាត្រូវបានទម្លុះដោយវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។
ព្រះអាទិត្យ ១០៩ ដង ផែនដីបន្ថែមទៀតវាមានអង្កត់ផ្ចិត និងធំជាងផែនដីប្រហែល 333,000 ដង. ម៉ាស់នៃភពទាំងអស់មានត្រឹមតែ 0.1% នៃម៉ាស់ព្រះអាទិត្យ ដូច្នេះវាគ្រប់គ្រងចលនារបស់សមាជិកទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដោយកម្លាំងនៃការទាក់ទាញរបស់វា។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងលក្ខខណ្ឌនៃការមើលឃើញនៃភព

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃភពត្រូវបានគេហៅថាលក្ខណៈមួយចំនួនទៀត។ ការរៀបចំទៅវិញទៅមកភពផែនដីនិងព្រះអាទិត្យ។
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការមើលឃើញនៃភពពីផែនដីមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ភពខាងក្នុង (ភពសុក្រ និងភពពុធ) ដែលគន្លងរបស់វាស្ថិតនៅខាងក្នុងគន្លងរបស់ផែនដី និងសម្រាប់ភពខាងក្រៅ (នៅសល់ទាំងអស់)។
ភពខាងក្នុងអាចស្ថិតនៅចន្លោះផែនដី និងព្រះអាទិត្យ ឬនៅពីក្រោយព្រះអាទិត្យ។ នៅក្នុងទីតាំងបែបនេះ ភពផែនដីគឺមើលមិនឃើញទេ ព្រោះវាត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងកាំរស្មីនៃព្រះអាទិត្យ។ ទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាការភ្ជាប់នៃភពផែនដីជាមួយព្រះអាទិត្យ។ នៅចំនុចប្រសព្វទាប ភពនេះនៅជិតផែនដីបំផុត ហើយនៅចំនុចប្រសព្វដ៏ប្រសើរ វាគឺនៅឆ្ងាយបំផុតពីយើង។

រយៈពេល Synodic នៃបដិវត្តភព និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរយៈពេល sidereal

រយៈពេលនៃបដិវត្តន៍នៃភពជុំវិញព្រះអាទិត្យទាក់ទងនឹងផ្កាយត្រូវបានគេហៅថា stellar ឬ sidereal period ។
ម៉េច ភពកាន់តែជិតទៅព្រះអាទិត្យ កាន់តែលីនេអ៊ែរ និង ល្បឿនមុំនិងរយៈពេលខ្លីជាងនៃបដិវត្តជុំវិញព្រះអាទិត្យ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមការសង្កេតដោយផ្ទាល់ វាមិនមែនជារយៈពេលចំហៀងនៃបដិវត្តន៍របស់ភពផែនដីដែលត្រូវបានកំណត់នោះទេ ប៉ុន្តែជាចន្លោះពេលដែលហូររវាងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបន្តបន្ទាប់របស់វាដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា ឧទាហរណ៍រវាងពីរ។ ការភ្ជាប់សៀរៀល(បក្សប្រឆាំង)។ រយៈពេលនេះត្រូវបានគេហៅថា សម័យប្រជុំ។ ដោយបានកំណត់រយៈពេល synodic ពីការសង្កេត រយៈពេល sidereal នៃភពត្រូវបានរកឃើញដោយការគណនា។
រយៈពេល synodic នៃភពខាងក្រៅគឺជារយៈពេលបន្ទាប់ពីនោះផែនដីបានវ៉ាលើភពផែនដីដោយ 360 ° នៅពេលដែលពួកវាផ្លាស់ទីជុំវិញព្រះអាទិត្យ។

ច្បាប់របស់ Kepler

គុណសម្បត្តិនៃការរកឃើញច្បាប់នៃចលនារបស់ភពគឺជារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ដ៏ឆ្នើម Johannes Kepler(១៥៧១-១៦៣០)។ អេ ដើម XVIIក្នុង Kepler សិក្សាពីចលនារបស់ភពអង្គារជុំវិញព្រះអាទិត្យ បានបង្កើតច្បាប់ចំនួនបីនៃចលនារបស់ភព។

ច្បាប់ទីមួយរបស់ Kepler . ភពនីមួយៗវិលជុំវិញរាងពងក្រពើជាមួយព្រះអាទិត្យនៅចំនុចមួយនៃ foci របស់វា។

ច្បាប់ទីពីររបស់ Kepler (ច្បាប់នៃតំបន់) ។ កាំ-វ៉ិចទ័រនៃភពផែនដីសម្រាប់ចន្លោះពេលដូចគ្នា ពិពណ៌នាអំពីតំបន់ស្មើគ្នា។

ច្បាប់ទីបីរបស់ Kepler . ការ៉េនៃរយៈពេល sidereal នៃភពនានាគឺទាក់ទងគ្នាជាគូបនៃអ័ក្សពាក់កណ្តាលសំខាន់នៃគន្លងរបស់វា។

ចម្ងាយជាមធ្យមនៃភពទាំងអស់ពីព្រះអាទិត្យក្នុងឯកតាតារាសាស្ត្រអាចត្រូវបានគណនាដោយប្រើច្បាប់ទីបីរបស់ Kepler ។ ដោយបានកំណត់ចម្ងាយជាមធ្យមនៃផែនដីពីព្រះអាទិត្យ (ពោលគឺតម្លៃ 1 AU) គិតជាគីឡូម៉ែត្រ នោះគេអាចរកឃើញចម្ងាយពីភពទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅក្នុងឯកតាទាំងនេះ។ អ័ក្សពាក់កណ្តាលសំខាន់នៃគន្លងរបស់ផែនដីគឺ បានយកជា ឯកតាតារាសាស្ត្រចម្ងាយ (=1 a.e.)
វិធីសាស្រ្តបុរាណសម្រាប់កំណត់ចម្ងាយគឺ និងនៅតែជាវិធីសាស្ត្រធរណីមាត្រ goniometric ។ ពួកគេកំណត់ចម្ងាយទៅផ្កាយឆ្ងាយ ដែលវិធីសាស្ត្ររ៉ាដាមិនអាចអនុវត្តបាន។ វិធីសាស្រ្តធរណីមាត្រគឺផ្អែកលើបាតុភូត ការផ្លាស់ប្តូរ parallax.

ការផ្លាស់ទីលំនៅ Parallactic គឺជាការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅទៅកាន់វត្ថុមួយ នៅពេលដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ផ្លាស់ទី។.

ឧទាហរណ៍នៃការដោះស្រាយបញ្ហា

កិច្ចការ. ការប្រឆាំងនៃភពផែនដីមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ។ តើអ័ក្សពាក់កណ្តាលសំខាន់នៃគន្លងរបស់វាគឺជាអ្វី?

បានផ្តល់ឱ្យ
ការសម្រេចចិត្ត

អ័ក្សពាក់កណ្តាលសំខាន់នៃគន្លងអាចត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ទីបីរបស់ Kepler៖
,
និងរយៈពេល sidereal - ពីសមាមាត្ររវាងរយៈពេល sidereal និង synodic:
,

- ?

ទំហំនិងរូបរាងរបស់ផែនដី

នៅក្នុងរូបថតដែលថតចេញពីលំហ ផែនដីមើលទៅដូចជាបាល់ដែលបំភ្លឺដោយព្រះអាទិត្យ។
ចម្លើយពិតប្រាកដអំពីរូបរាង និងទំហំរបស់ផែនដីត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ ការវាស់វែងសញ្ញាបត្រពោលគឺការវាស់វែងជាគីឡូម៉ែត្រនៃប្រវែងនៃធ្នូ 1° នៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាលើផ្ទៃផែនដី។ ការវាស់វែងកម្រិតបានបង្ហាញថាប្រវែង 1° ធ្នូនៃ meridian គិតជាគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលគឺធំបំផុត (111.7 គីឡូម៉ែត្រ) និងតូចបំផុតនៅអេក្វាទ័រ (110.6 គីឡូម៉ែត្រ) ។ ដូច្នេះហើយ នៅខ្សែអេក្វាទ័រ ភាពកោងនៃផ្ទៃផែនដីគឺធំជាងនៅប៉ូល ហើយនេះបង្ហាញថាផែនដីមិនមែនជាបាល់ទេ។ កាំអេក្វាទ័រនៃផែនដីគឺធំជាងប៉ូល ២១,៤ គីឡូម៉ែត្រ។ ដូច្នេះផែនដី (ដូចភពផ្សេងទៀត) ដោយសារតែការបង្វិលត្រូវបានបង្ហាប់នៅបង្គោល។
បាល់​មួយ​ដែល​មាន​ទំហំ​ស្មើ​នឹង​ភព​ផែនដី​យើង​មាន​កាំ ៦៣៧០ គីឡូម៉ែត្រ។ តម្លៃនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាំនៃផែនដី។
មុំដែលកាំនៃផែនដីត្រូវបានគេមើលឃើញកាត់កែងទៅនឹងបន្ទាត់នៃការមើលឃើញត្រូវបានគេហៅថា ប៉ារ៉ាឡិចផ្តេក។

ម៉ាស់និងដង់ស៊ីតេនៃផែនដី

ច្បាប់នៃទំនាញសកលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់មួយនៃ លក្ខណៈសំខាន់បំផុតសាកសពសេឡេស្ទាល - ម៉ាស់ជាពិសេសម៉ាស់នៃភពផែនដីរបស់យើង។ ជាការពិតណាស់ ដោយផ្អែកលើច្បាប់ទំនាញសកល ការបង្កើនល្បឿន ការធ្លាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ g=(G*M)/r ២. ដូច្នេះប្រសិនបើតម្លៃនៃការបង្កើនល្បឿននៃការធ្លាក់ចុះដោយសេរី ថេរទំនាញ និងកាំនៃផែនដីត្រូវបានគេស្គាល់ នោះម៉ាស់របស់វាអាចត្រូវបានកំណត់។
ការជំនួសនៅក្នុង រូបមន្តដែលបានបញ្ជាក់តម្លៃ g \u003d 9.8 m / s 2, G \u003d 6.67 * 10 -11 N * m 2 / kg 2,

R \u003d 6370 គីឡូម៉ែត្រ យើងឃើញថាម៉ាស់ផែនដីគឺ M \u003d 6 x 10 24 គីឡូក្រាម។ ដោយដឹងពីម៉ាស់ និងបរិមាណនៃផែនដី យើងអាចគណនាដង់ស៊ីតេមធ្យមរបស់វា។


តាំងពីបុរាណកាលមក មនុស្សបានសង្កេតឃើញនៅលើមេឃបាតុភូតដូចជាការបង្វិលជាក់ស្តែងនៃមេឃដែលមានផ្កាយ ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលនៃព្រះច័ន្ទ ថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិច។ សាកសពស្ថានសួគ៌, ចលនាជាក់ស្តែងនៃព្រះអាទិត្យនៅលើមេឃនៅពេលថ្ងៃ, សូរ្យគ្រាស, ការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់ព្រះអាទិត្យពីលើផ្តេកក្នុងកំឡុងឆ្នាំ, សូរ្យគ្រាស. វាច្បាស់ណាស់ថាបាតុភូតទាំងអស់នេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាដំបូងជាមួយនឹងចលនានៃរូបកាយសេឡេស្ទាល ជាធម្មជាតិដែលមនុស្សព្យាយាមពណ៌នា ដោយមានជំនួយពីការសង្កេតដែលមើលឃើញសាមញ្ញ។ ការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវ។និងការពន្យល់អំពីការវិវត្តន៍ជាច្រើនសតវត្ស។


ទីមួយ ឯកសារយោងសរសេរអំពីរូបកាយសេឡេស្ទាលបានក្រោកឡើង អេ​ស៊ី​ប​បុរាណនិង Sumer ។ មនុស្សបុរាណបានបែងចែករូបកាយបីប្រភេទនៅក្នុងផ្ទៃមេឃៈ ផ្កាយ ភព និង "ផ្កាយកន្ទុយ"។ ភាពខុសគ្នានេះកើតចេញពីការសង្កេតតែប៉ុណ្ណោះ៖ ផ្កាយនៅតែមិនមានចលនាទាក់ទងទៅនឹងផ្កាយផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជាយូរ។ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេជឿថាផ្កាយត្រូវបាន "ជួសជុល" នៅលើលំហសេឡេស្ទាល។ ដូចដែលយើងដឹងហើយថា ដោយសារតែការបង្វិលផែនដី ផ្កាយនីមួយៗ "គូរ" រង្វង់នៅលើមេឃ។


ផ្ទុយទៅវិញ ភពទាំងឡាយផ្លាស់ទីលើផ្ទៃមេឃ ហើយចលនារបស់វាអាចមើលឃើញ ភ្នែកទទេក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង ឬពីរម៉ោង។ សូម្បីតែនៅក្នុង Sumer ភពចំនួន 5 ត្រូវបានគេរកឃើញនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណ: បារត, Venus, Mars, Jupiter, Saturn ។ ចំពោះពួកគេ ព្រះអាទិត្យ និងព្រះច័ន្ទត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគំនរ។ សរុប៖ ៧ ភព។ ផ្កាយ "កន្ទុយ" នៃផ្កាយដុះកន្ទុយ។ លេចឡើងជាញឹកញាប់, និមិត្តសញ្ញាបញ្ហា។


ច្បាប់របស់ Kepler I. ភពនីមួយៗផ្លាស់ទីក្នុងរាងពងក្រពើជាមួយព្រះអាទិត្យនៅចំនុចមួយនៃ foci របស់វា។ II.(ច្បាប់ តំបន់ស្មើគ្នា) វ៉ិចទ័រកាំនៃភពផែនដីពិពណ៌នាអំពីតំបន់ស្មើគ្នាក្នុងចន្លោះពេលស្មើគ្នា។ III. ការ៉េនៃដំណាក់កាលនៃបដិវត្តន៍នៃភពជុំវិញព្រះអាទិត្យគឺសមាមាត្រទៅនឹងគូបនៃអ័ក្សពាក់កណ្តាលសំខាន់នៃគន្លងរាងអេលីបរបស់វា។ ច្បាប់ចំនួនបីនៃចលនារបស់ភពដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រះអាទិត្យត្រូវបានចេញដោយអ្នកតារាវិទូអាល្លឺម៉ង់ Johannes Kepler នៅដើមសតវត្សទី 17 ។ នេះ​អាច​កើត​ឡើង​ដោយសារ​ការ​សង្កេត​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ដោយ​តារាវិទូ​ជនជាតិ​ដាណឺម៉ាក Tycho Brahe។


ចលនាដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតនៃភព និងព្រះអាទិត្យត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងស៊ុមនៃឯកសារយោងដែលទាក់ទងនឹងព្រះអាទិត្យ។ វិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានគេហៅថា ប្រព័ន្ធ heliocentricពិភពលោក និងត្រូវបានស្នើឡើងដោយតារាវិទូជនជាតិប៉ូឡូញ Nicolaus Copernicus ()។ អេ សម័យបុរាណហើយរហូតដល់ Copernicus វាត្រូវបានគេជឿថាផែនដីមានទីតាំងនៅកណ្តាលនៃសកលលោក ហើយសាកសពសេឡេស្ទាលទាំងអស់វិលជុំវិញគន្លងស្មុគស្មាញជុំវិញវា។ ប្រព័ន្ធនៃពិភពលោកនេះត្រូវបានគេហៅថា ប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រនៃពិភពលោក។


បន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់ប្រព័ន្ធ heliocentric បដិវត្តន៍នៃពិភពលោក Copernicus បន្ទាប់ពី Kepler បានបង្កើតច្បាប់ចំនួនបីនៃចលនានៃរូបកាយសេឡេស្ទាល និងបានបំផ្លាញគំនិតឆោតល្ងង់ដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សន៍អំពីភាពសាមញ្ញ។ រង្វង់មូលភពជុំវិញផែនដី ត្រូវបានបង្ហាញដោយការគណនា និងការសង្កេតថាគន្លងនៃចលនានៃរូបកាយសេឡេស្ទាលអាចជារាងអេលីប ទីបំផុតវាច្បាស់ណាស់ថា ចលនាជាក់ស្តែងនៃភពរួមមានៈ ចលនាអ្នកសង្កេតលើផ្ទៃផែនដី។ ការបង្វិលផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យ ចលនាផ្ទាល់ខ្លួនសាកសពសេឡេស្ទាល


ចលនាជាក់ស្តែងដ៏ស្មុគស្មាញនៃភពនានាក្នុងលំហសេឡេស្ទាលគឺដោយសារតែការបដិវត្តនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជុំវិញព្រះអាទិត្យ។ ពាក្យ "ភព" ជាភាសាក្រិកបុរាណមានន័យថា "វង្វេង" ឬ "ជាន់ឈ្លី" ។ គន្លងនៃរូបកាយសេឡេស្ទាលត្រូវបានគេហៅថាគន្លងរបស់វា។ ល្បឿននៃភពនៅក្នុងគន្លងរបស់វាថយចុះជាមួយនឹងចម្ងាយនៃភពពីព្រះអាទិត្យ។ ធម្មជាតិ​នៃ​ចលនា​របស់​ភព​ផែនដី​អាស្រ័យ​លើ​ក្រុម​ណា​ដែល​វា​ជា​កម្មសិទ្ធិ។ ដូច្នេះ ទាក់ទងនឹងគន្លង និងលក្ខខណ្ឌនៃការមើលឃើញពីផែនដី ភពត្រូវបានបែងចែកទៅជាខាងក្នុង (បារត ភពសុក្រ) និងខាងក្រៅ (ភពអង្គារ ភពសៅរ៍ ភពព្រហស្បតិ៍ អ៊ុយរ៉ានុស ណុបទូ ផ្លូតូ) ឬរៀងគ្នាទាក់ទងនឹង គន្លងរបស់ផែនដីទៅខាងក្រោម និងខាងលើ។


ភពខាងក្រៅតែងតែបែរមកផែនដីដោយចំហៀងបំភ្លឺដោយព្រះអាទិត្យ។ ភពខាងក្នុងផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលរបស់ពួកគេដូចជាព្រះច័ន្ទ។ ចម្ងាយមុំធំបំផុតនៃភពមួយពីព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេហៅថា ការពន្លូត។ ការពន្លូតដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅបារតគឺ 28° នៅ Venus - 48°។ នៅការពន្លូតខាងកើត ភពខាងក្នុងអាចមើលឃើញនៅភាគខាងលិច នៅក្នុងកាំរស្មីនៃពេលព្រឹកព្រលឹម ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច។ ការពន្លូតនៅពេលល្ងាច (ភាគខាងកើត) នៃភពពុធ អំឡុងពេលការពន្លូតខាងលិច ភពខាងក្នុងអាចមើលឃើញនៅទិសខាងកើត ក្នុងពន្លឺថ្ងៃរះ មុនថ្ងៃរះ។ ភពខាងក្រៅអាចនៅចម្ងាយមុំណាមួយពីព្រះអាទិត្យ។


មុំដំណាក់កាលនៃភពផែនដីត្រូវបានគេហៅថាមុំរវាងធ្នឹមនៃឧប្បត្តិហេតុពន្លឺពីព្រះអាទិត្យនៅលើភពផែនដីនិងធ្នឹមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីវាឆ្ពោះទៅរកអ្នកសង្កេត។ មុំដំណាក់កាលនៃបារត និងភពសុក្រប្រែប្រួលពី 0° ទៅ 180° ដូច្នេះបារត និងភពសុក្រ ផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលដូចព្រះច័ន្ទដែរ។ នៅជិតការភ្ជាប់អន់ជាង ភពទាំងពីរមានទំហំជ្រុងធំជាងគេ ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាអឌ្ឍចន្ទតូចចង្អៀត។ នៅមុំដំណាក់កាល ψ = 90 ° ពាក់កណ្តាលនៃថាសនៃភពត្រូវបានបំភ្លឺ ដំណាក់កាល φ = 0.5 ។ នៅក្នុងការភ្ជាប់គ្នាដ៏ប្រសើរ ភពខាងក្រោមត្រូវបានបំភ្លឺយ៉ាងពេញលេញ ប៉ុន្តែអាចមើលឃើញយ៉ាងលំបាកពីផែនដី ដោយសារពួកវានៅពីក្រោយព្រះអាទិត្យ។


ដោយហេតុថា ក្នុងអំឡុងពេលសង្កេតពីផែនដី ចលនារបស់ភពជុំវិញព្រះអាទិត្យក៏ត្រូវបានដាក់លើចលនារបស់ផែនដីក្នុងគន្លងរបស់វា ភពទាំងនោះធ្វើចលនាលើផ្ទៃមេឃពីខាងកើតទៅខាងលិច ( ចលនាផ្ទាល់) បន្ទាប់មកពីខាងលិចទៅខាងកើត ( ការតាមដាន) ពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅត្រូវបានគេហៅថាឈប់។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ផ្លូវនេះនៅលើផែនទី អ្នកនឹងទទួលបានរង្វិលជុំ។ ទំហំនៃរង្វិលជុំគឺតូចជាង ចម្ងាយរវាងភព និងផែនដីកាន់តែធំ។ ភពទាំងឡាយពណ៌នាអំពីរង្វិលជុំ ហើយមិនមែនគ្រាន់តែផ្លាស់ទីទៅក្រោយក្នុងជួរតែមួយនោះទេ គឺដោយសារតែយន្តហោះនៃគន្លងរបស់វាមិនស្របគ្នានឹងយន្តហោះនៃសូរ្យគ្រាសនោះទេ។ តួអក្សរ​ដូច​រង្វិលជុំ​ស្មុគស្មាញ​បែបនេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​សម្គាល់​ឃើញ​ជា​លើក​ដំបូង និង​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​ដោយ​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​នៃ​ចលនា​ជាក់ស្តែង​របស់​ភពសុក្រ។


វាគឺជាការពិតដែលគេដឹងថាចលនានៃភពមួយចំនួនអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញពីផែនដីយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ពេលវេលាជាក់លាក់ឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែទីតាំងរបស់ពួកគេនៅលើមេឃដែលមានផ្កាយ។ លក្ខណៈនៃការរៀបចំទៅវិញទៅមកនៃភពដែលទាក់ទងនឹងព្រះអាទិត្យ និងផែនដីត្រូវបានគេហៅថា ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភព។ ផ្ទៃក្នុង និង ភពខាងក្រៅមានភាពខុសប្លែកគ្នា៖ សម្រាប់ភពខាងក្រោម ទាំងនេះគឺជាការភ្ជាប់ និងការពន្លូត (គម្លាតជ្រុងធំបំផុតនៃគន្លងរបស់ភពផែនដីពីគន្លងនៃព្រះអាទិត្យ) សម្រាប់ភពខាងលើ ទាំងនេះគឺជារាងបួនជ្រុង ការភ្ជាប់ និងការប្រឆាំង។




ប្រសិនបើ T ជាផែនដី ភព P 1 ជាភពខាងក្នុង S ជាព្រះអាទិត្យ ការភ្ជាប់សេឡេស្ទាល ត្រូវបានគេហៅថា ការភ្ជាប់ទាប។ នៅក្នុងការរួមតូច "ឧត្តមគតិ" ភព Mercury ឬ Venus ឆ្លងកាត់ថាសនៃព្រះអាទិត្យ។ ប្រសិនបើ T ជាផែនដី S ជាព្រះអាទិត្យ P 1 ជាបារត ឬ Venus បាតុភូតនេះត្រូវបានគេហៅថាជាសមូហភាពខាងលើ។ នៅក្នុងករណី "ឧត្តមគតិ" ភពផែនដីត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយព្រះអាទិត្យ ដែលជាការពិតណាស់ មិនអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញដោយសារតែភាពខុសគ្នាដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននៃពន្លឺនៃផ្កាយ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធផែនដី-ព្រះច័ន្ទ-ព្រះអាទិត្យ ព្រះច័ន្ទថ្មីកើតឡើងនៅផ្នែកខាងក្រោម ហើយព្រះច័ន្ទពេញលេញកើតឡើងនៅផ្នែកខាងលើ។


នៅក្នុងចលនារបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកសេឡេស្ទាល បារត និងភពសុក្រមិនដែលទៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យទេ (បារតមិនលើសពី 18° 28°; ភពសុក្រមិនលើសពី 45° 48°) ហើយអាចស្ថិតនៅខាងកើត ឬខាងលិចនៃ វា។ ពេលវេលានៃការដកចេញមុំដ៏ធំបំផុតនៃភពផែនដីទៅខាងកើតនៃព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេហៅថា elongation ខាងកើតឬពេលល្ងាច; ទៅខាងលិចដោយការពន្លូតខាងលិចឬពេលព្រឹក។




ចូរយើងណែនាំអំពីគំនិតជាក់លាក់ បរិមាណរាងកាយកំណត់លក្ខណៈចលនារបស់ភព និងអនុញ្ញាតឱ្យការគណនាមួយចំនួន៖ វេនពេញជុំវិញព្រះអាទិត្យទាក់ទងនឹងផ្កាយ។ រយៈពេល synodic នៃបដិវត្តរបស់ភពមួយ គឺជាចន្លោះពេល S រវាងការកំណត់ពីរបន្តបន្ទាប់គ្នានៃឈ្មោះដូចគ្នា។


អក្សរសិល្ប៍ប្រើប្រាស់៖ អក្សរសិល្ប៍ប្រើប្រាស់៖ ១) ឃ. Ya. Myakishev, B.V. Bukhovtsev ។ រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១១៖ សៀវភៅសិក្សា។ សម្រាប់ការអប់រំទូទៅ ស្ថាប័ន 2) ធនធានអ៊ីនធឺណិត៖ planet/ page1.html



ពីសម័យបុរាណដល់សតវត្សទី 15 ។ វាត្រូវបានគេជឿថា ផែនដីមិនមានចលនា និងស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃសកលលោក។ N. Copernicus និង G. Galileo គឺជាមនុស្សដំបូងគេក្នុងសម័យទំនើបនេះ ដែលបានបង្ហាញពីគំនិតដែលថាភពផែនដីរបស់យើងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ។ គំនិតនេះត្រូវបានជួបជាមួយនឹងអរិភាពជាង៖ ហ្គាលីលេថែមទាំងត្រូវបានបង្ខំឱ្យបោះបង់ចោលវាជាសាធារណៈក្រោមសម្ពាធពីព្រះវិហារ។ សារៈសំខាន់ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការរកឃើញនាពេលអនាគតនៃច្បាប់នៃចលនាគឺជាការសង្កេតរបស់ T. Brahe ដែលបានលះបង់ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ចំពោះរឿងនេះ។

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា លោក​មិន​បាន​សន្និដ្ឋាន​ពី​ការ​សង្កេត​របស់​លោក​ឡើយ។ ក្រោយមកស្នាដៃរបស់ T. Brahe បានមកដល់ I. Kepler ដែលបានរកឃើញការពន្យល់ដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់គន្លងស្មុគស្មាញដែលបានសង្កេតដោយបង្កើតច្បាប់ចំនួនបីនៃចលនារបស់ភពជុំវិញព្រះអាទិត្យ៖

ភពនានាផ្លាស់ទីក្នុងគន្លងរាងអេលីបជុំវិញព្រះអាទិត្យ;
ភពនានាផ្លាស់ទីមិនស្មើគ្នា ភពមួយទៀតគឺមកពីព្រះអាទិត្យ វាកាន់តែផ្លាស់ទីយឺត និងផ្ទុយមកវិញ៖ វាកាន់តែខិតទៅជិតព្រះអាទិត្យ វាកាន់តែផ្លាស់ទីលឿន។
រយៈពេលនៃបដិវត្តន៍នៃភពជុំវិញព្រះអាទិត្យ អាស្រ័យលើចម្ងាយរបស់វាពីវា៖ ច្រើនទៀត ភពដាច់ស្រយាល។ផ្លាស់ទីយឺតជាងអ្នកដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យ។

ច្បាប់របស់ Kepler បានពិពណ៌នាអំពីចលនាដែលបានសង្កេតរបស់ភព ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចលនាបែបនេះទេ។ I. ទ្រឹស្ដីទំនាញរបស់ញូតុនបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលកំណត់ចលនានៃរូបធាតុលោហធាតុ យោងទៅតាមច្បាប់របស់ Kepler ព្យាករណ៍ និងពន្យល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃចលនារបស់ពួកគេ ហើយថែមទាំងធ្វើឱ្យវាអាចពិពណ៌នាអំពីបាតុភូតនៅលើមាត្រដ្ឋានលោហធាតុ និងផែនដីក្នុងន័យដូចគ្នា។ ញូតុនបានរកឃើញកន្សោមត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្លាំងទំនាញដែលកើតចេញពីអន្តរកម្មនៃរូបកាយ ដោយបង្កើតច្បាប់ទំនាញសកល៖ រវាងរូបកាយទាំងពីរមានកម្លាំងទាក់ទាញសមាមាត្រទៅនឹងផលិតផលនៃម៉ាស់ ហើយសមាមាត្រច្រាសទៅនឹងការ៉េនៃចម្ងាយរវាងពួកវា។ .

ច្បាប់របស់ Kepler ត្រូវបានបំពេញយ៉ាងពិតប្រាកដតែនៅក្នុងករណីនៃចលនានៃរូបកាយមួយនៅជិតមួយផ្សេងទៀតដែលមានម៉ាសធំជាង ហើយស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលសាកសពទាំងនេះមានរាងស្វ៊ែរ។ ទោះបីជាមានគម្លាតតិចតួចពីរាងស្វ៊ែរក៏ដោយ គន្លងរបស់ភពផែនដីគឺជារាងពងក្រពើដែលវិលជុំវិញផ្កាយ។ ល្បឿនមុនអាចគណនាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើច្បាប់របស់ញូតុន ហើយប្រែទៅជាអតិបរមាសម្រាប់ភពដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុត - បារត។

យោងតាមច្បាប់ទី 3 របស់ញូវតុន មានកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពលើផ្កាយពីចំហៀងនៃភពផែនដី។ ក្នុងករណីនៅពេលដែលម៉ាស់របស់ផ្កាយធំជាងម៉ាស់របស់ភពនោះ ការបង្កើនល្បឿននៃផ្កាយគឺមានភាពធ្វេសប្រហែស ហើយវាអាចចាត់ទុកថាជាស្ថានី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងវត្តមាននៃសាកសពនៃមហាជនដែលមានលក្ខណៈសមស្រប ដែលត្រូវបានទាក់ទាញគ្នាទៅវិញទៅមក ចលនារួមគ្នាដែលមានស្ថេរភាពរបស់ពួកគេនៅជុំវិញគឺអាចធ្វើទៅបាន។ មជ្ឈមណ្ឌលទូទៅ wt ក្នុងករណីចលនារបស់ភពជុំវិញផ្កាយមួយ ឥទ្ធិពលនេះស្ទើរតែមិនអាចកត់សម្គាល់បាន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធដែលអនុវត្តចលនាដែលបានពិពណ៌នាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងលំហ - ផ្កាយគោលពីរ។

ភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ - ប្រហែល 99.8% - ធ្លាក់លើព្រះអាទិត្យ។ ម៉ាស់សរុបនៃភពគឺមានតែ 0.13% នៃ ទំ​ង​ន់​សរុបប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ពីតួលេខទាំងនេះ វាធ្វើតាមដែលច្បាប់របស់ Kepler សម្រាប់ចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងត្រូវតែត្រូវបានអង្កេតយ៉ាងល្អ។ គម្លាតយ៉ាងសំខាន់ពីគន្លងរាងអេលីបអាចកើតឡើងបានតែនៅក្នុងករណីនៃការហោះហើរជិតនៃភពមួយប៉ុណ្ណោះ៖ បារត ភពសុក្រ ផែនដី ភពអង្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ សៅរ៍ អ៊ុយរ៉ានុស ឬណេបទូន។

ច្បាប់ទំនាញរបស់ញូតុន និងច្បាប់របស់ Kepler ធ្វើឱ្យវាអាចទាក់ទងទំហំនៃគន្លងរបស់ភពទៅនឹងរយៈពេលបង្វិល ប៉ុន្តែពួកគេមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងគណនាគន្លងគោចរដោយខ្លួនឯងបានទេ។ ត្រលប់ទៅសតវត្សទី 18 រូបមន្តមួយត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់រ៉ាឌីនៃគន្លងនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ៖ R n = (0.4 + 0.3 x 2 n) x R o ដែល n = 0, 1, 2, 3...; R o - កាំនៃគន្លងផែនដី។ មិនដូចច្បាប់របស់ Kepler សមាមាត្រនេះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ញូវតុនតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ ហើយមិនទាន់បានទទួលការពន្យល់តាមទ្រឹស្តីណាមួយនៅឡើយ។ វាអាចទៅរួចដែលថាសមាមាត្រនេះគឺ ចៃដន្យ. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគន្លងនៃភពដែលគេស្គាល់សព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានពិពណ៌នាយ៉ាងពេញចិត្តដោយរូបមន្តនេះ។ ករណីលើកលែងតែមួយគត់គឺតម្លៃ n = 3 ដែលមិនមានភពនៅក្នុងគន្លងដែលបានគណនា។ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្សែក្រវាត់នៃអាចម៍ផ្កាយមួយត្រូវបានរកឃើញ - សាកសពរាងមិនទៀងទាត់ តូចនៅលើមាត្រដ្ឋានភព។

បញ្ហានៃការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មិន​ទាន់​មាន​ទ្រឹស្ដី​បញ្ជាក់​អំពី​ការ​វិវត្តន៍​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព្រះអាទិត្យ​ទេ។ ទ្រឹស្តីដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៃប្រភពដើមរួមគ្នានៃព្រះអាទិត្យ និងភពពីពពកឧស្ម័នតែមួយ ដែលត្រូវបានបង្ហាប់នៅក្រោមសកម្មភាពនៃកម្លាំងទំនាញ គឺផ្ទុយនឹងការបែងចែកមិនស្មើគ្នានៃពេលវេលាបង្វិលរវាងផ្កាយ និងភពនានា។ គំរូនៃប្រភពដើមនៃភពដែលជាលទ្ធផលនៃការចាប់យកទំនាញដោយព្រះអាទិត្យនៃសាកសពដែលមកដល់ពីទីអវកាសឆ្ងាយត្រូវបានពិភាក្សា។

លក្ខណៈសម្បត្តិដែលគេស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអនុញ្ញាតឱ្យយើងបែងចែកពួកវាជាពីរក្រុម។ ភពបួនដំបូង ក្រុមដីគោកត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយម៉ាស់តិចតួច និងដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៃសារធាតុផ្សំរបស់វា។ ពួកវាមានស្នូលដែករលាយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយសំបកស៊ីលីត - សំបកឈើ។ ភពមាន បរិយាកាសឧស្ម័ន. សីតុណ្ហភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយចម្ងាយទៅព្រះអាទិត្យ និងថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងរបស់វា។ ចាប់ផ្តើមពីភពព្រហស្បតិ៍ ក្រុមនៃភពយក្សត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃធាតុពន្លឺ - អ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូម។ នៅពេលដែលពួកវាចូលទៅជិតកណ្តាលនៃភពផែនដី អ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូមបានផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗពីឧស្ម័នទៅជាសភាពរាវ និងរឹង។

វាត្រូវបានគេសន្មត់ថានៅក្នុងតំបន់កណ្តាលសម្ពាធគឺខ្ពស់ណាស់ដែលអ៊ីដ្រូសែនមាននៅក្នុងដំណាក់កាលលោហធាតុដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើផែនដីសូម្បីតែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍។ ភពនៃក្រុមទីពីរមាន មួយចំនួនធំផ្កាយរណប។ ភពសៅរ៍មានចំនួនច្រើនបែបនេះ ដែលនៅក្រោមការពង្រីកមិនគ្រប់គ្រាន់ ភពនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយប្រព័ន្ធនៃរង្វង់បន្តបន្ទាប់គ្នា។

ជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតចំនួនពីរនៃវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិបុរាណ ដោយផ្អែកលើមេកានិចញូតុន គឺជាការពិពណ៌នាស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃចលនាដែលបានសង្កេតឃើញនៃរូបកាយសេឡេស្ទាល និងការពន្យល់អំពីច្បាប់ឧស្ម័នដ៏ល្អដែលគេស្គាល់ពីការពិសោធន៍។

ច្បាប់របស់ Kepler ។

ដំបូងឡើយ គេជឿថា ផែនដីមិនមានចលនា ហើយចលនានៃរូបកាយសេឡេស្ទាល ហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញខ្លាំង។ Galileo គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលផ្តល់យោបល់ថា ភពផែនដីរបស់យើងគឺមិនមានករណីលើកលែងនោះទេ ហើយថែមទាំងផ្លាស់ទីជុំវិញព្រះអាទិត្យផងដែរ។ គំនិតនេះត្រូវបានជួបជាមួយនឹងអរិភាព។ Tycho Brahe បានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាទេ ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលយកការវាស់វែងដោយផ្ទាល់នៃកូអរដោណេនៃសាកសពនៅលើលំហសេឡេស្ទាល។ គាត់បានលះបង់ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ចំពោះរឿងនេះ ប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមួយពីការសង្កេតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលផងដែរ។ ក្រោយមក ទិន្នន័យរបស់ Tycho បានមកដល់ Kepler ដែលបានរកឃើញការពន្យល់ដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់គន្លងស្មុគស្មាញដែលបានសង្កេតឃើញដោយបង្កើតច្បាប់ចំនួនបីនៃចលនារបស់ភព (និងផែនដី) ជុំវិញព្រះអាទិត្យ (រូបភាព 6_1)៖

1. ភពទាំងឡាយធ្វើចលនាក្នុងគន្លងរាងអេលីប ដែលក្នុងចំនោមចំនុចផ្តោតមួយគឺព្រះអាទិត្យ។

2. ល្បឿននៃភពផែនដីប្រែប្រួលក្នុងរបៀបមួយដែលតំបន់ដែលបក់បោកដោយវ៉ិចទ័រកាំរបស់វាសម្រាប់រយៈពេលស្មើគ្នាគឺស្មើគ្នា។

3. រយៈពេលនៃបដិវត្តន៍នៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតែមួយ និង អ័ក្សអ័ក្សធំគន្លងរបស់ពួកគេគឺទាក់ទងដោយ៖

.

ចលនាស្មុគ្រស្មាញនៃភពនៅលើ "រង្វង់សេឡេស្ទាល" សង្កេតពីផែនដីនេះបើយោងតាម ​​​​Kepler បានកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបន្ថែមនៃភពទាំងនេះនៅក្នុងគន្លងរាងអេលីបជាមួយនឹងចលនារបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ដែលរួមគ្នាជាមួយផែនដីធ្វើគន្លង ចលនាជុំវិញព្រះអាទិត្យ និងការបង្វិលប្រចាំថ្ងៃជុំវិញអ័ក្សនៃភពផែនដី។

ភ័ស្តុតាងផ្ទាល់នៃការបង្វិលផែនដីប្រចាំថ្ងៃគឺជាការពិសោធន៍ដែលកំណត់ដោយ Foucault ដែលក្នុងនោះយន្តហោះនៃលំយោលនៃប៉ោលបង្វិលទាក់ទងទៅនឹងផ្ទៃនៃផែនដីបង្វិល។

ច្បាប់ទំនាញសកល។

ច្បាប់របស់ Kepler បានពិពណ៌នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះអំពីចលនាដែលបានសង្កេតរបស់ភព ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចលនាបែបនេះទេ (ឧទាហរណ៍ វាអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ហេតុផលសម្រាប់ចលនានៃសាកសពតាមគន្លង Keplerian គឺជាឆន្ទៈរបស់សត្វខ្លះ ឬបំណងប្រាថ្នា។ នៃរូបកាយសេឡេស្ទាលខ្លួនឯងដើម្បីភាពសុខដុម) ។ ទ្រឹស្ដីទំនាញរបស់ញូតុនបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលកំណត់ចលនានៃរូបធាតុលោហធាតុ យោងទៅតាមច្បាប់របស់ Kepler ទស្សន៍ទាយបានត្រឹមត្រូវ និងពន្យល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃចលនារបស់ពួកគេនៅក្នុងករណីស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត ធ្វើឱ្យវាអាចពិពណ៌នាអំពីបាតុភូតជាច្រើននៅលើមាត្រដ្ឋានលោហធាតុ និងផែនដីក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា (ចលនារបស់ផ្កាយនៅក្នុងចង្កោមកាឡាក់ស៊ី និងការដួលរលំនៃផ្លែប៉ោមមួយនៅលើផ្ទៃផែនដី) ។

ញូតុនបានរកឃើញកន្សោមត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្លាំងទំនាញដែលកើតឡើងពីអន្តរកម្មនៃតួចំណុចពីរ (តួដែលមានទំហំតូចបើធៀបនឹងចម្ងាយរវាងពួកវា)៖

,

ដែលរួមជាមួយនឹងច្បាប់ទី 2 ប្រសិនបើម៉ាស់របស់ភព m តិចជាងម៉ាស់របស់ផ្កាយ M នាំឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

,

ទទួលយកដំណោះស្រាយវិភាគ។ ដោយមិនមានការពាក់ព័ន្ធបន្ថែម គំនិតរាងកាយវាគឺជាម៉ូតដែលបង្ហាញដោយវិធីសាស្ត្រគណិតវិទ្យាសុទ្ធសាធ ដែលស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌដំបូងសមស្រប (ចម្ងាយដំបូងតិចតួចគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់ផ្កាយ និងល្បឿននៃភពផែនដី) តួលោហធាតុនឹងបង្វិលក្នុងគន្លងរាងអេលីបបិទជិត និងមានស្ថេរភាពពេញលេញ ស្របតាមច្បាប់របស់ Kepler ( ជាពិសេស ច្បាប់ទី 2 របស់ Kepler គឺជាផលវិបាកផ្ទាល់នៃការអភិរក្សច្បាប់នៃសន្ទុះមុំ ដែលត្រូវបានបំពេញកំឡុងពេលអន្តរកម្មទំនាញ ចាប់តាំងពីពេលដែលកម្លាំង (2) ទាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ធំគឺតែងតែស្មើនឹងសូន្យ)។ នៅកម្រិតខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ ល្បឿនដំបូង(តម្លៃរបស់វាអាស្រ័យលើម៉ាស់របស់ផ្កាយ និងទីតាំងដំបូង) តួលោហធាតុផ្លាស់ទីតាមគន្លងអ៊ីពែរបូល ទីបំផុតផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីផ្កាយទៅចម្ងាយគ្មានកំណត់។

ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់នៃច្បាប់ទំនាញ (2) គឺការរក្សាទម្រង់គណិតវិទ្យារបស់វានៅក្នុងករណីនៃអន្តរកម្មទំនាញនៃតួដែលមិនមែនជាចំណុចនៅក្នុងករណីនៃការចែកចាយស៊ីមេទ្រីស្វ៊ែរនៃម៉ាស់របស់ពួកគេលើបរិមាណ។ ក្នុងករណីនេះតួនាទីរបស់ R ត្រូវបានលេងដោយចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្តាលនៃសាកសពទាំងនេះ។

ចលនានៃសាកសពសេឡេស្ទាលនៅក្នុងវត្តមាននៃការរំខាន។ និយាយយ៉ាងតឹងរឹងច្បាប់របស់ Kepler ត្រូវបានបំពេញយ៉ាងពិតប្រាកដតែនៅក្នុងករណីនៃចលនានៃរូបកាយមួយនៅជិតមួយផ្សេងទៀតដែលមានម៉ាសធំជាងនេះដោយផ្តល់ថាសាកសពទាំងនេះមានរាងស្វ៊ែរ។ ជាមួយនឹងគម្លាតបន្តិចបន្តួចពីរាងស្វ៊ែរ (ឧទាហរណ៍ ដោយសារតែការបង្វិលរបស់ផ្កាយ វាអាច "រាបស្មើ" បន្តិច) គន្លងនៃភពផែនដីឈប់បិទ ហើយជារាងពងក្រពើដែលវិលជុំវិញផ្កាយ។

ការរំខានទូទៅមួយទៀតគឺឥទ្ធិពលទំនាញនៃភពនៃប្រព័ន្ធផ្កាយមួយនៅលើគ្នាទៅវិញទៅមក។ គន្លង Keplerian មានស្ថេរភាពទាក់ទងនឹងការរំខានខ្សោយ ពោលគឺដោយបានជួបប្រទះឥទ្ធិពលនៃអ្នកជិតខាងដែលហោះហើរជិតនោះ ភពផែនដីមានទំនោរត្រឡប់ទៅគន្លងដើមរបស់វា។ នៅក្នុងវត្តមាននៃការរំខានខ្លាំង (ការឆ្លងកាត់រាងកាយដ៏ធំនៅចម្ងាយខ្លី) បញ្ហានៃចលនាកាន់តែស្មុគស្មាញហើយមិនអាចដោះស្រាយដោយការវិភាគបានទេ។ ការគណនាជាលេខបង្ហាញថា ក្នុងករណីនេះគន្លងនៃភពទាំងឡាយឈប់ជារាងពងក្រពើ ហើយតំណាងឱ្យខ្សែកោងបើកចំហ

យោងតាមច្បាប់ទី 3 របស់ញូវតុន មានកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពលើផ្កាយពីចំហៀងនៃភព។ ក្នុងករណី M >> m ការបង្កើនល្បឿននៃផ្កាយគឺតូចបន្តិចហើយវាអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ថានី។ នៅក្នុងវត្តមាននៃរាងកាយពីរនៃម៉ាស់សមគ្នាដែលត្រូវបានទាក់ទាញគ្នាទៅវិញទៅមក ចលនារួមគ្នាដែលមានស្ថេរភាពនៅក្នុងគន្លងរាងអេលីបជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលទូទៅគឺអាចធ្វើទៅបាន។ វាច្បាស់ណាស់ថារាងកាយធំជាងផ្លាស់ទីតាមគន្លងនៃកាំតូចជាង។ ក្នុង​ករណី​នៃ​ភព​ដែល​ធ្វើ​ចលនា​ជុំវិញ​ផ្កាយ​មួយ ឥទ្ធិពល​នេះ​គឺ​មិន​អាច​កត់​សម្គាល់​បាន​ឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលំហ ប្រព័ន្ធត្រូវបានគេរកឃើញដែលធ្វើឱ្យចលនាដែលបានពិពណ៌នា - ផ្កាយទ្វេ។ ការគណនាជាលេខនៃចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយគោលពីរបង្ហាញថាគន្លងរបស់ពួកវាគឺសំខាន់មិនស្ថិតស្ថេរ ចម្ងាយពីភពផែនដីទៅផ្កាយប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនក្នុងជួរធំទូលាយណាស់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងលឿនដែលមិនអាចជៀសបាននៅលើភពផែនដី ធ្វើឱ្យមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធភាព ការវិវត្តន៍ជីវសាស្រ្ត. ការលេចចេញនៃអរិយធម៌បច្ចេកទេសនៅលើភពនៃប្រព័ន្ធផ្កាយគោលពីរគឺទំនងជាតិចជាងមុន ដោយសារចលនាមិនទៀងទាត់នៃភពដែលស្មុគស្មាញនាំទៅដល់ចលនាដែលអាចសង្កេតបាននៃរូបកាយនៅលើ "រង្វង់សេឡេស្ទាល" ដែលពិបាកបកស្រាយ ដែលធ្វើអោយស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្កើត។ នៃច្បាប់របស់ Kepler ហើយជាលទ្ធផល ការអភិវឌ្ឍន៍នៃមេកានិចបុរាណ (រូបភាព 6_2) ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។

វាត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ (ប្រហែល 99.8%) ធ្លាក់លើផ្កាយតែមួយគត់របស់វាគឺព្រះអាទិត្យ។ ម៉ាស់សរុបនៃភពគឺត្រឹមតែ 0.13% នៃចំនួនសរុប។ សាកសពដែលនៅសេសសល់នៃប្រព័ន្ធ (ផ្កាយដុះកន្ទុយ ផ្កាយរណប ភពផ្កាយ អាចម៍ផ្កាយ និងរូបធាតុអាចម៍ផ្កាយ) មានត្រឹមតែ 0.0003% នៃម៉ាសប៉ុណ្ណោះ។ ពីតួលេខខាងលើ វាធ្វើតាមដែលច្បាប់របស់ Kepler សម្រាប់ចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងត្រូវតែអនុវត្តបានយ៉ាងល្អ។ គម្លាតយ៉ាងសំខាន់ពីគន្លងរាងអេលីបអាចកើតឡើងបានតែនៅក្នុងករណីនៃការហោះហើរជិត (ធៀបនឹងចម្ងាយទៅព្រះអាទិត្យ) ឆ្លងកាត់ភពមួយ៖ បារត ភពសុក្រ ផែនដី ភពអង្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ សៅរ៍ អ៊ុយរ៉ានុស ណុបទូ ឬ ភ្លុយតូ (នេះគឺជា ជាពិសេសសម្រាប់ភពដ៏ធំបំផុតនៃភពព្រហស្បតិ៍) ។ វាគឺជាការសង្កេតពីការរំខាននៃគន្លងរបស់ភពណិបទូន ដែលធ្វើឱ្យវាអាចទស្សន៍ទាយបាន ហើយបន្ទាប់មករកឃើញភពភ្លុយតូ ដែលជាភពដែលគេស្គាល់ឆ្ងាយបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង។

ច្បាប់ទំនាញរបស់ញូតុន និងច្បាប់របស់ Kepler ធ្វើឱ្យវាអាចទាក់ទងទំហំនៃគន្លងរបស់ភពទៅនឹងរយៈពេលបង្វិល ប៉ុន្តែពួកគេមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងគណនាគន្លងគោចរដោយខ្លួនឯងបានទេ។ ត្រលប់ទៅសតវត្សទី 18 រូបមន្តជាក់ស្តែងត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់កាំនៃគន្លងនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ:

គឺជាកាំនៃគន្លងរបស់ផែនដី។ មិនដូចច្បាប់របស់ Kepler ទំនាក់ទំនង (4) មិនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ញូវតុនតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ ហើយមិនទាន់ទទួលបាន ទ្រឹស្តីបទទោះបីជាគន្លងនៃភពដែលគេស្គាល់បច្ចុប្បន្នទាំងអស់ត្រូវបានពិពណ៌នាយ៉ាងពេញចិត្តដោយរូបមន្តនេះក៏ដោយ។ ករណីលើកលែងតែមួយគត់គឺតម្លៃ n=3 ដែលមិនមានភពនៅក្នុងគន្លងដែលបានគណនាទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្សែក្រវាត់នៃអាចម៍ផ្កាយមួយត្រូវបានរកឃើញ - សាកសពរាងមិនទៀងទាត់ តូចនៅលើមាត្រដ្ឋានភព។ ច្បាប់ជាក់ស្តែងមិនគាំទ្រដោយទ្រឹស្ដីដែលមាន អាចលេងបាន។ តួនាទីវិជ្ជមាននៅក្នុងការសិក្សា ចាប់តាំងពីពួកគេក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលមានគោលបំណង (ប្រហែលជានៅក្នុងទម្រង់មិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង និងសូម្បីតែទម្រង់ដែលបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយខ្លះ)។

សម្មតិកម្មនៃភពទីប្រាំដែលមានពីមុនគឺ Phaethon ត្រូវបានបំបែកជាបំណែកៗដោយយក្ស ការទាក់ទាញទំនាញអ្នកជិតខាងដ៏ធំរបស់វា - ភពព្រហស្បតិ៍ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវិភាគបរិមាណនៃចលនានៃភពយក្សបានបង្ហាញពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់នៃការសន្មត់នេះ។ ជាក់ស្តែង បញ្ហាដែលបានរៀបរាប់អាចដោះស្រាយបានតែលើមូលដ្ឋាននៃទ្រឹស្តីពេញលេញនៃប្រភពដើម និងការវិវត្តនៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលមិនទាន់មាននៅឡើយ។ ទ្រឹស្តីដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៃប្រភពដើមរួមគ្នានៃព្រះអាទិត្យ និងភពពីពពកឧស្ម័នតែមួយ ដែលត្រូវបានបង្ហាប់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងទំនាញ គឺផ្ទុយនឹងការបែងចែកមិនស្មើគ្នានៃពេលវេលាបង្វិល (សន្ទុះ) រវាងផ្កាយ និងភព។ គំរូនៃប្រភពដើមនៃភពដែលជាលទ្ធផលនៃការចាប់យកទំនាញដោយព្រះអាទិត្យនៃសាកសពដែលមកដល់ពីលំហឆ្ងាយ ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុះនៃ supernovae ត្រូវបានពិភាក្សា។ នៅក្នុង "សេណារីយ៉ូ" ភាគច្រើននៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ អត្ថិភាពនៃខ្សែក្រវាត់អាចម៍ផ្កាយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពជិតរបស់វាទៅនឹងភពដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

លក្ខណៈសម្បត្តិដែលគេស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៃភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអនុញ្ញាតឱ្យយើងបែងចែកពួកវាជាពីរក្រុម។ ភពទាំងបួនដំបូងនៃក្រុមផែនដីត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយម៉ាស់តូច និងដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៃសារធាតុផ្សំរបស់វា។ ពួកវាមានស្នូលដែករលាយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយសំបកស៊ីលីត - សំបកឈើ។ ភពនានាមានអាតូមស្ពែមឧស្ម័ន។ សីតុណ្ហភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយចម្ងាយទៅព្រះអាទិត្យ និងថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងរបស់វា។ ក្រុមនៃភពយក្សដែលចាប់ផ្តើមពីភពព្រហស្បតិ៍ត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃធាតុពន្លឺ (អ៊ីដ្រូសែននិងអេលីយ៉ូម) សម្ពាធដែលនៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្នុងកើនឡើងដល់តម្លៃដ៏ធំសម្បើមដោយសារតែការបង្ហាប់ទំនាញ។ ជាលទ្ធផល នៅពេលដែលពួកគេចូលទៅជិតកណ្តាល ឧស្ម័នបណ្តើរចូលទៅក្នុងអង្គធាតុរាវ ហើយអាចចូលទៅក្នុងសភាពរឹង។ វាត្រូវបានគេសន្មត់ថានៅក្នុងតំបន់កណ្តាលសម្ពាធគឺខ្ពស់ណាស់ដែលអ៊ីដ្រូសែនមាននៅក្នុងដំណាក់កាលលោហធាតុដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើផែនដីសូម្បីតែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍។ ភពនៃក្រុមទីពីរមានផ្កាយរណបច្រើន។ នៅភពសៅរ៍ ចំនួនរបស់ពួកគេគឺអស្ចារ្យណាស់ ដែលជាមួយនឹងការពង្រីកមិនគ្រប់គ្រាន់ ភពនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយប្រព័ន្ធនៃរង្វង់បន្តបន្ទាប់គ្នា (រូបភាព 6_3) ។