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Planeta Neptuno. Historia y esencia del descubrimiento científico.

Los descubrimientos científicos más importantes.

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Después El descubrimiento de Urano por Herschel en muchos observatorios del mundo, comenzaron las observaciones cuidadosas del movimiento del nuevo planeta. Usando las leyes de Newton y teniendo en cuenta la atracción de los planetas descubiertos en ese momento, los astrónomos refinaron la órbita de Urano y, a mediados de la primera mitad del siglo XIX, finalmente se convencieron de que la órbita aparente del nuevo planeta y los resultados. de cálculos cada año de observaciones... divergen cada vez más.

Los científicos más astutos han sugerido audazmente que el movimiento de Urano está fuertemente influenciado por un planeta bastante grande ubicado detrás de él y aún desconocido para la ciencia.

Urbain Le Verrier en Francia y John Adams en Inglaterra pudieron determinar matemáticamente con precisión la posición y el tamaño de un planeta desconocido que "perturba" la órbita de Urano.

De hecho, si sigue la cronología, primero debe esbozar la historia de la investigación del astrónomo inglés John Adams.

John Couch Adams (1819–1892) nació en una familia de granjeros en Lidcote, Cornwall. Ya de niño mostró habilidades matemáticas excepcionales para su edad, y en 1831 sus padres lo enviaron a estudiar a una escuela privada en Devonport, conocida por su alto nivel de enseñanza. Allí pasaba todo su tiempo libre, en el Instituto de Mecánica, y aquí se familiarizó por primera vez con la literatura científica. En 1835 él mismo observa el cometa Halley y en 1837 un eclipse lunar, tras lo cual publica su primera nota breve. En el otoño de 1839, aprueba brillantemente el examen en el St. John's College de la Universidad de Cambridge y comienza allí sus estudios.

La astronomía fascina a Adams cada vez más. En 1841, se familiarizó con la publicación del director del Observatorio de Greenwich Erie en 1832, que esbozaba la teoría de Bouvard para Urano, describía sus dificultades para tener en cuenta las observaciones "antiguas" y "nuevas" juntas, y sus discrepancias con las observaciones posteriores. 1820. Esto determinó el camino científico de Adams durante muchos años.

En el mismo 1841, Adams comienza a estudiar astronomía como un curso de estudiante regular, en particular, la teoría del movimiento de la luna y los planetas. Luego, a lo largo de 1842, se preparó para la famosa competencia matemática anual de Cambridge, que era el examen oficial para obtener la licenciatura en ciencias matemáticas.

Después de la competencia, Adams obtiene una licenciatura. Como ganador del primer premio, se convierte en miembro del consejo científico de la universidad. Pero el problema de Urano le preocupa sobre todo. En ese momento, finalmente había fortalecido la opinión de que las irregularidades en el movimiento de Urano son causadas por un planeta más distante desconocido.

Como se puede ver en las entradas de los diarios de Adams, finalmente se convenció de esto por el libro de divulgación científica de Mary Somerville, La conexión entre las ciencias físicas. A principios del verano de 1843, Adams se fue de vacaciones de verano a su casa en Lidkot, donde finalmente comenzó a estudiar a Urano. En octubre de este año ya está recibiendo los primeros resultados.

Continúa trabajando en este problema aún más. Al mismo tiempo, obtiene soluciones del problema aún más precisas matemáticamente. En total, desde el verano de 1843 hasta septiembre de 1845, Adams recibió seis soluciones, cada una de las cuales consideró más precisa que la anterior.

Aunque Adams se volvió muy decidido y audaz en sus planes e investigaciones científicas, en la vida cotidiana era increíblemente modesto y tímido. Entonces, las primeras cinco soluciones al problema de un planeta desconocido, que no vieron la luz y no se dieron a conocer a nadie en ese momento, se trasladaron posteriormente solo a los estantes de los archivos del Cambridge College of St. John, donde están mantenido como un gran valor hasta ahora. Solo la sexta solución, o mejor dicho, solo un resumen de los resultados, que parecía ser el más completo y preciso, Adams se atrevió a mostrar en privado en el otoño de 1845 a Airy y James Challis, profesor de astronomía, director del Observatorio de Cambridge. , a quienes consideraba las mayores autoridades en astronomía. Más o menos detalle esta decisión y la última, séptima decisión recibida en 1846, se describen en el único artículo que fue presentado por Adams como informe en una reunión de la Royal Astronomical Society of England solamente. en noviembre de 1846 (después del descubrimiento real de Neptuno). A partir de este artículo, y de declaraciones muy breves en la literatura, se puede juzgar el contenido de los primeros estudios de Adams.

Adams escribe una breve nota en la que explica que se ha completado la solución de la tarea más difícil que preocupa a todo el mundo astronómico desde hace casi quince años. Pero Eri reaccionó a la nota de Adams claramente de forma negativa. No conoció a Adams de palabra ni de hecho. Así, desde septiembre de 1845 hasta julio de 1846, los resultados obtenidos por Adams no tuvieron ningún efecto práctico. Ni una palabra sobre ellos apareció en la prensa.

Al mismo tiempo, el astrónomo francés Le Verrier trabajaba en el mismo problema que Adams, sin saber nada de las investigaciones del científico inglés.

Urbain Jean Joseph Le Verrier, uno de los más grandes astrónomos franceses del siglo XIX. Baste decir que en la segunda mitad del siglo XX, el Anuario Astronómico Francés prefirió publicar las coordenadas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, es decir, cuatro de los nueve planetas, calculadas sobre la base de la teoría y las fórmulas de Le Verrier! Pero el descubrimiento de Neptuno le dio a Le Verrier la mayor fama mundial.

Urbain Le Verrier (1811-1877) nació en la ciudad de Saint-Lô en Normandía. El padre es un humilde empleado. Ya en la escuela, Le Verrier mostró aptitudes para la ciencia, y los padres, que tenían ambiciosas esperanzas para su hijo, lo enviaron en 1828 al colegio de la ciudad de Caena durante dos años para mejorar sus conocimientos en matemáticas. Le Verrier se graduó de la universidad en 1830.

Un año después, resiste con éxito el concurso para la Escuela Politécnica. Después de graduarse de la escuela con honores después de tres años, Le Verrier tuvo la oportunidad de elegir un trabajo de forma independiente. Se convirtió en químico en una de las agencias gubernamentales.

Le Verrier conoció la astronomía por casualidad. En 1837 su conocimiento de la astronomía era aún bastante débil. Pero la carrera de un científico, gracias a su gran talento, resultó ser rápida y brillante. Ya en 1839, después de dos años de trabajo muy intenso, presentó a la Academia de Ciencias de París un informe "Sobre las perturbaciones (cambios) seculares de las órbitas planetarias", que pronto fue publicado. En 1840, Le Verrier publicó resultados aún más precisos sobre este problema.

En los siguientes tres años, trabajó en la teoría del movimiento de Mercurio. Desde finales de 1843 hasta el verano de 1845, Le Verrier realizó estudios muy interesantes sobre algunos cometas de período corto, e inmediatamente publicó los resultados, que también entraron en el fondo dorado de la mecánica celeste.

No es de extrañar que en el verano de 1845, Francois Arago, director del Observatorio de París y jefe de la astronomía francesa en ese momento, sugiriera que Le Verrier se hiciera cargo del problema entonces más urgente de descubrir un planeta desconocido que perturbaba a Urano.

Le Verrier procede inmediatamente a este problema. Su historial de investigación es relativamente corto y exitoso.

En noviembre de 1845, presentó a la Academia de Ciencias e inmediatamente publicó el primer artículo sobre Urano. Reconstruye toda la teoría del movimiento de Urano, teniendo en cuenta las perturbaciones de los planetas conocidos, superponiendo y refinando todo lo hecho por Bouvard. Su trabajo y la naturaleza de la presentación en sí se distinguieron por la minuciosidad, la consideración de los detalles más finos y la claridad.

Durante el invierno de 1845 y la primavera de 1846, Le Verrier prosigue intensamente sus investigaciones y el 1 de junio presenta el segundo artículo sobre este problema a la Academia de Ciencias. Está formado por dos partes. En la primera parte, Le Verrier vuelve a comparar todas las observaciones existentes de Urano y los cálculos sobre su teoría exacta del movimiento de Urano.

En la segunda parte, Le Verrier pasa a la hipótesis de la existencia de un planeta desconocido. En primer lugar, analiza breve y claramente otras hipótesis sobre las razones del mal comportamiento de Urano, discrepando de ellas.

Le Verrier plantea entonces un problema similar en contenido al planteado por Adams: determinar los elementos de la órbita de un planeta perturbador desconocido, así como las correcciones a los elementos de la órbita original de Urano, para que al final la teoría de el movimiento de Urano, teniendo en cuenta la influencia de este planeta desconocido, correspondería a las observaciones.

En este artículo, da una solución preliminar al problema. Todo el análisis parece generalmente muy sólido y no deja dudas sobre la veracidad de los resultados. En Francia, el artículo de Le Verrier fue recibido con entusiasmo y considerado como un triunfo analítico.

Sin embargo, los astrónomos franceses, a los que Le Verrier se dirigió en primer lugar, no iban a organizar la búsqueda de un nuevo planeta. Está buscando urgentemente oportunidades para "introducir su trabajo en la práctica observacional".

Le Verrier no recurrió a venerables astrónomos y directores de observatorios. Se dirigió al joven astrónomo alemán Johann Gottfried Galle, asistente en el Observatorio de Berlín.

El 18 de septiembre, Le Verrier envía una carta a Halle, en la que escribe: “... Me gustaría encontrar un observador persistente que aceptaría dedicar algún tiempo a las observaciones en esa región del cielo donde puede estar un planeta desconocido. localizado. Llegué a mi conclusión sobre la base de la teoría del movimiento de Urano..."

Halle recibió esta carta el 23 de septiembre. Su reacción fue inmediata y positiva. Esa misma noche se sentó frente al telescopio, un refractor de 23 centímetros del Observatorio de Berlín.

Galle comenzó a ayudar a D'Arrest, quien tuvo una idea feliz. Sugirió usar un mapa estelar del cielo e inmediatamente comparar las posiciones de los cuerpos celestes observados y registrados en el curso de las observaciones. Un planeta desconocido no debe estar en el mapa, por lo que el planeta será la estrella que no esté marcada en el mapa.

Es cierto que se requería un mapa estelar detallado y preciso, sin el cual tal método de búsqueda de un planeta solo conduciría a malentendidos. Ni los astrónomos ingleses ni los franceses tenían tal mapa de esta parte del cielo. Pero terminó en el Observatorio de Berlín. Era un mapa del atlas estelar de la Academia de Ciencias de Berlín de Carl Bremiker (1804-1877), impreso a fines de 1845, pero aún no distribuido a otros observatorios.

Tomando el mapa, Galle y d'Arrest continuaron su observación. Galle nombró las estrellas una por una y d'Arrest las marcó en el mapa. Pronto, es decir, casi exactamente a la medianoche, Galle nombró una estrella de aproximadamente octava magnitud, que d'Arrest no encontró en el mapa. Su posición difería de la calculada a partir de los datos de Le Verrier, pero solo ligeramente. Por lo tanto, este era el planeta largamente buscado. Solo pasaron unas pocas horas desde el comienzo de las observaciones hasta el notable descubrimiento en esa significativa noche del 8 de septiembre de 23.

El descubrimiento se confirmó la noche siguiente. Todo coincidía con los datos de Le Verrier: posición, brillo, movimiento propio.

En la mañana del 25 de septiembre, Galle escribe una carta a Le Verrier, confirmando el hecho del descubrimiento del planeta: "El planeta cuya posición indicaste realmente existe. El mismo día que recibí tu carta, descubrí una estrella de 8ª magnitud, no indicada en un excelente mapa Bremiker) del atlas de estrellas publicado por la Academia de Ciencias de Berlín. Las observaciones de la noche siguiente confirmaron que este es el planeta deseado".

Estas son las circunstancias del descubrimiento oficial y universalmente reconocido del octavo planeta del sistema solar.

El método por el cual se predijo la existencia de Neptuno ha capturado la imaginación de los científicos. El movimiento de Neptuno comenzó a ser monitoreado cuidadosamente y pronto se descubrieron diferencias tan significativas entre las órbitas observadas y teóricas de la nueva estrella que esto solo podía explicarse por la existencia de otro planeta ubicado más allá de Neptuno.

El 18 de febrero de 1930, el joven astrónomo Clyde Tombaugh del Observatorio Lovell en Estados Unidos finalmente descubrió (a una distancia de casi tres veces el radio de la órbita de Neptuno) un nuevo planeta en el sistema solar, llamado Plutón. Tombo confirmó así los cálculos de los famosos astrónomos teóricos Percival Lovell y William Pickering.

En verdad, como dijo el famoso óptico y astrónomo francés François Arago, "... los ojos mentales pueden reemplazar a los fuertes telescopios..."

Autor: Samin D.K.

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