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宇宙体系论

宇宙体系论
作者:皮埃尔·西蒙·拉普拉斯
译者:李衍
出版社:商务印书馆
出版年:2012-11
ISBN:9787100092029
行业:学术研究
浏览数:78

内容简介

作者皮埃尔·西蒙·拉普拉斯(1749—1827),法国著名数学家和天文学家。本书主要呈现了对重要真理的概述以及寻找自然规律所应遵循的科学方法。本书通过对宇宙体系、天体的视运动、天体的真运动、运动定律、万有引力理论、天文学史等的研究,提出了另一种太阳系起源的星云假说,即“康德—拉普拉斯学说”。本书是天文学史上的一本重要著作,对19世纪以后的科学发展产生了重大的影响。

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作者简介

拉普拉斯(Laplace,Pierre-Simon,marquisde),法国著名数学家和天文学家,拉普拉斯是天体力学的主要奠基人,是天体演化学的创立者之一,是分析概率论的创始人,是应用数学的先躯。拉普拉斯用数学方法证明了行星的轨道大小只有周期性变化,这就是著名拉普拉斯的定理。他发表的天文学、数学和物理学的论文有270多篇,专著合计有4006多页。其中最有代表性的专著有《天体力学》、《宇宙体系论》和《概率分析理论》。1796年,他发表《宇宙体系论》。因研究太阳系稳定性的动力学问题被誉为法国的牛顿和天体力学之父。

拉普拉斯生于法国诺曼底的博蒙,父亲是一个农场主,他从青年时期就显示出卓越的数学才能,18岁时离家赴巴黎,决定从事数学工作。于是带着一封推荐信去找当时法国著名学者达朗贝尔,但被后者拒绝接见。拉普拉斯就寄去一篇力学方面的论文给达朗贝尔。这篇论文出色至极,以至达朗贝尔忽然高兴得要当他的教父,并使拉普拉斯被推荐到军事学校教书。此后,他同拉瓦锡在一起工作了一个时期,他们测定了许多物质的比热。1780年,他们两人证明了将一种化合物分解为其组成元素所需的热量就等于这些元素形成该化合物时所放出的热量。这可以看作是热化学的开端,而且,它也是继布拉克关于潜热的研究工作之后向能量守恒定律迈进的又一个里程碑,60年后这个定律终于瓜熟蒂落地诞生了。拉普拉斯的主要注意力集中在天体力学的研究上面,尤其是太阳系天体摄动,以及太阳系的普遍稳定性问题。他把牛顿的万有引力定律应用到整个太阳系,1773年解决了一个当时著名的难题:解释木星轨道为什么在不断地收缩,而同时土星的轨道又在不断地膨胀。拉普拉斯用数学方法证明行星平均运动的不变性,并证明为偏心率和倾角的3次幂。这就是著名的拉普拉斯定理,从此开始了太阳系稳定性问题的研究。同年,他成为法国科学院副院士,1784~1785年,他求得天体对其外任一质点的引力分量可以用一个势函数来表示,这个势函数满足一个偏微分方程,即著名的拉普拉斯方程。1785年他被选为科学院院士。 1786年证明行星轨道的偏心率和倾角总保持很小和恒定,能自动调整,即摄动效应是守恒和周期性的,即不会积累也不会消解。1787年发现月球的加速度同地球轨道的偏心率有关,从理论上解决了太阳系动态中观测到的最后一个反常问题。1796年他的著作《宇宙体系论》问世,书中提出了对后来有重大影响的关于行星起源的星云假说。他长期从事大行星运动理论和月球运动理论方面的研究,在总结前人研究的基础上取得大量重要成果,他的这些成果集中在1799~1825年出版的5卷16册巨著《天体力学》之内。在这部著作中第一次提出天体力学这一名词,是经典天体力学的代表作。这一时期中席卷法国的政治变动,包括拿破仑的兴起和衰落,没有显著地打断他的工作,尽管他是个曾染指政治的人。他的威望以及他将数学应用于军事问题的才能保护了他。他还显示出一种并不值得佩服的在政治态度方面见风使舵的能力。

拉普拉斯在数学上也有许多贡献。1812年发表了重要的《概率分析理论》一书。1799年他还担任过法国经度局局长,并在拿破仑政府中任过6个星期的内政部长。

拉普拉斯的著名杰作《天体力学》,集各家之大成,书中第一次提出了“天体力学”的学科名称,是经典天体力学的代表著作。《宇宙系统论》是拉普拉斯另一部名垂千古的杰作。在这部书中,他独立于康德,提出了第一个科学的太阳系起源理论――星云说。康德的星云说是从哲学角度提出的,而拉普拉斯则从数学、力学角度充实了星云说,因此,人们常常把他们两人的星云说称为“康德-拉普拉斯星云说”。

拉普拉斯在数学和物理学方面也有重要贡献,以他的名字命名的拉普拉斯变换和拉普拉斯方程,在科学技术的各个领域有着广泛的应用。

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目录

第六版编者的话

宇宙体系

第一篇天体的视运动

第一章周日运动

第二章太阳和它的运动

第三章时间和它的测量方法

第四章月亮的运动,月相,月食与日食

第五章行星概论,水星与金星

第六章火星

第七章木星和它的卫星

第八章土星与它的卫星和光环

第九章天王星和它的卫星

第十章小行星:谷神星、智神星、婚神星与灶神星

第十一章行星围绕太阳的运动

第十二章彗星

第十三章恒星和它们的运动

第十四章地球的形状,地球表面重力的变化,权度和尺度的十进制

第十五章潮汐的涨落或海面形状的周日变化

第十六章地球的大气与天文折射

第二篇天体的真运动

第一章地球的自转运动

第二章地球围绕太阳的运动

第三章由地球运动造成的表观现象

第四章行星围绕太阳运动的规律及其轨道的形状

第五章彗星轨道的形状与它们围绕太阳运动的规律

第六章卫星围绕行星运动的规律

第三篇运动定律

第一章力、力的组合与质点平衡

第二章质点的运动

第三章物体系统的平衡

第四章流体的平衡

第五章物体系统的运动

第四篇万有引力理论

第一章万有引力原理

第二章行星椭圆运动的摄动

第三章行星的质量及其表面的重力

第四章彗星椭圆运动的摄动

第五章月球运动的摄动

第六章水卫的摄动

第七章土星与天王星的卫星

第八章地球与行星的形状及其表面重力的定律

第九章土星光环的形状

第十章天体的大气

第十一章潮汐

第十二章海水的稳定平衡

第十三章大气的振荡

第十四章二分点岁差与地轴的章动

第十五章月球的天平动

第十六章恒星的自行

第十七章万有引力定律的回顾

第十八章分子间的引力

第五篇天文学史纲要

第一章古代天文学(直到亚历山大学派)

第二章自亚历山大学派的建立至阿拉伯人的天文学

第三章自托勒密至欧洲革新时代的天文学

第四章近代欧洲的天文学

第五章万有引力的发现

第六章宇宙体系的研究与天文学将来的进展

附录一

附录二

附录三

附录四

附录五

附录六

附录七

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读书文摘

在地球上我们可用实验的方法使现象改变,对于天象我们便只能仔细地测定天体运动呈现出的各种现象。用这些方法向自然界探询,并将其答案加以数学的分析,由于这一系列审慎处理的归纳,便会使我们达到从一切特殊事实所导出的带有普遍性的现象。我们应该致力于发现这些带有普遍性的重大现象,并将它们的数目尽量减少,因为万物体的本性及其“第一因”是我们永远不能认识的。

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