02-Ноя-2010
Однако развитие представлений о мироздании в последние века до нашей эры пошло по иному пути. Платон (IV в. до н. э.) завещал своим ученикам отыскать те совершенные круговые движения, комбинация которых порождает наблюдаемые загадочные блуждания планет. Впервые это попытался сделать Эвдокс из Книда, а затем его ученик Калипп.
В системе мира Эвдокса было около 30 сфер. Аристотель (IVв. до н. э.) довел их число до 56, снабдив каждую планету несколькими сферами. Так возникла и на долгие годы завладела умами людей геоцентрическая система. Свое завершение она получила в «Альмагесте» («Великое построение») Клавдия Птолемея (II в. до в. э.). Воспользовавшись и поденным Аполлонием (III в. до н. в.) понятном «эпициклов» (такое название во лучили круги, по которым перемещались планеты, причем центры этих кругов двигались вокруг Земли по другим кругам — деферентам) и результатами трудов Гшшарха (II в. до н. э,), Птолемей соэдал весьма сложную геометрическую теорию движения планет.
Эта представляющая собой великое математическое построение теория, несмотря на совершенно ошибочную главную идею — центральное положение Земли — позволяла довольно точно предсказывать местонахождение плапет на небе. Сходное явление хорошо знакомо опытным преподавателям математики и физики, которые неоднократно наблюдали, как их ученикам удавалось получить правильный, правда, заранее известный ответ, хотя с самого начала решение задачи шло по ошибочному пути.
Известны ли были гелиоцентрические идеи создателям геоцентрической системы мира? На этот вопрос можно ответить положительно, иначе Аристотелю не пришлось бы отвергать возможность обращения Земли вокруг Солнца.
Два тысячелетия отделяют пифагорейца Филолая от одного из крупнейших мыслителей XV в. немецкого философа Николая Кузанского. Но у того и у другого были догадки о том, что Земля движется: у пифагорейца — ближе к фантастике, а у средневекового ученого — ближе к науке. Однако эти догадки, равно как и мысли, высказанные в течение столетий, отделявших этих философов, пе оказали решающего влияния на геоцентрическую систему мира, которая помогала хорошо решать практические задачи и на протяжении веков поддерживалась авторитетом церкви.
Николаю Копернику (1473—1543) суждено было стать величайшим реформатором науки о Вселенной. Благодарное человечество, отмечая 500-летие со дня его рождения, назвало 1973 год «годом Коперника». В созданном около 1515 г. «Малом комментарии» польский астроном сформулировал семь требований (предпосылок), составляющих сущность гелиоцентрической системы.
02-Ноя-2010
Зал погружен в темноту. Но фосфоресцирующие указатели кнопок и переключателей на пульте позволяют лектору в темноте управлять необыкновенной машиной — машиной пространства и времени, или, как принято ее называть, планетарием.
Наши далекие предки несравненно чаще, чем мы, любовались картиной звездного неба и научились практически использовать свои скудные знания о нем.
В отличие от них мы, находясь в вихре жизни современного города, редко вспоминаем о звездах, а когда вспоминаем, то мало что можем разглядеть на городском небосводе, устраиваем стажировки для студентов.
Планетарий же возвращает нам утраченную в городе возможность зримого ощущения величия мироздания. Но не только это. За минуты, проведенные под куполом планетария, можно увидеть на небе те явления, которые в действительности протекают в течение многих недель, месяцев, лет. Лектор нажимает кнопку, и стремительно убыстряется бег времени — год в четыре минуты, год в одну минуту!
Необычно перемещается Солнце: оно, устремившись навстречу своему суточному движению, мчится по эклиптике, минуя одно за другим зодиакальные созвездия. Сказочные танцы устраивают планеты: стремительно перемещаются среди звезд Меркурий и Венера, довольно быстро — Марс, степенно — Юпитер и Сатурн.
Что это за перемещения? Как в действительности выглядит этот бег планет? Что заставляет двигаться светила? Такие вопросы издавна возникали у людей, длительное время наблюдавших за загадочными событиями на звездном небе. Подобно ребенку, много раз видевшему перемещение стрелок часов, но далеко не сразу понявшему, почему стрелки движутся так, а не иначе, человечество шло от первых наивных представлений до воздвигнутого гением титанов науки величественного здания небесной механики. Попытаемся же окинуть взглядом это здание — от его фундамента до еще неясных контуров вершин.
23-Янв-2010

ОТ КОСМОЛОГИИ К КОСМОГОНИИ ГАЛАКТИК
Итак, в больших масштабах Метагалактику можно считать однородной и изотропной и на этой основе построить теорию, не противоречащую наблюдениям. Однако не мешает все-таки вспомнить, что в мире, к счастью, есть неоднородности в виде систем галактик и звезд. Как они могли возникнуть в однородной и изотропной, да еще расширяющейся среде? Подобный вопрос относится, строго говоря, к компетенции космогонии галактик и звезд, а в последней общая теория относительности играет далеко не главную роль. Но вместе с тем космогония галактик является еще одним косвенным способом проверки правильности космологических построений, основанных на ОТО. Согласитесь, что космологическая теория не многого стоила бы, если бы она закрывала путь к решению вопроса о происхождении мира галактик и звезд, в котором мы живем.

