1 / 11

Oude denkbeelden over het heelal

Oude denkbeelden over het heelal. Van de oude Grieken tot Kepler. Sterrenkunde in het oude Griekenland. Idee dat maan planeten en sterren in cirkelbanen om de aarde draaiden= geometrisch model Ptolemaeus (120-180 n.C.)  1500 n.C. Volgens bijbel : aarde = centrum heelal

paige
Télécharger la présentation

Oude denkbeelden over het heelal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Oude denkbeelden over het heelal Van de oude Grieken tot Kepler

  2. Sterrenkunde in het oude Griekenland • Idee dat maan planeten en sterren in cirkelbanen om de aarde draaiden= geometrisch model • Ptolemaeus (120-180 n.C.)  1500 n.C. • Volgens bijbel : aarde = centrum heelal •  kritiek op Ptolemaeus = kritiek op de bijbel

  3. Verspreiding Griekse wetenschap

  4. Wereldbeeld van Ptolemaeus • Als je de baan van Mars langs hemel waarneemt lijkt het of mars om de aarde draait • Niet in mooie cirkelbaan , af en toe lus •  Ptolemaeus nam aan dat mars in epicykels draait •  latere astronomen vervolmaken zijn stelsel van epicykels

  5. Waarneming mars in loop van dagen

  6. Copernicus ( 1473-1543) • ( 1543)Revolutionibus Orbium Coelestium • Zon is in het midden = heliocentrisch wereldbeeld • Riskeerde aanklacht wegens ketterij •  publicatie eind van zijn leven • Samenhangend systeem • Conclusie niet alleen op wetenschappelijke metingen • Metingen niet erg nauwkeurig •  ketterij ven ergste soort • http://videos.howstuffworks.com/science-channel/29275-100-greatest-discoveries-theory-of-copernicus-video.htm

  7. Maatschappelijke ontwikkelingen van de 16de eeuw • Kerk : bepaalde gedrag om in de hemel te komen •  grote macht op mensen • grote macht op universiteiten. • 15de eeuw Italie  16de eeuw uitbreiding over Europa • Renaissance (geleerden , kunstenaars, rijke lieden ontevreden over de verklaringen in hun tijd, later ook vorsten en edelieden) • Individuele mens en zijn leven op aarde centraal •  begin wetenschappelijke revolutie

  8. Wetenschappelijke revolutie • Nieuwe manier van onderzoeken en observeren , experimenteren, redeneren, conclusies trekken uit observaties en experimenten •  geweldige toename van kennis •  ontwikkeling van instrumenten •  ontdekkingsreizen •  manier van leven veranderde sterk voor veel mensen

  9. Brahe en Kepler • Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601) • onderwierp waarnemingen waar iedereen mee werkte aan nauwkeurig onderzoek, zelfs met blote oog veel nauwkeuriger •  tussenstelsel waarin planeten rond de zon draaiden maar de zon met alle planeten rond aarde

  10. Johannes Kepler ( 1571-1630) • Aanhanger van Copernicus • Doel: met meetgegevens van Tycho Brahe Copernicaanse stelsel bewijzen. • Onderzoek 9 jaar • Banen van planeten zijn geen cirkels maar ellipsen • 6 ellipsen nodig om theorie over bouw van heelal in overeenstemming te brengen met meetresultaten van Tycho Kepler als astroloog

  11. Wetten van Kepler • 1. Planeten in ellipsvormige baan om zon • 2. De snelheid van een planeet in haar omloopbaan verandert zodanig dat in gelijke tijdsintervallen de oppervlakte, bestreken door de verbindingslijn (voerstraal) tussen de zon en de planeet, gelijk is. • dus per tijdseenheid een constant oppervlak, perkgenoemd  perkenwet. In het getoonde voorbeeld is de gemiddelde baansnelheid van de planeet in het interval AB dus kleiner dan in het interval CD. • 3. Het kwadraat van de omlooptijd (T ) van een planeet is evenredig met de derde macht van haar gemiddelde afstand (r ) tot de zon ofwel: T²/r³= constant

More Related