1780 | Pierre Simon Laplace formula a equação de Laplace, uma equação diferencial de alta relevância, pois é descritora modelar de comportamentos em vários campos da ciência, como a astronomia, o eletromagnetismo, a mecânica dos fluidos, formulando-lhes as funções potencial gravitacional, elétrica, fluídica, entre outras aplicações. Com efeito, a teoria geral de soluções para a equação de Laplace é conhecida como teoria do potencial. |
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Pierre Simon Laplace
Mikhail Lomonosov
1761 | Mikhail Lomonosov foi a primeira pessoa a pôr a hipótese da existência de uma atmosfera em Vénus com base na sua observação do trânsito de Vénus num pequeno observatório perto da sua casa em São Petersburgo. Em junho de 2012 um grupo de astrónomos realiza a reconstrução experimental da descoberta de Lomonosov da atmosfera venusiana com equipamento equivalente ao usado por Lomonosov, durante o trânsito de Vénus e concluíram que o telescópio de Lomonosov era totalmente adequado para a tarefa de detectar o arco de luz ao redor de Vénus, fora do disco solar. ▶ |
NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGENS: Retrato de • • • • • VIDEO: Biografia de . |
Isaac Newton
1687 | Isaac Newton ▶ publica os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, provavelmente o livro de ciências naturais de maior influência já publicado. Esta obra contém as leis de Newton ▶ para o movimento dos corpos, fundamentação da mecânica clássica, assim como a lei da gravitação universal. ▶ Newton demonstrou as leis de Kepler para o movimento dos planetas. |
Galileu Galilei
1610 | Galileu Galilei publica a obra "Sidereus Nuncius" onde expõe ao mundo as suas descobertas. Este é o primeiro tratado científico baseado em observações astronómicas realizadas com um telescópio. Galileu descobriu que a Via Láctea é composta de miríades de estrelas (e não por uma "emanação" como se pensava até essa época), descobriu ainda os satélites de Júpiter e as montanhas e crateras da Lua. ▼ |
Galileu desenvolveu ainda vários instrumentos como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico que permitia medir ângulos e áreas, o termómetro de Galileu e o precursor do relógio de pêndulo. O método empírico, defendido por Galileu, constitui um corte com o método aristotélico mais abstrato utilizado nessa época, devido a isto Galileu é considerado como o "pai da ciência moderna".
Telescópio Em 1609, numa de suas frequentes viagens a Veneza com o seu amigo Paulo Sarpi ouviu rumores sobre a "trompa holandesa", um telescópio que foi oferecido por alto preço ao doge de Veneza. Ao saber que o instrumento era composto de duas lentes em um tubo, Galileu logo construiu um capaz de aumentar três vezes o tamanho aparente de um objeto, depois outro de dez vezes e, por fim, um capaz de aumentar 30 vezes. Galileu não inventou o telescópio, cujo pedido de patente foi feito em 1608, por Hans Lippershey, fabricante de óculos de Middleburg, nos Países Baixos, embora o termo "telescópio" tenha sido inventado na Itália em 1611. Porém Galileu foi o primeiro a fazer uso científico do telescópio, ao fazer observações astronómicas com ele. Descobriu assim que a Via Láctea é composta de milhares de estrelas (e não era uma "emanação" como se pensava até essa época). Galileu descobriu ainda os satélites de Júpiter, as montanhas e crateras da Lua. Todas essas descobertas foram feitas em março de 1610 e comunicadas ao mundo no livro Sidereus Nuncius ("O Mensageiro das Estrelas") em março do mesmo ano em Veneza. A observação dos satélites de Júpiter, levaram-no a defender o sistema heliocêntrico de Copérnico. O termómetro de Galileu é um termómetro que leva o nome deste cientista pela sua descoberta de que a densidade de um líquido, e logo também a força de impulsão por este exercida, depende da temperatura. Este dispositivo consiste numa coluna de vidro cheia de um líquido onde se encontram imersos pequenos globos de vidro cheios do mesmo líquido. A densidade efetiva de cada globo é ajustada usando diferentes quantidades de líquido. Deste modo quando a temperatura ambiente é superior a um dado valor, apresentado numa pequena placa que pende do globo, este flutua no cimo da coluna, caso contrário desce até ao fundo da coluna. Portanto pode estimar-se a temperatura ambiente verificando qual a temperatura máxima indicada pelos globos que flutuam junto ao cimo da coluna. Nestes termômetros, usados sobretudo como decoração, é comum usarem-se por razões puramente estéticas colorantes de diferentes cores dentro dos globos. Em março de 1614, completou os estudos sobre o método para determinar o peso do ar, calculando seu peso como mínimo, diferente porém de zero. O ar é de fato cerca de 760 vezes mais leve que a água, mas os estudiosos da época pensavam, sem nenhum apoio experimental, que o ar não tinha peso algum. A publicação do Sidereus Nuncius suscitou reconhecimento mas também diversas polémicas. Com a acusação de se ter apossado, com o telescópio, de uma descoberta que não lhe pertencia, foram postas em dúvida também a realidade das suas descobertas. O aristotélico Cremonini recusou-se a olhar pelo telescópio enquanto o matemático bolonhês Antonio Magini, sem negar a utilidade do instrumento, sustentou a inexistência das descobertas e Galileu em pessoa, de início, buscou inutilmente dissuadi-lo. As experiências de Galileu levam-no a defender a veracidade do heliocentrismo, apesar das suas provas experimentais e teóricas não serem totalmente conclusivas. Porém, Galileu foi demasiado longe na sua defesa do heliocentrismo: ele chegou a reinterpretar e usar várias passagens bíblicas para defender o heliocentrismo. Naquela época, a Igreja Católica, opondo-se ao protestantismo, defende que a interpretação da Bíblia era um trabalho exclusivamente reservado para os teólogos, sendo estes supervisionados pelo Santo Ofício. A princípio, a Igreja Católica não é contra o heliocentrismo, mas em 1615 o Tribunal do Santo Ofício declara o heliocentrismo herético e a teoria de que a Terra se move "teologicamente errada". Esta condenação do Santo Ofício mostra que a discussão em torno do heliocentrismo, que deveria ser de caráter científico e filosófico, passou a incluir a exegese bíblica e a teologia. O principal livro de Copérnico entra para o index e é proibida a defesa da validade física (mas não da hipótese matemática) do heliocentrismo. Galileu, porém, não se restringe a trabalhar sobre a hipótese, mas defende que a Terra orbita o Sol. Como consequência, é proibido de expressar suas opiniões em relação ao heliocentrismo. Ainda assim, em 1616, depois de Galileu ter pública e persistentemente ensinado o sistema coperniciano, as autoridades da Igreja ordenaram-lhe que deixasse de apresentar a teoria coperniciana como se fosse uma teoria verdadeira, embora continuasse a ter a liberdade de a apresentar como uma hipótese. Galileu aceitou esta indicação, e prosseguiu com a investigação. Em 1632, Galileu publica o Diálogo dos grandes sistemas, mas ignorando a indicação que lhe fora dada. Em 1633 foi declarado suspeito de heresia. Há muitos equívocos quanto à morte de Galileu, pois não foi ele o cientista queimado vivo pela sua concepção astronómica, mas Giordano Bruno (1548-1600) que havia sido condenado à morte por heresia nos tribunais da Inquisição ao defender ideias semelhantes. Galileu Galilei, na verdade, morre em Arcetri rodeado pela sua filha Maria Celeste e pelos seus discípulos. Foi enterrado na Basílica de Santa Cruz em Florença, onde também estão Machiavelli e Michelangelo. NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGENS: imagem de topo • telescópio • crateras da Lua • termómetro de Galileu • sistema heliocêntrico • Galileu enfrenta Inquisição • VIDEO: Galileu e a Via Láctea. |
Johannes Kepler
1609 | Johannes Kepler, astrónomo e matemático alemão, considerado figura-chave da revolução científica do século XVII, publica "Astronomia Nova… De Motibus Stellae Martis", obra onde apresenta as três leis do movimento dos planetas. ▼ |
Leis de Kepler: 1. Os planetas descrevem órbitas elípticas, com o sol num dos focos. 2. O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. (lei das áreas) 3. Os quadrados dos períodos de revolução (T) são proporcionais aos cubos das distâncias médias (a) do Sol aos planetas. T2=ka3, onde k é uma constante de proporcionalidade. Kepler baseou estas leis pelo estudo das observações do lendário astronomo Tycho Brahe.Durante a sua carreira, Kepler foi professor de matemática numa escola seminarista em Graz, na Áustria, um assistente do astrónomo Tycho Brahe, o matemático imperial do imperador Rodolfo II e dos seus dois sucessores, Matias I e Fernando II. Também foi professor de matemática em Linz, e conselheiro do general Wallenstein. Adicionalmente, fez um trabalho fundamental no campo da óptica, inventou uma versão melhorada do telescópio refrator (o telescópio de Kepler) e ajudou a legitimar as descobertas telescópicas de seu contemporâneo Galileu Galilei. Kepler viveu numa época em que não havia nenhuma distinção clara entre astronomia e astrologia, mas havia uma forte divisão entre a astronomia (um ramo da matemática dentro das artes liberais) e a física (um ramo da filosofia natural). Kepler também incorporou raciocínios e argumentos religiosos no seu trabalho, motivado pela convicção religiosa de que Deus havia criado o mundo de acordo com um plano inteligível, acessível através da luz natural da razão. Kepler descreveu a sua nova astronomia como "física celeste", como "uma excursão à Metafísica de Aristóteles" e como "um suplemento de Sobre o Céu de Aristóteles", transformando a antiga tradição da cosmologia física ao tratar a astronomia como parte de uma física matemática universal. NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGEM: imagem de topo • VIDEO: Biografia de Johannes Kepler. |
Tycho Brahe
1574 | Tycho Brahe publica "De nova Stella", onde expõe as suas conclusões acerca da descoberta de uma nova estrela através de observações efectuadas dois anos antes. Com essa descoberta, Brahe veio abalar a fé na doutrina cristã-aristotélica sobre a perfeição e imutabilidade da esfera celeste. ▼ |
Brahe observara, em 1563, uma conjunção de Júpiter e Saturno e em 1577 observa a passagem de um cometa, e demonstra que não se trata de um fenómeno atmosférico, como se acreditava desde Aristóteles. Os trabalhos e observações de Brahe foram viriam a servir de base para que Johannes Kepler pudesse enunciar as Leis do movimento planetário.
O nariz de Tycho Em 1566, quando era estudante, Tycho Brahe enfrentou Manderup Parsbjerg, um nobre dinamarquês, num duelo. Brahe acabou por perder uma parte do nariz e para resto da sua vida ele usou uma prótese que seria de ouro e prata. Porém, em 1901, o seu túmulo foi aberto e observou-se que o osso no crânio, na região do nariz, tinha cor verde, sinal de exposição ao cobre. Alguns historiadores especularam que ele teria tido várias próteses para diferentes ocasiões, notando que uma de cobre poderia ser mais leve e confortável que as de prata ou ouro. NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGEM: imagem de topo • VIDEO: Science in seconds - Tycho Brahe. |
Nicolau Copérnico
1543 | Nicolau Copérnico publica a teoria heliocêntrica no livro "De revolutionibus orbium coelestium". Nesta obra, Copérnico veio contrariar o que se acreditava na altura e apresentou a ideia da Terra ser apenas mais um planeta que conclui uma órbita em torno de um sol fixo todo ano e que gira em torno do seu eixo todo o dia. ▼ |
O livro marcou o começo de uma mudança de um universo geocêntrico, ou antropocêntrico, com a Terra no seu centro. Copérnico acreditava que a Terra era apenas mais um planeta que concluía uma órbita em torno de um sol fixo todo ano e que girava em torno de seu eixo todo dia.
Ele chegou a essa correta explicação do conhecimento de outros planetas e explicou a origem dos equinócios corretamente, através da vagarosa mudança da posição do eixo rotacional da Terra. Ele também deu uma clara explicação da causa das estações: O eixo de rotação da terra não é perpendicular ao plano de sua órbita. Na sua teoria, Copérnico descreveu mais círculos, os quais tinham os mesmos centros, do que a teoria de Ptolomeu (modelo geocêntrico). Apesar de Copérnico colocar o Sol como centro das esferas celestiais, ele não fez do Sol o centro do universo, mas perto dele. Na teoria de Copérnico, a Terra move-se em torno do Sol. Mas os seus dados foram corrigidos pelas observações de Tycho Brahe. Com base nessas observações e nos seus próprios cálculos, Johannes Kepler reformou radicalmente o modelo copernicano e chegou a uma descrição realista do sistema solar. Esse fenómeno já tinha sido estudado e defendido pelo bispo de Lisieux, Nicole d'Oresme, no século XIV. O movimento da Terra era negado pelos partidários de Aristóteles e Ptolomeu. Eles argumentavam que, caso a Terra se movesse, as nuvens, os pássaros no ar ou os objetos em queda livre seriam deixados para trás. Galileu combateu essa ideia, afirmando que, se uma pedra fosse abandonada do alto do mastro de um navio, um observador a bordo sempre a veria cair em linha reta, na vertical. E, baseado nisso, nunca poderia dizer se a embarcação estava em movimento ou não. Caso o barco se movesse, porém, um observador situado na margem veria a pedra descrever uma curva descendente – porque, enquanto cai, ela acompanha o deslocamento horizontal do navio. Tanto um observador quanto o outro constataria que a pedra chega ao convés exatamente no mesmo lugar: O pé do mastro. Pois ela não é deixada para trás quando o barco se desloca. Da mesma forma, se fosse abandonada do alto de uma torre, a pedra cairia sempre ao pé da mesma – quer a Terra se mova ou não. NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGENS: Retrato de Nicolau Copérnico • Sistema Heliocêntrico VIDEO: Nicolau Copérnico e o Heliocentrismo. |
Al-Biruni
1030 | O astrónomo Persa Al-Biruni sugere que a Terra possa girar em torno do Sol, no entanto não consegue provar a sua teoria. Al-Biruni foi um dos mais importantes astrónomos da sua época e os seus estudos contribuíram para o cálculo do tamanho da Terra. ▶ |
NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGENS: Retrato de • • • • • VIDEO: Biografia de . |
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