Isaac Newton bilim için ne yaptı? Isaac Newton: biyografi, ilginç gerçekler, video

>Isaac Newton neyi keşfetti?

Isaac Newton'un keşifleri– en büyük dahilerden birinden yasalar ve fizik. Evrensel çekim yasasını, üç hareket yasasını, yerçekimini, Dünyanın şeklini inceleyin.

Isaac Newton(1642-1727) filozof, bilim adamı ve matematikçi olarak tarafımızdan anılmaktadır. Zamanına göre çok şey yaptı ve bilimsel devrime aktif olarak katıldı. İlginçtir ki onun görüşleri, Newton yasaları ve fiziği ölümünden sonra 300 yıl daha geçerli olacaktı. Aslında karşımızda klasik fiziğin yaratıcısı var.

Daha sonra teorileriyle ilgili tüm ifadelere "Newtoncu" kelimesi eklenecektir. Isaac Newton, çalışmaları birçok bilimsel alanı kapsayan en büyük dahilerden ve en etkili bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Peki ona ne borçluyuz ve hangi keşifleri yaptı?

Üç hareket kanunu

Klasik mekaniğin temellerini ortaya koyan ünlü eseri “Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri” (1687) ile başlayalım. Johannes Kepler'in ortaya attığı gezegen hareket yasalarından türetilen üç hareket yasasından bahsediyoruz.

İlk yasa eylemsizliktir: Duran bir cisim, üzerine dengesiz bir kuvvet etki etmedikçe hareketsiz kalacaktır. Hareket halindeki bir cisim, dengesiz bir kuvvetle karşılaşmadığı sürece orijinal hızında ve aynı yönde hareket etmeye devam edecektir.

İkincisi: Kuvvet kütleyi etkilediğinde ivme meydana gelir. Kütle ne kadar büyükse, o kadar fazla kuvvet gerekir.

Üçüncüsü: Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır.

Evrensel yerçekimi

Evrensel çekim yasası için Newton'a teşekkür etmek gerekir. Her kütle noktasının, her iki noktayı da kesen bir çizgi boyunca yönlendirilen bir kuvvetle diğerini çektiği sonucuna vardı (F = G frac(m_1 m_2)(r^2)).

Yer çekiminin bu üç varsayımı, kuyruklu yıldızların, gelgitlerin, ekinoksların ve diğer olayların yörüngelerini ölçmesine yardımcı olacaktır. Onun argümanları, güneş merkezli modele ilişkin son şüpheleri de ortadan kaldırdı ve bilim dünyası, Dünya'nın evrensel bir merkez olarak hareket etmediği gerçeğini kabul etti.

Newton'un yerçekimiyle ilgili çıkarımlara kafasına elma düşmesi sonucu ulaştığını herkes bilir. Birçok kişi bunun sadece komik bir yeniden anlatım olduğunu düşünüyor ve bilim adamı formülü yavaş yavaş geliştirdi. Ancak Newton'un günlüğüne yazılanlar ve çağdaşlarının yeniden anlattıkları, elmanın buluşu lehine konuşuyor.

Dünyanın Şekli

Isaac Newton, Dünya gezegenimizin basık bir küre şeklinde oluştuğuna inanıyordu. Daha sonra tahmin doğrulanacaktı, ancak onun zamanında bu, bilim dünyasının çoğunun Kartezyen sistemden Newton mekaniğine aktarılmasına yardımcı olan önemli bir bilgiydi.

Matematik alanında binom teoremini genelleştirdi, kuvvet serileri üzerinde çalıştı, bir fonksiyonun köklerine yaklaşmak için kendi yöntemini geliştirdi ve eğri kübik düzlemlerin çoğunu sınıflara ayırdı. Gelişmelerini Gottfried Leibniz'le de paylaştı.

Onun keşifleri fizik, matematik ve astronomide çığır açıcı nitelikteydi ve formüller kullanarak uzayın yapısını anlamaya yardımcı oldu.

Optik

1666'da optiği daha derinlemesine araştırdı. Her şey bir prizma aracılığıyla ölçtüğü ışığın özelliklerini incelemekle başladı. 1670-1672'de. ışığın kırılmasını inceledi ve bir mercek ve ikinci bir prizma kullanılarak çok renkli bir spektrumun nasıl tek bir beyaz ışığa dönüştürüldüğünü gösterdi.

Sonuç olarak Newton, rengin başlangıçta renkli olan nesnelerin etkileşimi sonucu oluştuğunu fark etti. Ayrıca, herhangi bir enstrümanın merceğinin ışık saçılımından (renk sapması) muzdarip olduğunu fark ettim. Aynalı bir teleskop kullanarak sorunları çözmeyi başardı. Buluşu, yansıtıcı teleskopun ilk modeli olarak kabul ediliyor.

Ayrıca…

Aynı zamanda soğumanın ampirik yasasını formüle etmesi ve ses hızını incelemesiyle de tanınır. Onun önerisine göre, "Newton akışkanı" terimi ortaya çıktı - viskoz gerilimlerin dönüşüm hızıyla doğrusal orantılı olduğu herhangi bir akışkanın tanımı.

Newton, yalnızca bilimsel önermeleri değil, aynı zamanda İncil kronolojisini de araştırmaya büyük miktarda zaman ayırdı ve kendisini simyayla tanıştırdı. Ancak birçok eser ancak bilim adamının ölümünden sonra ortaya çıktı. Yani Isaac Newton sadece yetenekli bir fizikçi olarak değil aynı zamanda bir filozof olarak da anılıyor.

Isaac Newton'a ne borçluyuz? Onun fikirleri yalnızca o dönem için çığır açıcı nitelikte değildi, aynı zamanda sonraki tüm bilim adamları için de başlangıç ​​noktası görevi gördü. Yeni keşifler için verimli bir zemin hazırladı ve bu dünyanın keşfine ilham verdi. Isaac Newton'un fikirlerini ve teorilerini geliştiren takipçilerinin olması şaşırtıcı değil. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sitede Isaac Newton'un doğum ve ölüm tarihini (yeni ve eski tarz), en önemli keşifleri ve aynı zamanda en büyük fizikçi hakkında ilginç gerçekleri sunan bir biyografisi bulunmaktadır.

Muhtemelen dünyada Isaac Newton'un kim olduğunu bilmeyen tek bir kişi yoktur. Aynı anda bilimin çeşitli alanlarında keşifler yapan, matematik, optik, astronomi alanlarında bilimsel yönlere yol açan dünyanın en seçkin bilim adamlarından biri, kurucu babalardan biri klasik fizik. Peki Isaac Newton kimdir? Bugün kısa biyografisi ve keşifleri yaygın olarak biliniyor.

Bir bilim adamı ve kaşifin hikayesi

Şair Nikolai Tikhonov'un sözleriyle onun hakkında söylenebilir: “Bu insanlardan çivi yapmalıyım. Dünyada daha güçlü çiviler olamaz." Vadesinden önce doğmuş, çok küçük ve zayıftı; 84 yıl boyunca mükemmel bir sağlıkla, olgun bir yaşa kadar, kendini adamış bir şekilde yaşadı. bilimin gelişmesine yürekten ve devlet işleriyle meşgul olmak. Bilim adamı hayatı boyunca güçlü ahlaki ilkelere bağlı kaldı, bir dürüstlük modeliydi ve tanıtım ve şöhret için çabalamadı. Kral II. James'in iradesi bile onu kırmadı.

Çocukluk

Bilim adamı, Katolik Noeli arifesinde doğumunun özel bir takdir işareti olduğunu düşünüyordu. Sonuçta en büyük keşiflerini yapmayı başardı. Beytüllahim'in yeni bir yıldızı gibi, bilimin daha sonra gelişeceği birçok yönü aydınlattı. Birçok keşif yapıldı planlanan sayesinde yoldalar.

Çağdaşlarına eksantrik ve tuhaf bir adam gibi görünen Newton'un babası, oğlunun doğumunu asla öğrenemedi. Oğlunun doğumundan sadece birkaç ay önce yaşayan başarılı bir çiftçi ve iyi bir mal sahibi, aileye önemli bir çiftlik ve para bıraktı.

Gençliğinden beri annesine karşı şefkatli bir sevgi besleyen Isaac, ikinci kez evlendikten sonra onu büyükanne ve büyükbabasının bakımına bırakma kararını affedemedi. Gençliğinde derlediği otobiyografi, umutsuzluk patlamalarını ve çocukların annesi ve üvey babasına karşı intikam planlarını anlatıyor. Ünlü bilim adamının hayatındaki duygusal deneyimlerinin öyküsünü yalnızca kağıda güvenebilirdi; yakın arkadaşları yoktu ve hiç evlenmedi.

12 yaşındayken Grantham Okuluna gönderildi. Kapalı ve asosyal mizacı ve içsel odaklılığı akranlarını ona karşı çevirdi. Geleceğin bilim adamı, çocukluğundan beri doğa bilimlerini çocuksu şakalara çalışmayı tercih etti. Çok okuyordu, mekanik oyuncaklar tasarlamaya ve matematik problemlerini çözmeye meraklıydı. Sınıf arkadaşlarıyla yaşanan bir çatışma durumu, gururlu Newton'u okuldaki en iyi öğrenci.

Cambridge'de okuyor

Newton'un dul kalan annesi, 16 yaşındaki oğlunun kendisine çiftçilikte yardım etmeye başlayacağını gerçekten umuyordu. Ancak okul öğretmeni, çocuğun amcası ve özellikle de Trinity College üyesi Humphrey Babington'ın ortak çabaları sayesinde, onu daha ileri eğitimin gerekliliğine ikna edebildi. 1661 yılında Newton Latince sınavına girdi ve Trinity College'a girer Cambridge Üniversitesi'nde. Bu kurumda 30 yıl boyunca bilim okudu, deneyler yaptı ve dünya keşifleri yaptı.

Genç adamın ilk kez öğrenci yetiştiricisi olarak yaşadığı üniversitedeki eğitiminin parasını ödemek yerine, daha zengin öğrencilerin ayak işlerini ve üniversite çevresindeki diğer ekonomik işleri yürütmek zorunda kaldı. Sadece 3 yıl sonra, 1664'te Newton, sınavları onurla geçerek ileri düzey öğrenci kategorisinin yanı sıra sadece ücretsiz eğitim değil, aynı zamanda burs alma hakkını da aldı.

Çalışmaları onu o kadar büyüledi ve ona ilham verdi ki, sınıf arkadaşlarının anılarına göre uykuyu ve yemeği unutabiliyordu. Hala mekanikle uğraşıyor ve çeşitli şeyler ve aletler tasarlıyor, Matematiksel hesaplamalarla ilgileniyordum, astronomik gözlemler, optik araştırmaları, felsefe, hatta müzik teorisi ve tarihi.

Yaşamının yıllarını bilime adamaya karar vererek aşktan vazgeçer ve bir aile kurmayı planlar. Okul yıllarında birlikte yaşadığı eczacı Clark'ın genç öğrencisi de evlenmedi ve hayatı boyunca Newton'un şefkatli anısını korudu.

Bilimsel aktivitede ilk adımlar

1664 yılı genç bilim adamı için ilham verici bir yıldı. 45 bilimsel problemden oluşan bir “Anket” derliyor ve hepsini çözme hedefini kendine koyuyor.

Ünlü matematikçi I. Barrow'un dersleri sayesinde Newton, binom genişlemesine ilişkin ilk keşfini yaptı ve bu, daha sonra bugün yüksek matematikte kullanılan diferansiyel hesaplama yöntemini geliştirmesine olanak sağladı. Sınavı başarıyla geçti ve lisans derecesi alır.

1665 - 1667 yıllarında yaşanan veba salgını bile bu meraklı zihni durduramadı ve onu boş oturmaya zorladı. Yaygın hastalık sırasında Newton evine gitti ve burada bilimsel faaliyetlere devam etti. Burada, evinin mahremiyetinde bunu yapıyor büyük keşiflerinin çoğu:

  • integral ve diferansiyel hesap türlerinin temel yöntemlerini oluşturur;
  • renk teorisini çıkarır ve optik biliminin gelişmesine yol açar;
  • İkinci dereceden denklemlerin köklerini bulmak için bir yöntem bulur;
  • bir binomun keyfi bir doğal kuvvetinin genişlemesi için bir formül türetir.

Önemli! Gözlemleri keşfe yardımcı olan ünlü elma ağacı, bilim adamı için bir anıt bank olarak korundu.

Büyük keşifler

Isaac Newton'un faaliyetlerinin kısa bir açıklaması. O sadece bir dahi, ünlü bir bilim adamı değil, aynı zamanda bilim ve teknolojinin birçok alanına farklı ilgi alanları olan bir insandı. Neyle ünlü ve ne keşfetti? Keskin bir matematikçi ve fizikçi olarak hem kesin bilimlerde hem de beşeri bilimlerde eşit derecede bilgili idi. Ekonomi, simya, felsefe, müzik ve tarih – tüm bu alanlarda yeteneğinin dehası işe yaradı. İşte Isaac Newton'un büyük keşiflerinin kısa bir açıklaması:

  • gök cisimlerinin hareketi hakkında bir teori geliştirdi - gezegenlerin etrafında döndüğünü belirledi;
  • mekaniğin üç önemli yasasını formüle etti;
  • ışık ve renk tonları teorisini geliştirdi;
  • dünyanın ilk aynasını yaptı;
  • Yerçekimi kanununu keşfetti sayesinde ünlü oldu.

Mevcut efsaneye göre Newton, bahçesindeki elma ağacından düşen elmaları gözlemlerken ünlü yasayı keşfetti. Ünlü bilim adamının biyografi yazarı William Stukeley, 1752'de yayınlanan Newton'un anılarına adanmış bir kitapta bu anı anlatıyor. Stukeley'e göre ona bu fikri veren ağaçtan düşen bir elmaydı. kozmik cisimlerin çekiciliği ve yerçekimi.

“Elmalar neden yere dik düşüyor?” - Newton'u düşündü ve düşünerek yeni bir yasa çıkardı. Cambridge Üniversitesi'nin bahçesinde öğrenciler, aynı "Newton'un elma ağacının" soyundan geldiği düşünülen bir ağaca saygı duyuyor ve onunla özenle ilgileniyor.

Elmanın düşmesi ünlü keşif için sadece bir itici güç oldu. Newton uzun yıllar onun eserlerini inceleyerek ona gitti. Galileo, Bullialda, Hooke, diğer gökbilimciler ve fizikçiler. Bilim adamı Keller'in Üçüncü Yasasını başka bir dürtü olarak değerlendirdi. Doğru, Evrensel Çekim Yasasının modern yorumunu bir süre sonra, mekanik yasalarını incelerken oluşturdu.

Diğer bilimsel gelişmeler

Klasik mekaniğin temeli, matematik ve felsefe ilkeleri üzerine bilimsel bir çalışmada formüle edilmiş, mekanik alanında en önemlisi olan Newton Kanunlarıdır. 1687'de yayınlandı:

  • Cismin üzerine başka bir kuvvet etki etmediği sürece, düz bir çizgide düzgün hareketin birinci kanunu;
  • ikinci Kanun, diferansiyel biçimde etki eden kuvvetlerin ivme üzerindeki etkisini tanımlar;
  • Üçüncü Yasa, belirli bir mesafedeki iki cisim arasındaki etkileşim kuvvetiyle ilgilidir.

Şu anda bu Newton yasaları bir aksiyomdur.

Astronomi

1669'un sonunda bilim adamı, Lucasian matematik ve optik profesörü Trinity College'da dünyanın en prestijli pozisyonlarından birini aldı. 100 £ maaş, ikramiye ve burslara ek olarak daha fazla zaman ayırma fırsatı da var kendi bilimsel araştırması aktiviteler. Optik ve ışık teorisi üzerine deneyler yapan Newton, ilk yansıtıcı teleskopunu yarattı.

Önemli! Geliştirilmiş teleskop, zamanın gökbilimcileri ve denizcileri için ana araç haline geldi. Onun yardımıyla Uranüs gezegeni keşfedildi ve diğer galaksiler keşfedildi.

Reflektörü aracılığıyla gök cisimlerini inceleyen bilim adamı, gök cisimleri teorisini geliştirdi ve gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketini belirledi. Reflektörümün hesaplamalarını kullanarak ve İncil çalışmalarına bilimsel bir yaklaşım uygulayarak kendi araştırmamı yaptım. dünyanın sonu ile ilgili mesaj. Hesaplamalarına göre bu olay 2060 yılında gerçekleşecek.

Hükümet faaliyetleri

1696 Büyük bilim adamı, Darphane'nin bekçisi olarak görev yaptı ve 1726'ya kadar yaşadığı Londra'ya taşındı. Mali muhasebeyi gerçekleştirip belgelerde düzeni sağladıktan sonra, para reformunun uygulanması konusunda Montagu'nun ortak yazarı olur.

Faaliyet gösterdiği dönemde Darphane'nin şube ağı oluşturulmuş ve gümüş sikke üretimi birkaç kat artmıştır. Newton teknolojiyi tanıtıyor, sahtecilerden kurtulmanızı sağlar.

1699 Darphanenin müdürü olur. Bu yazıda sahtecilerle mücadeleye devam ediyor. Yönetici olarak yaptığı eylemler, bilimsel kariyerindeki kadar parlaktı. İngiltere'de gerçekleştirilen reformlar sayesinde ekonomik kriz önlendi.

1698 Newton'un ekonomik reformuna ilişkin bir rapor sunuldu. Çar Peter İngiltere'deyken ünlü profesörle üç kez görüştü. 1700 yılında Rusya'da İngiltere'dekine benzer bir para reformu gerçekleştirildi.

1689 -1690. Ülke parlamentosunda Cambridge Üniversitesi'nin temsilcisiydi. 1703'ten 1725'e kadar Kraliyet Cemiyeti'nin Başkanı olarak görev yaptı.

Dikkat! 1705 yılında Büyük Britanya Kraliçesi Anne, Isaac Newton'a şövalye unvanını verdi. Bu, İngiliz tarihinde bilimsel başarılara şövalyeliğin verildiği tek zamandı.

Newton'un biyografisi, keşifleri

Büyük bilim adamı Isaac Newton'un hayatı

Hayat yolculuğunun tamamlanması

Profesör hayatının son aylarını Kensington'da yaşadı. Büyük bilim adamı 20 Mart 1727'de öldü. Uykusunda öldü ve Westminster Manastırı topraklarında İngiltere'nin krallarının ve en önde gelen kişilerinin mezarına gömüldü. Tüm kasaba halkı ünlü çağdaşlarına veda etmeye geldi. Cenaze alayı önderlik etti Lord Şansölye'nin kendisi Cenaze alayında İngiliz bakanlar da onu takip etti.

Büyük İngiliz bilim adamı Isaac Newton'un yarattığı dünyanın tam resmi hala bilim adamlarını şaşırtıyor. Newton'un değeri, hem devasa gök cisimlerinin hem de rüzgarın sürüklediği en küçük kum tanelerinin keşfettiği yasalara uymasıdır.

Isaac Newton, 4 Ocak 1643'te İngiltere'de doğdu. 26 yaşında matematik ve fizik profesörü oldu ve 27 yıl öğretmenlik yaptı. Bilimsel faaliyetinin ilk yıllarında pek çok keşif yaptığı optiğe ilgi duymaya başladı. 40 kat (o zamanlar hatırı sayılır bir miktar) büyütülen ilk ayna teleskopunu bizzat kendisi yaptı.

1676'dan beri Newton mekaniği incelemeye başladı. Bilim adamı, bu alandaki ana keşifleri “Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri” adlı anıtsal çalışmasında özetledi. “İlkeler”, maddenin en basit hareket biçimleri hakkında bilinen her şeyi anlatıyordu. Newton'un uzay, kütle ve kuvvet hakkındaki öğretileri fiziğin daha da gelişmesi açısından büyük önem taşıyordu. Yalnızca 20. yüzyılın keşifleri, özellikle de Einstein, Newton'un klasik mekanik teorisinin üzerine inşa edildiği yasaların sınırlarını gösterdi. Ancak buna rağmen klasik mekanik pratik önemini kaybetmedi.

Isaac Newton, klasik mekaniğin temeli haline gelen evrensel çekim yasasını ve mekaniğin üç yasasını ortaya koydu. Gök mekaniğinin temellerini oluşturarak gök cisimlerinin hareketi hakkında bir teori verdi. Diferansiyel ve integral hesabı geliştirdi, optik biliminde ve renk teorisinde birçok keşif yaptı ve bir dizi başka matematiksel ve fiziksel teori geliştirdi. Newton'un bilimsel çalışmaları, zamanının genel bilimsel düzeyinin çok ilerisindeydi ve bu nedenle çoğu çağdaşları tarafından yeterince anlaşılamadı. Hipotezlerinin ve tahminlerinin birçoğunun kehanet olduğu ortaya çıktı; örneğin, ışığın yerçekimi alanında sapması, ışığın kutuplaşması olgusu, ışık ve maddenin birbirine dönüşümü, Dünya'nın kutuplarda basıklığı hakkındaki hipotez, vesaire.

Büyük bilim adamının mezarına şu sözler kazınmıştır:

"Burada yatıyor
Sör Isaac Newton
Zihninin neredeyse ilahi gücüyle kim
İlk açıklanan
Kendi matematiksel yönteminizi kullanma
Gezegenlerin hareketleri ve şekilleri,
Kuyruklu yıldızların yolları, okyanusun gelgitleri.
Işık ışınlarının çeşitliliğini keşfeden ilk kişi oydu
Ve renklerin ortaya çıkan özellikleri,
O zamana kadar hiç kimse bundan şüphelenmemişti.
Çalışkan, anlayışlı ve sadık tercüman
Doğa, antikalar ve kutsal yazılar,
Öğretisinde Yüce Yaratıcıyı yüceltti.
İncil'in gerektirdiği sadeliği hayatıyla kanıtladı.
Bırakın ölümlüler aralarındayken buna sevinsinler
Bir zamanlar insan ırkının böyle bir süsü yaşardı.

Büyük İngiliz fizikçisi, matematikçisi ve astronomu. Evrensel çekim yasasını ve klasik mekaniğin temellerini atan sözde Newton Yasalarını tanımladığı “Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri” (lat. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) temel çalışmasının yazarı. Diferansiyel ve integral hesabı, renk teorisi ve diğer birçok matematiksel ve fiziksel teoriyi geliştirdi.


Küçük ama varlıklı bir çiftçinin oğlu olan Isaac Newton, Galileo'nun öldüğü yıl ve İç Savaş'ın arifesinde Woolsthorpe (Lincolnshire) köyünde doğdu. Newton'un babası oğlunun doğduğunu görecek kadar yaşamadı. Çocuk erken ve hasta doğdu ama yine de hayatta kaldı ve 84 yıl yaşadı. Newton, Noel'de doğmayı kaderin özel bir işareti olarak görüyordu.

Çocuğun hamisi dayısı William Ayscough'du. Okuldan mezun olduktan sonra (1661), Newton, Cambridge Üniversitesi'ndeki Trinity College'a (Kutsal Üçlü Koleji) girdi. O zaman bile güçlü karakteri şekillendi - bilimsel titizlik, her şeyin özüne inme arzusu, aldatma ve baskıya karşı hoşgörüsüzlük, halkın şöhretine kayıtsızlık. Çağdaşlarına göre Newton çocukken içine kapanık ve izole edilmişti, okumayı ve teknik oyuncaklar yapmayı seviyordu: saat, değirmen vb.

Görünüşe göre Newton'un çalışmalarının bilimsel desteği ve ilhamı büyük ölçüde fizikçilerdi: Galileo, Descartes ve Kepler. Newton, bunları dünyanın evrensel bir sistemi içinde birleştirerek çalışmalarını tamamladı. Diğer matematikçilerin ve fizikçilerin daha az ama önemli bir etkisi vardı: Öklid, Fermat, Huygens, Mercator, Wallis. Elbette yakın öğretmeni Barrow'un muazzam etkisi göz ardı edilemez.

Görünüşe göre Newton matematiksel keşiflerinin önemli bir kısmını henüz öğrenciyken, 1664-1666 “veba yılları” sırasında gerçekleştirmişti. 23 yaşındayken, fonksiyonların seri açılımı ve daha sonra Newton-Leibniz formülü olarak adlandırılan formül de dahil olmak üzere diferansiyel ve integral hesap yöntemlerinde zaten akıcıydı. Aynı zamanda ona göre evrensel çekim yasasını da keşfetmişti, daha doğrusu bu yasanın Kepler'in üçüncü yasasından çıktığına ikna olmuştu. Ayrıca bu yıllarda Newton beyaz rengin bir renk karışımı olduğunu kanıtladı, keyfi bir rasyonel üs (negatif olanlar dahil) için “Newton binom” formülünü türetti.

1667: Veba azalır ve Newton Cambridge'e döner. Trinity College'a üye seçildi ve 1668'de usta oldu.

1669'da Newton, Barrow'un halefi olarak matematik profesörü seçildi. Barrow, analizdeki en önemli keşiflerinden bazılarının yoğunlaştırılmış bir özetini içeren Newton'un "Sonsuz Sayıda Terim Denklemleri Analizi" kitabını Londra'ya iletti. İngiltere'de ve yurtdışında bir miktar ün kazandı. Newton bu eserin tam versiyonunu hazırlıyor ancak hâlâ bir yayıncı bulamıyor. Sadece 1711'de yayınlandı.

Optik ve renk teorisindeki deneyler devam ediyor. Newton küresel ve renk sapmalarını inceliyor. Bunları en aza indirgemek için, karma bir yansıtıcı teleskop (mercek ve kendi cilaladığı içbükey küresel ayna) yapar. Simyayla ciddi olarak ilgileniyor ve birçok kimyasal deney yapıyor.

1672: Reflektörün Londra'daki gösterimi - evrensel olarak övgü dolu eleştiriler. Newton ünlü olur ve Kraliyet Cemiyeti'ne (İngiliz Bilimler Akademisi) üye seçilir. Daha sonra, bu tasarımın geliştirilmiş reflektörleri gökbilimcilerin ana araçları haline geldi; onların yardımıyla diğer galaksiler, kırmızıya kaymalar vb. keşfedildi.

Hooke, Huygens ve diğerleriyle ışığın doğası konusunda bir tartışma çıkar. Newton gelecek için bir yemin ediyor: bilimsel tartışmalara karışmamak.

1680: Newton, Hooke'tan evrensel çekim yasasının formülasyonunu içeren bir mektup alır; bu mektup, ilkine göre, onun gezegen hareketlerini belirlemeye yönelik (daha sonra bir süre ertelenmiş olsa da) çalışmasının nedeni olmuştur. Principia. Daha sonra Newton, bazı nedenlerden dolayı, belki de Hooke'un Newton'un daha önceki bazı sonuçlarını yasa dışı olarak ödünç aldığından şüphelenerek, burada Hooke'un erdemlerinden herhangi birini tanımak istemez, ancak daha sonra isteksizce ve tamamen olmasa da bunu yapmayı kabul eder.

1684-1686: “Doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri” üzerine çalışma (üç ciltlik çalışmanın tamamı 1687'de yayınlandı). Kartezyenler dünya çapında ün kazandılar ve sert eleştirilere maruz kaldılar: Evrensel çekim yasası, Descartes'ın ilkeleriyle bağdaşmayan uzun menzilli eylem getiriyor.

1696: Kraliyet kararnamesi ile Newton, Darphane Müdürü olarak atandı (1699'dan itibaren - Direktör). Selefleri tarafından tamamen ihmal edilen İngiliz para sistemine olan güveni yeniden tesis ederek parasal reformu şiddetle sürdürüyor.

1699: Leibniz ile, hüküm süren kişilerin bile dahil olduğu açık öncelikli bir anlaşmazlığın başlangıcı. İki dahi arasındaki bu saçma kavga bilime çok pahalıya mal oldu - İngiliz matematik okulu kısa sürede bir yüzyıl boyunca söndü ve Avrupa okulu Newton'un göze çarpan fikirlerinin çoğunu görmezden geldi ve onları çok daha sonra yeniden keşfetti. Kıtada Newton, sapkınlığın yanı sıra Hooke, Leibniz ve gökbilimci Flamsteed'in sonuçlarını çalmakla suçlanıyordu. Leibniz'in ölümü (1716) bile çatışmayı sona erdirmedi.

1703: Newton, yirmi yıl boyunca yönettiği Royal Society'nin başkanı seçildi.

1705: Kraliçe Anne, Newton'a şövalyelik unvanını verdi. Artık o, Sör Isaac Newton'dur. İngiliz tarihinde ilk kez şövalye unvanı bilimsel değere layık görüldü.

Newton, hayatının son yıllarını yaklaşık 40 yıl boyunca üzerinde çalıştığı Antik Krallıkların Kronolojisi'ni yazmaya ve Elementler'in üçüncü baskısını hazırlamaya adadı.

1725'te Newton'un sağlığı gözle görülür şekilde bozulmaya başladı (taş hastalığı) ve Londra yakınlarındaki Kensington'a taşındı ve burada 20 Mart (31) 1727'de gece uykusunda öldü.

Mezarındaki yazıt şöyledir:

Burada, neredeyse ilahi bir zekayla gezegenlerin hareketini, kuyruklu yıldızların yollarını ve okyanusların gelgitlerini matematik meşalesiyle kanıtlayan ilk asilzade Sir Isaac Newton yatıyor.

Daha önce kimsenin şüphelenmediği ışık ışınlarındaki farklılıkları ve aynı anda ortaya çıkan renklerin farklı özelliklerini araştırdı. Doğanın, antik çağın ve Kutsal Yazıların çalışkan, bilge ve sadık bir yorumcusu olarak felsefesiyle Yüce Tanrı'nın büyüklüğünü doğruladı ve mizacıyla Evanjelik sadeliği ifade etti.

Ölümlüler, insan ırkının böyle bir süsünün var olmasına sevinsinler.

Newton'un adı:

Ay ve Mars'taki kraterler;

SI kuvvet birimi.

1755 yılında Trinity College'da Newton'a dikilen heykelde Lucretius'un ayetleri yazılıdır:

Qui genus humanum ingenio superavit (Zeka açısından insan ırkından üstündü)

Bilimsel faaliyetler

Fizik ve matematikte yeni bir dönem Newton'un çalışmalarıyla ilişkilidir. Matematikte güçlü analitik yöntemler ortaya çıkıyor ve analiz ile matematiksel fiziğin gelişiminde bir atılım yaşanıyor. Fizikte doğayı çalışmanın ana yöntemi, doğal süreçlerin yeterli matematiksel modellerinin oluşturulması ve bu modellerin, yeni matematiksel aygıtların tüm gücünün sistematik kullanımıyla yoğun şekilde araştırılmasıdır. Sonraki yüzyıllar bu yaklaşımın olağanüstü verimliliğini kanıtladı.

A. Einstein'a göre, “Newton, doğadaki geniş bir süreç sınıfının zaman akışını yüksek derecede tamlık ve doğrulukla belirleyen temel yasaları formüle etmeye çalışan ilk kişiydi” ve “... çalışmalarıyla derin bir ilişkiye sahipti” ve bir bütün olarak dünya görüşünün tamamı üzerinde güçlü bir etki.”

Matematiksel analiz

Newton, diferansiyel ve integral hesabını G. Leibniz'le (biraz daha önce) eşzamanlı ve ondan bağımsız olarak geliştirdi.

Newton'dan önce, sonsuz küçüklerle yapılan işlemler tek bir teoriye bağlı değildi ve izole edilmiş ustaca teknikler karakterine sahipti (bkz. Bölünemezler Yöntemi), en azından yayınlanmış bir sistematik formülasyon ve problemler gibi karmaşık problemleri çözmek için analitik tekniklerin gücü yoktu. gök mekaniğinin bütünüyle. Matematiksel analizin oluşturulması, ilgili problemlerin çözümünü büyük ölçüde teknik düzeye indirir. Matematiğin daha da gelişmesinin başlangıç ​​​​noktası haline gelen bir kavramlar, işlemler ve semboller kompleksi ortaya çıktı. Sonraki yüzyıl, yani 18. yüzyıl, analitik yöntemlerin hızlı ve son derece başarılı bir şekilde geliştiği bir yüzyıldı.

Görünüşe göre Newton, kapsamlı ve derinlemesine çalıştığı fark yöntemleri aracılığıyla analiz fikrine geldi. Doğru, Newton "İlkeleri" nde eski (geometrik) ispat yöntemlerine bağlı kalarak neredeyse sonsuz küçük sayıları kullanmadı, ancak diğer çalışmalarında bunları özgürce kullandı.

Diferansiyel ve integral hesabın başlangıç ​​noktası, (cebirsel eğriler için) teğetlerin nasıl çizileceğini, bir eğrinin ekstremumlarını, bükülme noktalarını ve eğriliğini nasıl bulacağını ve segmentinin alanını nasıl hesaplayacağını zaten bilen Cavalieri ve özellikle Fermat'ın çalışmalarıydı. . Diğer öncüllerin yanı sıra Newton'un kendisi de Wallis, Barrow ve İskoç gökbilimci James Gregory'yi adlandırdı. Henüz bir fonksiyon kavramı yoktu; tüm eğrileri kinematik olarak hareket eden bir noktanın yörüngeleri olarak yorumladı.

Henüz öğrenciyken Newton, farklılaşma ve entegrasyonun karşılıklı olarak ters işlemler olduğunu fark etti (görünüşe göre, bu sonucu alan probleminin ve teğet probleminin ikiliğinin ayrıntılı bir analizi şeklinde içeren yayınlanmış ilk çalışma, Newton'un öğretmeni Barrow'a aittir).

Neredeyse 30 yıl boyunca Newton, analizin kendi versiyonunu yayınlama zahmetine girmedi, ancak mektuplarda (özellikle Leibniz'e) başardıklarının çoğunu isteyerek paylaştı. Bu arada Leibniz'in versiyonu 1676'dan beri Avrupa'da geniş ve açık bir şekilde yayılıyordu. Newton versiyonunun ilk sunumu ancak 1693'te Wallis'in Cebir Üzerine İncelemesi'nin bir eki şeklinde ortaya çıktı. Newton'un terminolojisinin ve sembolizminin Leibniz'inkiyle karşılaştırıldığında oldukça beceriksiz olduğunu kabul etmeliyiz: akı (türev), fluenta (antitürev), büyüklük momenti (diferansiyel), vb. Yalnızca Newton'un sonsuz küçük bir dt için “o” gösterimi korunmuştur. matematik (ancak bu harf daha önce Gregory tarafından aynı anlamda kullanılmıştı) ve hatta mektubun üzerindeki bir nokta bile zamana göre türevin sembolü olarak kullanılıyordu.

Newton, analiz ilkelerinin oldukça eksiksiz bir açıklamasını yalnızca “Optik” monografisinin eki olan “Eğrilerin Dörtgeni Üzerine” (1704) adlı çalışmasında yayınladı. Sunulan malzemenin neredeyse tamamı 1670-1680'lerde hazırdı, ancak Gregory ve Halley ancak şimdi Newton'u, 40 yıl sonra Newton'un analiz üzerine ilk basılı çalışması haline gelen çalışmayı yayınlamaya ikna ettiler. Burada Newton yüksek mertebeden türevleri tanıttı, çeşitli rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integrallerinin değerlerini buldu ve 1. mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümüne ilişkin örnekler verdi.

1711: "Sonsuz Sayıda Terimli Denklemlerle Analiz" 40 yıl sonra nihayet yayınlandı. Newton hem cebirsel hem de "mekanik" eğrileri (sikloid, karesel) eşit kolaylıkla araştırıyor. Kısmi türevler ortaya çıkıyor, ancak bazı nedenlerden dolayı, Newton bunları bilmesine rağmen, bir kesir ile karmaşık bir fonksiyonun türevini almanın bir kuralı yoktur; ancak Leibniz bunları o sırada zaten yayınlamıştı.

Aynı yıl, Newton'un n'inci dereceden bir parabolik eğrinin eşit aralıklı veya eşit olmayan aralıklı apsislerine sahip (n + 1) belirli noktaları çizmek için bir enterpolasyon formülü önerdiği "Farklılıklar Yöntemi" yayınlandı. Bu Taylor formülünün fark benzeridir.

1736: Son çalışma olan "Akışlar ve Sonsuz Seriler Yöntemi" ölümünden sonra yayınlandı ve "Denklemlerle Analiz" ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde ilerlemiş oldu. Ekstremumların, teğetlerin ve normallerin bulunması, Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğrilik yarıçaplarının ve merkezlerinin hesaplanması, bükülme noktalarının bulunması vb. konularda çok sayıda örnek verilmiştir. Aynı çalışmada çeşitli eğrilerin karelemeleri ve düzleştirmeleri yapılmıştır.

Newton'un analizi tamamen geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda ilkelerini kesin bir şekilde doğrulamaya çalıştığını da belirtmek gerekir. Eğer Leibniz gerçek sonsuz küçükler fikrine yatkınsa, o zaman Newton (Principia'da) limitlere geçişle ilgili genel bir teori önerdi ve bunu biraz gösterişli bir şekilde "ilk ve son ilişkilerin yöntemi" olarak adlandırdı. Bu terimin özüne dair net bir açıklama olmamasına rağmen, sezgisel bir anlayışı ima eden modern "limes" terimi kullanılmaktadır.

Limitler teorisi, Elementlerin I. Kitabında 11 lemmada belirtilmiştir; bir lemma da kitap II'de yer almaktadır. Limitlerin aritmetiği yoktur, limitin tekliğine dair bir kanıt yoktur ve sonsuz küçüklerle bağlantısı ortaya çıkmamıştır. Ancak Newton, bölünmezlerin "kaba" yöntemiyle karşılaştırıldığında bu yaklaşımın daha katı olduğuna haklı olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, Kitap II'de Newton, momentleri (diferansiyelleri) tanıtarak konuyu bir kez daha karıştırıyor, aslında onları gerçek sonsuz küçükler olarak görüyor.

Diğer matematiksel başarılar

Newton ilk matematiksel keşiflerini öğrencilik yıllarında yaptı: 3. dereceden cebirsel eğrilerin sınıflandırılması (2. dereceden eğriler Fermat tarafından incelenmiştir) ve Newton'un teorisinin dayandığı keyfi (mutlaka tamsayı olması gerekmeyen) bir derecenin binom açılımı Sonsuz seriler başladı - yeni ve güçlü bir analiz aracı. Newton seri genişletmeyi fonksiyonları analiz etmenin ana ve genel yöntemi olarak gördü ve bu konuda ustalığın doruklarına ulaştı. Tabloları hesaplamak, denklemleri çözmek (diferansiyel olanlar dahil) ve fonksiyonların davranışını incelemek için serileri kullandı. Newton o zamanlar standart olan tüm fonksiyonlar için açılımlar elde edebildi.

1707 yılında “Evrensel Aritmetik” kitabı yayımlandı. Çeşitli sayısal yöntemler sunar.

Newton denklemlerin yaklaşık çözümüne her zaman büyük önem vermiştir. Newton'un ünlü yöntemi, denklemlerin köklerini daha önce hayal edilemeyecek bir hız ve doğrulukla bulmayı mümkün kıldı (Wallis' Algebra, 1685'te yayınlandı). Newton'un yinelemeli yöntemine modern biçimi Joseph Raphson (1690) tarafından verildi.

Newton'un sayılar teorisiyle hiç ilgilenmemesi dikkat çekicidir. Görünüşe göre fizik onun için matematiğe çok daha yakındı.

Yerçekimi teorisi

Evrensel yerçekimi kuvveti fikri Newton'dan önce defalarca dile getirildi. Daha önce Epikuros, Kepler, Descartes, Huygens, Hooke ve diğerleri bunu düşünmüştü. Kepler, yerçekiminin Güneş'e olan mesafeyle ters orantılı olduğuna ve yalnızca ekliptik düzlemde uzandığına inanıyordu; Descartes bunun eterdeki girdapların sonucu olduğunu düşünüyordu. Bununla birlikte, doğru formüle sahip (Bulliald, Wren, Hooke) ve hatta oldukça ciddi şekilde kanıtlanmış (Huygens'in merkezkaç kuvveti formülü ile Kepler'in dairesel yörüngeler için üçüncü yasasının korelasyonu kullanılarak) tahminler vardı. Ancak Newton'dan önce hiç kimse yerçekimi yasasını (mesafenin karesiyle ters orantılı bir kuvvet) ve gezegenlerin hareket yasalarını (Kepler yasaları) açık ve matematiksel olarak kesin bir şekilde birbirine bağlayamadı.

Newton'un yalnızca evrensel çekim yasası için önerilen bir formülü yayınlamadığını, aynı zamanda mekaniğe iyi geliştirilmiş, eksiksiz, açık ve sistematik bir yaklaşım bağlamında tam bir matematiksel model önerdiğini belirtmek önemlidir:

yerçekimi kanunu;

hareket kanunu (Newton'un 2. kanunu);

matematiksel araştırma yöntemleri sistemi (matematiksel analiz).

Birlikte ele alındığında bu üçlü, gök cisimlerinin en karmaşık hareketlerinin tam olarak incelenmesi için yeterlidir ve böylece gök mekaniğinin temelleri oluşturulur. Einstein'dan önce, matematiksel aparat çok önemli ölçüde gelişmiş olmasına rağmen, bu modelde hiçbir temel değişikliğe gerek yoktu.

Newton'un yerçekimi teorisi, uzaktan etki kavramına ilişkin uzun yıllar süren tartışmalara ve eleştirilere yol açtı.

Newton modelinin lehine olan ilk argüman, Kepler'in ampirik yasalarının bu temele dayanarak titizlikle türetilmesiydi. Bir sonraki adım, “İlkeler” de belirtilen kuyruklu yıldızların ve Ay'ın hareketi teorisiydi. Daha sonra Newton yerçekiminin yardımıyla gök cisimlerinin gözlemlenen tüm hareketleri yüksek doğrulukla açıklandı; Bu Clairaut ve Laplace'ın büyük bir değeridir.

Newton'un astronomi teorisinde yapılan (genel görelilik ile açıklanan) ilk gözlemlenebilir düzeltmeler, yalnızca 200 yıldan daha uzun bir süre sonra keşfedildi (Merkür'ün günberisinin kayması). Ancak güneş sistemi içinde de çok küçüktürler.

Newton ayrıca gelgitlerin nedenini de keşfetti: Ay'ın yerçekimi (Galileo bile gelgitlerin merkezkaç etkisi olduğunu düşünüyordu). Dahası, gelgit yüksekliğine ilişkin uzun yıllar boyunca elde edilen verileri işleyerek Ay'ın kütlesini yüksek bir doğrulukla hesapladı.

Yerçekiminin bir başka sonucu da dünya ekseninin devinimiydi. Newton, Dünya'nın kutuplardaki basıklığı nedeniyle, Ay ve Güneş'in çekiminin etkisi altında Dünya ekseninin 26.000 yıl boyunca sürekli ve yavaş bir yer değiştirmeye maruz kaldığını buldu. Böylece, (ilk olarak Hipparchus tarafından fark edilen) eski "ekinoksların öngörülmesi" sorunu bilimsel bir açıklama buldu.

Optik ve ışık teorisi

Newton optikte temel keşifler yaptı. Tamamen mercekli teleskopların aksine renk sapması olmayan ilk ayna teleskopunu (reflektör) yaptı. Ayrıca ışığın dağılımını keşfetti, farklı renkteki ışınların bir prizmadan geçerken farklı şekilde kırılması nedeniyle beyaz ışığın gökkuşağının renklerine ayrıştığını gösterdi ve doğru renk teorisinin temellerini attı.

Bu dönemde ışık ve renkle ilgili birçok spekülatif teori vardı; Temelde Aristoteles'in ("farklı renkler, ışığın ve karanlığın farklı oranlarda karışımıdır") ve Descartes'ın ("ışık parçacıkları farklı hızlarda döndüğünde farklı renkler oluşur") bakış açıları arasında savaştılar. Hooke, Micrographia'sında (1665), Aristotelesçi görüşlerin bir çeşidini önerdi. Birçoğu, rengin ışığın değil, aydınlatılmış bir nesnenin bir özelliği olduğuna inanıyordu. Genel uyumsuzluk, 17. yüzyıldaki bir dizi keşifle daha da kötüleşti: kırınım (1665, Grimaldi), girişim (1665, Hooke), çift kırılma (1670, Erasmus Bartholin, Huygens tarafından incelendi), ışık hızının tahmini (1675) , Roemer), teleskoplarda önemli gelişmeler. Tüm bu gerçeklerle uyumlu bir ışık teorisi yoktu.

Newton, Royal Society'ye yaptığı konuşmada hem Aristoteles'i hem de Descartes'ı çürüttü ve beyaz ışığın birincil olmadığını, farklı kırılma açılarına sahip renkli bileşenlerden oluştuğunu ikna edici bir şekilde kanıtladı. Bu bileşenler birincildir; Newton bunların rengini herhangi bir hile ile değiştiremezdi. Böylece, öznel renk hissi sağlam bir nesnel temele, yani kırılma indisine kavuştu.

Newton, Hooke tarafından keşfedilen ve o zamandan beri "Newton Halkaları" olarak anılan girişim halkalarının matematiksel teorisini yarattı.

1689'da Newton, optik alanındaki araştırmayı durdurdu - yaygın bir efsaneye göre, Newton'u sürekli olarak acı verici eleştirilerle rahatsız eden Hooke'un hayatı boyunca bu alanda hiçbir şey yayınlamamaya yemin etti. Her halükarda, Hooke'un ölümünden bir yıl sonra, 1704'te "Optik" monografisi yayınlandı. Yazarın yaşamı boyunca, “İlkeler” gibi “Optik” de üç baskıdan ve birçok çeviriden geçmiştir.

Monografinin ilk kitabı geometrik optik ilkelerini, ışık dağılımı doktrinini ve çeşitli uygulamalarla beyaz rengin bileşimini içeriyordu.

İkinci kitap: ışığın ince plakalara girişimi.

Üçüncü kitap: ışığın kırınımı ve polarizasyonu. Newton, çift kırılma sırasındaki kutuplaşmayı Huygens'ten (ışığın dalga doğasının destekçisi) gerçeğe daha yakın bir şekilde açıkladı, ancak olayın kendisinin açıklaması, ışığın emisyon teorisi ruhuna uygun olarak başarısız oldu.

Newton genellikle ışığın parçacık teorisinin savunucusu olarak kabul edilir; aslında her zamanki gibi "hipotezler icat etmedi" ve ışığın eterdeki dalgalarla da ilişkilendirilebileceğini hemen kabul etti. Newton monografisinde, ışığın fiziksel taşıyıcısı sorununu bir kenara bırakarak, ışık olaylarının matematiksel modelini ayrıntılı olarak anlattı.

Fizikteki diğer çalışmalar

Boyle-Mariotte yasasını temel alarak gazdaki ses hızını hesaplayan ilk kişi Newton'du.

Dünyanın kutuplardaki basıklığını yaklaşık 1:230 olarak tahmin etti. Aynı zamanda Newton, Dünya'yı tanımlamak için homojen bir akışkan modeli kullanmış, evrensel çekim yasasını uygulamış ve merkezkaç kuvvetini hesaba katmıştır. Aynı zamanda Huygens de benzer gerekçelerle benzer hesaplamalar yaptı; yerçekimini sanki kaynağı gezegenin merkezindeymiş gibi değerlendirdi, çünkü görünüşe göre yerçekimi kuvvetinin evrensel doğasına, yani sonuçta inanmıyordu. gezegenin deforme olmuş yüzey katmanının yerçekimini hesaba katmadı. Buna göre Huygens, Newton'unkinin yarısı olan 1:576'dan daha az bir sıkıştırma öngördü. Üstelik Cassini ve diğer Kartezyenler, Dünya'nın sıkıştırılmadığını, kutuplardan limon gibi şişkin olduğunu savundular. Daha sonra, hemen olmasa da (ilk ölçümler hatalıydı), doğrudan ölçümler (Clerot, 1743) Newton'un doğruluğunu doğruladı; gerçek sıkıştırma 1:298'dir. Bu değerin Newton tarafından Huygens lehine öne sürülen değerden farklı olmasının nedeni, homojen bir sıvı modelinin hala tam olarak doğru olmamasıdır (yoğunluk derinlikle birlikte gözle görülür şekilde artar). Yoğunluğun derinliğe bağımlılığını açıkça dikkate alan daha doğru bir teori ancak 19. yüzyılda geliştirildi.

Diğer çalışmalar

Mevcut bilimsel (fiziksel ve matematiksel) geleneğin temelini oluşturan araştırmalara paralel olarak Newton, teolojinin yanı sıra simyaya da çok zaman ayırdı. Simya üzerine herhangi bir eser yayınlamadı ve bu uzun süreli hobinin bilinen tek sonucu 1691 yılında Newton'un ciddi şekilde zehirlenmesi oldu.

Uzun yıllar Kutsal Teslis Koleji'nde çalışmış olan Newton'un kendisinin Teslis'e inanmaması çelişkilidir. L. More gibi teolojik çalışmalarının araştırmacıları, Newton'un dini görüşlerinin Arianizm'e yakın olduğuna inanıyor.

Newton, bu konularda önemli sayıda el yazmasını geride bırakarak kendi İncil kronolojisi versiyonunu önerdi. Ayrıca Kıyamet üzerine bir şerh yazmıştır. Newton'un teolojik el yazmaları şu anda Kudüs'teki Ulusal Kütüphane'de saklanıyor.

Isaac Newton'un Gizli Eserleri

Bilindiği gibi İshak, hayatının sona ermesinden kısa bir süre önce, kendisi tarafından öne sürülen tüm teorileri çürüttü ve çürütmelerinin sırrını içeren belgeleri yaktı: Bazılarının her şeyin tam olarak böyle olduğundan şüphesi yoktu, bazıları ise bu tür eylemlerin olduğuna inanıyor. Arşivin belgelerle tamamlandığını, ancak yalnızca seçilmiş birkaç kişiye ait olduğunu iddia etmek tamamen saçmalık olur...

Harika kişilik

Çığır açan kişiliklerin yaşamları ve onların ilerici rolleri yüzyıllar boyunca titizlikle incelenmiştir. Belgelerden yeniden yaratılan ayrıntılarla ve her türlü boş icatla büyümüş, olaydan olaya torunların gözünde yavaş yavaş birikir. Isaac Newton da öyle. Uzak 17. yüzyılda yaşayan bu adamın kısa bir biyografisi ancak tuğla büyüklüğünde bir kitap cildinde yer alabilir.

Öyleyse başlayalım. Isaac Newton - İngilizce (artık her kelimenin yerine "harika" yazın) gökbilimci, matematikçi, fizikçi, tamirci. 1672'de Londra Kraliyet Cemiyeti'nin bilim adamı ve 1703'te başkanı oldu. Teorik mekaniğin yaratıcısı, tüm modern fiziğin kurucusu. Tüm fiziksel olayları mekaniğe dayalı olarak tanımladı; kozmik olayları ve dünyevi gerçekliklerin bunlara bağımlılığını açıklayan evrensel çekim yasasını keşfetti; okyanuslardaki gelgitlerin nedenlerini Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine bağladı; tüm güneş sistemimizin yasalarını açıkladı. Sürekli medyanın mekaniğini, fiziksel optiği ve akustiği incelemeye ilk başlayan oydu. Isaac Newton, Leibniz'den bağımsız olarak diferansiyel ve integral denklemler geliştirdi, ışığın dağılımını, renk sapmasını keşfetti, matematiği felsefeye bağladı, girişim ve kırınım üzerine çalışmalar yazdı, ışığın parçacık teorisi, uzay ve zaman teorileri üzerinde çalıştı. İngiltere'de yansıtıcı teleskopu tasarlayan ve madeni para işini organize eden oydu. Isaac Newton, matematik ve fiziğin yanı sıra simya, eski krallıkların kronolojisi üzerine çalıştı ve teolojik eserler yazdı. Ünlü bilim adamının dehası, on yedinci yüzyılın tüm bilimsel seviyesinin o kadar ilerisindeydi ki, çağdaşları onu büyük ölçüde olağanüstü iyi bir insan olarak hatırladı: açgözlü olmayan, cömert, son derece alçakgönüllü ve arkadaş canlısı, her zaman arkadaşlarına yardım etmeye hazır. komşu.

Çocukluk

Büyük Isaac Newton, üç ay önce küçük bir köyde ölen küçük bir çiftçinin ailesinde doğdu. Biyografisi 4 Ocak 1643'te çok küçük bir prematüre bebeğin koyun derisi bir eldivenin içine yerleştirildiği ve düştüğü bankın kendisine sert bir şekilde çarpmasıyla başladı. Çocuk hasta bir şekilde büyüdü ve bu nedenle asosyal oldu; hızlı oyunlarda akranlarına yetişemedi ve kitap bağımlısı oldu. Akrabaları bunu fark etti ve küçük İshak'ı ilk öğrenci olarak mezun olduğu okula gönderdi. Daha sonra onun öğrenme konusundaki gayretini görünce incelemeye devam etmesine izin verdiler. Isaac Cambridge'e girdi. Eğitim için yeterli para olmadığından, akıl hocası konusunda şanslı olmasaydı öğrenci olarak rolü çok aşağılayıcı olurdu.

Gençlik

O zamanlar fakir öğrenciler sadece öğretmenlerinin hizmetçisi olarak eğitim alabiliyorlardı. Geleceğin parlak bilim adamının başına gelen kader budur. Newton'un yaşamının bu dönemi ve yaratıcı yolu hakkında, bazıları çirkin olan her türden efsane vardır. Isaac'in hizmet ettiği akıl hocası, yalnızca Avrupa'yı değil aynı zamanda Orta Doğu, Uzak Doğu ve Güneydoğu da dahil olmak üzere Asya'yı da dolaşan etkili bir Masondu. Efsaneye göre, gezilerinden birinde, matematiksel hesaplamalarını bugün hala kullandığımız Arap bilim adamlarının eski el yazmaları kendisine emanet edilmişti. Efsaneye göre Newton'un bu el yazmalarına erişimi vardı ve bunlar onun birçok keşfine ilham kaynağı oldu.

Bilim

Altı yıldan fazla eğitim ve hizmet veren Isaac Newton, üniversitenin tüm aşamalarını geçerek Sanat Yüksek Lisansı oldu.

Veba salgını sırasında mezun olduğu okuldan ayrılmak zorunda kaldı ama zaman kaybetmedi: Işığın fiziksel doğasını inceledi, mekaniğin yasalarını oluşturdu. 1668'de Isaac Newton Cambridge'e döndü ve kısa süre sonra Lucas'ın matematik kürsüsüne atandı. Bunu öğretmeni I. Barrow'dan, aynı Mason'dan almış. Newton hızla onun en sevdiği öğrencisi haline geldi ve Barrow, parlak koruyucusunun maddi ihtiyacını karşılamak için sandalyeyi kendi lehine terk etti. O zamana kadar Newton zaten binomun yazarıydı. Ve bu, büyük bilim adamının biyografisinin yalnızca başlangıcıdır. Bunu devasa zihinsel emekle dolu bir hayat izledi. Newton her zaman mütevazı ve hatta utangaçtı. Örneğin, keşiflerini uzun süre yayınlamadı ve sürekli olarak şaşırtıcı "İlkeleri" nin şu veya bu bölümünü yok etmeyi planlıyordu. Her şeyi omuzlarında durduğu devlere, yani muhtemelen öncül bilim adamlarına borçlu olduğuna inanıyordu. Her ne kadar dünyadaki her şey hakkında tam anlamıyla ilk ve en ağır sözü söyleseydi Newton'dan kim önce gelebilirdi?