Библиотека    Новые поступления    Словарь    Карта сайтов    Ссылки





назад содержание далее

Часть 4.

рассеянными, чем элементы, во столько же раз более легкие. А так как можно  предположить бесконечное множество таких различий, то, подобно  тому как материальные частицы одного рода могут оказаться плотнее  материальных частиц другого рода во столько раз, во сколько шар,  описанный радиусом планетной системы, больше другого шара,  имеющего в диаметре одну тысячную долю линии, точно так же и  расстояния между рассеянными элементами первого вида могут быть  настолько же больше расстояний между элементами второго.

 

В наполненном указанным образом пространстве всеобщий покой  длится только одно мгновение. Элементы, коим присущи силы для  приведения друг друга в движение, имеют источник жизни в самих  себе. Материя с самого начала стремится к формированию. Рассеянные  элементы с большей плотностью благодаря притяжению собирают  вокруг себя всю материю с меньшим удельным весом; сами же они  вместе с материей, которую они присоединили к себе, собираются в тех  точках, где находятся еще более плотные частицы, а эти частицы точно  так же собираются вокруг еще более плотных и т. д. Мысленно  прослеживая это формирование природы на всем пространстве хаоса,  можно легко увидеть, что конечным результатом этого  взаимодействия было бы образование различных сгустков, которые,  завершив свое формирование, вечно находились бы в состоянии покоя  и неподвижности благодаря равенству притяжения.

 

Однако природа имеет в запасе еще другие силы, которые  проявляются главным образом тогда, когда материя разложена на  мельчайшие частицы; благодаря им эти частицы отталкивают друг  друга и своим сопротивлением силе притяжения порождают то  движение, которое представляет собой как бы долговечную жизнь  природы. Благодаря этой отталкивающей силе, которая  обнаруживается в упругости паров, в истечении сильно пахнущих тел  и в летучести всех веществ, содержащих спирт, и которая есть  неоспоримое явление природы, элементы, стремящиеся к точкам  притяжения, отклоняют друг друга в сторону от прямолинейного

 

 

 

 

 

==157

 

 

движения и вертикальное падение преобразуется в круговые  движения около центра притяжения. Чтобы ясно представить себе  формирование мироздания, мы рассмотрим не всю бесконечную  природу в целом, а отдельную систему, какова, например, наша  солнечная система. Выяснив ее образование, мы по аналогии решим  вопрос о происхождении миров высшего порядка и сможем охватить  всю бесконечность творения единой теорией.

 

Итак, если в очень большом пространстве имеется точка, где  притяжение находящихся там элементов действует около себя сильнее,  чем в любом другом месте, то рассеянные во всем окружающем  пространстве частицы основного вещества будут падать по  направлению к этой точке. В результате этого всеобщего падения  прежде всего образуется в этом центре притяжения тело, которое,  начавшись, так сказать, с бесконечно малого зародыша, быстро растет.  Но, по мере того как увеличивается его масса, оно все с большей силой  побуждает окружающие частицы присоединиться к нему. Когда масса  этого центрального тела возрастает настолько, что скорость, с какой  оно притягивает к себе частицы с больших расстояний, отклоняется в  сторону из-за слабого отталкивания, коим эти частицы мешают друг  другу, и превращается в боковые движения, которые благодаря  центробежной силе могут совершаться по кругу около центрального  тела,— тогда возникают сильные вихри частиц, из которых каждая  сама по себе описывает кривые линии, что объясняется совместным  действием притягательной силы и силы обращения, производящей  боковое движение; пути этих криволинейных движений пересекают  друг друга, чему содействует значительная степень рассеяния частиц  в этом пространстве. В то же время эти различным образом  противодействующие друг другу движения, естественно, стремятся к  взаимному равновесию, т. е. к такому состоянию, при котором одно  движение возможно меньше мешало бы другому. Это происходит, вопервых, потому, что частицы ограничивают движения друг друга до  тех пор, пока все они не станут двигаться в одном и том же  направлении; во-вторых, потому, что частицы

 

 

 

 

 

==158

 

 

изменяют свое вертикальное движение по Направлений к центру  притяжения на горизонтальное, т. е. на движение по параллельным  кругам вокруг Солнца как их центра, и, стало быть, перестают  взаимно пересекаться; при этом благодаря равновесию между центробежной силой и силой  притяжения они навсегда сохраняют свободное круговое движение на  той высоте, на которой они парят. Таким образом, в конце концов  только те частицы остаются парящими в пространстве, которые  благодаря своему падению приобрели такую скорость, а благодаря  сопротивлению других частиц — такое направление, что они могут  продолжать свободное круговое движение. В этом состоянии, когда  благодаря приобретенным центробежным силам все частицы несутся в  одном направлении и по параллельным кругам, совершая свободные  круговые движения вокруг центрального тела, прекращаются борьба  и соединение элементов и взаимодействие их становится чрезвычайно  слабым. Это естественный результат, к которому всегда приходит  материя, охваченная взаимно противодействующими движениями.  Отсюда ясно, что из массы рассеянных частиц большая часть должна  достигнуть указанного выше равновесия в результате взаимного  противодействия, приводящего их в это состояние. Правда, гораздо  большее количество частиц не достигает этого состояния и служит  лишь для увеличения массы центрального тела, на которое они  падают, так как они не в состоянии свободно удержаться на той  высоте, на которой парят, а пересекают круги расположенных ниже  частиц и в конце концов благодаря сопротивлению последних  совершенно теряют всякое движение. Это тело в центре притяжения,  ставшее, таким образом, главной частью планетного мира благодаря  большому количеству материи, которую оно привлекло к себе, и есть  Солнце, хотя в это время оно еще не обладает тем пылающим жаром,  который возникает на его поверхности после того, как оно  окончательно сформировалось.

 

Следует еще заметить, что хотя все элементы формирующейся  природы, как уже выяснено, и движутся вокруг центра Солнца в  одном направлении и по

 

 

 

 

==159

 

 

орбитам, имеющим как бы общую ось, однако вращение тонкой материи не  может сохраняться в таком именно виде, ибо по законам центрального  движения плоскость каждой орбиты должна пересекать центр  притяжения; однако среди всех этих параллельных кругов, которые имеют общую  ось и на которых движение совершается в одном направлении, только  один пересекает центр Солнца, а поэтому вся материя по обе стороны  этой воображаемой оси стремится к тому кругу, который пересекает  ось вращения как раз в центре общего падения. Этот круг  представляет собой плоскость притяжения всех совершающих  круговое движение элементов, около которой они скапливаются в  возможно большем количестве; отдаленные же от нее места остаются  пустыми, ибо те элементы, которые не могут в достаточной степени  приблизиться к этой плоскости, к ней все стремится, не в состоянии  навсегда удержаться там, где они парят, а, столкнувшись с  окружающими элементами, в конце концов вызывают их падение на  Солнце.

 

Если теперь представить себе это парящее основное вещество  мировой материи в том состоянии, в какое оно само приводит себя  благодаря притяжению и механическому действию всеобщих законов  сопротивления, то мы увидим пространство, ограниченное двумя  недалеко друг от друга отстоящими плоскостями, посередине которого  находится общая плоскость притяжения; это пространство  простирается от центра Солнца на неведомые дали, и все заключенные  в нем частицы — каждая в соответствии со своей высотой и  действующим на нее притяжением — свободно совершают  определенные круговые движения. А так как при подобном  расположении они уже почти не мешают друг другу, то они навсегда  остались бы в таком состоянии, если бы взаимное притяжение этих  частиц основного вещества не начало затем оказывать свое действие,  порождая новые образования — зародыши новых планет.  Действительно, так как элементы, движущиеся вокруг Солнца по  параллельным кругам, находятся, если их расстояние от Солнца  примерно одинаковое, почти в состоянии покоя по отношению друг к  другу, поскольку одинаково их

 

 

 

 

К оглавлению

==160

 

 

параллельное движение, то притяжение имеющихся там элементов с  большей силой тяготения тотчас же вызывает здесь значительное  действие*, стягивая ближайшие частицы, дабы образовать тело,  которое по мере нарастания своей массы простирает силу своего  притяжения дальше и привлекает  себе все более отдаленные элементы.

 

Излагаемая нами теория образования планет имеет то  преимущество перед всякой другой, что она одновременно объясняет и  происхождение масс, и происхождение движений, и положение орбит, и  притом так, что даже малейшее отклонение в этих процессах, равно как  и полное совпадение в них, выявляется сразу. Планеты образуются из  частиц, совершающих точные круговые движения на той высоте, на  которой они парят; следовательно, составленные из этих частиц массы будут  продолжать те же движения, с той же скоростью, в том же  направлении. Этого достаточно, чтобы понять, почему движение планет  совершается приблизительно по кругу и почему их орбиты лежат в  одной плоскости. Орбиты были бы вполне точными кругами**, если бы  расстояния, на которых скапливаются элементы для образования  планет, были очень малы и, следовательно,

 

* Источник образования планет нельзя искать в одном только  ньютоновском притяжении. Для столь тонких частиц это притяжение было  бы слишком медленным и слабым. Скорее можно сказать, что в этом  пространстве первоначальное образование происходит от сближения  некоторых элементов, соединяющихся по обыкновенным законам связи,  пока возникший таким образом сгусток постепенно не возрастет  настолько, что ньютоновская сила притяжения станет в нем способной все  более и более увеличивать это тело, оказывая действие на расстоянии.

 

** Это более или менее правильное круговое движение встречается,  собственно говоря, только у планет, близких к Солнцу, ибо для больших  расстояний, на которых образовались отдаленнейшие планеты и кометы,  вероятнее предполагать, что, поскольку центростремительное движение  основного вещества в этих местах гораздо слабее, а пространство, в  котором оно рассеяно, обширнее, элементы основного вещества там уже  сами по себе отклоняются от кругового движения и благодаря этому  должны стать причиной образования из них тел.

 

11 Иммануил Кант

 

 

 

 

==161

 

 

различие между их движениями было бы очень незначительно. Но так  как для образования плотного планетного сгустка из тонкого основного  вещества, крайне рассеянного в небесном пространстве, требуется  большое количество этого вещества, то различием расстояний этих  элементов от Солнца, а следовательно, и различием их скоростей  пренебрегать уже нельзя. Поэтому, для того чтобы при таком различии  движений у планеты сохранилось равновесие между центральными  силами и скоростью кругового движения, необходимо, чтобы частицы,  собирающиеся на планете с различной высоты и совершающие  движение с различной скоростью, точно уравновешивали друг друга; и  хотя в действительности это приблизительно так и происходит*, тем не  менее, ввиду того что полного равновесия не достигается, имеют место  отклонения от кругового движения и возникает эксцентриситет. Столь  же легко понять, что, хотя орбиты всех планет должны были бы,  естественно, лежать в одной плоскости, тем не менее и здесь имеет место  небольшое отклонение, ибо, как уже было сказано, частицы основного  вещества, находящиеся возможно ближе к общей плоскости своих  движений, все же занимают еще некоторое пространство по обе стороны  этой плоскости. Было бы слишком счастливой случайностью, если бы  образование решительно всех планет началось как раз посередине  между этими двумя сторонами в плоскости притяжения; вот почему  возникает уже некоторый наклон их орбит друг к другу, хотя  стремление частиц по возможности ограничить с обеих сторон это  отклонение ставит его в узкие рамки. Не следует поэтому удивляться,  что и здесь, как и во всех явлениях природы, нет места абсолютной  точности, ибо множество обстоятельств, участвующих в любом  процессе природы, вообще не допускает полной правильности.

 

* Ибо частицы из более близкой к Солнцу области, имеющие скорость  обращения большую, чем та, какая требуется для кругового движения в том  месте, где они собираются на планете, восполняют то, чего не хватает в  скорости для кругового движения частицам, более отдаленным от Солнца и  скапливающимся на том же небесном теле.

 

 

 

==162

 

 

 ГЛАВА ВТОРАЯ О РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАНЕТ И ОБ  ОТНОШЕНИИ ИХ МАСС

     Мы показали, что частицы основного вещества, поскольку они  сами по себе были равномерно распределены в мировом пространстве,  благодаря своему движению к Солнцу остались парить в тех местах, где  их скорость, достигнутая при падении, как раз уравновесила их  притяжение, а их направление оказалось перпендикулярным к радиусу  круга, как это и должно быть при круговом движении. Но если мы  представим себе частицы различной плотности на равном расстоянии от  Солнца, то частицы, обладающие большим удельным весом, проникнут,  несмотря на сопротивление остальных частиц, ближе к Солнцу и не столь  скоро отклонятся от своего пути, как более легкие частицы; вследствие  этого движение их станет кругообразным лишь при большем  приближении к Солнцу. Напротив, более легкие элементы, прежде  отклонившиеся от прямолинейного падения, начнут двигаться по кругам  раньше, чем проникнут столь глубоко к центру, и таким образом  останутся парить на более далеком расстоянии; да они и не могут столь  глубоко проникнуть через заполненное элементами пространство, если  их движение не ослаблено сопротивлением этих элементов, и,  следовательно, они не будут в состоянии получить той высокой  скорости, какая требуется при обращении на более близких расстояниях  от центра. Таким образом, когда равновесие движений будет достигнуто,  частицы с меньшим удельным весом будут обращаться дальше от  Солнца, а более тяжелые — ближе к нему. Поэтому и те образующиеся  из них планеты, которые будут формироваться ближе к Солнцу, будут  отличаться большей плотностью, чем те, которые будут формироваться  на большем расстоянии от него из соединения таких атомов.

 

  Существует, таким образом, некоторый вид статического закона, по  которому расстояние веществ в мировом пространстве обратно  пропорционально их плотности. Однако нетрудно представить себе, что  на каждом данном расстоянии не должны обязательно находиться только  частицы с одинаковой удельной плотностью. Из

 

 

 

 

 

==163

 

 

частиц с определенным удельным весом остаются парить на  больших расстояниях от Солнца и достигают необходимого для  постоянного кругового движения ограничения своего падения  на большей дистанции именно те, которые падают на Солнце с  большего расстояния; напротив, те частицы, которые хотя и не  обладают большей плотностью, но которые вначале при общем  распределении веществ во время хаоса находились ближе к  Солнцу, будут совершать свое круговое движение на более  близком расстоянии от Солнца. И так как, стало быть,  местонахождение веществ по отношению к центру их падения  определяется не только их удельным весом, но и тем, какое  место они занимали при первичном покое природы, то легко  понять, что на любом расстоянии от Солнца будут встречаться  весьма различные виды материи, чтобы остаться здесь в  парящем состоянии, но что, вообще говоря, более плотные  вещества чаще будут встречаться ближе к центру, а не дальше от  него. Таким образом, несмотря на то что планеты представляют  собой смесь весьма различных веществ, их массы, вообще  говоря, должны быть тем плотнее, чем ближе они к Солнцу, и  тем менее плотными, чем дальше они расположены от Солнца.

 

Наша теория в отношении этого закона, определяющего  плотность планет, далеко превосходит все то, что предложено  или еще может быть предложено для объяснения ее причины.  Ньютон, определивший путем вычисления плотность некоторых  планет, полагал, что причину соотношения между плотностью и  расстоянием следует искать в воле бога и в мотивах конечной  его цели. Ньютон говорил, что ближайшие к Солнцу планеты  должны выдерживать больший жар, а более далекие —  довольствоваться меньшей степенью тепла. Это представляется  возможным только в том случае, если планеты, близко  расположенные к Солнцу, обладают большей плотностью, а  более далекие составлены из более легкого вещества. Однако не  требуется большого размышления, чтобы убедиться в  неудовлетворительности подобного объяснения. Планеты,  например наша Земля, состоят из очень различных видов  материи; необходимо лишь, чтобы на поверхности были  расположены более

 

 

 

 

==164

 

 

легкие и более проницаемые виды ее, которые легче приводятся  в движение одинаковым действием Солнца и состав которых  находится в определенной зависимости от излучаемого Солнцем  тепла. Но отсюда вовсе не следует, что это касается смеси всей  остальной материи; ведь на внутренние части планет Солнце не оказывает никакого  воздействия. Ньютон опасался, что если бы Земля испытывала  воздействие солнечных лучей на расстоянии Меркурия, то она  горела бы, как комета, и вещество ее не было бы столь  огнеупорным, чтобы не быть рассеянным под действием  подобной жары. Однако во сколько же раз сильнее должна была  разрушиться от этого жара материя самого Солнца, плотность  которой в четыре раза меньше плотности Земли; или почему  Луна вдвое плотнее Земли, хотя она находится на одинаковом с  нею расстоянии от Солнца? Таким образом,  пропорциональность плотностей нельзя ставить в связь с  солнечной теплотой, не впадая при этом в величайшие  противоречия. Скорее всего причина расположения планет по  плотности их массы имеет отношение к внутреннему составу их  материи, а не к их поверхности; несмотря на то что эта причина приводит к указанному  результату, она должна допускать различную плотность материи  в одном и том же небесном теле и только во всем составе в  целом приводить к указанному выше соотношению плотностей.  Предоставляю читателю самому судить, в состоянии ли какойнибудь иной статический закон в такой же мере дать  удовлетворительное объяснение, как закон, предлагаемый в  нашей теории.

 

Соотношение между плотностями планет приводит еще к  заключению, которое в полном согласии с изложенным выше  объяснением подтверждает правильность нашей теории.  Небесное тело, находящееся в центре других обращающихся  вокруг него тел, состоит из более легких веществ, чем  ближайшее тело, обращающееся вокруг него. Таково  соотношение плотностей Земли и Луны, Солнца и Земли.  Согласно нашей теории, подобное явление неизбежно. В самом  деле, нижние планеты образовались главным образом из  материи таких элементов, которые благодаря своей большей  плотности оказались в состоянии проникнуть именно на такое

 

 

 

 

==165

 

 

близкое расстояние от центра, обладая необходимой для этого  степенью скорости; напротив, тело, находящееся в самом центре,  образовалось из всех без различия имеющихся видов веществ, не  приобретших своих правильных [круговых] движений. Среди этих  веществ наибольшую долю составляют легчайшие вещества; отсюда нетрудно понять, что ближайшие небесные тела, или  обращающиеся на ближайшем от центра расстоянии,  представляя собой как бы отбор более плотных видов материи,  отличаются большей плотностью своей субстанции, чем  центральное тело, содержащее в себе смесь всех без различия  видов материи. И действительно, Луна вдвое плотнее Земли, а  Земля вчетверо плотнее Солнца, а ближе к Солнцу  расположенные планеты Венера и Меркурий, надо полагать,  превосходят его по своей плотности еще в большей степени.

 

Обратим теперь свое внимание на соотношение, которое  должно, согласно нашей теории, иметь место между массами  небесных тел и их расстояниями, дабы выводы нашей теории  проверить с помощью безошибочных вычислений Ньютона. Не  требуется много слов, чтобы пояснить, что центральное тело  всегда представляет собой главную часть своей системы и,  следовательно, Солнце по своей массе должно превосходить все  планеты, вместе взятые; то же самое следует сказать о Юпитере и  Сатурне по отношению к их спутникам. Центральное тело  образуется оседанием всех частиц, которые расположены во  всей сфере его притяжения и которые не могли приобрести  точно определенное круговое движение вблизи общей плоскости  притяжения, причем этого рода частиц, без сомнения,  неизмеримо больше, чем частиц, приобретших круговое  движение. Применим теперь это рассуждение к Солнцу. Если  попытаться определить величину того пространства, на какое  максимально отклонялись от общей плоскости совершающие  круговое движение частицы, которые послужили основным  материалом для планет, то можно предположить, что она  несколько больше величины наибольшего взаимного отклонения  планетных орбит. Но наибольший наклон планетных орбит друг к  другу, когда они отклоняются в обе стороны от общей плоскости,  составляет едва 7 1/2

 

 

 

 

==166

 

 

градусов. Таким образом, можно предположить, что вся материя, из  которой образовались планеты, занимала пространство, заключенное  между двумя плоскостями, мысленно проведенными из центра Солнца и  образующими друг с другом угол в 7 1/2 градусов. Но такая полоса  шириною в 7 1/2. градусов, идущая по направлению большого круга,  составляет несколько больше 1/17 поверхности шара, а следовательно,  и объем сферического пространства, заключенного между такими  двумя плоскостями, по ширине указанного выше угла составляет  несколько более 1/17 объема всей сферы. Стало быть, согласно нашей  гипотезе, вся материя, которая была употреблена на образование  планет, должна составлять примерно 1/17 той материи, которую Солнце  собрало с обеих сторон для своего образования из той сферы, что  простирается до места нахождения самой отдаленной планеты. Но, как  показали исчисления Ньютона, это центральное тело превосходит по  своей массе совокупность всех планет не в 17 раз, а в 650 раз. Однако  легко понять, что в пространстве за орбитой Сатурна, где не  происходит образование планет или же происходит редко и где  возникли лишь отдельные немногие кометные тела, движения основного  вещества, не будучи в состоянии достичь здесь того закономерного  равновесия с центральными силами, какое имеет место в близком к  центру пространстве, превращаются в почти всеобщее падение к  центру и приносят на Солнце всякую материю из столь далеких  пространств; этим, по моему мнению, и объясняется, почему Солнце  приобрело столь огромную массу.

 

При сопоставлении масс планет следует отметить прежде всего то,  что, согласно изложенному выше способу их образования, количество  материи, входящей в состав планеты, зависит главным образом от  расстояния планеты от Солнца; во-первых, потому, что Солнце своим  притяжением ограничивает сферу притяжения планеты, а при прочих  равных условиях это ограничение меньше для отдаленных планет, чем  для близких; во-вторых, потому, что сферы, из которых собираются все  частицы для образования более далекой планеты, имеют больший  радиус, а следовательно, и содержат в себе больше

 

 

 

 

 

==167

 

 

основного вещества, чем меньшие сферы; в-третьих, потому,  что именно по этой причине расстояние между двумя  плоскостями наибольшего отклонения при равном числе  градусов бывает значительнее на большой высоте, чем на  малой. Но, с другой стороны, это преимущество более  отдаленных планет перед более близкими уменьшается из-за  того, что частицы, расположенные ближе к Солнцу, обладают  большей плотностью и, по всей видимости, менее рассеяны, чем  частицы, расположенные на больших расстояниях; нетрудно,  однако, сообразить, что указанные выше преимущества,  благоприятствующие образованию больших масс, далеко  превосходят только что перечисленные ограничения и что,  вообще говоря, планеты, образующиеся на большом  расстоянии от Солнца, должны приобрести больше массы, чем близкие  планеты. Все это так и происходило бы, если бы в солнечной  системе образовалась только одна планета; но когда образуется несколько планет на различных  расстояниях, то каждая из них будет сферой своего притяжения  ограничивать сферу притяжения другой, и это порождает  исключение из указанного выше закона. В самом деле, та  планета, которая находится на очень близком расстоянии от  другой планеты, обладающей исключительно большой массой,  теряет очень много из сферы, в которой она образуется, и тем  самым становится гораздо меньше того размера, какого  потребовало бы только данное расстояние ее от Солнца. Таким  образом, хотя, вообще говоря, планеты по своей массе тем  больше, чем дальше они от Солнца, каковы, например, две главные  планеты нашей системы - Сатурн и Юпитер, которые больше  всех потому, что они дальше всего находятся от Солнца, тем не  менее встречаются отступления от этого правила; однако в них  всегда проявляется тот принцип, по которому, согласно нашему  утверждению, вообще образуются небесные тела, а именно что  планеты исключительно большого размера лишают планеты,  наиболее близко к ним расположенные по обе стороны,  причитающейся им в соответствии с их расстоянием от Солнца  массы и присваивают себе часть тех веществ, которые должны  были бы пойти на образование этих планет. И действительно,  Марс, который по

 

 

 

==168

 

 

местоположению своему должен был бы быть больше Земли, потерял  в своей массе из-за силы притяжения близко к нему  расположенного огромного Юпитера; и даже Сатурн, хотя и  имеет некоторое преимущество перед Марсом благодаря своей  дальности, тем не менее никак не мог избежать значительного  урона от притяжения Юпитера; и мне думается, что Меркурий  исключительно малой своей массой обязан не только  притяжению столь близкого к нему мощного Солнца, но также и  соседству Венеры, которая, если сопоставить ее  предполагаемую плотность с ее величиной, должна обладать  значительной массой.

 

Поскольку, таким образом, все это прекрасно согласуется с  механической теорией происхождения мироздания и небесных  тел, посмотрим теперь, каково то пространство, в котором было  рассеяно основное вещество планет до их образования, с какой  степенью разреженности было тогда наполнено это  пространство и насколько свободно, или со сколь малыми  препятствиями, могли совершать в нем свои закономерные  движения парящие частицы. Пространство, содержащее в себе  всю планетную материю, ограничивалось той частью сферы  Сатурна, которая заключалась между двумя плоскостями,  отстоящими друг от друга по отношению к центру Солнца  приблизительно на 7°, и потому составляла 1/17 всей сферы,  описываемой радиусом, равным расстоянию Сатурна [от  Солнца]. Поэтому, для того чтобы вычислить, насколько  разреженным было основное вещество планеты в то время,  когда оно наполняло это пространство, нам следует лишь  принять расстояние Сатурна равным 100 тысячам земных  диаметров. Тогда вся сфера, ограниченная орбитой Сатурна,  будет в 1 000 биллионов раз больше земного шара. Если мы  вместо 1/17 возьмем лишь 1/20 часть, то и в этом случае пространство, в котором парило основное вещество, должно в 50 биллионов раз превысить объем земного шара(12). Если же принять, согласно Ньютону, что масса всех планет вместе с их спутниками равна 1/650 массы Солнца, то Земля, составляющая лишь 1/169282 часть массы Солнца, будет относиться к общей  массе всей планетной материи, как 1 к 276 1/2; стало быть, если  бы мы всю эту

 

 

 

 

 

==169

 

 

материю привели к одинаковой плотности с Землей, то получилось бы  тело, в 277 1/2 раз превышающее по объему Землю13. Поэтому если мы  примем, что плотность Земли во всей ее массе ненамного больше  плотности твердого вещества, находящегося под ее поверхностью, -  как этого требует фигура Земли, - и что эти верхние слои вещества  примерно в 4 или 5 раз плотнее воды, а вода в 1000 раз тяжелее  воздуха, то материя всех планет, если бы она была столь же разрежена,  как воздух, заняла бы пространство, почти в 1 400 тысяч раз  превышающее объем земного шара. Если этот объем сравнить с тем  объемом, в котором, согласно нашему предположению, была рассеяна  вся планетная материя, то он будет в 30 миллионов раз меньше его; и,  следовательно, разреженность планетной материи в этом пространстве  настолько же больше разреженности частиц нашей атмосферы. В  действительности эта степень разреженности, как бы невероятной она  ни казалась, была и нужной, и естественной. Она должна была быть как  можно больше, дабы предоставить парящим частицам полную свободу  движения почти как в пустом пространстве и бесконечно уменьшить то  сопротивление, которое они могут оказать друг другу; однако эти  частицы и сами по себе в состоянии были дойти до подобной  разреженности, что не должно вызывать сомнения, если вспомнить,  какое расширение испытывает вещество, когда оно превращается в  пар, или, дабы не выходить за пределы неба, если принять во внимание  разрежение вещества в хвостах комет, которые при столь огромной  толщине своего диаметра, превышающего диаметр Земли примерно в  100 раз, настолько прозрачны, что сквозь них можно видеть  небольшие звезды, чего наш воздух, будучи освещен Солнцем, не  позволяет даже через слой, во много тысяч раз более тонкий, чем хвост  кометы.

 

В заключение этой главы я проведу одну аналогию, которая сама  по себе способна поднять нашу теорию механического образования  небесных тел от гипотетической вероятности до полной достоверности.  Если Солнце состоит из частиц того же основного вещества, из  которого образовались планеты, с той лишь разницей, что на Солнце  скопились вещества всех видов, без

 

 

 

 

 

К оглавлению

==170

 

 

всякого различия, а в планетах вещества распределились на различных  расстояниях в зависимости от степени плотности тех или иных видов  этих веществ, то, если представить себе материю всех планет собранной  воедино, она приобрела бы во всей этой смеси почти такую же  плотность, какую имеет Солнце. Этот необходимый вывод из нашей  теории находит себе счастливое подтверждение в том сопоставлении  плотности всей планетной материи и плотности Солнца, которое сделал  достославный философ г-н Бюффон; он нашел между ними отношение  640 к 650. Коль скоро естественные и необходимые выводы из какой-то  теории находят себе столь счастливые подтверждения в   действительных соотношениях природы, можно ли думать, что такое  совпадение между теорией и наблюдением есть результат простой  случайности?

 

 

 

 ГЛАВА ТРЕТЬЯ ОБ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТЕ ПЛАНЕТНЫХ ОРБИТ И  О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОМЕТ Кометы нельзя рассматривать как особый род небесных  тел, по происхождению совершенно отличный от планет.  Здесь, как и всюду, природа действует, пользуясь  незаметными переходами, и, проходя все ступени  изменений, она цепью промежуточных звеньев связывает  отдаленные свойства с близкими. Эксцентриситет у планет  возник из-за недостаточности тех усилий, с помощью  которых природа стремится сделать движения планет в  точности круговыми, что, однако, ей никогда полностью не  удается, поскольку ей мешают различные привходящие  обстоятельства, и чем дальше планеты от Солнца, тем  больше отступает от этого природа.

 

Это приводит к тому, что планеты постепенно, через  все возможные ступени эксцентриситета, в конце концов  переходят в кометы. И хотя у Сатурна эта связь как будто  разрывается большой пропастью, совершенно отделяющей  кометы от планет, однако, как мы заметили еще в первой  части, вполне вероятно, что за Сатурном имеются и другие  планеты, движение которых ближе к движению комет, так  как их орбиты больше отклоняются от формы правильного  круга, и только недостаточностью

 

 

 

 

 

==171

 

 

наблюдений или же трудностью их осуществления можно объяснить,  почему эта близость не стала для глаза столь же очевидной, как она  давно уже представляется разуму.

 

В первой главе этой части мы уже указали, почему путь  небесного тела, образующегося из парящего в окружающем  пространстве основного вещества, может стать эксцентрическим, если  даже принять, что это вещество всюду, где оно имеется, обладает  силой, прямо предназначенной для кругового движения. Это  объясняется следующим образом. Планета собирает частицы из далеко  отстоящих друг от друга пунктов, где скорости круговых движений  различны; эти частицы сходятся на ней, обладая различной степенью  скорости кругового движения, отличной от той, которую надлежит  иметь планете на данном расстоянии ее; тем самым они придают  планете эксцентриситет постольку, поскольку их различные взаимные  воздействия не в состоянии полностью уравновесить разницу их  движений.

 

Если бы причиной эксцентриситета было только это, то он везде  был бы незначительным; кроме того, у малых и далеких от Солнца  планет он был бы меньше, чем у больших и близких к Солнцу, если  только допустить, что частицы основного вещества раньше  действительно обладали правильным круговым движением. А так как  эти выводы расходятся с наблюдениями, ибо, как мы уже отметили  раньше, по мере удаления от Солнца эксцентриситет увеличивается, а  незначительность массы, по-видимому, препятствует этому  увеличению, как мы это видели у Марса, то мы вынуждены  некоторым образом ограничить гипотезу о правильном круговом  движении частиц основного вещества, а именно мы должны допустить,  что хотя частицы, близко расположенные к Солнцу, совершают  движение, очень близкое к круговому, но, чем дальше от Солнца  парили эти частицы, тем больше отклонялись их пути от правильных  кругов. Такое ограничение правила о свободном круговом движении  основного вещества больше согласуется с природой. Ибо, несмотря на  разреженность пространства, которая как будто позволяет частицам  взаимно ограничить себя в точке полного уравновешивания  центральных сил, указанные причины не в меньшей степени

 

 

 

 

==172

 

 

способны воспрепятствовать природе осуществить эту цель. Чем дальше  от Солнца находятся рассеянные частицы первичного вещества, тем  слабее сила, заставляющая их падать: сопротивление ниже лежащих  частиц, которое должно отклонять их в сторону от прямого падения и  заставлять их двигаться перпендикулярно к радиусу, уменьшается по  мере того, как эти частицы двигаются к Солнцу, чтобы или  присоединиться к нему, или совершать свое движение на более  близком от него расстоянии. Исключительная легкость этих  отдаленных частей материи не позволяет им совершать направленное к  центру движение — эту основу всего — с той силой, какая необходима  для того, чтобы заставить сопротивляющиеся частицы отклоняться;  возможно, что эти отдаленные частицы еще ограничивают друг друга,  чтобы через продолжительное время в конце концов преодолеть эту  равномерность. Так среди них стали уже образовываться небольшие  массы в качестве зародышей столь многочисленных небесных тел,  которые, будучи составлены из малоподвижного вещества, обладают  лишь эксцентрическим движением, под действием которого они  падают по направлению к Солнцу, и, по пути присоединяя к себе более  подвижные частицы, все больше и больше отклоняются от  вертикального падения, но в конце концов все же остаются кометами,  если пространство, в котором они образовались, очистилось и стало  пустым благодаря падению на Солнце или соединению частиц в  отдельные сгустки. Такова причина того, что по мере удаления от  Солнца возрастает эксцентриситет планет, а также тех небесных тел,  которые потому и названы кометами, что этим свойством они намного  превосходят планеты. Правда, имеется и два исключения из закона,  согласно которому эксцентриситет возрастает с удалением от Солнца.  Эти нарушения мы наблюдаем на обеих самых малых планетах нашей  системы — на Марсе и Меркурии; но что касается первого, то  причиной этому служит, вероятно, соседство столь огромного  Юпитера, который, отнимая своим притяжением первоначальные  частицы у Марса, дает ему возможность распространить сферу своего  образования преимущественно по направлению к Солнцу и этим

 

 

 

 

 

==173

 

 

порождает перевес центральной силы и эксцентриситет. Что же  касается Меркурия, этой самой нижней, но и самой эксцентрической из  планет, то легко усмотреть, что так как Солнце при своем вращении  вокруг оси далеко не достигает той скорости, какую имеет Меркурий,  то сопротивление, оказываемое Солнцем материи окружающего его  пространства, ослабляет центральное движение не только ближайших к  нему частиц, но и Меркурия, благодаря чему значительно  уменьшается скорость обращения этой планеты.

 

Эксцентриситет — наиболее важный отличительный признак  комет. Это он причина того, что их атмосферы и хвосты расширяются  от жара при сильном приближении к Солнцу. Во времена невежества  эти хвосты комет, как необыкновенные страшилища, казались черни  предзнаменованием грядущих бед. Астрономы, которые обращают  больше внимания на законы движения, чем на необычность внешнего  вида, отмечают еще и другое свойство, отличающее кометы от планет,  а именно: кометы совершают свое движение не по зодиакальному  кругу, как планеты, а свободно по всем направлениям. Эта  особенность вызвана той же причиной, что и эксцентриситет. Орбиты  планет ограничены узкой областью зодиака потому, что вблизи Солнца  элементарная материя приобретает круговые движения, которые при  каждом обороте стремятся пересекать плоскость притяжения и не дают  однажды образовавшемуся [небесному] телу отклониться от этой  плоскости, к которой с обеих сторон стремится всякого рода материя.  Основное же вещество, расположенное в удаленном от центра  пространстве, испытывая в своем движении слабое воздействие  притяжения, не может достичь кругового обращения и по той же  причине, которая вызывает эксцентриситет, не в состоянии на такой  высоте скопиться у плоскости притяжения всех планетных движений с  тем, чтобы держать образовавшиеся там тела прежде всего на этом  пути; наоборот, рассеянное основное вещество, поскольку оно в  отличие от вещества нижних планет не ограничено одним отдельным  направлением, одинаково легко превращается в небесные тела по обе  стороны плоскости притяжения и одинаково часто на большом

 

 

 

 

==174

 

 

расстоянии от нее и вблизи нее. Вот почему кометы приходят к нам  совершенно свободно со всех сторон; однако те из них, которые  образовались ненамного выше планетных орбит, меньше отклоняются  от границ своих орбит и имеют меньший эксцентриситет. По мере  удаления от центра системы эта не подчиняющаяся никакому закону  свобода отклонений комет возрастает, и в глубине неба, у крайних  пределов системы, движение этих комет перестает быть  криволинейным, почему и образующиеся во внешних пространствах  [небесные] тела свободно падают на Солнце.

 

В этом очерке движений комет я допускаю, что большинство  комет движется в том же направлении, что и планеты. В отношении  ближних комет это, как мне представляется, не вызывает сомнения, и  это единообразие может исчезнуть в глубине неба только там, где  основное вещество совершает крайне слабое движение, а сила притяжения вызывает вращение во всевозможных направлениях. В самом  деле, время, какое понадобилось бы для того, чтобы нижние движения  благодаря своей общности приобрели одинаковое направление, из-за  дальности расстояния столь велико, что природа раньше успела бы  сложиться в ближайшем к Солнцу пространстве. Таким образом,  могут, вероятно, существовать кометы, которые совершают свое  движение в противоположном направлении, т. е. с востока на запад.  Правда, по причинам, которые я не решаюсь здесь изложить, я был бы  почти готов согласиться, что в отношении некоторых из 19 комет, у  которых была отмечена эта особенность, она, быть может, есть  результат оптического обмана.

 

Считаю необходимым сделать еще несколько замечаний  относительно массы комет и плотности их вещества. По причинам,  изложенным в предыдущей главе, в отдаленных от Солнца пунктах, где  образовались эти небесные тела, их массы должны были бы возрастать  по мере увеличения их расстояния от Солнца. И можно также полагать,  что некоторые кометы действительно больше Сатурна и Юпитера.  Нельзя, однако, полагать, что это увеличение массы происходит  беспрестанно. В самых отдаленных частях мирового пространства основное вещество столь рассеяно и его частицы

 

 

 

 

==175

 

 

отличаются относительно столь большой легкостью, что процесс  образования протекает здесь медленно. Неопределенное  пространство, в котором этот процесс совершается, разбросано в  беспредельной дали и не ориентировано на определенную  плоскость, что дает возможность образоваться многим  небольшим телам вместо одного значительного. Центральной же  силы здесь недостаточно, и потому большинство частиц влечется  к Солнцу, а не собирается в [обособленные] массы.

 

Относительная плотность вещества, из которого возникают  кометы, имеет большее значение, чем величина их масс.  Частицы комет принадлежат к наиболее легкому виду, вероятно,  потому, что кометы образуются в отдаленнейших пунктах  мироздания, и нет сомнения, что именно этим главным образом  объясняется появление у комет туманных ядер и хвостов, что  отличает их от других небесных тел. Эту разреженность вещества  комет, приводящую его в газообразное состояние, нельзя  относить исключительно за счет действия солнечного жара;  некоторые кометы в перигелии едва достигают глубины земной  орбиты, многие из них остаются между орбитами Земли и  Венеры и затем возвращаются назад. Если уж при столь  умеренной температуре вещество на поверхности этих тел до  такой степени растворяется и разрежается, то ясно, что они  должны состоять из самого легкого вещества, которое под  действием тепла подвергается большему разрежению, чем какаялибо иная материя во всей природе.

 

Обилие паров, поднимающихся с кометы, нельзя также  объяснить тем, что тело кометы сохранило жар от прежней своей  близости к Солнцу. Действительно, хотя можно было бы  предположить, что во время своего образования комета  совершила несколько оборотов с повышенным  эксцентриситетом и что этот эксцентриситет уменьшался лишь  постепенно, однако у других планет, относительно которых  можно было бы сделать точно такое же предположение, мы не  наблюдаем этого явления. А между тем оно имело бы место у  них, если бы те виды легчайшего вещества, которые входят в  состав планеты, были так же часто представлены, как и у комет.

 

 

 

 

 

==176

 

 

На Земле мы наблюдаем явление, вполне сравнимое с  расширением кометных паров и их хвостами*. Тончайшие  частицы, которые Солнце своим действием извлекает с ее  поверхности, скапливаются вокруг одного из полюсов, когда  Солнце переходит на противоположное полушарие. Наиболее  тонкие и деятельные частицы, достигнув известной высоты в  атмосфере, огненным поясом охватывают Землю. Под действием  солнечных лучей они вынуждены отступить и собраться в тех  местах, которые в это время скрыты от Солнца и погружены в  долгую ночь; они возмещают жителям полярной зоны отсутствие  великого светила, которое и на этом далеком расстоянии дает им  почувствовать действие своего тепла. И та самая сила солнечных  лучей, которая вызывает северное сияние, могла бы окружить  Землю парами и придать ей хвост, если бы наиболее тонких и  летучих частиц было бы на ней столько же, сколько и на кометах.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СПУТНИКОВ И О ДВИЖЕНИЯХ ПЛАНЕТ  ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ

 

Стремление планеты образоваться из окружающих частиц  основного вещества обусловливает и вращение ее вокруг оси, и  появление спутников, которые должны двигаться вокруг нее. То,  что Солнце со своими планетами представляет собой в большом  масштабе, то в меньшем масштабе представляет собой планета с  большой сферой притяжения, а именно главную часть системы,  отдельные звенья которой движутся благодаря притяжению  центрального тела. Формирующаяся планета, собирая для своего  образования частицы основного вещества из всего окружающего  пространства, превращает все эти направленные к центру  движения посредством их взаимодействия в круговые движения и  в конце концов в такие, которые имеют одно общее направление.  Свободное круговое движение части этих частиц,  соответствующим образом ограничиваясь, совершается в направлении,

 

*Северное сияние.

 

12 Иммануил Кант

 

 

 

 

 

==177

 

 

близком к некоторой общей плоскости. Подобно тому как около  Солнца образуются главные планеты, так в этом пространстве вокруг  планет образуются спутники, если сила притяжения таких небесных тел  создает благоприятные условия для их появления. Все, что было  сказано нами о происхождении солнечной системы, вполне применимо к  системе Юпитера и Сатурна. Все спутники совершают свое круговое  движение в одну сторону и почти в одной плоскости и притом по тем  же причинам, которые действуют в главной системе. Но почему  движение этих спутников, имея общее направление, совершается  преимущественно в ту сторону, в какую движутся и планеты, а не в  какую-либо иную? Ведь их обращения зависят не от круговых  движений [планет], а только от притяжения главной планеты, в  отношении которого все направления равноценны. Чистая случайность  выбирает из всех возможных [направлений] то, по которому движение  вещества к центру переходит в круговое движение. В самом деле,  вращение главной планеты нисколько не сообщает кругового движения  веществу, из которого должны около него образоваться спутники: все  частицы, окружающие планету, движутся одинаково с ней вокруг  Солнца и, следовательно, находятся относительно нее в покое.  Единственная причина здесь — притяжение планеты. Круговое  движение, которое должно возникнуть благодаря этому притяжению,  само по себе безразлично в отношении направления, поэтому  достаточно лишь незначительного внешнего воздействия, чтобы оно  было направлено скорее в одну сторону, чем в другую; этот  небольшой толчок оно получает от движения первичных частиц,  одновременно с другими, но с большей скоростью вращающихся  вокруг Солнца и попадающих в сферу притяжения планеты. Ибо это  притяжение заставляет более близкие к Солнцу частицы,  обращающиеся с большей скоростью, уже издалека изменять  направление своего пути и, отклонившись от него, двигаться на более  близком к планете расстоянии. Когда эти частицы, обладающие  большей скоростью, чем сама планета, под влиянием ее притяжения  начинают падать на нее, они отклоняются от своего прямолинейного  падения и сообщают такое же

 

 

 

 

==178

 

 

отклонение с запада на восток и другим частицам. И этого незначительного  толчка оказывается достаточно, для того чтобы круговое движение, в  которое переходит падение, вызываемое притяжением, приняло скорее  данное направление, чем какое-либо другое. По этой причине  направление всех спутников совпадает с направлением движения  главных планет. Но и плоскость их орбит не может далеко отклониться  от плоскости планетных орбит, ибо вещество, из которого они  образуются, по той именно причине, которую мы приводили выше для  направления [движения] вообще, тоже смещается точно в направлении  главной плоскости орбит.

 

Из всего сказанного ясно видно, при каких условиях у планеты  могут появиться спутники. Сила притяжения планеты должна быть  велика, и, стало быть, сфера действия ее должна быть обширна, дабы  частицы, притягиваемые с далекого расстояния к планете, все же имели  возможность, несмотря на оказываемое сопротивление, приобрести  скорость, достаточную для свободного обращения, и дабы в данном  пункте имелось достаточно вещества для образования спутников, что  не может иметь места при незначительном притяжении. Поэтому лишь  те планеты имеют спутники, которые обладают большой массой и  находятся на далеком расстоянии [от Солнца]. Юпитер и Сатурн, эти  две самые большие и наиболее удаленные планеты, имеют и  наибольшее количество спутников. Земля гораздо меньше этих планет,  и ей достался лишь один спутник, а Марс, которому, судя по его  удаленности, и надлежало бы быть причастным к этому  преимуществу, остается ни с чем, так как его масса слишком  незначительна.

 

Можно с удовлетворением отметить, что то же самое притяжение  планеты, которое содействовало образованию спутников и в то же  время определило их движение, распространяет свое действие и на  саму планету — тот же процесс ее образования придает ей вращение  вокруг своей оси в общем направлении с запада на восток. Частицы  основного вещества, приобретающие, как было указано, общее  вращательное движение с запада на восток, падают большей частью на  поверхность планеты и смешиваются с ее массой, ибо они не имеют

 

 

 

 

 

 

==179

 

 

достаточной скорости, чтобы сохранить свободное круговое движение.  Соединившись с планетой, они должны, как части ее, продолжать то же  самое обращение и именно в том направлении, какое они имели раньше,  до соединения с ней. Вообще из предыдущего ясно, что частиц,  которые, не обладая надлежащей скоростью, падают на центральное  тело, должно быть гораздо больше, чем тех частиц, которые сумели  приобрести необходимую скорость; отсюда легко понять, что скорость вращения планеты возрастает с  удалением ее от Солнца и с увеличением ее массы, хотя при вращении  планеты вокруг своей оси эта скорость недостаточна для того, чтобы на  поверхности планеты уравновесить силу тяжести с центробежной  силой. И действительно, Юпитер обладает наибольшей известной нам  скоростью вращения вокруг оси, и я не знаю, на основании какого  учения можно это обстоятельство согласовать с тем фактом, что из всех  планет Юпитер обладает наибольшей массой, если не считать самые  движения небесного тела следствием его же собственного притяжения,  которое пропорционально именно его массе. Если бы вращение вокруг  оси было результатом действия внешней причины, то Марс должен  был бы вращаться быстрее Юпитера: ведь одна и та же движущая сила  заставляет меньшее тело двигаться быстрее, чем большее тело, и есть  все основания удивляться тому, что, в то время как все движения  ослабевают по мере удаления от центра, скорость вращения [вокруг  оси] возрастает с увеличением тех же расстояний, а у Юпитера она,  пожалуй, даже в 2 1/2 раза больше скорости его годового движения.

 

Таким образом, если в суточных вращения планет мы должны  усмотреть ту же самую причину, которая вообще есть источник всех  движений в природе, а именно силу притяжения, то правильность  этого способа объяснения покоится на естественном преимуществе его  основного понятия и на выводе, легко из него вытекающем.

 

Но если процесс образования небесного тела вызывает и его  вращение вокруг оси, то все тела мироздания, разумеется, должны  иметь такое вращение; почему же Луна его не имеет? Некоторые  полагают, хотя это

 

 

 

 

К оглавлению

==180

 

 

неверно, что то вращение, благодаря которому она всегда обращена к Земле  одной и той же стороной, есть скорее результат некоторого перевеса  одного ее полушария над другим, чем следствие действительного  вращения. Вращалась ли Луна когда-то быстрее вокруг своей оси, и по  каким неведомым нам причинам это движение постепенно ослаблялось,  пока не дошло до нынешнего состояния? Если этот вопрос разрешить  хотя бы в отношении одной из планет, то это было бы приложимо ко  всем планетам. Я оставляю решение этого вопроса до другого случая,  так как оно необходимо связано с той задачей, за которую Королевская  академия наук в Берлине назначила премию в 1754 г.(14) Теория, объясняющая происхождение вращения [небесных тел]  вокруг оси, должна также показать, что те же причины определяют  положение их осей по отношению к плоскости их орбит. И нельзя не  удивляться, почему экватор суточного вращения планеты не находится  в одной плоскости с орбитами спутников, вращающихся около той же  планеты; ведь то самое движение, которое определяло обращение  спутника, должно было, простираясь до тела планеты, вызвать  вращение планеты вокруг оси и придать ей то же самое направление и  положение. Небесные тела, не имеющие движущихся вокруг них  спутников, приводятся между тем во вращение вокруг своей оси от  того же самого движения частиц, послуживших материалом для их  образования, и по тому же закону, который ограничил движение этих  частиц плоскостью их периодического обращения, почему и вращение  вокруг оси должно было бы совершаться в одном направлении с  плоскостью их обращения. По этим причинам оси всех небесных тел  должны были бы быть перпендикулярны к общей плоскости  притяжения планетной системы, которая лишь незначительно отклоняется от  эклиптики. Однако в действительности только у двух важнейших тел  нашего мироздания оси перпендикулярны [плоскости орбиты], а  именно у Юпитера и Солнца; у остальных же небесных тел, вращение  которых нам известно, оси наклонены к плоскости их орбиты: у  Сатурна - больше, чем у остальных, а у Земли - больше, чем у  Марса, ось которого тоже почти

 

 

 

 

 

==181

 

 

перпендикулярна к эклиптике (15). Экватор Сатурна (который можно  определять по направлению его кольца) наклонен к плоскости его  орбиты под углом в 31°, у Земли же этот угол равен лишь 23 1/20. Эти  отклонения можно, вероятно, объяснить тем, что вещество,  послужившее для образования планеты, двигалось с неодинаковой  скоростью. В плоскости обращения планеты происходило главное  движение частиц — вокруг центра планеты, и в этой плоскости  притяжения скоплялись первичные частицы, дабы, где это возможно,  сделать движение круговым и собрать вещество для образования  спутников, которые в силу этого никогда не отклоняются значительно  от плоскости орбиты. Если бы большая часть планеты образовалась  только из этих частиц, то ее вращение вокруг оси, равно как и движение  ее спутников, с самого начала ее образования очень мало отклонялось  бы от указанной плоскости; но, как доказала теория, планета создавалась  большей частью из тех частиц, которые падали на нее с обеих сторон;  количество или скорость этих частиц не была, по-видимому, столь полно  уравновешена, чтобы у обоих полушарий было совершенно одинаковое  движение, отчего и получается некоторый наклон оси.

 

Несмотря на эти соображения, я привожу настоящее объяснение  лишь как свое предположение, в котором я не вполне уверен. Истинное  мое мнение сводится к тому, что в первоначальном состоянии при самом  возникновении планет вращение около оси довольно точно совпадало с  плоскостью их годичной орбиты и что были какие-то причины, которые  вывели ось из ее первоначального положения. Небесное тело,  переходящее из своего первичного жидкого состояния в твердое,  претерпевает значительное изменение в своей внешней оболочке, прежде  чем окончательно образоваться. Поверхность уплотняется,  затвердевает, между тем как глубже лежащие вещества еще  недостаточно распределились соответственно своему удельному весу;  более легкие виды его, которые раньше были смешаны со всей массой,  отделившись от остальных, в конце концов поднимаются к верхней  затвердевшей коре и образуют большие пустоты, самые крупные и  обширные из которых по причинам, приводить

 

 

 

 

 

==182

 

 

которые здесь было бы слишком долго,— находятся на экваторе или  поблизости от него; упомянутая нами кора в конце концов  проваливается в эти пустоты и образует различные неровности, горы и  пещеры. Когда поверхность стала так же неровной, как это, очевидно,  должно было произойти на Земле, на Луне и на Венере, планета уже не  могла при своем вращении вокруг оси сохранить равновесие в  отношении всех направлений. Некоторые значительные выступы, для  которых на противоположной стороне планеты не нашлось других  частей, способных уравновесить их при вращении, должны были тотчас  же сместить ось вращения и привести ее в такое положение, чтобы  вещество вокруг нее находилось в равновесии. Таким образом, та же  самая причина, которая при окончательном формировании небесного  тела превратила его поверхность из гладкой в неровную, эта общая  причина, которая наблюдается у всех небесных тел, достаточно ясно  видимых в телескоп, заставила их несколько изменить первоначальное  положение их осей. Однако это изменение имеет свои пределы,  переступать которые оно не в состоянии. Как уже было сказано, эти  неровности образуются чаще вблизи экватора вращающегося небесного  тела, чем на большом расстоянии от него; ближе к полюсам они почти  совершенно исчезают по причинам, на которых я остановлюсь в другой  раз. Поэтому наиболее высоко поднимающиеся над поверхностью массы  будут попадаться поблизости от экватора, и так как благодаря большей  своей скорости они будут стремиться приблизиться к нему, то они  смогут лишь на несколько градусов отклонять ось небесного тела от  вертикального положения по отношению к плоскости его орбиты. Вот  почему не вполне еще сформировавшееся небесное тело сохраняет  вертикальное положение оси по отношению к своей орбите, которое оно,  может быть, изменит лишь по истечении многих веков. Юпитер, повидимому, находится еще в этом состоянии. Его большие массы и объем,  легкость его вещества заставили его на столетия позднее других  небесных тел нарушить равновесие своего вещества. Возможно, что  внутренняя часть его массы находится еще в таком движении, что  составляющие его частицы

 

 

 

 

 

==183

 

 

опускаются к центру соответственно своей тяжести и что из-за отделения  более легких частиц от тяжелых нарушается твердое состояние. При  таких обстоятельствах его поверхность не может быть спокойной. Все  время происходят на ней обвалы и разрушения. В этом убедила нас и  подзорная труба. Внешний вид этой планеты постоянно изменяется, в то  время как Луна, Венера и Земля остаются неизменными. Можно,  очевидно, с полным основанием полагать, что завершение периода  формирования такого небесного тела, которое более чем в 20 тысяч раз  превосходит по своей величине нашу Землю и обладает в четыре раза  меньшей плотностью, произойдет на несколько сот лет позже(18). Когда  поверхность его достигнет спокойного состояния, тогда в связи с  большой скоростью его движения, без сомнения, появятся гораздо  большие неровности, чем те, которые покрывают поверхность Земли, и  они сообщат его вращению в течение не слишком долгого периода  времени то постоянное положение, какого потребует равновесие сил на  этой планете.

 

Сатурн втрое меньше, чем Юпитер, и благодаря своей большей  удаленности [от Солнца] мог, вероятно, сформироваться быстрее; по  крайней мере гораздо более быстрое его вращение вокруг оси и большая  степень соответствия между центробежной силой и силой тяжести на его  поверхности (что будет изложено в следующей главе) привели к тому, что  вызванные этим неровности на ней, вероятно, очень скоро уравновесились  благодаря смещению его оси. Я должен чистосердечно признаться, что эта  часть моей теории, касающаяся положения планетных осей, еще  несовершенна и весьма далека от того, чтобы ее можно было подвергнуть  геометрическому исчислению. Я предпочитаю признать это открыто и  вовсе не хочу с помощью различного рода заимствованных мнимых  доводов подвергнуть сомнению правильность остальной части своей  теории и добавить к ней слабую сторону. Следующая глава может  подтвердить достоверность всей гипотезы, с помощью которой мы хотим  объяснить движения планетного мира.

 

 

 

 

==184

 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОЛЬЦА САТУРНА И ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СУТОЧНОГО  ВРАЩЕНИЯ ЭТОЙ ПЛАНЕТЫ ИЗ РАЗМЕРОВ ЭТОГО КОЛЬЦА Так как мироздание представляет собой систему, то все части  его связаны между собой через постепенное изменение своих  свойств, и можно предположить, что планета, находящаяся в  самой отдаленной части мира, будет обладать приблизительно  такими признаками, какие могла бы получить ближайшая комета,  если бы она благодаря уменьшению своего эксцентриситета  перешла в разряд планет. Мы можем поэтому рассматривать  Сатурн как тело, которое подобно комете совершило несколько  оборотов с повышенным эксцентриситетом, а затем постепенно  приобрело орбиту, более близкую к кругу*. Высокая  температура, сообщенная ему во время его наибольшей близости  к Солнцу, подняла с его поверхности легкое вещество, которое,  как мы знаем из предыдущих глав, на этих наиболее отдаленных  небесных телах обладает чрезвычайной разреженностью и  расширяется от незначительной температуры. Тем временем,  достигнув после нескольких оборотов того расстояния, на  котором она сейчас движется, планета в столь умеренном климате  постепенно теряла полученную ею теплоту, и пары, которые все  еще вокруг нее распространялись с ее поверхности, постепенно  уменьшались, пока превратились в хвосты. Новые [частицы  вещества] уже не поднимались столь часто, чтобы увеличить их  количество; короче говоря, по причинам, которые мы сейчас  укажем, окружающие его испарения продолжали двигаться  вокруг него и сохранили за ним признаки его прежней  кометоподобной природы в виде постоянного кольца, в то время  как тело его теряло свое тепло и в конце концов превратилось в  спокойную и чистую планету. Теперь мы раскроем тайну, каким  образом небесное тело оказалось в состоянии сохранить __________ * Или, что более вероятно, до сих пор еще обладая в силу  своего эксцентриситета природой подобной комете, Сатурн, до того  как полностью рассеялось легчайшее вещество на его поверхности,  имел вокруг себя кометную атмосферу.

 

 

 

 

==185

 

 

около себя свободно движущимися поднявшиеся с его поверхности  испарения и, больше того, как они из облегающей планету атмосферы  в виде шара превратились в кольцо, совершенно отделившееся [от  планеты]. Я предполагаю, что Сатурн вращался вокруг своей оси, и  этого вращения вполне достаточно, чтобы раскрыть всю тайну.  Только этот двигатель, и никакой другой, путем непосредственного  механического воздействия вызвал у планеты указанное явление, и я  осмеливаюсь утверждать, что во всей природе мало найдется вещей,  происхождение которых может быть объяснено столь легко, как это  особое явление на небе может быть объяснено из первоначального  состояния.

 

Поднимавшиеся с Сатурна пары сохраняли то движение, какое  было у них, как частей Сатурна, раньше при его вращении вокруг оси,  и свободно продолжали это движение на достигнутой ими высоте.  Частицы, поднявшиеся вблизи экватора планеты, должны были обладать наибольшей скоростью движения, а дальше по направлению к  полюсам они должны были двигаться тем медленнее, чем дальше [от  экватора] было то место, с которого они поднялись. Высота, до  которой поднимались частицы, зависела от их удельного веса; однако  лишь те оказались в состоянии сохранить на достигнутой ими высоте  постоянное свободное круговое обращение, приобретенное расстояние  которых потребовало такой же центральной силы, которую они могли  создать благодаря скорости, полученной ими от вращения вокруг оси;  остальные же частицы, поскольку взаимодействие других частиц не  может привести их к точно такому же состоянию, должны либо при  избытке скорости движения удалиться из сферы действия планеты,  либо при недостаточности скорости упасть обратно на нее. Частицы,  рассеянные по всей поверхности туманного шара, на основании тех же  законов центральной силы стремятся в своем круговом движении  пересечь с обеих сторон продолженную экваториальную плоскость  планеты; сталкиваясь в этой плоскости из обоих полушарий, они  сдерживают друг друга и потому накопляются здесь. Так как я  предполагаю, что упомянутые пары - это те, которые планета под  конец посылает вверх для своего

 

 

 

 

==186

 

 

охлаждения, то все рассеянное газообразное вещество группируется  вблизи указанной плоскости в не очень широком пространстве и  оставляет пространство по обе стороны ее пустым. В этом новом и  измененном направлении частицы все же продолжают то самое  движение, которое поддерживает их в свободном концентрическом  круговом вращении. Именно таким образом туманный шар изменяет  свой вид и из наполненной сферы превращается в растянутую  плоскость, в точности совпадающую с экватором Сатурна. Однако и  эта плоскость по тем же механическим причинам должна в конце  концов принять форму кольца; на внешний край этого кольца оказывают действие солнечные лучи, которые своей силой рассеивают и  удаляют частицы, находящиеся от центра планеты на определенном  расстоянии, так же как они действуют на кометах, и этим намечают  внешнюю границу их туманного круга; внутренний край этого возникающего круга определяется степенью скорости планеты на ее экваторе. В самом деле, расстояние от центра планеты, где эта скорость вступает в равновесие с притяжением в данном месте, и представляет собой наименьшее удаление от планеты, на котором поднимающиеся с нее частицы могут описывать круговые орбиты под влиянием собственного движения, полученного от вращения вокруг оси. Более близкие к планете частицы нуждаются для подобного кругового обращения в большей скорости, которой, однако, обладать они не  могут, так как даже на экваторе планеты скорость движения не  больше. Вот почему эти частицы приобретают взаимно пересекающиеся эксцентрические орбиты, тем самым ослабляют друг другу  движение и в конце концов падают на планету, с которой они раньше  поднялись. И вот мы видим теперь, что то чрезвычайно удивительное  явление, которое со времени своего открытия всегда изумляло  астрономов и причину которого никто никогда не надеялся раскрыть,  находит здесь свое простое, свободное от всяких предположений  объяснение в механических законах. Из всего этого легко понять, что  все случившееся с Сатурном могло бы точно так же произойти с  любой кометой, обладающей достаточной скоростью вращательного  движения, если бы она постоянно достигала

 

 

 

 

 

==187

назад содержание далее



ПОИСК:




© FILOSOF.HISTORIC.RU 2001–2023
Все права на тексты книг принадлежат их авторам!

При копировании страниц проекта обязательно ставить ссылку:
'Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru'