День в истории науки: 12 апреля
Вот несколько значимых научных и технических событий, которые произошли 12 апреля в разные годы:
12 апреля 1633 года
12 апреля 1633 года — важная дата в истории науки и религии, когда Галилео Галилей был привлечён к официальному расследованию Инквизицией по обвинению в ереси. Этот момент стал кульминацией длительного конфликта между научными открытиями Галилея и учением Католической Церкви, которая в тот период придерживалась геоцентрической модели Вселенной, где Земля считалась центром космоса.
Предыстория:
Галилео Галилей был одним из основоположников научной революции. Он активно поддерживал гелиоцентрическую модель Коперника, согласно которой Солнце находится в центре Солнечной системы, а Земля и другие планеты вращаются вокруг него. В отличие от геоцентрической модели, которая утверждала, что Земля — центр Вселенной, гелиоцентрическая теория была ещё не общепризнанной и воспринималась как противоречащая священному писанию.
В 1632 году Галилей опубликовал книгу «Диалог о двух главных системах мира», в которой поддерживал и защищал гелиоцентрическую модель. Это произведение вызвало возмущение у высокопоставленных представителей Церкви, так как оно открыто противопоставляло авторитету Книга Бытия, в которой говорится о том, что Земля является центром Вселенной.

Официальное расследование:
Инквизиция начала расследование против Галилея сразу после публикации книги в 1632 году, хотя сам он был приверженцем Папы Урбана VIII. Однако, в своей книге Галилей подразумевал, что Папа, в своих публичных высказываниях, не совсем точно трактовал Птолемееву модель мира. Это привело к обвинению Галилея в том, что он оскорбил папу и церковные авторитеты.
В 1633 году Галилей был вызван в Рим для дачи показаний. Он был обвинён в ереси за публичную пропаганду гелиоцентрической теории, которая была официально запрещена церковью.
Процесс и его последствия:
- Галилей был вызван на суд в Рим и в марте 1633 года начал официальное расследование.
- Он был обвинён в том, что его идеи противоречат Священному Писанию, и что их распространение может подорвать авторитет Церкви.
- На судебном процессе Галилей был обвинён в ереси, и ему было предложено отречься от своих убеждений.
- Несмотря на то, что Галилей не отрёкся от своей веры, он согласился подписать покаяние, в котором утверждал, что он больше не будет публично защищать гелиоцентрическую модель, чтобы избежать более сурового наказания.
- Церковь осудила его и приговорила к пожизненному домашнему аресту. Его книга была запрещена, а сама теория Коперника считалась ересью.
Значение этого события:
- Критика церковного авторитета: Суд над Галилеем стал важным событием в истории отношений между наукой и религией. Этот процесс символизировал конфликт между научными открытиями и религиозным догматизмом. В дальнейшем научное сообщество пришло к осознанию важности свободы научного поиска и научных открытий.
- Влияние на Галилея: Несмотря на осуждение, Галилей продолжал свои научные исследования в домашних условиях, занимаясь, в том числе, изучением механики и улучшением телескопов. Однако, его работы оставались под запретом в католической части Европы ещё много лет.
- Долгосрочные последствия для науки: Осуждение Галилея стало важным этапом в научной революции, и хотя в тот момент его идеи не были приняты, в будущем гелиоцентрическая модель получила широкое признание. Это событие также стало одним из поворотных моментов в истории светского и религиозного мышления.
Восстановление репутации:
Галилей был реабилитирован только через 350 лет. В 1992 году Папа Иоанн Павел II официально признал ошибочность осуждения Галилея, и Церковь извинилась за свои действия в его отношении.
Таким образом, расследование Галилео Галилея инквизицией в 1633 году стало важной вехой в истории борьбы науки за признание своих достижений и правды, несмотря на сопротивление религиозных властей.
12 апреля 1817 года

12 апреля 1817 года умер Шарль Мессье (1730–1817) — французский астроном, наиболее известный благодаря составлению списка, который включает в себя 110 объектов, таких как туманности, галактики и звездные скопления, которые, как он считал, могли быть ошибочно приняты за кометы. Список Мессье стал важным вкладом в развитие астрономии и является одним из самых известных каталогов объектов глубокого космоса.
Основные достижения Шарля Мессье:
- Список: В течение своей жизни Мессье активно искал кометы, и в процессе своих наблюдений он заметил, что некоторые объекты на ночном небе часто путаются с кометами. Чтобы избежать ошибок, он составил список, в который включал объекты, которые не являлись кометами, но могли бы быть ими ошибочно приняты. Его каталог, опубликованный в 1774 году и дополненный позже, стал известен как список Мессье. Это один из самых известных каталогов астрономических объектов, и многие из этих объектов до сих пор носят его имя, например:
- М1 — Туманность в Крабе (объект взрыва сверхновой).
- М31 — Андромеда, ближайшая крупная галактика к нашему Млечному Пути.
- М42 — Орионова туманность.
- Поиск комет: Шарль Мессье был увлечён поиском комет и открыл 13 комет в период с 1758 по 1781 год. Он был одним из первых астрономов, кто начал систематически искать и отслеживать эти объекты, что позволило ему внести значительный вклад в развитие астрономии того времени.
- Астрономические исследования: Мессье работал в обсерватории в Париже и часто использовал телескопы, чтобы исследовать небо. Его работы, в частности по наблюдениям за объектами в южном полушарии, сыграли важную роль в развитии астрономической практики.
- Методология и инструменты: Мессье был одним из первых, кто начал систематически использовать телескопы для наблюдений за небесными объектами, и его подход к их систематизации послужил основой для будущих астрономических каталогов. Он также разрабатывал методы для улучшения точности своих наблюдений.
Влияние и наследие
Шарль Мессье сыграл ключевую роль в астрономии, потому что его каталог объединил и систематизировал многие объекты, ранее не отмеченные в астрономической литературе, и стал важным инструментом для других астрономов в их поисках. Некоторые объекты Мессье впоследствии стали важными целями для исследований, а его методы и каталог остались актуальными до наших дней.
12 апреля 1961 года
12 апреля 1961 года — это дата, которая вошла в историю как день, когда Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим орбитальный полет вокруг Земли. Это был не просто подвиг одного человека, но и важнейший этап в истории всего человечества, ознаменовавший начало эпохи космических исследований с участием человека.

Космический полет Юрия Гагарина
1. Космический корабль «Восток-1»
Юрий Гагарин полетел на космическом корабле «Восток-1», который был разработан в Советском Союзе. Он был первым пилотируемым космическим кораблём, способным доставить человека на орбиту Земли. Корабль был маленьким и не имел системы для посадки — после завершения полёта Гагарин просто катапультировался, и его приземление было осуществлено парашютом.
2. Продолжительность полета
Полет продолжался всего 108 минут, но за это время Гагарин совершил один полный обход Земли, пролетев около 40 000 километров. Его скорость в момент выхода на орбиту превышала 28 000 км/ч, что позволяло ему делать круг вокруг Земли всего за 1,5 часа.
3. Задачи полета
Основные цели полета заключались в:
- Тестировании работоспособности космического корабля с человеком на борту.
- Изучении влияния невесомости и других факторов космического полета на человека.
- Подтверждении возможности вывода и возвращения космонавта на Землю в безопасных условиях.
4. Значение полета
Полет Юрия Гагарина стал историческим не только для Советского Союза, но и для всего мира. Это был первый шаг в освоении космоса человеком и начало космической гонки между двумя мировыми супердержавами — США и СССР.
Полет Гагарина также продемонстрировал возможность безопасных и успешных пилотируемых полетов, что стало основой для последующих космических миссий. А сам 12 апреля стал отмечаться как Всемирный день авиации и космонавтики, который напоминает о важности научных открытий и достижения человеческого потенциала.
12 апреля 1971 года

12 апреля 1971 гола умер Игорь Евгеньевич Тамм — советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1958 года (совместно с Андреем Сахаровым и Игорем Дунем) за создание теории термоядерных реакторов и работы в области физики плазмы. Он был одним из ведущих учёных в области теоретической физики и внес значительный вклад в развитие физики высоких энергий и космологии.
Основные достижения и вклад:
- Работы по теории термоядерных реакторов: Тамм был одним из ключевых учёных, которые работали над созданием термоядерных реакторов. Его исследования в этой области стали основой для работы советских термоядерных установок, таких как Токамак — устройство, которое позволило начать исследования в области управляемого термоядерного синтеза.
- Теория плазмы: Тамм также активно работал в области теории плазмы — четвертого состояния вещества. Его работы позволили глубже понять поведение плазмы в магнитных полях, что сыграло важную роль в развитии как термоядерной энергетики, так и физики космоса.
- Работы по физике высоких энергий: Он занимался теоретическими исследованиями в области физики высоких энергий и космологии. Тамм был одним из создателей теории, объясняющей явления, происходящие в магнитных и электрических полях при высоких энергиях.
- Математическая физика и квантовая механика: Тамм также внёс важный вклад в развитие математической физики и теории квантовой механики. Его работы в этих областях сыграли ключевую роль в развитии многих аспектов современной физики.
Наследие и память
Игорь Тамм оставил яркое научное наследие, и его работы оказали большое влияние на последующее развитие физики. В память о нём были названы Космический центр Игоря Тама и один из кратеров на Луне. Также его именем назван институт в России — Институт теоретической и экспериментальной физики в Москве, который продолжает развивать идеи Тамма. Его смерть стала утратой для мировой науки.
12 апреля 1981 года
12 апреля 1981 года — это ещё одна важная дата в истории освоения космоса, когда состоялся первый запуск многоразового космического корабля «Колумбия» в рамках миссии STS-1. Это был старт программы Space Shuttle (шаттл), который оказался ключевым моментом в развитии космических полётов и изменил саму концепцию использования космических аппаратов.

Космический корабль «Колумбия» (STS-1)
1. Что такое «Шаттл»?
Space Shuttle (космический шаттл) был уникальной разработкой NASA, поскольку это был многоразовый космический аппарат. В отличие от ракет, которые после полёта разрушаются или теряются, шаттлы могли несколько раз совершать полёты в космос, а затем возвращаться на Землю, где их готовили к следующему запуску. Это позволило значительно снизить стоимость космических полётов и открыло новые возможности для исследования космоса.
2. Корабль «Колумбия»
Первым космическим шаттлом был «Колумбия». Он был назван в честь американского корабля, совершившего первое плавание вокруг континента Америки в 1492 году, а также в честь того, что США являлись пионером в освоении космоса.
«Колумбия» был оснащён разными современными технологиями, включая многоразовую конструкцию, специальные теплоизоляционные материалы (которые должны были защищать его от перегрева при возвращении в атмосферу), и сложную систему для выхода на орбиту и посадки. Экипаж шаттла мог включать от 4 до 7 человек.
3. Миссия STS-1
Миссия STS-1 стала первым полётом программы Space Shuttle и была выполнена 12 апреля 1981 года. Шаттл был выведен в космос с помощью ракетной установки на борту и состоял из двух этапов:
- Запуск: С помощью двух твёрдотопливных ракет-ускорителей и жидкостного топлива шаттл был выведен на орбиту.
- Орбитальный полёт: Космический шаттл совершил несколько облетов Земли, проверяя все системы аппарата в условиях космического пространства.
- Возвращение на Землю: После выполнения поставленных задач шаттл вернулся на Землю, приземлившись на аэродроме в Калифорнии.
4. Экипаж
Экипаж миссии STS-1 состоял из двух астронавтов:
- Джон Янга — командир полёта, опытный астронавт, который ранее побывал на Луне в рамках программы Аполлон.
- Роберт Крайпен — пилот шаттла.
Они работали с новыми системами корабля и проверяли безопасность полёта в условиях реального времени. Весь полёт прошёл без особых инцидентов, что стало важнейшим доказательством того, что шаттлы могут безопасно функционировать.
Основной целью первого полёта было тестирование систем шаттла и проверка его работоспособности в условиях космоса.
Миссия STS-1 доказала, что многоразовый космический корабль может успешно выполнять полёты в космос и безопасно возвращаться на Землю. Это открыло возможности для последующих миссий, включая установку и обслуживание спутников, международные миссии, а также запуск и обслуживание космической станции Международная космическая станция (МКС).
Шаттл «Колумбия» совершил 28 полётов до своей трагической катастрофы в 2003 году, когда во время re-entry в атмосферу (возвращения в атмосферу) он разрушился, унесённый трагической утратой жизни всех семи членов экипажа.