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Johannes Kepler

Johannes Kepler[1]​ (Weil der Stadt, 27 de diciembre de 1571-Ratisbona, 15 de noviembre de 1630), figura clave en la revolución científica, fue un astrónomo y matemático alemán; conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II.

Johannes Kepler

Retrato de Kepler, obra de un artista desconocido (1620)
Información personal
Nacimiento 27 de diciembre de 1571
Weil der Stadt,
Sacro Imperio Romano Germánico
Fallecimiento 15 de noviembre de 1630 (58 años)
Ratisbona,
Sacro Imperio Romano Germánico
Sepultura Ratisbona
Residencia Alemania, Austria y República Checa
Religión luteranismo
Familia
Madre Katharina Kepler
Educación
Educación Grado en Artes y Maestría en Artes
Educado en Tycho Brahe
Supervisor doctoral Michael Maestlin
Alumno de
Información profesional
Área Astronomía, Astrología, Física, Matemática, Literatura
Conocido por Leyes sobre el movimiento de los planetas sobre su órbita alrededor del Sol.
Empleador matemático imperial de Rodolfo II
Alumnos Peter Crüger
Obras notables
Firma

Biografía

Kepler, Khepler, o Keppler,[2]​ se crio en el seno de una familia protestante luterana que vivía en la ciudad de Weil der Stadt[2]​ en Baden-Wurtemberg, Alemania. Su abuelo había sido alcalde de su ciudad natal, pero cuando nació Johannes, la familia se encontraba en decadencia. Su padre, Heinrich Kepler, era mercenario en el ejército del duque de Wurtemberg y, siempre en campaña, raramente estaba presente en su domicilio. Su madre, Katherina Guldenmann llevaba una casa de huéspedes, era curandera y herborista, y más tarde fue acusada de brujería. Kepler, nacido prematuramente a los siete meses de embarazo, era hipocondríaco de naturaleza endeble y sufrió toda su vida una salud frágil. A la edad de tres años, contrajo viruela, lo que, entre otras secuelas, debilitaría severamente su vista. A pesar de su salud, fue un niño brillante al que le gustaba impresionar viajeros en la hospedería de su madre con sus fenomenales facultades matemáticas.

Heinrich Kepler tuvo, además, otros tres hijos: Margarette, de la que Kepler se sentía muy próximo, Christopher, que le fue siempre antipático, y Heinrich. De 1574 a 1576, vivió con Heinrich —quien era epiléptico— en casa de sus abuelos mientras que su padre estaba en una campaña y su madre había ido en su búsqueda.[3]

Al regresar sus padres, Kepler se trasladó a Leonberg y entró en la escuela latina en 1577. Sus padres le despertaron el interés por la astronomía. Con cinco años, observó el cometa de 1577, comentando que su madre lo llevó a un lugar alto para verlo. Su padre le mostró a la edad de nueve años el eclipse de luna del 31 de enero de 1580, recordando que la Luna aparecía bastante roja. Kepler estudió más tarde el fenómeno y lo explicó en una de sus obras de óptica. Su padre partió de nuevo para la guerra en 1589, desapareciendo para siempre.

Kepler terminó su primer ciclo de tres años en 1583 con retraso, debido a su empleo como jornalero agrícola, entre nueve y once años. En 1584, entró en el Seminario protestante de Adelberg y dos años más tarde, en el Seminario superior de Maulbronn.

Obtuvo allí el diploma de fin de estudios y se matriculó en 1589 en la universidad de Tubinga. Comenzó primero a estudiar ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, astronomía y física, y más tarde teología y ciencias humanas. Continuó con sus estudios después de obtener la maestría en 1591. Su profesor de matemáticas, el astrónomo Michael Maestlin, le enseñó el sistema heliocéntrico de Copérnico que se reservaba a los mejores estudiantes. Los otros estudiantes tomaban como cierto el sistema geocéntrico de Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del Universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Kepler se hizo así un copernicano convencido y mantuvo una relación muy estrecha con Maestlin; no vaciló en pedirle ayuda o consejo para sus trabajos.

Mientras Kepler planeaba hacerse pastor luterano, la escuela protestante de Graz buscaba a un profesor de matemáticas. Abandonó entonces los estudios de Teología para tomar el puesto y dejó Tubinga en 1594. En Graz, publicó almanaques con predicciones astrológicas –que él escribía– aunque negaba algunos de sus preceptos. En la época, la distinción entre ciencia y creencia no estaba establecida todavía claramente, y el movimiento de los astros, todavía bastante desconocido, se consideraba gobernado por leyes divinas.

Kepler estuvo casado dos veces. Contrajo el primer matrimonio, de conveniencia, el 27 de abril de 1597 con Barbara Müller. En el año 1600, fue obligado a abandonar Austria cuando el archiduque Fernando promulgó un edicto contra los protestantes. En octubre de ese mismo año se trasladó a Praga, donde fue invitado por Tycho Brahe, que había leído algunos trabajos de Kepler. Al año siguiente, Tycho Brahe falleció y Kepler lo sustituyó en el cargo de matemático imperial de Rodolfo II y trabajó frecuentemente como consejero astrológico.

En 1612 murió su esposa Barbara Müller, al igual que dos de los cinco niños —de edades de apenas uno y dos meses— que habían tenido juntos. Este matrimonio de conveniencia, organizado por sus allegados, lo unió a una mujer «grasa y simple de espíritu», con carácter execrable. Otro de los hijos murió a la edad de siete años. Solo su hija Susanne y su hijo Ludwig sobrevivieron. Al año siguiente, se casó en Linz con Susanne Reuttinger, con la que tuvo siete niños, de los que tres fallecerán muy temprano. Vivió y trabajó en Linz durante muchos años. La Universidad de Linz lleva el nombre de Kepler.[4]

En 1615 su madre, entonces a la edad de 68 años, fue acusada de brujería. Kepler, persuadido de su inocencia, pasó seis años trabajando en su defensa ante los tribunales y escribiendo numerosos alegatos. Debió regresar dos veces a Wurtemberg. Ella pasó un año encerrada en la torre de Güglingen, a expensas de Kepler, y escapó por poco de la tortura. Finalmente, fue liberada el 28 de septiembre de 1621 pero, debilitada por los duros años de proceso y de encarcelamiento, murió seis meses más tarde. Por otro lado, las ideas de Kepler chocarían directamente con la Santa Sede que, mediante un decreto de la Sagrada Congregación del Índice de 1619, incluiría su Epitome Astronomiae Copernicanae en el Index librorum prohibitorum.[5]

En 1628 pasó al servicio de Albrecht von Wallenstein, en Silesia, quien le prometió, en vano, resarcirle de la deuda contraída con él por la Corona a lo largo de los años. Un mes antes de morir, víctima de la fiebre, Kepler abandonó Silesia en busca de un nuevo empleo.

Kepler murió en 1630 en Ratisbona, en Baviera, Alemania, a la edad de 58 años.[6]

En 1632, durante la guerra de los Treinta Años, el ejército sueco destruyó su tumba y se perdieron sus trabajos hasta el año 1773. Recuperados por Catalina II de Rusia, se encuentran actualmente en el Observatorio de Pulkovo en San Petersburgo, Rusia.[7]

Obra científica

 
Modelo platónico del Sistema Solar presentado por Kepler en su obra Misterium Cosmographicum (1596).

Después de estudiar teología en la universidad de Tubinga, incluyendo astronomía con Michael Maestlin, seguidor de Copérnico, enseñó en el seminario protestante de Graz. Kepler intentó comprender las leyes del movimiento planetario durante la mayor parte de su vida. En un principio Kepler consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía. Esta teoría es conocida como la música o la armonía de las esferas celestes. En su visión cosmológica no era casualidad que el número de planetas conocidos en su época fuera uno más que el número de poliedros perfectos. Siendo un firme partidario del modelo copernicano, intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol venían dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas en el interior de otras. En la esfera interior estaba Mercurio mientras que los otros cinco planetas (Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno) estarían situados en el interior de los cinco sólidos platónicos correspondientes también a los cinco elementos clásicos.

En 1596 Kepler escribió un libro en el que exponía sus ideas. Mysterium Cosmographicum (El misterio cósmico). Siendo un hombre de gran vocación religiosa, Kepler veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, sabiduría y elegancia de Dios. Escribió: «yo deseaba ser teólogo; pero ahora me doy cuenta gracias a mi esfuerzo de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía».

En 1600 acepta la propuesta de colaboración del astrónomo imperial Tycho Brahe, que a la sazón había montado el mejor centro de observación astronómica de esa época. Tycho Brahe disponía de los que entonces eran los mejores datos de observaciones planetarias pero la relación entre ambos fue compleja y marcada por la desconfianza. Hasta 1602, a la muerte de Tycho, Kepler no consiguió tener acceso a todos los datos recopilados por Tycho, mucho más precisos que los manejados por Copérnico. A la vista de los datos, especialmente los relativos al movimiento retrógrado de Marte se dio cuenta de que el movimiento de los planetas no podía ser explicado por su modelo de poliedros perfectos y armonía de esferas. Kepler, hombre profundamente religioso, incapaz de aceptar que Dios no hubiera dispuesto que los planetas describieran figuras geométricas simples, se dedicó con tesón ilimitado a probar con toda suerte de combinaciones de círculos. Cuando se convenció de la imposibilidad de lograrlo con círculos, usó óvalos. Al fracasar también con ellos, «sólo me quedó una carreta de estiércol» y empleó elipses. Con ellas desentrañó sus famosas tres leyes (publicadas en 1609 en su obra Astronomia Nova) que describen el movimiento de los planetas. Leyes que asombraron al mundo, le revelaron como el mejor astrónomo de su época, aunque él no dejó de vivir como un cierto fracaso de su primigenia intuición de simplicidad (¿por qué elipses, habiendo círculos?). Sin embargo, tres siglos después, su intuición se vio confirmada cuando Einstein mostró en su Teoría de la Relatividad general que en la geometría tetradimensional del espacio-tiempo los cuerpos celestes siguen líneas rectas. Y es que aún había una figura más simple que el círculo: la recta.

 
Mapa del mundo, de Tabulae Rudolphine.

En 1627 publicó las Tabulae Rudolphine, a las que dedicó un enorme esfuerzo, y que durante más de un siglo se usaron en todo el mundo para calcular las posiciones de los planetas y las estrellas. Utilizando las leyes del movimiento planetario fue capaz de predecir satisfactoriamente el tránsito de Venus del año 1631 con lo que su teoría quedó confirmada.

Escribió un biógrafo de la época con admiración, lo grande y magnífica que fue la obra de Kepler, pero al final se lamentaba de que un hombre de su sabiduría, en la última etapa de su vida, tuviese demencia senil, llegando incluso a afirmar que "las mareas venían motivadas por una atracción que la luna ejercía sobre los mares...", un hecho que fue demostrado años después de su muerte.

Las tres leyes de Kepler

Durante su estancia con Tycho le fue imposible acceder a los datos de los movimientos aparentes de los planetas, ya que Tycho se negaba a dar esa información. Ya en el lecho de muerte de Tycho, y posteriormente a través de su familia, Kepler accedió a los datos de las órbitas de los planetas que durante años se habían ido recolectando. Gracias a esos datos, los más precisos y abundantes de la época, Kepler pudo ir deduciendo las órbitas reales planetarias. Afortunadamente, Tycho se centró en Marte, con una órbita elíptica muy acusada. De otra manera, le hubiera sido imposible a Kepler darse cuenta de que las órbitas de los planetas eran elípticas. Inicialmente, Kepler intentó la circunferencia por ser la más perfecta de las trayectorias, pero los datos observados impedían un ajuste correcto, lo que entristeció a Kepler, ya que no podía saltarse un pertinaz error de ocho minutos de arco. Kepler comprendió que debía abandonar la circunferencia, lo que implicaba abandonar la idea de un "mundo perfecto". De profundas creencias religiosas, le costó llegar a la conclusión de que la tierra era un planeta imperfecto, asolado por las guerras. En esa misma misiva, incluyó la cita clave: "Si los planetas son lugares imperfectos, ¿por qué no han de serlo las órbitas de los mismos?". Finalmente utilizó la fórmula de la elipse, una rara figura descrita por Apolonio de Pérgamo en una de las obras salvadas de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Descubrió que encajaba perfectamente en las mediciones de Tycho.

Había descubierto su primera ley, la primera ley de Kepler:

Los cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste situado en uno de los 2 focos que contiene la elipse.

Después de ese importante salto, en donde por primera vez los hechos se anteponían a los deseos y los prejuicios sobre la naturaleza del mundo. Kepler se dedicó simplemente a observar los datos y sacar conclusiones ya sin ninguna idea preconcebida. Pasó a comprobar la velocidad del planeta a través de las órbitas llegando a la segunda ley:

Las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por aquellos en recorrer el perímetro de esas áreas.

Durante mucho tiempo, Kepler sólo pudo confirmar estas dos leyes en el resto de planetas. Aun así fue un logro espectacular, pero faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí. Tras varios años, descubrió la tercera ley e importantísima ley del movimiento planetario:

El cuadrado de los períodos de la órbita de los cuerpos celestes guarda proporción con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol.

Esta ley, llamada también ley armónica, junto con las otras leyes, permitía ya unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros.

SN 1604: La estrella de Kepler

 
Restos de la estrella de Kepler, la supernova SN 1604. Esta imagen ha sido compuesta a partir de imágenes del Telescopio espacial Spitzer, el Telescopio Espacial Hubble y el Observatorio de Rayos X Chandra.

El 17 de octubre de 1604, Kepler observó una supernova (SN 1604) en la Vía Láctea, nuestra propia Galaxia, a la que más tarde se le llamaría la estrella de Kepler. La estrella había sido observada por otros astrónomos europeos el día 9 como Brunowski en Praga (quién escribió a Kepler), Altobelli en Verona y Clavius en Roma y Capra y Marius en Padua. Kepler inspirado por el trabajo de Tycho Brahe realizó un estudio detallado de su aparición. Su obra De Stella nova in pede Serpentarii («La nueva estrella en el pie de Ophiuchus») proporcionaba evidencias de que el Universo no era estático y sí sometido a importantes cambios. La estrella pudo ser observada a simple vista durante 18 meses después de su aparición. La supernova se encuentra a tan solo 13 000 años luz de nosotros. Ninguna supernova posterior ha sido observada a simple vista en tiempos históricos dentro de nuestra propia galaxia. Dada la evolución del brillo de la estrella hoy en día se sospecha que se trata de una supernova de tipo I.

Obras

 
Astronomiae pars optica
 
Epitome astronomiae copernicanae, 1618

Gesammelte Werke, ed. Max Caspar, Walther von Dyck. C.H. Beck, Múnich 1938 (kurz KGW):

  • v. 1. Mysterium cosmographicum. De stella nova, Mysterium Cosmographicum [El misterio cósmico] (traducción en castellano publicada por Alianza Editorial, El secreto del Universo) ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1938 / 1993, ISBN 3-406-01639-1.
  • v. 2. Astronomiae pars optica. Ad Vitellionem Paralipomena [La parte óptica de la astronomía], ed. Franz Hammer. C.H. Beck, Múnich 1939.
  • v. 3. Astronomia nova aitiologetos seu Physica coelestis (Astronomia nova [Nueva astronomía], ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1938.
  • v. 4. Kleinere Schriften. Dioptrice, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1941.
  • v. 5: Chronologische Schriften, ed. Franz Hammer. C.H. Beck, Múnich 1953.
  • v. 7. Epitome Astronomiae Copernicanae, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1953.
  • v. 8. Mysterium cosmographicum. De cometis. Tychonis Hyperaspites, ed. Franz Hammer. C.H. Beck, Múnich 1963.
  • v. 9. Mathematische Schriften, ed. Franz Hammer. C.H. Beck, Múnich 1955 / 2000, ISBN 3-406-01655-3.
  • v. 10. Tabulae Rudolphinae, ed. Franz Hammer. C.H. Beck, Múnich 1969.
  • v. 11-1. Ephemerides novae motuum coelestium, ed. Volker Bialas. C.H. Beck, Múnich 1983, ISBN 3-406-01659-6.
  • v. 11-2. Calendaria et Prognostica. Astronomica minora. Somnium seu Astronomia lunaris, ed. Volker Bialas, Helmuth Grössing. C.H. Beck, Múnich 1993, ISBN 3-406-37511-1.
  • v. 12. Theologica. Hexenprozess. Gedichte. Tacitus-Uebersetzung, ed. Jürgen Hübner, Helmuth Grössing. C.H. Beck, Múnich 1990, ISBN 3-406-01660-X.
  • v. 13. Briefe 1590–1599, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1945.
  • v. 14. Briefe 1599–1603, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1949.
  • v. 15. Briefe 1604–1607, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1951.
  • v. 16. Briefe 1607–1611, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1954.
  • v. 17. Briefe 1612–1620, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1955.
  • v. 18. Briefe 1620–1630, ed. Max Caspar. C.H. Beck, Múnich 1959.
  • v. 19. Dokumente zu Leben und Werk, ed. Martha List. C.H. Beck, Múnich 1975, ISBN 3-406-01674-X.
  • v. 20-1. Manuscripta astronomica I, ed. Volker Bialas. C.H. Beck, Múnich 1988. ISBN 3-406-31501-1.
  • v. 20-2. Manuscripta astronomica II, ed. Volker Bialas. C.H. Beck, Múnich 1998. ISBN 3-406-40592-4.
  • v. 21-1. Manuscripta astronomica III, ed. Volker Bialas, Friederike Boockmann, Eberhard Knobloch [u. a.]. C.H. Beck, Múnich 2002, ISBN 3-406-47427-6.
  • 1604 - Conversación con el mensajero sideral, editado junto a La gaceta sideral de Galileo Galilei; introducción, traducción y notas de Carlos Solís. Madrid: Alianza Editorial, 2007.
  • 1611 - Dioptrice [Dióptrica].
  • 1611 - Strena, seu de Nive Sexangula [Strena, sobre el copo de nieve hexagonal].
  • 1627 - Tabulae Rudolphinae.
  • 1634 - Somnium sive Astronomia lunaris [El sueño]. Considerado como el primer precursor de la ciencia ficción, tradujo Francisco Socas, El sueño o La astronomía de la luna, publicada por la Universidad de Huelva y la Universidad de Sevilla, 2001.

Reconocimientos

  • La supernova SN 1604, ha sido también llamada Supernova de Kepler, o Estrella de Kepler, ya que permaneció visible durante un año después de su explosión de 1604, siendo Kepler quien escribió la descripción más precisa.
  • La serie 600 de tarjetas gráficas de la marca Nvidia, lanzada en marzo de 2012 tiene como nombre de código Kepler.

Véase también

Wikipedia en francés
  • Historia del movimiento kepleriano
  • Demostración de las leyes de Kepler

Referencias

  1. Antiguamente españolizado como Juan Keplero.
  2. 1571-1630., Kepler, Johannes, (1994). El secreto del universo. Altaya. ISBN 8448701461. OCLC 55392317. Consultado el 8 de septiembre de 2018. 
  3. NASA. «Johannes Kepler: His Life, His Laws and Times» (en inglés). Consultado el 18 de abril de 2014. 
  4. «JKU - Johannes Kepler Universität Linz» (en de, en). 
  5. Martínez de Bujanda, Jesús; Richter, Marcella (2002). Index des livres interdits: Index librorum prohibitorum 1600-1966 (en francés). Université de Sherbrooke. Centre d'études de la Renaissance. p. 482. ISBN 2-89420-522-8. 
  6. The Galileo Project. «Johannes Kepler (1571-1630)». Consultado el 18 de abril de 2014. 
  7. caspar, Max (12 de febrero de 2019). Johannes Kepler. Universitat de València. ISBN 978-84-9134-380-6. Consultado el 19 de mayo de 2020. 
  8. International Astronomical Union. «Kepler». Gazeteer of Planetary Nomenclature. Consultado el 13 de septiembre de 2012.
  9. Laura Crespí - Universitat Pompeu Fabra. . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 18 de abril de 2014. 

Bibliografía

  • Max Caspar, Johannes Kepler, tradujo del alemán Dulcinea Otero-Piñeiro y revisado por David Galadí-Enríquez. Madrid : Acento, D.L. 2003. Versión alemana ed. por la Kepler-Gesellschaft, Weil der Stadt. Stuttgart, GNT-Verlag 1995 (Nachdr. d. 3ª ed. v. 1958). ISBN 3-928186-28-0
  • Koestler, A., Kepler, Barcelona, Salvat Editores, 1988.
  • Arthur Koestler: Los sonámbulos, Biblioteca Científica Salvat, Salvat Editores S. A., Barcelona, 1986. Original: Die Schlafwandler, Berna 1959.
  • Bibliographia Kepleriana. Ein Führer durch das gedruckte Schrifttum von (und über) Johannes Kepler. Im Auftr. der Bayer. Akad. d. Wiss. ed. von Max Caspar, Múnich 1936. 2ª ed. bes. v. Martha List, Múnich 1968. ISBN 3-406-01685-5 u. ISBN 3-406-01684-7
  • Ergänzungsbd. z. 2ª ed. bes. von Jürgen Hamel, Múnich 1998. ISBN 3-406-01687-1 u. ISBN 3-406-01689-8.
  • Volker Bialas: Johannes Kepler. Múnich: C. H. Beck, 2004. ISBN 3-406-51085-X
  • Chardak (Henriette): Kepler, le chien des étoiles. Paris, Séguier, 1989. ISBN 2-87736-046-6.
  • Philippe Despondt, Guillemette de Véricourt : Kepler, 2005, Ed. du Rouergue, ISBN 2-84156-688-9
  • Günter Doebel: Johannes Kepler - Er veränderte das Weltbild . Graz Viena Colonia: Styria 1996, ISBN 3-222-11457-9
  • Walther Gerlach, Martha List: Johannes Kepler. 2ª ed. Múnich: Piper, 1980. ISBN 3-492-00501-2
  • Jürgen Helfricht: Astronomiegeschichte Dresdens. Hellerau, Dresde 2001. ISBN 3-910184-76-6
  • Johannes Hoppe: Johannes Kepler. Leipzig: Teubner 1976
  • Mechthild Lemcke: Johannes Kepler. 2.ª ed. Reinbek: Rowohlt 2002. ISBN 3-499-50529-0
  • Anna Maria Lombardi: Johannes Kepler – Einsichten in die himmlische Harmonie. Weinheim: Spektrum d. Wissenschaft 2000
  • Pauli (Wolfgang) : Le cas Kepler ; introd. por Michel Cazenave. Paris, Albin Michel, 2002. (Sciences d'aujourd'hui). ISBN 2-226-11424-6.
  • Rosemarie Schuder: Der Sohn der Hexe – In der Mühle des Teufels. Berlín: Rütten & Loening 1968
  • Wilhelm und Helga Strube: Kepler und der General. Berlín: Neues Leben 1985
  • Berthold Sutter: Der Hexenprozess gegen Katharina Kepler, 1979
  • Johannes Tralow: Kepler und der Kaiser. Berlín: Verlag der Nation 1961

Enlaces externos

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johannes, kepler, kepler, redirige, aquí, para, otras, acepciones, véase, kepler, desambiguación, weil, stadt, diciembre, 1571, ratisbona, noviembre, 1630, figura, clave, revolución, científica, astrónomo, matemático, alemán, conocido, fundamentalmente, leyes,. Kepler redirige aqui Para otras acepciones vease Kepler desambiguacion Johannes Kepler 1 Weil der Stadt 27 de diciembre de 1571 Ratisbona 15 de noviembre de 1630 figura clave en la revolucion cientifica fue un astronomo y matematico aleman conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su orbita alrededor del Sol Fue colaborador de Tycho Brahe a quien sustituyo como matematico imperial de Rodolfo II Johannes KeplerRetrato de Kepler obra de un artista desconocido 1620 Informacion personalNacimiento27 de diciembre de 1571 Weil der Stadt Sacro Imperio Romano GermanicoFallecimiento15 de noviembre de 1630 58 anos Ratisbona Sacro Imperio Romano GermanicoSepulturaRatisbonaResidenciaAlemania Austria y Republica ChecaReligionluteranismoFamiliaMadreKatharina KeplerEducacionEducacionGrado en Artes y Maestria en ArtesEducado enTycho BraheSupervisor doctoralMichael MaestlinAlumno deMichael MaestlinTycho BraheInformacion profesionalAreaAstronomia Astrologia Fisica 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Kepler nacido prematuramente a los siete meses de embarazo era hipocondriaco de naturaleza endeble y sufrio toda su vida una salud fragil A la edad de tres anos contrajo viruela lo que entre otras secuelas debilitaria severamente su vista A pesar de su salud fue un nino brillante al que le gustaba impresionar viajeros en la hospederia de su madre con sus fenomenales facultades matematicas Heinrich Kepler tuvo ademas otros tres hijos Margarette de la que Kepler se sentia muy proximo Christopher que le fue siempre antipatico y Heinrich De 1574 a 1576 vivio con Heinrich quien era epileptico en casa de sus abuelos mientras que su padre estaba en una campana y su madre habia ido en su busqueda 3 Al regresar sus padres Kepler se traslado a Leonberg y entro en la escuela latina en 1577 Sus padres le despertaron el interes por la astronomia Con cinco anos observo el cometa de 1577 comentando que su madre lo llevo a un lugar alto para verlo Su padre le mostro a la edad de nueve anos el eclipse de luna del 31 de enero de 1580 recordando que la Luna aparecia bastante roja Kepler estudio mas tarde el fenomeno y lo explico en una de sus obras de optica Su padre partio de nuevo para la guerra en 1589 desapareciendo para siempre Kepler termino su primer ciclo de tres anos en 1583 con retraso debido a su empleo como jornalero agricola entre nueve y once anos En 1584 entro en el Seminario protestante de Adelberg y dos anos mas tarde en el Seminario superior de Maulbronn Obtuvo alli el diploma de fin de estudios y se matriculo en 1589 en la universidad de Tubinga Comenzo primero a estudiar etica dialectica retorica griego hebreo astronomia y fisica y mas tarde teologia y ciencias humanas Continuo con sus estudios despues de obtener la maestria en 1591 Su profesor de matematicas el astronomo Michael Maestlin le enseno el sistema heliocentrico de Copernico que se reservaba a los mejores estudiantes Los otros estudiantes tomaban como cierto el sistema geocentrico de Ptolomeo que afirmaba que la Tierra estaba inmovil y ocupaba el centro del Universo y que el Sol la Luna los planetas y las estrellas giraban a su alrededor Kepler se hizo asi un copernicano convencido y mantuvo una relacion muy estrecha con Maestlin no vacilo en pedirle ayuda o consejo para sus trabajos Mientras Kepler planeaba hacerse pastor luterano la escuela protestante de Graz buscaba a un profesor de matematicas Abandono entonces los estudios de Teologia para tomar el puesto y dejo Tubinga en 1594 En Graz publico almanaques con predicciones astrologicas que el escribia aunque negaba algunos de sus preceptos En la epoca la distincion entre ciencia y creencia no estaba establecida todavia claramente y el movimiento de los astros todavia bastante desconocido se consideraba gobernado por leyes divinas Kepler estuvo casado dos veces Contrajo el primer matrimonio de conveniencia el 27 de abril de 1597 con Barbara Muller En el ano 1600 fue obligado a abandonar Austria cuando el archiduque Fernando promulgo un edicto contra los protestantes En octubre de ese mismo ano se traslado a Praga donde fue invitado por Tycho Brahe que habia leido algunos trabajos de Kepler Al ano siguiente Tycho Brahe fallecio y Kepler lo sustituyo en el cargo de matematico imperial de Rodolfo II y trabajo frecuentemente como consejero astrologico En 1612 murio su esposa Barbara Muller al igual que dos de los cinco ninos de edades de apenas uno y dos meses que habian tenido juntos Este matrimonio de conveniencia organizado por sus allegados lo unio a una mujer grasa y simple de espiritu con caracter execrable Otro de los hijos murio a la edad de siete anos Solo su hija Susanne y su hijo Ludwig sobrevivieron Al ano siguiente se caso en Linz con Susanne Reuttinger con la que tuvo siete ninos de los que tres falleceran muy temprano Vivio y trabajo en Linz durante muchos anos La Universidad de Linz lleva el nombre de Kepler 4 En 1615 su madre entonces a la edad de 68 anos fue acusada de brujeria Kepler persuadido de su inocencia paso seis anos trabajando en su defensa ante los tribunales y escribiendo numerosos alegatos Debio regresar dos veces a Wurtemberg Ella paso un ano encerrada en la torre de Guglingen a expensas de Kepler y escapo por poco de la tortura Finalmente fue liberada el 28 de septiembre de 1621 pero debilitada por los duros anos de proceso y de encarcelamiento murio seis meses mas tarde Por otro lado las ideas de Kepler chocarian directamente con la Santa Sede que mediante un decreto de la Sagrada Congregacion del Indice de 1619 incluiria su Epitome Astronomiae Copernicanae en el Index librorum prohibitorum 5 En 1628 paso al servicio de Albrecht von Wallenstein en Silesia quien le prometio en vano resarcirle de la deuda contraida con el por la Corona a lo largo de los anos Un mes antes de morir victima de la fiebre Kepler abandono Silesia en busca de un nuevo empleo Kepler murio en 1630 en Ratisbona en Baviera Alemania a la edad de 58 anos 6 En 1632 durante la guerra de los Treinta Anos el ejercito sueco destruyo su tumba y se perdieron sus trabajos hasta el ano 1773 Recuperados por Catalina II de Rusia se encuentran actualmente en el Observatorio de Pulkovo en San Petersburgo Rusia 7 Obra cientifica Editar Modelo platonico del Sistema Solar presentado por Kepler en su obra Misterium Cosmographicum 1596 Despues de estudiar teologia en la universidad de Tubinga incluyendo astronomia con Michael Maestlin seguidor de Copernico enseno en el seminario protestante de Graz Kepler intento comprender las leyes del movimiento planetario durante la mayor parte de su vida En un principio Kepler considero que el movimiento de los planetas debia cumplir las leyes pitagoricas de la armonia Esta teoria es conocida como la musica o la armonia de las esferas celestes En su vision cosmologica no era casualidad que el numero de planetas conocidos en su epoca fuera uno mas que el numero de poliedros perfectos Siendo un firme partidario del modelo copernicano intento demostrar que las distancias de los planetas al Sol venian dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos anidadas sucesivamente unas en el interior de otras En la esfera interior estaba Mercurio mientras que los otros cinco planetas Venus Tierra Marte Jupiter y Saturno estarian situados en el interior de los cinco solidos platonicos correspondientes tambien a los cinco elementos clasicos En 1596 Kepler escribio un libro en el que exponia sus ideas Mysterium Cosmographicum El misterio cosmico Siendo un hombre de gran vocacion religiosa Kepler veia en su modelo cosmologico una celebracion de la existencia sabiduria y elegancia de Dios Escribio yo deseaba ser teologo pero ahora me doy cuenta gracias a mi esfuerzo de que Dios puede ser celebrado tambien por la astronomia En 1600 acepta la propuesta de colaboracion del astronomo imperial Tycho Brahe que a la sazon habia montado el mejor centro de observacion astronomica de esa epoca Tycho Brahe disponia de los que entonces eran los mejores datos de observaciones planetarias pero la relacion entre ambos fue compleja y marcada por la desconfianza Hasta 1602 a la muerte de Tycho Kepler no consiguio tener acceso a todos los datos recopilados por Tycho mucho mas precisos que los manejados por Copernico A la vista de los datos especialmente los relativos al movimiento retrogrado de Marte se dio cuenta de que el movimiento de los planetas no podia ser explicado por su modelo de poliedros perfectos y armonia de esferas Kepler hombre profundamente religioso incapaz de aceptar que Dios no hubiera dispuesto que los planetas describieran figuras geometricas simples se dedico con teson ilimitado a probar con toda suerte de combinaciones de circulos Cuando se convencio de la imposibilidad de lograrlo con circulos uso ovalos Al fracasar tambien con ellos solo me quedo una carreta de estiercol y empleo elipses Con ellas desentrano sus famosas tres leyes publicadas en 1609 en su obra Astronomia Nova que describen el movimiento de los planetas Leyes que asombraron al mundo le revelaron como el mejor astronomo de su epoca aunque el no dejo de vivir como un cierto fracaso de su primigenia intuicion de simplicidad por que elipses habiendo circulos Sin embargo tres siglos despues su intuicion se vio confirmada cuando Einstein mostro en su Teoria de la Relatividad general que en la geometria tetradimensional del espacio tiempo los cuerpos celestes siguen lineas rectas Y es que aun habia una figura mas simple que el circulo la recta Mapa del mundo de Tabulae Rudolphine En 1627 publico las Tabulae Rudolphine a las que dedico un enorme esfuerzo y que durante mas de un siglo se usaron en todo el mundo para calcular las posiciones de los planetas y las estrellas Utilizando las leyes del movimiento planetario fue capaz de predecir satisfactoriamente el transito de Venus del ano 1631 con lo que su teoria quedo confirmada Escribio un biografo de la epoca con admiracion lo grande y magnifica que fue la obra de Kepler pero al final se lamentaba de que un hombre de su sabiduria en la ultima etapa de su vida tuviese demencia senil llegando incluso a afirmar que las mareas venian motivadas por una atraccion que la luna ejercia sobre los mares un hecho que fue demostrado anos despues de su muerte Las tres leyes de Kepler EditarArticulo principal Leyes de Kepler Durante su estancia con Tycho le fue imposible acceder a los datos de los movimientos aparentes de los planetas ya que Tycho se negaba a dar esa informacion Ya en el lecho de muerte de Tycho y posteriormente a traves de su familia Kepler accedio a los datos de las orbitas de los planetas que durante anos se habian ido recolectando Gracias a esos datos los mas precisos y abundantes de la epoca Kepler pudo ir deduciendo las orbitas reales planetarias Afortunadamente Tycho se centro en Marte con una orbita eliptica muy acusada De otra manera le hubiera sido imposible a Kepler darse cuenta de que las orbitas de los planetas eran elipticas Inicialmente Kepler intento la circunferencia por ser la mas perfecta de las trayectorias pero los datos observados impedian un ajuste correcto lo que entristecio a Kepler ya que no podia saltarse un pertinaz error de ocho minutos de arco Kepler comprendio que debia abandonar la circunferencia lo que implicaba abandonar la idea de un mundo perfecto De profundas creencias religiosas le costo llegar a la conclusion de que la tierra era un planeta imperfecto asolado por las guerras En esa misma misiva incluyo la cita clave Si los planetas son lugares imperfectos por que no han de serlo las orbitas de los mismos Finalmente utilizo la formula de la elipse una rara figura descrita por Apolonio de Pergamo en una de las obras salvadas de la destruccion de la biblioteca de Alejandria Descubrio que encajaba perfectamente en las mediciones de Tycho Habia descubierto su primera ley la primera ley de Kepler Los cuerpos celestes tienen movimientos elipticos alrededor del Sol estando este situado en uno de los 2 focos que contiene la elipse Despues de ese importante salto en donde por primera vez los hechos se anteponian a los deseos y los prejuicios sobre la naturaleza del mundo Kepler se dedico simplemente a observar los datos y sacar conclusiones ya sin ninguna idea preconcebida Paso a comprobar la velocidad del planeta a traves de las orbitas llegando a la segunda ley Las areas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por aquellos en recorrer el perimetro de esas areas Durante mucho tiempo Kepler solo pudo confirmar estas dos leyes en el resto de planetas Aun asi fue un logro espectacular pero faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre si Tras varios anos descubrio la tercera ley e importantisima ley del movimiento planetario El cuadrado de los periodos de la orbita de los cuerpos celestes guarda proporcion con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol Esta ley llamada tambien ley armonica junto con las otras leyes permitia ya unificar predecir y comprender todos los movimientos de los astros SN 1604 La estrella de Kepler Editar Restos de la estrella de Kepler la supernova SN 1604 Esta imagen ha sido compuesta a partir de imagenes del Telescopio espacial Spitzer el Telescopio Espacial Hubble y el Observatorio de Rayos X Chandra El 17 de octubre de 1604 Kepler observo una supernova SN 1604 en la Via Lactea nuestra propia Galaxia a la que mas tarde se le llamaria la estrella de Kepler La estrella habia sido observada por otros astronomos europeos el dia 9 como Brunowski en Praga quien escribio a Kepler Altobelli en Verona y Clavius en Roma y Capra y Marius en Padua Kepler inspirado por el trabajo de Tycho Brahe realizo un estudio detallado de su aparicion Su obra De Stella nova in pede Serpentarii La nueva estrella en el pie de Ophiuchus proporcionaba evidencias de que el Universo no era estatico y si sometido a importantes cambios La estrella pudo ser observada a simple vista durante 18 meses despues de su aparicion La supernova se encuentra a tan solo 13 000 anos luz de nosotros Ninguna supernova posterior ha sido observada a simple vista en tiempos historicos dentro de nuestra propia galaxia Dada la evolucion del brillo de la estrella hoy en dia se sospecha que se trata de una supernova de tipo I Obras Editar Astronomiae pars optica Epitome astronomiae copernicanae 1618 Gesammelte Werke ed Max Caspar Walther von Dyck C H Beck Munich 1938 kurz KGW v 1 Mysterium cosmographicum De stella nova Mysterium Cosmographicum El misterio cosmico traduccion en castellano publicada por Alianza Editorial El secreto del Universo ed Max Caspar C H Beck Munich 1938 1993 ISBN 3 406 01639 1 v 2 Astronomiae pars optica Ad Vitellionem Paralipomena La parte optica de la astronomia ed Franz Hammer C H Beck Munich 1939 v 3 Astronomia nova aitiologetos seu Physica coelestis Astronomia nova Nueva astronomia ed Max Caspar C H Beck Munich 1938 v 4 Kleinere Schriften Dioptrice ed Max Caspar C H Beck Munich 1941 v 5 Chronologische Schriften ed Franz Hammer C H Beck Munich 1953 v 6 Harmonices Mundi libri V Harmonices Mundi La armonia del mundo ed Max Caspar C H Beck Munich 1940 1990 ISBN 3 406 01648 0 v 7 Epitome Astronomiae Copernicanae ed Max Caspar C H Beck Munich 1953 v 8 Mysterium cosmographicum De cometis Tychonis Hyperaspites ed Franz Hammer C H Beck Munich 1963 v 9 Mathematische Schriften ed Franz Hammer C H Beck Munich 1955 2000 ISBN 3 406 01655 3 v 10 Tabulae Rudolphinae ed Franz Hammer C H Beck Munich 1969 v 11 1 Ephemerides novae motuum coelestium ed Volker Bialas C H Beck Munich 1983 ISBN 3 406 01659 6 v 11 2 Calendaria et Prognostica Astronomica minora Somnium seu Astronomia lunaris ed Volker Bialas Helmuth Grossing C H Beck Munich 1993 ISBN 3 406 37511 1 v 12 Theologica Hexenprozess Gedichte Tacitus Uebersetzung ed Jurgen Hubner Helmuth Grossing C H Beck Munich 1990 ISBN 3 406 01660 X v 13 Briefe 1590 1599 ed Max Caspar C H Beck Munich 1945 v 14 Briefe 1599 1603 ed Max Caspar C H Beck Munich 1949 v 15 Briefe 1604 1607 ed Max Caspar C H Beck Munich 1951 v 16 Briefe 1607 1611 ed Max Caspar C H Beck Munich 1954 v 17 Briefe 1612 1620 ed Max Caspar C H Beck Munich 1955 v 18 Briefe 1620 1630 ed Max Caspar C H Beck Munich 1959 v 19 Dokumente zu Leben und Werk ed Martha List C H Beck Munich 1975 ISBN 3 406 01674 X v 20 1 Manuscripta astronomica I ed Volker Bialas C H Beck Munich 1988 ISBN 3 406 31501 1 v 20 2 Manuscripta astronomica II ed Volker Bialas C H Beck Munich 1998 ISBN 3 406 40592 4 v 21 1 Manuscripta astronomica III ed Volker Bialas Friederike Boockmann Eberhard Knobloch u a C H Beck Munich 2002 ISBN 3 406 47427 6 1604 De Stella nova in pede Serpentarii La nueva estrella en el pie de Ophiuchus 1604 Conversacion con el mensajero sideral editado junto a La gaceta sideral de Galileo Galilei introduccion traduccion y notas de Carlos Solis Madrid Alianza Editorial 2007 1611 Dioptrice Dioptrica 1611 Strena seu de Nive Sexangula Strena sobre el copo de nieve hexagonal 1627 Tabulae Rudolphinae 1634 Somnium sive Astronomia lunaris El sueno Considerado como el primer precursor de la ciencia ficcion tradujo Francisco Socas El sueno o La astronomia de la luna publicada por la Universidad de Huelva y la Universidad de Sevilla 2001 Reconocimientos EditarEn 1935 la UAI decidio llamarle en su ofrenda Kepler a un astroblema lunar 8 9 El crater marciano Kepler tambien lleva su nombre Asi mismo Kepler Dorsum es una dorsal de Fobos satelite de Marte y el asteroide 1134 Kepler fue nombrado en su honor La supernova SN 1604 ha sido tambien llamada Supernova de Kepler o Estrella de Kepler ya que permanecio visible durante un ano despues de su explosion de 1604 siendo Kepler quien escribio la descripcion mas precisa La NASA ha dado su nombre al telescopio espacial Kepler que tiene por mision durante cuatro anos detectar exoplanetas teluricos y otros cuerpos pequenos que orbitan cerca de las estrellas de nuestra galaxia la Via Lactea El telescopio fue lanzado el 7 de marzo de 2009 Paul Hindemith creo una opera basada en la vida de Kepler Die Harmonie der Welt Philip Glass ha compuesto igualmente una opera sobre el Kepler El vehiculo de transferencia automatizado europeo ATV 002 Johannes Kepler fue nombrado en su honor y lanzado el 16 de febrero de 2011 Robert Slimbach ha creado un tipo de letra llamado Kepler para la cuenta de Adobe La serie 600 de tarjetas graficas de la marca Nvidia lanzada en marzo de 2012 tiene como nombre de codigo Kepler La version principal 4 3 del entorno de desarrollo integrado Eclipse anunciada para la mitad de 2013 tendra igualmente nombre de codigo Kepler Una pequena cordillera situada en la isla Sur de Nueva Zelanda las montanas Kepler conmemoran su nombre Vease tambien EditarLeyes de Kepler Ecuacion de Kepler Conjetura de Kepler Solido de Kepler Poinsot Mysterium Cosmographicum Armonia de las esferas Revolucion copernicanaWikipedia en francesHistoria del movimiento kepleriano Demostracion de las leyes de KeplerReferencias Editar Antiguamente espanolizado como Juan Keplero a b 1571 1630 Kepler Johannes 1994 El secreto del universo Altaya ISBN 8448701461 OCLC 55392317 Consultado el 8 de septiembre de 2018 NASA Johannes Kepler His Life His Laws and Times en ingles Consultado el 18 de abril de 2014 JKU Johannes Kepler Universitat Linz en de en Martinez de Bujanda Jesus Richter Marcella 2002 Index des livres interdits Index librorum prohibitorum 1600 1966 en frances Universite de Sherbrooke Centre d etudes de la Renaissance p 482 ISBN 2 89420 522 8 The Galileo Project Johannes Kepler 1571 1630 Consultado el 18 de abril de 2014 caspar Max 12 de febrero de 2019 Johannes Kepler Universitat de Valencia ISBN 978 84 9134 380 6 Consultado el 19 de mayo de 2020 International Astronomical Union Kepler Gazeteer of Planetary Nomenclature Consultado el 13 de septiembre de 2012 Laura Crespi Universitat Pompeu Fabra Johannes Kepler Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 Consultado el 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1961Enlaces externos Editar Wikiquote alberga frases celebres de o sobre Johannes Kepler O Connor John J Robertson Edmund F Johannes Kepler en ingles MacTutor History of Mathematics archive Universidad de Saint Andrews http www history mcs st andrews ac uk Biographies Kepler html Articulo en Radio Praga Capitulo 3 de Cosmos de Carl Sagan trata de la obra de Ptolomeo Tycho Brahe Copernico y Johannes Kepler Somnium es un texto teatral del dramaturgo argentino Enrique Papatino sobre Johannes Kepler Datos Q8963 Multimedia Johannes Kepler Citas celebres Johannes Kepler Textos Autor Johannes KeplerObtenido de https es wikipedia org w index php title Johannes Kepler amp oldid 137621718, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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