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第2章

世界近代中期科技史-第2章

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时,发现两者只是近似相等。因此牛顿在返回剑桥大学之后,未敢发表他的 

理论,甚至也未敢声张他的发现。 

     1673年,荷兰著名科学家惠更斯 (1629~1695年)根据摆的运动实验 

                                                                V2 

 与圆周运动实验,推算出了向心力定律,向心加速度公式a =  。牛顿 

                                                                 R 

研究了惠更斯的向心力定律之后,感到它很像自己的引力平方反比定律的一 

个推论。为此,牛顿再次着手进行万有引力定律的研究。 

     1683年,牛顿的好友、著名天文学家哈雷(1656~1743年)在研究刻卜 

勒的行星运动第三定律时,也发现了向心力的平方反比定律,不过他证明不 

出来。因此,哈雷在与胡克(1635~1703年)、格雷山姆学院的天文学教授 

雷恩(1632~1723年)的一次聚会中,将这一问题提了出来。当时,胡克与 

雷恩都在研究引力问题。所以胡克当即表示,他能证明月球的向心力与地球 

的引力关系。可是,哈雷和雷恩在看了胡克的证明之后,都对胡克的证明不 

满意。哈雷表示要继续寻求新的科学证明。 

     与此同时,牛顿在万有引力定律的研究中取得重大进展。其一,他积极 

吸取了当时最新的天文观测成果。1682年,法国天文学家皮卡特(1620~1682 

年)对地球半径进行了精确的测算,这就使牛顿获得了他所急切需要的地球 

半径的精确数据,以便克服由原来地球半径数据不精确所造成的计算中的误 

差。其二,他对原来的计算方法进行了重大改革,把地球与月球同时看作力 

学中的两个质点。 

     在取得上述两大进展的基础上,牛顿又进行了一系列新的计算。结果发 

现,月球对地球的向心力与地球对月球的引力相等。这一发现证明,月球在 

轨道上的向心力,确实来自地球的引力。这样,万有引力定律: 



                                        m m 

                                 F 
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    万有引力定律的发现,给经过刻卜勒修正了的哥白尼的日心学说,特别 

是给刻卜勒的行星运动定律提供了天体力学的理论基础。如果说,刻卜勒的 

行星运动定律只是近似地描述了行星的力学定律,那么牛顿的万有引力定律 

则进一步揭示出了行星运动规律的力学原因。正是在万有引力定律的基础 

上,牛顿扩展了刻卜勒的行星运动第一定律,论证了他的第二定律,修正和 

发展了他的第三定律。这样,就不仅使得行星运动的力学规律进一步被揭示 

出来,而且使从哥白尼到刻卜勒的日心学说获得了严密的理论基础。从哥白 

尼开始的近代天文学革命经历140年的发展,由于牛顿的万有引力定律的发 

现和论证,也就达到了一种基本完成。 

    万有引力定律的发现,还给从地面到天体的所有物体运动提供了统一的 

力学图景,揭示了统一的力学原因。从苹果落地到潮汐现象,从抛物运动到 

行星运动,原来都遵从统一的力学规律,出于统一的力学原因。特别是以前 

刻卜勒无法解释的行星的椭圆轨道、行星在椭圆轨道上的不匀速现象,运用 

万有引力定律都可进行成功的解释。根据万有引力定律,著作圆周运动的线 

速度大到一定的值时,轨道必然变成椭圆,而行星的线速度所以是非匀速的, 

乃是因为在近日点时,引力增大,因此速度加快;而在远日点时,引力减小, 

所以线速度则相应变慢。 

     牛顿在运用万有引力定律对行星轨道进行力学分析时发现,行星轨道并 

非标准椭圆轨道,而其中有失调现象。牛顿根据这一发现推测,行星的椭圆 

轨道所以失调,其原因在于:行星在其运行中除了受到主要来自太阳的引力 

之外,可能还受到了来自行星之间的引力作用。因此,在研究某一行星的运 

动规律时,除了太阳对这一行星的引力之外,还应考虑到别的行星对这一行 

星的引力作用。这就是牛顿以他的万有引力定律为基础,在近代天体力学奠 

基时期提出的著名的“三体问题”,即三个天体之间的引力作用问题。 

     三体问题是一个极其复杂的数学力学问题。就一定的意义而言,提出问 

题往往比解决问题更重要。因为这一问题的提出,使人们开始看到行星轨道 

失调的原因,开始激起进一步探索行星运动规律的兴趣。正是在牛顿提出的 

三体问题的影响下,法国数学家和天文学家拉格朗日(1736~1813年)在1772 

年前后对三体问题进行了新的研究,并给予了最初的解释。此后,法国天文 

学家拉普拉斯(1749~1827年)在1799年进一步提出了行星摄动理论。而 

行星摄动理论的提出,又导致了后来海王星等新行星的发现。 

    万有引力定律发现之后,哈雷立即把这一定律运用到天体力学的有关计 

算之中。1682年,哈雷发现一颗慧星。他运用万有引力定律对这颗慧星的轨 

道进行了计算,发现这颗慧星的轨道与1607年和1531年出现的慧星轨道相 

似。根据史料分析,哈雷认为这颗慧星是一颗周期慧星,其回归周期约为76 

年。哈雷因此断言,这颗慧星将于1758年至1759年间再度回归。后来这颗 

慧星果然在1758年12月15日再度回归,这就是著名的周期慧星哈雷慧星。 

哈雷慧星的发现,首次证实了万有引力定律的正确性。 

     由于万有引力定律的发现,同时也由于二体问题的解决与三体问题的提 

出,天体力学这门介于天文学与力学之间的新兴边缘科学,也就由牛顿奠定 

了牢固的基础。直至今天,从人造卫星到宇宙飞船的运行轨道研究与设计, 

牛顿的万有引力定律仍然是主要的天体力学基础。 



     (2)万有引力发现的居先权之争 


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       ①争论的开始。1693年,英国皇家学会的百余名会员云集伦敦,举行一 

  年一度的年会。这是皇家学会创立以来的第31届年会。同以往的年会一样, 

  会员们各自报告了一年来在科学研究中所取得的新成果。 

       在本届年会即将结束时,皇家学会总干事、年近六十的老会员胡克发表 

  了一项重要声明。胡克在这项声明中说,引力的平方反比定律是他首先发现 

  的,而牛顿剽窃了他的成果。声明指出,牛顿在《自然哲学的数学原理》(以 

  下简称《原理》)一书中,把引力的平方反比定律的发现完全归功于自己, 

                ① 

  这是不公正的 。胡克的声明引起了与会者的思想混乱。 

       本来,根据皇家学会的要求,牛顿早在1684年11月至12月间即开始写 

  作 《自然哲学的数学原理》,并在1685年夏完成了第一卷,1686年,牛顿 

  又完成了第二卷,并开始写作第三卷。1686年春,当牛顿向皇家学会提交第 

  一卷后,却未能在当年出版,其原因,一是皇家学会凑不出足够的出版经费; 

  二是皇家学会总干事胡克对书中的引力的平方反比定律发现的居先权提出了 

  异议,胡克认为,引力的平方反比定律是他首先发现的,正是他的发现引导 

  牛顿发现了万有引力定律。但是牛顿在书稿中却对胡克的发现只字不提,因 

  此,胡克不同意此书的出版。 

        《原理》在当年未能出版的后一个原因的内幕,牛顿开始并不知道。过 

  了一段时间之后,哈雷才向牛顿透露了这一内幕。1686年5月22日,哈雷 

  在给牛顿的信中说:“我应当告诉你一件事,就是胡克先生对于你的重力减 

  小到中心的距离的平方成反比这个法则的发明还有一些要求。他说你是从他 

  那里得到这个概念的。……胡克先生希望你在序言中稍微提到他一下。”这 

  样,胡克就通过哈雷,向牛顿提出了万有引力发现的居先权之争。 

       对于胡克的提议,牛顿起初表现得比较克制,因为他对这位年长的科学 

  家还是尊重的,牛顿在同年5月27日给哈雷回信时说:“感谢你写信给我, 

  告诉关于胡克先生的一切。”又说,希望能与胡克之间“保持良好的了解。” 

  由此看来,牛顿起初对胡克的提议并不在意。 

       但此后不久,当牛顿听说胡克在一次会议上说牛顿的引力平方反比定律 

  是剽窃他的成果时,牛顿表示了愤慨,同年6月20日,牛顿在给哈雷的信中, 

  驳斥了胡克对于万有引力发现居先权的要求。牛顿说,他再也不能宽恕这个 

  粗鄙无能的胡克了,并指责胡克是想“要拿走步其后尘的以及走在他前面的 

  人的所有发明。”由于愤慨,牛顿不想发表他的《原理》第三卷了。 

       哈雷接到信后,立刻回信牛顿,对牛顿进行了宽慰和劝导。哈雷说:“我 

  衷心地感到歉疚。”又说:“在这全人类都应该向你表示感激的事件上,你 

  竟碰到了使你不安的事情。……现在我必须再次恳求你,不要让你的怒火冲 

  天,以致使我们失去你的第三卷。”① 

       哈雷的宽慰和劝导使牛顿逐渐恢复了平静。牛顿在回信中表示了愿意和 

  解的态度,并答应了哈雷的要求,加紧了《原理》第三卷的写作和修改。1687 

  年4月6日,牛顿把《原理》的第三卷也提交给了皇家学会。 

       牛顿从1684年11月至12月间开始写作《自然哲学的数学原理》的第一 

  卷,到1687年4月提交《原理》的第三卷,经过两年多的紧张工作,这部用 

  拉丁文写作的三卷本科学巨著,终于全部脱稿了。 



① '英'斯蒂芬·F·梅森: 《自然科学史》,上海译文出版社1980年版,第186页。 

① '英'J·K·斯科特:《数学史》,商务印书馆1981年版。 


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        《原理》的三卷手稿全部提交给皇家学会之后,由于皇家学会一时凑不 

  出足够的出版经费,同时由于胡克提出的万有引力发现居先权的争议,皇家 

  学会无法出版。最后,哈雷慷慨解囊,于1687年5月资助出版了牛顿的这一 

  著作。 

       可是,事过6年之后,胡克又提出了万有引力发现的居先权问题,这不 

  能不使与会会员大为惊异,同时也使牛顿本人深感震惊。 

       ②争论的原因。胡克是17世纪中期的以天文学、力学、光学、生物学和 

  化学等方面的成就著称的科学家。 

       胡克在力学中的建树,表现在他的力学实验中,胡克在1659年对格里凯 

  抽气机进行了改革,并用这种抽气机协助化学家波义耳进行大气压力实验, 

  使波义耳发现了大气的体积与压力成反比的定律,即著名的波义耳——马略 

  特定律。此外,胡克还进行过弹性力学的实验研究。他在弹簧的应力实验基 

  础上,发现弹性物体的应变与应力成正比的定律,即著名的胡克定律。这一 

  定律虽然直到1676年才以字谜的形式陈述出来,并迟到1678年才以定律的 

                                                            ① 

  形式发表出来,但胡克本人早在1660年发现了这一定律 。 

       那么胡克对万有引力发现的居先权是否真实?这要从引力理论发展的历 

  史源流来说。 

       17世纪初,吉尔伯特发表《磁石论》,天体和地面物体运行的力学规律 

  即已受到天文学家和物理学家的重视。吉尔伯特已试图运用磁力理论对天体 

  运行的力学规律进行探讨。而伽利略的落体定律及其朦胧的引力观念、刻卜 

  勒的行星运动的三定律及其最初的天体引力思想,事实上已分别在力学和天 

  文学的领域内播下了万有引力定律的理论种子。 

       但是,在刻卜勒发现行星运动的第三规律和提出最初的天体力学理论 

  后,他的理论思想在半个世纪之内未引起人们的充分重视。只是到了六十年 

  代中期,人们才重新关注这一问题。在意大利、荷兰、英国、相继出现了一 

  些引力问题的研究者。 

       1666年,意大利物理学家博雷利(1608—1678年)重新提出了刻卜勒的 

  引力理论,博雷利是比萨大学的数学教授、佛罗伦萨实验学院的院士。他继 

  承了伽利略的力学传统,同时吸取了刻卜勒的引力思想。博雷利在研究行星 

  的运行轨道时认为,行星轨道之所以是椭圆轨道,是由两种相反的力合成的 

  效果。其一是把行星吸向太阳的引力,其二是使行星离开太阳的离心力。这 

  两种力合成之后,其运动就像用绳索系住石头后让它旋转一样。博雷利提出 

  这一假设之后,未能对这一假说进行数学论证。但博雷利重新提出行星轨道 

  的力学问题,说明研究引力理论的条件已经成熟了。 

       荷兰著名物理学家惠更斯在研究动力学的过程中,也研究了引力问题。 

  1673年,惠更斯发表了他的动力学著作《摆钟论》。在这一著作中,惠更斯 

  论述了他所发现的向心力定律:即当一定量为m的物体以速度V在半径为r 



                                                   2 

  的圆上运动时,其向心力所产生的加速度a为V/r。向心力定律的发现传到 

  英国后,直接推动了牛顿对万有引力定律的研究。 

       在英国,则出现了更多的热心的引力理论研究者,因为此时行星运动的 

  引力问题已成为英国最吸引人的前沿科学问题。由于刻卜勒定律的影响,不 

  少科学家都发现了太阳对于行星的引力,并且推测到这种引力随行星到太阳 



① '英'J·R·帕廷顿:《化学简史》,商务印书馆1979年版,第86页。 


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的距离的平分成反比的变化。后来,由于惠更斯发现的向心力定律的影响, 

天文学家和物理学家进一步被吸引到引力问题的研究中,其中,牛顿、胡克、 

哈雷和雷恩便是试图攻下引力问题这一科学难关的最热心的代表人物。 

     胡克的引力问题研究是以伽利略的运动力学为基础的,胡克在研究中发 

现,如果用伽利略的惯性原理解释行星运动规律,必然要从力学理论上引出 

这样两个问题:其一,使行星轨道弯曲成圆或椭圆所需要的向心力;其二, 

证明太阳的引力提供了行星运动所需要的向心力。这两个问题都需要研究向 

心力或引力随两物间距离的变化而变化的规律。胡克正是从这一问题走向引 

力定律研究的。 

     1662年至1666年间,胡克根据他的上述推想,进行了一项试图探索引 

力随距离变化的引力实验,他在深井和高山上量得同一物体的重量,试图通 

过同一重物在与地心处于不同距离时的重量差,来求得引力随两

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