Tycho Brahe ( / ˈ t aɪ k oʊ ˈ b r ɑː ( h ) i , - ˈ b r ɑː ( h ə )/ TY -koh BRAH -(h)ee, - BRAH( -hə) ; danés: [ ˈtsʰykʰo ˈpʁɑːə ]ⓘ ; nacidoTyge Ottesen Brahe,danés: [ ˈtsʰyːjə ˈʌtəsn̩ ˈpʁɑːə ] ; [ nota 1 ] 14 de diciembre de 1546–24 de octubre de 1601), generalmente llamadoTychopara abreviar, fue unastrónomoobservaciones astronómicasexhaustivas y de una precisión sin precedentesque ayudaron a convertir la astronomía en la primeraciencia modernay a lanzar laRevolución Científica. Fue conocido durante su vida como astrónomo,astrólogoyalquimista. Fue el último gran astrónomo antes de lainvención del telescopioy ha sido descrito como el mayor astrónomo pretelescópico.
En 1572, Tycho descubrió una estrella completamente nueva , más brillante que cualquier otra estrella o planeta. Asombrado por la existencia de una estrella que no debería haber estado allí, se dedicó durante los siguientes quince años (1576-1591) a la creación de instrumentos de medición cada vez más precisos. El rey Federico II le concedió a Tycho una propiedad en la isla de Hven y el dinero para construir Uraniborg , el primer gran observatorio de la Europa cristiana. Posteriormente trabajó bajo tierra en Stjerneborg , donde se percató de que sus instrumentos en Uraniborg no eran lo suficientemente estables.
Heredero de varias familias nobles, Tycho recibió una excelente educación. Trabajó para combinar lo que consideraba las ventajas geométricas del heliocentrismo copernicano con las ventajas filosóficas del sistema ptolemaico , y concibió el sistema tychónico , su propia versión de un modelo del Universo, con el Sol orbitando la Tierra y los planetas orbitando alrededor del Sol. En De nova stella (1573), refutó la creencia aristotélica en un reino celeste inmutable . Sus mediciones indicaron que las "estrellas nuevas", stellae novae , ahora llamadas supernovas , se movían más allá de la Luna, y pudo demostrar que los cometas no eran fenómenos atmosféricos, como se creía anteriormente.
En 1597, el nuevo rey, Cristián IV , obligó a Tycho a abandonar Dinamarca. Fue invitado a Praga, donde se convirtió en el astrónomo imperial oficial y construyó un observatorio en Benátky nad Jizerou . Antes de su muerte en 1601, contó con la ayuda durante un año de Johannes Kepler , quien posteriormente utilizó los datos de Tycho para desarrollar sus propias tres leyes del movimiento planetario .
Vida



Familia
Tycho Brahe nació como heredero de varias de las familias nobles más influyentes de Dinamarca. Además de su ascendencia directa con las familias Brahe y Bille , contaba entre sus antepasados a las familias Rud, Trolle , Ulfstand y Rosenkrantz . Sus dos abuelos y todos sus bisabuelos habían sido miembros del Consejo Privado del rey danés . Su abuelo paterno y homónimo, Thyge Brahe, fue señor del castillo de Tosterup en Escania y murió en batalla durante el asedio de Malmö en 1523, en el marco de las Guerras de la Reforma Luterana. [ 3 ]
Su abuelo materno, Claus Bille , señor del castillo de Bohus y primo segundo del rey sueco Gustavo Vasa , participó en la masacre de Estocolmo del lado del rey de la Unión de Kalmar contra la nobleza sueca. El padre de Tycho, Otte Brahe , consejero privado real (al igual que su propio padre), se casó con Beate Bille , una figura influyente en la corte danesa que ostentaba varios títulos nobiliarios reales. Los padres de Tycho están enterrados bajo el suelo de la iglesia de Kågeröd , a cuatro kilómetros al oeste del castillo de Knutstorp . [ 3 ]
Primeros años
Tycho nació el 14 de diciembre de 1546, [ 4 ] en la residencia ancestral de su familia en Knutstorp ( Knudstrup borg ; Knutstorps borg ), a unos 8 kilómetros (5,0 mi) al norte de Svalöv en la entonces Escania danesa (sueca desde 1658). Fue el mayor de 12 hermanos, 8 de los cuales llegaron a la edad adulta, incluyendo a Steen Brahe y Sophia Brahe . Su hermano gemelo murió antes de ser bautizado . Tycho escribió más tarde una oda en latín a su gemelo fallecido, [ 5 ] que se imprimió en 1572 como su primera obra publicada. Un epitafio , originalmente de Knutstorp, pero ahora en una placa cerca de la puerta de la iglesia, muestra a toda la familia, incluyendo a Tycho de niño.
Cuando solo tenía dos años, Tycho fue llevado a vivir con su tío Jørgen Thygesen Brahe y su esposa Inger Oxe , hermana de Peder Oxe , mayordomo del reino, quienes no tenían hijos. No está claro por qué Otte Brahe llegó a este acuerdo con su hermano, pero Tycho fue el único de sus hermanos que no fue criado por su madre en Knutstorp. En cambio, Tycho se crió en la finca de Jørgen Brahe en Tosterup y en Tranekær , en la isla de Langeland , y más tarde en el castillo de Næsbyhoved, cerca de Odense , y posteriormente en el castillo de Nykøbing , en la isla de Falster . Tycho escribió más tarde que Jørgen Brahe «me crió y me mantuvo generosamente durante toda su vida hasta que cumplí dieciocho años; siempre me trató como a su propio hijo y me hizo su heredero». [ 6 ]
Entre los 6 y los 12 años, Tycho asistió a una escuela de latín, probablemente en Nykøbing. A los 12 años, el 19 de abril de 1559, comenzó sus estudios en la Universidad de Copenhague . Allí, siguiendo los deseos de su tío, estudió derecho, pero también otras materias y se interesó por la astronomía . En la universidad, Aristóteles era un pilar de la teoría científica, y es probable que Tycho recibiera una sólida formación en física y cosmología aristotélicas. Presenció el eclipse solar del 21 de agosto de 1560 y quedó muy impresionado por el hecho de que se hubiera predicho, aunque la predicción basada en los datos de observación del momento tuvo un día de diferencia. Comprendió que unas observaciones más precisas serían clave para realizar predicciones más exactas. Compró efemérides y libros sobre astronomía, entre ellos De sphaera mundi de Johannes de Sacrobosco , Cosmographia seu descriptio totius orbis de Petrus Apianus y De triangulis omnimodis de Regiomontanus . [ 6 ]
Sin embargo, Jørgen Thygesen Brahe quería que Tycho se educara para convertirse en funcionario público, y lo envió a un viaje de estudios por Europa a principios de 1562. Tycho, de quince años, fue puesto como discípulo de Anders Sørensen Vedel, de diecinueve años . Tycho finalmente convenció a Vedel para que le permitiera estudiar astronomía durante el viaje. [ 7 ] Vedel y su alumno partieron de Copenhague en febrero de 1562. El 24 de marzo, llegaron a Leipzig , donde se matricularon en la Universidad Luterana de Leipzig . [ 8 ] En 1563, observó una conjunción cercana de los planetas Júpiter y Saturno , y notó que las tablas copernicanas y ptolemaicas utilizadas para predecir la conjunción eran inexactas. Esto lo llevó a comprender que el progreso en astronomía requería una observación sistemática y rigurosa, noche tras noche, utilizando los instrumentos más precisos disponibles. Comenzó a llevar diarios detallados de todas sus observaciones astronómicas. En este período, combinó el estudio de la astronomía con la astrología , elaborando horóscopos para diferentes personalidades famosas. [ 9 ]
Cuando Tycho y Vedel regresaron de Leipzig en 1565, Dinamarca estaba en guerra con Suecia , y Jørgen Brahe, vicealmirante de la flota danesa, se había convertido en un héroe nacional por haber participado en el hundimiento del buque de guerra sueco Mars durante la Primera Batalla de Öland (1564) . Poco después de la llegada de Tycho a Dinamarca, Jørgen Brahe fue derrotado en la batalla del 4 de junio de 1565 y murió poco después de fiebre. Se cuenta que contrajo neumonía tras una noche de copas con el rey danés Federico II, cuando este cayó al agua en un canal de Copenhague y Brahe saltó tras él. Las posesiones de Brahe pasaron a su esposa Inger Oxe, quien sentía un cariño especial por Tycho. [ 10 ]
La nariz de Tycho
En 1566, Tycho partió a estudiar a la Universidad de Rostock, en lo que hoy es Alemania . Allí estudió con profesores de medicina en la famosa facultad de medicina de la universidad y se interesó por la alquimia médica y la medicina herbaria . [ 11 ] El 29 de diciembre de 1566, a la edad de 20 años, Tycho perdió parte de la nariz en un duelo de espadas con un noble danés, su primo tercero Manderup Parsberg . En una fiesta de compromiso en la casa del profesor Lucas Bachmeister el 10 de diciembre, los dos habían discutido ebrios sobre quién era el matemático superior. [ 12 ] El 29 de diciembre, los primos resolvieron su disputa con un duelo en la oscuridad. Aunque posteriormente se reconciliaron, en el duelo Tycho perdió el puente de la nariz y obtuvo una amplia cicatriz en la frente. [ 13 ]
Recibió la mejor atención posible en la universidad y usó una prótesis nasal durante el resto de su vida. Se mantenía en su lugar con pasta o pegamento y se decía que estaba hecha de plata y oro. [ 13 ] En noviembre de 2012, investigadores daneses y checos informaron que la prótesis estaba hecha de latón después de analizar químicamente una pequeña muestra de hueso de la nariz del cuerpo exhumado en 2010. [ 14 ] [ 15 ]
Ciencia y vida en Uraniborg
En abril de 1567, Tycho regresó a casa de sus viajes con la firme intención de convertirse en astrólogo. Aunque se esperaba que se dedicara a la política y al derecho, como la mayoría de sus parientes, y aunque Dinamarca aún estaba en guerra con Suecia, su familia apoyó su decisión de dedicarse a las ciencias. Su padre quería que estudiara derecho, pero a Tycho se le permitió viajar a Rostock y luego a Augsburgo , donde construyó un gran cuadrante , después a Basilea y Friburgo . En 1568, fue nombrado canónigo de la catedral de Roskilde en Dinamarca, un cargo mayormente honorífico que le permitió concentrarse en sus estudios. [ 16 ]
A finales de 1570, le informaron de la mala salud de su padre, por lo que regresó al castillo de Knutstorp, donde su padre falleció el 9 de mayo de 1571. La guerra había terminado y los señores daneses pronto recuperaron la prosperidad. Poco después, otro tío, Steen Bille, le ayudó a construir un observatorio y un laboratorio de alquimia en la abadía de Herrevad , donde Tycho fue asistido por su discípula más entusiasta, su hermana menor, Sophie Brahe . [ 16 ] Tycho fue reconocido por el rey Federico II, quien le propuso la construcción de un observatorio para estudiar mejor el cielo nocturno. Tras aceptar esta propuesta, se eligió la ubicación para la construcción del Uraniborg en una isla llamada Hven, ahora Ven in the Sound, no muy lejos de Copenhague, [ 17 ] el primer gran observatorio de la Europa cristiana. [ 4 ]
Tycho Brahe era muy apreciado por el rey Federico II , y contaba con el apoyo y la aceptación de personas de alto estatus social. También recibió el respaldo de la Iglesia. Este apoyo le permitió continuar sus investigaciones y realizar importantes contribuciones al campo de la astronomía.
A finales del siglo XVI, Tycho Brahe construyó un observatorio llamado Uraniborg. Se edificó en la isla de Hven, situada entre las provincias de Zelanda (Sjælland) y Escania (Skåne). La isla era entonces parte administrativa de Zelanda. Posteriormente, tras la Paz de Roskilde en 1658, Escania fue conquistada por los suecos. En 1660, Hven pasó a formar parte de Suecia. En la época de Tycho, todo pertenecía a Dinamarca. Vivió en Hven durante aproximadamente 21 años. Comenzó la construcción de Uraniborg en 1576 y se trasladó allí poco después. Dado que Uraniborg era un observatorio importante y avanzado, su construcción tardó años en completarse. [ 18 ]
Uraniborg era un lugar donde Tycho Brahe podía investigar y analizar sus hallazgos previos, así como explorar nuevos descubrimientos. Tycho Brahe fue un astrónomo de la era pretelescópica . Utilizando únicamente su vista, observó los planetas, la Luna, las estrellas y el espacio, registrando todo lo que veía mientras realizaba multitud de cálculos a diario. La ubicación de Uraniborg fue elegida estratégicamente, siendo el aislamiento y el apoyo las principales razones para construirla en la isla de Hven. El aislamiento era esencial para una observación precisa y le permitió a Tycho Brahe concentrarse mejor en su trabajo sin preocuparse por las interrupciones de otras personas. El aislamiento también era importante para la observación, ya que no había nada que interfiriera con las observaciones de tiempo, luz o movimiento. [ 18 ]
Tycho Brahe era un perfeccionista, y al estar aislado tenía control absoluto sobre su investigación y no estaba limitado por restricciones ajenas, lo que le permitió desarrollar investigaciones innovadoras. Podía concentrar toda su energía en su trabajo, sin recibir críticas ni cuestionamientos de nadie. El aislamiento le dio la libertad de llevar a cabo su investigación sin limitaciones y allanó el camino para descubrimientos revolucionarios en el campo de la astronomía. Uraniborg fue uno de los observatorios más avanzados de su época, equipado con varios instrumentos astronómicos, incluidos cuadrantes, sextantes y relojes astronómicos. [ 18 ]
Las observaciones y cálculos de Tycho Brahe en Uraniborg le permitieron desarrollar modelos más precisos del Sistema Solar . Compiló el catálogo de posiciones estelares más extenso y preciso hasta ese momento. Sus observaciones y cálculos en Uraniborg sentaron las bases para los astrónomos del futuro. [ 18 ]
A pesar del éxito que Tycho Brahe tuvo en Hven, finalmente abandonó la isla tras un desacuerdo con el nuevo rey de Dinamarca, Cristián IV. En 1597, Tycho Brahe se trasladó a Praga, donde continuó su trabajo y finalmente fue nombrado matemático imperial por el emperador Rodolfo II en 1601. [ 19 ] Sin embargo, Uraniborg siguió siendo un hito importante en la historia de la astronomía.
Matrimonio morganático con Kirsten Jørgensdatter
Hacia finales de 1571, Tycho se enamoró de Kirsten, hija de Jørgen Hansen, el pastor luterano de Knudstrup. [ 20 ] Como ella era plebeya , Tycho nunca se casó formalmente con ella, ya que de haberlo hecho habría perdido sus privilegios nobiliarios. Sin embargo, la ley danesa permitía el matrimonio morganático , lo que significaba que un noble y una plebeya podían vivir juntos abiertamente como marido y mujer durante tres años, y su alianza se convertía entonces en un matrimonio legalmente vinculante. No obstante, cada uno mantendría su estatus social, y los hijos que tuvieran juntos serían considerados plebeyos, sin derecho a títulos, propiedades, escudos de armas ni siquiera al apellido nobiliario de su padre. [ 21 ]
Aunque el rey Federico respetaba la elección de esposa de Tycho, ya que él mismo no había podido casarse con la mujer que amaba, muchos miembros de la familia de Tycho no estaban de acuerdo, y muchos clérigos seguían reprochándole la falta de un matrimonio sancionado por la divinidad. Kirsten Jørgensdatter dio a luz a su primera hija, Kirstine, llamada así en honor a la difunta hermana de Tycho, el 12 de octubre de 1573. Kirstine murió de peste en 1576. Tycho escribió una sentida elegía para su lápida. [ 22 ] En 1574, se mudaron a Copenhague, donde nació su hija Magdalene. [ 23 ] Más tarde, la familia lo siguió al exilio. [ 24 ] Kirsten y Tycho vivieron juntos durante casi treinta años hasta la muerte de Tycho. Juntos tuvieron ocho hijos, seis de los cuales llegaron a la edad adulta.

Supernova de 1572

El 11 de noviembre de 1572, Tycho observó, desde la abadía de Herrevad, una estrella muy brillante, ahora numerada SN 1572 , que había aparecido inesperadamente en la constelación de Casiopea . Dado que desde la antigüedad se sostenía que el mundo más allá de la órbita de la Luna era eternamente inmutable, siendo la inmutabilidad celeste un axioma fundamental de la cosmovisión aristotélica , otros observadores consideraban que el fenómeno era algo en la esfera terrestre debajo de la Luna. Sin embargo, Tycho observó que el objeto no mostraba paralaje diario con respecto al fondo de las estrellas fijas. Esto implicaba que se encontraba al menos más lejos que la Luna y los planetas que sí muestran dicho paralaje. Descubrió que el objeto no cambiaba su posición relativa a las estrellas fijas durante varios meses, como sí lo hacían todos los planetas en sus movimientos orbitales periódicos, incluso los planetas exteriores, para los que no se detectaba paralaje diario. [ 25 ] [ 26 ]
Esto sugería que ni siquiera era un planeta, sino una estrella fija en la esfera estelar más allá de todos los planetas. En 1573, publicó un pequeño libro, De nova stella , [ 27 ] [ 28 ] acuñando el término nova para una estrella "nueva". Esta estrella era una supernova y se encuentra a 7500 años luz de la Tierra. Este descubrimiento fue decisivo para su elección de la astronomía como profesión. Tycho criticó duramente a quienes desestimaban las implicaciones de la aparición astronómica, escribiendo en el prefacio de De nova stella : "O crassa ingenia. O caecos coeli spectatores" ("¡Oh, mentes obtusas! ¡Oh, observadores ciegos del cielo!"). La publicación de su descubrimiento lo convirtió en un nombre reconocido entre los científicos de Europa. [ 25 ] [ 26 ]
Señor de Hven
Tycho continuó con sus detalladas observaciones, a menudo asistido por su primera asistente y alumna, su hermana menor Sophie . En 1574, Tycho publicó las observaciones realizadas en 1572 desde su primer observatorio en la abadía de Herrevad. Luego comenzó a dar conferencias sobre astronomía, pero las abandonó y dejó Dinamarca en la primavera de 1575 para viajar al extranjero. Primero visitó el observatorio de Guillermo IV, landgrave de Hesse-Kassel , en Kassel, y luego fue a Frankfurt, Basilea y Venecia, donde actuó como agente del rey danés, contactando con artesanos y obreros que el rey quería que trabajaran en su nuevo palacio en Elsinore. A su regreso, el rey quiso recompensar a Tycho por sus servicios ofreciéndole un puesto digno de su familia. Le ofreció elegir entre señoríos de propiedades de importancia militar y económica, como los castillos de Hammershus o Helsingborg . [ 29 ] [ 4 ]
Tycho se mostró reacio a aceptar un puesto como señor del reino, prefiriendo centrarse en su ciencia. Escribió a su amigo Johannes Pratensis: «No quería tomar posesión de ninguno de los castillos que nuestro benevolente rey tan amablemente me ofreció. Estoy disgustado con la sociedad de aquí, las costumbres y toda esa basura». [ 29 ] Tycho comenzó a planear en secreto su traslado a Basilea, con el deseo de participar en la floreciente vida académica y científica de la ciudad. El rey se enteró de los planes de Tycho y, deseando retener al distinguido científico, [ 30 ] en 1576 le ofreció la isla de Hven en Øresund y financiación para establecer un observatorio. [ 4 ]
Hasta entonces, Hven había sido propiedad directa de la Corona. Las 50 familias de la isla se consideraban a sí mismas agricultoras libres, pero con el nombramiento de Tycho como Señor Feudal de Hven, esto cambió. Tycho tomó el control de la planificación agrícola, obligando a los campesinos a cultivar el doble de lo que cultivaban antes, y les exigió trabajo forzado para la construcción de su nuevo castillo. [ 31 ] Los campesinos se quejaron de los impuestos excesivos de Tycho y lo llevaron a juicio. El tribunal estableció el derecho de Tycho a recaudar impuestos y trabajo forzado. El resultado fue un contrato que detallaba las obligaciones mutuas del señor y los campesinos de la isla. [ 32 ]
Tycho concibió su castillo Uraniborg como un templo dedicado a las musas de las artes y las ciencias, más que como una fortaleza militar. Recibió su nombre de Urania , la musa de la astronomía. La construcción comenzó en 1576, con un laboratorio para sus experimentos alquímicos en el sótano. Uraniborg se inspiró en el arquitecto veneciano Andrea Palladio . Fue uno de los primeros edificios del norte de Europa en mostrar la influencia de la arquitectura renacentista italiana.
Cuando se dio cuenta de que las torres de Uraniborg no eran adecuadas como observatorios, debido a la exposición de los instrumentos a la intemperie y al movimiento del edificio, construyó un observatorio subterráneo cerca de Uraniborg llamado Stjerneborg (Castillo de la Estrella) en 1584. Este constaba de varias criptas hemisféricas que contenían el gran armilar ecuatorial, el gran cuadrante azimutal, el armilar zodiacal, el cuadrante azimutal de acero más grande y el sextante trigonal. [ 33 ]
El sótano de Uraniborg incluía un laboratorio de alquimia, con 16 hornos para realizar destilaciones y otros experimentos químicos. [ 34 ] Inusual para la época, Tycho estableció Uraniborg como un centro de investigación, donde casi 100 estudiantes y artesanos trabajaron desde 1576 hasta 1597. [ 35 ] Uraniborg contaba con una imprenta y una fábrica de papel, ambas entre las primeras de Escandinavia, lo que permitió a Tycho publicar sus propios manuscritos en papel de fabricación local con su propia marca de agua . Creó un sistema de estanques y canales para hacer funcionar las ruedas de la fábrica de papel. [ 36 ] Otro residente de Uraniborg era un hombre con enanismo llamado Jeppe, a quien Tycho creía que tenía la capacidad de predecir el futuro, y supuestamente era capaz de predecir correctamente las probabilidades de recuperación o muerte de los enfermos en Hven. [ 37 ]
Durante los años que trabajó en Uraniborg, Tycho contó con la ayuda de varios estudiantes y protegidos, muchos de los cuales desarrollaron sus propias carreras en astronomía. Entre ellos se encontraban Christian Sørensen Longomontanus , posteriormente uno de los principales defensores del modelo tychónico y sucesor de Tycho como astrónomo real danés, Peder Flemløse, Elias Olsen Morsing y Cort Aslakssøn . El fabricante de instrumentos de Tycho, Hans Crol, formaba parte de la comunidad científica de la isla. [ 36 ]

Gran Cometa de 1577
Tycho observó el Gran Cometa de 1577 , visible en el cielo del hemisferio norte desde noviembre de 1577 hasta enero de 1578. Dentro del luteranismo, se creía comúnmente que los objetos celestes como los cometas eran poderosos presagios que anunciaban el apocalipsis venidero. Varios astrónomos aficionados daneses observaron el objeto y publicaron profecías de una catástrofe inminente. Tycho pudo determinar que la distancia del cometa a la Tierra era mucho mayor que la distancia de la Luna, por lo que el cometa no pudo haberse originado en la "esfera terrestre", confirmando así sus conclusiones previas antiaristotélicas sobre la naturaleza fija del cielo más allá de la Luna. [ 38 ]
Tycho se percató de que la cola del cometa siempre apuntaba en dirección opuesta al Sol. Calculó su diámetro, masa y la longitud de su cola, y especuló sobre el material del que estaba hecha. Mediante observaciones nocturnas del cometa, Tycho Brahe estimó que su punto más cercano a la Tierra se encontraba a unas 230 veces el radio terrestre. También analizó su movimiento, sugiriendo una órbita situada entre Mercurio y Venus. [ 39 ]
En este punto, aún no había roto con el heliocentrismo copernicano , y la observación del cometa lo inspiró a intentar desarrollar un modelo copernicano alternativo, en el que la Tierra era inmóvil. [ 38 ] Las observaciones del cometa de Tycho Brahe desafiaron la teoría predominante de las esferas celestes sólidas. Dado que el cometa probablemente viajaba entre Mercurio y Venus, la noción de estas esferas rígidas se volvió insostenible. [ 40 ] Sugería un vasto vacío donde objetos como el cometa, potencialmente bastante grandes, podían moverse libremente y exhibir propiedades distintas a las que se entendían anteriormente. [ 39 ] La segunda mitad de su manuscrito sobre el cometa trataba los aspectos astrológicos y apocalípticos del mismo. Tycho rechazó las profecías de sus competidores. En cambio, hizo sus propias predicciones de terribles acontecimientos políticos en un futuro cercano. [ 41 ] Entre sus predicciones se encontraban el derramamiento de sangre en Moscú y la inminente caída de Iván el Terrible para 1583. [ nota 2 ]
Apoyo de la Corona
El apoyo que Tycho recibió de la Corona fue sustancial, llegando a representar el 1% de los ingresos anuales totales en un momento dado de la década de 1580. [ 42 ] Tycho solía celebrar grandes reuniones sociales en su castillo. Pierre Gassendi escribió que Tycho tenía un alce domesticado y que su mentor, el landgrave Guillermo de Hesse-Kassel, le preguntó si existía algún animal más rápido que un ciervo. Tycho respondió que no, pero que podía enviarle su alce domesticado. Cuando Guillermo respondió que aceptaría uno a cambio de un caballo, Tycho le dio la triste noticia de que el alce acababa de morir durante una visita para agasajar a un noble en Landskrona . Al parecer, durante la cena, el alce había bebido mucha cerveza, se cayó por las escaleras y murió. [ 43 ]
Entre los numerosos visitantes nobles de Hven se encontraba Jacobo VI de Escocia , quien se casó con la princesa danesa Ana . Obsequió monedas de oro al barquero y a los constructores y trabajadores de la fábrica de papel de Tycho. [ 44 ] Tras su visita a Hven en 1590, Jacobo escribió un poema comparando a Tycho con Apolo y Faetón . [ 45 ]
Como parte de sus deberes para con la Corona, a cambio de sus propiedades, Tycho desempeñó las funciones de astrólogo real. Al comienzo de cada año, debía presentar un almanaque a la corte, prediciendo la influencia de los astros en las perspectivas políticas y económicas del año. Al nacer cada príncipe, preparaba sus horóscopos, prediciendo su destino. También trabajó como cartógrafo con su antiguo tutor Anders Sørensen Vedel en la cartografía de todo el reino danés. [ 46 ] Aliado del rey y amigo de la reina Sofía , tanto su madre Beate Bille como su madre adoptiva Inger Oxe habían sido damas de la corte, obtuvo la promesa del rey de que la propiedad de Hven y Uraniborg pasaría a sus herederos. [ 45 ]
Publicaciones, correspondencia y controversias científicas

En 1588, falleció el benefactor real de Tycho, y se publicó un volumen de la gran obra en dos volúmenes de Tycho, Astronomiae Instauratae Progymnasmata ( Introducción a la nueva astronomía ). El primer volumen, dedicado a la nueva estrella de 1572, no estaba terminado, ya que la reducción de las observaciones de 1572-73 requirió mucha investigación para corregir las posiciones de las estrellas por refracción , precesión , el movimiento del Sol, etc., y no se completó en vida de Tycho. Se publicó en Praga entre 1602 y 1603. [ 38 ]
El segundo volumen, titulado De Mundi Aetherei Recentioribus Phaenomenis Liber Secundus ( Segundo libro sobre fenómenos recientes en el mundo celeste ) y dedicado al cometa de 1577, se imprimió en Uraniborg y se publicaron algunos ejemplares en 1588. Además de las observaciones del cometa, incluía una descripción del sistema del mundo de Tycho. [ 38 ] El tercer volumen tenía como objetivo tratar los cometas de 1580 y años posteriores de manera similar. Nunca se publicó ni se escribió, aunque se recopiló y publicó en 1845 una gran cantidad de material sobre el cometa de 1585 junto con las observaciones de este cometa. [ 47 ]
Durante su estancia en Uraniborg, Tycho mantuvo correspondencia con científicos y astrónomos de toda Europa. [ 48 ] Consultaba sobre las observaciones de otros astrónomos y compartía sus propios avances tecnológicos para ayudarles a obtener observaciones más precisas. Por lo tanto, su correspondencia fue crucial para su investigación. A menudo, la correspondencia no era solo una comunicación privada entre académicos, sino también una forma de difundir resultados y argumentos, y de impulsar el progreso y el consenso científico. A través de la correspondencia, Tycho se vio envuelto en varias disputas personales con críticos de sus teorías. Entre ellos destacaron John Craig , un médico escocés que creía firmemente en la autoridad de la cosmovisión aristotélica, y Nicolaus Reimers Baer , conocido como Ursus, un astrónomo de la corte imperial de Praga, a quien Tycho acusó de plagiar su modelo cosmológico. [ 49 ]
Craig se negó a aceptar la conclusión de Tycho de que el cometa de 1577 debía estar ubicado dentro de la esfera etérea, en lugar de dentro de la atmósfera terrestre. Craig intentó contradecir a Tycho utilizando sus propias observaciones del cometa y cuestionando su metodología. Tycho publicó una apología (una defensa) de sus conclusiones, en la que proporcionó argumentos adicionales, además de condenar enérgicamente las ideas de Craig por considerarlas incompetentes. Otra disputa involucró al matemático Paul Wittich , quien, tras alojarse en Hven en 1580, enseñó al conde Wilhelm de Kassel y a su astrónomo Christoph Rothmann a construir copias de los instrumentos de Tycho sin su permiso. Craig, quien había estudiado con Wittich, acusó a Tycho de minimizar el papel de Wittich en el desarrollo de algunos de los métodos trigonométricos utilizados por Tycho. En sus gestiones con estas disputas, Tycho se aseguró de aprovechar su apoyo en la comunidad científica, publicando y difundiendo sus propias respuestas y argumentos. [ 49 ]
Exilio y años posteriores
Dinamarca, ¿cuál es mi ofensa? ¿ Cómo te he ofendido, patria mía? Quizás pienses que lo que he hecho está mal, pero ¿acaso me equivoqué al difundir tu fama en el extranjero? Dime, ¿quién ha hecho algo así antes? ¿Y ha cantado tu honor a las mismísimas estrellas?
Cuando Federico murió en 1588, su hijo y heredero, Cristián IV, tenía solo 11 años. Se nombró un consejo de regencia para gobernar al joven príncipe electo hasta su coronación en 1596. El jefe del consejo (Mayordomo del Reino) era Christoffer Valkendorff , quien sentía aversión por Tycho tras un conflicto entre ambos, por lo que la influencia de Tycho en la corte danesa disminuyó progresivamente. Sintiendo que su legado en Hven corría peligro, se dirigió a la reina viuda Sofía y le pidió que confirmara por escrito la promesa de su difunto esposo de legar Hven a los herederos de Tycho. [ 45 ]
Se dio cuenta de que el joven rey estaba más interesado en la guerra que en la ciencia, y que no tenía intención de cumplir la promesa de su padre. El rey Cristián IV siguió una política de limitar el poder de la nobleza, confiscando sus propiedades para reducir sus ingresos y acusando a los nobles de abusar de sus cargos y de herejías contra la Iglesia luterana. Ticón, conocido por simpatizar con los filipistas , seguidores de Felipe Melanchthon , fue uno de los nobles que cayeron en desgracia ante el nuevo rey. La desfavorable disposición del rey hacia Ticón probablemente también fue resultado de los esfuerzos de varios de sus enemigos en la corte por poner al rey en su contra. [ 22 ]
Además de Valkendorff, entre los enemigos de Tycho figuraba el médico del rey, Pedro Severino, quien también tenía rencillas personales con él. Varios obispos gnesio-luteranos sospechaban que Tycho era hereje , sospecha motivada por sus conocidas simpatías filipistas, sus estudios de medicina y alquimia, que practicaba sin la aprobación de la Iglesia, y por prohibir al sacerdote local de Hven que incluyera el exorcismo en el rito bautismal. Entre las acusaciones contra Tycho figuraban su negligencia en el mantenimiento de la capilla real de Roskilde y su crueldad y explotación del campesinado de Hven. [ 22 ]

Tycho se inclinó aún más a marcharse cuando una turba de plebeyos, posiblemente incitada por sus enemigos en la corte, se amotinó frente a su casa en Copenhague. Tycho abandonó Hven en 1597, llevándose algunos de sus instrumentos a Copenhague y confiando otros a un cuidador en la isla. Poco antes de partir, completó su catálogo estelar, que indicaba la posición de 1000 estrellas. [ 22 ] Tras varios intentos fallidos de influir en el rey para que le permitiera regresar, incluyendo la exhibición de sus instrumentos en la muralla de la ciudad, accedió al exilio. Escribió su poema más famoso, Elegía a Dania, en el que reprochaba a Dinamarca no apreciar su genio. [ 51 ] [ 52 ]
Los instrumentos que había utilizado en Uraniborg y Stjerneborg fueron representados y descritos en detalle en su catálogo estelar Astronomiae instauratae mechanica o Instrumentos para la restauración de la astronomía , publicado por primera vez en 1598. El rey envió dos emisarios a Hven para describir los instrumentos que Tycho había dejado. Sin conocimientos de astronomía, los emisarios informaron al rey que los grandes artilugios mecánicos, como su gran cuadrante y sextante, eran «inútiles e incluso perjudiciales». [ 51 ] [ 52 ]
Entre 1597 y 1598, pasó un año en el castillo de su amigo Heinrich Rantzau en Haus Wandesburg, en Wandsbek, a las afueras de Hamburgo . Luego se trasladaron por un tiempo a Wittenberg , donde se alojaron en la antigua casa del reformador protestante Philip Melanchthon . [ 53 ]
En 1599, obtuvo el patrocinio de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico , y se trasladó a Praga como astrónomo de la corte imperial. Tycho construyó un nuevo observatorio en un castillo en Benátky nad Jizerou , a 50 km de Praga, y trabajó allí durante un año. Posteriormente, el emperador lo llevó de regreso a Praga, donde permaneció hasta su muerte. En la corte imperial, incluso la esposa y los hijos de Tycho fueron tratados como nobles, algo que nunca habían recibido en la corte danesa. [ 53 ]
Tycho recibió apoyo financiero de varios nobles, además del emperador, entre ellos Oldrich Desiderius Pruskowsky von Pruskow, a quien dedicó su famosa Mechanica . A cambio de su apoyo, las funciones de Tycho incluían la preparación de cartas astrales y predicciones para sus mecenas en eventos como nacimientos, pronósticos meteorológicos e interpretaciones astrológicas de eventos astronómicos importantes, como la supernova de 1572, a veces llamada la supernova de Tycho, y el Gran Cometa de 1577. [ 54 ]
Relación con Kepler
En Praga, Tycho trabajó estrechamente con Kepler, su asistente. Kepler era un convencido copernicano y consideraba que el modelo de Tycho era erróneo y derivaba de una simple "inversión" de las posiciones del Sol y la Tierra en el modelo copernicano. [ 55 ] Juntos, trabajaron en un nuevo catálogo estelar basado en sus propias posiciones precisas ; este catálogo se convirtió en las Tablas Rudolfinas . [ 56 ] También en la corte de Praga se encontraba el matemático Nicolaus Reimers (Ursus), con quien Tycho había mantenido correspondencia previamente y quien, al igual que Tycho, había desarrollado un modelo planetario geoheliocéntrico, que Tycho consideraba plagiado del suyo. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Kepler había elogiado anteriormente a Ursus, pero ahora se encontraba en la problemática posición de ser empleado por Tycho y tener que defender a su empleador de las acusaciones de Ursus, a pesar de que no estaba de acuerdo con los modelos planetarios de ambos. En 1600, terminó el tratado Apologia pro Tychone contra Ursum (defensa de Tycho contra Ursus). [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] Kepler sentía un gran respeto por los métodos de Tycho y la precisión de sus observaciones, y lo consideraba el nuevo Hiparco , quien sentaría las bases para la restauración de la ciencia de la astronomía. [ 60 ]
Enfermedad, muerte e investigaciones
Tycho contrajo repentinamente una afección de vejiga o riñón tras asistir a un banquete en Praga. Murió once días después, el 24 de octubre de 1601, a la edad de 54 años. Según el relato de Kepler, Tycho se negó a abandonar el banquete para orinar porque habría sido una falta de etiqueta. [ 61 ] Tras regresar a casa, ya no podía orinar, salvo finalmente en cantidades muy pequeñas y con un dolor insoportable. La noche anterior a su muerte, sufrió un delirio durante el cual se le oyó exclamar con frecuencia que esperaba no parecer que había vivido en vano. [ 62 ]
Antes de morir, instó a Kepler a terminar las Tablas Rudolfinas y expresó la esperanza de que lo hiciera adoptando el sistema planetario de Tycho, en lugar del del polímata Nicolás Copérnico . Se informó que Tycho había escrito su propio epitafio: «Vivió como un sabio y murió como un necio». [ 63 ] Un médico contemporáneo atribuyó su muerte a un cálculo renal , pero no se encontraron cálculos renales durante la autopsia realizada después de que su cuerpo fuera exhumado en 1901. La evaluación médica moderna es que su muerte probablemente fue causada por una ruptura de vejiga, [ 64 ] hipertrofia prostática , prostatitis aguda o cáncer de próstata , lo que provocó retención urinaria , incontinencia por rebosamiento y uremia . [ 65 ] [ 66 ]
Las investigaciones de la década de 1990 sugirieron que Tycho podría no haber muerto por problemas urinarios, sino por envenenamiento por mercurio . [ 67 ] Se especuló que había sido envenenado intencionalmente. Los dos principales sospechosos fueron su asistente, Johannes Kepler , cuyos motivos serían obtener acceso al laboratorio y los productos químicos de Tycho, [ 68 ] y su primo, Erik Brahe, por orden de Christian IV , amigo convertido en enemigo , debido a rumores de que Tycho había tenido una aventura con la madre de Christian.
En febrero de 2010, las autoridades de la ciudad de Praga aprobaron una solicitud de científicos daneses para exhumar los restos, y en noviembre de 2010 un grupo de científicos checos y daneses de la Universidad de Aarhus recogió muestras de huesos, cabello y ropa para su análisis. [ 69 ] [ 70 ] Los científicos, liderados por Jens Vellev, analizaron nuevamente el vello de la barba de Tycho. El equipo informó en noviembre de 2012 que no había suficiente mercurio presente para corroborar un asesinato, y que no había niveles letales de ningún veneno. La conclusión del equipo fue que "es imposible que Tycho Brahe haya sido asesinado". [ 14 ] [ 71 ] [ 72 ]
Los hallazgos fueron confirmados por científicos de la Universidad de Rostock, quienes examinaron una muestra de pelos de la barba de Tycho tomada en 1901. Si bien se encontraron rastros de mercurio, estos solo estaban presentes en las escamas externas. Por lo tanto, se descartó el envenenamiento por mercurio como causa de muerte. El estudio sugiere que la acumulación de mercurio pudo haber provenido de la precipitación de polvo de mercurio del aire durante las prolongadas actividades alquímicas de Tycho. [ 73 ]

Tycho está enterrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Týn , en la Plaza de la Ciudad Vieja , cerca del Reloj Astronómico de Praga .
Profesión: observar los cielos
astronomía observacional

La visión de Tycho sobre la ciencia estaba impulsada por su pasión por las observaciones precisas, y la búsqueda de instrumentos de medición mejorados orientó su obra a lo largo de su vida. Tycho fue el último gran astrónomo en trabajar sin la ayuda de un telescopio, que pronto sería utilizado por Galileo Galilei y otros. Dadas las limitaciones del ojo humano para realizar observaciones precisas, dedicó gran parte de sus esfuerzos a mejorar la precisión de los instrumentos existentes : el sextante y el cuadrante. Diseñó versiones más grandes de estos instrumentos, lo que le permitió alcanzar una precisión mucho mayor. Debido a la precisión de sus instrumentos, pronto se percató de la influencia del viento y el movimiento de los edificios, y optó por instalarlos bajo tierra, directamente sobre la roca madre. [ 74 ]
Las observaciones de Tycho sobre las posiciones estelares y planetarias fueron notables tanto por su precisión como por su cantidad. [ 75 ] Con una precisión cercana a un minuto de arco, sus posiciones celestes fueron mucho más precisas que las de cualquier predecesor o contemporáneo , aproximadamente cinco veces más precisas que las observaciones de Wilhelm de Hesse. [ 76 ] Rawlins (1993 :§B2) afirma sobre el Catálogo Estelar D de Tycho: «En él, Tycho logró, a gran escala, una precisión muy superior a la de los catalogadores anteriores. El Cat. D representa una confluencia sin precedentes de habilidades: instrumentales, observacionales y computacionales, todas las cuales se combinaron para permitir a Tycho ubicar la mayoría de sus cientos de estrellas registradas con una precisión del orden de magnitud 1'».
Aspiraba a un nivel de precisión en sus estimaciones de las posiciones de los cuerpos celestes que se mantuviera consistentemente dentro de un minuto de arco de sus ubicaciones celestes reales, y también afirmaba haber alcanzado este nivel. Pero, de hecho, muchas de las posiciones estelares en sus catálogos estelares eran menos precisas que eso. Los errores medianos para las posiciones estelares en su catálogo final publicado fueron de aproximadamente 1,5', lo que indica que solo la mitad de las entradas eran más precisas que eso, con un error medio general en cada coordenada de alrededor de 2'. [ 77 ]
Aunque las observaciones estelares registradas en sus cuadernos de observación eran más precisas, variando de 32,3" a 48,8" para diferentes instrumentos, [ 78 ] se introdujeron errores sistemáticos de hasta 3' en algunas de las posiciones estelares que Tycho publicó en su catálogo estelar , debido, por ejemplo, a su aplicación de un valor antiguo erróneo de paralaje y a su descuido de la refracción de la estrella polar. [ 79 ] La transcripción incorrecta en el catálogo estelar final publicado, por escribas al servicio de Tycho, fue la fuente de errores aún mayores, a veces de muchos grados. [ nota 3 ]
Los objetos celestes observados cerca del horizonte y por encima de él aparecen con una altitud mayor que la real, debido a la refracción atmosférica , y una de las innovaciones más importantes de Tycho fue que elaboró y publicó las primeras tablas para la corrección sistemática de esta posible fuente de error. Pero, por muy avanzadas que fueran, no atribuían ninguna refracción por encima de los 45° de altitud a la refracción solar, ni ninguna a la luz de las estrellas por encima de los 20° de altitud. [ 82 ]
Para realizar la enorme cantidad de multiplicaciones necesarias para producir gran parte de sus datos astronómicos, Tycho se basó en gran medida en la entonces novedosa técnica de prostaféresis , un algoritmo para aproximar productos basado en identidades trigonométricas que precedió a los logaritmos. [ 83 ]
Instrumentos
Muchas de las observaciones y descubrimientos de Tycho se realizaron con la ayuda de diversos instrumentos, muchos de los cuales él mismo fabricó. El proceso de creación y perfeccionamiento de sus dispositivos fue inicialmente fortuito, pero resultó fundamental para el avance de sus observaciones. Fue pionero en un ejemplo temprano mientras era estudiante en Leipzig. Mientras contemplaba las estrellas, se dio cuenta de que necesitaba una mejor manera de anotar no solo sus observaciones, sino también los ángulos y las descripciones. Así, fue pionero en el uso del cuaderno de observación. [ 84 ] En este cuaderno, registraba sus observaciones y se planteaba preguntas para intentar responderlas más adelante. Tycho también realizaba bocetos de lo que veía, desde cometas hasta los movimientos de los planetas.
Su innovación en instrumentos astronómicos continuó después de su formación académica. Al recibir su herencia, se dedicó de inmediato a crear instrumentos completamente nuevos para reemplazar los que había utilizado como estudiante. Tycho creó un cuadrante de treinta y nueve centímetros de diámetro y le añadió un nuevo tipo de mira llamada pinnacidia , o cortadores de luz, como se traduce. [ 85 ] Esta nueva mira dejó obsoleta la antigua mira estenopeica. Cuando las miras de la pinnacidia se alineaban correctamente, el objeto con el que se alineaba se veía exactamente igual desde ambos extremos. Este instrumento se mantenía fijo sobre una base robusta y se ajustaba mediante una plomada de latón y tornillos de mariposa, lo que le permitía a Tycho Brahe obtener mediciones celestes más precisas.
Hubo ocasiones en que los instrumentos que Tycho construyó tenían un propósito específico o estaban relacionados con algún evento del que fue testigo. Tal fue el caso en 1577, cuando comenzó la construcción de lo que se llamaría Uraniborg. Ese año se avistó un cometa cruzando el cielo. Durante este período, Tycho realizó numerosas observaciones, y uno de los instrumentos que utilizó fue un cuadrante azimutal de latón. Con un radio de sesenta y cinco centímetros, era un instrumento de gran tamaño construido en 1576 o 1577, [ 86 ] justo a tiempo para que Tycho lo utilizara para observar la trayectoria y la distancia del cometa de 1577. Este instrumento le ayudó a rastrear con precisión la trayectoria del cometa mientras cruzaba las órbitas del Sistema Solar .
Se construyeron muchos más instrumentos en la nueva mansión de Tycho Brahe en Hven, llamada Uraniborg. Era una combinación de casa, observatorios y laboratorio donde realizó algunos de sus descubrimientos junto con muchos de sus instrumentos. Varios de estos instrumentos eran muy grandes, como un cuadrante azimutal de acero equipado con un arco de latón de seis pies (o 194 centímetros) de diámetro. [ 87 ] Este y otros instrumentos se colocaron en los dos observatorios anexos a la mansión.
El modelo cosmológico de Tychonic

Aunque Tycho admiraba a Copérnico y fue el primero en enseñar su teoría en Dinamarca, no logró conciliar la teoría copernicana con las leyes básicas de la física aristotélica, que consideraba fundamentales. Criticó los datos observacionales en los que Copérnico basó su teoría, considerándolos, con razón, inexactos. En su lugar, Tycho propuso un sistema «geoheliocéntrico» en el que el Sol y la Luna orbitaban alrededor de la Tierra, mientras que los demás planetas orbitaban alrededor del Sol. Su sistema presentaba muchas de las ventajas observacionales y computacionales del sistema de Copérnico. Ofrecía una solución segura para aquellos astrónomos que, insatisfechos con los modelos anteriores, se mostraban reacios a aceptar el heliocentrismo. [ 88 ]
Ganó popularidad después de 1616, cuando la Iglesia Católica declaró que el modelo heliocéntrico era contrario a la filosofía y a las Sagradas Escrituras cristianas , y que solo podía discutirse como una conveniencia computacional. [ 89 ] El sistema de Tycho ofreció una importante innovación al eliminar la idea de esferas cristalinas transparentes y giratorias que transportaban a los planetas en sus órbitas. Kepler y otros astrónomos copernicanos intentaron, sin éxito, persuadir a Tycho para que adoptara el modelo heliocéntrico del Sistema Solar . Para Tycho, la idea de una Tierra en movimiento era «una violación no solo de toda verdad física, sino también de la autoridad de las Sagradas Escrituras, que debería ser primordial». [ 90 ]
Tycho sostenía que la Tierra era demasiado lenta y masiva para estar en continuo movimiento. Según la física aristotélica aceptada en la época, los cielos, cuyos movimientos y ciclos eran continuos e interminables, estaban hechos de éter , una sustancia que no se encuentra en la Tierra y que hacía que los objetos se movieran en círculo. Por el contrario, los objetos en la Tierra parecen tener movimiento solo cuando se mueven, y el estado natural de los objetos en su superficie es el reposo. Tycho decía que la Tierra era un cuerpo inerte, que no se movía fácilmente. [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] Reconoció que la salida y la puesta del Sol y las estrellas podían explicarse mediante una Tierra en rotación, como había dicho Copérnico, aun así:
Un movimiento tan rápido no podría pertenecer a la tierra, un cuerpo muy pesado, denso y opaco, sino más bien al cielo mismo, cuya forma y materia sutil y constante se adaptan mejor a un movimiento perpetuo, por rápido que sea. [ 94 ]
Tycho creía que, si la Tierra orbitara alrededor del Sol, debería haber una paralaje estelar observable cada seis meses (las posiciones de las estrellas cambiarían debido a la posición cambiante de la Tierra). [ nota 4 ] La falta de paralaje estelar fue explicada por la teoría copernicana como consecuencia de las enormes distancias de las estrellas a la Tierra. Tycho observó e intentó medir los tamaños relativos aparentes de las estrellas en el cielo. Utilizó la geometría para demostrar que la distancia a las estrellas en el sistema copernicano tendría que ser 700 veces mayor que la distancia del Sol a Saturno y que, para ser vistas a estas distancias, las estrellas tendrían que ser gigantescas, al menos tan grandes como la órbita de la Tierra, y por supuesto, muchísimo más grandes que el Sol. [ 96 ] [ 97 ] Tycho dijo:
Deduce estas cosas geométricamente si quieres, y verás cuántas absurdidades (por no mencionar otras) acompañan a esta suposición [del movimiento de la tierra] por inferencia. [ 96 ]
Los copernicanos ofrecieron una respuesta religiosa a la geometría de Tycho: las estrellas titánicas y distantes podrían parecer irrazonables, pero no lo eran, pues el Creador podía hacer sus creaciones de ese tamaño si así lo deseaba. [ 98 ] [ 99 ] De hecho, Rothmann respondió a este argumento de Tycho diciendo:
¿Qué tiene de absurdo que una estrella promedio tenga un tamaño igual a toda la órbita de la Tierra? ¿Qué hay de contrario a la voluntad divina, imposible para la naturaleza divina o inadmisible para la naturaleza infinita? Debes demostrarlo tú mismo si quieres inferir algo absurdo de esto. Aquello que la gente común considera absurdo a primera vista no se le puede atribuir fácilmente una absurdidad, pues la sabiduría y la majestad divinas son mucho mayores de lo que comprenden. Concede que la inmensidad del universo y el tamaño de las estrellas sean tan grandes como quieras ; aun así, no guardarán proporción alguna con el Creador infinito. Él considera que cuanto más grande es el rey, mayor y más grande es el palacio digno de su majestad. ¿Qué tan grande consideras tú que es un palacio digno de Dios? [ 100 ]
La religión influyó en el geocentrismo de Tycho : citaba la autoridad de las Escrituras para describir la Tierra como en reposo. Rara vez utilizaba argumentos bíblicos de forma aislada. Para él, constituían una objeción secundaria a la idea del movimiento terrestre, y con el tiempo se centró en argumentos científicos, aunque sí tomaba en serio los argumentos bíblicos. [ 101 ]
El modelo geoheliocéntrico de Tycho de 1587 difería de los de otros astrónomos geoheliocéntricos, como Wittich, Reimarus Ursus , Helisaeus Roeslin y David Origanus , en que las órbitas de Marte y el Sol se intersecaban. Esto se debía a que Tycho creía que la distancia de Marte a la Tierra en oposición (es decir, cuando Marte se encuentra en el lado opuesto del cielo al Sol) era menor que la del Sol a la Tierra. Tycho creía esto porque llegó a creer que Marte tenía una paralaje diaria mayor que la del Sol. En 1584, en una carta a su colega astrónomo Brucaeus, afirmó que Marte había estado más lejos que el Sol en la oposición de 1582, porque había observado que Marte tenía poca o ninguna paralaje diaria. Dijo que, por lo tanto, había rechazado el modelo de Copérnico porque predecía que Marte estaría a solo dos tercios de la distancia del Sol. [ 102 ]
Aparentemente, más tarde cambió de opinión y llegó a la conclusión de que Marte en oposición estaba, de hecho, más cerca de la Tierra que el Sol, pero aparentemente sin ninguna evidencia observacional válida en ninguna paralaje marciana discernible. [ 103 ] Tales órbitas marcianas y solares que se intersecaban significaban que no podía haber esferas celestes sólidas en rotación, porque era imposible que se interpenetraran. Podría decirse que esta conclusión fue respaldada independientemente por la conclusión de que el cometa de 1577 era superlunar, porque mostraba una paralaje diaria menor que la Luna y, por lo tanto, debía pasar a través de alguna esfera celeste en su tránsito. Si bien Tycho Brahe y sus contemporáneos carecían de una alternativa completamente desarrollada a la física aristotélica, las observaciones de Brahe sobre los cometas pusieron en duda significativamente su validez. [ 39 ]
Teoría lunar
Las contribuciones distintivas de Tycho a la teoría lunar incluyen su descubrimiento de la variación de la longitud de la Luna. Esto representa la mayor desigualdad de longitud después de la ecuación del centro y la evección . También descubrió libraciones en la inclinación del plano de la órbita lunar, con respecto a la eclíptica (que no es una constante de aproximadamente 5° como se creía antes, sino que fluctúa en un rango de más de un cuarto de grado), y oscilaciones concomitantes en la longitud del nodo lunar . Estas representan perturbaciones en la latitud eclíptica de la Luna. La teoría lunar de Tycho duplicó el número de desigualdades lunares distintas, en relación con las conocidas antiguamente, y redujo las discrepancias de la teoría lunar a aproximadamente una quinta parte de sus cantidades anteriores. Fue publicada póstumamente por Kepler en 1602, y la propia forma derivada de Kepler aparece en las Tablas Rudolphinas de Kepler de 1627. [ 104 ]
Desarrollos posteriores en astronomía
Kepler utilizó los registros de Tycho sobre el movimiento de Marte para deducir leyes del movimiento planetario , [ 105 ] lo que permitió calcular tablas astronómicas con una precisión sin precedentes (las Tablas Rudolfinas ) [ nota 5 ] y proporcionó un poderoso respaldo a un modelo heliocéntrico del Sistema Solar. [ 108 ] [ 109 ]
El descubrimiento telescópico de Galileo en 1610, que demostró que Venus presenta un conjunto completo de fases, refutó el modelo ptolemaico puramente geocéntrico. A partir de entonces, la astronomía del siglo XVII se inclinó mayoritariamente hacia modelos planetarios geoheliocéntricos que podían explicar estas fases tan bien como el modelo heliocéntrico, pero sin la desventaja de este último de no detectar ninguna paralaje estelar anual, lo que Tycho y otros consideraban una refutación del mismo. [ 56 ]
Los tres principales modelos geoheliocéntricos fueron el tychónico, el capelano con Mercurio y Venus orbitando el Sol, como el preferido por Francis Bacon , por ejemplo, y el modelo capelano extendido de Riccioli, con Marte orbitando también el Sol mientras Saturno y Júpiter orbitan la Tierra fija. El modelo tychónico fue probablemente el más popular, aunque probablemente en lo que se conocía como la versión «semitychónica», con una Tierra que gira diariamente. Este modelo fue defendido por Longomontano , antiguo asistente y discípulo de Tycho , en su Astronomia Danica de 1622 , que pretendía completar el modelo planetario de Tycho con sus datos de observación, y que se consideró la formulación canónica del sistema planetario tychónico completo. La obra de Longomontano se publicó en varias ediciones y fue utilizada por muchos astrónomos posteriores. Gracias a él, el sistema tychónico fue adoptado por astrónomos incluso en China. [ 110 ]

El ferviente astrónomo francés antiheliocéntrico Jean-Baptiste Morin ideó un modelo planetario tychónico con órbitas elípticas, publicado en 1650 en una versión tychónica simplificada de las Tablas Rudolfinas . [ 111 ] Otro astrónomo francés geocéntrico, Jacques du Chevreul , rechazó las observaciones de Tycho, incluyendo su descripción de los cielos y la teoría de que Marte estaba debajo del Sol. [ 112 ] Cierta aceptación del sistema tychónico persistió durante el siglo XVII y en algunos lugares hasta principios del siglo XVIII. Fue respaldado después de un decreto de 1633 sobre la controversia copernicana por "una avalancha de literatura pro-Tycho" de origen jesuita. Entre los jesuitas pro-Tycho, Ignace Pardies declaró en 1691 que seguía siendo el sistema comúnmente aceptado, y Francesco Blanchinus lo reiteró incluso en 1728. [ 113 ]
La persistencia del sistema tychónico, especialmente en países católicos, se ha atribuido a que satisfacía una necesidad, en relación con la doctrina católica, de «una síntesis segura de lo antiguo y lo moderno». Después de 1670, incluso muchos escritores jesuitas apenas disimulaban su copernicanismo. En Alemania, los Países Bajos e Inglaterra, el sistema tychónico «desapareció de la literatura mucho antes». [ 114 ]
El descubrimiento de la aberración estelar por James Bradley , publicado en 1729, finalmente proporcionó evidencia directa que excluía la posibilidad de todas las formas de geocentrismo, incluida la de Tycho. La aberración estelar solo podía explicarse satisfactoriamente sobre la base de que la Tierra orbita anualmente alrededor del Sol, con una velocidad orbital que, combinada con la velocidad finita de la luz proveniente de una estrella o planeta observado, afecta la dirección aparente del cuerpo observado. [ 115 ]
Trabajo en medicina, alquimia y astrología.
Tycho trabajó en medicina y alquimia. Fue influenciado por el médico suizo Paracelso , quien consideraba que el cuerpo humano se veía directamente afectado por los cuerpos celestes. [ 38 ] Tycho utilizó las ideas de Paracelso para conectar el empirismo con las ciencias naturales, la religión con la astrología. [ 116 ] Utilizando su jardín de hierbas en Uraniborg, Tycho elaboró recetas de medicinas herbales y las empleó para tratar la fiebre y la peste. [ 117 ] Sus medicinas herbales se utilizaron hasta finales del siglo XIX. [ 118 ]
La expresión «días de Tycho Brahe » se refería a los «días de mala suerte» que aparecían en los almanaques desde el siglo XVIII en adelante, pero que no tenían ninguna conexión directa con Tycho ni con su obra. [ 119 ] Ya fuera porque Tycho se dio cuenta de que la astrología no era una ciencia empírica, o porque temía las repercusiones religiosas, no dio a conocer su propio trabajo astrológico. Por ejemplo, dos de sus tratados más astrológicos, uno sobre predicciones meteorológicas y un almanaque, se publicaron a nombre de sus ayudantes, a pesar de que él mismo trabajó en ellos. Algunos estudiosos han argumentado que perdió la fe en la astrología del horóscopo a lo largo de su carrera, [ 120 ] y otros que simplemente cambió su comunicación pública sobre el tema al darse cuenta de que las conexiones con la astrología podían influir en la recepción de su trabajo astronómico empírico. [ 116 ]
Legado
Biografías

La primera biografía de Tycho, que también fue la primera biografía completa de un científico, fue escrita por Gassendi en 1654. [ 121 ] En 1779, Tycho de Hoffmann escribió sobre la vida de Tycho en su historia de la familia Brahe. En 1913, Johann Dreyer publicó las obras completas de Tycho, lo que facilitó la investigación posterior. Los estudios de la época moderna temprana sobre Tycho tendían a ver las deficiencias de su modelo astronómico, presentándolo como un místico reacio a aceptar el copernicanismo y valorando principalmente sus observaciones que permitieron a Kepler formular sus leyes del movimiento planetario. Especialmente en la erudición danesa, Tycho fue representado como un erudito mediocre y un traidor a la nación , quizás debido al importante papel que Christian IV desempeñó en la historiografía danesa como rey guerrero. [ 22 ]
En la segunda mitad del siglo XX, los estudiosos comenzaron a reevaluar su importancia, y los trabajos de Kristian Peder Moesgaard, Owen Gingerich, Robert Westman, Victor E. Thoren, John R. Christianson y C. Doris Hellman se centraron en sus contribuciones a la ciencia y demostraron que, si bien admiraba a Copérnico, simplemente no pudo conciliar su teoría básica de la física con la visión copernicana. [ 122 ] [ 123 ] El trabajo de Christianson mostró la influencia de Uraniborg de Tycho como centro de formación para científicos que, tras estudiar con Tycho, realizaron contribuciones en diversos campos científicos. [ 124 ]
legado científico
Aunque el modelo planetario de Tycho pronto fue desacreditado, sus observaciones astronómicas constituyeron una contribución esencial a la Revolución Científica . [ 125 ] La visión tradicional de Tycho es que fue principalmente un empirista que estableció nuevos estándares para mediciones precisas y objetivas. [ 126 ] Esta valoración se originó en la biografía de Gassendi de 1654, Tychonis Brahe, equitis Dani, astronomorum coryphaei, vita . Fue ampliada por la biografía de Dreyer en 1890, que durante mucho tiempo fue la obra más influyente sobre Tycho. Según el historiador de la ciencia Helge Kragh, esta valoración surgió de la oposición de Gassendi al aristotelismo y al cartesianismo , y no tiene en cuenta la diversidad de las actividades de Tycho. [ 126 ]
Tycho fue el último gran astrónomo antes de la invención del telescopio y ha sido descrito como el más grande astrónomo pretelescópico. [ 127 ] [ 128 ]
El Premio Tycho Brahe , inaugurado en 2008, es otorgado anualmente por la Sociedad Astronómica Europea en reconocimiento al desarrollo o la explotación pioneros de la instrumentación astronómica europea, o a los grandes descubrimientos basados en gran medida en dichos instrumentos. [ 129 ]
legado cultural

El descubrimiento de la nueva estrella por parte de Tycho inspiró el poema " Al Aaraaf " de Edgar Allan Poe . En 1998, la revista Sky & Telescope publicó un artículo de Donald Olson , Marilynn S. Olson y Russell L. Doescher que argumentaba, en parte, que la supernova de Tycho era también la misma "estrella que está al oeste del polo" en Hamlet de Shakespeare . [ 130 ]
Tycho es mencionado directamente en el poema de Sarah Williams, El viejo astrónomo : «Alcanzadme a mi Tycho Brahé, – lo reconoceré cuando nos encontremos». Sin embargo, el verso más citado del poema aparece más adelante: «Aunque mi alma se sumerja en la oscuridad, se alzará en la luz perfecta; / He amado demasiado a las estrellas como para temer a la noche».
Alfred Noyes, en su obra Los vigilantes del cielo (la primera parte de Los portadores de la antorcha de 1922), incluyó un extenso poema biográfico en honor a Brahe, que profundizaba en la historia conocida de una manera sumamente romántica e imaginativa.
El cráter lunar Tycho lleva su nombre en su honor, [ 131 ] al igual que el cráter Tycho Brahe en Marte y el planeta menor 1677 Tycho Brahe en el cinturón de asteroides. [ 132 ] La brillante supernova, SN 1572, también se conoce como la Nova de Tycho [ 133 ] y el Planetario Tycho Brahe en Copenhague también lleva su nombre, [ 134 ] al igual que el género de palmeras Brahea . [ 135 ] En 2015, el planeta Brahe fue nombrado en su honor como parte de la campaña NameExoWorlds .
La roca Brahe, en la Antártida, recibe su nombre en honor a Tycho Brahe.
En la serie de novelas y en la serie de televisión The Expanse, "Tycho" es el nombre de una compañía conocida por sus proyectos de construcción a gran escala en todo el Sistema Solar. La compañía tiene su propia estación espacial llamada "Estación Tycho".
En el videojuego Descent II de 1996 , el séptimo planeta de destino de los jugadores se llama Tycho Brahe.
El alter ego cómico y nombre artístico en línea del autor Jerry Holkins , Penny Arcade, lleva el nombre del astrónomo Tycho Brahe.
Obras (selección)
- Tychonis Brahe Astronomiae Instauratae Progymnasmata ( Introducción a la Nueva Astronomía ) (Praga, 1602/03; Frankfurt, 1610)
- De Mundi Aetherei Recentioribus Phaenomenis Liber Secundus ( Segundo libro sobre fenómenos recientes en el mundo celeste ) (Uraniborg, 1588; Praga, 1603; Frankfurt, 1610)
- [ Ópera. Carteggi ] (en latín). Copenhague: GEC Gad. 1876–1886.
Véase también
Notas
- ↑ Adoptó la forma latinizada "Tycho Brahe" (a veces escrita Tÿcho ) alrededor de los 15 años. El nombre Tycho es la forma latinizada del nombre griego Τύχων Tychōn y proviene de Tyche ( Τύχη , que significa "suerte" en griego ;equivalente romano , Fortuna ), una deidad tutelar de la fortuna y la prosperidad de los cultos urbanos de la Antigua Grecia . Ahora se le suele llamar Tycho , como era común en Escandinavia en su época, en lugar de Brahe (una forma apelativa espuria de su nombre, Tycho de Brahe , surgió mucho más tarde). [ 1 ] [ 2 ]
- ↑ Iván el Terrible murió un año después de lo predicho por Tycho Brahe [ 38 ].
- ↑ Victor Thoren [ 56 ] dice: "[la precisión del catálogo estelar C de 777 estrellas] está por debajo de los estándares que Tycho mantenía para sus otras actividades ... el catálogo dejó manifiestamente decepcionado al evaluador más cualificado del mismo (el eminente biógrafo de Tycho, JLE Dreyer). Alrededor del 6% de sus posiciones finales de 777 estrellas tienen errores en una o ambas coordenadas que solo pueden haber surgido de problemas de 'manejo' de algún tipo. Y si bien las estrellas más brillantes generalmente se colocaron con la precisión de un minuto de arco que Tycho esperaba lograr en cada aspecto de su trabajo, las estrellas más débiles (para las cuales las rendijas de sus miras tuvieron que ampliarse y la nitidez de su alineación reducirse) se ubicaron considerablemente peor." (ii) Michael Hoskin [ 80 ] coincide con el hallazgo de Thoren: "Aunque los lugares de las estrellas no de referencia más brillantes [en el catálogo estelar 777] son en su mayoría correctos con una precisión de alrededor del minuto de arco que era su estándar, las estrellas más débiles están ubicadas con menos precisión y hay muchos errores". (iii) Los mayores errores máximos los proporciona Dennis Rawlins. [ 81 ] Son, en orden descendente, un error de escriba de 238° en la ascensión recta de la estrella D723; un error de escriba de 36° en la ascensión recta de D811; un error de latitud de 23° en las 188 estrellas del sur debido a un error de escriba; un error de escriba de 20° en la longitud de D429; y un error de 13,5° en la latitud de D811.
- ↑ Esta paralaje existe, pero es tan pequeña que no se detectó hasta 1838, cuando Friedrich Bessel descubrió una paralaje de 0,314 segundos de arco de la estrella 61 Cygni . [ 95 ]
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Enlaces externos
- Tycho Brahe en el Proyecto de Genealogía Matemática
- Información sobre la apertura de la tumba de Brahe en 2010, proporcionada por la Universidad de Aarhus.
- El noble danés: Imágenes de Tycho Brahe , una exposición del Museo de Historia de la Ciencia de Oxford en 2004.
- La correspondencia de Tycho Brahe del sitio web Early Modern Letters Online de la Biblioteca Bodleiana
- Astronomiae instauratae Mechanicala , edición 1602 de la Universidad de Lehigh ( archivado el 20 de diciembre de 2022)
- El erudito Tico Brahae, Su Astronomicall Coniectur , 1632 – facsímil digital completo, Biblioteca Linda Hall
- Escudo de armas de Brahe
- Información sobre el Museo Tycho Brahe en la isla de Ven (Suecia)
- De Nova Stella – Traducción al inglés de las secciones de astronomía, disponible gratuitamente en causaScientia.org
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