拖动“动画速度”,看六颗行星按由近及远的次序绕太阳运行。注意地球:它只是第三颗,和别的行星一样在跑——这正是哥白尼最让人难以接受的地方。
离太阳越远,绕一圈就越久;地球排在第三位,并不特殊。
先猜一猜:离太阳最远的那颗行星绕一圈,会比地球慢几倍?先想一下再拖。
太阳在正中心,六颗行星各走各的圆,地球只是其中普通的一颗。想知道哥白尼为什么敢这么改,去看 日心说:太阳坐到中心。
左边是俯视图:地球在内圈跑得快,火星在外圈跑得慢。右边是火星在“天上”的位置随时间的变化——红色那一段,就是它在倒退。
地球追上并超过火星的那一刻,地球到火星的视线会短暂地反向转动。
先猜一猜:火星真的在倒着走吗?如果站到太阳上看,它其实在做什么?
火星并没有真的倒退——是地球从内圈超车时,我们的视线被迫转了回来。地心说要靠一层套一层的“本轮”才能凑出这个现象,日心说却一句话就解释完了。详见 地球真的在动。
地球半年走出一段基线,看一颗恒星时,它在背景上的位置应该会来回摆动。拖动“恒星距离”,看这段摆动怎样被拉小——小到当年的仪器根本测不出来。
恒星越远,视差越小;距离翻倍,摆动的角度就减半。
先猜一猜:把恒星放远 10 倍,摆动能小到当年仪器完全测不出来的程度吗?
日心说预言了恒星视差,可这个角度小得可怜——最近的恒星也只有约 0.8 角秒。当年最好的仪器精度只有角分(约 60 角秒)量级,连 0.1 角秒都摸不到,星星那点摆动根本看不出来——这反倒成了反对日心说的理由。直到 1838 年,贝塞尔才测出第一颗恒星的视差。详见 哥白尼革命。