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<title>Johannes Kepler</title>
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<figure class="left side">
  <figcaption> Kepler</figcaption>
  <img alt="Kepler" src="portrait.jpg">
</figure>
<p>Kepler naît <time>1571</time> dans le <i>Weil der Stadt</i> à <span
    class="place">Swabia (Wurtenberg, Allemagne)</span>. Son père, Heinrich Kepler, était <q>un soldat brutal,
  querelleur et immoral</q> selon Kepler qui décrit sa mère avec les mêmes termes peu flatteurs. De <time>1574</time> à
  <time>1576</time>, Kepler vit avec ses grands-parents, puis ses parents déménagent à <span
    class="place">Léonberg</span>, où Kepler entre à l'école latine. <time>1584</time>, il entre au séminaire
  protestant d'Adelberg, et <time>1589</time>, il reçut son éducation universitaire à l'université de <span
      class="place">Trübingen</span>. Là, il étudie la théologie et lit énormément. Il passe son examen de fin d'études
  <time>1591</time> et poursuit ses études en tant qu'étudiant diplômé.</p>
<p>Le professeur de mathématiques de Kepler, Michael Maestlin (1580-1635), est l'un des 1ers <a
    href="../../astronomes.html">astronomes</a> à adhérer à la théorie de <span class="people">Nicolas Copernic</span>
  (modèle héliocentrique), bien qu'il ne parle que du système de <span class="people">Ptolémée</span> dans les cours
  qu'il donne à l'université. Il se contente de donner des précisions sur le système de <span
      class="people">Copernic</span> aux étudiants les plus assidus comme Kepler. Ce-dernier déclarera plus tard être
  devenu <a href="../../c/CopernicNicolas">copernicien</a> à partir de cette période pour des raisons métaphysiques.
</p>
<p><time>1594</time>, Kepler accepte un avancement en tant que le professeur de mathématiques au séminaire protestant
  de Graz. Il est aussi promu au poste de mathématicien du district et à la réalisation du calendrier. Il quitta Graz
  vers 1600, lorsque les protestants sont forcés de se convertir au christianisme ou de quitter la province, en
  application des mesures prises contre la Réforme. Pendant 6 ans, Kepler enseigne la géométrie, l'arithmétique, Virgil
  et la rhétorique.</p>
<p>Durant son temps libre, il se consacre à l'<a href="/science/discipline/hard/nat/univ/astro">astronomie</a>. Cette
  année-là, il publie son 1er ouvrage important <i> The Cosmographie Mystery</i>, dans lequel il énonce que les
  distances des <a href="/place/systeme/solaire/planete">planètes</a> à partir du <a
      href="/place/systeme/solaire/Soleil">Soleil</a> dans le système <a href="../../c/CopernicNicolas">copernicien</a>
  sont déterminées par les 5 solides réguliers, si on suppose que l'orbite d'une planète est circonscrite à un solide et
  déterminée par un autre solide.</p>
<p>À l'exception de Mercure, la construction de Kepler produit des résultats remarquables. Grâce à son talent de
  mathématicien, mis en valeur dans ce volume, Kepler est invité par <span class="people">Tycho Brahé</span> à Prague
  pour y devenir son assistant et calculer les nouvelles orbites des planètes pour les observations de <span
    class="people">Brahé</span>. Kepler part pour <span class="place">Prague</span> <time>1600</time>.</p>
<section>
  <h2>Récit d'un travail assidu</h2>
  <p>Kepler est l'assistant de <a href="../../b/BraheTycho">Brahé</a> jusqu'à la mort de ce dernier en 1601 et est
    désigné comme son successeur en tant que <q>mathématicien impérial</q>, le poste le plus prestigieux en Europe. Il
    occupe ce poste jusque <time>1612</time>, lorsque l'empereur Rudolph II doit abdiquer. À Prague, Kepler publia de
    nombreux livres. <time>1604</time>, <i> Astronomia pars Optica</i>, dans lequel il traite de la réfraction
    atmosphérique, mais aussi de l'optique, donne une explication moderne sur le fonctionnement de l'œil. En
    <time>1606</time>, il publia <i>De Stella nova</i> (concernant la nouvelle étoile) à propos d'une nouvelle étoile
    apparut <time>1604</time>, et enfin, en 1609 son <i> Astronomia Nova</i>, qui contient ses 2 nouvelles lois est
    rendue publique :
  </p>
  <ol>
    <li><strong>Loi des orbites</strong> : Les planètes se déplacent selon des orbites elliptiques avec le Soleil.
    </li>
    <li><strong>Règle des aires</strong> : Les aires balayées par le rayon reliant le Soleil à une planète pendant des
      durées égales sont égales.
    </li>
  </ol>
  <p>Bien que les autres astronomes continuèrent à suivre l'ancien précepte selon lequel l'étude des planètes est
    seulement un problème de cinématique, Kepler opte pour une approche plus dynamique, en introduisant la physique dans
    les cieux.
  </p>
  <p><time>1610</time>, Kepler lit les découvertes de <a href="../../g/Galilee">Galilée</a> obtenues grâce au
    télescope. Il compose aussitôt une lettre de soutien qu'il publia sous le titre de <i lang="lat">Dissertio cum
      Nuncio Sidero</i> (conversation avec le messager des étoiles), et quand 1 an plus tard il obtient l'autorisation
    d'utiliser un télescope, il publie ses observations des satellites naturels de <a
        href="/place/systeme/solaire/planete/jupiter">Jupiter</a> dans un ouvrage intitulé <i> Narratio de Observatis
      Quatuor Jovis Satellibus</i> (récit des 4 satellites de <a
        href="/place/systeme/solaire/planete/jupiter">Jupiter</a> observés). Ces tracts sont un énorme soutient à <a
        href="../../g/Galilee">Galilée</a>, dont les découvertes sont rejetées par beaucoup. De nombreux tracts sont
    rapidement réimprimés à Florence. Kepler continueà prouver la théorie en défendant l'observation au télescope dans
    son livre <i> Dioptrice</i>, publié <time>1611</time>.</p>
  <p>Puis, <time>1619</time>, il publie <i> Harmonice Mundi</i>, dans lequel on trouve sa 3ᵉ loi fondamentale :</p>
  <ol start="3">
    <li><strong>Loi des périodes </strong>: Le carré de la durée de révolution d'une planète est proportionnel au cube
      de son grand axe.
    </li>
  </ol>
</section>
<section>
  <h2>Une période de troubles</h2>
  <p>La Guerre de 30 ans, qui débute <time>1618</time>, dévaste la majeure partie des régions allemandes et
    autrichiennes. La position de Kepler devient progressivement instable à cause des mesures prises par les opposants à
    la Réforme qui persécutent les protestants dans les provinces d'Autriche supérieures dont Linz est la capitale. À
    cause de son statut officiel, Kepler n'est pas inquiété par le décret qui bannit tous les protestants de cette
    province, mais il souffre cependant de la persécution. Durant cette période, Kepler fait imprimer le tome nommé <i>
      Tabulae Rudolphinae</i> (les tables rudolphines), qui contient les nouvelles tables basées sur les observations de
    <a href="../../b/BraheTycho"> Brahé</a> et calculées en partenariat avec l'astronomie de Kepler.
  </p>
  <p>Lorsqu'une rebellion de paysans éclata et que Linz est assiégée, un feu détruit l'imprimerie où Kepler fait éditer
    ses ouvrages. Des soldats occupent la maison de Kepler qui quitte Linz en 1626 avec sa famille. Les <i> Tabulae
      Rudolphinea</i> furent publiées à Ulm <time>1627</time>.
  </p>
  <p>Sans travail, Kepler essaye d'obtenir des postes dans différentes cours d'Europe et revint ensuite à Prague pour
    percevoir un dû en récompenses des services rendus lorsqu'il était Mathématicien Impérial. Il meurt en
    <time>1630</time> à <span class="place">Rosenburg</span> (Rastibonne ?).
  </p>
</section>
<p><strong>Auteur de</strong> :</p>
<ul>
  <li><i>Mysterium Cosmographicum</i>, 1596 - Présentation détaillée des orbites planétaires qu'il suppose circulaire
  </li>
  <li><i>Astronomia Nova</i>, 1609 - Lois des orbites et des aires</li>
  <li><i>De Vero Anno quo Aetermus Dei Filius Humanam Naturam in Utero Benedictae Virginis Mariae Assumpsit</i>, Linz,
    1613 - chronologie et l'année de naissance du Christ, en allemand. Dans ce travail, Kepler démontre que le
    calendrier chrétien est érroné de 5 ans et que le Christ serait né le 4 av. J-C, une conclusion par la suite
    acceptée.
    <ul>
      <li>traduit en latin en 1614</li>
    </ul>
  </li>
  <li><i>Epitome Stronomiae Copernicanae</i> (abrégé d'astronomie <a href="../../c/CopernicNicolas">copernicienne</a>)
    1617-1621 - Somme de ses découvertes, l'introduction la plus influente à l'astronomie héliocentrique
  </li>
  <li><i>Harmonice Mundi</i> (l'harmonie du monde), 1619 - Déduit les distances héliocentriques des planètes ainsi que
    leurs périodes (loi des périodes) à partir de considérations portant sur l'harmonie musicale.
  </li>
  <li><i>Tabulae Rudolfinae</i>, 1627 - Tables pour astronomes</li>
</ul>
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