伽利略的贡献
伽利略生平及主要贡献

伽利略生平及主要贡献伽利略 Galileo (1564~1642)----意大利天文学家、力学家、哲学家。
1564年2月1 5日生于比萨,1642年1月8日卒于比萨。
伽利略家族姓伽利莱(Galilei),他的全名是Ga lileo Galilei,但现已通行称呼他的名Galileo,而不称呼他的姓。
伽利略1572年开始上学,1575年随家迁居佛罗伦萨进修道院学习。
1589年被聘为比萨大学的数学教授。
1591年到威尼斯的帕多瓦大学任教1609年回佛罗伦萨,1611年到罗马并担任林嗣科学院的院士。
1633年2月以“反对教皇,宣扬邪学”被罗马宗教裁判所判处终身监禁。
1638年以后,双目逐渐失明,晚景凄凉。
1642年1月8日逝世。
三百多年后,1979年11月10日,罗马教皇不得不在公开集会上宣布:1633年对伽利略的宣判是不公正的。
1 980年10月又提出重审这一案件,并组成一个包括不同宗教信仰的世界著名科学家委员会来研究伽利略案件的始末,研究科学同宗教的关系,研究伽利略学说的科学价值及其对现代科学思想的贡献。
主要贡献可分下列三个方面:力学伽利略是第一个把实验引进力学的科学家,他利用实验和数学相结合的方法确定了一些重要的力学定律。
1582年前后,他经过长久的实验观察和数学推算,得到了摆的等时性定律。
接着在1585年因家庭经济困难辍学。
离开比萨大学期间,他深入研究古希腊学者欧几里得、阿基米德等人的著作。
他根据杠杆原理和浮力原理写出了第一篇题为《天平》的论文。
不久又写了论文《论重力》,第一次揭示了重力和重心的实质并给出准确的数学表达式,因此声名大振。
与此同时,他对亚里士多德的许多观点提出质疑。
在1589~1591年间,伽利略对落体运动作了细致的观察。
从实验和理论上否定了统治千余年的亚里士多德关于“落体运动法则”确立了正确的“自由落体定律”,即在忽略空气阻力条件下,重量不同的球在下落时同时落地,下落的速度与重量无关。
大学物理伽利略的贡献

金 张 木 刘石 组 赵 组 渊 偞 尼 辛亚 员 玉 长 热 羽丹 博 芬
:
:
中文名: 伽利略·伽利雷 外文名: Galileo Galilei 国籍: 意大利 出生地: 意大利西海岸比萨城 出生日期: 公历1564年2月25日 儒略历:2.15 逝世日期: 1642年1月8日 职业: 天文学家,物理学家, 数学家
他的工作,为牛顿的理论体系的建立奠定 了基础。
伽利略的主要贡献可分下列五个方面:
1.力学 2.天文学 3.哲学 4.热学 5.相对学原理
伽利略对运动基本概念,包括重心、速度、加速度等 都作了详尽研究并给出了严格的数学表达式。尤其是 加速度概念的提出,在力学史上是一个里程碑。有了 加速度的概念,力学中的动力学部分才能建立在科学 基础之上,而在伽利略之前,只有静力学部分有定量 的描述。 伽利略曾非正式地提出过惯性定律(见牛顿运动定律 )和外力作用下物体的运动规律,这为牛顿正式提出 运动第一、第二定律奠定了基础。在经典力学的创立 上,伽利略可说是牛顿的先驱。 伽利略还提出过合力定律,抛射体运动规律,并确立 了伽利略相对性原理. 伽利略在力学方面的贡献是多 方面的。这在他晚年写出的力学著作《关于两门新科 学的谈话和数学证明》中有详细的描述。
伽利略的代表作品:
• • • • • 1585年---《天平》 1587年---《小天平》 1588年---《固体的重心》 1610年---《星空信使》 1615年---《关于两种世界体系的对话》 1640年---《关于两门新科学的谈话和数学证 明》
公元4世纪开始出现的宗教裁判是罗马天主教会为了审判违 背教理的人而设置的。到了12世纪,宗教裁判变得更加残 酷。
天 文 学
伽利略自制的望远镜
伽利略在运动学研究中的贡献

伽利略在运动学研究中的贡献
伽利略是文艺复兴时期科学家中的杰出代表,他的研究成果推动
了物理学的发展,特别是在运动学方面做出了突出贡献。
首先,伽利略研究了自由落体运动。
他通过实验验证了在同一重
力作用下所有物体的下落速度相同,证明了重力不会影响物体的下落
速度。
他还发现,自由落体运动是匀加速直线运动,即物体的速度每
秒增加相同的数值。
这些成果为后来的牛顿定律奠定了基础。
其次,伽利略的研究在运动学中引入了坐标系的概念。
他将运动
分解成两个方向,沿着分别称为横向和纵向的轴的运动,在这个基础
上建立了坐标系。
这一方法被后来的科学家广泛应用并发展。
此外,伽利略还研究了斜面上的物体运动。
他发现,斜面与水平
面之间的夹角越小,物体滑下的速度就越慢。
这一发现对后来的力学
研究和机械设计具有重要的指导作用。
最后,伽利略的贡献还表现在他提出了相对运动的概念。
他认为,不同的观察者所看到的物体运动情况可能是不同的,因为它们有不同
的相对位置和速度。
这一观点对研究物体的运动和行星运动有着深远
的影响。
总之,伽利略的运动学研究在物理学和工程学领域都产生了极大
的影响。
他的实验和发现为现代科学的发展奠定了坚实的基础,对我
们理解世界的运动规律有着重要的指导意义。
伽利略在物理学上的贡献

伽利略在物理学上的贡献伽利略是17世纪初意大利的一位天文学家、物理学家和数学家,他对物理学的贡献是不可磨灭的。
伽利略在力学、天文学和光学等领域都有重大发现和理论贡献,他的研究为现代科学的发展奠定了基础。
伽利略在力学方面的贡献是最为突出的。
他提出了质点运动的惯性原理,即“一切静止的物体都会保持静止,一切运动的物体都会保持匀速直线运动,除非受到外力的作用”。
这一原理为后来的牛顿运动定律奠定了基础,成为力学研究的重要基石。
此外,伽利略还研究了斜面上物体滚动的规律,提出了斜面上物体的加速度与高度的关系,为后来的斜面上滚动物体的运动学和动力学研究提供了重要依据。
伽利略在天文学方面的贡献也非常显著。
他通过使用望远镜观测天体,发现了木星的四颗卫星和金星的明亮周期性变化,这些发现支持了哥白尼的日心说,即地球和其他行星绕太阳运动的理论。
伽利略的这一发现颠覆了当时宇宙观念的主流,对天文学的发展产生了深远影响。
他还观测到月球表面有山脉和坑洞,推翻了亚里士多德关于月球的理论。
伽利略的天文观测和理论为后来的开普勒行星运动定律和牛顿的万有引力定律提供了重要的实证基础。
伽利略在光学方面也有重要的贡献。
他研究了透镜的成像原理,发现了凸透镜和凹透镜的光学性质,提出了光线折射的定律。
伽利略还研究了光的传播速度,并通过实验测得了光的速度的下限。
这些研究为后来的光学理论的发展奠定了基础,对于现代光学技术的应用具有重要意义。
除了这些重要贡献,伽利略还对天体运动的数学描述作出了重要贡献。
他运用几何学和代数学方法研究了抛体运动和摆动运动的规律,提出了伽利略摆和等时摆等重要概念。
他的研究为后来的牛顿力学和拉格朗日力学等动力学理论提供了重要的数学工具和思想基础。
伽利略在物理学上的贡献是多方面的且不可低估的。
他的力学原理、天文观测和光学研究为现代科学的发展奠定了基础,对于后来的科学家和学者产生了深远的影响。
伽利略的成就不仅仅在于他的发现和理论,更重要的是他倡导了实验科学的方法和观念,为科学研究的方法论树立了典范。
伽利略对科学发展的影响

伽利略对科学发展的影响
伽利略对科学发展的影响主要体现在以下方面:
1.物理学:伽利略通过实验研究和数学描述,对运动定律、重力、
抛射体运动等物理现象作出了重要贡献。
他推翻了亚里士多德的自然哲学,建立了基于实验观测和数学描述的近代物理学。
2.科学方法论:伽利略倡导数学与实验相结合的研究方法,这种
研究方法是他在科学上取得伟大成就的源泉,也是他对近代科学的最重要贡献。
他开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学,打破了纯属思辨传统的自然观。
3.天文学:伽利略改进了望远镜,利用它观察天体,取得大量成
果。
他证实了哥白尼的日心说,推翻了传统的宇宙观,为天文学的进一步发展奠定了基础。
4.数学:伽利略对微积分学、解析几何和代数等领域都有所贡献,
他推动了数学与物理学的结合,为近代物理学和数学的发展做出了重要贡献。
5.哲学:伽利略的科学研究动摇了传统的自然观和宇宙观,对当
时的哲学思想产生了深远的影响。
他的工作挑战了经院哲学的自然观,引发了哲学界的思考和变革。
总之,伽利略对科学发展的影响极为深远,他不仅在物理学、天文学和数学等领域做出了卓越的贡献,还开创了科学方法论和哲学的新方向。
他的工作为现代科学的形成奠定了基础。
伽利略在物理方面的主要贡献及结论成果

伽利略在物理方面的主要贡献及结论成果伽利略·伽利莱(Galileo Galilei)是意大利文艺复兴时期最重要的科学家之一,也是现代科学的奠基人之一。
他的主要研究领域是物理学,他在物理学方面做出了许多重要贡献,并得出了一些重要的结论和成果。
伽利略最著名的贡献之一是关于自由落体的研究。
他进行了一系列实验,发现不同物体在同等条件下下落的速度是相同的,与物体的质量无关。
这一结论被称为“等重原理”,也是现代物理学中的基本原理之一。
伽利略还进一步研究了斜面上的物体滑动问题,提出了著名的“斜面上的运动定律”。
他的研究成果对后来牛顿力学的发展产生了重要影响。
伽利略还对浮力和浮力原理进行了深入研究。
他发现,物体在液体中受到的浮力大小与它的体积成正比,而与物体的质量无关。
他通过实验证实了这一结论,并提出了“浮力原理”。
这一发现对于后来对物体浮力的研究和应用有着重要意义,例如船只的浮力和潜水艇的设计等。
伽利略还对摩擦力进行了研究,并提出了摩擦力的概念。
他发现,摩擦力与物体之间的接触面积和物体之间的压力有关。
他通过实验测量了不同物体之间的摩擦力,并提出了“摩擦力定律”。
这一成果对于后来对摩擦力的研究和应用有着重要的影响,例如车辆行驶中的摩擦力和机械设备的设计等。
伽利略还研究了振动和波动现象。
他通过实验观察和测量,发现摆线的周期与摆长无关,而只与重力加速度有关。
他还研究了弹簧的振动和声音的传播等问题,并提出了一些重要的结论和理论。
总的来说,伽利略在物理学方面的主要贡献包括:等重原理、斜面上的运动定律、浮力原理、摩擦力定律以及对振动和波动现象的研究。
这些成果不仅推动了物理学的发展,也对现代科学的发展产生了重要影响。
伽利略的研究方法和科学精神也为后来的科学家树立了榜样,他被誉为现代科学之父之一。
伽利略科学上的伟大贡献

伽利略科学上的伟大贡献伽利略·伽利莱(Galileo Galilei)是意大利文艺复兴时期最伟大的科学家之一,他的贡献对于现代科学的发展有着深远的影响。
伽利略在物理学、天文学、数学等领域做出了许多重要的发现和贡献,他的成就使得他被誉为现代科学之父。
本文将从物理学、天文学和数学三个方面,介绍伽利略在科学上的伟大贡献。
伽利略在物理学领域的贡献是巨大的。
他是实验科学的奠基人之一,提出了“实验即论证”的观点,强调通过实验来验证理论。
伽利略进行了许多重要的实验,例如他在斜面上进行的滑块实验,发现了物体下滑的速度与高度的平方成正比的规律,提出了自由落体定律。
他还通过斜面和滑轮的组合实验,研究了斜面上物体的运动规律,得出了摩擦力的概念。
这些实验和发现为后来的力学研究奠定了基础,对于牛顿力学的发展起到了重要的推动作用。
伽利略在天文学方面的贡献也是非常重要的。
他使用望远镜观测天体,发现了许多重要的天文现象。
他观测到了月球的山脉、火星的表面特征以及木星的卫星。
尤其是他发现了伽利略卫星,这是最早的被发现的行星卫星,这一发现颠覆了当时人们对宇宙的认识。
伽利略还观测到了金星的几个明亮点,从而得出了支持日心说的证据。
他的这些观测结果对于天体运动的研究和日心说的推广起到了重要的作用,对于科学革命的进程产生了深远的影响。
伽利略在数学方面也有许多重要的贡献。
他运用数学方法研究物理问题,发展了运动学和动力学等数学工具。
他提出了“加速度”的概念,并用数学公式描述了物体在运动过程中的加速度变化。
他还研究了摆线的性质和运动规律,提出了摆线的几何性质和物理规律。
这些数学工具和理论的发展为后来科学的发展提供了基础,对于现代物理学和数学的研究有着深远的影响。
伽利略的科学贡献在物理学、天文学和数学等领域都是非常重要的。
他的实验和观测成果奠定了实验科学的基础,为物理学的发展提供了重要的理论和方法。
他的天文观测结果推动了天文学的进展,对于宇宙的认识产生了深远的影响。
伽利略的主要成就

伽利略的主要成就伽利略( Galileo Galilei, 1564-1642)意大利著名数学家、天文学家、物理学家、哲学家,是首先在科学实验的基础上融合贯通了数学、天文学、物理学三门科学的科学巨人。
伽利略是科学革命的先驱,毕生把哥白尼、开普勒开创的新世界观加以证明和广泛宣传,并以自己在教会迫害下的牺牲唤起人们对日心说的公认,在人类思想解放和文明发展的过程中作出了划时代的贡献。
300多年后的1979年11月10日,罗马教皇才公开承认对伽利略审判的不公正,1980年10月,世界主教会再一次声明,为科学巨人伽利略沉冤昭雪。
伽利略1564年出生于意大利比萨城的一个没落贵族大家庭。
他从小表现聪颖,17岁时被父亲送入比萨大学学医,但他对医学不感兴趣。
由于受到一次数学演讲的启发,开始热衷于数学和物理学的研究。
1585年辍学回家。
此后曾在比萨大学和帕多瓦大学任教,在此期间他在科学研究上取得了不少成绩。
由于他反对当时统治知识界的亚里士多德世界观和物理学,同时又由于他积极宣扬违背天主教教义的哥白尼太阳中心说,所以不断受到教授们的排挤以及教士们和罗马教皇的激烈反对,最后终于在1633年被罗马宗教裁判所强迫在写有"我悔恨我的过失,宣传了地球运动的邪说的"悔罪书"上签字,并被判刑入狱(后不久改为在家监禁)。
这使他的身体和精神都受到很大的摧残。
但他仍然致力于力学的研究工作。
1637年双目失明。
1642年他由于寒热病在孤寂中离开了人世,时年78岁。
(时隔347年,罗马教皇多余地于1980年宣布承认对伽利略的压制是错误的,并为他"恢复名誉"。
)伽利略的主要传世之作是两本书,一本是1632年出版的《关于两个世界体系的对话》,简称《对话》,主旨是宣扬哥白尼的太阳中心说。
另一本是1638年出版的《关于力学和局部运动两门新科学的谈话和数学证明》,简称《两门新科学》,书中主要陈述了他在力学方面研究的成果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
由哥白尼点燃的科学革命烽火,燃遍了整个欧洲,一个近代自然科学全面奠基的时期开始了。
"新兴自然科学的第一时期--在无机界的领域内--是以牛顿告结束的。
这是一个处理已有材料的时期,它在数学、力学和天文学、静力学和动力学的领城中获得了伟大的成就,这特别是归功於开普勒(Johannes Kepler,1571~1630)和伽利略,牛顿就是从他们二人那里得出结论的。
"具体说,从伽利略(Galileo Galilei,1564-1642)发表他的第一篇成名之作《液体静力秤》的1586年起,至牛顿发现万有引力定律的1685年止,整整经历了一个世纪。
在这一个世纪中,自然科学以神奇的速度发展起来,在这时期中,突出的是以力学为中心的实验科学的兴起。
经过伽利略、开普勒、牛顿等大批科学家一个世纪的辛勤工作,终於建立了经典力学的理论体系。
在这同时,由於天文学和力学的发展,带动了数学的发展,促进了微积分的创立,对化学、物理学、生物学等学科的发展也起了不同程度的推进作用。
1.亚里士多德的力学最早起源於希腊的力学,被系统地总结在亚里士多德的物理学中。
根据这种带有思辩和人性色彩的物理学观点,把常见的运动分成三类。
第一类是地面上物体的运动;第二类是物体在空中下落的运动;第三类是天体的运动。
亚里士多德对运动的原因作了解释,地面上物体的运动是强制性的运动,推一堆,动一动,不推就不动,所以力是维持物体运动的原因;第二类和第三类运动属於天然运动。
地球是宇宙的中心,是一切空中运动物体的天然归宿。
物体的重量越大,其趋向天然位置的倾向也越大,所以其下落的速度也越大;天体是由特殊质料构成的,具有特殊性质,天体是神灵们的处所,所以天体的运动是沿著最完美的曲线--圆周,以最完美的速度--匀速运动。
这种经不起事实检验的解释显然是错误的,但它竟然影响和统治人们的思想达二千年之久,直到伽利略、牛顿时代,才得以彻底纠正。
这除了与生产力发展水平低下有关外,还跟当时的社会结构有关。
在古希腊时代把从事实验操作工作看作是卑贱的事情,应该由奴隶或仆役去完成,有身份有"知识" 的人是不动的,只是滔滔不绝地演讲和论证。
传说亚里士多德常在花园中,边散步边给弟子讲课,故亚里士多德学派又称为逍遥派。
因此,古希腊物理学的致命弱点是没有充分注意定量实验。
甚至一个很简单的实验也可以证实亚里士多德的落体定律是错误的。
经院哲学是西欧中世纪出现的一种思想体系。
教会为了愚弄和统治人们的思想,歪曲和阉割亚里士多德学说中的合理和积极的部分,宣扬其消极部分,使" 改造"后的亚里士多德的哲学符合宗教教义,他的著作也就成为仅次於宗教教义的权威。
列宁曾一针见血地指出:"僧侣主义枪杀了亚里士多德学说中活生生的东西,而使其中僵死的东西万古不朽"。
由於这种被加工和改造过的哲学产生於天主教的学院,故被称之为经院哲学。
这种哲学热衷於从抽象的概念出发,用繁琐的推理去论证宗教的教义,主张理性服从信仰。
对实验和观测不感兴趣,不相信人类的感觉是认识事物本质的指南。
这种哲学,在科学史上,对科学的发展产生深重的影响。
这在伽利略与教会的斗争中表现得尤为突出。
比伽利略早一个世纪的意大利文艺复兴运动的传奇人物达.芬奇(Leonardo da Vinci,1452~l519),是个集科学家和艺术家於一身的多才多艺的人物。
他通过解剖研究人体的生理构造,他观察天体,研究天文,他精通绘画和雕刻,又擅长机械和土木建筑,总之,他的兴趣广泛,涉及多种学科和工艺。
在他的活动中,有一个显著的特点:重视实践,他说:"在研究一个科学问题时,我首先安排几种实验,因为我的目的是根据经验来决定问题,然后指出为什麼物体在什麼原因下会有这样的效应。
这是一切从事研究自然界现象所必须遵循的方法…我们必须在各种各样情况和环境下向经验请教,直到我们能从这许多事例中引伸出它们所包含的普遍规律"。
不仅如此,他还十分重视数学和实验结合在探讨自然规律过程中的重要作用,懂得定量的实验在科学方法上的重要性,他认为科学上没有什麼肯定的事情用不上一门数学科学的。
他在研究梁柱的强度和力学问题时采用了这种方法,得出定量的结果。
达.芬奇的这些见解和实践,对伽利略建立实验自然科学起了重要的启发作用。
2.伽利略的生平和主要的科学活动1564年2月15日伽利略出生於意大利古城比萨,父亲是破落的贵族,擅长音乐和数学。
童年时代的伽利略就显示非凡的制作和观察能力,自己动手制成会动的玩具和机器。
1572年开始接受正规教育,在圣玛丽亚寺院学习。
1581年9月考入比萨大学,遵从他父亲的意愿学医。
然而他对医学毫无兴趣。
一个偶然的机会,把他的兴趣和注意力引向数学和物理。
1583年托斯卡纳公国(比萨隶属於此公国)的大公爵来比萨过冬,随行人员中有一位很有才学的宫廷教授里奇(Ostilio Ricci,1540~1603),是伽利略家的朋友。
在一次里奇所作的数学演讲中,使旁听的伽利略著迷。
从此他对数学的兴趣剧增。
由於他对数学表现出非凡的理解能力和过人的逻辑思维能力,被里奇收为门生,并指导他阅读了不少数学著作,特别是阿基米德和欧几里德的著作。
这使得伽利略在数学上有相当的造诣,对他以后创立实验自然科学并获得成功起了巨大的作用。
伽利略对数学的热爱,引起了他父亲的反对,加上家境窘迫,1583年他没有取得学位就离开比萨大学,回到佛罗伦斯协助父亲经营店铺。
在经营之余,他把一切时间都用於学习数学做实验,从此开始自学和独立进行研究。
传说1583年他在比萨大教堂内从吊灯摆动的现象中,发现了"摆的等时性"规律,并应用於实际。
关於这传说,日本的科学史和科学教育研究者板仓圣宣曾表示过异议,理由是比萨大教堂的吊灯是1583年以后制造的。
这段传说是伽利略晚年接收的学生维维安尼(Vincenzo Viviani,1622~1703)在《伽利略传》中记述的。
但是伽利略根据摆的规律发明的能准确测量脉搏速率的摆式脉搏计是有据可查的,1607年帕多瓦大学的一位医生在他的著作提到过这种脉搏计,并附有图样。
1585~1589年期间,他做过家庭教师,教过数学。
1586年发表了他的第一篇论文《液体静力秤》,表现出他在实验方面的才能。
这种秤是根据阿基水德的杠杆原理和浮力原理制成的,它能准确而方便地测出金属的比重。
在这同时他还写了一篇《论重心》的文章,经里奇介绍给大公爵费迪南德一世(Grand Duke Ferdinand I)。
为了谋求职业,里奇指点伽利略给一些有影响的贵族和科学家写信,介绍自己的研究成果,以求得支持。
在这过程中,他结识了热爱科学和礼贤下士的吉多鲍多侯爵。
侯爵很赏识他的学识和才华,表示愿意对他的研究工作予以支持和帮助。
由於吉多鲍多侯爵的推荐,1589年他受聘担任比萨大学新增设的数学讲座教授,主要讲授数学和天文学,课余仍热衷於研究有关运动的问题。
他研究的中心问题是在重力作用下落体的运动,对亚里士多德的落体定律和运动原因的理论提出质疑。
亚里士多德的落体运动理论可以概括为两点:一是落体的速度与其重量成正比;二是落体的速度与其所通过的介质的密度成反比。
伽利略直言不讳地对此提出批评,认为是胡说八道。
他非常尊敬阿基米德,深受"浮力原理"的影响,企图以阿基米德的理论来探讨落体运动的规律,提出了物体下落的速度与它的密度成正比;在水中或空气中下落时,则下落速度与物体和介质间的密度差成正比。
他的这一假设,反映在1590年他所撰写的长篇论文《论运动》中。
与伽利略同时代,并对伽利略有过很大影响的威尼斯的数学家贝尼德蒂(Giovanni Battista Benedetti,1530~1590)是帕多瓦大学著名的冲力说者。
他在1585年出版的《力学论》中,批判了亚里士多德的落体运动理论。
他提出,在真空中山同一材料组成的大小不同的物体,在同一时间内下落的距离相同,即它们的末速度应相同。
这与亚里士多德的落体速度与其重量成正比的结论完全不同。
为了论证这一点,他运用逻辑推理的方法驳斥了亚里士多德的论点:一个重的物体与一个轻的物体缚在一起,让它们下落,按亚里士多德的理论,重物下落快,轻物下落慢,重物受轻物牵制,它们一起下落的速度必定介於它们各自下落时的速度之间;另一方面,两物缚在一起的重量应比重物还重,所以它们下落速度比它们任何一个的速度都大。
由此可见,亚里士多德的落体运动理论是自相矛盾和经不起推敲的。
贝尼德蒂的这个简洁而有说服力的推理,在一些介绍伽利略发现落体定律的文章中,常被错误地说成是伽利略首先提出的理想实验,这实在是一个误传。
荷兰的科学史教授 E.J·狄克斯特霍伊斯(E.J.Dijksterhuis,1892~)在他与R.J·弗伯斯(R.J·Forbes,l900~)合著的《科学技术史》中郑重提出了这一点。
关於落体运动的传说中,有一个说法,1590年伽利略曾在比萨斜塔上当著所有其他教师、哲学家以及所有的学生重复多次地把两个不同重量的球体同时落下,以两球同时看地的事实来驳斥亚里士多德的落体理论。
这个传说虽然富有传奇色彩,流传甚广,甚至於在比萨和佛罗伦斯的某些搏物馆里还陈列著据说是当年伽利略作实验用过的木球,但是可惜的是证据不足。
在保存完好的伽利略的笔记和著作中,在与伽利略同时代的科学家的谈话和文章中,都从未提到过此事。
这个传说最早是出自於伽利略的学生维维安尼,他在1654年出版的《伽利略传》中描述了这件事。
对於这个传说在历史上一宜存在著两种不同的看法:一是认为比萨斜塔实验是可信的,确有此事;另一是认为根本没有此事,仅仅是维维安尼为了扩大他老师的影响而作的传奇描述。
当然,还有一种看法是对此事不置可否。
持第一种看法的有以意大利伽利略著作国家版(其二十卷)的编辑法瓦罗(Antonio Favaro)为首的一批物理史学家,其中有著名的英国大哲学家怀特海(A.N.Whitehead),他把比萨斜塔实验和1881年的迈克尔孙-莫雷实验并列为科学史上最著名的两个"判决性"实验。
持第二种看法的有以德国伽利略著作国家版编辑沃威耳为首的一批物理史学家,其中有著名的科学史学家巴特菲尔德(Herbert Butterfield)等。
历史上确有人进行过落体实验,此人是荷兰的工程师和力学家斯台文(Simon Stevin,1548~1620),即斯台维努(Stevinus)。
他在1586年出版的《静力学》中,介绍他所做的一次落体实验:"让我们拿两只铅球,其中一只比另一只重十倍,把它们从三十英尺的高度同时丢下来,落在一块木板或者什麼可以发出清浙响声的东西上面,那麼,我们会看出轻铅球并不需要比重铅球十倍的时间,而是同时落到木板,因此它们发出的声音听上去就像是一个声音一样。