>
Я никогда не встречал человека настолько невежественного, чтобы не смочь чему-то у него научиться.
Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei — итальянский астроном, физик и инженер из Пизы, иногда описываемый как энциклопедист. Galileo Galilei называли «отцом наблюдательной астрономии», «отцом современной физики», «отцом научного метода» и «отцом современной науки».
Galileo изучал скорость и быстроту, гравитацию и свободное падение, принцип относительности, инерцию, движение снарядов, а также работал в области прикладной науки и технологий, описывая свойства маятников и «гидростатических весов». Он изобрёл термоскоп и различные военные компасы, использовал телескоп для научных наблюдений небесных объектов. Его вклад в наблюдательную астрономию включает телескопическое подтверждение фаз Венеры, обнаружение четырёх крупнейших спутников Юпитера, наблюдение колец Сатурна и анализ солнечных пятен.
Отстаивание Galileo гелиоцентризма и коперниканства встретило сопротивление со стороны Католической церкви и некоторых астрономов. Дело было рассмотрено Римской инквизицией в 1615 году, которая заключила, что гелиоцентризм «глуп и абсурден в философии и формально еретичен, поскольку явно противоречит во многих местах смыслу Священного Писания».
Позже Galileo защищал свои взгляды в «Диалоге о двух главнейших системах мира» 1632 года, который, как показалось, нападал на Папу Урбана VIII и тем самым оттолкнул и Папу, и иезуитов, до этого момента поддерживавших Galileo. Он предстал перед судом инквизиции, был признан «крайне подозрительным в ереси» и вынужден отречься. Остаток жизни он провёл под домашним арестом. В этот период он написал «Две новые науки» 1638 года — труд, посвящённый главным образом кинематике и прочности материалов, суммирующий работу, которую он проделал примерно сорока годами ранее.
Ранние годы и семья
Galileo родился в Пизе, в то время входившей в состав Флорентийского герцогства, Италия, 15 февраля 1564 года — первым из шестерых детей Винченцо Галилеи, лютниста, композитора и музыкального теоретика, и Джулии Амманнати, поженившихся в 1562 году. Galileo сам стал искусным лютнистом и рано перенял от отца скептицизм к установленным авторитетам, понимание ценности точного или количественного эксперимента, чувство периодичности или музыкальной меры времени и ритма, а также представление о результатах, ожидаемых от сочетания математики и опыта.
Трое из пяти братьев и сестёр Galileo пережили младенчество. Младший, Микеланджело или Микеланьоло, также стал лютнистом и композитором, хотя и создавал финансовое бремя в годы молодости Galileo. Микеланджело не мог внести свою справедливую долю в приданое, обещанное их отцом для зятьёв, которые впоследствии пытались добиться через суд выплат причитающихся средств. Микеланджело также время от времени приходилось занимать средства у Galileo для поддержки своих музыкальных начинаний и поездок. Это финансовое бремя могло способствовать раннему стремлению Galileo разрабатывать изобретения, которые приносили бы ему дополнительный доход.
Когда Galileo Galilei было восемь лет, его семья переехала во Флоренцию, но он ещё на два года остался под опекой Якопо Боргини. С 1575 по 1578 год он получал образование в аббатстве Валломброза, примерно в 30 км к юго-востоку от Флоренции.
### Имя
Galileo обычно называл себя только по имени. В то время фамилии в Италии были необязательны, а его имя имело то же происхождение, что и его иногда используемая фамилия — Galilei. И имя, и фамилия происходят от предка, Galileo Бонаюти, видного врача, профессора и политика во Флоренции XV века. Galileo Бонаюти был похоронен в той же церкви, базилике Санта-Кроче во Флоренции, где примерно 200 лет спустя был похоронен и Galileo Galilei.
 Старшая дочь Galileo, Вирджиния, была особенно преданна своему отцу
Когда он всё же упоминал себя более чем одним именем, то иногда как Galileo Galilei Linceo — отсылка к его членству в Академии деи Линчеи, элитной про-научной организации в Италии. Для тосканских семей середины XVI века было обычным называть старшего сына по фамилии родителей. Следовательно, Galileo Galilei не обязательно был назван в честь своего предка Galileo Бонаюти. Итальянское мужское имя «Galileo», а затем и фамилия «Galilei» происходят от латинского «Galilaeus», означающего «из Галилеи» — библейски значимого региона на севере Израиля. Из-за этого региона прилагательное galilaios греч. Γαλιλαῖος, лат. Galilaeus, итал. Galileo, означающее «галилеянин», использовалось в античности, в частности императором Юлианом, для обозначения Христа и его последователей.
Библейские корни имени и фамилии Galileo стали предметом знаменитой игры слов. В 1614 году, во время «дела Galileo», один из его противников, доминиканский священник Томмазо Каччини, произнёс направленную против Galileo спорную и влиятельную проповедь. В ней он особо процитировал Деяния 1:11: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?»
### Дети
Несмотря на то что был искренне набожным католиком, Galileo стал отцом троих внебрачных детей от Марины Гамба. У них было две дочери — Вирджиния, родившаяся в 1600 году, и Ливия, родившаяся в 1601-м, а также сын Винченцо, родившийся в 1606-м.
Из-за их незаконного рождения Galileo считал девочек непригодными для замужества — если не создающими проблемы непомерно дорогого содержания или приданого, что было бы схоже с предыдущими серьёзными финансовыми проблемами Galileo с двумя его сёстрами. Единственной достойной альтернативой была религиозная жизнь. Обе девочки были приняты в монастырь Сан-Маттео в Арчетри и оставались там до конца своих дней.
Вирджиния при вступлении в монастырь приняла имя Мария Челесте. Она скончалась 2 апреля 1634 года и похоронена вместе с Galileo в базилике Санта-Кроче во Флоренции. Ливия приняла имя сестры Арканджелы и большую часть жизни болела. Винченцо впоследствии был узаконен как законный наследник Galileo и женился на Сестилии Боккинери.
Карьера учёного
Хотя в юности Galileo Galilei всерьез рассматривал возможность стать священником, по настоянию отца он в 1580 году поступил в Пизанский университет на медицинский факультет. В 1581 году, изучая медицину, он обратил внимание на раскачивающуюся люстру, которую воздушные потоки заставляли описывать дуги то большей, то меньшей амплитуды. Ему показалось — он сверялся с собственным пульсом, — что люстра совершает колебания туда и обратно за одно и то же время, независимо от размаха. Вернувшись домой, он установил два маятника равной длины и раскачал один с большим размахом, а другой — с малым; оказалось, что они движутся синхронно. Лишь почти столетие спустя, благодаря работам Христиана Гюйгенса, таутохронная природа колебаний маятника была использована для создания точного часового механизма. До этого момента Galileo намеренно держали подальше от математики, поскольку врач зарабатывал больше, чем математик. Однако, случайно попав на лекцию по геометрии, он уговорил не слишком охотно согласившегося отца позволить ему изучать математику и натурфилософию вместо медицины. Он создал термоскоп — предшественник термометра, а в 1586 году опубликовал небольшую книгу о конструкции изобретенных им гидростатических весов, которая впервые привлекла к нему внимание ученого мира. Galileo также изучал disegno — термин, охватывавший изящные искусства, — и в 1588 году получил должность преподавателя в Accademia delle Arti del Disegno во Флоренции, где обучал перспективе и светотени. Вдохновленный художественными традициями города и произведениями мастеров Ренессанса, Galileo обрел эстетическое мировосприятие. Будучи молодым преподавателем в Accademia, он завязал пожизненную дружбу с флорентийским живописцем Чиголи.
 Телескопы «cannocchiali» Galileo в Museo Galileo, Флоренция
В 1589 году он получил кафедру математики в Пизе. В 1591 году умер его отец, и на него легла забота о младшем брате Микеланьоло. В 1592 году он перешел в Падуанский университет, где преподавал геометрию, механику и астрономию до 1610 года. За этот период Galileo совершил значительные открытия как в чистой фундаментальной науке — например, в кинематике движения и астрономии, — так и в прикладной — например, в изучении прочности материалов, а также стал пионером телескопических наблюдений. Среди его многочисленных интересов было изучение астрологии, которая в то время являлась дисциплиной, тесно связанной с математикой и астрономией.
### Астрономия
#### Сверхновая Kepler
Tycho Brahe и другие наблюдали сверхновую 1572 года. Письмо Оттавио Брендзони от 15 января 1605 года привлекло внимание Galileo к сверхновой 1572 года и менее яркой новой 1601 года. В 1604 году Galileo наблюдал и анализировал сверхновую Kepler. Поскольку эти новые звезды не демонстрировали заметного суточного параллакса, Galileo заключил, что они являются далекими звездами, и тем самым опроверг аристотелевское представление о неизменности небес.
#### Рефракторный телескоп
Основываясь лишь на приблизительных описаниях первого практического телескопа, на который Hans Lippershey попытался получить патент в Нидерландах в 1608 году, Galileo на следующий год изготовил телескоп с приблизительно трехкратным увеличением. Позднее он создал усовершенствованные версии с увеличением до тридцати крат. С телескопом galileevского типа наблюдатель мог видеть увеличенные прямые изображения земных объектов — это то, что обычно называют земным телескопом или подзорной трубой. Его можно было использовать и для наблюдения неба; некоторое время Galileo был одним из немногих, кто умел конструировать достаточно качественные для этой цели телескопы. 25 августа 1609 года он продемонстрировал один из своих ранних телескопов с увеличением около восьми-девяти крат венецианским законодателям. Телескопы также стали для Galileo прибыльным побочным делом: он продавал их купцам, которые находили им применение как в море, так и в качестве торгового товара. Свои первые телескопические астрономические наблюдения он опубликовал в марте 1610 года в небольшом трактате под названием Sidereus Nuncius («Звездный вестник»).
#### Луна
30 ноября 1609 года Galileo направил свой телескоп на Луну. Хотя он не был первым, кто наблюдал Луну через телескоп — английский математик Thomas Harriot сделал это четырьмя месяцами ранее, но увидел лишь «странную пятнистость», — Galileo первым установил причину неравномерного убывания лунного диска: затенение света лунными горами и кратерами. В ходе исследования он также составил топографические карты, оценив высоту гор. Луна оказалась вовсе не прозрачной и совершенной сферой, как утверждал Aristotle, и едва ли первой «планетой», «вечной жемчужиной, величественно возносящейся в небесный эмпирей», как изображал ее Dante. Galileo иногда приписывают открытие лунной либрации по широте в 1632 году, хотя, возможно, Thomas Harriot или William Gilbert сделали это раньше.
 Изображение Луны из Sidereus Nuncius, опубликованного в Венеции в 1610 году
Друг Galileo, художник Чиголи, включил реалистичное изображение Луны в одну из своих картин, хотя, вероятно, использовал для наблюдения собственный телескоп.
#### Спутники Jupiter 7 января 1610 года Galileo Galilei наблюдал в свой телескоп то, что он описал в тот момент как «три неподвижные звезды, совершенно невидимые из-за своей малости», — все они располагались близко к Юпитеру и лежали на одной прямой линии, проходящей через него. Наблюдения в последующие ночи показали, что положение этих «звёзд» относительно Юпитера менялось таким образом, что это было бы необъяснимо, если бы они действительно были неподвижными звёздами. 10 января Galileo отметил, что одна из них исчезла, — наблюдение, которое он объяснил тем, что она скрылась за Юпитером. В течение нескольких дней он пришёл к выводу, что они вращаются вокруг Юпитера: он открыл три из четырёх крупнейших спутников Юпитера. Четвёртый он обнаружил 13 января. Galileo назвал группу из четырёх спутников звёздами Медичи в честь своего будущего покровителя Козимо II Медичи, великого герцога Тосканского, и трёх братьев Козимо. Однако позднее астрономы переименовали их в галилеевы спутники в честь их первооткрывателя. Эти спутники были независимо открыты Simon Marius 8 января 1610 года и теперь называются Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — имена, данные Marius в его труде Mundus Iovialis, опубликованном в 1614 году.
 Именно на этой странице Galileo впервые зафиксировал наблюдение спутников Юпитера.
Наблюдения Galileo за спутниками Юпитера вызвали революцию в астрономии: планета с меньшими планетами, вращающимися вокруг неё, не соответствовала принципам аристотелевской космологии, которая утверждала, что все небесные тела должны вращаться вокруг Земли, и многие астрономы и философы поначалу отказывались верить, что Galileo мог совершить подобное открытие. Его наблюдения были подтверждены обсерваторией Christopher Clavius, и он был встречен как герой во время своего визита в Рим в 1611 году. Galileo продолжал наблюдать за спутниками в течение следующих восемнадцати месяцев, и к середине 1611 года он получил удивительно точные оценки их периодов обращения — достижение, которое Johannes Kepler считал невозможным.
#### Фазы Венеры
С сентября 1610 года Galileo наблюдал, что Венера демонстрирует полный набор фаз, подобных фазам Луны. Гелиоцентрическая модель Солнечной системы, разработанная Nicolaus Copernicus, предсказывала, что все фазы будут видимы, поскольку орбита Венеры вокруг Солнца приведёт к тому, что её освещённое полушарие будет обращено к Земле, когда она находится на противоположной стороне от Солнца, и отвёрнуто от Земли, когда она находится на земной стороне от Солнца. В геоцентрической модели Ptolemy было невозможно, чтобы орбиты каких-либо планет пересекали сферическую оболочку, несущую Солнце. Традиционно орбита Венеры полностью размещалась на ближней стороне от Солнца, где она могла демонстрировать только серповидные и новые фазы. Также было возможно разместить её полностью на дальней стороне от Солнца, где она могла демонстрировать только горбатые и полные фазы. После телескопических наблюдений Galileo серповидной, горбатой и полной фаз Венеры модель Ptolemy стала несостоятельной. В начале XVII века в результате его открытия подавляющее большинство астрономов перешло на одну из различных гео-гелиоцентрических планетарных моделей, таких как модели Тихо Браге, Capellan и расширенная Capellan, каждая либо с ежедневно вращающейся Землёй, либо без неё. Все они объясняли фазы Венеры без «опровержения» предсказания полного гелиоцентризма о звёздном параллаксе. Открытие Galileo фаз Венеры стало, таким образом, его наиболее эмпирически влиятельным вкладом в двухэтапный переход от полного геоцентризма к полному гелиоцентризму через гео-гелиоцентризм.
#### Сатурн и Нептун
В 1610 году Galileo также наблюдал планету Сатурн и поначалу принял её кольца за планеты, решив, что это система из трёх тел. Когда он наблюдал планету позже, кольца Сатурна были направлены прямо на Землю, что заставило его думать, что два тела исчезли. Кольца появились вновь, когда он наблюдал планету в 1616 году, что ещё больше его озадачило.
 Фазы Венеры, наблюдавшиеся Galileo в 1610 году
Galileo наблюдал планету Нептун в 1612 году. Она фигурирует в его записях как одна из многих ничем не примечательных тусклых звёзд. Он не понял, что это планета, но отметил её движение относительно звёзд, прежде чем потерял её из виду.
#### Солнечные пятна
Galileo проводил изучение солнечных пятен невооружённым глазом и с помощью телескопа. Их существование создало ещё одну трудность для концепции неизменного совершенства небес, постулируемой в ортодоксальной аристотелевской небесной физике. Очевидная годовая вариация их траекторий, наблюдавшаяся Francesco Sizzi и другими в 1612–1613 годах, также стала мощным аргументом против как системы Ptolemy, так и геогелиоцентрической системы Tycho Brahe. Спор о приоритете в открытии солнечных пятен и их интерпретации привёл Galileo к длительной и ожесточённой вражде с иезуитом Christoph Scheiner. Посредником между ними был Mark Welser, которому Scheiner объявил о своём открытии и который попросил Galileo высказать своё мнение. На самом деле, почти нет сомнений, что обоих их опередили David Fabricius и его сын Johannes.
#### Млечный Путь и звёзды
Galileo наблюдал Млечный Путь, который прежде считался туманностью, и обнаружил, что это множество звёзд, расположенных настолько плотно, что с Земли они казались облаками. Он обнаружил множество других звёзд, слишком далёких, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. Он наблюдал двойную звезду Мицар в Большой Медведице в 1617 году.
В «Звездном вестнике» Galileo Galilei сообщал, что звезды представлялись всего лишь сполохами света, по существу не изменившими своего вида в телескопе, и противопоставлял их планетам, которые телескоп позволял увидеть как диски. Но вскоре после этого, в «Письмах о солнечных пятнах», он сообщил, что телескоп выявил форму как звезд, так и планет «совершенно круглой». С того момента он продолжал утверждать, что телескопы показывают округлость звезд и что звезды, наблюдаемые в телескоп, имеют в диаметре несколько угловых секунд. Он также разработал метод измерения видимого размера звезды без телескопа. Как описано в его «Диалоге о двух главнейших системах мира», его метод заключался в том, чтобы подвесить тонкую веревку на линии взгляда к звезде и измерить максимальное расстояние, с которого она полностью закрывала звезду. По измерениям этого расстояния и ширины веревки он мог вычислить угол, под которым звезда была видна из точки наблюдения.
В своем «Диалоге» он сообщил, что обнаружил видимый диаметр звезды первой величины не более 5 угловых секунд, а звезды шестой величины — около 5/6 угловой секунды. Как и большинство астрономов своего времени, Galileo не понимал, что измеренные им видимые размеры звезд были ложными, вызванными дифракцией и атмосферными искажениями, и не отражали истинные размеры звезд. Однако значения Galileo были намного меньше предыдущих оценок видимых размеров ярчайших звезд, таких как сделанные Браге, и позволили Galileo противостоять антикоперниканским аргументам вроде тех, что выдвигал Тихо: эти звезды должны были бы быть абсурдно большими, чтобы их годичный параллакс оставался необнаружимым. Другие астрономы, такие как Simon Marius, Giovanni Battista Riccioli и Martinus Hortensius, провели аналогичные измерения звезд, и Marius и Riccioli пришли к выводу, что меньшие размеры все же недостаточно малы, чтобы опровергнуть аргумент Тихо.
### Теория приливов
Кардинал Беллармин писал в 1615 году, что коперниканская система не может быть защищена без «истинного физического доказательства того, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца». Galileo считал свою теорию приливов таким доказательством. Эта теория была для него настолько важна, что первоначально он намеревался назвать свой «Диалог о двух главнейших системах мира» «Диалогом о приливе и отливе моря». Упоминание о приливах было удалено из названия по приказу инквизиции.
 Galileo Galilei, портрет кисти Domenico Tintoretto
Для Galileo приливы вызывались плесканием воды в морях взад и вперед, поскольку точка на поверхности Земли ускорялась и замедлялась из-за вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца. Он распространил свое первое изложение теории приливов в 1616 году, адресованное кардиналу Орсини. Его теория дала первое представление о важности формы океанских бассейнов для размера и времени приливов; он правильно объяснил, например, незначительные приливы в середине Адриатического моря по сравнению с теми, что наблюдаются на его концах. Однако как общее объяснение причины приливов его теория потерпела неудачу.
Если бы эта теория была верна, в день был бы только один прилив. Galileo и его современники знали об этой неадекватности, поскольку в Венеции бывает два ежедневных прилива вместо одного, с интервалом около 12 часов. Galileo отклонил эту аномалию как результат нескольких второстепенных причин, включая форму моря, его глубину и другие факторы. Albert Einstein позже выразил мнение, что Galileo разработал свои «завораживающие аргументы» и принял их некритично из желания получить физическое доказательство движения Земли. Galileo также отверг идею, известную с древности и его современнику Johannes Kepler, о том, что Луна вызывает приливы — Galileo также не интересовался эллиптическими орбитами планет Kepler. Galileo продолжал отстаивать свою теорию приливов, считая ее окончательным доказательством движения Земли.
### Полемика о кометах и «Пробирных дел мастер»
В 1619 году Galileo оказался втянут в полемику с отцом Orazio Grassi, профессором математики Иезуитского Collegio Romano. Она началась как спор о природе комет, но к тому времени, когда Galileo опубликовал «Пробирных дел мастера» — Il Saggiatore — в 1623 году, свой последний залп в споре, она превратилась в гораздо более широкую полемику о самой природе науки. На титульном листе книги Galileo описан как философ и «Matematico Primario» Великого герцога Тосканского.
Поскольку «Пробирных дел мастер» содержит такое богатство идей Galileo о том, как должна практиковаться наука, на него ссылались как на его научный манифест. В начале 1619 года отец Grassi анонимно опубликовал памфлет «Астрономический диспут о трех кометах 1618 года», в котором обсуждалась природа кометы, появившейся в конце ноября предыдущего года. Grassi пришел к выводу, что комета представляла собой огненное тело, двигавшееся вдоль сегмента большого круга на постоянном расстоянии от Земли, и поскольку она двигалась по небу медленнее Луны, она должна находиться дальше Луны. Аргументы и выводы Grassi были подвергнуты критике в последующей статье «Рассуждение о кометах», опубликованной под именем одного из учеников Galileo Galilei — флорентийского юриста по имени Mario Guiducci, хотя в значительной степени она была написана самим Galileo Galilei. Galileo Galilei и Guiducci не предложили собственной окончательной теории о природе комет, хотя и представили некоторые предварительные предположения, которые теперь признаны ошибочными. Правильный подход к изучению комет был предложен в то время Tycho Brahe. В вступительном отрывке «Рассуждение» Galileo Galilei и Guiducci беспричинно оскорбляло иезуита Christoph Scheiner, а по всему тексту работы были рассыпаны различные нелестные замечания о профессорах Collegio Romano. Иезуиты были оскорблены, и Grassi вскоре ответил собственным полемическим трактатом «Астрономические и философские весы» под псевдонимом Lothario Sarsio Sigensano, выдавая себя за одного из своих учеников.
«Пробирных дел мастер» стал сокрушительным ответом Galileo Galilei на «Астрономические весы». Он был широко признан шедевром полемической литературы, в котором аргументы «Sarsi» подверглись уничижительному осмеянию. Работа была встречена с широким одобрением и особенно понравилась новому папе Urban VIII, которому она была посвящена. В Риме в предыдущем десятилетии Barberini, будущий Urban VIII, встал на сторону Galileo Galilei и Lincean Academy.
Спор Galileo Galilei с Grassi навсегда оттолкнул многих иезуитов, которые ранее симпатизировали его идеям, и Galileo Galilei и его друзья были убеждены, что именно эти иезуиты были ответственны за его последующее осуждение. Однако доказательства этого в лучшем случае неоднозначны.
### Полемика вокруг гелиоцентризма
Во время конфликта Galileo Galilei с Церковью большинство образованных людей придерживались аристотелевского геоцентрического представления о том, что Земля является центром Вселенной и орбитой всех небесных тел, или новой системы Tycho Brahe, сочетавшей геоцентризм с гелиоцентризмом. Противодействие гелиоцентризму и трудам Galileo Galilei на эту тему объединяло религиозные и научные возражения. Религиозное противодействие гелиоцентризму возникало из библейских отрывков, подразумевавших неподвижную природу Земли. Научное противодействие исходило от Brahe, который утверждал, что если бы гелиоцентризм был истинным, следовало бы наблюдать годичный звёздный параллакс, хотя в то время его не наблюдалось. Aristarchus и Copernicus правильно постулировали, что параллакс был ничтожным, поскольку звёзды находились очень далеко. Однако Tycho возражал, что поскольку звёзды, по-видимому, имеют измеримый угловой размер, если бы звёзды находились так далеко и их видимый размер был обусловлен их физическим размером, они были бы гораздо больше Солнца. В действительности наблюдать физический размер далёких звёзд без современных телескопов невозможно.
Galileo Galilei защищал гелиоцентризм, опираясь на свои астрономические наблюдения 1609 года. В декабре 1613 года великая герцогиня Флоренции Christina противопоставила одному из друзей и последователей Galileo Galilei, Benedetto Castelli, библейские возражения против движения Земли. Побуждённый этим инцидентом, Galileo Galilei написал письмо Castelli, в котором утверждал, что гелиоцентризм на самом деле не противоречит библейским текстам, и что Библия является авторитетом в вопросах веры и морали, а не науки. Это письмо не было опубликовано, но получило широкое распространение. Два года спустя Galileo Galilei написал письмо Christina, в котором расширил свои аргументы с восьми до сорока страниц.
 Картина Cristiano Banti 1857 года «Galileo Galilei перед римской инквизицией»
К 1615 году труды Galileo Galilei о гелиоцентризме были переданы в римскую инквизицию отцом Niccolò Lorini, который утверждал, что Galileo Galilei и его последователи пытаются переосмыслить Библию, что рассматривалось как нарушение решений Тридентского собора и опасно напоминало протестантизм. Lorini особо сослался на письмо Galileo Galilei к Castelli. Galileo Galilei отправился в Рим, чтобы защитить себя и свои идеи. В начале 1616 года монсеньор Francesco Ingoli начал дебаты с Galileo Galilei, отправив ему эссе, оспаривавшее коперниковскую систему. Galileo Galilei позже заявил, что считал это эссе сыгравшим решающую роль в последовавших действиях против коперниканства. Ingoli, возможно, был уполномочен инквизицией написать экспертное заключение по этой полемике, и эссе послужило основой для действий инквизиции. Эссе было сосредоточено на восемнадцати физических и математических аргументах против гелиоцентризма. Оно в основном заимствовало аргументы Tycho Brahe, в частности то, что гелиоцентризм потребовал бы, чтобы звёзды, какими они представлялись, были намного больше Солнца. Эссе также включало четыре теологических аргумента, но Ingoli предложил Galileo Galilei сосредоточиться на физических и математических аргументах и не упомянул библейские идеи Galileo Galilei.
В феврале 1616 года инквизиционная комиссия объявила гелиоцентризм «глупым и абсурдным в философии и формально еретическим, поскольку он явно противоречит во многих местах смыслу Священного Писания». Инквизиция установила, что идея движения Земли «получает то же суждение в философии и... в отношении богословской истины является по меньшей мере ошибочной в вере». Папа Paul V поручил кардиналу Bellarmine донести это решение до Galileo Galilei и приказать ему отказаться от гелиоцентризма. 26 февраля Galileo Galilei был вызван в резиденцию Bellarmine и получил приказ «полностью отказаться... от мнения, что солнце стоит неподвижно в центре мира, а Земля движется, и впредь не придерживаться, не учить и не защищать его каким-либо образом, устно или письменно». Декрет Конгрегации индекса запретил «De Revolutionibus» Copernicus и другие гелиоцентрические труды до исправления. В течение следующего десятилетия Galileo Galilei держался в стороне от полемики. Он возобновил свой проект написания книги на эту тему, воодушевлённый избранием кардинала Маффео Барберини Папой Урбаном VIII в 1623 году. Барберини был другом и почитателем Galileo и выступал против вынесенного тому предостережения в 1616 году. Получившаяся в результате книга Galileo, «Диалог о двух главнейших системах мира», была опубликована в 1632 году с официального разрешения инквизиции и одобрения папы.
 Портрет Galileo Galilei работы Юстуса Сустерманса, 1636. Галерея Уффици, Флоренция.
Ранее Папа Урбан VIII лично попросил Galileo привести в книге аргументы за и против гелиоцентризма и проявить осторожность, чтобы не защищать гелиоцентрическую систему. Осознанно или нет, Симпличио — защитник аристотелевской геоцентрической картины мира в «Диалоге о двух главнейших системах мира» — часто запутывался в собственных ошибках и порой выглядел глупцом. Действительно, хотя Galileo заявляет в предисловии к своей книге, что персонаж назван в честь знаменитого аристотелевского философа Симплиция на латыни, «Simplicio» по-итальянски, имя «Simplicio» в итальянском языке также имеет коннотацию «простака». Такое изображение Симпличио придало «Диалогу о двух главнейших системах мира» вид агитационного сочинения: атаки на аристотелевский геоцентризм и защиты теории Коперника.
Большинство историков согласны, что Galileo не действовал из злого умысла и был ошарашен реакцией на свою книгу. Однако Папа не счёл предполагаемое публичное осмеяние, равно как и пропаганду коперниканства, пустяком.
Galileo настроил против себя одного из своих крупнейших и могущественнейших покровителей, Папу, и был вызван в Рим для защиты своих сочинений в сентябре 1632 года. Он прибыл туда лишь в феврале 1633 года и был доставлен к инквизитору Винченцо Макулани для предъявления обвинений. На протяжении всего процесса Galileo упорно утверждал, что с 1616 года он неукоснительно соблюдал своё обещание не придерживаться ни одного из осуждённых мнений, и поначалу отрицал даже их защиту. Однако в конце концов его убедили признать, что вопреки его истинным намерениям читатель его «Диалога» вполне мог получить впечатление, будто тот задумывался как защита коперниканства. Учитывая весьма неправдоподобное отрицание Galileo, что он когда-либо придерживался коперниканских идей после 1616 года или намеревался защищать их в «Диалоге», его финальный допрос в июле 1633 года завершился угрозой пытки, если он не скажет правду, но он сохранил своё отрицание, несмотря на угрозу.
Приговор инквизиции был вынесен 22 июня. Он состоял из трёх основных частей:
- Galileo был признан «весьма подозрительным в ереси», хотя формально в ереси ему никогда не предъявлялось обвинение, что избавило его от телесного наказания, а именно за то, что придерживался мнений, будто Солнце лежит неподвижно в центре вселенной, что Земля не находится в её центре и движется, и что можно придерживаться и защищать мнение как вероятное после того, как оно было объявлено противоречащим Священному Писанию. От него потребовали «отречься, проклясть и возненавидеть» эти мнения. - Он был приговорён к формальному тюремному заключению по усмотрению инквизиции. На следующий день это было заменено на домашний арест, под которым он оставался до конца жизни. - Его вызвавший нарекания «Диалог» был запрещён; и мерой, не объявленной на процессе, было запрещено опубликование любых его работ, включая те, которые он мог бы написать в будущем.
Согласно популярной легенде, после отречения от своей теории о том, что Земля движется вокруг Солнца, Galileo якобы пробормотал мятежную фразу «А всё-таки она вертится». Картина 1640-х годов испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо или художника его школы, на которой слова были скрыты до реставрационных работ 1911 года, изображает заключённого Galileo, по-видимому, вглядывающегося в слова «E pur si muove», написанные на стене его темницы. Самое раннее известное письменное свидетельство этой легенды датируется столетием после его смерти, но Стиллман Дрейк пишет: «Теперь нет сомнений, что знаменитые слова уже приписывались Galileo ещё до его смерти».
После периода, проведённого у дружелюбного Асканио Пикколомини, архиепископа Сиены, Galileo было разрешено вернуться в свою виллу в Арчетри близ Флоренции в 1634 году, где он провёл часть жизни под домашним арестом. Galileo было предписано читать Семь покаянных псалмов раз в неделю в течение следующих трёх лет. Однако его дочь Мария Челесте облегчила ему это бремя, получив церковное разрешение взять его на себя.
 Портрет, приписываемый Murillo, изображающий Galileo, вглядывающегося в слова «E pur si muove»
Именно во время домашнего ареста Galileo посвятил своё время одной из своих лучших работ, «Беседы и математические доказательства двух новых наук». Здесь он обобщил работу, проделанную им около сорока лет ранее, по двум наукам, ныне называемым кинематикой и сопротивлением материалов, опубликованную в Голландии, чтобы избежать цензуры. Эта книга была высоко оценена Albert Einstein. В результате этой работы Galileo часто называют «отцом современной физики». Он полностью ослеп в 1638 году и страдал от мучительной грыжи и бессонницы, поэтому ему было разрешено отправиться во Флоренцию за медицинской помощью.
Дава Собел утверждает, что до суда над Galileo в 1633 году и вынесения ему приговора за ересь Папа Урбан VIII был поглощён придворными интригами и государственными проблемами и начал опасаться преследования или угроз своей собственной жизни. В этом контексте Собел доказывает, что проблема Galileo была представлена папе придворными инсайдерами и врагами Galileo. Обвинённый в слабости в защите церкви, Урбан отреагировал против Galileo из гнева и страха.
Знание о Galileo в Китае
Johann Adam Schall von Bell опубликовал Yuan jing shuo, «Объяснение телескопа», в 1626 году на китайском и латинском языках.
Смерть
Galileo Galilei продолжал принимать посетителей до 1642 года, когда, страдая от лихорадки и учащённого сердцебиения, скончался 8 января 1642 года в возрасте 77 лет. Великий герцог Тосканский Фердинандо II желал похоронить его в главном нефе базилики Санта-Кроче, рядом с гробницами его отца и других предков, и воздвигнуть в его честь мраморный мавзолей.
 Гробница Galileo, Санта-Кроче, Флоренция
Однако эти планы были отменены после протеста папы Урбана VIII и его племянника кардинала Франческо Барберини — Galileo был осуждён католической церковью за «серьёзное подозрение в ереси». Вместо этого его похоронили в небольшой комнате рядом с капеллой послушников в конце коридора, ведущего от южного трансепта базилики к ризнице. В 1737 году его перезахоронили в главном нефе базилики после того, как там был воздвигнут памятник в его честь; во время этого перемещения из его останков были извлечены три пальца и зуб. Эти пальцы в настоящее время выставлены в Museo Galileo во Флоренции, Италия.
Научный вклад
### Научные методы
Galileo внёс оригинальный вклад в науку о движении благодаря инновационному сочетанию эксперимента и математики. Более типичными для науки того времени были качественные исследования Уильяма Гилберта в области магнетизма и электричества. Отец Galileo, Винченцо Галилей, лютнист и музыкальный теоретик, проводил эксперименты, установившие, возможно, древнейшую известную нелинейную зависимость в физике: для натянутой струны высота звука изменяется пропорционально квадратному корню из натяжения. Эти наблюдения укладывались в рамки пифагорейской традиции музыки, хорошо известной мастерам музыкальных инструментов, которая включала тот факт, что деление струны на целое число производит гармоничную гамму. Таким образом, ограниченное количество математики давно связывало музыку и физическую науку, и юный Galileo мог видеть, как наблюдения его собственного отца развивают эту традицию.
 Средний палец правой руки Galileo
Galileo был одним из первых современных мыслителей, ясно сформулировавших, что законы природы математичны. В «Пробирных дел мастере» он писал: «Философия написана в этой грандиозной книге, вселенной... Она написана на языке математики, и её буквы — это треугольники, круги и другие геометрические фигуры...» Его математический анализ представляет собой дальнейшее развитие традиции, применявшейся поздними схоластическими натурфилософами, с которой Galileo познакомился во время изучения философии. Его работа ознаменовала ещё один шаг к окончательному отделению науки от философии и религии — важнейшему событию в развитии человеческой мысли. Он часто был готов пересматривать свои взгляды в соответствии с наблюдениями. Для проведения экспериментов Galileo пришлось установить стандарты длины и времени, чтобы измерения, сделанные в разные дни и в разных лабораториях, можно было сравнивать воспроизводимым образом. Это обеспечило надёжную основу для подтверждения математических законов с помощью индуктивного рассуждения.
Galileo продемонстрировал современное понимание правильного соотношения между математикой, теоретической физикой и экспериментальной физикой. Он понимал параболу как в терминах конических сечений, так и в терминах ординаты y, изменяющейся пропорционально квадрату абсциссы x. Galileo также утверждал, что парабола является теоретически идеальной траекторией равномерно ускоряющегося снаряда при отсутствии сопротивления воздуха или других помех. Он признавал, что существуют пределы применимости этой теории, отмечая на теоретических основаниях, что траектория снаряда размером, сопоставимым с размером Земли, не может быть параболой, но тем не менее утверждал, что на расстояниях до дальности артиллерии его времени отклонение траектории снаряда от параболы будет лишь очень незначительным.
### Астрономия
Наблюдая в 1604 году сверхновую Кеплера и придя к выводу, что это группа далёких звёзд, Galileo опроверг аристотелевское представление о неизменности небес.
 Galileo показывает дожу Венеции, как пользоваться телескопом (фреска Джузеппе Бертини)
Используя свой рефракторный телескоп, Galileo наблюдал в конце 1609 года, что поверхность Луны не является гладкой. В начале следующего года он наблюдал четыре крупнейших спутника Юпитера. Позднее, в 1610 году, он наблюдал фазы Венеры — доказательство гелиоцентризма — а также Сатурн, хотя кольца планеты он принял за две другие планеты. В 1612 году он наблюдал Нептун и отметил его движение, но не определил его как планету.
Galileo проводил исследования солнечных пятен, Млечного Пути и делал различные наблюдения о звёздах, включая методы измерения их видимого размера без телескопа.
### Инженерное дело
Galileo внёс ряд вкладов в то, что теперь известно как инженерное дело, в отличие от чистой физики. Между 1595 и 1598 годами Galileo разработал и усовершенствовал геометрический и военный компас, пригодный для использования артиллеристами и геодезистами. Это было развитием более ранних инструментов, разработанных Никколо Тарталья и Гвидобальдо дель Монте. Для артиллеристов он предлагал, помимо нового и более безопасного способа точного наведения пушек, способ быстрого вычисления заряда пороха для ядер разного размера и материала. Как геометрический инструмент он позволял построение любого правильного многоугольника, вычисление площади любого многоугольника или кругового сектора и множество других расчётов. Под руководством Galileo мастер-инструментальщик Марк Антонио Маццолени изготовил более 100 таких компасов, которые Galileo продавал вместе с написанным им руководством по эксплуатации за 50 лир и предлагал курс обучения использованию компасов за 120 лир.  Геометрический и военный компас Galileo Galilei, предположительно изготовленный около 1604 года его личным мастером-инструментальщиком Марк'Антонио Маццолени
В 1593 году Galileo сконструировал термометр, используя расширение и сжатие воздуха в колбе для перемещения воды в присоединённой трубке.
В 1609 году Galileo, наряду с англичанином Томасом Харриотом и другими, вошёл в число первых, кто использовал рефракторный телескоп в качестве инструмента для наблюдения за звёздами, планетами и спутниками. Название «телескоп» для инструмента Galileo было придумано греческим математиком Джованни Демизиани на банкете, устроенном в 1611 году князем Федерико Чези с целью сделать Galileo членом своей Accademia dei Lincei. В 1610 году он использовал телескоп с близкого расстояния для увеличения частей тел насекомых. К 1624 году Galileo применял составной микроскоп. Один из таких инструментов он подарил кардиналу Цоллерну в мае того же года для передачи герцогу Баварскому, а в сентябре отправил другой князю Чези. Линчеанцы вновь сыграли роль в наименовании «микроскопа» год спустя, когда коллега по академии Джованни Фабер придумал это слово для изобретения Galileo на основе греческих слов μικρόν micron, означающего «малый», и σκοπεῖν skopein, означающего «смотреть на». Слово было задумано как аналог «телескопа». Иллюстрации насекомых, выполненные с использованием одного из микроскопов Galileo и опубликованные в 1625 году, по-видимому, стали первой чёткой документацией применения составного микроскопа.
В 1612 году, определив орбитальные периоды спутников Юпитера, Galileo предложил, что при достаточно точном знании их орбит можно использовать их положения в качестве универсальных часов, что позволило бы определять долготу. Он работал над этой проблемой время от времени на протяжении остатка своей жизни, но практические трудности были серьёзными. Метод был впервые успешно применён Джованни Доменико Кассини в 1681 году и позднее широко использовался для крупномасштабных землемерных работ; этот метод, например, применялся для картографирования Франции, а позже — Зебулоном Пайком на Среднем Западе Соединённых Штатов в 1806 году. Для морской навигации, где точные телескопические наблюдения были затруднительны, проблема долготы в конечном счёте потребовала создания практичного портативного морского хронометра, такого как хронометр Джона Гаррисона. В конце жизни, будучи полностью слепым, Galileo разработал спусковой механизм для маятниковых часов, названный спуском Galileo, хотя ни одни часы с использованием этого механизма не были построены до того, как первые полностью функциональные маятниковые часы были созданы Христианом Гюйгенсом в 1650-х годах.
 Реплика самого раннего из сохранившихся телескопов, приписываемого Galileo Galilei, выставленная в обсерватории Griffith Observatory
Galileo неоднократно приглашался для консультаций по инженерным проектам по борьбе с речными разливами. В 1630 году Марио Гвидуччи, вероятно, сыграл важную роль в том, чтобы его привлекли к консультации по проекту Бартолотти о прокладке нового канала для реки Бизенцио близ Флоренции.
### Физика
Теоретическая и экспериментальная работа Galileo над движением тел, наряду с в значительной степени независимой работой Кеплера и Рене Декарта, стала предтечей классической механики, разработанной сэром Исааком Ньютоном. Galileo провёл несколько экспериментов с маятниками. Согласно популярному мнению, основанному на биографии Винченцо Вивиани, эти эксперименты начались с наблюдения за колебаниями бронзовой люстры в соборе Пизы с использованием собственного пульса в качестве таймера. Более поздние эксперименты описаны в его «Двух новых науках». Galileo утверждал, что простой маятник изохронен, то есть его колебания всегда занимают одинаковое количество времени независимо от амплитуды. В действительности это верно лишь приблизительно, как обнаружил Христиан Гюйгенс. Galileo также установил, что квадрат периода прямо пропорционален длине маятника. Сын Galileo, Винченцо, сделал набросок часов на основе теорий своего отца в 1642 году. Часы так и не были построены и из-за больших колебаний, требуемых их шпиндельным спуском, были бы плохим хронометром.
 Galileo e Viviani, 1892, Тито Лесси
Galileo менее известен, но всё же признан одним из первых, кто понял частоту звука. Проводя резцом с разной скоростью, он связал высоту производимого звука с интервалами между скачками резца — мерой частоты. В 1638 году Galileo описал экспериментальный метод измерения скорости света путём размещения двух наблюдателей, каждый из которых имел фонарь с заслонкой, наблюдающих фонари друг друга на некотором расстоянии. Первый наблюдатель открывает заслонку своего фонаря, и второй, увидев свет, немедленно открывает заслонку собственного фонаря. Время между открытием первым наблюдателем своей заслонки и появлением света от фонаря второго наблюдателя указывает на время, необходимое свету для прохождения туда и обратно между двумя наблюдателями. Galileo сообщил, что когда он пробовал это на расстоянии менее мили, он не смог определить, появлялся ли свет мгновенно или нет. Когда-то между смертью Galileo и 1667 годом члены флорентийской Accademia del Cimento повторили эксперимент на расстоянии около мили и получили столь же неубедительный результат. Теперь мы знаем, что скорость света слишком велика, чтобы её можно было измерить такими методами с людьми, открывающими заслонки, на Земле.
Galileo выдвинул основополагающий принцип относительности: законы физики одинаковы в любой системе, движущейся с постоянной скоростью по прямой линии, независимо от её конкретной скорости или направления. Следовательно, не существует абсолютного движения или абсолютного покоя. Этот принцип заложил базовую основу для законов движения Ньютона и является центральным для специальной теории относительности Эйнштейна.
#### Падающие тела Биография, написанная учеником Galileo Vincenzo Viviani, утверждала, что Galileo сбрасывал шары из одного материала, но разной массы, с Пизанской башни, чтобы продемонстрировать: время их падения не зависит от массы. Это противоречило учению Aristotle: тяжёлые тела падают быстрее лёгких, прямо пропорционально весу. Хотя эта история пересказывается в популярных изданиях, у самого Galileo нет описания подобного эксперимента, и историки в целом считают, что это был в лучшем случае мысленный эксперимент, который в действительности не проводился. Исключение — Drake, утверждающий, что эксперимент всё же состоялся, примерно так, как описал Viviani. Описанный опыт действительно провёл Simon Stevin, известный как Stevinus, вместе с Jan Cornets de Groot, но использовали они церковную башню в Delft в 1586 году. Однако большинство экспериментов Galileo с падающими телами проводились на наклонных плоскостях, где проблемы измерения времени и сопротивления воздуха были значительно меньше. Во всяком случае, наблюдения, что объекты схожего размера, но разного веса падают с одинаковой скоростью, задокументированы ещё в работах John Philoponus в шестом веке, о которых Galileo знал.
В Discorsi 1638 года персонаж Galileo Salviati, который повсеместно считается рупором Galileo, утверждал, что все неравные грузы падали бы с одинаковой конечной скоростью в вакууме. Но это ранее предлагали Lucretius и Simon Stevin. Salviati Cristiano Banti также утверждал, что это можно экспериментально продемонстрировать, сравнивая движение маятников в воздухе с грузами из свинца и пробки, которые имели разный вес, но были в остальном схожи.
Galileo предположил, что падающее тело падает с равномерным ускорением при условии, что сопротивление среды, через которую оно падает, остаётся пренебрежимо малым, или в предельном случае падения через вакуум. Он также вывел верный кинематический закон для расстояния, пройденного при равномерном ускорении из состояния покоя, а именно: оно пропорционально квадрату истёкшего времени d ∝ t². До Galileo Nicole Oresme в XIV веке вывел закон квадрата времени для равномерно ускоренного изменения, а Domingo de Soto в XVI веке предположил, что тела, падающие через однородную среду, будут равномерно ускоряться. Однако Soto не предвидел многих оговорок и уточнений, содержащихся в теории падающих тел Galileo. Он не осознавал, например, как это сделал Galileo, что тело падало бы со строго равномерным ускорением только в вакууме, а в противном случае в конечном итоге достигло бы равномерной предельной скорости. Galileo выразил закон квадрата времени посредством геометрических построений и математически точных формулировок, придерживаясь стандартов того времени. Другим оставалось переформулировать закон в алгебраических терминах.
Он также заключил, что объекты сохраняют свою скорость в отсутствие каких-либо препятствий их движению, тем самым противореча общепринятой аристотелевской гипотезе о том, что тело может находиться в так называемом «насильственном», «неестественном» или «принуждённом» движении лишь до тех пор, пока на него продолжает действовать агент изменения — «движитель». Философские идеи, связанные с инерцией, предлагали John Philoponus и Jean Buridan. Galileo утверждал: «Представьте себе частицу, движущуюся вдоль горизонтальной плоскости без трения; тогда мы знаем из того, что более полно объяснено на предыдущих страницах, что эта частица будет двигаться вдоль той же плоскости движением равномерным и бесконечным, при условии что плоскость не имеет границ». Это было включено в первый закон движения Newton, за исключением направления движения: у Newton оно прямолинейное, у Galileo — круговое, например движение планет вокруг Солнца, которое, по его мнению, в отличие от Newton, происходит в отсутствие гравитации.
### Математика
Хотя применение Galileo математики к экспериментальной физике было новаторским, его математические методы были стандартными для того времени, включая десятки примеров метода обратной пропорции квадратного корня, унаследованного от Fibonacci и Archimedes. Анализ и доказательства в значительной степени опирались на эвдоксову теорию пропорций, изложенную в пятой книге «Начал» Euclid. Эта теория стала доступна лишь столетием ранее благодаря точным переводам Tartaglia и других; но к концу жизни Galileo её вытесняли алгебраические методы Descartes.
Концепция, ныне называемая парадоксом Galileo, не была его оригинальной идеей. Его предложенное решение — что бесконечные числа не могут сравниваться — больше не считается полезным.
Наследие
### Последующие церковные пересмотры
Дело Galileo было в основном забыто после его смерти, и полемика утихла. Запрет инквизиции на переиздание трудов Galileo был снят в 1718 году, когда было предоставлено разрешение на публикацию во Флоренции издания его работ за исключением осуждённого «Диалога». В 1741 году папа Benedict XIV разрешил публикацию издания полных научных трудов Galileo, включавшего слегка цензурированную версию «Диалога». В 1758 году общий запрет на труды, защищающие гелиоцентризм, был снят с Индекса запрещённых книг, хотя конкретный запрет на нецензурированные версии «Диалога» и De Revolutionibus Copernicus оставался в силе. Все следы официальной оппозиции церкви к гелиоцентризму исчезли в 1835 году, когда эти произведения были окончательно изъяты из Индекса. Интерес к делу Galileo Galilei возродился в начале XIX века, когда протестантские полемисты использовали его и другие события — такие как испанская инквизиция и миф о плоской Земле — для нападок на римский католицизм. С тех пор интерес к нему то разгорался, то угасал. В 1939 году Папа Пий XII в своей первой речи перед Папской академией наук, спустя несколько месяцев после избрания на папский престол, описал Galileo как одного из «самых дерзновенных героев исследований... не боящихся препятствий и рисков на пути, не страшащихся надгробных памятников». Его близкий советник на протяжении 40 лет, профессор Роберт Лейбер, писал: «Пий XII очень остерегался преждевременно закрывать какие-либо двери перед наукой. Он был энергичен в этом вопросе и сожалел о том, что произошло в случае с Galileo».
15 февраля 1990 года в речи, произнесённой в Римском университете Сапиенца, кардинал Ратцингер, впоследствии ставший Папой Бенедиктом XVI, процитировал некоторые современные взгляды на дело Galileo как образующие то, что он назвал «симптоматическим случаем, позволяющим увидеть, насколько глубоко сегодня заходит самосомнение современной эпохи, науки и технологий». Среди приведённых им взглядов были взгляды философа Пауля Фейерабенда, которого он процитировал: «Церковь во времена Galileo гораздо теснее придерживалась разума, чем сам Galileo, и она учитывала этические и социальные последствия учения Galileo. Её вердикт против Galileo был рационален и справедлив, и пересмотр этого вердикта может быть оправдан лишь на основании политической целесообразности». Кардинал не указал чётко, согласен он или не согласен с утверждениями Фейерабенда. Однако он сказал: «Было бы глупо строить импульсивную апологетику на основе подобных взглядов».
31 октября 1992 года Папа Иоанн Павел II признал, что Церковь ошиблась, осудив Galileo за утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца. «Иоанн Павел заявил, что теологи, осудившие Galileo, не признали формального различия между Библией и её толкованием».
В марте 2008 года глава Папской академии наук Никола Кабиббо объявил о плане почтить память Galileo, воздвигнув его статую внутри стен Ватикана. В декабре того же года, во время мероприятий, посвящённых 400-летию первых телескопических наблюдений Galileo, Папа Бенедикт XVI высоко оценил его вклад в астрономию. Однако месяц спустя глава Папского совета по культуре Джанфранко Равази сообщил, что план установки статуи Galileo на территории Ватикана был приостановлен.
Влияние на современную науку
По словам Стивена Хокинга, Galileo, вероятно, несёт большую ответственность за рождение современной науки, чем кто-либо другой, а Альберт Эйнштейн назвал его отцом современной науки.
 Купол Пизанского собора с «лампой Galileo»
Астрономические открытия Galileo и его исследования коперниканской теории привели к долговечному наследию, которое включает классификацию четырёх крупных спутников Юпитера, открытых Galileo — Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто — как галилеевых спутников. Другие научные начинания и принципы названы в честь Galileo, включая космический аппарат Galileo — первый космический аппарат, вышедший на орбиту вокруг Юпитера, предложенную глобальную спутниковую навигационную систему Galileo, преобразование между инерциальными системами в классической механике, обозначаемое как галилеево преобразование, и единицу Гал, иногда известную как Galileo — несистемную единицу ускорения.
Отчасти потому, что 2009 год был четырёхсотлетием первых зафиксированных астрономических наблюдений Galileo с помощью телескопа, Организация Объединённых Наций назначила его Международным годом астрономии. Глобальная программа была разработана Международным астрономическим союзом IAU, также одобренная UNESCO — органом ООН, ответственным за вопросы образования, науки и культуры. Международный год астрономии 2009 задумывался как всемирный праздник астрономии и её вклада в общество и культуру, стимулирующий всемирный интерес не только к астрономии, но и к науке в целом, с особым акцентом на молодёжь.
Планета Galileo и астероид 697 Galilea названы в его честь.
В искусстве и популярных медиа
Galileo несколько раз упоминается в «оперной» части песни группы Queen «Bohemian Rhapsody». Он играет заметную роль в песне «Galileo» в исполнении Indigo Girls и в композиции «Galileo» Эми Грант с её альбома Heart in Motion.
В XX веке были написаны пьесы о жизни Galileo, включая «Жизнь Galileo» (1943) немецкого драматурга Бертольта Брехта с её киноадаптацией (1975), «Лампа в полночь» (1947) Барри Стэвиса, а также пьесу 2008 года «Galileo Galilei».
Ким Стэнли Робинсон написал научно-фантастический роман под названием «Сон Galileo» (2009), в котором Galileo переносится в будущее, чтобы помочь разрешить кризис научной философии; сюжет перемещается между временем самого Galileo и гипотетическим отдалённым будущим и содержит большое количество биографической информации.
Galileo Galilei был недавно выбран в качестве основного мотива для коллекционной монеты высокой ценности: памятной монеты €25 Международного года астрономии, отчеканенной в 2009 году. Эта монета также посвящена 400-летию изобретения телескопа Galileo. На аверсе изображена часть его портрета и его телескоп. На заднем плане показан один из его первых рисунков поверхности Луны. На серебряном кольце изображены другие телескопы: телескоп Isaac Newton, обсерватория в аббатстве Кремсмюнстер, современный телескоп, радиотелескоп и космический телескоп. В 2009 году также был выпущен Galileoscope — массовый образовательный телескоп низкой стоимости диаметром 2 дюйма (51 мм) относительно высокого качества.
Труды
Ранние работы Galileo Galilei, описывающие научные инструменты, включают трактат 1586 года под названием «Маленькие весы» La Billancetta, описывающий точные весы для взвешивания предметов в воздухе или воде, и печатное руководство 1606 года Le Operazioni del Compasso Geometrico et Militare по использованию геометрического и военного компаса.
 Статуя перед галереей Уффици, Флоренция
Его ранние работы по динамике, науке о движении и механике — это созданный около 1590 года в Пизе трактат De Motu «О движении» и созданный около 1600 года в Падуе трактат Le Meccaniche «Механика». Первый основывался на аристотелевско-архимедовой гидродинамике и утверждал, что скорость гравитационного падения в жидкой среде пропорциональна превышению удельного веса тела над удельным весом среды, при этом в вакууме тела падали бы со скоростями, пропорциональными их удельным весам. Трактат также придерживался филопоновской динамики импетуса, согласно которой импетус саморассеивается, а свободное падение в вакууме имело бы существенную конечную скорость в соответствии с удельным весом после начального периода ускорения.
Работа Galileo 1610 года «Звёздный вестник» Sidereus Nuncius стала первым научным трактатом, опубликованным на основе наблюдений, проведённых с помощью телескопа. В ней сообщалось о его открытиях:
- галилеевых спутников - неровности лунной поверхности - существования огромного числа звёзд, невидимых невооружённым глазом, особенно тех, что создают видимость Млечного Пути - различий между внешним видом планет и неподвижных звёзд — первые выглядели как маленькие диски, в то время как вторые представали неувеличенными точками света
Galileo опубликовал описание солнечных пятен в 1613 году под названием «Письма о солнечных пятнах», указывающее на то, что Солнце и небеса подвержены изменениям. «Письма о солнечных пятнах» также содержали его телескопические наблюдения 1610 года полного набора фаз Венеры и его открытие загадочных «придатков» Сатурна и их ещё более озадачивающего последующего исчезновения. В 1615 году Galileo подготовил рукопись, известную как «Письмо великой герцогине Кристине», которая была опубликована в печатной форме только в 1636 году. Это письмо представляло собой переработанную версию письма Кастелли, которое было осуждено инквизицией как вторжение в область теологии путём отстаивания коперниканства как физически истинного и согласующегося с Писанием. В 1616 году, после распоряжения инквизиции Galileo не придерживаться и не защищать коперниканскую позицию, Galileo написал «Рассуждение о приливах» Discorso sul flusso e il reflusso del mare, основанное на коперниканской модели Земли, в форме частного письма кардиналу Орсини. В 1619 году Mario Guiducci, ученик Galileo, опубликовал лекцию, написанную в основном Galileo, под названием «Рассуждение о кометах» Discorso Delle Comete, полемизирующую с иезуитской интерпретацией комет.
В 1623 году Galileo опубликовал «Пробирных дел мастер» Il Saggiatore, который критиковал теории, основанные на авторитете Аристотеля, и продвигал экспериментирование и математическую формулировку научных идей. Книга имела огромный успех и даже нашла поддержку среди высших эшелонов христианской церкви. Вслед за успехом «Пробирных дел мастера» Galileo опубликовал «Диалог о двух главнейших системах мира» Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo в 1632 году. Несмотря на старательное соблюдение указаний инквизиции 1616 года, утверждения в книге, благоприятствующие коперниканской теории и негеоцентрической модели Солнечной системы, привели к суду над Galileo и запрету на публикацию. Несмотря на запрет на публикацию, Galileo издал свои «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук» Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze в 1638 году в Голландии, за пределами юрисдикции инквизиции.
### Опубликованные письменные работы
Основные письменные работы Galileo следующие:
- «Маленькие весы», 1586; по-итальянски: La Bilancetta - «О движении», ок. 1590; по-латыни: De Motu Antiquiora - «Механика», ок. 1600; по-итальянски: Le mecaniche - «Действия геометрического и военного компаса», 1606; по-итальянски: Le operazioni del compasso geometrico et militare - «Звёздный вестник», 1610; по-латыни: Sidereus Nuncius - «Рассуждение о плавающих телах», 1612; по-итальянски: Discorso intorno alle cose che stanno in su l'acqua, o che in quella si muovono, «Рассуждение о телах, которые остаются на поверхности воды или движутся в ней» - «История и демонстрации, касающиеся солнечных пятен», 1613; по-итальянски: Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari; работа, основанная на «Трёх письмах о солнечных пятнах», Tre lettere sulle macchie solari, 1612 - «Письмо великой герцогине Кристине», 1615; опубликовано в 1636 - «Рассуждение о приливах», 1616; по-итальянски: Discorso del flusso e reflusso del mare - «Рассуждение о кометах», 1619; по-итальянски: Discorso delle Comete - «Пробирных дел мастер», 1623; по-итальянски: Il Saggiatore - «Диалог о двух главнейших системах мира», 1632; по-итальянски: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo - «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук», 1638; по-итальянски: Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze


.jpg)