如何理解土星和木星的“偏航”问题一度成为18世纪一个重要的科学议题,一方面,它将决定牛顿定律是否适用于行星系统,另一方面它也将太阳系的稳定性问题提上了议程。
牛顿对“偏航”问题的失败解读无疑激发了众多数学家攻克难题的动力。1个世纪后,欧拉(Euler)试图将土、木二星的相互作用纳入考虑,研究两行星的平均运动情况,其结果虽然不尽如人意,但却为后世应用广泛的扰动方法奠定了基础;1766年,拉格朗日(Lagrange)第一次采用了准周期性的表述方式来描述行星在轨道平面的运动,并引入了轨道倾角(inclination)、节点经度(longitude of nodal)等参数,这些变量我们沿用至今。值得一提的是,尽管当时几个类地行星(水星、金星、火星) 的质量尚有一定的不确定性,拉格朗日仍然计算出了节点的久期振动频率,且与现在的计算结果非常接近。同时期的法国数学家拉普拉斯(Laplace,图2)对拉格朗日的工作印象深刻,他开始应用拉格朗日的方法研究行星轨道的离心率(eccentricity)和远日点(aphelion)。他发现土星绕太阳公转两圈的时间与木星公转五圈的时间是相当的,这一巧合将会导致土、木两星在各自轨道附近产生一个周期为数千年的振荡,这一振荡也为土、木二星的偏航提供了合理的解释。