Вопрос 3. Научная революция XVI-XVII веков и становление классической науки.



    Данная глобальная научная революция начинается с работ Галилео Галилея (1564-1642 гг.).

    Главная заслуга Галилея заключается в создании нового метода мышления, основными чертами которого стали:

1. Математизация научных исследований.

Галилей считал, что книга природы «написана на языке математики», и что «невозможна настоящая философия без геометрии».

2. Введение технического эксперимента (опыта) как метода исследования.

3. Использование мысленного эксперимента как развитие технического эксперимента.

В мысленном эксперименте идеализируются условия технического эксперимента. К примеру, Галилей предполагал отсутствие сил трения при движении шаров, нахождение наблюдателя в идеальной инерциальной системе отсчета и т.д.

 4. Количественный анализ.

    Галилей считал, что для определения четких суждений о явлениях необходимо введение объективных, поддающихся числовому выражению параметров (размеры, вес, количество, движение). Исходя их этого принципа, Галилей изобрел или усовершенствовал целый ряд измерительных приборов: термоскоп, барометр, линзу, микроскоп, телескоп и др.

    Создав научный метод мышления, ученый окончательно разрушил научную парадигму, созданную Аристотелем. Астрономические наблюдения Галилея подтверждали гелиоцентрическую систему Н. Коперника, опровергая Птолемея и Аристотеля.

    Поэтому, не случайно возникновение научного ествествознания связано с именем Галилео Галилея (XVII в.)

    Завершить коперниканскую революцию выпало Исааку Ньютону (1643-1727 гг.), который доказал существование тяготения как универсальной силы, – силы, которая одновременно заставляла камни падать на Землю и была причиной замкнутых орбит, по которым планеты вращались вокруг Солнца.

    Ньютон, сформулировав законы (инерции, ускорения и равного противодействия, всемирного тяготения), объяснил морские приливы, орбиты движения комет, траекторию движения пушечных ядер и прочих метательных снарядов. Все известные явления небесной и земной механики были теперь подведены под единый свод физических законов.

    Выводы, сделанные Ньютоном, стали признанной научной парадигмой. К началу XVIII века каждый образованный человек на Западе знал, что Бог сотворил Вселенную как сложную механическую систему, состоящую из материальных частиц, которые движутся в бесконечном нейтральном пространстве в соответствии с принципами инерции и гравитации. В этой Вселенной Земля обращалась вокруг Солнца, а Солнце представляло собой одну из звезд, которых великое множество, Земля же – одну из многих планет: ни Солнце, ни Земля не являлись центром Вселенной. И мир земной, и мир небесный подчиняются одним и тем же физическим законам.

    Сотворив Вселенную, Бог устранился от вмешательства в природу и предоставил ее самой себе, чтобы она продолжала существовать на основе тех физических законов, которые были заложены в ней при сотворении мира. Человек же в этой картине был венцом творения.

    Практическим выводом из новой картины мира стало соединение науки с производством. Научная революция победила, произошло рождение новой эпохи. Только соединение науки с производством, принятие эксперимента в качестве важнейшего метода естествознания привели к образованию классической науки, во многом ориентированной на практическую полезность.

    Классическая наука охватывает период развития с XVII в. по 20е годы ХХ в., т.е до времени появления квантово-релятивистской картины мира.

    Особенности классической науки:

1) Стремление к завершенной системе знаний, к истине как абсолютному знанию.

2) Рассмотрение природы как неизменного, всегда тождественного самому себе, неразвивающегося, но движущегося целого.

3) Координаты каждой точки в пространстве и времени строго определены и могут быть сосчитаны.

4) Ничтожность жизни, ее случайность в Космосе.

5) Непримиримость веры и разума.

 

 

Вопрос 4. Неклассический период естествознания.

 

В конце 90ых гг. XIX в. – нач. ХХ началась следующая революция в естествознании (новая глобальная научная революция). Началась она в физике, затем проникла в другие естественные науки, кардинально изменив философские, методологические, гносеологические и логические основания науки в целом, создав феномен современной науки.

    Революция в естествознании сопровождалась рядом научных открытий:

·  электромагнитных волн (Г.Герц)

·  коротковолнового электромагнитного излучения (К.Рентген)

·  радиоактивности (А. Беккерель)

·  электрона (Дж. Томсон)

·  светового давления (П.Н. Лебедев)

·  идеи кванта (М.Планк)

·  теории относительности (А.Эйнштейн)

·  процесса радиоактивного распада (Э.Резерфорд) и др.

В период с 1913 по 1921 гг. на основе представлений об атомном ядре, электронах и квантах Н.Бор создает модель атома, разработка которой ведется в соответствии с периодической системой элементов Д.И. Менделеева.

    Это – первый этап новейшей революции в физике и во всем естествознании. Он сопровождается крушением прежних представлений о материи и ее строении, свойствах, формах движения и типах закономерностей, о пространстве и времени. Это привело к кризису физики и всего естествознания.

    Второй этап научной революции начался в середине 20х гг. ХХ века и связан с созданием квантовой механики и сочетанием ее с теорией относительности в новую квантово-релятивистскую физическую картину мира.

    На исходе третьего десятилетия ХХ в. практически все главнейшие постулаты, выдвинутые классической наукой, оказались опровергнутыми. В их число входили представления об атомах как твердых, неделимых и раздельных «кирпичиках» материи, о времени и пространстве как независимых абсолютах, о строгой причинной обусловленности всех явлений, о возможности объективного наблюдения природы. Физический мир, увиденный глазами физика ХХ века, напоминал не столько огромную машину, сколько необъятную мысль.

    Началом третьего этапа революции было овладение атомной энергией в 40е годы XX века и последующие исследования, с которыми связано зарождение электронно-вычислительных машин и кибернетики.    В этот период наряду с физикой стали лидировать химия, биология и цикл наук о Земле.

    С середины ХХ века наука окончательно слилась с техникой, приведя к научно-технической революции.

    Итак, результатом революции в естествознании явилась квантово-релятивистская картина мира, а также утверждение неклассического стиля мышления (на смену созерцательности пришел деятельный стиль мышления).

    Особенности неклассической науки:

1) Отказ от признания механики в качестве ведущей науки, замена ее квантово-релятивистскими теориями.

Механистичность и метафизичность классической науки сменилась новыми позитивистскими установками:

- классический механический детерминизм, абсолютно исключающий элемент случайного из картины мира, сменился современным вероятностным детерминизмом, предполагающим вариативность картины мира;

- пассивная роль наблюдателя и экспериментатора в классической науке сменилась новым деятельностным подходом, предполагающим влияние исследователя, приборов и условий на проводимый эксперимент и полученные в ходе него результаты;

- стремление найти конечную материальную первооснову мира сменилось убеждением о необходимости только полезного, позитивного знания;

- научное знание более не понимается как абсолютно достоверное, но только как относительно истинное, существующее во множестве теорий.

2) Развитие биосферного класса наук, а также концепции самоорганизации материи доказывают не случайность, а неизбежность появления Жизни и Разума во Вселенной; это на новом уровне возвращает нас к проблеме цели и смысла Вселенной.

3) Закончилось противостояние науки и религии. Наука стала религией ХХ века.

С середины ХХ века наука и ее идейные сторонники (сциентизм) стали получать в свой адрес многочисленные критические оценки со стороны философов, культурологов, деятелей литературы и искусства. По их мнению, техника умаляет и дегуманизирует человека, окружая его сплошь искусственными предметами и приспособлениями. Она отнимает его у живой природы, ввергая в безобразно унифицированный мир, где цель поглощает средства, где промышленное производство превратило человека в придаток машины, где решение всех проблем видится в дальнейших технических достижениях, а не в человеческом их решении. Рушатся традиционные цели и ценности. Мир потерял веру во всемогущество науки. Стал развиваться антисциентизм. Современная наука переживает кризис, выход из которого предполагает принципиальное обновление науки, которое будет, очевидно, достигнуто в XXI веке.

Вопросы для самопроверки

1) Соотношение науки и естествознания.

2) Что такое рациональность?

3) Знания о природе и человеке в античном мире.

4) Соотношение знания и веры в эпоху средневековья.

5) Законы механики И.Ньютона

6) Исаак Ньютон и завершение научной революции.

7) Основные итоги научной революции XVI-XVII веков.

8) Неклассическая наука и ее основные черты.

9) В чем заключается кризис современной науки?

Пригодится для тестирования:

Законы И. Ньютона:

1.

Закон инерции Закон 1. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
Законы механики И.Ньютона

 

 

Закон ускорения. Закон 2. Изменение количества движения пропорционально приложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

 


                  

Закон равного противодействия. Закон 3. Действительно есть всегда равное противодействие, иными словами: взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны.


 

 
Закон всемирного тяготения. Закон 4. Сила тяготения проявляется между любыми материальными телами независимо от их конкретных свойств; она пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.



ТЕМА 3. Развитие взглядов на строение материи
и современная физика


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 1895; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!