Исторические этапы познания природы.Научная революция и их значение.



Научная картина мира — это система представлений об общих закономерностях в

природе, возникающая в результате синтеза знаний, полученных в рамках

различных научных дисциплин.

Исторически первая естественнонаучная картина мира сло­жилась в XVII—XVIII

вв. на основе классического естествознания. В XVII—XIX вв. наука по сути

дела играет роль религии, способной дать ответы на фундаментальные вопросы

устройства мира и бытия человека. Первой в истории человечества формой существования естествознания была так называемая натурфилософия. В дальнейшем развитии мировоззрения большую роль сыграла математическая программа Пифагора-Платона. Платон (427-347 гг. до н. э.) полагал, что основой мира являются огонь, воздух, вода, земля.Научная картина мира понималась как точная

копия реальности, существующей независимо от человека. Механистически понятая

Вселенная представляет собой пустое пространство, в котором по четким, легко

просчитываемым траекториям движутся массы вещества. Однако в науке происходит

смена стилей мышления, мировоззренческих парадигм и способов интерпретации

проблем. Во второй половине XIX в. начинают быстро развиваться гуманитарные и

социальные науки, которые по своему содержанию (предмету, методу, формам

существования) конфликтуют с классическим образом научности. Научная

революция на рубеже XIX—XX вв. повлекла за собой трансформацию, основных

«параметров» классического взгляда на реальность. Суть этих изменений можно

описать так: механистический взгляд на мир сменился взглядом органическим и

системным. Начало трансформации от механистической к органической картине

мира положили открытия в физике: общая и специальная теория относительности

А. Эйнштейна, опыты с радиоактивными альфа-частицами Э. Резерфорда, работы по

квантовой механике Н. Бора, открытие принципа неопределенности В.

Гейзенбергом. Дальнейшее содержательное наполнение системной парадигмы

происходило за счет новых данных, которые предоставляли пси­хология, в рамках

которой сформировалась концепция бессознательной психики, биология и

генетика с их успехами в области постижения сущности жизни, астрофизика,

изучающая закономерности существования мегамира, кибернетика и синергетика,

описывающие поведение сложных открытых систем, и др. Новая органическая

парадигма отказывается от субстанциональной концепции про­странства и времени

в пользу реляционной. Согласно современному взгляду на мир материя не

сводится к веществу, существуя как в вещественной, так и в полевой форме, а

также в виде плазмы и вакуума. Трансформации материи могут быть описаны

одновременно как взаимодействия частиц и как волновые процессы. Связи между

событиями и явлениями во Вселенной необъяснимы только с точки зрения

ньютоновско-картезианской причинности, требуются иные способы интерпретации

существующих в мире закономерностей.

3.

Великий физик XX в., разрушивший казавшиеся незыблемыми позиции классической

механики, -Ньютон был первым, кто попытался сформулировать элементарные

законы, которые определяют временной ход широкого класса про­цессов в природе

с высокой степенью полноты и точности, и оказал своими трудами глубокое и

сильное влияние на все мировоззрение в целом.

Основу методологии И. Ньютона составляют индуктивный метод и установка на

экспериментальное определение количественных отношений между явлениями

действительности.

Основу классической механики составляют три закона, на­званные законами

Ньютона. Первый закон: тело сохраняет состояние покоя или равномерного и

прямолинейного движения, пока на него не оказывают воздействие другие тела.

Способность тела сопротивляться воздействию на него сил называют

инертностью, поэтому первый закон Ньютона иначе называется законом инерции.

Первый закон Ньютона устанавливает существование инерциальных систем

отсчета.

Вершиной научного творчества И. Ньютона является теория тяготения, которая

дает ответ на вопрос о природе силы, заставляющей двигаться небесные тела.

Согласно закону всемирного тяготения тела притягиваются друг к другу с

силой, которая прямо пропорциональна их массам и обратно пропорциональна

квадрату расстояния между ними. Сила тяготения универсальна, проявляется

между любыми двумя материальными телами независимо от их конкретных свойств

и действует на любом расстоянии. И. Ньютон показал, что законы движения

планет, открытые И. Кеплером, неразрывно связаны с действием силы всемирного

тяготения, и являются математическим выражением этой силы. Таким образом,

законы И. Кеплера оказались следствиями закона всемирного тяготения.

Создание теории тяготения, которую иначе называют небесной механикой,

окончательно утвердило победу гелиоцентрической системы Н. Коперника.

 

 

4.


Дата добавления: 2015-12-21; просмотров: 23; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!