Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2013 в 10:29, реферат
Начало первого - классического - периода в истории науки обычно связывают с именем И. Ньютона. Велик вклад Ньютона и в математику, и в оптику, однако, фундаментом классического естествознания стала созданная им механика, которая не только навела порядок в огромном эмпирическом материале, накопленном многими поколениями ученых, но и дала в руки людей мощный инструмент однозначного предсказания будущего в широкой области объектов и явлений природы. Причины перемещения тел в пространстве, закономерности этих перемещений, способы их адекватного описания всегда были в центре внимания человека, так как непосредственно касались наиболее близкой религиозному сознанию области естествознания, а именно - движения небесных тел.
Классический период в истории естествознания
Начало
первого - классического - периода в
истории науки обычно связывают
с именем И. Ньютона. Велик вклад
Ньютона и в математику, и в
оптику, однако, фундаментом классического
естествознания стала созданная
им механика, которая не только навела
порядок в огромном эмпирическом материале,
накопленном многими поколениями ученых,
но и дала в руки людей мощный инструмент
однозначного предсказания будущего в
широкой области объектов и явлений природы.
Причины перемещения тел в пространстве,
закономерности этих перемещений, способы
их адекватного описания всегда были в
центре внимания человека, так как непосредственно
касались наиболее близкой религиозному
сознанию области естествознания, а именно
- движения небесных тел. Поиск закономерностей
этих движений был для человека не столько
связан с удовлетворением научной любознательности,
сколько преследовал глубокую религиозно-философскую
цель: познать смысл бытия. Поэтому такое
значение во все времена уделялось астрономическим
наблюдениям, тщательной фиксации мельчайших
подробностей в поведении небесных тел,
интерпретации повторяющихся событий.
Одним из величайших достижений на этом
поприще стали эмпирические законы И.
Кеплера1, которые убедительно показали
существование порядка в движении планет
Солнечной системы. Решающий же шаг в понимании
причин этого порядка был сделан И. Ньютоном.
Созданная им классическая механика в
чрезвычайно лаконичной форме обобщила
весь предшествующий опыт человечества
в изучении движений. Оказалось, что все
многообразие перемещений макроскопических
тел в пространстве может быть описано
всего лишь двумя законами: законом инерции
(F = ma) и законом всемирного тяготения (F
= Gm1m2 / r2). И не только законы Кеплера, относящиеся
к Солнечной системе, оказались следствием
законов Ньютона, но и все наблюдаемые
человеком в естественных условиях перемещения
тел стали доступными аналитическому
расчету. Точность, с которой такие расчеты
позволяли делать предсказания, удовлетворяли
любые запросы. Сильнейшее впечатление
на людей произвело обнаружение в 1846 году
ранее неизвестной планеты Нептун, положение
которой было рассчитано заранее на основании
уравнений Ньютона (Адамс и Леверье).
К середине XIX века авторитет классической
механики возрос настолько, что она стала
считаться эталоном научного подхода
в естествознании. Широта охвата явлений
природы, однозначная определенность
(детерминизм) выводов, характерные для
механики Ньютона, были настолько убедительны,
что сформировалось своеобразное мировоззрение,
в соответствии с которым механистический
подход следует применять ко всем явлениям
природы, включая физиологические и социальные,
и что надо только определить начальные
условия, чтобы проследить эволюцию природы
во всем ее многообразии. Это мировоззрение
часто называют "детерминизмом Лапласа",
в память о великом французском ученом
П-С. Лапласе, внесшем большой вклад в небесную
механику, физику и математику.
Очень образно об этом сказал сам Лаплас:
"Ум, которому были бы известны для какого-либо
момента времени все силы, одушевляющие
природу, обнял бы в одной формуле движение
величайших тел Вселенной наравне с движением
атомов. И будущее, также как и прошедшее
предстало бы перед его взором".
Однако, эта программа - сведение всех
природных явлений к механическому движению
под действием сил - оказалась не реализованной,
прежде всего, из-за проблем с описанием
световых, электрических и магнитных явлений.
Во второй половине XIX века стало ясно,
что материальный мир не сводится только
к механическим перемещениям вещества.
Еще одной формой существования материи
было признано электромагнитное поле,
наиболее полную теорию которого создал
Дж.К. Максвелл.
После этого, в конце XIX в., большинство
ученых считало, что создание полной и
окончательной естественнонаучной картины
мира практически завершено. Все явления
природы, в соответствии с этой картиной
мира, являются следствием электромагнитных
и гравитационных взаимодействий между
зарядами и массами, которые приводят
к однозначному, полностью определенному
начальными условиями поведению тел (концепция
детерминизма). Критериями истинности
в такой картине мира являются, с одной
стороны, эксперимент ("практика - критерий
истины"), а с другой стороны - однозначный
логический вывод (с XVII века, как правило,
математический) из более общих посылок
(дедукция). Отметим здесь также, что одним
из главных методологических принципов
классического естествознания являлась
независимость объективных процессов
в природе от субъекта познания, отделенность
объекта от средств познания.
Информация о работе Классический период в истории естествознания