Реферат
Р¤РР—РЧЕСКАЯ РљРђР РўРРќРђ РњРР Рђ.
Содержание:
Глава 1. Введение
Глава 2. Механистическая картина мира
Глава 3. Рлектромагнитная картина РјРёСЂР°
Глава 4. Становление современной физической картины мира
Глава 5. Материальный мир
Библиографический список
Глава 1. Введение.
Рстория науки свидетельствует, что естествознание, возникшее РІ С…РѕРґРµ научной революции XVI–XVII РІРІ., было связано долгое время СЃ развитием физики. Рменно физика была Рё остается наиболее развитой Рё концепциям Рё аргументам, РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј определившим эту картину. Степень разработанности физики была настолько велика, что РѕРЅР° могла создать собственную физическую картину РјРёСЂР°, РІ отличие РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС… естественных наук, которые лишь РІ XX РІ. смогли поставить перед СЃРѕР±РѕР№ эту задачу (создание химической Рё биологической картин РјРёСЂР°). Поэтому, начиная разговор Рѕ конкретных достижениях естествознания, РјС‹ начнем его СЃ физики, СЃ картины РјРёСЂР°, созданной этой наукой.
Понятие «физическая картина мира» употребляется давно, но лишь в последнее время оно стало рассматриваться не только как итог развития физического знания, но и как особый самостоятельный вид знания — самое общее теоретическое знание в физике (система понятий, принципов и гипотез), служащее исходной основой для построения теорий. Физическая картина мира, с одной стороны, обобщает все ранее полученные знания о природе, а с другой — вводит в физику новые философские идеи и обусловленные ими понятия, принципы и гипотезы, которых до этого не было и которые коренным образом меняют основы физического теоретического знания: старые физические понятия и принципы ломаются, новые возникают, картина мира меняется. Ключевым в физической картине мира служит понятие «материя», на которое выходят важнейшие проблемы физической науки. Поэтому смена физической картины мира связана со сменой представлений о материи. В истории физики это происходило два раза. Сначала был совершен переход от атомистических, корпускулярных представлений о материи к полевым — континуальным. Затем, в XX в., континуальные представления были заменены современными квантовыми. Поэтому можно говорить о трех последовательно сменявших друг друга физических картинах мира.
Одной из первых возникла механистическая картина мира, поскольку изучение природы началось с анализа простейшей формы движения материи — механического перемещения тел.
Глава 2. Механистическая картина мира
Она складывается в результате научной революции XVI-XVII вв. на основе работ Галилео Галилея, который установил законы движения свободно падающих тел и сформулировал механический принцип относительности. Но главная заслуга Галилея в том, что он впервые применил для исследования природы экспериментальный метод вместе с измерениями исследуемых величин и математической обработкой результатов измерений. Если эксперименты ставились и раньше, то математический их анализ впервые систематически стал применять именно Галилей.
Принципиальное отличие РЅРѕРІРѕРіРѕ метода исследования РїСЂРёСЂРѕРґС‹ РѕС‚ ранее существовавшего натурфилософского СЃРїРѕСЃРѕР±Р° состояло, следовательно, РІ том, что РІ нем гипотезы систематически проверялись опытом. Рксперимент можно рассматривать как РІРѕРїСЂРѕСЃ, обращенный Рє РїСЂРёСЂРѕРґРµ. Чтобы получить РЅР° него определенный ответ, необходимо так сформулировать РІРѕРїСЂРѕСЃ, чтобы получить РЅР° него вполне однозначный Рё определенный ответ. Для этого следует так построить эксперимент, чтобы РїРѕ возможности максимально изолироваться РѕС‚ воздействия посторонних факторов, которые мешают наблюдению изучаемого явления РІ «чистом виде». Р’ СЃРІРѕСЋ очередь гипотеза, представляющая СЃРѕР±РѕР№ РІРѕРїСЂРѕСЃ Рє РїСЂРёСЂРѕРґРµ, должна допускать эмпирическую проверку выводимых РёР· нее некоторых следствий. Р’ этих целях, начиная СЃ Галилея, стали широко использовать математику для количественной оценки результатов экспериментов.
Таким образом, новое экспериментальное естествознание в отличие от натурфилософских догадок и умозрений прошлого стало развиваться в тесном взаимодействии теории и опыта, когда каждая гипотеза или теоретическое предположение систематически проверяются опытом и измерениями.
Ключевым понятием механистической картины РјРёСЂР° было понятие движения. Рменно законы движения Ньютон считал фундаментальными законами мироздания. Тела обладают внутренним врожденным свойством двигаться равномерно Рё прямолинейно, Р° отклонения РѕС‚ этого движения связаны СЃ действием РЅР° тело внешней силы (инерции). Мерой инертности является масса, РґСЂСѓРіРѕРµ важнейшее понятие классической механики. Универсальным свойством тел является тяготение.
Ньютон, как и его предшественники, придавал большое значение наблюдениям и эксперименту, видя в них важнейший критерий для отделения ложных гипотез от истинных. Поэтому, он резко выступал против так называемых скрытых качеств, с помощью которых последователи Аристотеля пытались объяснить многие явления и процессы природы.
Ньютон выдвигает совершенно новый принцип исследования природы, согласно которому вывести два или три общих начала движения из явления и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, — было бы очень важным шагом в философии, хотя причины этих начал и не были еще открыты.
Рти начала движения Рё представляют СЃРѕР±РѕР№ основные законы механики, которые Ньютон точно формулирует РІ своем главном труде «Математические начала натуральной философии», опубликованном РІ 1687Рі.
Первый закон, который часто называют законом инерции, утверждает: всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не нуждается приложенными силами изменить это состояние.
Ртот закон, как отмечалось выше, был открыт ещё Галилеем, который отказался РѕС‚ прежних наивных представлений, что движение существует лишь тогда, РєРѕРіРґР° РЅР° тело действуют силы. Путём мысленных экспериментов РѕРЅ сумел показать, что РїРѕ мере уменьшения воздействия внешних СЃРёР» тело будет продолжать СЃРІРѕС‘ движение, так что РїСЂРё отсутствии внешних СЃРёР» РѕРЅРѕ должно оставаться либо РІ РїРѕРєРѕРµ, либо РІ равномерном Рё прямолинейном движении. Конечно, РІ реальных движениях РЅРёРєРѕРіРґР° нельзя полностью освободиться РѕС‚ воздействия СЃРёР» трения, сопротивления РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РґСЂСѓРіРёС… внешних СЃРёР», Рё поэтому закон инерции представляет СЃРѕР±РѕР№ идеализацию, РІ которой отвлекаются РѕС‚ действительно сложной картины движения Рё воображаютсебе картину идеальную, которую можно получить путём предельного перехода, С‚.Рµ. посредством непрерывного уменьшения действия РЅР° тело внешних СЃРёР» Рё перехода Рє такому состоянию, РєРѕРіРґР° воздействие станет равным нулю.
Второй основной закон занимает в механике центральное место: изменение количества движения пропорционально приложенной действующей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
Третий закон Ньютона: действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие, иначе взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны.
Возникает вопрос, каким способом были открыты эти основные законы или принципы механики? Нередко говорят, что они получаются путем обобщения ранее установленных частных или даже специальных законов, какими являются, например, законы Галилея и Кеплера. Если рассуждать по законам логики, такой взгляд нельзя признать правильным, ибо не существует никаких индуктивных правил получения общих утверждений из частных. Ньютон считал, что принципы механики устанавливаются с помощью двух противоположных, но в то же время взаимосвязанных методов — анализа и синтеза.
Открытие принципов механики действительно означает подлинно революционный переворот, который связан с переходом от натурфилософских догадок и гипотез о «скрытых» качествах и спекулятивных измышлений к точному экспериментальному естествознанию, в котором все предположения, гипотезы и теоретические построения проверялись наблюдениями и опытом. Поскольку в механике отвлекаются от качественных изменений тел, постольку для её анализа можно было широко пользоваться математическими абстракциями и созданным самим Ньютоном и одновременно Лейбницем (1646-1716) анализом бесконечно малых. Благодаря этому изучение механических процессов было сведено к точному математическому их описанию.
РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ механистической картины РјРёСЂР° РІ XVIII-начале XIX РІРІ. была разработана земная, небесная Рё молекулярная механика. Быстрыми темпами шло развитие техники. Рто привело Рє абсолютизации механистической картины РјРёСЂР°, Рє тому, что РѕРЅР° стала рассматриваться РІ качестве универсальной.
В это же время в физике начали накапливаться эмпирические данные, противоречащие механистической картине мира. Так, наряду с рассмотрением системы материальных точек, полностью соответствовавшей корпускулярным представлениям о материи, пришлось ввести понятие сплошной среды, связанное по сути дела, уже не с корпускулярными, а с континуальными представлениями о материи. Так, для объяснения световых явлений вводилось понятие эфира — особой тонкой и абсолютно непрерывной световой материи.
Рти факты, РЅРµ укладывающиеся РІ русло механистической картины РјРёСЂР°, свидетельствовали Рѕ том, что противоречия между установившейся системой взглядов Рё данными опыта оказались непримиримыми. Физика нуждалась РІ существенном изменении представлений Рѕ материи, РІ смене физической картины РјРёСЂР°.
Глава 3. Рлектромагнитная картина РјРёСЂР°
В процессе длительных размышлений о сущности электрических и магнитных явлений М. Фарадей пришел к мысли о необходимости замены корпускулярных представлений о материи континуальными, непрерывными. Он сделал вывод, что электромагнитное поле сплошь непрерывно, заряды в нем являются точечными силовыми центрами. Тем самым отпал вопрос о построении механистической модели эфира, несовпадении механистических представлений об эфире с реальными опытными данными о свойствах света, электричества и магнетизма.
Одним из первых идеи Фарадея оценил Максвелл (1831-1879). При этом он подчеркивал, что Фарадей выдвинул новые философские взгляды на материю, пространство, время и силы, во многом изменявшие прежнюю механистическую картину мира.
Взгляды на материю менялись кардинально: совокупность неделимых атомов переставала быть конечным пределом делимости материи, в качестве такового принималось единое абсолютно непрерывное бесконечное поле с силовыми точечными центрами — электрическими зарядами и волновыми движениями в нем.
Движение понималось не только как простое механическое перемещение, первичным по отношению к этой форме движения становилось распространение колебаний в поле, которое описывалось не законами механики, а законами электродинамики.
Хотя законы электродинамики, как Рё законы классической механики, однозначно предопределяли события, Рё случайность РІСЃРµ еще пытались исключить РёР· физической картины РјРёСЂР°, создание кинетической теории газов ввело РІ теорию, Р° затем Рё РІ электромагнитную картину РјРёСЂР° понятие вероятности. Правда, РїРѕРєР° физики РЅРµ оставляли надежды найти Р·Р° вероятВностными характеристиками четкие однозначные законы, подобные законам Ньютона.
Новая электромагнитная картина мира объяснила большой круг явлений, непонятных с точки зрения прежней механистической картины мира. Она глубже вскрыла материальное единство мира, поскольку электричество и магнетизм объяснялись на основе одних и тех же законов.
Однако и на этом пути вскоре стали возникать непреодолимые трудности. Так, согласно электромагнитной картине мира, заряд стал считаться
Уточечным центром, а факты свидетельствовали о конечной протяженности частицы-заряда. Поэтому уже в электронной теории Лоренца частица-заряд вопреки новой картине мира рассматривалась в виде твердого заряженного шарика, обладающего массой. Непонятыми оказались результаты опытов
Майкельсона 1881-1887 гг., где он пытался обнаружить движение тела по инерции при помощи приборов, находящихся на этом теле. По теории Максвелла, такое движение можно было обнаружить, но опыт не подтверждал этого.
К концу XIX в. накапливалось все больше необъяснимых несоответствий теории и опыта. Одни были обусловлены недостроенностью электромагнитной картины мира, другие вообще не согласовывались с континуальными представлениями о материи: трудности в объяснении фотоэффекта, линейчатый спектр атомов, теория теплового излучения.
Принимая законы электродинамики РІ качестве основных законов физической реальности, Рђ. Рйнштейн ввел РІ электромагнитную картину РјРёСЂР° идею относительности пространства Рё времени Рё тем самым устранил противоречие между пониманием материи как определенного РІРёРґР° поля Рё ньютоновскими представлениями Рѕ пространстве Рё времени. Введение РІ электромагнитную картину РјРёСЂР° релятивистских представлений Рѕ пространстве Рё времени открыло новые возможности для ее развития.
С конца XIX в. обнаруживалось все больше непримиримых противоречий между электромагнитной теорией и фактами. В 1897г. было открыто явление радиоактивности и установлено, что оно связано с превращением одних химических элементов в другие и сопровождается испусканием альфа- и бета-лучей. На этой основе появились эмпирические модели атома, противоречащие электромагнитной картине мира.
Глава 4. Становление современной физической картины мира
В конце XIX в. и начале ХХ в. в естествознании были сделаны крупнейшие открытия, которые коренным образом изменили наши представления о картине мира. Прежде всего, это открытия, связанные со строением вещества, и открытия взаимосвязи вещества и энергии. Если раньше последними неделимыми частицами материи, из которых состоит природа, считались атомы, то в конце XIX в. были открыты электроны, входящие в состав атомов. Позднее было установлено строение ядер атомов, состоящих из протонов (положительно заряженных частиц) и нейтронов (лишённых заряда частиц).
Согласно первой модели атома, построенной английским учёным Ррнестом Резерфордом (1871-1937), атом уподоблялся миниатюрной солнечной системе, РІ которой РІРѕРєСЂСѓРі СЏРґСЂР° вращаются электроны. Такая система была, однако, неустойчивой: вращающиеся электроны, теряя СЃРІРѕСЋ энергию, РІ конце концов, должны были упасть РЅР° СЏРґСЂРѕ. РќРѕ опыт показывает, что атомы являются весьма устойчивыми образованиями Рё для РёС… разрушения требуются огромные силы. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим прежняя модель строения атома была значительно усовершенствована выдающимся физиком Нильсом Бором (1885-1962), который предположил, что РїСЂРё вращении РїРѕ так называемым стационарным орбитам электроны РЅРµ излучают энергию. Такая энергия излучается или поглощается РІ РІРёРґРµ кванта, или порции энергии, только РїСЂРё переходе электрона СЃ РѕРґРЅРѕР№ орбиты РЅР° РґСЂСѓРіСѓСЋ.
Р’ 30-Рµ РіРѕРґС‹ XX РІ. было сделано РґСЂСѓРіРѕРµ важнейшее открытие, которое показало, что РІСЃРµ элементарные частицы вещества, например электроны, обладают РЅРµ только корпускулярными, РЅРѕ Рё волновыми свойствами. Таким путём было доказано экспериментально, что между веществом Рё полем РЅРµ существует непроходимой границы: РІ определённых условиях элементарные частицы вещества обнаруживают волновые свойства, Р° частицы поля -свойства РєРѕСЂРїСѓСЃРєСѓР». Рто явление получило название дуализма волны Рё частицы — представление, которое никак РЅРµ укладывалось РІ рамки обычного здравого смысла. До этого физики придерживались убеждения, что вещество, состоящее РёР· разнообразных материальных частиц, может обладать лишь корпускулярными свойствами, Р° энергия поля — волновыми свойствами. Соединение РІ РѕРґРЅРѕРј объекте корпускулярных Рё волновых свойств совершенно исключалось. РќРѕ РїРѕРґ давлением неопровержимых экспериментальных результатов учёные вынуждены были признать, что микрочастицы одновременно обладают как свойствами РєРѕСЂРїСѓСЃРєСѓР», так Рё волн.
Так сложились новые, квантово-полевые представления о материи, которые определяются как корпускулярно-волновой дуализм — наличие у каждого элемента материи свойств волны и частицы. Ушли в прошлое и представления о неизменности материи. Одной из основных особенностей элементарных частиц является их универсальная взаимозависимость и взаимопревращаемость. В современной физике основным материальным объектом является квантовое поле, переход его из одного состояния в другое меняет число частиц.
Окончательно утверждаются представления об относительности пространства и времени, зависимость их от материи. Пространство и время перестают быть независимыми друг от друга и, согласно теории относительности, сливаются в едином четырехмерном пространственно-временном континууме.
Рти новые мировоззренческие РїРѕРґС…РѕРґС‹ Рє исследованию естественноВнаучной картины РјРёСЂР° оказали значительное влияние как РЅР° конкретный характер познания РІ отдельных отраслях естествознания, так Рё РЅР° понимание РїСЂРёСЂРѕРґС‹, научных революций РІ естествознании. Рђ ведь именно СЃ революционными преобразованиями РІ естествознании связано изменение представлений Рѕ картине РїСЂРёСЂРѕРґС‹.
Квантово-полевая картина мира и в настоящее время находится в состоянии становления. С каждым годом к ней добавляются новые элементы, выдвигаются новые гипотезы, создаются и развиваются новые теории.
Глава 5. Материальный мир
Естественные науки, начав изучение материального мира с наиболее простых непосредственно воспринимаемых человеком материальных объектов, переходят далее к изучению сложнейших объектов глубинных структур материи, выходящих за пределы человеческого восприятия и несоизмеримых с объектами повседневного опыта.
Применяя системный подход, естествознание не просто выделяет типы материальных систем, а раскрывает их связь и соотношение.
В науке выделяются три уровня строения материи.
1. Микромир — мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, пространственная размерность которых исчисляется от 10–8 до 10–16 см, а время жизни — от бесконечности до 10–24 с.
Основные структурные элементы: молекулы, атомы, элементарные частицы.
2. Макромир — мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта. Пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах и километрах, а время — в секундах, минутах, часах, годах.
Основные структурные элементы: тела на Земле, Земля и другие планеты, Звёзды, гравитационные и электромагнитные поля.
3. Мегамир — мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние в котором измеряется световыми годами, а время существования космических объектов — миллионами и миллиардами лет.
Основные структурные элементы: Галактики, гравитационные и электромагнитные поля.
Рхотя на этих уровнях действуют свои специфические закономерности, микро-, макро- и мегамиры теснейшим образом взаимосвязаны. Нет жесткой границы, однозначно разделяющей микро-, макро- и мегамиры. При несомненном качественном различии они связаны конкретными процессами взаимопереходов. Наша Земля представляет макромир. Но в качестве одной из планет Солнечной системы она одновременно выступает и как элемент мегамира.
Библиографический список
1. Ахиезер, A.M. Современная физическая картина мира / A.M. Ахиезер, М.П. Рекало. — М.: Мир, 1980.
2. Гейзенберг, В. Физика и философия / В. Гейзенберг. — М.: Мысль, 1989.
3. Гудков, Рќ.Рђ. Рдея «великого синтеза» РІ физике / Рќ.Рђ. Гудков. — Киев: Наук. РґСѓРјРєР°, 1990.
4. Зелиг, Рљ.Рђ. Рђ. Рйнштейн / Рљ.Рђ. Зелиг. — Рњ.: Атомиздат, 1964.
5. Пахомов, К.Я. Становление физической картины мира / К.Я. Пахомов. — М.: Знание, 1985.
www.ronl.ru
Реферат
Р¤РР—РЧЕСКАЯ РљРђР РўРРќРђ РњРР Рђ.
Содержание:
Глава 1. Введение
Глава 2. Механистическая картина мира
Глава 3. Рлектромагнитная картина РјРёСЂР°
Глава 4. Становление современной физической картины мира
Глава 5. Материальный мир
Библиографический список
Глава 1. Введение.
Рстория науки свидетельствует, что естествознание, возникшее РІ С…РѕРґРµ научной революции XVI–XVII РІРІ., было связано долгое время СЃ развитием физики. Рменно физика была Рё остается наиболее развитой Рё концепциям Рё аргументам, РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј определившим эту картину. Степень разработанности физики была настолько велика, что РѕРЅР° могла создать собственную физическую картину РјРёСЂР°, РІ отличие РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС… естественных наук, которые лишь РІ XX РІ. смогли поставить перед СЃРѕР±РѕР№ эту задачу (создание химической Рё биологической картин РјРёСЂР°). Поэтому, начиная разговор Рѕ конкретных достижениях естествознания, РјС‹ начнем его СЃ физики, СЃ картины РјРёСЂР°, созданной этой наукой.
Понятие «физическая картина мира» употребляется давно, но лишь в последнее время оно стало рассматриваться не только как итог развития физического знания, но и как особый самостоятельный вид знания — самое общее теоретическое знание в физике (система понятий, принципов и гипотез), служащее исходной основой для построения теорий. Физическая картина мира, с одной стороны, обобщает все ранее полученные знания о природе, а с другой — вводит в физику новые философские идеи и обусловленные ими понятия, принципы и гипотезы, которых до этого не было и которые коренным образом меняют основы физического теоретического знания: старые физические понятия и принципы ломаются, новые возникают, картина мира меняется. Ключевым в физической картине мира служит понятие «материя», на которое выходят важнейшие проблемы физической науки. Поэтому смена физической картины мира связана со сменой представлений о материи. В истории физики это происходило два раза. Сначала был совершен переход от атомистических, корпускулярных представлений о материи к полевым — континуальным. Затем, в XX в., континуальные представления были заменены современными квантовыми. Поэтому можно говорить о трех последовательно сменявших друг друга физических картинах мира.
Одной из первых возникла механистическая картина мира, поскольку изучение природы началось с анализа простейшей формы движения материи — механического перемещения тел.
Глава 2. Механистическая картина мира
Она складывается в результате научной революции XVI-XVII вв. на основе работ Галилео Галилея, который установил законы движения свободно падающих тел и сформулировал механический принцип относительности. Но главная заслуга Галилея в том, что он впервые применил для исследования природы экспериментальный метод вместе с измерениями исследуемых величин и математической обработкой результатов измерений. Если эксперименты ставились и раньше, то математический их анализ впервые систематически стал применять именно Галилей.
Принципиальное отличие РЅРѕРІРѕРіРѕ метода исследования РїСЂРёСЂРѕРґС‹ РѕС‚ ранее существовавшего натурфилософского СЃРїРѕСЃРѕР±Р° состояло, следовательно, РІ том, что РІ нем гипотезы систематически проверялись опытом. Рксперимент можно рассматривать как РІРѕРїСЂРѕСЃ, обращенный Рє РїСЂРёСЂРѕРґРµ. Чтобы получить РЅР° него определенный ответ, необходимо так сформулировать РІРѕРїСЂРѕСЃ, чтобы получить РЅР° него вполне однозначный Рё определенный ответ. Для этого следует так построить эксперимент, чтобы РїРѕ возможности максимально изолироваться РѕС‚ воздействия посторонних факторов, которые мешают наблюдению изучаемого явления РІ «чистом виде». Р’ СЃРІРѕСЋ очередь гипотеза, представляющая СЃРѕР±РѕР№ РІРѕРїСЂРѕСЃ Рє РїСЂРёСЂРѕРґРµ, должна допускать эмпирическую проверку выводимых РёР· нее некоторых следствий. Р’ этих целях, начиная СЃ Галилея, стали широко использовать математику для количественной оценки результатов экспериментов.
Таким образом, новое экспериментальное естествознание в отличие от натурфилософских догадок и умозрений прошлого стало развиваться в тесном взаимодействии теории и опыта, когда каждая гипотеза или теоретическое предположение систематически проверяются опытом и измерениями.
Ключевым понятием механистической картины РјРёСЂР° было понятие движения. Рменно законы движения Ньютон считал фундаментальными законами мироздания. Тела обладают внутренним врожденным свойством двигаться равномерно Рё прямолинейно, Р° отклонения РѕС‚ этого движения связаны СЃ действием РЅР° тело внешней силы (инерции). Мерой инертности является масса, РґСЂСѓРіРѕРµ важнейшее понятие классической механики. Универсальным свойством тел является тяготение.
Ньютон, как и его предшественники, придавал большое значение наблюдениям и эксперименту, видя в них важнейший критерий для отделения ложных гипотез от истинных. Поэтому, он резко выступал против так называемых скрытых качеств, с помощью которых последователи Аристотеля пытались объяснить многие явления и процессы природы.
Ньютон выдвигает совершенно новый принцип исследования природы, согласно которому вывести два или три общих начала движения из явления и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, — было бы очень важным шагом в философии, хотя причины этих начал и не были еще открыты.
Рти начала движения Рё представляют СЃРѕР±РѕР№ основные законы механики, которые Ньютон точно формулирует РІ своем главном труде «Математические начала натуральной философии», опубликованном РІ 1687Рі.
Первый закон, который часто называют законом инерции, утверждает: всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не нуждается приложенными силами изменить это состояние.
Ртот закон, как отмечалось выше, был открыт ещё Галилеем, который отказался РѕС‚ прежних наивных представлений, что движение существует лишь тогда, РєРѕРіРґР° РЅР° тело действуют силы. Путём мысленных экспериментов РѕРЅ сумел показать, что РїРѕ мере уменьшения воздействия внешних СЃРёР» тело будет продолжать СЃРІРѕС‘ движение, так что РїСЂРё отсутствии внешних СЃРёР» РѕРЅРѕ должно оставаться либо РІ РїРѕРєРѕРµ, либо РІ равномерном Рё прямолинейном движении. Конечно, РІ реальных движениях РЅРёРєРѕРіРґР° нельзя полностью освободиться РѕС‚ воздействия СЃРёР» трения, сопротивления РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РґСЂСѓРіРёС… внешних СЃРёР», Рё поэтому закон инерции представляет СЃРѕР±РѕР№ идеализацию, РІ которой отвлекаются РѕС‚ действительно сложной картины движения Рё воображаютсебе картину идеальную, которую можно получить путём предельного перехода, С‚.Рµ. посредством непрерывного уменьшения действия РЅР° тело внешних СЃРёР» Рё перехода Рє такому состоянию, РєРѕРіРґР° воздействие станет равным нулю.
Второй основной закон занимает в механике центральное место: изменение количества движения пропорционально приложенной действующей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
Третий закон Ньютона: действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие, иначе взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны.
Возникает вопрос, каким способом были открыты эти основные законы или принципы механики? Нередко говорят, что они получаются путем обобщения ранее установленных частных или даже специальных законов, какими являются, например, законы Галилея и Кеплера. Если рассуждать по законам логики, такой взгляд нельзя признать правильным, ибо не существует никаких индуктивных правил получения общих утверждений из частных. Ньютон считал, что принципы механики устанавливаются с помощью двух противоположных, но в то же время взаимосвязанных методов — анализа и синтеза.
Открытие принципов механики действительно означает подлинно революционный переворот, который связан с переходом от натурфилософских догадок и гипотез о «скрытых» качествах и спекулятивных измышлений к точному экспериментальному естествознанию, в котором все предположения, гипотезы и теоретические построения проверялись наблюдениями и опытом. Поскольку в механике отвлекаются от качественных изменений тел, постольку для её анализа можно было широко пользоваться математическими абстракциями и созданным самим Ньютоном и одновременно Лейбницем (1646-1716) анализом бесконечно малых. Благодаря этому изучение механических процессов было сведено к точному математическому их описанию.
РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ механистической картины РјРёСЂР° РІ XVIII-начале XIX РІРІ. была разработана земная, небесная Рё молекулярная механика. Быстрыми темпами шло развитие техники. Рто привело Рє абсолютизации механистической картины РјРёСЂР°, Рє тому, что РѕРЅР° стала рассматриваться РІ качестве универсальной.
В это же время в физике начали накапливаться эмпирические данные, противоречащие механистической картине мира. Так, наряду с рассмотрением системы материальных точек, полностью соответствовавшей корпускулярным представлениям о материи, пришлось ввести понятие сплошной среды, связанное по сути дела, уже не с корпускулярными, а с континуальными представлениями о материи. Так, для объяснения световых явлений вводилось понятие эфира — особой тонкой и абсолютно непрерывной световой материи.
Рти факты, РЅРµ укладывающиеся РІ русло механистической картины РјРёСЂР°, свидетельствовали Рѕ том, что противоречия между установившейся системой взглядов Рё данными опыта оказались непримиримыми. Физика нуждалась РІ существенном изменении представлений Рѕ материи, РІ смене физической картины РјРёСЂР°.
Глава 3. Рлектромагнитная картина РјРёСЂР°
В процессе длительных размышлений о сущности электрических и магнитных явлений М. Фарадей пришел к мысли о необходимости замены корпускулярных представлений о материи континуальными, непрерывными. Он сделал вывод, что электромагнитное поле сплошь непрерывно, заряды в нем являются точечными силовыми центрами. Тем самым отпал вопрос о построении механистической модели эфира, несовпадении механистических представлений об эфире с реальными опытными данными о свойствах света, электричества и магнетизма.
Одним из первых идеи Фарадея оценил Максвелл (1831-1879). При этом он подчеркивал, что Фарадей выдвинул новые философские взгляды на материю, пространство, время и силы, во многом изменявшие прежнюю механистическую картину мира.
Взгляды на материю менялись кардинально: совокупность неделимых атомов переставала быть конечным пределом делимости материи, в качестве такового принималось единое абсолютно непрерывное бесконечное поле с силовыми точечными центрами — электрическими зарядами и волновыми движениями в нем.
Движение понималось не только как простое механическое перемещение, первичным по отношению к этой форме движения становилось распространение колебаний в поле, которое описывалось не законами механики, а законами электродинамики.
Хотя законы электродинамики, как Рё законы классической механики, однозначно предопределяли события, Рё случайность РІСЃРµ еще пытались исключить РёР· физической картины РјРёСЂР°, создание кинетической теории газов ввело РІ теорию, Р° затем Рё РІ электромагнитную картину РјРёСЂР° понятие вероятности. Правда, РїРѕРєР° физики РЅРµ оставляли надежды найти Р·Р° вероятВностными характеристиками четкие однозначные законы, подобные законам Ньютона.
Новая электромагнитная картина мира объяснила большой круг явлений, непонятных с точки зрения прежней механистической картины мира. Она глубже вскрыла материальное единство мира, поскольку электричество и магнетизм объяснялись на основе одних и тех же законов.
Однако и на этом пути вскоре стали возникать непреодолимые трудности. Так, согласно электромагнитной картине мира, заряд стал считаться
Уточечным центром, а факты свидетельствовали о конечной протяженности частицы-заряда. Поэтому уже в электронной теории Лоренца частица-заряд вопреки новой картине мира рассматривалась в виде твердого заряженного шарика, обладающего массой. Непонятыми оказались результаты опытов
Майкельсона 1881-1887 гг., где он пытался обнаружить движение тела по инерции при помощи приборов, находящихся на этом теле. По теории Максвелла, такое движение можно было обнаружить, но опыт не подтверждал этого.
К концу XIX в. накапливалось все больше необъяснимых несоответствий теории и опыта. Одни были обусловлены недостроенностью электромагнитной картины мира, другие вообще не согласовывались с континуальными представлениями о материи: трудности в объяснении фотоэффекта, линейчатый спектр атомов, теория теплового излучения.
Принимая законы электродинамики РІ качестве основных законов физической реальности, Рђ. Рйнштейн ввел РІ электромагнитную картину РјРёСЂР° идею относительности пространства Рё времени Рё тем самым устранил противоречие между пониманием материи как определенного РІРёРґР° поля Рё ньютоновскими представлениями Рѕ пространстве Рё времени. Введение РІ электромагнитную картину РјРёСЂР° релятивистских представлений Рѕ пространстве Рё времени открыло новые возможности для ее развития.
С конца XIX в. обнаруживалось все больше непримиримых противоречий между электромагнитной теорией и фактами. В 1897г. было открыто явление радиоактивности и установлено, что оно связано с превращением одних химических элементов в другие и сопровождается испусканием альфа- и бета-лучей. На этой основе появились эмпирические модели атома, противоречащие электромагнитной картине мира.
Глава 4. Становление современной физической картины мира
В конце XIX в. и начале ХХ в. в естествознании были сделаны крупнейшие открытия, которые коренным образом изменили наши представления о картине мира. Прежде всего, это открытия, связанные со строением вещества, и открытия взаимосвязи вещества и энергии. Если раньше последними неделимыми частицами материи, из которых состоит природа, считались атомы, то в конце XIX в. были открыты электроны, входящие в состав атомов. Позднее было установлено строение ядер атомов, состоящих из протонов (положительно заряженных частиц) и нейтронов (лишённых заряда частиц).
Согласно первой модели атома, построенной английским учёным Ррнестом Резерфордом (1871-1937), атом уподоблялся миниатюрной солнечной системе, РІ которой РІРѕРєСЂСѓРі СЏРґСЂР° вращаются электроны. Такая система была, однако, неустойчивой: вращающиеся электроны, теряя СЃРІРѕСЋ энергию, РІ конце концов, должны были упасть РЅР° СЏРґСЂРѕ. РќРѕ опыт показывает, что атомы являются весьма устойчивыми образованиями Рё для РёС… разрушения требуются огромные силы. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим прежняя модель строения атома была значительно усовершенствована выдающимся физиком Нильсом Бором (1885-1962), который предположил, что РїСЂРё вращении РїРѕ так называемым стационарным орбитам электроны РЅРµ излучают энергию. Такая энергия излучается или поглощается РІ РІРёРґРµ кванта, или порции энергии, только РїСЂРё переходе электрона СЃ РѕРґРЅРѕР№ орбиты РЅР° РґСЂСѓРіСѓСЋ.
Р’ 30-Рµ РіРѕРґС‹ XX РІ. было сделано РґСЂСѓРіРѕРµ важнейшее открытие, которое показало, что РІСЃРµ элементарные частицы вещества, например электроны, обладают РЅРµ только корпускулярными, РЅРѕ Рё волновыми свойствами. Таким путём было доказано экспериментально, что между веществом Рё полем РЅРµ существует непроходимой границы: РІ определённых условиях элементарные частицы вещества обнаруживают волновые свойства, Р° частицы поля -свойства РєРѕСЂРїСѓСЃРєСѓР». Рто явление получило название дуализма волны Рё частицы — представление, которое никак РЅРµ укладывалось РІ рамки обычного здравого смысла. До этого физики придерживались убеждения, что вещество, состоящее РёР· разнообразных материальных частиц, может обладать лишь корпускулярными свойствами, Р° энергия поля — волновыми свойствами. Соединение РІ РѕРґРЅРѕРј объекте корпускулярных Рё волновых свойств совершенно исключалось. РќРѕ РїРѕРґ давлением неопровержимых экспериментальных результатов учёные вынуждены были признать, что микрочастицы одновременно обладают как свойствами РєРѕСЂРїСѓСЃРєСѓР», так Рё волн.
Так сложились новые, квантово-полевые представления о материи, которые определяются как корпускулярно-волновой дуализм — наличие у каждого элемента материи свойств волны и частицы. Ушли в прошлое и представления о неизменности материи. Одной из основных особенностей элементарных частиц является их универсальная взаимозависимость и взаимопревращаемость. В современной физике основным материальным объектом является квантовое поле, переход его из одного состояния в другое меняет число частиц.
Окончательно утверждаются представления об относительности пространства и времени, зависимость их от материи. Пространство и время перестают быть независимыми друг от друга и, согласно теории относительности, сливаются в едином четырехмерном пространственно-временном континууме.
Рти новые мировоззренческие РїРѕРґС…РѕРґС‹ Рє исследованию естественноВнаучной картины РјРёСЂР° оказали значительное влияние как РЅР° конкретный характер познания РІ отдельных отраслях естествознания, так Рё РЅР° понимание РїСЂРёСЂРѕРґС‹, научных революций РІ естествознании. Рђ ведь именно СЃ революционными преобразованиями РІ естествознании связано изменение представлений Рѕ картине РїСЂРёСЂРѕРґС‹.
Квантово-полевая картина мира и в настоящее время находится в состоянии становления. С каждым годом к ней добавляются новые элементы, выдвигаются новые гипотезы, создаются и развиваются новые теории.
Глава 5. Материальный мир
Естественные науки, начав изучение материального мира с наиболее простых непосредственно воспринимаемых человеком материальных объектов, переходят далее к изучению сложнейших объектов глубинных структур материи, выходящих за пределы человеческого восприятия и несоизмеримых с объектами повседневного опыта.
Применяя системный подход, естествознание не просто выделяет типы материальных систем, а раскрывает их связь и соотношение.
В науке выделяются три уровня строения материи.
1. Микромир — мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, пространственная размерность которых исчисляется от 10–8 до 10–16 см, а время жизни — от бесконечности до 10–24 с.
Основные структурные элементы: молекулы, атомы, элементарные частицы.
2. Макромир — мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта. Пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах и километрах, а время — в секундах, минутах, часах, годах.
Основные структурные элементы: тела на Земле, Земля и другие планеты, Звёзды, гравитационные и электромагнитные поля.
3. Мегамир — мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние в котором измеряется световыми годами, а время существования космических объектов — миллионами и миллиардами лет.
Основные структурные элементы: Галактики, гравитационные и электромагнитные поля.
Рхотя на этих уровнях действуют свои специфические закономерности, микро-, макро- и мегамиры теснейшим образом взаимосвязаны. Нет жесткой границы, однозначно разделяющей микро-, макро- и мегамиры. При несомненном качественном различии они связаны конкретными процессами взаимопереходов. Наша Земля представляет макромир. Но в качестве одной из планет Солнечной системы она одновременно выступает и как элемент мегамира.
Библиографический список
1. Ахиезер, A.M. Современная физическая картина мира / A.M. Ахиезер, М.П. Рекало. — М.: Мир, 1980.
2. Гейзенберг, В. Физика и философия / В. Гейзенберг. — М.: Мысль, 1989.
3. Гудков, Рќ.Рђ. Рдея «великого синтеза» РІ физике / Рќ.Рђ. Гудков. — Киев: Наук. РґСѓРјРєР°, 1990.
4. Зелиг, Рљ.Рђ. Рђ. Рйнштейн / Рљ.Рђ. Зелиг. — Рњ.: Атомиздат, 1964.
5. Пахомов, К.Я. Становление физической картины мира / К.Я. Пахомов. — М.: Знание, 1985.
www.ronl.ru
Познавая окружающий мир, человек создает в своем сознании его определенную модель — картину мира. На каждом этапе своего развития человечество по-разному представляет себе мир, в котором оно живет. Поэтому в истории человечества существовали различные картины мира: мифологическая, религиозная, научная и др. Кроме того, как уже было отмечено, каждая отдельная наука также может формировать собственную картину мира (физическую, химическую, биологическую и др.). Однако из всего многообразия картин мира, существующих в современной науке, самое широкое представление дает общая научная картина мира, описывающая природу, общество и человека.
Научная картина мира формируется на основе достижений естественных, общественных и гуманитарных наук, однако ее фундаментом, бесспорно, является естествознание. Значение естествознания в формировании научной картины мира настолько велико, что нередко научную картину миру сводят к естественно-научной, содержание которой составляют картины мира отдельных естественных наук.
Естественно-научная картина РјРёСЂР° представляет СЃРѕР±РѕР№ систематизированное Рё достоверное знание Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ, исторически сформировавшееся РІ С…РѕРґРµ развития естествознания. Р’ эту картину РјРёСЂР° РІС…РѕРґСЏС‚ знания, полученные РёР· всех естественных наук, включая РёС… фундаментальные идеи Рё теории. Р’ то же время история науки свидетельствует, что большую часть содержания естествознания составляют преимущественно физические знания. Рменно физика была Рё остается наиболее развитой Рё систематизированной естественной наукой. Вклад РґСЂСѓРіРёС… естественных наук РІ формирование научной картины РјРёСЂР° был намного меньше. Поэтому, РєРѕРіРґР° возникло мировоззрение европейской цивилизации РќРѕРІРѕРіРѕ времени Рё складывалась классическая естественно-научная картина РјРёСЂР°, закономерным было обращение Рє физике, ее концепциям Рё аргументам, РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј определившим эту картину. Степень разработанно-
сти физики была настолько велика, что она смогла создать собственную физическую картину мира, в отличие от других естественных наук, которые лишь в XX в. поставили перед собой эту задачу и смогли решить ее.
Поэтому, начиная разговор о наиболее важных и значимых научных концепциях в современном естествознании, мы начнем его с физики и картины мира, созданной этой наукой.
Физика — это наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности природы, свойства и строение материи и законы ее движения. В любом явлении физика ищет то, что объединяет его со всеми другими явлениями природы. Поэтому понятия и законы физики фундаментальны, т.е. являются основополагающими для всего естествознания.
Само слово «физика» происходит от греческого — приро-
РґР°. Рта наука возникла еще РІ античности Рё первоначально охватывала РІСЃСЋ совокупность знаний Рѕ природных явлениях. Рными словами, тогда физика была тождественна всему естествознанию. Лишь Рє СЌРїРѕС…Рµ эллинизма, РїРѕ мере дифференциации знаний Рё методов исследования, РёР· общей науки Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ выделились отдельные естественные науки, РІ том числе Рё физика.
Р’ своей РѕСЃРЅРѕРІРµ физика — экспериментальная наука: ее законы базируются РЅР° фактах, установленных опытным путем. Такой РѕРЅР° стала, начиная СЃ РќРѕРІРѕРіРѕ времени. РќРѕ, РїРѕРјРёРјРѕ экспериментальной физики, различают Рё теоретическую физику, цель которой состоит РІ формулировании законов РїСЂРёСЂРѕРґС‹. Ркспериментальная Рё теоретическая физика РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ существовать РґСЂСѓРі без РґСЂСѓРіР°.
В соответствии с многообразием исследуемых физических объектов, уровней организации и форм движения современная физика подразделяется на ряд дисциплин, так или иначе связанных друг с другом. В зависимости от изучаемых физических объектов физика делится на физику элементарных частиц, физику ядра, физику атомов и молекул, газов и жидкостей, твердого тела и плазмы. По критерию уровней организации материи выделяют физику микро-, макро- и мегамира. По характеру изучаемых процессов, явлений и форм движения (взаимодействия) различают механические, электромагнитные, квантовые и гравитационные явления, тепловые и термодинамические процессы и соответствующие им области физики: механику, электродинамику, квантовую физику, теорию гравитации, термодинамику и статистическую физику.
РљСЂРѕРјРµ того, современная физика содержит небольшое количество фундаментальных теорий, охватывающих РІСЃРµ разделы физического знания. Рти теории представляют СЃРѕР±РѕР№ совокупность наиболее важных знаний Рѕ характере физических процессов Рё явлений, приближенное, РЅРѕ наиболее полное отображение различных форм движения материи РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ.
Понятие «физическая картина РјРёСЂР°* употребляется РІ естествознании давно, РЅРѕ лишь РІ последнее время РѕРЅРѕ стало рассматриваться РЅРµ только как итог развития физического знания, РЅРѕ Рё как особый самостоятельный РІРёРґ знания — самое общее теоретическое знание РІ физике, система понятий, принципов Рё гипотез, служащих РёСЃС…РѕРґРЅРѕР№ РѕСЃРЅРѕРІРѕР№ для построения теорий. Физическая картина РјРёСЂР°, СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны, обобщает РІСЃРµ ранее полученные знания Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ, Р° СЃ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, РІРІРѕРґРёС‚ РІ физику новые философские идеи Рё обусловленные РёРјРё понятия, принципы Рё гипотезы, которых РґРѕ этого РЅРµ было Рё которые коренным образом меняют РѕСЃРЅРѕРІС‹ физического теоретического знания. Рными словами, физическая картина РјРёСЂР° рассматривается как физическая модель РїСЂРёСЂРѕРґС‹, включающая РІ себя фундаментальные физические Рё философские идеи, физические теории, наиболее общие понятия, принципы Рё методы познания, соответствующие определенному историческому этапу развития физики.
Развитие самой физики непосредственно связано с физической картиной мира, поскольку представляет собой процесс становления и смены различных ее типов. Постоянное развитие и замена одних картин мира другими, более адекватно отражающими структуру и свойства материи, есть процесс развития самой физической картины мира. Основой для выделения отдельных типов физической картины мира служит качественное изменение фундаментальных физических идей, являющихся базой для физической теории и наших представлений о структуре материи и формах ее существования. С изменения физической картины мира начинается новый этап в развитии физики с иной системой исходных понятий, принципов, гипотез и стиля мышления, с иными гносеологическими предпосылками. Переход от одного этапа к другому знаменует качественный скачок, революцию в физике, состоящую в крушении старой картины мира и появлении новой.
В пределах каждого отдельного этапа развитие физики идет эволюционным путем, без изменения основ картины мира. Оно состоит в реализации возможностей построения новых теорий, заложенных в данной картине мира. При этом она может эволюционировать, достраиваться, оставаясь в рамках определенных конкретно-физических представлений о мире. При изменении ключевых понятий картины мира происходит революция в физике. Ее результатом становится появление новой физической картины мира.
В основе объяснения явлений природы с точки зрения физики лежат фундаментальные физические понятия и принципы. К наиболее общим, фундаментальным понятиям физического описания природы относятся материя, движение, физическое взаимодействие, пространство и время, причинно-следственные связи, место и роль человека в мире.
Важнейшим из них является понятие материи. Поэтому революции в физике всегда связаны с изменением представлений о строении материи. В истории физики Нового времени это происходило дважды. В XIX в. был совершен переход от утвердившихся к XVII в. атомистических, корпускулярных представлений о материи к полевым (континуальным). В XX в. континуальные представления были заменены современными квантовыми. Поэтому можно говорить о трех последовательно сменявших друг друга физических картинах мира.
Первой в истории естествознания физической картиной мира была механическая картина мира, в рамках которой не могли найти объяснения электромагнитные явления, и поэтому она была дополнена электромагнитной картиной мира. Однако многочисленные необъяснимые физические явления, открытые в конце XIX в., показали ограниченность электромагнитной картины мира, что и привело к возникновению квантово-полевой картины мира.
www.ronl.ru