Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2013 в 20:03, реферат
НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА – целостный образ предмета научного исследования в его главных системно-структурных характеристиках, формируемый посредством фундаментальных понятий, представлений и принципов науки на каждом этапе ее исторического развития.
Различают основные разновидности (формы) научной картины мира: 1) общенаучную как обобщенное представление о Вселенной, живой природе, обществе и человеке, формируемое на основе синтеза знаний, полученных в различных научных дисциплинах; 2) социальную и естественнонаучную картины мира как представления об обществе и природе, обобщающие достижения соответственно социально-гуманитарных и естественных наук;
Естественно-научная картина мира - это система основных концепций (идей, законов, принципов, знаний) о природе. Знания о природе тесно связаны причинной обусловленностью – детерменированы. Для наук о природе характерна особая процедура объяснения. Объяснение есть сведение явлений к их причинам и законам существования. Истина всегда доказывается, поэтому объяснение одинаково для всех и общезначимо. Метод в науках о природе – генерализирующий, то есть выделяющий общее в вещах. Характерна малая степень влияния ценности.
Знания о природе отличаются
высокой степенью объективности (независимости
от человека) и достоверности. Под
естественнонаучной картиной мира сейчас
понимают систему важнейших принципов
и законов, лежащих в основе окружающего
нас материального мира. В формировании
такой картины наиболее важное значение
приобретают чаще всего концепции
и теории наиболее развитых в определенный
исторический период отраслей естествознания,
которые выдвигаются в качестве его лидеров.
Понятие "картина мира" является
одним из фундаментальных понятий философии
и естествознания и выражает общие научные
представления об окружающей действительности
в их целостности.
Строение вещества, энергия
В конце прошлого и начале нынешнего века
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, своеобразными кирпичиками,
из которых состоит природа, считались
атомы, то в конце прошлого века были открыты
электроны, входящие в состав атомов. Позднее
было установлено строение ядер атомов,
состоящих из протонов (положительно заряженных
частиц) и нейтронов (лишенных заряда частиц).
Согласно первой модели атома, построенной
английским ученым Эрнестом Резерфордом
(1871—1937), атом уподоблялся миниатюрной
солнечной системе, в которой вокруг ядра
вращаются электроны. Такая система была,
однако, неустойчивой: вращающиеся электроны,
теряя свою энергию, в конце концов должны
были упасть на ядро. Но опыт показывает,
что атомы являются весьма устойчивыми
образованиями и для их разрушения требуются
огромные силы. В связи с этим прежняя
модель строения атома была значительно
усовершенствована выдающимся датским
физиком Нильсом Бором (1885—1962), который
предположил, что при вращении по так называемым
стационарным орбитам электроны не излучают
энергию. Такая энергия излучается или
поглощается в виде кванта, или порции
энергии, только при переходе электрона
с одной орбиты на другую.
Значительно изменились также взгляды
на энергию. Если раньше предполагалось,
что энергия излучается непрерывно, то
тщательно поставленные эксперименты
убедили физиков, что она может испускаться
отдельными квантами. Об этом свидетельствует,
например, явление фотоэффекта, когда
кванты энергии видимого света вызывают
электрический ток. Это явление, как известно,
используется в фотоэкспонометрах, которыми
пользуются в фотографии для определения
выдержки при экспозиции.
В 30-е годы XX в. было сделано другое важнейшее
открытие, которое показало, что элементарные
частицы вещества, например, электроны
обладают не только корпускулярными, но
и волновыми свойствами. Таким путем было
доказано экспериментально, что между
веществом и полем не существует непроходимой
границы: в определенных условиях элементарные
частицы вещества обнаруживают волновые
свойства, а частицы поля — свойства корпускул.
Это явление получило название дуализма
волны и частицы — представление, которое
никак не укладывалось в рамки обычного
здравого смысла.
В 1925—1927 г. для объяснения процессов, происходящих
в мире мельчайших частиц материи — микромире,
была создана новая волновая, или квантовая
механика. Последнее название и утвердилось
за новой наукой.
Теория относительности
Другая фундаментальная теория современной
физики — теория относительности, в корне
изменившая научные представления о пространстве
и времени. В специальной теории относительности
получил дальнейшее применение установленный
еще Галилеем принцип относительности
в механическом движении. Согласно этому
принципу, во всех инерциальных системах,
т.е. системах отсчета, движущихся друг
относительно друга равномерно и прямолинейно,
все механические процессы происходят
одинаковым образом, и поэтому их законы
имеют ковариантную, или ту же самую математическую
форму. Наблюдатели в таких системах не
заметят никакой разницы в протекании
механических явлений. В дальнейшем принцип
относительности был использован и для
описания электромагнитных процессов.
Точнее говоря, сама специальная теория
относительности появилась в связи с преодолением
трудностей, возникших в этой теории.
Важный методологический урок, который
был получен из специальной теории относительности,
состоит в том, что она впервые ясно показала,
что все движения, происходящие в природе,
имеют относительный характер. Это означает,
что в природе не существует никакой абсолютной
системы отсчета и, следовательно, абсолютного
движения, которые допускала ньютоновская
механика.
Еще более радикальные изменения в учении
о пространстве и времени произошли в
связи с созданием общей теории относительности.
Эта теория впервые ясно и четко установила
связь между свойствами движущихся материальных
тел и их пространственно-временной метрикой.
Теоретические выводы из нее были экспериментально
подтверждены во время наблюдения солнечного
затмения. Согласно предсказаниям теории,
луч света, идущий от далекой звезды и
проходящий вблизи Солнца, должен отклониться
от своего прямолинейного пути и искривиться,
что и было подтверждено наблюдениями.
Нужно отметить, что общая теория относительности
показала глубокую связь между движением
материальных тел, а именно тяготеющих
масс и структурой физического пространства
— времени.
Учение о самоорганизации
Научно-техническая революция, развернувшаяся
в последние десятилетия, внесла много
нового в наши представления о естественнонаучной
картине мира. Возникновение системного
подхода позволило взглянуть на окружающий
нас мир как единое, целостное образование,
состоящее из огромного множества взаимодействующих
друг с другом систем. С другой стороны,
появление такого междисциплинарного
направления исследований, как синергетика,
или учение о самоорганизации, дало возможность,
не только раскрыть внутренние механизмы
всех эволюционных процессов, которые
происходят в природе, но и представить
весь мир как мир самоорганизующихся процессов.
Заслуга синергетики состоит прежде всего
в том, что она впервые показала, что процессы
самоорганизации могут происходить в
простейших системах неорганической природы,
если для этого имеются определенные условия
(открытость системы и ее неравновесность,
достаточное удаление от точки равновесия
и некоторые другие). Чем сложнее система,
тем более высокий уровень имеют в них
процессы самоорганизации. Главное достижение
синергетики и возникшей на ее основе
новой концепции самоорганизации состоит
в том, что они помогают взглянуть на природу
как на мир, находящийся в процессе непрестанной
эволюции и развития.
Синергетический подход ориентируется
на исследование процессов изменения
и развития систем. Он изучает процессы
возникновения и формирования новых систем
в процессе самоорганизации. Чем сложнее
протекают эти процессы в различных системах,
тем выше находятся такие системы на эволюционной
лестнице. Таким образом, эволюция систем
напрямую связана с механизмами самоорганизации.
Исследование конкретных механизмов самоорганизации
и основанной на ней эволюции составляет
задачу конкретных наук. Синергетика же
выявляет и формулирует общие принципы
самоорганизации любых систем и в этом
отношении она аналогична системному
методу, который рассматривает общие принципы
функционирования, развития и строения
любых систем. В целом же системный подход
имеет более общий и широкий характер,
поскольку наряду с динамическими, развивающимися
системами рассматривает также системы
статические.
Эти новые мировоззренческие
подходы к исследованию естественнонаучной
картины мира оказали значительное
влияние как на конкретный характер
познания в отдельных отраслях естествознания,
так и на понимание природы
научных революций в
В наибольшей мере изменения в характере
конкретного познания коснулись наук,
изучающих живую природу. Переход от клеточного
уровня исследования к молекулярному
ознаменовался крупнейшими открытиями
в биологии, связанными с расшифровкой
генетического кода, пересмотром прежних
взглядов на эволюцию живых организмов,
уточнением старых и появлением новых
гипотез происхождения жизни и многого
другого. Такой переход стал возможен
в результате взаимодействия различных
естественных наук, широкого использования
в биологии точных методов физики, химии,
информатики и вычислительной техники.
В свою очередь живые системы послужили
для химии той природной лабораторией,
опыт которой ученые стремились воплотить
в своих исследованиях по синтезу сложных
соединений. По-видимому, в не меньшей
степени учения и принципы биологии оказали
свое воздействие на физику.
Действительно, представление о закрытых
системах и их эволюции в сторону беспорядка
и разрушения находилось в явном противоречии
с эволюционной теорией Дарвина, которая
доказывала, что в живой природе происходят
возникновение новых видов растений и
животных, их совершенствование и адаптация
к окружающей среде. Это противоречие
было разрешено благодаря возникновению
неравновесной термодинамики, опирающейся
на новые фундаментальные понятия открытых
систем и принцип необратимости.
Концепции естествознания возникают из
естественных наук (физики, химии, биологии)
вследствие теоретической интерпретации
эмпирических фактов объектов и явлений
природы.
- Далее они переносятся в сферу гуманитарных
наук, где происходит осмысление знаний,
включение их в целостное мировоззрение.
- На основе научных теорий развиваются
новые технологии и техника, что называется
научно-технический прогресс.
- На основе гуманитарного мировоззрения
развиваются образование, общественное
сознание.