Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Научно-технические революции (НТР)



2015-12-04 430 Обсуждений (0)
Научно-технические революции (НТР) 0.00 из 5.00 0 оценок




История естествознания

Античная эпоха (Древняя Греция)

Данная эпоха являет связь отдельных несистематизированных практических наблюдений с философскими домыслами. Прежде всего, людей интересует происхождение всего сущего, в итоге появляется множество теорий с указанием первопричины (первотолчка), чередующих материалистические и идеалистические точки зрения, отсюда – абстрактность и отвлеченность теорий того времени. В таблице приведены краткие сведения о различных античных теориях (их авторах, исторических периодах, научной ценности и т. д).

 

Период Имя ученого Первопричина Концепции Достижения Афоризмы
VII – VI в.в. до н.э. Фалес из Милета 640-564 г.г. до н.э. Философ, физик, математик, астроном, купец. Вода Всё родилось от воды и обладает её свойствами жизни Электрические явления. (Притяжение тел под влиянием электромагнетизма). Автор нескольких геометрических теорем.    
VII – VI в.в. до н.э. Анаксимандр 640-547 г.г. до н.э. Милетская Школа. Трактат о природе. Ученик Фалеса   Апейрон – абстрактное неопределенное первое вещество, породившее воздух и воду.   Идея происхождения человека от «животного мира» - рыбы.  
VII – VI в.в. до н.э. Анаксимен Милетская Школа. Ученик Фалеса   Воздух Воздух явился не только жизненным явлением, но и психическим явлением. Все вещи происходят из воздуха за счет сгущения и разряжения.        
VI – V в.в. до н.э. Гераклит 540 – 480 г.г. до н.э. Огонь Выбор огня мог быть предопределен. Народные представления о всемогуществе огня. 1. Предпосылки для первого закона диалектики «Единство и борьба противоположностей» 2. Идея вечного движения 3. Единство Вселенной 4. Идея закономерности явлений 5. Относительность всего сущего Всё рождается через распри, борьбу двух начал. «Нельзя в ту же реку войти дважды» «Прекраснейшая из обезьян безобразна»
V в. до н.э. Эмпедокл из Агрегента 490 – 430 г.г. до н.э. «Любовь и вражда». Огонь и вода. Земля и воздух (эфир.). Все вещи получаются в результате соединения в определенных пропорциях. Эти элементы не могут переходить друг в друга.   Идея об эволюции живых существ.  
Vв. до н.э. Анаксагор из Клазомена Ум – сила, обуславливающая соединение и разделение элементарных частиц     Основоположник атомистического материализма  
IVв. до н.э. Левкипп, Демокрит Атомы и пустота   Атомистический материализм. Все тела состоят из атомов. Атомы не делимы, подвижны, отличаются по форме и положению в пространстве, что определяет их свойства вещей.     Жизнь, смерть есть разложение и соединение атомов.
IVв. до н.э. Гиппократ 460-370 г.г. до н.э. Врач       Клятва Гиппократа. Результаты в области медицины  
IV – III в. в. до н.э. Платон Бог Живой организм. Состоит из огня, воды, воздуха и земли в определенных пропорциях      
III в. до н.э. Аристотель 384 – 322 г.г. до н.э. Материя и Форма. Форма берется от Бога.   Основатель Биологии. Закон Кореляи. Основы зоологии. Космология. Логические рассуждения о шаровидности Земли Природа не может направлять один и тот же материал в разные места
III в. до н.э. Геофраст Ученик и друг Аристотеля. 372 – 287 г.г. до н.э.   Форма материал. Он систематизирует все знания от Фалеса до Платона в 18 томах. Обнаружил в природе бесполезные части (атавизмы).    
III в. до н.э. Эпикур 341 – 270 г.г. до н.э. Основал философскую школу в Афинах в 306г. До н.э.   Всё существующее есть результат движения, столкновения атомов       «Живи уединенно». Цель жизни отсутствует. Страдания тела и духа, душевный покой.
III в. до н.э. Архимед 287-212 г.г. до н.э. Механик, основатель гидростатики –– –– Вычисление площадей поверхности, определение числа «Пи», введение понятия центра тяжести, математический вывод законов рычага. Закон Архимеда Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю
III в. до н.э. Евклид Математик –– –– Математический труд «Начала» (15 книг, свои достижения и труды других античных математиков). Метод аксиом.  
I в. до н.э. Лукреций 99 – 55 г.г. до н.э. В мире нет ничего кроме вечно существующего движения материи Всё состоит из атомов. Вселенная бесконечна и состоит из бесполезных миров.      
Неопредел. Пифагор Мыслитель, математик Число Число владеет вещами. Всё можно соотнести с цифрами   Теорема Пифагора Число владеет вещами
II – I в.в. до н.э. Клавдий Птолемей 90 – 168 г.г. до н.э. Математик, географ, астроном     Был основоположником астрономической теории – геоцентрические системы    

 

 

Эпоха Средневековья

В эту эпоху философия тесно связана с теологией (наукой о Боге, богословием). Истина заключена в религиозных догмах. В Европе наблюдается застой науки, в то время как на Ближнем Востоке наступает ее расцвет. Известные ученые того времени – это Муххамед аль-Баттани (850-929 гг.), астроном, составивший новые астрономические таблицы, Ибн-Юнас (950-1009 гг.), достигший успехов в тригонометрии и сделавший немало ценных наблюдений солнечных и лунных затмений, Ибн-аль-Хайсам (965-1020 гг.), получивший известность своими работами в области оптики, Ибн-Рушд (1126-1198 гг.), выдающийся философ и естествоиспытатель. Арабская наука Средневековья достигла успехов и в химии. Практические испытания опровергли всепревращаемость (философский камень). Создались предпосылки для возникновения научной химии. Выявлено существование зависимости между свойствами и составом веществ.

 

 

Эпоха Возрождения

Эта эпоха характеризуется отходом от господства институтов инквизиции над наукой. Основной чертой того времени становится гуманизм. Поворот к изучению человека. Развитие зоологии, биологии, анатомии. Ключевой фигурой того времени считается Леонардо да Винчи, живописец, изобретатель, механик, естествоиспытатель.

 

Эпоха Просвещения

В эту эпоху происходит становление науки. Важно отметить, что наука как зрелое социальное явление появляется тогда, когда формируется четкий «социальный заказ» на ее деятельность. Неслучайно развернутая система знаний появляется именно в Новое время и именно в Западной Европе, так как буржуазные отношения не мог7ут успешно развиваться без опоры на научно-технический прогресс. Одним из первых прорывов в становлении строгой науки явилось провозглашение польским астрономом Н. Коперником (1473-1543) Земли небесным телом, движущимся подобно другим небесным объектам вокруг Солнца (гелиоцентрическая система). Большой вклад в развитие таких представлений о науке внес итальянский физик и астроном Галилео Галилей (1564-1642): разработка первого телескопа; открытие 4х спутников Юпитера из 13 существующих; определение ускорения свободного падения g = 9,8 м /с2; установление тождественности между инертной массой и гравитационной массой; формулирование принципа относительности. Автором базовых законов взаимодействия и изменения состояний выступил английский физик и механик И. Ньютон (1643-1727), установивший, что причиной изменения состояний является сила или несколько сил. В механике И. Ньютона источниками и точками приложения сил являются материальные точки. Таким образом, все объекты – материальные точки (тела, формой и размерами которых можно пренебречь и которые обладают только массой, скоростью, ускорением, положением в пространстве). И. Ньютоном открыто три закона о движении и четвертый – о всемирном тяготении. Эти законы он сумел завязать воедино с законами сохранения энергии. Кроме того, Ньютон прославился как математик. В соавторстве с Лейбницем сформулировали основы интегрального и дифференциального исчисления (интеграл Ньютона-Лейбница). Ньютон имел успех и в изучении природы света: открытие дисперсии (разложение белого цвета на семь цветов радуги) и установление корпускулярной теории света (свет – частица). Первое логическое объяснение бесконечности Вселенной принадлежит ему. Однако имелись и заблуждения по поводу однозначности корпускулярной при роды света, впоследствии Гюйгенс доказал, что свет иногда ведет себя как волна. К этой эпохе относят и французского математика и астроном П. Лапласа, разработавшего принцип «железного детерминизма», суть которого в том, что равные действия при равных условиях всегда приводят к одинаковым результатам, а, также, им были заложены первые основы теории вероятности. Отличительными чертами этой эпохи были механицизм и метафизичность (стационарность, стабильность, неизменность, обратная сторона диалектики, признающей, что все существующее постоянно находится в развитии). Считается, например, что Вселенная всегда была стационарной, то есть неизменяющейся во времени (не расширяется, не сжимается). Твердо тогда господствовала и стационарная гипотеза появления жизни (жизнь ниоткуда не появлялась, она всегда была, есть и будет). Роль Бога как первоначала всего сущего еще присутствовала, хотя постепенно начинали от нее отходить.

Научно-технические революции (НТР)

Открытие радиоактивности в 1896 г. (А. Беккерель – на урановой соли), в 1898 г.Пьер и Мария Кюри на полонии и радии. Открытие первой элементарной частицы – электрона Дж. Томсоном. В 1897 г. В 1903 г. им же создана первая модель атома. В 1911 г. Эрнест Резерфорд в 1913 г. предложил свою модель атома, которая получила название планетарной и была усовершенствована (в силу имеющихся расхождений с теорией электродинамики Максвелла) Нильсом Бором с учетом гипотезы о квантованности энергии атома Макса Планка. А. Эйнштейн в начале XX века предложил теорию относительности, которая связывает в единое целое пространство и время и указывает на их относительность в зависимости от выбранного начала отсчета. В 1924 г. французский физик Луи де Бройль выдвинул теорию о волновых свойствах материи, что явилось основой для формирования в дальнейшем квантовой механики. Согласно данной теории у всех материальных объектов имеются волновые и корпускулярные свойства. Весь этот каскад событий, открытий создал основу для синтеза революционных знаний в технике и в естествознании во второй половине XX века.

Первый этап НТР начался в середине XX века и продолжался до 70ч годов. Однако первые проявления НТР можно отметить и в конце 1-ой половины XX века, когда активно развивались атомная и ядерная физика и молекулярная биология. Немецкие физики О. Ган и Ф. Штрассман в конце 30х годов открыли деление ядер урана, которое позже объяснили Л. Майтнер и О. Фриш. Это открытие привело к созданию первой ядерной бомбы. СССР стал пионером в освоении «мирного атома»: в г. Обнинске в 1954 г. была пущена первая атомная электростанция. В молекулярной биологии удалось воссоздать строение ряда белков, получить данные о структуре живого вещества. Позже, в середине XX века раскрыли структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). В последние десятилетия биологическая наука сумела заглянуть внутрь живой клетки и понять биологические механизмы на уровне молекулярных взаимодействий. Важно отметить и появление кибернетики. Основными техническими направлениями 1-ого этапа НТР стали атомная энергетика, электронно-вычислительная техника на базе кибернетики и ракетно-космическая техника.

Со второй половины 70ч годов XX века начался 2-ой этап НТР, продолжающийся до сих пор. Появились новые технологии: гибкие автоматизированные производства, лазерная технология, биотехнология и др. Возросло значение генной инженерии, получили развитие информационные системы – «Интернет». Заложены основы принципиально новых информационных и коммуникационных технологий, много сделано в области нанотехнологий, микроэлектроники, оптоэлектроники и электроники высоких скоростей. Совершенно новый взгляд на мир заявлен с позиции синергетического подхода (синергетика – наука, изучающая самоорганизацию и самодезорганизацию в сложных живых и неживых системах). Так, например, под сомнение ставится теория биохимической эволюции, утверждающей появление живого из неживого вещества (а точнее, из хаоса). Становится ближе к науке антропный принцип, указывающий на неслучайность и взаимосвязь всего сущего во Вселенной и признающий необходимость существования «наблюдателя», ответственного за рождение и развитие Вселенной. Тем не менее, синергетический подход уже взят на вооружение в технологию машиностроения, физические науки и т. д. Синергетика выступает как новое миропонимание, как основа концепций глобального и космического эволюционизма.

 

 



2015-12-04 430 Обсуждений (0)
Научно-технические революции (НТР) 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Научно-технические революции (НТР)

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (430)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)