Научная картина мира: от классической ?к современной. Каменев С.В. - 52 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

52
Хаотическое движение множества микрочастиц вещества при определенных
условиях перестраивается в четко согласованное взаимодействие,
обнаруживающееся в рождении макроструктуры. Хорошо знакомым всем
примером такого самопроизвольного упорядочивания хаоса является
турбулентность и связанное с ней воспроизводство относительно устойчивых
макроскопических образований, возникающих в потоках газов или жидкостей.
Их можно наблюдать в форме воронок водоворота, формирующихся на
стрежне быстрых рек, или в виде спиралевидных завихрений раскаленных
газов, вырывающихся из сопла турбины. Выстраивая физику диссипативных
процессов, И. Пригожин заложил пробные камни в основу новой научной
методологии. Позже ученый, ставший Нобелевским лауреатом, значительно
расширил сферу ее применения, справедливо посчитав, что она открывает
новые горизонты видения мироздания.
Немецкий исследователь Г. Хакен не ограничивал сферу своих интересов
какой-либо одной предметной областью. Он сосредоточил внимание на
изучении общих принципов построения и функционирования сложносоставных
образований, обнаруживающих направленность развития. В катастрофических
процессах субатомных превращений, в распространении эпидемических
заболеваний, во вспышках необычайной активности отдельных популяций
животных, наконец, в социальных взрывах ученый стремился выявить единую
логику взаимодействия сопряженных частей целого, определить универсальный
сценарий развития событий. Для обозначения научной дисциплины,
занимающейся исследованием общих закономерностей эволюции таких
сложных, необратимо развивающихся систем, Г. Хакен ввел термин
синергетика (?).
Сегодня методологический инструментарий синергетики находит самое
широкое применение во многих сферах научного и гуманитарного познания.
Так, академик В. Гинзбург в программной статье журнала «Наука и жизнь»,
перечисляя наиболее актуальные сегодня проблемы естествознания, отмечал,
что в современной физике науке, необычайно осторожной в отношении
новаций, почти пятая часть всех публикаций посвящена обсуждению проблем
самоорганизации. Названия множества заметок, статей, рубрик в
академической и научно-популярной периодике пестрят терминами,
начинающимися со слова само. Еще в 1986 году президент Международного
союза прикладной математики сэр Джеймс Лайтхилл, открывая пленарное
заседание крупнейшего мирового форума ученых, от имени научного
сообщества публично извинился, за то, что «в течение, по меньшей мере,
трехсот лет образованная публика вводилась в заблуждение проповедью
детерминизма. Тогда как…(?) ». О глубоких парадигмальных сдвигах в
естествознании годом позже (?) говорил на Всемирном философском конгрессе
И. Пригожин.
Анализ ситуации, сложившейся сегодня в сфере научного познания,
позволяет многим авторитетным ученым констатировать все более
основательное укоренение в сознании научного сообщества новых принципов
восприятия Природы, сформированных в рамках синергетики. Академик В. С.
Хаотическое движение множества микрочастиц вещества при определенных
условиях перестраивается       в четко согласованное       взаимодействие,
обнаруживающееся в рождении макроструктуры. Хорошо знакомым всем
примером такого самопроизвольного упорядочивания хаоса является
турбулентность и связанное с ней воспроизводство относительно устойчивых
макроскопических образований, возникающих в потоках газов или жидкостей.
Их можно наблюдать в форме воронок водоворота, формирующихся на
стрежне быстрых рек, или в виде спиралевидных завихрений раскаленных
газов, вырывающихся из сопла турбины. Выстраивая физику диссипативных
процессов, И. Пригожин заложил пробные камни в основу новой научной
методологии. Позже ученый, ставший Нобелевским лауреатом, значительно
расширил сферу ее применения, справедливо посчитав, что она открывает
новые горизонты видения мироздания.
    Немецкий исследователь Г. Хакен не ограничивал сферу своих интересов
какой-либо одной предметной областью. Он сосредоточил внимание на
изучении общих принципов построения и функционирования сложносоставных
образований, обнаруживающих направленность развития. В катастрофических
процессах субатомных превращений, в распространении эпидемических
заболеваний, во вспышках необычайной активности отдельных популяций
животных, наконец, в социальных взрывах ученый стремился выявить единую
логику взаимодействия сопряженных частей целого, определить универсальный
сценарий развития событий. Для обозначения научной дисциплины,
занимающейся исследованием общих закономерностей эволюции таких
сложных, необратимо развивающихся систем, Г. Хакен ввел термин
синергетика (?).
    Сегодня методологический инструментарий синергетики находит самое
широкое применение во многих сферах научного и гуманитарного познания.
Так, академик В. Гинзбург в программной статье журнала «Наука и жизнь»,
перечисляя наиболее актуальные сегодня проблемы естествознания, отмечал,
что в современной физике – науке, необычайно осторожной в отношении
новаций, – почти пятая часть всех публикаций посвящена обсуждению проблем
самоорганизации. Названия множества заметок, статей, рубрик в
академической и научно-популярной периодике пестрят терминами,
начинающимися со слова само. Еще в 1986 году президент Международного
союза прикладной математики сэр Джеймс Лайтхилл, открывая пленарное
заседание крупнейшего мирового форума ученых, от имени научного
сообщества … публично извинился, за то, что «в течение, по меньшей мере,
трехсот лет образованная публика вводилась в заблуждение проповедью
детерминизма. Тогда как…(?) ». О глубоких парадигмальных сдвигах в
естествознании годом позже (?) говорил на Всемирном философском конгрессе
И. Пригожин.
    Анализ ситуации, сложившейся сегодня в сфере научного познания,
позволяет многим авторитетным ученым констатировать все более
основательное укоренение в сознании научного сообщества новых принципов
восприятия Природы, сформированных в рамках синергетики. Академик В. С.
                                                                        52