История и философия науки и техники. Малых Г.И - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

математиком, механиком, астрономом и физиком Исааком Ньютоном.
Второй этап продолжался до конца XIX века.
К началу ХХ столетия появились экспериментальные результаты,
которые трудно объяснить в рамках классических представлений. В этой
связи был предложен совершенно новый подход - квантовый, основанный
на дискретной концепции. Квантовый подход впервые ввел в 1900 году
немецкий физик Макс Планк (1858-1947), вошедший в историю развития
физики как один из основоположников квантовой теории. Его трудами
открывается третий этап развития физики - этап современной физики,
включающий на только квантовые, но и классические представления.
СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА исходит из ряда фундаментальных
предпосылок.
Во-первых, так же как и классическая физика, она признает объективное
существование физического мира, однако отказывается от наглядности,
законы современной физики не всегда демонстративны, в некоторых
случаях их наглядное подтверждение - опыт - просто невозможен.
Во-вторых, современная наука утверждает существование трех
качественно различающихся структурных уровней материи: мегамира -
мира космических объектов и систем; макромира - мира макроскопических
тел, привычного мира нашего эмпирического опыта; микромира - мира
микрообъектов, молекул, атомов, элементарных частиц и т.п. Классическая
физика изучала строение и способы взаимодействия макроскопических
тел, законы классической механики описывают процессы макромира.
Современная квантовая физика занимается изучением микромира,
соответственно законы квантовой механики описывают поведение
микрочастиц. Мегамир - предмет астрономии и космологии, которые
опираются на гипотезы, идеи и принципы неклассической (релятивистской
и квантовой) физики.
В-третьих, неклассическая физика утверждает зависимость описания
поведения физических объектов от условий наблюдения, т.е. от
познающего эти процессы человека (принцип дополнительности).
В-четвертых, современная физика признает существование ограничений
на описание состояния объекта (принцип неопределенности).
В-пятых, релятивистская физика отказывается от моделей и принципов
механистического детерминизма, сформулированного в классической
философии и предполагавшего возможность описать состояние мира в
любой момент времени, опираясь на знание начальных условий. Процессы
в микромире описываются статистическими закономерностями, а
предсказания в квантовой физике носят вероятностный характер.
Проблема ДЕТЕРМИНИЗМА играет в физике огромное теоретико-
методологическое значение. Механистический детерминизм трактует все
типы взаимосвязи и взаимодействия как механистические и отрицает
объективный характер случайности. Например, один из сторонников этого
33
математиком, механиком, астрономом и физиком Исааком Ньютоном.
Второй этап продолжался до конца XIX века.
  К началу ХХ столетия появились экспериментальные результаты,
которые трудно объяснить в рамках классических представлений. В этой
связи был предложен совершенно новый подход - квантовый, основанный
на дискретной концепции. Квантовый подход впервые ввел в 1900 году
немецкий физик Макс Планк (1858-1947), вошедший в историю развития
физики как один из основоположников квантовой теории. Его трудами
открывается третий этап развития физики - этап современной физики,
включающий на только квантовые, но и классические представления.
  СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА исходит из ряда фундаментальных
предпосылок.
  Во-первых, так же как и классическая физика, она признает объективное
существование физического мира, однако отказывается от наглядности,
законы современной физики не всегда демонстративны, в некоторых
случаях их наглядное подтверждение - опыт - просто невозможен.
  Во-вторых, современная наука утверждает существование трех
качественно различающихся структурных уровней материи: мегамира -
мира космических объектов и систем; макромира - мира макроскопических
тел, привычного мира нашего эмпирического опыта; микромира - мира
микрообъектов, молекул, атомов, элементарных частиц и т.п. Классическая
физика изучала строение и способы взаимодействия макроскопических
тел, законы классической механики описывают процессы макромира.
Современная квантовая физика занимается изучением микромира,
соответственно законы квантовой механики описывают поведение
микрочастиц. Мегамир - предмет астрономии и космологии, которые
опираются на гипотезы, идеи и принципы неклассической (релятивистской
и квантовой) физики.
  В-третьих, неклассическая физика утверждает зависимость описания
поведения физических объектов от условий наблюдения, т.е. от
познающего эти процессы человека (принцип дополнительности).
  В-четвертых, современная физика признает существование ограничений
на описание состояния объекта (принцип неопределенности).
  В-пятых, релятивистская физика отказывается от моделей и принципов
механистического детерминизма, сформулированного в классической
философии и предполагавшего возможность описать состояние мира в
любой момент времени, опираясь на знание начальных условий. Процессы
в микромире описываются статистическими закономерностями, а
предсказания в квантовой физике носят вероятностный характер.
  Проблема ДЕТЕРМИНИЗМА играет в физике огромное теоретико-
методологическое значение. Механистический детерминизм трактует все
типы взаимосвязи и взаимодействия как механистические и отрицает
объективный характер случайности. Например, один из сторонников этого


                                  33