ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 620
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Определение философии. Философия и мировоззрение
Полисемия концепта «наука» и многообразие его определений.
по дисциплине «История и философия науки»
Определение ключевых эпистемологических категорий
Типология знания. Эпистемологическая специфика науки
Онтология бытия и онтология реальности
Что такое сознания и как оно существует?
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ
Альтернативы реальности: множественные и возможные миры
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Доклассическая наука: античность
Доклассическая наука: Средневековье
Рождение классической науки (вторая половина XVI –XVII вв.)
Эволюция классической науки (XVIII – конец XIX вв.)
Рост научного знания и концепт «научная революция»
Причины и типология научных революций
Изменение научной картины мира в результате научных революций
Б.
Паскаль).
- 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50
Эволюция классической науки (XVIII – конец XIX вв.)
Работа Ньютона «Оптика» (1704) является условным рубежом между двумя периодами классической науки. Ее эволюция в XVIII – XIX веках характеризуется важными процессами, тенденциями, событийными рядами.
Дальнейшее развитие получают математика, небесная механика, другие дисциплины из «семейства» физики. Их научный союз становится крепче.
1 Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий С. 19.
Значительный вклад в развитие науки внесла семья швейцарских ученых Бернулли. Иоганн I Бернулли открыл простейшую форму закона больших чисел (ок. 1701) и обобщил принцип виртуальных скоростей (1717). Нико- лай I доказал теорему о независимости частных производных от порядка дифференцирования. Даниил I высказал принцип сложения и разложения скоростей (1726); в трактате «Гидродинамика» (1738) определил отношение между давлением и скоростью течения жидкости, предложил теорию диф- ференциальных уравнений с частными производными (1740).
Около 1710 г. П. Вариньон заложил основы графических методов статики и развил понятие момента силы. В 40-е гг. П. Мопюртюи ввел принцип наименьшего действия. Серьезных успехов в области математики достигли Ж. Д’Аламбер, Э. Варинг, К. Маклорен, Г. Монж, А. Муавр, Л. Карно, А. Клеро, М. Кондорсе, А. Паран, Б. Тейлор. В конце XVIII в. начинают писать свои гениальные труды К. Гаусс (доказал основную теорему алгебры) и П. С. Лаплас
(исследования по теории вероятностей). Последний в 1798 г. публикует первый том знаменитого «Трактата о не- бесной механике», работе в которой идеи и методы Ньютона доведены до совершенства. Ш. Кулон сформулировал законы кручения и трения сколь- жения твердых тел, экспериментально определил закон взаимодействия электрических зарядов (1785), который по форме повторяет закон все- мирного тяготения.
Огромный вклад в развитие классической науки внес Л. Эйлер, при- менивший математические методы практически ко всем областям естество- знания. Его нередко называют «отцом» математической физики и механики машин (динамика машин была создана в 1783 г. Л. Карно). Эйлер создал теорию эллиптических функций, занимался исчислением бесконечно малых, вариационным и дифференциальным исчислением, ввел двойные интегралы, открыл цилиндрические функции. В 1736 г. в работе «Механика» впервые с помощью математического анализа представил динамику точки, учредил понятие силы инерции. Получил уравнение геодезической линии на по- верхности, установил законы равновесия жидкостей, представил общие уравнения гидродинамики. Он плодотворно занимался гидравликой, бал- листикой, астрономией, был специалистом по навигации. Больше двадцати лет Эйлер – иностранный член Петербургской академии.
Еще одним гениальным ученым-универсалом был Ж. Л. Лагранж. Сфера его интересов: небесная механика и ее история, гидродинамика, акустика, теоретическая астрономия, математический анализ, теория чисел, геометрия. Активно участвовал в разработке метрической системы, ввел тройные интегралы (1773), сформулировал
законы теории колебаний (1780). Его
«Аналитическая механика» (1788) по значимости и эвристике может со- ставить конкуренцию «Математическим началам…». В этой работе он развил принцип наименьшего действия, дал решение проблемы колебания струны, построил теорию длинных волн. Лагранж отказался от геометрических ин- терпретаций механики, придав ее уравнениям новую форму. Характе-
ристическая функция механической системы, выраженная через обобщенные координаты и время, получила наименование «лагранжиан». Он «превратил механику в общую науку о движении тел различной природы: жидких, газообразных и упругих»1.
Физика XIX в. характеризуется не только дальнейшей математизацией, расширением предметно-проблемного и методологического пространства уже сформировавшейся классической механики – небесной и некоторых разделов механики сплошных сред. После победы волновой теории (Т. Юнг, О. Френель, 1801–1821) и адаптации достижений электромагнетизма закон- ченный вид принимает классическая оптика. Формируются, с опорой на уже известные теории и гипотезы, новые отрасли физики – термодинамика (в тесном контакте с молекулярной физикой) и электродинамика. Появляются междисциплинарные области знаний – геофизика, астрофизика, физическая минералогия, биофизика. В 1827 г. Р. Броун открывает хаотическое движение частиц, составляющих вещество. Оно стало предметом изучения ученых, представляющих разные дисциплины. Броуновское движение далеко не сразу было определено как следствие движения теплового, его количественное описание было осуществлено только в 1905 г. А. Эйнштейном.
Термодинамика берет начало с работ одного из «отцов» математической физики Ж. Фурье («Аналитическая теория тепла», 1822) и С. Карно («О дви- жущей силе огня…», 1824). Значительный вклад в ее формирование внесли в