
- •Лекция 2 естествознание. Научные революции. Картины мира
- •Исторические этапы развития естествознания
- •Глобальные научные революции
- •Научная картина мира
- •Мифологическое видение мира
- •Натурфилософская картина мира
- •Механическая картина мира
- •Электродинамическая картина мира. Концепция о двух видах материи
- •Квантово-полевая картина мира
- •Представление о современной естественнонаучной картине мира (енкм)
- •Этапы эволюции Вселенной в современной енкм
- •Материальность окружающего мира и его познание
Квантово-полевая картина мира
Немецкий физик-теоретик Макс Планк (1858-1947) вводит представление об излучении порциями (квантами) – это стало фундаментом для создания квантовой теории («квантовой механики»).
А. Эйнштейн (1879-1955) вводит понятие дискретности света, т.е. свет - это поток квантов (фотонов). В 1926 г. австрийский физики Э. Шредингер (1887-1961) создал математическую волновую модель атома в виде волнового дифференциального уравнения Шредингера
,
Е
и U(x)
– соответственно полная и потенциальная
энергия частиц, m
– масса
частиц,
- постоянная Планка,
- волновая функция, определяющее поведение
волн материи.
Уравнения квантовой механики оказались волновыми (квантовые объекты обладают одновременно и волновыми свойствами).
Наиболее характерное для квантовой механики уравнение имеет вид:
,
где
- оператор параметра,
- волновая функция,
- значение параметра, фиксируемое в
эксперименте.
Это уравнение получило эпитет «изящного» уравнения, показывающего, как просто устроен мир. Осмысление именно этого уравнения дает разгадку многих неразрешимых с позиций классической физики проблем.
Для квантово-механических явлений характерны соотношения неопределенностей:
Принцип
неопределенности Гейзенберга
,
- чем точнее измеряется местоположение
частицы (координата), тем труднее
предсказать ее скорость (импульс) и
наоборот, можно узнать один или другой
параметр, но не оба сразу; показывает
принципиально вероятностный характер
предсказания событий;
Принцип
дополнительности Бора - получение
экспериментальной информации об одних
физических параметрах неизбежно приводит
к потере других, дополнительных
параметров, которые характеризуют это
же явление (эффект) с несколько другой
стороны. В физическом смысле такими
дополнительными друг к другу сущностями,
кроме указанных координат и импульса,
могут быть волновое и корпускулярное
проявление вещества или излучения,
энергия и длительность события или
измерения, выражаемая соотношением
.
Важнейшим законом квантовой физики является закон взаимного превращения двух видов материальных субстанций – вещественной и полевой материи – друг в друга.
Согласно квантовой теории поля, невозможно такое состояние, когда нет ни поля, ни частиц, т.е. невозможна пустота. Вакуум – это облако виртуальных частиц, вполне реальная физическая среда; как бы обволакивающая любые невиртуальные частицы.
«Недостатком» квантовой теории – не обогатила т.н. «стрелу времени», квантовое уравнение движения Шредингера превратило движение в «непредсказуемый блуд» во времени.
Французский физик Луи де Бройль (1892-1987), в 1924 г выдвинул идею распространения принципа корпускулярно-волнового дуализма света на все частицы микромира, имеющие массу покоя.
Представление о современной естественнонаучной картине мира (енкм)
Это исторически подтвердил еще в XIV в. францисканский монах и философ У. Оккам формулировкой принципа с названием «бритва Оккама»: «Чем ближе мы находимся к некоторой истине, тем проще оказываются законы, выражающие эту истину» или «не приумножай сущностей сверх необходимого».
На основе физических представлений современная ЕНКМ отличается фундаментальным уровнем рассмотрения явлений природы: все сущее состоит из 12 фундаментальных фермионов (частиц): 6 кварков различных ароматов и цветов и 6 лептонов с различными лептонными зарядами; все многообразие природных явлений сводится к четырем видам фундаментальных взаимодействий: гравитационному, сильному, слабому и электромагнитному. Считается, что в окрестностях точки Большого Взрыва при Т 1032 К эти взаимодействия были объединены. Существующий мир (природа, социум и общества в целом) основан на фундаментальном вероятностном принципе обобщения закономерностей, вытекающем из квантовой физики.
Объекты материального мира рассматриваются как открытые системы, обменивающиеся с окружающей средой веществом, энергией, информацией. Для них характерны разнообразия, связанные с неустойчивостью эволюции, нелинейностью соотношений, процессами самоорганизации.
Идея единства (подчинения единым фундаментальным законам природы) эволюции природы, Земли, Вселенной, физической и духовной жизни человека, общества рассматривается на основе идеи В. Вернадского о ноосфере, обеспечивающей их коэволюцию, взаимодействие и способ существования.
Современная ЕНКМ дополняется и преобразуется синергетической картиной мира, объясняющей с единых позиций большинство глобальных процессов. Постнеклассическое естествознание рассматривает материальный мир как процесс, который в синергетической картине мира представляется глобальной иерархической самоорганизующейся системой.