Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пособие, КСЕ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.19 Mб
Скачать

2.3.3. Химия в механистическом мире

Развитие химической науки в XVII веке было связано с именем известного английского ученого, физика и химика Роберта Бойля. Он открыл «газовый закон», устанавливающий зависимость объема газа от давления. Согласно этому закону, произведение удельного объема газа на его давление при неизменной температуре есть величина постоянная. Этот закон установил, независимо от Бойля, и французский медик Эдм Мариотт, поэтому он известен как закон Бойля-Мариотта.

Р. Бойль одним из первых получил и описал водород, хотя истинная природа этого газа осталась ему неизвестной, а также фосфор и некоторые его соединения. Он разработал основы качественного химического анализа «мокрым путем», т.е. в растворах, и ввел применение цветочных отваров в качестве индикаторов на присутствие кислот и щелочей. Им были четко сформулированы отличительные признаки кислот (энергично растворять различные вещества, изменять окраску сока некоторых растений и т.д.) и установлено, что эти особенности кислот исчезают, если привести их в соприкосновение со щелочами.

В своей книге «Химик-скептик», опубликованной в 1661 году, Бойль отверг как нереальное утверждение представителей античной натурфилософии о четырех «стихиях» (огне, воздухе, воде и земле) и изложил применительно к химии основы корпускулярной теории. Бойль дал определение корпускулы как простейшего элемента вещества, т.е. это предел качественного деления вещества и утверждал, что химия как наука должна широко использовать корпускулярные представления.

Бойлю принадлежит первое научное толкование понятия химического элемента. Он предложил химико-аналитическое определение элемента и считал необходимым уметь выделять в чистом виде отдельные вещества и устанавливать их состав, т.е. определять, из каких конкретных частей состоит данное тело и каким комплексом физико-химических свойств оно обладает. В целом, Бойль положил начало преобразованию химии в самостоятельную науку.

2.3.4. Третья научная революция

Третьей научной революцией явилась гипотеза немецкого ученого Иммануила Канта о происхождении Солнечной системы, изложенная в его труде «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755).

Гипотезу Канта принято именовать небулярной (от лат. nebula – туман) поскольку в ней утверждалось, что Солнце, планеты и их спутники возникли из некоторой первоначальной, бесформенной туманной массы, некогда равномерно заполнявшей мировое пространство. Кант пытался объяснить процесс возникновения Солнечной системы действием сил притяжения, которые присущи частицам материи, составлявшим туманность. Под влиянием притяжения из этих частиц образовывались отдельные скопления, сгущения, становившиеся центрами притяжения. Из одного такого крупного центра притяжения образовалось Солнце, вокруг него расположились частицы в виде туманностей, которые начали двигаться по кругу. В круговых туманностях образовались зародыши планет, которые начали вращаться также вокруг своей оси. Солнце и планеты сначала разогрелись вследствие трения слагающих их частиц, затем начали остывать.

Гипотеза Канта является научной революцией потому, что в то время в науке господствовал метафизический взгляд на природу, т.е она рассматривалась как неизменная, а ее составные части вне связи друг с другом. Кант же создал развивающуюся картину мира, заговорил о развитии, эволюции окружающего мира (на примере небесных тел) и о взаимосвязи в нем.

В 1796 г.французский математик и астроном Пьер Симон Лаплас независимо от Канта сформулировал сходную гипотезу возникновения Солнечной системы. Имена создателей этих двух гипотез были объединены, а сами гипотезы довольно долго (почти столетие) просуществовали в науке в обобщенном виде – как космогоническая гипотеза Канта-Лапласа.