- •Раздел 1. История и панорама естествознания
- •1 Введение
- •1.1 Научные революции в естествознании первого типа
- •1.2 Научные революции в естествознании второго типа
- •1.2.1 Физика
- •1.2.2 Химия
- •1.2.3 Геология
- •1.2.4 Биология
- •1.3 Научные революции в естествознании третьего типа
- •1.3.1 Физика
- •1.3.2 Химия
- •1.3.3 Геология
- •1.3.4 Биология
- •1 Заключение
- •Раздел 2. Теория эволюции живого
- •2 Введение
- •2.1 Современные представления об эволюции
- •2.2 Эволюция и ее молекулярные основы
- •2 Заключение
- •Раздел 3. Модели естествознания и процессы в обществе
- •3 Введение
- •3.1 Естественнонаучная картина мира и общественная мысль
- •3.2 Современная естественнонаучная картина мира и человек
- •3.3 Место человека во вселенной
- •3.4 Моделирование социальных процессов
- •3 Заключение
- •Библиографический список
1.2 Научные революции в естествознании второго типа
1.2.1 Физика
В 1860-х гг. Дж. Максвеллом формулируется теория электромагнитного поля, дальнейшее развитие которой привело к революционным изменениям в физике. Используя концепцию поля М. Фарадея, Максвелл выводит пространственно-временные законы электромагнитных явлений. Дальнейшее развитие этой теории привело к созданию электродинамической картины мира. На рубеже XIX и XX вв. происходят революционные открытия и изменения в физике (обнаружение сложного строения атома, явления радиоактивности и т.д.).
1.2.2 Химия
В конце XVII - середине XIX в. были открыты стехиометрические законы химии о количественных соотношениях между массами веществ, вступающих в химическую реакцию, что придало химии рациональный характер и способствовало подведению экспериментального фундамента под атомно-молекулярную гипотезу, а также позволило сформулировать правила составления химических формул и уравнений. Основными стехиометрическими законами считаются законы Авогадро о пропорциональности между плотностями газов или паров и молекулярными массами, объемных отношений Ж.Л. Гей-Люссака, кратных отношений Дж. Дальтона, эквивалентов И.В. Рихтера и У.Х. Волластона и др. Все эти законы были установлены экспериментально.
Использование количественных измерений, совершенствование химического эксперимента привели к окончательному утверждению атомно-молекулярных представлений о строении вещества. Эти представления утвердились в 1860-х гг., когда A.M. Бутлеров создал теорию строения химических соединений, показав, что не только состав, но и структура определяют свойства веществ, а Д.И. Менделеев открыл периодический закон. С конца XIX - начала XXв. важнейшим направлением химии стало изучение закономерностей химических процессов.
1.2.3 Геология
В первой половине XVII в. появляются цельные космогонические гипотезы (Р. Декарт, Г.Ф. Лейбниц), из которых пытались вывести основы геологических знаний (существование горных пород, минералов, слоев, складок, магмы и т.д.). (К числу космогонических разработок, появившихся позже, в XVIII в., относятся гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта и П. Лапласа, О.Ю. Шмидта и др.) Земная поверхность, по Декарту, Лейбницу и Н. Стенону, сформировалась в результате обрушения частей земной коры в подземные пустоты; образовавшиеся понижения заливались водой и покрывались осадками.
1.2.4 Биология
В XVII-XVIII вв. в биологию проникают экспериментальные методы. В 1628г. У. Гарвей на основе количественных измерений и применения законов гидравлики открыл механизм кровообращения. Изобретение микроскопа раздвинуло границы мира живых существ, углубило представление об их строении. Р. Гук обнаружил клетки на срезе пробки; А. ван Левенгук начиная с 1673г. увидел и зарисовал сперматозоиды человека, бактерии, простейших и ядра в клетках крови и т.д. М. Малышги увидел капилляры, соединяющие артерии с венами. Одно из главных достижений этой эпохи - создание К. Линнеем в 1735г. классификации растений и животных. Он вводит четырехчленное таксономическое деление: класс - отряд - род - вид; классифицирует животных на шесть классов (млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, насекомые, черви); человека и человекообразных обезьян относит к приматам. Линней последовательно применил бинарную номенклатуру (с использованием двух наименований - родового и видового), которая позволила дать каждой форме животных и растений определенное научное название.
