Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы_экз_аспиранты_технич науки.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
09.04.2015
Размер:
238.59 Кб
Скачать
  1. Механическая, электромагнитная и современная квантово-релятивистская картины мира.

Механическая картина мира: вся Вселенная - совокупность большого числа неизменных и неделимых частиц, перемещающихся в абсолютном пространстве и времени, связанных силами тяготения, подчиненных законам классической механики; природа выступает в роли простой машины, части которой жестко детерминированы; все процессы в ней сведены к механическим. Механическая картина мира сыграла во многом положительную роль, дав естественнонаучное понимание многих явлений природы. Ученые не просто ставили отдельные опыты, а создавали натурфилософские системы, в которых соотносили полученные опытным путем знания с существующей картиной мира, внося в нее необходимые изменения. В основе механистической картины мира лежит метафизический подход к изучаемым явлениям природы как не связанным между собой, неизменным и не развивающимся. Пример - классификация животного мира (род, вид) К. Линнея. Успешное развитие классической механики привело к стремлению объяснить на основе ее законов все явления и процессы действительности. В конце XVIII в. - первой половине XIX в. намечается тенденция использования научных знаний в производстве, причиной чему было развитие машинной индустрии, пришедшее на смену мануфактурному производству, что вызвало развитие технаук.

Огромную роль в формировании механической картины мира сыграли работы Лейбница и Ньютона.

Открытие Кулоном закона притяжения электрических зарядов с противоположными знаками, введение Фарадеем понятия электромагнитного поля, создание Максвеллом математической теории электромагнитного поля, что привело к созданию электромагнитной картины мира.

Характеризуется открытием те­ории относительности и квантовой механики, пересмот­ром исходных представлений о пространстве, времени, движении (в космологии возникла концепция нестационарности Вселенной, в химии — квантовая химия, в био­логии произошло становление генетики, возникает кибер­нетика и теория систем). Проникая в промышленность, технику и технологии благодаря компьютеризации и ав­томатизации, она приобрела характер научно-техничес­кой революции. Происходит формирование неоклассической рациональности на основе квантово-релятивистской картины мира. Особенности: 1)отказ от монотеоретизма (корпускулярно-волновой дуализм) 2)необходимость учета субъективного фактора и технических средств при анализе полученного знания. 3)появление теории эволюции. 4)релятивизм, как базовая черта КМ (Эйнштейн «Общая и специальная теория отношений). 5)вероятностный характер знания. Теперь это не недочет теории, а фиксация ею онтологического свойства предмета. 6)отказ от определенности в доскональном смысле (принципы формализации Геделя – учение о невозможности полной формации с-м). 7)окончательный отказ от принципа наследности в естествознании.

II. История техники

  1. Технические знания Древнего мира и Античности (до 5 в.н.э.)

  2. Возникновение взаимосвязей между наукой и техникой. Технические знания эпохи Возрождения (15-16 вв.)

  3. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время.

  4. Информатика в системе наук. Историческое осмысление.

  5. Информационное общество – история концепции и становления.

  6. Информационная безопасность – история проблемы и ее решение

  7. Психологические проблемы взаимодействия человека и современной информационной среды.

  8. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения.

  9. Развитие персональных ЭВМ и ноутбуков.

  10. Технологические и социальные предпосылки создания ЭВМ. С.А. Лебедев.

  11. Развитие аналоговой и цифровой вычислительной техники. История развития логистических машин.

  12. Становление мирового информационного рынка.

  13. Глобальная сеть Интернет и проблемы ее развития.

  14. Информатика в системе наук (математика, семиотика, лингвистика, философия).

  15. Компьютеризация инженерной деятельности в XX в.

  16. Развитие системотехники в XX в.

  17. Решение научно-технических проблем освоения космического пространства. С.П. Королев, М.В. Келдыш.

  18. Развитие технических основ лазерной техники. А.М. Прохоров, Н.Г. Басов.

  19. Создание теоретических и экспериментальных основ аэродинамики. Н.Е. Жуковский.

  20. Создание научных основ космонавтики. К.Э. Циалковский.

  21. Наука и инженерия Нового времени.

  22. Г. Галилей и инженерная практика его времени.

  23. Френсис Бэкон и идеология "индустриальной науки".

  24. Начала научно-технических знаний в трудах Архимеда.

  25. Развитие античной механики в Древней Греции и Риме.

  26. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. М. Полани.

  27. Концепция исторической динамики науки Т. Куна.

  28. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса.

  29. Инженерные исследования и проекты Леонардо да Винчи.

  30. Программное обеспечение ЭВМ. Фортран, алгол.

  31. История становления информатики как междисциплинарного направления во 2-й-пол. XX в.