Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СКЕ ответы.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
142.17 Кб
Скачать

10. Первая научная революция (XVI-XVIII вв.).

СКЕ-10. ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (XVI-XVIII ВВ.)

Первая научная революция была во многом связана с такими учеными как Николай Коперник, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон. Все эти ученные внесли огромный вклад в развитии науки. Во многом первая научная революция была связанна именно с ними.

Коперник был наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира гласившей, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты.

Галилей изучал проблему движения, открыл принцип инерции, закон свободного падения тел. Сделал ряд астрономических открытий с помощью телескопа.

Кеплер установил три закона движения планет вокруг Солнца, создал первую механистическую теорию движения планет, внес существенный вклад в развитие геометрической оптики.

Ньютон сформулировал понятия и законы классической механики, математически сформулировал закон всемирного тяготения, теоретически обосновал законы Кеплера о движении планет вокруг Солнца. Он создал дифференциальное и интегральное исчисление. Эти исчисления послужили как язык математического описания физической реальности. Ньютон являлся автором многих новых физических представлений. Исаак Ньютон разработал теорию о сочетании корпускулярных и волновых представлений о природе света, разработал новую парадигму исследования природы. Его механика стала эталоном научной теории.

Вот только некоторые из теорий Исаака Ньютона:

Вселенная от атомов до человека — совокупность неделимых и неизменных частиц, взаимосвязанных силами тяготения, мгновенное действие сил в пустом пространстве.

 Любые события предопределены законами классической механики.

 Мир, все тела построены из твердых, однородных, неизменных и неделимых корпускул — атомов.

 Основа механистической картины мира: движение атомов и тел в абсолютном пространстве с течением абсолютного времени. Свойства тел неизменны и независимы от самих тел.

 Природа — машина, части которой подчиняются жесткой детерминации.

Первая научная революция смогла показать миру механическая картина мира. Эта научная революция дала естественнонаучное понимание многих явлений природы, освободив их от мифологических и религиозных толкований.

Изменения картины мира повлияло на новые области исследования (химия, биология, знания о человеке и обществе). Синонимом понятия науки стало понятие механики.

Также стоит отметить таких деятелей как Джероламо Кардано, который внёс значительный вклад в развитие алгебры. Франсуа Виет, который являлся основоположником символической алгебры. Рене Декарт и Пьер Ферма, которые внесли свой вклад в развитие математики.

11. Вторая научная революция (конец XVIII – первая половина XIX в.).

Вторая научная революция

Новое естествознание сумело выделить объективные количественные характеристики земных тел (форма, величина, масса, движение)и выразить их в математических закономерностях. Сформировался также четкий идеал научного знания: раз и навсегда установленная абсолютно истинная картинка природы, которую можно подправлять в деталях, но радикально переделывать уже нельзя. Таковы особенности второй глобальной научной революции, условно названной «ньютоновской». Ее итог: механистическая научная картина мира на базе экспериментально-математического естествознания. В общем русле этой революции наука развивалась практически до конца XIXв.

Основные достижения ВНР:

• Переход от классической науки, ориентированной на изучение механических и физических явлений, к дисциплинарно организованной науке

• Появление дисциплинарных наук и их специфических объектов

• Механистическая картина мира перестает быть общемировоззренческой

• Возникает идея развития (биология, геология)

• Постепенный отказ эксплицировать любые научные теории в механистических терминах

• Начало возникновения парадигмы неклассической науки

• Максвелл и Больцман признавали принципиальную допустимость множества теоретических интерпретаций