Научные революции как трансформация оснований науки

Научная революция – глубокое качественное преобразование системы научных знаний, способствующее изменению методологии, философских оснований науки, идеалов и норм научного исследования.

Предпосылки научной революции – аномалии, не согласующиеся с принятыми нормами; кризисные ситуации в объяснении и обосновании новых фактов, борьба известного знания и новых гипотез, дискуссии и споры в научных кругах.

Научная революция ведет к радикальной перестройке имеющихся факторов, стандартов, теорий, появлению новых средств и организационных структур исследовательской деятельности.

Научная революция – рубеж перехода от старого к новому, изменение направления развития науки.

Научные революции – это фундаментальные сдвиги в истории развития науки. Они связаны с именами ученых, открытия которых свидетельствуют об отказе от принятой теории в пользу новой, несовместимой с предыдущими теориями.

Формы научных революций:

  • глобальные – новый взгляд на мир;
  • революции в отдельных фундаментальных науках, преобразование основ, но мировоззрение ученых прежнее;
  • микрореволюции – создание новых теорий в различных научных областях.

Предпосылкой первой научной революции была гелиоцентрическая концепция Николая Коперника (1473–1543). В своем труде «Об обращениях небесных сфер» он утверждал, что Земля не является центром мироздания и что «Солнце, как бы восседая на Царском престоле, управляет вращающимся около него семейством светил».

Коперник отверг геоцентрическую систему как форму устройства мироздания и вместо нее на основе большого числа астрономических наблюдений и расчетов создал гелиоцентрическую систему мира.

Содержание первой глобальной научной революции определяется открытиями Галилея, Кеплера и Ньютона. Г. Галилей (1564–1642) заложил основы нового механистического естествознания.

Первая научная революция, результатом которой стало утверждение механистической (классической) картины мира, завершилась творчеством И. Ньютона (1643–1727).

Свою научную программу Ньютон назвал «экспериментальной философией», подчеркивая решающее значение опыта, эксперимента в изучении природы.

В эпоху господства алхимии Р. Бойль выдвинул программу, которая переносила в химию принципы и образцы объяснения, сформулированные в механике. Р. Бойль предлагал объяснить все химические явления, исходя из представлений о движении «малых частиц материи».

Накапливались факты, которые все труднее было согласовывать с принципами механической картины мира.

Она теряла универсальный характер, расщепляясь на ряд частонаучных картин, начался период расшатывания механической картины мира. В середине XIX в. она утратила статус общенаучной.

Интересно
Классическое естествознание XVII–XVIII вв. это область научного знания, содержащая объяснение причин всех явлений на основе законов механики Ньютона. В XIX в. оказалось, что законы ньютоновской механики уже не могут играть роль универсальных законов природы.

Электромагнитные явления (Фарадей, Максвелл и другие) послужили началом электромагнитной картины мира. Фарадей открыл взаимосвязь между электричеством и магнетизмом, сформулировал представления об электрическом и магнитном поле.

Максвелл создал электродинамику и статистическую физику, построил теорию электромагнитного поля, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею об электромагнитной природе света.

Материя стала рассматриваться и как вещество (как в механической картине мира) и как электромагнитное поле.

Вторая глобальная революция конца XIX – середины XX в. В 1895–1896 гг. были открыты лучи Рентгена, радиоактивность (Беккерель), радий (Мари и Пьер Кюри) и др. В 1897 г. английский физик Дж. Томсон открыл первую элементарную частицу – электрон. Он предложил первую (электромагнитную) модель атомов.

В 1911 г. английский физик Э. Резерфорд (1871–1937) экспериментально обнаружил, что в атомах существуют ядра, положительно заряженные частицы, размер которых очень мал по сравнению с размерами атомов, но в них сосредоточена почти вся масса атома.

Так возникла планетарная модель атома: вокруг тяжелого положительно заряженного ядра вращаются электроны.

Немецкий физик М. Планк (1858–1947), в 1900 г. ввел представление о кванте действия (постоянная Планка) и, исходя из идеи квантов, вывел закон излучения, названный его именем.

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)