Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 15:53, курсовая работа
Картина мира — сложноструктурированная целостность, включающая три главных компонента — мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. Эти компоненты объединены в картине мира специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры образом.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..…………3
1. О картинах…………………………………………………..………..4
2. Картины мира мыслителей древности…………………….……….7
3. Механическая картина мира………………………………...…….11
4. Электромагнитная картина мира……………………………….....20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….24
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………….…25
А теперь мы обратимся к химии. Развитие этой науки, так же как и биологии, доказывало, что мир образован не механическим сложением частей, где каждая его часть выполняет определенную функцию, предначертанную ей с момента создания мира, что природа не так проста, чтобы все процессы и явления, происходящие в ней, объяснять только перемещением бескачественных, вечных, неизменных частиц, подходить к ним с одинаковыми законами.
Эта модель природы возникла в конце XIX в. Идеи, которые легли в ее основу, начали формироваться в физике задолго до ее утверждения. В то время еще господствовал механистический способ мышления. Но он уже не был в состоянии объяснить новые эмпирические факты, полученные в различных «не механических» областях исследования. Наверное, не случайно первооткрыватели закона сохранения энергии, позволившего объединить многие, разрозненные на первый взгляд факты из области физики, химии, биологии, космологии, являются не физиками, а специалистами других областей знания или человеческой деятельности: врач Роберт Майер, владелец пивоваренного завода Джеймс Джоуль, врач-физиолог Герман Гельмгольц. Закон сохранения энергии сыграл большую роль в открытиях, связанных с электрическими и магнитными явлениями. «Беря на себя задачу отыскать законы электричества, мы видим, что не обладаем никаким другим доступным вспомогательным средством исследования, кроме как единственно и исключительно принципом сохранения энергии»,- говорил Макс Планк.
Первые исследования по электричеству и магнетизму начались еще задолго до открытия закона сохранения и превращения энергии.
Так,
в своих исследованиях Фарадей
руководствовался идеей превратимости
сил природы. «Превратить магнетизм
в электричество» - это была его
заветная мечта. Когда она овладела
Фарадеем? После того, как он узнал
об открытиях Эрстеда и Ампера,
или гораздо раньше, когда мальчик
в залатанной курточке пробирался среди
экипажей лондонскими улицами, прижимая
к груди пачку аккуратно
Почему открытие явления электромагнитной индукции привело к изменению взглядов на мир? Мысленно еще раз повторим опыт по электромагнитной индукции, который вы видели на уроках физики: магнит вдвигается в катушку, в катушке возникает ток. Изменение магнитного поля порождает электрическое поле, которое существует в пространстве, где находится катушка. А если катушку убрать? Электрическое поле не исчезает. Переменное магнитное поле порождает в пространстве изменяющееся электрическое поле и наоборот. Эти поля существуют в пространстве независимо от того, есть ли там электрические заряды и магниты или их нет. До Фарадея никто не говорил о том, что силовое поле - это не результат механических перемещений тел, не формальная схема, которая необходима для объяснения явлений, что оно само по себе является материальной субстанцией.
Дальнейшее развитие представлений о поле связано с Максвеллом. Благодаря его работам (начало XX в.) в науке утвердилась электромагнитная картина мира. Согласно этой картине весь мир заполнен электромагнитным эфиром, пустоты в нем нет. Электрическое, магнитное и электромагнитное поля трактовались как состояния эфира, который был их носителем. Поскольку эфир был средой для распространения света, то его называли еще «светоносным» эфиром. Как видим, понятие эфира снова появилось в науке, «возродились» представления о непрерывности материи, которые были в картине мира Аристотеля. Но, конечно, это уже совершенно другие представления.
Все
законы природы сводились к законам
электромагнетизма, которые математически
выражались уравнениями Максвелла.
Вещество представлялось состоящим
из электрически заряженных частиц. Ставилась
задача «построить модель атома, составленного
из определенных сочетаний положительного
и отрицательного электричества»,-
как говорил об этом автор одной
из самых «вкусных» моделей атома
Дж. Томсон (вы, конечно, догадались, что
речь идет об известной вам модели
«пудинг с изюмом»). К тому времени,
когда возникли представления об
атомах, состоящих из электронов и
протонов, электромагнитная картина
мира приобрела почти завершенную
форму, ей удалось объединить разрозненные
факты путем обращения к
В
1900 г. В. Вин поставил вопрос об электромагнитном
обосновании механики. В науку
прочно входит представление о непрерывности
материи. Окончательно оно победило,
когда А. Майкельсон своими опытами
доказал, что светоносного эфира
нет, свет - электромагнитное поле - сам
является видом материи, для его
распространения нет
Представления об электромагнитном поле были настолько популярными, что А. Эйнштейн, будучи еще шестнадцатилетним юношей, подолгу размышлял о его свойствах, в частности о том, каким представлялось бы электромагнитное поле для наблюдателя, который «летит» вдогонку за ним со скоростью света, т. е. 300 000 км/с. Впоследствии он рассказывал, что никак не мог себе представить, каким бы было электромагнитное поле для такого наблюдателя, и, наверное, из этой невозможности родилась позже уверенность, что «луч света нельзя догнать»: с какой бы скоростью мы ни гнались за ним, он уходит от нас со скоростью 300 000 км/с- скорость света во всех инерциальных системах отсчета одинакова. Это положение является одним из постулатов специальной теории относительности.
С утверждением в науке теории относительности изменились представления о пространстве и времени, о массе движущихся тел, об их взаимодействии. В механике Ньютона и механической картине мира пространство и время считались «абсолютными», не связанными с материальными объектами и не зависимыми друг от друга. Материальные объекты существовали в пустоте, взаимодействия между ними передавались мгновенно. Действительно, ни в формулу закона всемирного тяготения, ни в формулу закона Кулона время не входит.
Эйнштейн показал органическую взаимосвязь пространства и времени, относительность пространственных и временных соотношений в материальном мире. По Эйнштейну, распределение материи во Вселенной изменится, если перейти от одного периода времени к другому, от одной области пространства к другой. Пространство и время определяются распределением и движением масс материи. В связи с этим на смену представлениям о бесконечной неизменной Вселенной Ньютона приходят другие представления о Вселенной.
Аналогия
поможет нам понять теорию Эйнштейна,
согласно которой вблизи всякого
инертного тела пространство искривляется.
В искривленном пространстве наименьшим
расстоянием между двумя
Представления об искривленном пространстве дали возможность построить модели Вселенной, отличные от модели Ньютона. По одной из моделей мир безграничен, но не бесконечен. Чтобы понять это, вернемся к аналогии с листом. Если этот лист может прогибаться одинаково в каждой точке, то это может привести тому, что он свернется в шар , поверхность его замкнута, она не имеет границ, но конечна по размерам.
В 1922 г. советский ученый А. А. Фридман показал, что теория тяготения Эйнштейна позволяет построить еще две равноправные модели Вселенной. Одна из них - закрытая модель, подобная поверхности шара, другая модель открытая. Согласно теории Фридмана, расстояния между телами во Вселенной, согласующейся с той и другой моделью, должны меняться со временем. Пространство должно либо расширяться, либо сжиматься. Например, если шар надувать, то каждому из сидящих на шаре «жуков» будет казаться, что остальные «жуки» убегают от него . а наглядная аналогия может помочь понять «разбегание» галактик, которое астрофизики обнаружили по красному смещению спектральных линий.
Как
видим, электромагнитная картина мира
отличается от механической картины. Но
все же между ними много общего.
Так, если в механической картине
мира окончательными элементами, моделирующими
физическую реальность, были неизменные,
не имеющие структуры частицы - их
можно назвать материальными
точками), движение которых предопределялось
начальными условиями и законами
механики, то в электромагнитной картине
мира роль таких частиц выполняют
точечные электрические заряды и
электромагнитные характеристики каждой
точки эфира, но «поведение» тех
и других также предопределено начальными
условиями и строгими физическими
законами, т. е. в электромагнитной картине
мира физические процессы также считаются
однозначно детерминированными. Единственное,
что противопоставляет эти
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Картина мира — сложноструктурированная целостность, включающая три главных компонента — мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. Эти компоненты объединены в картине мира специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры образом.
Существуют картины мира мыслителей древности, электромагнитная картина мира и механическая картина мира.
Первые
картины мира, дошедшие до нас из
глубины веков, созданы в период
от 600-х до 500-х гг. до н. э. Древние
мыслители каждый по-своему искали
единое в многообразии явлений окружающего
мира.
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ
1. Асмус Г. Ф. Античная философия.- М.: Высшая школа, 2006.
2. Гангнус А. Рискованное приключение разума.- М.: Знание, 2002.
3. Карпинская Р. С. Биология и мировоззрение.- М.: Мысль, 2002.
4. Кузнецов Б. Г. От Галилея до Эйнштейна.- М.: Наука, 2002.
5. Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.- М.: ысль, 2003.
6. Платонов Г. В. Картина мира, мировоззрение и идеология.- М.: Знание, 2002.
7. Соловьев Ю. И., Куринныи В. И. Якоб Берцелиус.- М.: Наука, 2004.
8.
Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии.-
М.: Высшая школа, 2005.
Картина мира — сложноструктурированная целостность, включающая три главных компонента — мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. Эти компоненты объединены в картине мира специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры образом.
Выделяют
следующие признаки-критерии, на основе
которых можно различать