1.
Первая
научная
революция Н.
Коперника.
Дж. Бруно и
его двойственная
роль в
развитии
науки.
Научная
революция ХVI-ХVII веков
Новый
величайший
переворот в
системе культуры
происходит в
эпоху
Возрождения,
которая
охватывает ХIV
- начало XVII в.
Эпоха
Возрождения -
эпоха становления
капиталистических
отношений, первоначального
накопления
капитала,
восхождении
социально-политической
роли города,
буржуазных
классов.Заслугой
культуры
Возрождения
являлось и
то, что в ней
главной ценностью
становится
бескорыстное
объективное
познание
мира.
Коперниканская
революция
Коперник
первым
взглянул на
весь накопившийся
за
тысячелетия
опыт
астрономии
глазами
человека
эпохи
Возрождения:
Результатом
этих поисков
и явилась
гелиоцентрическая
система мира.
В центре
мира
Коперник
поместил
Солнце, вокруг
которого
движутся
планеты,- и
среди них
впервые
зачисленная
в ранг
"подвижных звезд"
Земля со
своим
спутником
Луной. Так,
он
представлял
Вселенную
замкнутым
пространством,
ограниченным
сферой неподвижных
звезд.
Коперник
стремился создать
логически
простую и
стройную планетную
теорию. В
отсутствии
такой
простоты и
стройности,
системности
Коперник и
увидел
коренную
несостоятельность
теории Птолемея.
В этой теории
отсутствовал
единый
стержневой
принцип,
который мог
бы объяснить
системные закономерности
в движениях
планет.
Коперник был
уверен, что
представление
движений небесных
тел как
единой
системы
позволит определить
реальные
физические
характеристики
небесных тел,
т.е. то, о чем в
геоцентрической
модели вовсе
не было и
речи. И
потому свою
теорию он
рассматривал
как теорию
реального
устройства
Вселенной.
Дж.Бруно.
Развивая
гелиоцентрическую
теорию Коперника,
Бруно
высказывал
идеи о бесконечности
природы
и бесконечном
множестве
миров Вселенной,
утверждал
физическую
однородность
мира (учение
о 5
элементах,
из которых
состоят все
тела, — земля,
вода,
огонь,
воздух
и
эфир).В
космологии
Бруно вслед
за Николаем
Кузанским
высказывал
ряд догадок,
опередивших
эпоху и
обоснованных
лишь
последующими
астрономическими
открытиями: о
бесконечности
Вселенной, о
том, что
звёзды — это
далёкие
солнца, о
существовании
неизвестных
в его время планет
в пределах
нашей Солнечной
системы, о
том, что во Вселенной
существует
бесчисленное
количество
тел, подобных
нашему
Солнцу. Бруно
отвергал средневековые
представления
о противоположности
между Землей
и небом. Он
один из
первых
предположил
возможность
жизни на
других
планетах,
обитаемость
других миров.
Галилей:
изучал
проблему
движения,
открыл
принцип инерции,
закон
свободного
падение тел.
Кеплер:
установил 3
закона
движения
планет
вокруг
Солнца (не объясняя
причины
движения
планет),
разработал
теорию
солнечных и
лунных
затмений, способы
их
предсказания,
уточнил
расстояние
между Землей
и Солнцем.
Ньютон:
сформулировал
понятия и
законы
классической
механики,
математически
сформулировал
закон
всемирного
тяготения,
теоретически
обосновал
законы
Кеплера о
движении планет
вокруг Солнца,
создал
небесную
механику
(Закон всемирного
тяготения
был незыблем
до кон 19 в.), создал
дифференциальное
и
интегральное
исчисление
как язык
математического
описания
физической
реальности,
автор многих
новых
физических
представлений
(о сочетании корпускулярных
и волновых
представлений
о природе
света и т. д.),
разработал
новую
парадигму
исследования
природы
(метод
принципов)-
мысль и опыт, теория
и
эксперимент
развиваются
в единстве,
разработал
классическую
механику как
систему
знаний о
механическом
движении тел,
механика
стала
эталоном
научной теории,
сформулировал
основные
идеи, понятия,
принципы
механической
картины мира.
Механическая
картина мира
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.