ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Содержание

Слайд 2

План: Научная картина мира История становления науки: от античности до Нового

План:
Научная картина мира
История становления науки: от античности до Нового времени
Классическая наука.

Научные картины мира
Слайд 3

1. Научная картина мира Научная картина мира - целостная система представлений

1. Научная картина мира

Научная картина мира - целостная система представлений о

мире, возникающая в результате обобщения основных естественно-научных понятий и принципов.
Слайд 4

Общая научная картина мира - результат синтеза знаний различных наук. Включает

Общая научная картина мира - результат синтеза знаний различных наук. Включает

представления о природе и обществе.
Естественно-научная картина мира - часть общей картины мира, которая включает представления о природе.
Слайд 5

Виды картин мира: общенаучная ; естественно-научная (картина природы); социально-историческая (картина общества); специальные (локальные) картины мира

Виды картин мира:
общенаучная ;
естественно-научная (картина природы);
социально-историческая (картина общества);


специальные (локальные) картины мира
Слайд 6

2. История становления науки: от античности до Нового времени Гераклит (544–483

2. История становления науки: от античности до Нового времени

Гераклит (544–483 гг.

до н. э.)
Первоначало - огонь.
«Этот Космос единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, в полную меру воспламеняющимся и в полную меру погасающим»
Слайд 7

Фалес (625- 547 гг. до н.э.) - вода. Открытия: предсказал солнечное

Фалес (625- 547 гг. до н.э.) - вода. Открытия:
предсказал солнечное затмение;


Луна светит не своим светом;
способ измерения высоты пирамид по длине их тени;
указал Полярную звезду и ряд созвездий;
ввел календарь (360 дней в году: 12 месяцев по 30 дней).
Слайд 8

Анаксимандр (610–546 г.г. до н.э.) - «апейрон» Первая попытка дать общекосмологическую

Анаксимандр (610–546 г.г. до н.э.) - «апейрон»
Первая попытка дать общекосмологическую картину

мира: Земля – центр Вселенной, ее опоясывают три огненных кольца: солнечное, лунное и звездное. Эти кольца покрыты воздушной оболочкой, когда она разрывается – человек видит небесные светила.
Слайд 9

Пифагор (582–500 гг.до н.э.) - число Земля - центр Вселенной Мир

Пифагор (582–500 гг.до н.э.) - число
Земля - центр Вселенной
Мир состоит из

элементов: земля, огонь, воздух, вода и эфир.
Земля состоит из частиц кубической формы,
огонь из частиц, имеющих форму четырехгранной пирамиды (тетраэдр),
воздух – октаэдр,
вода – из двадцатигранников (икосаэдров),
эфир – двенадцатигранников (додекаэдров).
Слайд 10

Демокрит (около 460–370 гг. до н.э.) Основные положения атомистического учения: Вся

Демокрит (около 460–370 гг. до н.э.)
Основные положения атомистического учения:
Вся Вселенная

состоит из атомов и незаполненного пространства – пустоты.
Атомы неуничтожимы, вечны, а потому и вся Вселенная, из них состоящая, существует вечно.
Атомы представляют собой мельчайшие, неизменные, непроницаемые и абсолютно неделимые частицы.
Атомы находятся в постоянном движении, изменяют свое положение в пространстве.
Различаются атомы по форме и величине.
Все предметы материального мира образуются из атомов различных форм и различного порядка их сочетаний.
Из атомов образуются не только окружающие нас предметы, но и целые миры, которых во Вселенной великое множество.
Слайд 11

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) Аристотель описал и классифицировал животных. Многие

Аристотель (384–322 гг. до н.э.)
Аристотель описал и классифицировал животных. Многие факты

из жизни животных, были «переоткрыты» в последующие века.
Несомненной заслугой Аристотеля является стремление к собиранию и систематизации знаний, накопленных в древнем мире.
Земля, имеющая форму шара, неподвижно пребывает в центре Вселенной.
Мир разделен на две области: область Земли и область Неба. Область Земли имеет в своей основе четыре элемента: земля, вода, воздух и огонь. Область Неба – эфир, из которого состоят небесные тела.
Слайд 12

Евклид В «Началах» систематизированы все математические достижения того времени. Созданный Евклидом

Евклид
В «Началах» систематизированы все математические достижения того времени.
Созданный Евклидом

метод аксиом позволил ему построить геометрию, носящую по сей, день его имя.
Эпикур (324–270 гг. до н.э.)
Дополнения к атомистическому учению Демокрита:
атомы не могут превышать известной величины,
число их форм ограничено,
атомы обладают тяжестью.
Слайд 13

Архимед (287–212 гг. до н.э.) Решил ряд задач: по вычислению площадей

Архимед (287–212 гг. до н.э.)
Решил ряд задач:
по вычислению площадей поверхностей

и объемов,
определил значение числа π;
ввел понятие центра тяжести и определение его для различных тел;
дал математический вывод законов рычага.
«Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю».
Широчайшую известность получил закон Архимеда, касающийся плавучести тел.
Многочисленные изобретения:
- «архимедов винт»;
- системы рычагов, блоков, винтов;
- метательные военные машины и т.д.
Слайд 14

Клавдий Птолемей (приблизительно 90–168 гг. н.э.) Главный труд – «Математическая система»:

Клавдий Птолемей (приблизительно 90–168 гг. н.э.)
Главный труд – «Математическая система»:

колоссальная работа Птолемея по созданию первой математической теории, описывающей движение Солнца и Луны, а также пяти известных тогда планет на видимом небосводе.
Схема мироздания: в центре Вселенной находится неподвижная Земля. Ближе к Земле находится Луна, а затем следуют Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. Объясняя такой порядок планет, Птолемей исходил из предположения, что чем быстрее движется планета, тем ближе к Земле она расположена.
Геоцентрическая модель просуществовала 1375 лет.
Слайд 15

Древнегреческая научная мысль получила известность в мусульманском мире. Мухаммед аль-Баттани (850–929

Древнегреческая научная мысль получила известность в мусульманском мире.
Мухаммед аль-Баттани (850–929 гг.),


Ибн –Юнас (950–1009 гг.),
Ибн -ль-Хайсам (965–1020 гг.),
Ибн-Рушд (1126–1198 гг.).
Слайд 16

3. Классическая наука. Научные картины мира Механистическая картина мира Представители: Н.Коперник, Г.Галилей, Р.Декарт, И.Ньютон, П.Лаплас

3. Классическая наука. Научные картины мира

Механистическая картина мира
Представители: Н.Коперник, Г.Галилей, Р.Декарт,

И.Ньютон, П.Лаплас
Слайд 17

Материальные тела состоят из молекул, находящихся в непрерывном и хаотическом механическом

Материальные тела состоят из молекул, находящихся в непрерывном и хаотическом механическом

движении. Материя – вещество, состоящее из неделимых частиц.
Взаимодействие тел осуществляется согласно принципа дальнодействия.
Пространство – пустое вместилище тел. Всё пространство заполняет невидимая невесомая «жидкость» - эфир.
Слайд 18

Время – простая длительность процессов. Время абсолютно. Движение происходит на основе

Время – простая длительность процессов. Время абсолютно.
Движение происходит на основе законов

механики Ньютона, все явления и превращения сводятся к механическим перемещениям и столкновениям атомов и молекул. Мир выглядит как колоссальная машина с множеством деталей, рычагов, колёсиков.
Механика описывает все процессы, происходящие в микромире и макромире.
В механической картине мира господствует лапласовский детерминизм - учение о всеобщей закономерной связи и причинной обусловленности всех явлений в природе.
Слайд 19

Электромагнитная картина мира Представители: М.Фарадей, Дж.Максвелл, Г.Герц В ЭМКМ весь мир

Электромагнитная картина мира
Представители: М.Фарадей, Дж.Максвелл, Г.Герц
В ЭМКМ весь мир заполнен электромагнитным

эфиром, который может находиться в различных состояниях.
Материя считается непрерывной.
Вещество состоит из электрически заряженных частиц, взаимодействующих между собой посредством полей.
Движение - распространение колебаний в поле, которые описываются законами электродинамики.
Принцип близкодействия - взаимодействия любого характера передаются полем от точки к точке непрерывно с конечной скоростью.
Пространство и время относительны.
В ЭМКМ введено понятие вероятности.
Слайд 20

Квантово-полевая картина мира Основоположники: Макс Планк, Нильс Бор, Луи де Бройль,

Квантово-полевая картина мира
Основоположники: Макс Планк, Нильс Бор, Луи де Бройль, Эрвин

Шрёдингер, Поль Дирак, Вернер Гейзенберг
В КПКМ материя обладает корпускулярными и волновыми свойствами. При описании объектов используется два класса понятий: пространсвенно-временные и энергетически-импульсные.
Пространство-время и причинность относительны и зависимы.
Движение понимается как частный случай физического взаимодействия. Выделяют четыре фундаментальных физических взаимодействия: сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное. Взаимодействие передается соответствующими полями от точки к точке, скорость передачи конечна и не превышает скорости света.
Слайд 21