Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебник по Философии.doc
Скачиваний:
314
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
2.4 Mб
Скачать

218 __________________________

бытия, —писал Энгельс, —суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства»'.

В работе «Диалектика природы» Энгельс подробно рассмот­рел проблему движения и разработал учение о формах движе­ния, которое соответствовало уровню развития науки того вре­мени. «Движение, —писал Энгельс, —рассматриваемое в самом общем смысле слова, т.е. понимаемое как способ сущест­вования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышле­нием»2.

Простое перемещение в пространстве Энгельс считал самой общей формой движения материи, над которой, как в пирамиде, надстраиваются другие формы. Это физическая и химическая формы движения материи. Носителем физической формы, по Энгельсу, являются молекулы, а химической —атомы. Механи­ческая, физическая и химическая формы движения составляют фундамент более высокой формы движения материи —биологи­ческой, носителем которой является живой белок. И, наконец, самой высокой формой движения материи является социальная форма. Ее носителем является человеческое общество.

«Диалектика природы» увидела свет только в конце 20-х — начале 30-х годов нашего века и поэтому не смогла оказать влияние на науку в то время, когда она была создана. Но методологические принципы, которые были использованы Эн­гельсом при разработке классификации форм движения материи, сохраняют свое значение вплоть до настоящего времени. Во-пер­вых, Энгельс приводит в соответствие формы движения и формы или типы структурной организации материи. С появлением нового типа структурной организации материи появляется и новый вид движения. Во-вторых, в классификацию форм движе­ния заложен диалектически понимаемый принцип развития. Разные формы движения связаны между собою генетически, они не просто сосуществуют, но и возникают друг из друга. При этом высшие формы движения включают в себя низшие в качестве

' Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Отдел 1, Гл. V. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 51. 2 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 391.

___________________________________________219

составных частей и условий, необходимых для появления новой, более высокой формы движения материи. И, наконец, в-третьих, Энгельс решительно возражал против попыток сводить полнос­тью качественно своеобразные более высокие формы движения к нижестоящим формам.

В XVIIи XVIIIвеках была сильна тенденция сводить все законы природы к законам механики. Эта тенденция получила название «механицизм». Но позже этим же словом стали обозна­чать попытки сведения биологических и социальных процессов, например, к законам термодинамики. С возникновением дарви­низма появились социологи, склонные объяснять явления обще­ственной жизни односторонне истолковываемыми биологически­ми законами. Все это проявления механицизма.

Здесь мы сталкиваемся с противоречиями, свойственными процессу развития познания, когда особенности, присущие одним типам структурной организации материи, переносятся на другие типы. Однако следует иметь в виду, что в ходе исследо­вания разных видов организации материи и разных форм движе­ния выявляются некоторые общие, ранее неизвестные обстоя­тельства и закономерности, характерные для взаимодействия разных уровней организации материи. В результате возникают теории, охватывающие широкий круг объектов, относящихся к разным уровням организации материи.

Конец XIX —начало XXвеков стал временем крутой ломки представлений о мире —временем, когда была преодолена механистическая картина мира, господствовавшая в естествозна­нии в течение двух столетий.

Одним из важнейших событий в науке стало открытие анг­лийским физиком Дж. Томсоном (1856—1940)электрона — первой внутриатомной частицы. Томсон исследовал катодные лучи и установил, что они состоят из частиц, обладающих электрическим зарядом (отрицательным) и очень малой массой. Масса электрона, согласно расчетам, оказалась более чем в 1800 раз меньше, чем масса самого легкого атома, атома водорода. Открытие такой маленькой частицы означало, что «неделимый» атом не может рассматриваться в качестве последнего «кирпи­чика мироздания». Исследования физиков, с одной стороны, подтвердили реальность атомов, но с другой, показали, что

220

реальный атом —это совсем не тот атом, который прежде считался неделимым химическим элементом, из множества ко­торых состоят все известные человеку того времени вещи и тела природы.

На самом деле атомы не являются простыми и неделимыми, а состоят из каких-то частиц. Первой из них был открыт элек­трон. Первая модель атома, созданная Томсоном, получила шут­ливое название «пудинг с изюмом». Пудингу соответствовала большая, массивная, положительно заряженная часть атома, тогда как изюму —мелкие, отрицательно заряженные части­цы —электроны, которые, согласно закону Кулона, удержива­лись на поверхности «пудинга» электрическими силами. И хотя эта модель вполне соответствовала существовавшим в то время представлениям физиков, она не стала долгожительницей.

Вскоре ее вытеснила модель, хотя и противоречившая привы­чным представлениям физиков, однако соответствовавшая новым экспериментальным данным. Это —планетарная модельЭ. Резерфорда (1871—1937).Эксперименты, о которых идет речь, были поставлены в связи с другим принципиально важным открытием —открытием в конце XIXвека явления радиоактив­ности. Само это явление также свидетельствовало о сложной внутренней структуре атомов химических элементов. Резерфорд применил бомбардировку мишений, сделанных из фольги разных металлов, потоком ионизированных атомов гелия. В результате выяснилось, что атом имеет размер 10—8см, а тяжелая масса, несущая положительный заряд, всего лишь 10—12см.

Итак, в 1911году Резерфорд открыл атомное ядро. В 1914г. он подверг бомбардировке электронами водород и открыл новую внутриатомную частицу, ядро атома водорода, которую он на­звал «протоном». Физика вступила в новый мир —мир атомных частиц, процессов, отношений. И сразу же обнаружилось, что законы этого мира существенно отличаются от законов привы­чного нам макромира. Для того чтобы построить модель атома водорода пришлось создавать новую физическую теорию — квантовую механику. Отметим, что за короткий исторический срок физики обнаружили большое количество микрочастиц. К1974году их стало чуть ли не вдвое больше, чем химических элементов в периодической системе Менделеева.

________________________ 221

В поисках основ классификации такого большого количества микрочастиц физики обратились к гипотезе, согласно которой многообразие микрочастиц может быть объяснено, если предпо­ложить существование новых, субъядерных частиц, различные комбинации которых выступают как известные микрочастицы. Это была гипотеза о существовании кварков. Ее высказали почти одновременно и независимо друг от друга в 1963году физики-теоретики М. Гелл-Ман и Г. Цвейг.

Одна из необычных особенностей кварков должна состоять в том, что у них будет дробный (если сравнивать с электроном и протоном) электрический заряд: или — 1/3или — 2/3.Поло­жительный заряд протона и нулевой заряд нейтрона легко объяснимы кварковым составом этих частиц. Правда, следует заметить, что пока еще физикам не удалось ни в эксперименте, ни в наблюдениях (в частности, и в астрономических) обнару­жить отдельные кварки. По-видимому, прорыв во внутренний мир протонов и других микрочастиц, которые еще недавно называли элементарными, —это дело будущего науки, хотя, возможно, и не очень-то отдаленного.

Другим фундаментальным открытием XXвека, оказавшим огромное влияние на всю картину мира, стало создание теории относительности. В 1905году молодой и никому не известный физик-теоретик Альберт Эйнштейн (1879—1955)опубликовал в специальном физическом журнале статью под неброским заго­ловком «К электродинамике движущихся тел». В этой статье была изложена так называемая частная теория относительности. По существу, это было новое представление о пространстве и времени, и, соответственно ему, была разработана новая меха­ника. Старая, классическая физика вполне соответствовала практике, имевшей дело с макротелами, движущимися с не очень-то большими скоростями. И только исследования электро­магнитных волн, полей и связанных с ними обстоятельств заста­вили по-новому взглянуть на законы классической механики.

Опыты Майкельсона и теоретические работы Лоренца послу­жили базой для нового видения мира физических явлений. Это касается в первую очередь пространства и времени, фундамен­тальных понятий, определяющих построение всей картины мира.