Неклассическая наука

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО  «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет экономики и управления

Кафедра коммерции и менеджмента 
 
 

Контрольная работа

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ  НАУКА 

Автор:

студент 2 курса, гр. К-21  (подпись, дата)   А.Р. Шангареева 
 

Специальность   «Коммерция (торговое дело)»

Специализация   «Коммерция в сфере информационных услуг»

Руководитель:

канд. фил. наук, доцент  (подпись, дата)   А.А. Матющенко 

                                              Нижневартовск, 2009

     ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                2 

1.КЛАССИЧЕСКАЯ, НЕКЛАССИЧЕСКАЯ И

    ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ                                                                  4 

2.НЕКЛАССИЧЕСКАЯ  НАУКА                 6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                               12 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

И ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                        13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

     Наука в ее современном понимании является принципиально новым фактором в  истории человечества. Как своеобразная форма познания - специфический тип  духовного производства и социальный институт - наука возникла в Европе, в Новое время, в XVI-XVII вв., в эпоху  становления капиталистического способа  производства и дифференциации (разделения) единого ранее знания на философию  и науку. Она (сначала в форме  естествознания) начинает развиваться  относительно самостоятельно.

     В античный и средневековый периоды  существовали лишь элементы, предпосылки, "кусочки" науки, но не сама наука. Причина такого положения, разумеется, коренится в тех реальных общественно-исторических, социокультурных факторах, которые  еще не создали объективных условий  для формирования собственно науки.

     Именно  в XVII в. произошло то, что дало основание  говорить о научной революции  — радикальной смене основных компонентов содержательной структуры  науки, выдвижении новых принципов  познания, категорий и методов.

     Социальным  стимулом развития науки стало растущее капиталистическое производство, которое  требовало новых природных ресурсов и машин. Развитие нового - буржуазного - общества порождает большие изменения  не только в экономике, политике и  социальных отношениях, оно сильно меняет и сознание людей. Важнейшим  фактором всех этих изменений оказывается  наука, и, прежде всего, экспериментально-математическое естествознание, которое как раз  в XVII в. переживает период своего становления. Постепенно складываются в самостоятельные  отрасли знания - астрономия, механика, физика, химия и другие частные  науки. Понятия "наука" и "естествознание" в этот период (и даже позднее) практически  отождествлялись, так как формирование обществознания (социальных, гуманитарных наук) по своим темпам происходило несколько медленнее.

     Отныне  основной задачей познания стало  не "опутывание противника аргументацией" (как у схоластов), а изучение - на основе реальных фактов - самой природы, объективной действительности.

     Тем самым, в отличие от традиционной (особенно схоластической) философии, становящаяся наука Нового времени  кардинально по-новому поставила  вопросы о специфике научного знания и своеобразии его формирования, о задачах познавательной деятельности и ее методах, о месте и роли науки в жизни общества, о необходимости  господства человека над природой на основе знания ее законов.

     В общественной жизни стали формироваться  новая мировоззренческая установка, новый образ мира и стиль мышления, которые по существу разрушили предшествующую, многими веками созданную картину  мироздания и привели к оформлению принципиально нового по сравнению  с античностью и средневековьем понимания мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. КЛАССИЧЕСКАЯ, НЕКЛАССИЧЕСКАЯ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ
 

     Исследователи, изучающие науку в целом, выделяют три формы исторического развития науки: классическую, неклассическую и постнеклассическую науку.

     Классической  наукой называют  науку  до  начала ХХ  в.,  имея  в  виду  научные  идеалы,  задачи  науки  и  понимание  научного метода,  характерные  для  науки  до начала  прошлого  века.  Это  прежде  всего  вера  многих  ученых  того  времени  в рациональное устройство окружающего мира и в  возможность точного причинно-следственного  описания  событий  в  материальном  мире.  Классическая  наука исследовала  две  господствующие  в природе  физические  силы:  силу  тяготения  и электромагнитную силу. Механическая, физическая и электромагнитная картины  мира,  а  также  концепция  энергии,  основанная  на  классической  термодинамике, являются типичными  обобщениями классической науки. Неклассическая наука —  это  наука  первой  половины  прошлого  века.  Теория  относительности  и квантовая  механика  являются  базовыми  теориями неклассической науки. В  этот период разрабатывается вероятностная  трактовка физических законов: абсолютно  точно  нельзя  предсказать  траекторию  движения  частиц  в  квантовых  системах микромира. Постнеклассическая наука (фр. post — после) — наука  конца ХХ в. и  начала XXI  в.  В  этот  период  уделяется  большое  внимание  исследованию сложных,  развивающихся  систем  живой  и  неживой  природы  на  основе нелинейных  моделей.  Классическая  наука  имела  дело  с  объектами,  поведение которых  можно  предсказать  в  любое  желаемое  время.  В  неклассической  науке появляются  новые  объекты  (объекты микромира),  прогноз  поведения  которых дается на основе вероятностных методов. Классическая наука также использовала статистические,  вероятностные  методы,  однако  она  объясняла  невозможность  предсказания,  например,  движения  частицы  в  броуновском  движении  большим количеством  взаимодействующих  частиц,  поведение  каждой  из  которых подчиняется законам классической механики.

     В  неклассической  науке  вероятностный  характер  прогноза  объясняет  вероятностной природой самих объектов исследования (корпускулярно-волновой природой объектов микромира).

     Постнеклассическая  наука имеет дело с объектами, прогноз поведения которых с  некоторого момента  становится невозможным,  т.  е.  в  этот момент происходит действие  случайного  фактора.  Такие  объекты  обнаружены  физикой,  химией, астрономией и биологией.

     Нобелевский  лауреат  по  химии  И.  Пригожин (1917—2003)  справедливо отмечал, что  западная наука развивалась не только как интеллектуальная игра или ответ  на  запросы  практики,  но  и  как  страстный  поиск  истины.  Этот  трудный поиск  находил  свое  выражение  в  попытках  ученых  разных  веков  создать  естественнонаучную картину мира.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ  НАУКА
 

     Подрыву классических представлений в естествознании способствовали некоторые идеи, которые  зародились еще в середине XIX века, когда классическая наука находилась в зените славы. Среди этих первых неклассических идей, в первую очередь, следует отметить эволюционную теорию Ч. Дарвина. Как известно, в соответствии с этой теорией биологические  процессы в природе протекают  сложным, необратимым, зигзагообразным  путем, который на индивидуальном уровне совершенно непредсказуем. Явно не вписывались  в рамки классического детерминизма и первые попытки Дж. Максвелла  и Л. Больцмана применить вероятностно-статистические методы к исследованию тепловых явлений. Г. Лоренц, А. Пуанкаре и Г. Минковский еще в конце XIX века начали развивать  идеи релятивизма, подвергая критике  устоявшиеся представления об абсолютном характере пространства и времени. Эти и другие революционные с  точки зрения классической науки  идеи привели в самом начале XX века к кризису естествознания, коренной переоценке ценностей, доставшихся  от классического наследия.

     Научная революция, ознаменовавшая переход  к неклассическому этапу в  истории естествознания, в первую очередь, связана с именами двух великих ученых XX века - М. Планком  и А. Эйнштейном. Первый ввел в науку  представление о квантах электромагнитного  поля, но по истине революционный переворот  в физической картине мира совершил великий физик-теоретик А. Эйнштейн (1879-1955), создавший специальную (1905) и  общую (1916) теорию относительности.2

     В механике Ньютона существуют две абсолютные величины - пространство и время. Пространство неизменно и не связано с материей. Время - абсолютно и никак не связано ни с пространством, ни с материей. Эйнштейн отвергает эти положения, считая, что пространство и время органически связаны с материей и между собой. Тем самым задачей теории относительности становится определение законов четырехмерного пространства, где четвертая координата - время. Эйнштейн, приступая к разработке своей теории, принял в качестве исходных два положения: скорость света в вакууме неизменна и одинакова во всех системах, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга, и для всех инерциальных систем все законы природы одинаковы, а понятие абсолютной скорости теряет значение, так как нет возможности ее обнаружить.

     Кроме того, он построил математическую теорию броуновского движения, разработал квантовую  концепцию света, а за открытие фотоэффекта  в 1921г. ему была присуждена Нобелевская  премия, дал физическое истолкование геометрии Н. Н. Лобачевского (1792-1856).

     Буквально в течение первой четверти века был  полностью перестроен весь фундамент  естествознания, который в целом  остается достаточно прочным и в  настоящее время.

     Что же принципиально нового в понимании  природы принесло с собой неклассическое естествознание?

     1. Прежде всего, следует иметь  в виду, что решающие шаги в  становлении новых представлений  были сделаны в области атомной  и субатомной физики, где человек  попал в совершенно новую познавательную  ситуацию. Те понятия (положение  в пространстве, скорость, сила, траектория  движения и т.п.), которые с успехом  работали при объяснении поведения  макроскопических природных тел,  оказались неадекватными и, следовательно,  непригодными для отображения  явлений микромира. И причина  этого заключалась в том, что  исследователь непосредственно  имел дело не с микрообъектами  самими по себе, как он к  этому привык в рамках представлений  классической науки, а лишь  с "проекциями" микрообъектов  на макроскопические "приборы". В связи с этим в теоретический  аппарат естествознания были введены понятия, которые не являются наблюдаемыми в эксперименте величинами, а лишь позволяют определить вероятность того, что соответствующие наблюдаемые величины будут иметь те или иные значения в тех или иных ситуациях. Более того, эти ненаблюдаемые теоретические объекты (например, y - функция Шредингера в квантовой механике или кварки в современной теории адронов) становятся ядром естественнонаучных представлений, именно для них записываются базовые соотношения теории.

     2. Второй особенностью неклассического  естествознания является преобладание  же упомянутого вероятностно-статистического  подхода к природным явлениям  и объектам, что фактически означает  отказ от концепции детерминизма. Переход к статистическому описанию  движения индивидуальных микрообъектов  было, наверное, самым драматичным  моментом в истории науки, ибо  даже основоположники новой физики  так и не смогли смириться  с онтологической природой такого  описания ("Бог не играет в  кости", - говорил А. Эйнштейн3), считая его лишь временным, промежуточным этапом естествознания.

     3. Далеко за рамки естествознания  вышла сформулированная Н. Бором  и ставшая основой в неклассической  физике идея дополнительности. В  соответствии с этим принципом,  получение экспериментальной информации  об одних физических величинах,  описывающих микрообъект, неизбежно  связано с потерей информации  о некоторых других величинах,  дополнительных к первым. Такими  взаимно дополнительными величинами  являются, например, координаты и  импульсы, кинетическая и потенциальная  энергия, напряженность электромагнитного  поля и число фотонов и т.п.  Таким образом, с точки зрения  неклассического естествознания  невозможно не только однозначное,  но и всеобъемлющее предсказание  поведения всех физических параметров, характеризующих динамику микрообъектов.

     4. Для неклассического естествознания  характерно объединение противоположных  классических понятий и категорий.  Например, в современной науке  идеи непрерывности и дискретности  уже не являются взаимоисключающими, а могут быть применены к  одному и тому же объекту,  в частности, к физическому  полю или к микрочастице (корпускулярно-волновой  дуализм). Другим примером может  служить относительность одновременности:  события, одновременные в одной  системе отсчета, оказываются  неодновременными в другой системе  отсчета, движущейся относительно  первой.

     5. Произошла в неклассической науке  и переоценка роли опыта и  теоретического мышления в движении  к новым результатам. Прежде  всего, была зафиксирована и  осознана парадоксальность новых  решений с точки зрения "здравого  смысла". В классической науке  такого резкого расхождения науки  со здравым смыслом не было. Основным средством движения  к новому знанию стало не  его построение снизу, отталкиваясь  от фактической, эмпирической  стороны дела, а сверху. Явное  предпочтение методу математической  гипотезы, усложнение математической  символики все чаще стали выступать  средствами создания новых теоретических  конструкций, связь которых с  опытом оказывается не прямой  и не тривиальной.

     Как реакция на кризис механистического естествознания и как оппозиция  классическому рационализму в конце XIX в. возникает направление, представленное В. Дильтеем, Ф. Ницше, Г. Зиммелем, А. Бергсоном, О. Шпенглером и др., - "философия  жизни". Здесь жизнь понимается как первичная реальность, целостный  органический процесс, для познания которой неприемлемы методы научного познания, а возможны лишь внерациональные  способы - интуиция, понимание, вживание, вчувствование и др.

     Представители баденской школы неокантианства В. Виндельбанд (1848-1915) и Г. Риккерт (1863-1936) считали, что "науки о духе" и естественные науки, прежде всего, различаются по методу. Первые (идиографические науки) описывают неповторимые, индивидуальные события, процессы, ситуации; вторые (номотетические), абстрагируясь от несущественного, индивидуального, выявляют общее, регулярное, закономерное в изучаемых явлениях.

     Испытавший  на себе сильное влияние В. Виндельбанда и Г. Риккерта немецкий социолог, историк, экономист Макс Вебер (1864-1920) не разделяет  резко естественные и социальные науки, а подчеркивает их единство и  некоторые общие черты. Существенная среди них та, что они требуют "ясных понятий", знания законов  и принципов мышления, крайне необходимых  в любых науках. Социология вообще для него наука "номотетическая", строящая свою систему понятий на тех же основаниях, что и естественные науки - для установления общих законов  социальной жизни, но с учетом ее своеобразия.

     Предметом социального познания для Вебера является "культурно-значимая индивидуальная действительность". Социальные науки  стремятся понять ее генетически, конкретно-исторически, не только какова она сегодня, но и  почему она сложилась такой, а не иной. В этих науках выявляются закономерно повторяемые причинные связи, но с акцентом на индивидуальное, единичное, культурно-значимое. В них преобладает качественный аспект исследования над количественным, устанавливаются вероятностные законы, исходя из которых объясняются индивидуальные события. Цель социальных наук - познание жизненных явлений в их культурном значении. Система ценностей ученого имеет регулятивный характер, определяя выбор им предмета исследования, применяемых методов, способов образования понятий.

     Вебер отдает предпочтение причинному объяснению по сравнению с законом. Для него знание законов не цель, а средство исследования, которое облегчает  сведение культурных явлений к их конкретным причинам, поэтому законы применимы настолько, насколько  они способствуют познанию индивидуальных связей. Особое значение для него имеет  понимание как своеобразный способ постижения социальных явлений и процессов. Понимание отличается от объяснения в естественных науках, основным содержанием которого является подведение единичного под всеобщее. Но результат понимания не есть окончательный результат исследования, это лишь высокой степени вероятности гипотеза, которая для того, чтобы стать научным положением, должна быть верифицирована объективными научными методами.4

     В качестве своеобразного инструмента  познания и как критерий зрелости науки Вебер рассматривает овладение  идеальным типом. Идеальный тип - это рациональная теоретическая  схема, которая не выводится из эмпирической реальности непосредственно, а мысленно конструируется, чтобы облегчить  объяснение "необозримого многообразия" социальных явлений. Мыслитель разграничивает социологический и исторический идеальные типы. С помощью первых ученый "ищет общие правила событий", с помощью вторых - стремится к  каузальному анализу индивидуальных, важных в культурном отношении действий, пытается найти генетические связи. Вебер выступает за строгую объективность  в социальном познании, так как вносить личные мотивы в проводимое исследование противоречит сущности науки. В этой связи можно вскрыть противоречие: с одной стороны, по Веберу, ученый, политик не может не учитывать свои субъективные интересы и пристрастия, с другой стороны, их надо полностью отвергать для чистоты исследования.

     Начиная с Вебера намечается тенденция на сближение естественных и гуманитарных наук, что является характерной чертой постнеклассического развития науки. 
 
 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Наука занимает свое достойное место как  сфера человеческой деятельности, главнейшей функцией которой является выработка  и систематизация объективных знаний о действительности. Она есть одна из форм общественного сознания, направленная на предметное постижение мира, предполагающая получение нового знания. Цель науки  всегда была связана с описанием, объяснением и предсказанием  процессов и явлений действительности на основе открываемых ею законов. Система  наук условно делится на естественные, общественные и технические. Считается, что объем научной деятельности, рост научной информации, открытий, числа научных работников удваивается  в среднем примерно каждые 5-10 лет. А в развитии науки чередуются нормальные и революционные периоды, так называемые научные революции, которые приводят к изменению  ее структуры, принципов познания, категорий, методов и форм организации.

     Одна  из наиболее интересных проблем внешней  истории состоит в том, чтобы  уточнить психологические и, конечно, социальные условия, необходимые (но, конечно, всегда недостаточные) для научного прогресса, однако в самой формулировке этой “внешней” проблемы должна принимать  участие некоторая методологическая теория, некоторое определение науки. История науки есть история событий, выбранных и интерпретированных некоторым нормативным образом. И если это так, то проблема оценки конкурирующих логик научного исследования и, следовательно, конкурирующих реконструкций истории - проблема, на которую до сего времени не обращали внимания, — приобретает первостепенное значение. 
 
 
 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

     И ИССЛЕДОВАНИЙ 

     1. Горелов  А.А.  Концепции  современного  естествознания.  М.: Центр, 2006.

     2. Дубнищева  Т.Я.  Концепции  современного  естествознания. М.: ЮКЭЯ, 2007.

     3. Канке В.А. Концепции современного естествознания. М: Логос, 2006.

     4. Карпенков С.X. Основные концепции современного естествознания. М: ЮНИТИ, 2007.

     5. Концепции современного естествознания/ под ред. профессоров В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. М, 2006.

Неклассическая наука