Наука в Эпоху Возрождения
Доклад по Культурологи.
На тему : Наука в эпоху возраждения.
Игоревич.
Введение
Культура Ренессанса зародилась во второй
половине ХIVв. И продолжала развиваться
на протяжении ХV и ХVI вв., постепенно охватывая
одну за другой, все страны Европы. Возникновение
культуры Возрождения было подготовлено
рядом общеевропейских и локальных исторических
условий.
В XIV - XV вв. зарождались раннекапиталистические,
товарно-денежные отношения. Одной из
первых вступила на этот путь Италия, чему
в немалой степени способствовали: высокий
уровень урбанизации, подчинение деревни
городу, широкий размах ремесленного производства,
финансового дела, ориентированных не
только на внутренний, но и на внешний
рынок .
Складывание новой культуры было подготовлено
и общественным сознанием, изменениями
в настроениях различных социальных слоев
ранней буржуазии. Аскетизм церковной
морали в эпоху активного торгово-промышленного
и финансового предпринимательства серьезно
расходился с реальной жизненной практикой
этих социальных слоев с их стремлением
к мирским благам, накопительству, тягой
богатству. В психологии купечества, ремесленной
верхушки отчетливо проступали черты
рационализма, расчетливости, смелости
в деловых начинаниях, осознания личных
способностей и широких возможностей.
Складывалась мораль, оправдывающая “честное
обогащение”, радости мирской жизни, венцом
успеха которой считались престиж семьи,
уважение сограждан, слава в памяти потомков.
Термин "Возрождение" (Ренессанс)
появился в XVI веке. Рассматривая эпоху
Средневековья как простой перерыв в развитии
культ. Еще Джордано Вазари - живописец
и первый историограф итальянского искусства,
автор прославленных "Жизнеописаний"
наиболее знаменитых живописцев, ваятелей
и зодчих (1550 г.) писал о "возрождении"
искусства Италии1. Это понятие возникло
на основе широко распространенной в то
время исторической концепции, согласно
которой Эпоха Средневековья представляла
собой период беспросветного варварства
и невежества, последовавший за гибелью
блестящей цивилизации классической культуры,
историки того времени полагали, что искусство
некогда процветавшее в античном мире,
впервые возродилось в их время к новой
жизни. Термин "Возрождение" означал
первоначально не столько название всей
эпохи, сколько самый момент возникновения
нового искусства, который приурочивался
обычно к началу XVI века. Лишь позднее понятие
это получило более широкий смысл и стало
обозначать эпоху, когда в Италии, а затем
и в других странах сформировалась и расцвела
оппозиционная феодализму культура. Энгельс
охарактеризовал Возрождение как "величайший
прогрессивный переворот из всех, пережитых
до того времени человечеством".
Наука
Возрождения.
Если в искусстве Возрождения всеобщим
идеалом и естественным критерием стала
чувственная телесность, то в науке эта
роль отводилась рациональной индивидуальности.
Не индивидуальное знание или мнение,
а достоверность самой индивидуальности
оказывалась истинным основанием рационального
познания. Все в мире можно подвергнуть
сомнению, несомненен только факт самого
сомнения, который является непосредственным
свидетельством существования разума.
Такое самообоснование разума, принятое
в качестве единственно истинной точки
зрения, является рациональной индивидуальностью.
Наука Возрождения мало отличалась от
искусства, поскольку была результатом
личного творческого поиска мыслителя.
Художник — это искатель истинных образов,
мыслитель — искатель истинных идей. У
художника есть техника изображения, у
мыслителя — техника прояснения, или метод
познания. Мыслитель способен проникнуть
за пределы чувственного мира в замыслы
Творца. И как в творчестве художника продолжалось
созидание мира на основе совершенных
образов, так и в творчестве ученого открывались
замыслы Бога о мире. Может показаться
странным, но традиция видеть в чистом
разуме средство постижения Бога и его
замыслов, которой придерживались ученые
Возрождения, развивалась в средневековом
мистицизме. Эта традиция берет начало
еще в античности — в учениях пифагорейцев,
в философии Платона. Чем могло питаться
убеждение Платона в том, что ему было
дано постичь мир идей, по модели которого
создан мир вещей? Идея есть самоочевидность
разума, взятого без всяких образов, сама
выступающая инструментом создания и
конструирования образов. Идея, которую
с превеликим трудом может постичь смертный,
есть в то же время исходный принцип построения
бытия, а значит, должна быть и принципом
построения истинного знания. Так было
у Платона, но М. Экхарт, мнение которого
мы уже приводили, тоже был убежден, что
мыслитель, познающий Бога «без помощи
образа», становится тождественным Богу.
Ученые Возрождения также полагали, что
истины, открываемые разумом и не имеющие
наглядного выражения, даны как бы самим
Богом. С одной стороны, ученые отдавали
дань своему времени, когда принято было
считать, что высшие истины могут быть
установлены только Богом. С другой стороны,
в апелляции к Богу был своеобразный «героизм
последовательности». Ведь логика мышления
требовала выхода за пределы воображения,
т.е. в сферу неназванного, которое все
же нужно было как-то назвать и обозначить.
Знание о том, что нельзя представить наглядно,
что является противоестественным с точки
зрения земного существования, только
в Новое время стали называть естественными
законами природы, а мыслители Возрождения
ссылались на Бога либо на универсальный
Разум.
Хотя
сознание ученых Возрождения представляло
собой смесь рационализма и мистицизма,
нужно отметить, что их Бог — это не ветхозаветный
Бог, запретивший Адаму вкушать плоды
«познания добра и зла». Именно это обстоятельство
служило основанием для преследований
некоторых ученых инквизицией. Католическая
церковь оказывала противодействие учению
Николая Коперника (1473—1543) о гелиоцентризме.
Жертвой преследования стал итальянский
философ Джордано Бруно (1548—1600). Был предан
суду инквизиции Галилео Гилилей (1564—1642),
которого обычно относят к основоположникам
науки Нового времени. Он разделял возрожденческую
идею самотворчества человека, одним из
следствий которой явилось научное мировоззрение.
Эта идея была представлена еще в учении
Николая Кузанского (1401—1464), одного из
глубочайших мыслителей Возрождения;
по его мысли, сущность человеческой личности
есть выражение ею всеобщего, т.е. Бога.
А итальянский философ Пико Делла Мирандола
(1463—1494), автор знаменитой «Речи о достоинстве
человека», утверждал, что если Бог является
создателем себя самого, то и человек должен
тоже создавать себя сам. Гуманистическая
направленность Возрождения проявлялась
в том, что научное мировоззрение эпохи
было связано с проблемой человеческого
существования.
Математик, экономист, каноник
Научная деятельность.
Гелиоцентрическая система мира.
Размышляя о Птолемеевой системе
мира, Коперник
поражался её сложности и искусственности,
и, изучая сочинения древних философов,
особенно Никиты
Сиракузского и Филолая,
он пришёл к выводу, что не Земля, а Солнце
должно быть неподвижным центром Вселенной.
Исходя из этого предположения, Коперник
весьма просто объяснил всю кажущуюся
запутанность движений планет, но, не зная
ещё истинных путей планет и считая их
окружностями, он был ещё вынужден сохранить эпициклы и деференты
Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем 40-летней его работы, — De revolutionibus orbium coelestium («Об обращении небесных сфер»). Сочинение издано в Нюрнберге в 1543 году; оно разделено на 6 частей (книг) и печаталось под наблюдением лучшего ученика Коперника, Ретика.
Гелиоцентрическая система в варианте Коперника может быть сформулирована в семи утверждениях:
1)орбиты и небесные сферы не имеют общего центра;
2)центр Земли — не центр Вселенной, но только центр масс и орбиты Луны;
3)все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира;
4)расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами;
5)суточное движение Солнца — воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе;
6)Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), обращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце (суточное движение, а также годичное движение, когда Солнце перемещается по Зодиаку) — не более чем эффект движения Земли;
7)это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.
Другие достижения в астрономии.
Коперник одним из первых высказал мысль о всемирном тяготении. В одном из его писем говорится:
Я думаю, что тяжесть есть не что иное, как некоторое стремление, которым божественный Зодчий одарил частицы материи, чтобы они соединялись в форме шара. Этим свойством, вероятно, обладают Солнце, Луна и планеты; ему эти светила обязаны своей шаровидной формой.
Он уверенно
предсказал, что Венера и Меркурий имеют фазы, подобные лунным.
После изобретения телескопа Галилей
Экономика.
Коперник первым
обратил внимание на закономерность,
известную как Закон
Коперника — Грешема (независимо
обнаружен также английским банкиром Томасом Грешемом). Согласно этому принципу,
более устойчивые по своему курсу деньги
(например, золотые) будут вытесняться
из обращения, так как люди будут накапливать
в них сбережения, а в реальном обороте
будут участвовать «худшие» (например,
медные) деньги. Следует заметить, что
такой эффект наблюдается только в том
случае, если государство установило фиксированный
курс обмена золота к меди (или серебру).
В условиях действительно свободного
обмена золота на медь (серебро) и обратно
никакие деньги не являются "хорошими"
или "плохими" и вследствие этого
не вытесняются с рынка одни другими.
Итальянскиймонах-доминикан
Будучи католическим монахом, Джордано Бруно развивал неоплатонизм в духе возрожденческого натурализма, пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника.
Бруно высказывал
ряд догадок, опередивших эпоху
и обоснованных лишь последующими астрономическими
Был осуждён католической церковью как еретик и приговорён светскими судебными властями Рима к смертной казни через сожжение. В 1889 году, спустя почти три столетия, на месте казни Джордано Бруно был воздвигнут памятник в его честь.
Космология.
Развивая гелиоцентрическую тео
В
противоположность бытовавшим
В мышлении Бруно
причудливо сочеталось мистическое
и естественнонаучное понимание
мира. По мнению ряда авторов, энтузиазм,
с которым Джордано Бруно приветствовал
открытия Коперника, объяснялся его уверенностью
в том, что гелиоцентрическая теория таит
в себе глубокий религиозный и магический
смысл (во время своего пребывания в Англии
Бруно проповедовал необходимость возврата
к магической религии Египта в том виде,
как она изложена в трактате «Asclepius».).
Коперника Бруно называет «зарёй, которая
должна предшествовать восходу солнца
истинной античной философии».
Итальянский физик, механик, ас
При жизни был
известен как активный сторонник гелиоцентрической си
Научные достижения.
Галилей по праву считается основателем не только экспериментальной, но — в значительной мере — и теоретической физики. В своём научном методе он осознанно сочетал продуманный эксперимент с его рациональным осмыслением и обобщением, и лично дал впечатляющие примеры таких исследований. Иногда из-за недостатка научных данных Галилей ошибался (например, в вопросах о форме планетных орбит, природе комет или причинах приливов), но в подавляющем большинстве случаев его метод приводил к цели. Характерно, что Кеплер, располагавший более полными и точными данными, чем Галилей, сделал правильные выводы в тех случаях, когда Галилей ошибался.
[Механика
Физика и механика в те годы изучались по сочинениям Аристотеля, которые содержали метафизические рассуждения о «первопричинах» природных процессов. В частности, Аристотель утверждал:
- Скорость падения пропорциональна весу тела.
- Движение происходит, пока действует «побудительная причина» (сила), и в отсутствие силы прекращается.
В своей последней книге Галилей сформулировал правильные законы падения: скоростьнарастает пропорционально времени, а путь — пропорционально квадрату времени. В соответствии со своим научным методом он тут же привёл опытные данные, подтверждающие открытые им законы. Более того, Галилей рассмотрел (в 4-й день «Бесед») и обобщённую задачу: исследовать поведение падающего тела с ненулевой горизонтальной начальной скоростью. Он совершенно правильно предположил, что полёт такого тела будет представлять собой суперпозицию (наложение) двух «простых движений»: равномерного горизонтального движения по инерции и равноускоренного вертикального падения. Галилей доказал, что указанное, а также любое брошенное под углом к горизонту тело летит попараболе. В истории науки это первая решённая задача динамики. В заключение исследования Галилей доказал, что максимальная дальность полёта брошенного тела достигается для угла броска 45° (ранее это предположение высказал Тарталья, который, однако, не смог его строго обосновать). На основе своей модели Галилей (ещё в Венеции) составил первые артиллерийские таблицы.
Галилей опроверг и второй из приведённых законов Аристотеля, сформулировав первый закон механики (закон инерции): при отсутствии внешних сил тело либо покоится, либо равномерно движется. То, что мы называем инерцией, Галилей поэтически назвал «неистребимо запечатлённое движение». Правда, он допускал свободное движение не только по прямой, но и по окружности (видимо, из астрономических соображений). Правильную формулировку закона позднее дали Декарт и Ньютон; тем не менее общепризнанно, что само понятие «движение по инерции» впервые введено Галилеем, и первый закон механики по справедливости носит его имя.
Галилей является одним из основоположников принципа относительности в классической механике, который также был позже назван в его честь. В «Диалоге о двух системах мира» Галилей сформулировал принцип относительности следующим образом:
]Астрономия
В 1609 году Галилей самостоятельно построил свой первый телескоп с выпуклымобъективом и вогнутым окуляром. Труба давала приблизительно трёхкратное увеличение. Вскоре ему удалось построить телескоп, дающий увеличение в 32 раза.
Первые телескопические наблюдения небесных тел Галилей провёл 7 января 1610 года. Эти наблюдения показали, что Луна, подобно Земле, имеет сложный рельеф — покрыта горами и кратерами. Известный с древних времен пепельный свет Луны Галилей объяснил как результат попадания на наш естественный спутник солнечного света, отражённого Землёй. Всё это опровергало учение Аристотеля о противоположности «земного» и «небесного»: Земля стала телом принципиально той же природы, что и небесные светила, а это, в свою очередь, служило косвенным доводом в пользу системы Коперника: если другие планеты движутся, то естественно предположить, что движется и Земля. Галилей обнаружил также либрацию Луны и довольно точно оценил высоту лунных гор.
У Юпитера обнаружились собстве
Галилей разъяснил, отчего земная ось не поворачивается при обращении Земли вокруг Солнца; для объяснения этого явления Коперник ввёл специальное «третье движение» Земли. Галилей показал на опыте, что ось свободно движущегося волчка сохраняет своё направление сама собой («Письма к Инголи»):
Подобное явление
очевидным образом
Вместе с тем,
Галилей сделал серьёзную ошибку,
полагая, что явление приливов доказывае
- Даже у огромного Солнца обнаружено осевое вращение.
Галилей описывает здесь же мысленный эксперимент, который мог бы доказать вращение Земли: пушечный снаряд или падающее тело за время падения немного отклоняются от вертикали; однако приведенный им расчёт показывает, что это отклонение ничтожно. Он сделал верное замечание, что вращение Земли должно влиять на динамику ветров. Все эти эффекты были обнаружены много позже.
Математика
К теории вероятностей относится его исследование об исходах при бросании игральных костей. В его «Рассуждении об игре в кости» («Considerazione sopra il giuoco dei dadi», время написания неизвестно, опубликовано в 1718 году) проведён довольно полный анализ этой задачи.
В «Беседах о двух новых науках» он сформулировал «парадокс Галилея»: натуральных чисел столько же, сколько их квадратов, хотя бо́льшая часть чисел не являются квадратами. Это подтолкнуло в дальнейшем к исследованию природы бесконечных множеств и их классификации; завершился процесс созданием теории множеств.
]Другие достижения
Галилей изобрёл:
- Гидростатические весы для определения удельного веса твёрдых тел. Галилей описал их конструкцию в трактате «La bilancetta»(1586).
- Первый термометр, ещё без шкалы (1592).
- Пропорциональный циркуль, используемый в чертёжном деле (1606).
- Микроскоп, плохого качества (1612); с его помощью Галилей изучал насекомых.

- Наука в эпоху средневековья. Креационная картина мира
- Наука – двигатель экономики? Взгляд на НТП в Казахстане
- Наука - дело молодых
- Наука демография. Демографическая ситуация РФ
- Наука древнего египта
- Наука древнего Египта
- Наука древнего Египта
- Наука в современном мире
- Наука в современном обществе
- Наука в современном обществе
- Наука в средневековой Европе. Роль христианства
- Наука в средние века: вклад в науку ученых арабского мира, научные искания ученых Средней Азии
- Наука в Україні
- Наука в философии