СОДЕРЖАНИЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, НАУКА, НАУЧНЫЙ МЕТОД, ПОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА
Общенаучные методы эмпирического познания
Общенаучные методы теоретического познания
Абстрагирование. Восхождение от абстрактного к конкретному
Идеализация. Мысленный эксперимент
Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания
зарождения, становления И И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Зарождение и развитие научных знаний в древнем мире
Астрономические знания и календарь
Исторические предпосылки возникновения цивилизации
Развитие горного дела и добычи полезных ископаемых
Развитие домашних промыслов и становления ремесла
Эволюция общественного сознания. Рациональные знания
Возникновение и становление обмена
География и основные характеристики цивилизаций древнего востока
Культура древневосточных цивилизаций
Астрономические знания древнего Египта и Междуречья
Вавилонская математика и ее применение в физике
Ахейская (микенская) цивилизация
Философия и наука античного мира
Формирование и развитие античной цивилизации
От "детскости" Гомера до атомистики Демокрита
Общая характеристика пифагореизма
Геоцентрическая система Птолемея
Спад в развитии античной науки
Основная характеристика эпохи средневековья
Наука на средневековом востоке
Естествознание в эпоху Возрождения
Основная характеристика эпохи Возрождения
Основные предпосылки гелиоцентризму
Н. Коперник и его гелиоцентрическая система мира
Джордано Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизму
Открытие законов движения планет
Жизнь, посвященная служению урана
Возникновение классической механики
"Математические начала натуральной философии" и их структура
Атомистические взгляды Ньютона
Ньютоновская Идея дальнего действия
От геометрического метода аналитической механики
Аналитическая механика материальной точки и динамика твердого тела Эйлера
Аналитическая механика системы материальных точек и тел Лагранжа
Развитие аналитической механики
Немеханическое трактовки принципа наименьшего действия Гельмгольца
Принцип наименьшего принуждения Гаусса
Возникновение и развитие электродинамики
Преобразование электричества на магнетизм
Преобразование магнетизма на электричество
Теория электромагнитного поля Максвелла
С. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Понятие пространства и времени в философии и естествознании XVI11 -XIX веков
Развитие представлений о пространстве и времени в XX веке
Специальная теория относительности (часть I)
Специальная теория относительности (часть II)
Закон сохранения энергии в макроскопических процессах
Работа в механике, закон сохранения и превращения энергии в механике
Второй закон термодинамики и принцип возрастания энтропии
Порядок и хаос. Стрела времени
Проблема тепловой смерти вселенной. Флуктацийна гипотеза Больцмана
Синергетика. Рождение порядка из хаоса
Гипотеза де Бройля. "Волны материи"
Волновая функция. Волны вероятности. Образ атома
Причинность классическая и причинность квантовая
Фундаментальные физические взаимодействия
Классификация элементарных частиц
Характеристики субатомных частиц
Частицы - носители взаимодействий
Теория электрослабого взаимодействия
На пути к большому объединения
Проблемы энергетики (ядерные и термоядерные реакторы)
Мировые энергетические ресурсы и необходимость решения проблемы управляемого термоядерного синтеза
современной астрофизики и космологии
Закон Хаббла и исследования Слайфера
Модель горячей Вселенной. Реликтовое излучение
Некоторые трудности гипотезы расширяющегося Вселенной
Проблема внеземных цивилизаций
Гипотезы о происхождении галактик
Распределение квазаров в пространстве
Гипотезы о происхождении квазаров
Звездные скопления и ассоциации
Как образовалось семейство планет
СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Жизнь как особая форма движения материи
Основные свойства и признаки живых организмов
Структурные уровни организации жизни
Эволюционные идеи, концепции и гипотезы в додарвинивський период
Дальнейшее развитие теории эволюции. Дарвинизм XX века
приспособленность к среде обитания (адаптация)
Необратимость и неограниченность процесса эволюции
Хронология эволюции живой природы по данным палеонтологии
Место человека в системе животного мира. Доказательства животного происхождения человека
Качественное своеобразие человека как биосоциальной существа
Данные палеонтологии и антропологии о происхождении человека
Концепции В. И. Вернадского о биосфере
Основные требования к условиям, которые обеспечивают возникновение и развитие жизни
Основные этапы химической эволюции, предшествовавших абиогенеза
Возникновение пробионты и биологических мембран
Основные этапы эволюции живой природы
Основные характеристики биосферы
Возникновение атмосферы и гидросферы
Основные характеристики атмосферы
Влияние атмосферы на радиационный баланс Земли
Взаимодействие океана и атмосферы
Развитие и становление человека
Возникновение учения о ноосфере
Основные положения учения о ноосфере Э. Леруа и Тайяра де Шардена.
Концепция ноосферы Вернадского
Условия, необходимые для становления и существования ноосферы
Случайность единичных квантовых событий - не результат действия неизвестных причин, а первичный элементарный закон, которому они подчиняются, это - отправная точка теории, а не факт, что требует объяснения. Вероятность - свойство и категория, присущая самой квантовой реальности, а не удобный математический прием, который используют для описания результатов эксперимента.
Несмотря на логическую красоту таких построений, привыкнуть к ним и признать их природными все-таки довольно трудно. Как всегда в квантовой физике, эти логические трудности объясняются особенностями нашего языка и нашего воспитания. Понятие "закономерность" и "случайность", "вероятность" и "вероятность" возникли задолго до квантовой механики, и содержание, в них обычно вкладывают, не зависит от желания квантовых физиков.
Проблема вероятности - это проблема наблюдения: что произойдет, если мы сделаем что-то. В классической физике два одинаковых эксперименты при одинаковых начальных условиях всегда должны привести к одному и тому же конечному результату. В этом суть классической причинности, или детерминизма. Своеобразие квантово-механической причинности заключается в том, что даже при неизменных условиях она может предсказать только вероятность результата отдельного эксперимента, однако вполне вероятно предусматривает распределение результатов, когда количество тех же самых экспериментов велика. С квантовой точки зрения, традиционным является такая формулировка закона причинности: "зная точное настоящее, можно с уверенностью предсказать будущее" является Однако оно содержит неверную предпосылку: из соотношения неопределенностей мы в принципе не можем знать настоящее во всех деталях. Вывод, однако, остается верным, если понимать его теперь по-новому.
Можно без конца жонглировать парадоксами вроде "закономерна случайность", "достоверная вероятность», однако это ничего не прибавит к нашим знаниям об атоме. Просто нужно хотя бы когда-то понять, что вероятностный описание атома не является результатом усреднения пока еще неизвестных субатомных явлений, а является принципиальной чертой возможностей сегодняшней науки. Пока остаются в силе соотношение неопределенностей Гейзенберга, мы не можем бесконечно уточнять наши знания об индивидуальных квантовые объекты. По сути, нам это не нужно: все тела в природе состоят из огромного количества атомов, а свойства таких систем квантовая механика предполагает совершенно верно, то есть без всякой произвольности.
Ответы квантовой механики на вопрос, что мы задаем природе, зависят от того, какую сторону атомного явления мы хотим изучить более тщательно.
Изучая природу, мы всегда сознательно или бессознательно разделяем ее на две части - на объект и наблюдателя. Такое разделение не является однозначным; он зависит от того, какое явление мы изучаем и что мы хотим о нем узнать. Если во явлением мы понимаем движение отдельной частицы, то это событие дискретная случайная и по большей части не подлежит наблюдению. Но если явлением мы называем результат наблюдения за движением многочисленных одинаковых квантовых объектов, то это событие непрерывна, закономерная и описывается волновой функцией.
Квантовая механика изучает только такие явления и объекты. Для них она дает достоверные и единственно правильные предсказания, что до сих пор ни разу не были опровергнуты опытом.
Принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором в 1927 году, является одной из самых глубоких философских и естественнонаучных идей нашего времени. С этой идеей можно сравнить лишь такие идеи, как принцип относительности или представления о физическом поле.
Толчком к созданию Бором его принципа дополнительности оказались результаты Гейзенберга - его знаменитое "соотношение неопределенностей". Бор обратил внимание на тот факт, что координату и импульс частицы нельзя измерить не только одновременно, но и с помощью одного прибора. Эти измерения должны выполняться с использованием приборов, существенно различаются; несовместимость этих приборов естественно обусловлено противоречивостью свойств исследуемых с их помощью. Эти свойства действительно несовместимы, но все равно необходимы для полного описания объекта. Дополнительность - так определил Бор эти свойства.
Действительно, поток света мы исследуем с двух позиций. Во-первых, с помощью различных специальных методов исследуются спектральные характеристики света - которые длины волн у излучении, а, во-вторых, - его энергетические характеристики, поскольку определяется распределение энергии в спектре. В первом случае изучаются волновые свойства света, а во втором - корпускулярные, так как энергию переносят фотоны. Эти характеристики изучаются с помощью принципиально различных приборов; они являются взаимодополняющими, так как волновые и корпускулярные показатели одинаковой степени необходимы для полного описания такого явления, как свет.
В переводе на язык абстрактных понятий приведенное рассуждение можно обобщить следующим образом. Квантовый объект - это "вещь в себе", пока мы не определили способа его наблюдения. Различные свойства требуют использования различных способов, иногда несовместимых между собой. Фактически возникает "экспериментальная ситуация", действующими лицами которой выступают взаимосвязанные "объект" и "наблюдение"; друг без друга они не имеют смысла. Результат реализации экспериментальной ситуации (явление) отражает влияние прибора на исследуемый объект. Выбирая различные приборы, мы меняем экспериментальную ситуацию и изучаем разные явления. И хотя дополнительные явления нельзя изучить одновременно, в одном опыте, они одинаково необходимы для полного описания объекта исследования.
Корпускулярно-волновой дуализм вызывает у неопытного человека вполне естественное сопротивление - понятие "частица" и "волна" нам трудно объединить в сознании. Эту причину несовместимости в нашем сознании дополнительных понятий, однако, можно объяснить. Чтобы объяснить результаты исследования микромира, мы вынуждены прибегать к наглядных образов, которые возникли еще в донаучные времена, и эти образы не совсем пригодными для наших целей. Среди основных положений формальной логики - «правило исключенного третьего": из двух противоположных высказываний одно является истинным, другое - ложным, а третьего не дано. В классической физике не было случая, который бы вызвал сомнение в этом правиле, поскольку понятие "частица" и "волна" действительно противоположные и несовместимые. Но оказалось, что в квантовой физике они одинаково хорошо применимы для описания свойств тех же объектов, и использовать их надо одновременно. Бор объяснил, что нельзя безоговорочно применять классические понятия для описания квантовых явлений. В квантовой физике меняются не только понятия, но и постановка вопросов о сущности физических явлений. Паули даже предлагал назвать квантовую механику «теорией дополнительности» по аналогии с теорией относительности Эйнштейна.
На идеально поставленный вопрос можно ответить коротко: "да" или "нет". Бор доказал, что вопрос "волна или частица" применительно к атомной объекта поставлена неправильно, таких раздельных свойств атом не имеет, и поэтому на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ "да" или "нет". Квантовый объект - это не частица и не волна, и ни то, ни другое одновременно. Квантовый объект - это нечто третье, такое, что не равна сумме свойств волны и частицы, подобно тому, как русалка - это не сумма женщины и рыбы. У нас нет органов чувств и образов, чтобы представить себе свойства этой атомной реальности. Две дополнительные свойства квантового объекта нельзя разделить, не разрушив при этом полноту и единство природы.
Гейзенберг отверг идеализацию классической физики - понятие "состояние физической системы, независимый от наблюдения". Этим он предсказал один из последствий принципа дополнительности, поскольку "состояние" и "наблюдения" - дополнительные понятия. Взятые порознь - они неполные, и поэтому могут быть определены только совместно, одно через другое. Более строго, они вообще не существуют порознь: мы всегда наблюдаем не вообще что-то, а непременно какое-то состояние. Г наоборот: всякий состояние - это вещь в себе до тех пор, пока мы не найдем способ его наблюдения.
Понятие "волна" и "частица", "состояние" и "наблюдения" - это идеализации, необходимые для понимания квантового мира. Классические картины е дополнительными в том смысле, что для полного описания сущности квантовых явлений необходимо их гармоническое сочетание. Однако в рамках привычной логики они могут существовать независимо, если области их применимости взаимно ограничены.
Эти и другие подобные примеры, как показал Бор, являются отдельными проявлениями общего правила * любое истинно глубокое явление природы нельзя определить однозначно с помощью слов нашего языка; оно требует для своего определения по крайней мере двух взаимоисключающих дополнительных понятий. Это означает, что при условии сохранения нашего языка и привычной логики мышления в форме дополнительности устанавливает пределы для точной формулировки понятий, соответствующих истинно глубоким явлениям природы. Такие определения или однозначные, но неполные или полные, но тогда неоднозначны, поскольку включают в себя дополнительные понятия, несовместимые в пределах обычной логики. Среди таких понятий - понятие "жизнь", "квантовый объект", "физическая система" и даже само понятие "Познание природы".
Бор проводил огромную и напряженную работу, исследуя применение понятия дополнительности и в других, кроме физики, областях знания. Эту задачу он считал не менее существенной, чем чисто физические исследования.
Или сводятся биологические закономерности к физико-химических процессов? На первый взгляд, все биологические процессы определяются движением частиц, из которых состоит живая материя. Предельное выражение такой точки зрения - определение физиологии как "физической химии азотсодержащих коллоидов". Но такой взгляд отражает только одну сторону дела. Другая сторона, более важная - закономерности живой материи, хотя и определяются законами физики и химии, но не сводятся к ним. Для биологических процессов характерна финалистична закономерность, которая отвечает на вопрос "зачем?". Физику же интересуют только вопросы "почему?" и как?". Виталисты считают существенной только биологическую закономерность, отрицая физико-химический аспект биологических процессов.
Правильное понимание биологии возможно только на основе дополнительности физико-химической причинности и биологической целеустремленности. Понятие дополнительности позволяет осуществлять описание живых процессов на основе взаимодополняющих подходов.
В статье "Свет и жизнь" Бор замечает, что "непрерывный обмен веществ между организмом и окружающей средой необходим для поддержания жизни, в результате чего четкое выделение организма как физико-химической системы представляется невозможным. Поэтому можно считать, что любая попытка провести резкую грань , что позволяет осуществить исчерпывающий физико-химический анализ, вы зовет такие изменения в обмене веществ, которые несовместимы с жизнью организма ... ".
Действительно, пытаясь изучить детали механизма жизнедеятельности клетки, мы подвергаем ее различным, порой губительным воздействиям - нагреванию, пропусканию электрического тока, исследованию в электронном микроскопе и т.д. В конце концов мы разрушим клетку и поэтому ничего не узнаем о ней как о целостном живой организм. Однако ответ на вопрос "Что такое жизнь?" требует и анализа, и синтеза одновременно. Процессы эти несовместимы, но не противоречивы, а дополнительные, и необходимость принимать их во внимание одновременно - лишь одна из причин, по которым до сих пор не существует ответа на вопрос о сущности жизни.
Бор много размышлял над применением понятия дополнительности в психологии. Он говорил: "Мы все знаем старое высказывание о том, что, пытаясь анализировать наши переживания, мы перестаем их испытывать. В этом смысле слова мы обнаруживаем, что между психологическими опытами, для описания которых целесообразно употреблять слова" мысли "и" чувства ", существует соотношение дополнительности, подобное тому, которое существует между данными о поведении атомов ".