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
Геологическая история Земли делится на длительные промежутки времени - эры. Эры разделены на периоды, периоды - на эпохи, эпохи - на века. Разделение на эры и периоды не случайно. Окончание одной эры и начало следующей знаменовались существенными изменениями вида Земли, изменениями соотношения суши и моря, интенсивными процессами горообразования. Названия эр происходят из греческого языка: катархей - ниже древнейшего; архей - древнейший; протерозой - первичное жизни; палеозой - древнее жизни; мезозой - средняя жизнь; кайнозой - новая жизнь.
Ниже приводится Геохронологическая шкала, отражающая магистральный путь эволюции органического мира. Обращаем внимание на то, что геологические эры и периоды указанные в таблице в соответствии с расположению земных слоев: поздние - наверху, а древнейшие - внизу. Поэтому читать таблицу надо начинать снизу - с архейской эры - и последовательно переходить к более поздних эр и периодов.
Все сведения об этапах развития жизни, которые приведены в геохронологической шкале, соответствуют данным палеонтологии.


Архейская эра. О жизни в архейскую эру известно не так много. Но о том, что в начале этой эры уже была жизнь, свидетельствует прежде всего состав горных пород, которые имеют возраст примерно 3 млрд. Лет. Горные породы архея содержат большое количество графита из остатков органических соединений, которые входили в состав живых организмов. Это были одноклеточные прокариоты - бактерии - и сине-зеленые. Продуктами их жизнедеятельности является и древнейшие осадочные породы (строматолиты) - известковые образования в виде столбов, обнаружены в Канаде, Австралии, Африке, на Урале и в Сибири.
Бактерии и сине-зеленые быстро распространились в археи и стали господствующей формой жизни на планете. С их возникновением связанные ароморфозы: появление клеток а развитой системой обмена веществ и способностью к воспроизводству и фотосинтеза. К концу архея (около 2,6 млрд. Лет), а может и раньше, появляются одноклеточные, а позже - и колониальные водоросли. Таким образом сформировалась сукариотичиа клетка и были сделаны первые шаги к формированию многоклеточного организации. Это событие ознаменовало начало эрогенного пути эволюции, который сопровождался такими ароморфозами, как митоз, половое размножение, мейоз и диплоиднисть.
Протерозойская эра. Это эра первичного жизни. ее возраст превышает 2600 млн. лет. В протерозойских отложениях сохранилось сравнительно немного остатков живых организмов, однако они характеризуются большим разнообразием.
Палеонтологическая летопись свидетельствует о тс, что около 1,5 млрл лет назад заканчивается период господства прокариот и начинается расцвет эукариот - зеленых и золотистых водорослей. Фотосинтез, который появился еще в архейскую эру, способствовал разветвлению филогенетического ствола жизни на автотрофов (растения) и гетеротрофов (грибы и животные). Из одноклеточных эукариот развиваются многоклеточные существа со сложной специализацией. Формирование настоящей многоклеточной организации - один из главных ароморфозы иротерозойскои эры.
Среди растительных организмов, кроме одноклеточных, появляются и многоклеточные водоросли (зеленые, бурые, красные). Возможно, в позднем протерозое появились грибы и многоклеточные животные. Древнейшие представители последних известны именно с этого периода.
В 1947 в Южной Австралии, в области Ндиакара (так называется соответствующий период венда - верхнего протерозоя), в породах, имеющих возраст 650-700 милл лет, было обнаружено отпечатки ископаемых животных, принадлежащих в основном к четырем типам животных: кишечнополостных , плоских, круглых и кольчатых червей. Во всех перечисленных форм животных уже сформировалось половую размножен, багатоклитиннисть, внутренний пищеварительный тракт. А у плоских червей, к тому же, уже четко выявлены двусторонняя симметрия и некоторые другие ароморфозы.
В наше время хорошо известно, что в конце протерозой) и венда, то есть 650 милл лет назад, моря на нашей планете населяли разнообразные многоклеточные животные, которые принадлежат ко всем типам беспозвоночных, включая иглокожих. В этот же период появились первые примитивные хордовые, подобные современным бесчерепных (ланцетник) и личиночной-хордовых (асцидии). Кроме появления хордовых, с протерозоя и вендом связаны важные ароморфозы в органическом мире, в частности возникновение хорды, которая обеспечила животным значительную плавность движений и маневренность. У некоторых видов формируется принципиально иное строение нервной системы - нервная трубка с расширением на переднем концы, что способствовало в дальнейшем развитии дифференцированного головного мозга.
Растения и животные в протерозойского эру еще не заселили сушу, но бактерии и одноклеточные водоросли могли существовать во влажных местах, участвуя в процессах почвообразования.
Палеозойская эра. Это эра древней жизни, возраст ее 570 млн. Лет. Палеозойскую эру делят на шесть периодов.
Кембрий. Ископаемые отложения этого периода были впервые описаны в Уэльсе - одной из частей Великобритании, которую римляне называли страной кембрия. В кембрии (570-500 миллионов лет назад) жизнь существовала только в морях. На дне мелководных морей росли зеленые и бурые водоросли, а в толще воды плавали микроскопические одноклеточные водоросли (диатомовые, золотистые, зеленые, евгленови и др.).
В начале кембрия произошли серьезные изменения в химизме океана. Увеличился смыв солей с суши, привело к росту концентрации кальция и магния в море. В результате морские животные получили возможность усваивать в больших количествах минеральные соли. А это, в свою очередь, стало предпосылкой для построения жесткого скелета. Именно скелетные беспозвоночные и определили вид кембрийской морской фауны. Среди них наиболее характерным был своеобразный тип многоклеточных животных - археоциаты. Эти животные имели прочный известковый скелет. Прикреплялись ко дну. их скопления были похожи на современные коралловые рифы. Моря кембрия населяли также губки, кораллы, кольчатые черви, моллюски, плеченогие, иглокожие (морские лилии и др.). Но наибольшее распространение получили древнейшие членистоногие - трилобиты. их тело, расчлененное на 40-50 сегментов, защищал хитиновый панцирь. Некоторые трилобиты были величиной с горошину, другие - более полуметра в длину. Они плавали и ползали в мелководных заливах, питаясь растениями и остатками животных (рис. 4).

Ордовика. Название этого периода происходит от названия кельтского племени ордовика, которые жили в Уэльсе, где находятся характерные для этого периода остатки. Возраст этой эры - от 490 до 435 000 000 лет до нашего времени. В этот период, которые в кембрии, процветают водоросли - единственные растения на Земле. В морях ордовика распространены губки, кораллы, иглокожие (морские лилии, морские ежи и морские звезды). Среди моллюсков заметную роль играют брюхоногие и головоногие. От этого периода уцелела одна "живая ископаемая животное" - лингула, которая относится к плеченогих (существо длиной в несколько сантиметров, живет в норках на дне моря и внешне похожа на моллюсков). С членистоногих распространены трилобиты и ракоскорпионы. Бурно развиваются граптолиты - полухордовые, которые сочетают в себе признаки беспозвоночных и позвоночных животных и внешне похожи на современных ланцетников.
Но главным событием в конце этого периода стало появление первых позвоночных животных - панцирных "рыб". Эти существа лишь по форме напоминали настоящих рыб, но принадлежали к другому классу позвоночных - бесчелюстных, или круглоротых. У них не было челюстей, плавники парные, поэтому они не могли долго плавать в толще воды и в основном лежали на дне заливов и лагун. Рот этих своеобразных существ представлял собой своеобразный отверстие, ведущий в пищеварительный тракт. Передний отдел пищеварительной трубки был пронизан жаберными щелями, между которыми располагались опорные хрящевые жаберные дуги. Бесчелюстные питались организмами, живших в илистом дне рек и озер, а также детритом (органическими остатками), засасывая пищу ртом. их боковыми ответвлениями являются современные представители круглоротых - миноги и миксины.
Однако позже в части бесчелюстных возникло расчленение жаберных дуг, что позволило изменять просвет глотки с помощью жаберной мускулатуры и, следовательно, содержать подвижную добычу, которая попадала в пищеварительную трубку. Отбор способствовал дальнейшему совершенствованию аппарата захвата живой добычи, которая была намного питательнее сравнению с илистым детритом. Третья пара жаберных дуг превратилась в челюсти, покрытые зубами. Появление ротового аппарата хватательного типа (челюсти с зубами) - крупный ароморфоз, поскольку это повлекло перестройку всей организации позвоночных. Появление челюстей способствовала выбора более разнообразной пищи, а значит - расширению экологической ниши. Возникновение парных плавников, давшие начало конечностям, - следующий большой ароморфоза в эволюции позвоночных животных. В дальнейшем щелепнороти разделились на хрящевых и костистых рыб.
Силур. В Уэльсе жило и другое кельтское племя - Силур, по имени которого назван следующий период. Возраст силура - около 435 000 000 лет.
В силурийских морях многочисленные кораллы вытесняют Археоциаты, доживают свой век граптолиты, упадок постепенно трилобиты, но исключительный расцвет переживают головоногие моллюски и ракоскорпионы, среди которых были гигантские формы, достигали 2 м в длину.
Но самым важным событием этого периода был выход жизни на сушу. Первыми Совершили этот "десант" растения. Выход на сушу был подготовлен предыдущей эволюцией органической и неорганической природы. В результате взаимодействия бактерий и сине-зеленых с минеральными веществами на суше образовался биогенный слой - почва, из которого растения могли получать воду с растворенными в ней неорганическими веществами. Необходимым условием для развития жизни на суше было формирование озонового экрана, который защищал все живое от губительного коротковолнового ультрафиолетового излучения. Важное значение имело также увеличение концентрации свободного кислорода до 10% его концентрации в современной атмосфере Кроме того, интенсивные процессы горообразования, происходивших в ордовике и силуре, привели к сокращению морских бассейнов и образования обширных заболоченных низменных территорий. Среди растений одними из первых вышли на сушу риниофити17, которые ведут свою родословную от зеленых водорослей. Водоросли адсорбируют воду и растворенные в ней вещества всей поверхностью тела, поэтому у них нет корней, а выросты тела, напоминающие корни, играют роль органов прикрепления. На суше становится необходимым разделение тела на органы, которые выполняют различные функции. Наземные растения могут получать влагу и минеральные соли только из почвы. Кроме того, необходимость воздерживаться в воздушной среде обусловливает развитие стебля, к которому прикрепляется листьев. В связи с необходимостью передачи воды от корней к листьям возникает проводящая ткань. Строение риниофиты еще напоминала строение многоклеточных зеленых водорослей, от которых они происходят. В частности, у них еще не было настоящих листьев, а тело состояло из веточек, каждая из которых разветвлялась на две равные части (дихотомическое ветвление). Настоящих корней риниофиты также не имели и к почве прикреплялись ризоидами. Вместе с формированием облика корней, стебля и примитивной проводящей системы в риниофиты развивается покровная ткань, защищает их от высыхания. В то же время у них еще не было механической ткани, 6 могла быть опорой для наземных органов. Поэтому, вероятно, они были небольшими растениями - их, высота не превышала 50 см, а диаметр стебля - 0,5 см. Дальнейшая эволюция растений на суше происходила в направлении дифференциации тела на вегетативные органы и ткани, совершенствование сосудистой системы, которая обеспечивает быстрое поднятие воды на нужную высоту. Появление тканей и органов у растений - самые ароморфозы, обеспечившие их выживания в новых и нестабильных условиях аридность (сухости).
Значительные запасы растительной биомассы стали предпосылкой для выхода на сушу животных. Первыми вышли из воды паукообразные, близкие к современным скорпионов. Они распространились на суше почти одновременно с псилофитами. У паукообразных уже были органы для дыхания воздухом - трахеи и легочные мешки, также ароморфозом, поскольку способствовало выживанию в новых условиях относительно сухого и меняющейся среды.
Девон. Этот период получил название от графства Девоншир в Англии, где найдены характерные для этого периода сланцы. Возраст периода - 400 млн лет.
Девон характеризуется широким распространением наземных растений. В это время рядом с риниофиты, переживших период расцвета, возникли и получили распространение древовидные плауны, хвощи и папоротники. Все это были растения, которые размножаются спорами - мелкими "зародышами", имеющие защитную оболочку. Большое количество растений на суше способствовала развитию животных, которые могли их поедать. В девоне появились первые насекомые; среди них было много растительноядных.
Моря девонского периода характеризуются чрезвычайно большим разнообразием рыб, среди которых были и хрящевые и костистые. Костистые рыбы в наше время являются главными представителями позвоночных в Мировом океане. По строению плавников костистые рыбы делятся на лучеперые, которые имеют веерообразные плавники, и кистеперых - с плавниками, похожими на кисть. Группа лучеперые рыб насчитывает в настоящее время более видов, чем все другие позвоночные, вместе взятые. Несмотря на это, новое направление в эволюции определили НЕ лучеперые, а кистеперые рыбы. Девон стал временем их расцвета. В кистеперых рыб были короткие мускулистые плавники - два грудных и два брюшных, с помощью которых они не только плавали, но и могли передвигаться в мелких периодически высыхающих водоемах в поисках воды. В условиях обмелевших водоемов они приобрели способность дышать воздухом. Дышали они с помощью плавательного пузыря с сильно разветвленными кровеносными сосудами. Постепенно парные плавники становились все более удобными для ползания и постепенно превратились в пятипалую конечность. Экземпляры одного из ответвлений кистеперых рыб (латимерию), которое сохранилось до нашего времени, вылавливали неоднократно у берегов Южной Африки и Мадагаскара (рис. 5).

Рис. 5. кистеперых рыба латимерия (Latimeria chaiumnac). (А. В. Я блочным, А. Г. Юсуфов, 1989).