51
физическая теория (механика) выдающегося английского естествоиспытателя Исаака Ньютона. Тогда она явилась первой достаточно обстоятельно разработанной, эмпирически проверенной и математически сформулированной теорией физики. Бесспорная заслуга Ньютона состояла в открытии закона все-
мирного тяготения и трех базовых законов механики. На их основе он попытался объяснить все известные на то время природные процессы и явления. Поэтому первую НКМ в научной литературе часто называют механистической научной картиной мира.
Теперь мы знаем, что невозможно понять и объяснить мироздание, опираясь только на закон всемирного тяготения и законы механического движения тел. В природе существует множество иных сил и закономерностей, никак не связанных с теми, которые изучал Ньютон. Но тогда сама попытка объяснить природу на основе ее естественных законов, отраженных в рациональной научной теории, уже явилась великим успехом естествознания.
Как же понимали мироздание философы и естествоиспытатели начала Нового времени? Природный мир создан Богом и подчиняется законам тяготения и механики. В далекие времена Бог сотворил звезды, планеты и другие природные тела, привел их в движение силой своего всемогущества, но больше не вмешивается в закономерное течение событий. Поэтому наука вполне способна рационально постигать эти естественные закономерности, отрицающие мистические и сверхъестественные явления. Такое мировоззрение, как известно, называется деизмом.
Таким образом, ученые XVII в. еще не отвергали существование Бога, но полагали, что природа материальна и подчиняется доступным человеческому разуму законам. Главными
52
качествами природной материи являются: внутренняя инерция, протяженность, форма и непроницаемость. Ее движение и взаимодействия, согласно теории Ньютона, понимались как простые механические перемещения.
Жизнь и человек в эту эпоху тоже объясняются преимущественно с механистических позиций. Наука признавала жесткую линейную обусловленность природных явлений, которая получила название механистического детерминизма. Сложные причинно-следственные связи и влияние случайностей философами, как правило, не принимались в расчет. В этот период
внаучном мире было широко распространено не совсем корректное убеждение, согласно которому при известных начальных условиях можно теоретически предсказать состояние объекта в любой будущий момент времени.
Очевидно, что научное мировоззрение XVII в. не избежало серьезных проблем и недостатков. Главные из них состояли
вследующем:
1.Причина природного движения выносилась за пределы мироздания и соотносилась со сверхъестественным существом, т. е. Богом. Ученые начала Нового времени еще не осознавали, что источник природного движения находится в самой природе. Эта проблема будет успешно решена только через двести лет
вдиалектической философии Гегеля.
2.Все явления, процессы и объекты природы объяснялись на основе простого механического движения (перемещения). Теперь мы понимаем, что оно является лишь одним из многих видов движения материи. Объяснять сложное на основе простых элементов и не принимать во внимание эффект целостности или системности – явная методологическая ошибка. Например, не только психические процессы сознания, но даже физиоло-
53
гию человеческого организма совершенно невозможно понять
иобъяснить на основе законов механики.
3.Первая научная картина мира не принимала в расчет существование изменчивости и развития в природе. Натурфилософы и естествоиспытатели XVII в. полагали, что, например, небесные светила существуют в неизменном виде с момента их сотворения Богом. Теперь мы знаем, что все в природе постоянно изменяется и включено в противоречивые процессы эволюции и инволюции.
По мере развития научного знания недостатки первой НКМ постепенно осознавались и преодолевались, хотя стоит при-
знать, что даже современная постнеклассическая научная кар-
тина мира не лишена определенных проблем и требует дальнейшего совершенствования. Но такова сложная логика развития человеческого познания. Ведь абсолютная истина по своей гносеологической сущности подобна далекому познавательному горизонту, который по мере приближения к нему открывает новые неведомые ландшафты и вместе с тем все время отодвигается от исследователя.
Историческое значение научной революции XVII в. состояло в том, что европейские философы и ученые впервые попытались разработать достоверные, экспериментально и теоретически обоснованные представления о мире и человеке. Они стремились объяснить природу преимущественно исходя из ее естественных закономерностей и материальных причин. Это явилось их бессмертным вкладом в разумное познание мира, которое в тот период совершило значительный когнитивный скачок относительно средневековой религиозной схоластики.
54
2.5. Развитие науки в период Нового времени (XVIII–XIX вв.)
ВXVIII–XIX вв., после научной революции XVII в., развитие науки и техники значительно ускоряется. Все основные отрасли естествознания в этот период добиваются значительного прогресса в изучении природы – физика, химия, биология, астрономия, геология. Существенных успехов достигает и социаль- но-гуманитарное знание. Далее мы отметим наиболее важные достижения ряда наук, которые повлияли на все последующее научное миропонимание.
ВXVIII в., т. е. в эпоху европейского Просвещения, формируются эмпирические и теоретические основы всех главных разделов классической физики: механики, оптики, теплофизики, теории электричества и магнетизма. Физика в этот период развивается преимущественно под влиянием идей Исаака Ньютона.
Новым направлением физических исследований явилось изучение электричества: явление электропроводности, открытие положительных и отрицательных электрических зарядов, создание конденсатора и источника постоянного тока, открытие закона электростатики Шарлем Кулоном, исследование грозовых электрических разрядов Бенджамином Франклином, Михаилом Ломоносовым и Георгом Рихманом. В начале XIX в. талантливый английский естествоиспытатель Майкл Фарадей вводит понятие электромагнитного поля, с помощью которого объясняет различные электрические и магнитные явления.
Позже англичанин Джеймс Максвелл разрабатывает электродинамику – научную теорию электромагнитного поля.
Электродинамика теоретически объединила электрические и магнитные явления в единое целое и трактовала электромаг-
55
нитные поля как особую форму материи, распространяющуюся в пространстве со скоростью света. Физики поняли, что эту форму материи невозможно объяснить классическими законами механики Ньютона. Открытие Максвелла явилось крупным достижением естествознания XIX в.
Одной из новых областей физической науки Нового времени была оптика. В XVIII в. подавляющее большинство ученых придерживались корпускулярной теории света. Однако оказалось, что существуют такие природные явления (интерференция, дифракция и поляризация света), которые затруднительно объяснять на основе корпускулярной теории. Эти затруднения вскоре были успешно преодолены с помощью волновой теории света (Т. Юнг, О. Френель, Ж. Фуко, А. Физо).
В середине XIX в. был открыт и сформулирован закон со-
хранения и превращения энергии (Р. Майер, Г. Гельмгольц,
Дж. Джоуль), который имел огромное мировоззренческое значение для всего естествознания. Вместе с законом сохранения масс он обосновывал фундаментальный принцип неуничтожимости материи и движения. Согласно этому принципу, «энергия не возникает из ничего и никогда не уничтожается, а переходит из одного вида в другой».
Одно из самых значительных достижений науки Нового времени – развитие эволюционных представлений. Европейские философы и ученые постепенно начинают понимать, что в природе нет ничего постоянного и неизменного. С течением времени различные природные объекты меняют свое положение, форму и связи с другими телами. Разумеется, это касается и живого мира – растений, животных и человека. На протяжении длительных периодов можно выделить определенные этапы видоизменений геологических структур и совершенствование форм биологических видов.