Но электронная теория того времени не смогла объяснить внутренние процессы. Согласно классической электродинамике ускоренно движущиеся внутриатомные электроны должны были непрерывно терять свою энергию на излучение электромагнитных волн, поэтому их движения внутри атома должны были бы затухать в миллионные доли секунды, что противоречило факту большой устойчивости атома. При этом излучаемый атомом свет согласно электронной теории должен был бы иметь непрерывный спектр. Опыт же показывает, что раскаленные газы (т.е. совокупность атомов, обладающих большой энергией) излучают вполне определенный линейчатый спектр, характерный для данного вещества. Таким образом, выяснилось, что на основе классической механики и электродинамики невозможно объяснить ни внутриатомные процессы, ни процессы излучения атомов. Выход из данной ситуации был найден путем создания квантовой теории.
В 1900 г. немецкий физик М. Планк (1858-1947 г.), исходя из законов теплового излучения, выдвинул гениальное предположение, что элементарные излучатели - атомы - могут отдавать свою энергию электромагнитному полю (т.е. излучать свет) только дискретными порциями - квантами.
Таким образом, физика практически до конца XIX века основывалась на принципах классической механики Ньютона. Ученые полагали, что все физические явления можно свести к механике молекул. Однако новые исследования в области строения вещества, тепловой энергии, а также явлений микромира, произведенные в конце XIX века, показали несовершенство механистической картины миры, а вместе с ней и несостоятельность метафизических философских концепций, основанных на старой классической механике. Законы классической механики не смогли объяснить причину возникновения и природу радиоактивного излучения. Научные исследования открыли совершенно новый вид источника энергии, играющего огромную роль в судьбе человечества и заставившего переосмыслить господствовавшие в науке и обществе представления об энергетических ресурсах земли и космоса.
В процессе изучения явлений микромира были основаны научные принципы и сформулированы новые законы, которые ответили на вопросы, в решении которых классическая механика оказалась бессильна. Процесс перехода к новым основам физики может быть назван процессом становления новой картины мира, что вызвало целый ряд проблем в философии. Поэтому в конце XIX века ожесточенно шла борьба между материализмом и идеализмом. Так, субъективные идеалисты на основе открытия радиоактивности сделали вывод, что это открытие подрывает основы принципа сохранения энергии, так как, по их мнению, излучение энергии при радиоактивном распаде доказывает возникновение энергии из ничего. Они также утверждали, что открытие явления изменчивости массы электрона подрывает принцип сохранения массы, а на основе отождествления массы с материей, сделали вывод, что материя исчезает. Борьба вокруг философских проблем естествознания имела большое социальное значение, поэтому в неё включились выдающиеся представители философии того времени. Отвечая на утверждение идеалистов об исчезновении материи, В.И. Ленин писал: «Это значит, что исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор, однако наше знание идет глубже; исчезают такие свойства материи, которые раньше казались абсолютными (непроницаемость, инерция, масса и т.д.) и которые теперь обнаруживаются, как относительные, присущие только отдельным состояниям материи» [1].
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
- инженерно-технические и фундаментальные науки имеют единый предмет исследования, так как XIX век показал сближение различных областей фундаментального и инженерно-технического знания в процессе проведения революционных открытий в различных областях науки и техники, что доказывает идею единства материального мира во времени и пространстве;
- весь процесс развития науки и техники в XIX столетии был тесно связан с развитием промышленного производства. Появление новых взаимосвязанных отраслей промышленности поставили перед наукой проблемы, решения которых доказали связи как между различными веществами, так и видами энергии;
- важной особенностью развития инженерно-технического и естественного знания в XIX веке - строительство «фундамента», необходимого для дальнейших открытий в различных областях науки и техники.
инженерный технический знание наука
Список литературы
1. А.А. Зворыкин, Н.И. Осьмова и др. История техники: М. Соцэкгиз, 1962