Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 16:17, реферат
В XIX в. английский естествоиспытатель Чарльз Роберт Дар¬вин(1809—1882) доказал, что человек как природное существо представляет собой завершение эволюционного развития и с этой точки зрения отличается от других живых созданий исклю¬чительным совершенством: он наделен разумом.Таким образом, Ч. Дарвин уже на материале науки подтвердил религиозное воз¬зрение о том, что человек есть «венец природы». Казалось бы, экспертиза науки внушительна, а философу остается только под¬вести теоретическую базу под это грандиозное открытие.
Введение…………………………………………………………….……………3
1. Единство научного знания…………………………………………………6
2. Взаимосвязь физики и философии…………………………….…………..7
3. Химия и философия, проникновение физики в химию……………….18
4. Проникновение физики и химии в биологии……………………………22
Заключение……………………………………………………………………..31
Список литературы……………………………………………………………
Классической физика считала свойства, обнаруживаемые при измерении, присущими объекту и только ему (принцип абсолютности свойств). Уже теория относительности вскрыла количеств, относительность таких свойств объектов, как длина, время жизни, масса, зависящих, как оказалось, не только от самого объекта, но и от системы отсчета. Отсюда следовало, что количественная определенность свойств объекта должна быть отнесена не к нему «самому по себе», а к системе «о6ъект + система отсчета», хотя носителем качеств, определенности свойств по-прежнему оставался сам объект. Квантовая теория пошла еще дальше в этом направлении, выдвинув идею дополнительности. Существование дополнительных свойств, не объяснимое с точки зрения принципа абсолютности свойств, получает естественное объяснение с помощью принципа относительности свойств. [7с .323]
С квантовой физикой связано также гораздо более широкое понимание причинности,опирающееся на отказ от характерного для классической физики предположения, что в основе статистических закономерностей всегда лежат однозначно определенные закономерности.
3. Химия и философия, проникновение физики в химию.
Современная
химия характеризуется
В древности взгляды на
Особенно большое влияние на эти взгляды оказала натурфилософия Аристотеля и Эмпедокла. Когда химия (точнее — алхимия) приобрела автономное существование, она сохранила ту же натурфилософскую основу объяснения химических превращений. Однако на мировоззрение алхимиков оказали значительное влияние и различные мистические учения, приведшие к превращению алхимии в «тайную науку» и сближению ее, в лице некоторых представителей, с астрологией и магией. Еще у Парацельса, основоположника ятрохимии, сохраняются довольно ясные следы натурфилософского учения об элементах, постепенно исчезающие у его последователей, уступая место чисто эмпирическим обобщениям.
В работах
Бойля, положивших начало
Период господства теории
Во времена Лавуазье Рихтер открыл закон эквивалентов — первый из стехиометрических законов химии. Тем самым опровергалось мнение Канта о том, что химия не поддается математической обработке.
Долгое время применение математики в химии ограничивалось самым элементарным уровнем. В 19 веке, а особенно в 20 века, по мере сближения химии с физикой, в химии стал применяться математический аппарат теоретической физики.
Химия как
самостоятельная наука
Основной метод химического исследования – эксперимент. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что на прочную научную основу химия стала с момента широкого использования физической аппаратуры и методики расчетов. Это так же способствовало внедрению в химию физических методов исследования.
Развитие современной науки раскрыло и глубокую внутреннюю связь между химией и физикой. Эта связь определяется в значительной степени общностью предметов исследования. Между химией и физикой существует, во-первых, генетическая связь, так как образование атомов химических элементов, соединение их в молекулы веществ произошло на определенном этапе развития неорганического мира, в результате усложнения физической формы движения. Во-вторых, эта связь основывается на общности строения всех конкретных видов материи, в том числе из одних и тех же химических элементов, атомов и «элементарных» частиц.
На различных этапах развития химии в ней выдвигались и разрешались разные основополагающие для своего времени проблемы. Длительное время такой проблемой было соотношение состава и свойства, стремление объяснить многообразные свойства химических соединений их элементарным составом. В последующий период центральным понятием химии стало понятие строения.
Именно на его основе были объяснены разнохарактерные свойства многочисленных химических соединений, был открыт путь к синтезу новых веществ. В 20-х годах узловой проблемой химии становится объяснение свойств молекул с точки зрения электронных представлений, применения принципов и методов квантовой механики.
Сейчас центр тяжести
теоретической химии
Понятие активированного комплекса включает в себя процесс постоянного установления новых связей и одновременного ослабления старых связей между химическими элементами. Схема реакции имеет вид:
С + АВ → С...А...В...→ СА + В
Промежуточный член представляет собой переходное состояние реагирующих молекул, или активированный комплекс.
Активированный комплекс следует рассматривать, как обыкновенную молекулу, обладающую обычными термодинамическими свойствами, за исключением того, что движение в одном направлении, а именно вдоль координаты реакции приводит к распаду с определенной скоростью.
В отличии от молекулы активированный комплекс находится на электрическом гребне, он обладает энергией активации, которая может быть утверждена лишь на ничтожные доли секунды порядка 10-13е .
Принципиальная нестабильность,
бренность, неустранимое самодвижение
- характерные отличительные
Активированный комплекс
не укладывается в понятие частицы
или вещества, а становится носителем
динамического отношения, направленного
времени, момента истории. В этом
понятии в первую очередь отражена
идея химического самодвижения, напряженного
внутреннего противоречия материи,
развития и изменения химических
тел. Анализ этих моментов требует привлечения
всего арсенала химических, физических
и биохимических методов
В отличие от неживой природы, которая является нестабильной в химическом отношении, процесс жизни есть эстафета переходных состояний, активированных комплексов, которая не прерывается, пока протекает обмен веществ.
Переходное состояние, которое является узловым состоянием теоретической химии потому, что концентрирует вокруг себя все ее методы, все подходы к решению химических задач - от квантово-механических до сугубо эмпирических, экспериментальных. Его анализ требует и физических и химических, и биологических методов исследования. Тем самым переходное состояние становится центральным связующим звеном между физикой и биологией.
Исследование переходного состояния есть изучение анатомии скачка от старого к новому в развитии материи, есть обнаружение того, как же осуществляется переход количественных изменений в качественные в сфере химизма.
4. Проникновение физики и химии в биологии.
Биология — совокупность наук о жизни. В предмет биологии входит изучение жизни как особой формы движения материи, законов развития живой природы, а также изучение живого во всем многообразии его проявлений и на всех уровнях организации: субмикроскопическом (макромолекулярном), микроскопическом (клеточном), на уровне многоклеточного индивида (организменном) и на более высоких уровнях — видовом, биоценотическом и живого вещества биосферы в целом.
Биология изучает сущность и
закономерности биологической
Неправильное
понимание соотношения
В соответствии с этим выявились два крайних представления о методах познания живого. Согласно одному из них, сущность биологических явлений может раскрыть только химия и физика; согласно другому, химия и физика неприложимы к их познанию. Оба эти подхода односторонни и ошибочны. Поскольку биологическая форма движения материи включает в себя в качестве подчиненного момента более простые — химическую, физическую и механическую формы движения материи, в высшей форме движения материи присущ ряд закономерностей и процессов, связанных с входящими в нее низшими формами, постольку к исследованию жизненных процессов в определенной степени вполне приложимы химические и физические методы (например, к исследованию ферментативных реакций, материальных основ наследственности и др.). Но так как биологическая форма движения материи— качественно новая форма, она требует в то же время новых методов исследования, методов вскрытия специфически биологических закономерностей (например, закономерностей видообразования в живой природе и др.).
В познании свойств живой материи в последнее время все большую и большую роль играют химия и физика. В конце XIX века развитие органической химии привело к возникновению биохимии, которая сформировалась в самостоятельную науку, достигшую в настоящее время высокого уровня развития. Труднее проникала в биологию физика. Еще в прошлом столетии, по мере развития физики, делались многочисленные попытки использовать ее методы и теории для изучения и понимания природы биологических явлений. При этом на живые ткани и клетки смотрели как на физические системы и не учитывали того, что основную определяющую роль в этих системах играет химия. Именно поэтому попытки подойти к биологическим объектам с чисто физических позиций носили наивный характер. Основным методом этого направления являлись поиски аналогий. Биологические явления, сходные внешне с явлениями чисто физическими, трактовались, соответственно, как физические. Например эффект мышечного сокращения объясняли пьезоэлектрическим механизмом на основании того, что при наложении потенциала на кристаллы происходило изменение их длины. На рост клеток смотрели как на явление, вполне аналогичное росту кристаллов. Клеточное деление рассматривали как явление, обусловленное лишь поверхностно активными свойствами наружных слоев протоплазмы.
Таким
образом, для познания
Примером конкретного проявления взаимосвязей форм движения материн в природе является единство организма и условий его жизни на основе биологического обмена веществ, раскрытие которого (единства) является крупнейшим завоеванием современной биологии. В этом единстве налицо превращение физическое (например, свет, тепло), химическое (например, пища, влага, воздух) движений и их материальных носителей в биологическое движение материи и его носителей (живое тело). Познать его возможно только на основе комплексного применения методов исследования, соответственно указанным формам движения материи; биологические понятия позволяют объяснять биологические явления только при учете связи этих явлений с их физико-химической стороной.
Современная биология представляет собой сложный комплекс отраслей и является одной из наиболее дифференцированных наук.
Разделение биологии на