集美大学研究生自然辩证法考试课件整理最后整理版Word格式.docx
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4.反转法。
为了证明一个实验所表明的情况的反而就需要把实验翻转过来。
5.强迫法。
强迫法是对实验施以强制,使实验对象丧失本来具有的能力,或者使之遭到破坏。
6.应用法。
应用一个实验,实际上也就是机智地把它转移到别的有用的实验。
7.结合法。
当单个事物没有用或者用处不大时,可通过把他们相结合而使之有用或更有用。
8.偶然实验。
这是一种无理性指导的盲目程序。
这时,想尝试一个事物,并没有什么理由,而只是从未做过任何试验。
然而,甚至在这个地方或许也埋藏着奥秘,因为大自然的事物大都尚未有人踏勘过。
所以,甚至一个事物的荒谬性有时也证明是有用的。
但是,如果在这里再用上理性,以表明这类实验从未有人做过,而又是有理由去做,那么,这种实验就成为一种绝妙的科学方法。
应当记住,启示的实验比获利的实验更加令人向往。
培根在《新工具》中提出了著名的“假象”理论,即:
来自人的主观方面的谬误,或者说是科学方法中可能产生的谬误。
他把人的理智比作一个凹凸不平的镜子,会把主观的性质掺杂到事物的本性中去,所以从镜子中反映出来的事物是受到歪曲了的、变了色的。
因此,必须扫除来自人的主观方面的种种假象,他把假象分为四类:
1.种族假象,这是人类所共有的,是源于人的理性特征而发生的错误。
指人性的缺陷,即人类在认识事物时,总是以自己的主观感觉为尺度,而不是以宇宙本身为尺度,从而陷入主观主义,歪曲事物的真相;
2.洞穴假象,是来自个别人的心理状态和教育习惯等方面的错误。
指个体差别造成的缺陷,即由于个人天性的不同,每个人所受的教育不同,而形成的个人的偏见,它犹如每个人都有自己所处的“洞穴”相当于坐井观天;
3.市场假象,是由于词汇混乱而引起的错误即人们在交往中,由于用词的错误和混乱而造成的假阳4.剧场假象,是出自错误的理论或哲学观点方面的谬误即人们盲目地崇拜各种传统的哲学体系和错误的证明法则,并将其移入人的心中而造成的偏见。
笛卡尔
笛卡尔的演绎法和数学方法----我思故我在
笛卡尔的方法论特别强调怀疑精神和数学的重要性。
笛卡尔的演绎法:
怀疑法
怀疑法四大原则:
1.清晰地原则:
任何事物,如果我们心存怀疑,并非清晰而明确地认为它是真的,就绝不要承认它是真的;
2.分解原则:
把难题尽可能多地区分为它的各个部分;
3.顺序原则:
从考察最简单、容易理解的对象开始,依次进行;
4.全面原则:
枚举要全面,必须肯定没有遗漏。
从考察最简单、最容易理解的对象开始,依次进行;
枚举要全面,必须肯定没有遗漏怀疑法的第一原理—我思故我在。
笛卡尔方法论的“四段图式”发现的逻辑
普遍怀疑—理性直观---演绎展开---事实验证
★培根与笛卡尔方法论特点的比较
实验归纳法
数学演绎法
从感觉经验出发
从理性知觉出发
用经验反对经院哲学
用理性反对经院哲学
轻视数学和演绎法
轻视实验和归纳法
经验论的奠基者
唯理论的创始人
伽利略
意大利物理学家和天文学家、17世纪科学革命先驱之一。
近代自然科学之父,近代科学方法论的奠基人。
他开创了科学实验与数学方法相结合的新的研究途径。
《关于两门新学科的对话》表达了他所创立的新方法。
他科学试验的最主要特征是把培根倡导的实验方法和笛卡尔所推崇的数学方法、逻辑演绎方法在自己的科学实践中有机地结合起来。
牛顿
主要著作《自然哲学的数学原理》,牛顿在科学方法论上的成功概言之是他创造性的把实验和数学相结合,数学和逻辑相结合,归纳和演绎相结合,用分析和综合把它们构成一个完整的方法论体系,并赋予整个体系以建立数学化的力学公理系统地纲领。
牛顿的成就的重要性,并不在于为实际的力学科学创造了一个可用的和逻辑上令人满意的基础,而且到了十九世纪末,它一直是理论物理学领域中每一个工作者的纲领。
牛顿研究方法的特点:
一、一切可以诉诸于“力”。
他认为自然界的各种现象都是和某些力相联系的,对不同领域的现象都追溯到同一的起源—自然力,这是牛顿的基本思想方法。
二、运用和创造数学方法。
三、继承了弗兰西斯培根重视实验和归纳的传统。
牛顿的“哲学推理法则”
进行科学研究的四条法则:
1.除了那些真实而已足够说明其现象者外,不必去寻找自然界事物的其他原因,因为自然界喜欢简化,而不爱用什么多余的原因夸耀自己。
从现象去把握简单的原因,这是说自然界和很简单的科学知识应该具有真实性和简明性2.“所以对于自然界中同一类结果,必须尽可能归于同一原因”牛顿物理学作为人类自然认识史上实现的第一次打综合,其最大成就正在于把天上运动和地上运动统一了起来。
他把一切运动,无论地上的还是天上的,都归因于一种力—万有引力,并用万有引力定律表达这些运动的统一规律。
这一综合正是牛顿按照这条法则对经验材料进行归纳的结果。
3.物体的属性,凡不能增强也不能减弱者,又为我们实验所能及的范围内的一切事物所具有者,就应该视为所有物体的普遍性。
4.在实验哲学中,我们必须把那些从各种现象中运用一般归纳而导出的命题看做是完全正确的,或者是非常接近于正确的,虽然可以想象出任何与之相反的假说,但是没有出现其他现象足以使之更为正确或者出现里外以前,仍然应当给予如此的对待。
这条法则,我们必须遵守,以便不至于用假说来回避归纳论证。
牛顿用他的”实验哲学”观点出发,鲜明地表现了关于科学发现方法的归纳主义观点。
他以此来同笛卡尔的假说方法对抗,反对笛卡尔以世界和钟的类比为基础假说的方法。
牛顿以“我不作假说”这个口号表达了他的方法论严格排除假说方法。
牛顿的分析综合法与公理法
他主张科学家作出的概括应建立在对现象的仔细考查基础上,尽管从实验和观察出发的归纳论证不能得到证明但还是不容许的。
该方法强调要演绎出超出原来归纳证据范围的新结论,并要用实验确证这些结论。
牛顿的分析-综合法与公理法
牛顿力学与笛卡尔力学迥然不同,其方法也截然相反。
牛顿反对笛卡尔从形而上学原理中国推到出物理学的定律。
他认为科学理论应该
牛顿分析-综合法的应用(PPT中画了一个棱镜折射图)
公理法内容
第一、通过演绎法提出一个由公理、定理和定义等所组成的公理系统,牛顿运动三定律就是牛顿力学的公理。
第二、设法将公理系统之定理与观察相联系,即把公理系统与物理世界中的事件对应起来。
第三、确证从中演绎出的结论
牛顿的这两种方法皆为解释和预见现象。
但前者从观察、实验开始并要求做出概括;
而后者可随意开始,要求创造性的想象,且须与观察相联系才有科学意义。
莱布尼茨的科学方法论
莱布尼茨,德国著名哲学家、数学家和物理学家。
主要著作《人类李志新论》、《单子论》。
莱布尼茨可能是近代世界最全面的天才。
其洞察力和牛顿相比,范围更广,但只是最终成就上少些。
他是最后一位能够希望掌握现代知识的所有领域,并且是百科全书式的人物。
他预见并设计了统计学这一新学科的刚要;
他是符号逻辑的奠基者;
他提出了计算机的设想;
他组织建立了科学研究院。
在哲学方面与亚里士多德、康德齐名,是欧洲哲学泰斗之一;
在数学方面,独立地开创了微积分,而且在使用符号方面优于牛顿。
机械唯物主义自然观的基本观点及其形成
1.机器的自然图景
笛卡尔:
“自然图景是一种受精确的数学法则支配的完善的机器”他还试图论证“动物是纯粹的机器”
伏尔泰的机械论自然观
伏尔泰作为牛顿学说的普及者指出:
“我们都是牛顿的学生;
我们感谢他独自发现和证实宇宙的真实体系”他认为ie,牛顿万有引力定律论证了宇宙是一架巨大的机器。
如果制造一架良好的机器,需要极好的机器匠才能把它制造出来,而这个机器匠就是上帝。
他认为,上帝除了一次创造活动创造了现实世界之外,就不再干预此间的事情,犹如一位建筑师完成了宇宙大厦的建筑之后,就不再过问这所大厦的使用。
2.严格的机械决定论
决定论:
这种理论认为,每个时间都有原因,宇宙中的所有事物,包括人类,都受因果规律的支配,并根据因果规律运行。
给定如此这般的条件,某个特定事物必定出现。
(此为因果决定论)
因果性:
凡是世界上所发生的一切事情都是必然的,由先前的原因千万的,因而是不可避免的观念都是基于对因果性原理(凡事皆有原因)的信仰。
一般人倾向于把因果性假象为各个对象之间的关系。
科学家往往把因果关系设想为同一对象或同一组对象在不同时间状态之间的关系。
决定论的国人定义
决定论是一种肯定事物以及事物之间具有客观的普遍的因果性、必然性和规律性的学说。
肯定事物以及事物之间具有因果制约作用、肯定事物的发展受到必然性的限定,这是决定论最初、最基本的含义。
决定论一般有三层含义:
第一、决定论是肯定事物具有客观的、普遍的因果性的学说;
第二、决定论是以中国主张事物联系和发展中具有客观必然性的学说;
第三、决定论是一种承认事物具有客观规律性的学说。
客观规律性
规律性是事物与事物之间具有制约和限定作用的普遍表现形式。
因此,决定论必然要承认事物具有客观的规律性
笛卡尔是近代科学中明确使用规律范畴的第一人。
他认为,物质运动的规律为世界上的一切事物所遵守,规律决定了一切事物的运动变化。
正是在这种意义上,哲学史上往往有人把笛卡尔视为机械决定论的开山鼻祖。
拉普拉斯决定论:
这种机械决定论的观点,又法国天文学家、数学家拉普拉斯作了最具代表性的表达。
他把牛顿的力学体系做了进一步的数学化和普遍化,并成功运用于天体力学中。
“我们必须把目前的宇宙状态看作是它以前状态的结果以及以后发展的原因。
如果有一种智慧能了解某一瞬间支配着自然界的所有的力,了解组成自然的所有存在状况,以及具有解析这些所给条件的巨大能力的话,那么它就能用一个数学公式概括出宇宙万物的运动,从最大的天体到最小的原子,都毫无例外,而且对于未来就像对于过去一样,都能一目了然。
从人类精神在天文学所表达的完美形式中国,已经可以窥视到这一智慧的朦胧面目”这是由于这种表述,机械决定论被称为“拉普拉斯决定论”,而那种能洞悉一切事物初始条件的超级智慧则被称为拉普拉斯妖。
拉普拉斯说,对于一个具有非凡计算能力的妖来说,只要给它一个初始条件,它就可以知道宇宙的过去、现在和未来的一切,这个妖史称拉普拉斯妖,集中体现饿了近代数理实验科学的理想。
决定论与非决定论的论战
决定论与非决定论的论战,是上个世纪哲学研究中最困难最有争议的问题之一。
争论的核心直接涉及如何看待客观世界的因果性、必然性和规律性等一系列重大原则问题。
量子力学的问世,引起了以玻尔为首的哥本哈根党派与以爱因斯坦为首的量子力学非正统派之间长达四十多年的激烈争论,迄今为止尚未结束。
争论的实质,爱因斯坦写到:
“问题在于:
对自然界的理论描述,究竟应不应该是决定论的。
此外,特别存在这样的问题:
究竟是不是存在一个原则上的完全非统计性的关于实在的概念图像?
”对此爱因斯坦做出了肯定的回答,他认为,自然界的事件或过程的发生都是必然的,偶然性或几率不能用于对任何有关客体和对象的描述,几率描述只能表明我们知识不足。
他指出,量子力学是不完备的,“这种描述的不完备性,必然导致定律的统计性。
“他坚信”上帝不是在掷筛子”,并怒斥非决定论完全是一个不合逻辑的概念”
以玻尔为首的哥本哈根学派对量子力学中决定论问题回答是较为复杂的。
其中共同之处在于,他们都认为量子力学的几率诠释是一种先验的、第一性的东西,它不能用更基本的概念加以简经,也不能通过实验技术和理论思维的任何改进加以排除,简言之,微观理论将永远是一种几率性的理论。
由此,他们认为经典科学的决定论在微观领域中已经不适用了。
但他们对这一思想的表达却彼此不同。
玻尔提出量子力学“超出了决定论”;
海森堡也一度认为因果决定论在量子领域是不适用的;
而玻恩则坚决声称:
“尽管我非常知道量子力学的缺点,但我认为它的非决定论基础是永恒的。
★对于决定论与非决定论的论战以及由此引发的各种问题我们应该怎么看?
19世纪自然科学和辩证唯物主义自然观
生产方式的发展与理论自然科学的产生
1.生产方式的发展。
有两个伟大的事件使十八世纪成为一个辉煌的世纪一个是“英国的产业革命”,它表现在以机器代替人力、以大规模的工厂生产代替个体工场手工生产,即在生产力和生产关系方面均发生巨大变革,它使人类历史进入一个全新的时期。
另一个是“法国大革命”,其直接原因是:
粮食欠收,面包涨价一倍;
政府不断赤字,债台高筑,增加税收;
第三等级要求权利;
农民起义、造反,反抗封建特权。
革命之初科学家受到重视,但狂热时期,像拉瓦锡、库伦等人被开除出计量委员会,拿破仑时期重新重视科学家的作用。
2.理论自然科学的产生。
生产的飞速发展,有力的推动了自然科学的发展。
到19世纪,自然科学研究从分门别类搜集材料的阶段进入对经验材料进行综合整理和理论概括的阶段。
恩格斯指出:
“自然科学本质上是整理材料的科学,是关于过程、关于这些事物的发生和发展以及关于联系---把这些自然过程结合为一个在的整体---的科学”
18世纪末到19世纪初科学主要成就“星云说”、地质“渐变论”、能量守恒与转化定律、尿素的人工合成、细胞学说、生物进化论、电磁场理论、元素周期律。
究竟是什么原因使达尔文在整个科学史上名列前十?
A.素质和家庭。
是因为种种不同的心理气质和精神状态。
其中最重的是“爱科学”—在长期思索任何问题上的坚忍不拔、在观察和搜集事实上的勤勉,以及丰富的常识和发明的才能。
B.机会.乘“贝格尔号”舰环球航行。
C.合作,自然选择学说的共同创始人华莱士(这里有一个达尔文与华莱士发论文的故事),力劝出版《物种起源》的赖尔和胡克,以及被称为“达尔文的斗犬”的赫胥黎等英国科学界人士的合作,促成了达尔文主义的世界性思潮。
D.社会。
在达尔文背后有英国发达的农业基础。
电磁场理论:
奥斯特:
电流的磁应法拉第:
地磁感应现象麦克斯韦:
电磁场理论
18世纪结束时,库仑定律,电学的最高成就。
1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应。
奥斯特年轻时代就是康德哲学的崇拜者,1799年的博士论文讲座就是康德哲学。
后来,他周游欧洲,成了德国自然哲学学派的追随者。
1819年冬天,他受命主持一个电磁讲座,有机会继续研究电流的磁效应问题。
1820年7月21日发表了“关于磁针上电流碰撞的实验”的论文。
同年,法国物理学家安培提出安培定律(截留导线之间的相互作用力定律),奠定了电动力学的基础。
英国物理学家法拉第,聆听戴维讲座得到戴维赏识,到了实验室当一名刷瓶子工人,次年称为戴维的助手,在电化学方面显示出卓越的试验才能,1824年选为皇家学会会员,遭到戴维妒忌,但法拉第一直心存感激。
1831年,法拉第发现运动的磁铁会导致电流,而静止的磁铁却没有电流效应。
这个电流称为感应电流。
法拉第1845年发现磁的旋光效应(法拉第效应)1846年提出光的本性是电力线和磁力线的振动。
麦克斯韦剑桥大学卡文迪什实验室第一任主任,1864年提出“电磁场的动力学理论”1873年发表《电磁通论》
元素周期律:
拉瓦锡(法)制出最初的科学元素周期表,门捷列夫发表《元素属性和原子量的关系》论文,指出元素性质与元素的原子量存在周期性变化,给出了第一张元素周期表。
(2)
元素周期律和门捷列夫
当时人们试图从杂乱无章的元素中理出个头绪来,但这种尝试普遍受到怀疑。
门捷列夫发表了他的元素周期律后,也没有引起人们的重视。
他的周期表跟前人不同的地方是,在他的表格中有一些空格,门捷列夫宣称这些空格代表没有发现的元素。
门捷列夫挑选了其中三个空格。
根据它们在表中上下方元素的特性来判断和描述了这些暂时缺如的元素应有的特性。
1879年法国化学家布瓦博得兰发现一种新元素(镓),其性质完全与门捷列夫的预言中的一种空格元素相同;
1879年瑞典化学家尼尔森发现的一种元素(钪)与门捷列夫的另外一种空格元素性质相同;
1885年德国化学家温克勒尔发现的一种新元素(锗)再次填补了门捷列夫预言的第三个空格。
门捷列夫在政治上是个自由派,他反对政府迫害学生,因此不止一次受到申斥,并因此未能当选为俄罗斯帝国科学院院士。
1906年他以一票之差没有获得诺贝尔奖,第二年即去世。
1955年新发现的第101号元素被命名为钔,就是追认门捷列夫在研究元素方面作出的巨大贡献。
牛顿力学的分析化
笛卡尔重视碰撞问题,提出动量守恒原理,上帝创造的宇宙机器一旦启动,就会永远动下去。
单纯的动量守恒原理不能保证运动量守恒,还需要另外一个守恒原理:
能量守恒。
惠更斯莱布尼兹挑起关于运动量度的争论。
从矢量力学到分析力学:
以更普遍的原理替代牛顿定律;
以能量和功等标量函数代替力和动量等几何矢量;
引入广义坐标,化欧式几何问题为纯代数问题。
约翰·
博努利提出“虚位移原理”,以处理静力学问题
达兰贝尔原理(内力抵消)
欧拉和莫培都的最小作用原理:
自然界的结构总是取得最经济的方式
拉格朗日:
法国数学奇才,创建分析力学,由分析的方法推出包括固体力学和流体力学在内的所有力学。
引入广义坐标、广义速度和广义力,得出拉格朗日方程
悲观的言论:
牛顿只有一个
试图保护拉瓦锡没有成功
天体力学·
拉普拉斯
牛顿力学考虑指考虑了两个天体在引力作用下的运动问题
欧拉发明摄动力学方法解决三体问题
天体力学与拉普拉斯
拉普拉斯:
出生贫寒
1799年出版《天体力学》头两卷,论述行星的运动、形状和潮汐;
1802年出版第三卷,论述摄动理论;
1805年出版第四卷,论述木星四个卫星的运动及三体问题特殊解;
1825年出版补充卷。
《天体力学》被誉为新时代的《至大论》
太阳系的稳定性证明。
行星轨道只有周期性变化。
18世纪的天文发现
哥白尼学说的致命问题:
恒星周年视差问题
英国布拉德雷发现光行差
各国人威廉·
赫舍尔本来是双簧管手,后来到英国教授音乐为生。
后来对望远镜感兴趣。
妹妹卡罗琳·
赫舍尔是第一个女天文学家,一起磨制镜片,改进望远镜。
寻找恒星的周年视差,是当时所有天文爱好者的理想。
伽利略的星对方法。
卡罗琳·
赫舍尔有一句名言:
“我愿意成为月亮,满足于只反射太阳的光辉。
18世纪的摩擦电研究
吉尔伯特发现带电体与非电体之区别
盖里克发明摩擦起电机
1729年,英国人格雷发现有些物质可以传导电,有些则不能。
主张带电体不能导电,而非电体却可以。
法国物理学家迪费经过实验表明,带电体跟非电体之间并无本质的区别,所有物体都可以带电。
1734年迪费发现两类不同的电荷,一种称为玻璃电,一类称为树脂电。
他实际上发现了正负电荷,但命名不确。
人们发现一些液体如水也能被起电,同时人们希望把产生的电荷保存起来。
两者的结合促成莱顿瓶的发明。
1715年莱顿大学的教授马森布罗克制造出一个金属衬里的玻璃瓶,从瓶口的软木塞摄入一根金属棒。
它能贮存由起电机产生的大量静电用手靠近金属棒时会产生火花个爆裂声,此瓶被成为莱顿瓶。
1729年,史蒂芬·
格雷发现摩擦起电能够传递,在他的试验中电被传送了765英尺远。
在解释电的本质问题上一个杰出的人物就是富兰克林
富兰克林发明了避雷针
1752年,意大利人祖尔策将一片铅片和银片放在舌尖上,当他们两头相连时,他感觉舌尖上有奇怪的味道。
1780年,意大利的伽伐尼解剖青蛙时,发现用不同的金属与蛙腿接触可以使蛙腿抽搐。
伽伐尼主张,存在着动物电,它跟摩擦电完全一样。
伽伐尼是错误的,后来他的同胞伏打证明他错了。
意大利物理学家伏打对伽伐尼的动物电理论深表怀疑。
1792年,伏打用实验证明伽伐尼电是两种金属加导体造成,蛙腿只起验电器作用。
1794年,伏打进一步表明没有蛙腿,伽伐尼电一样存在。
1800年,伏打依照伏打序列制成伏打电堆,为动电研究打下基础,推动了电化学的发展。
电荷学研究:
卡文迪许与库伦
卡文迪许:
英国贵族,终生未婚独居,献身于科学事业,只问耕耘,不问收获。
发明扭称,在实验中测定了万有引力常数G
1777年,提出电荷作用的平方反比律:
电的吸引力和排斥里很可能反比于电荷间距离的平方。
法国物理学家库仑运用扭称测定了电荷间的相互作用,证明了电力与电荷量之积成正比,与距离平方成反比。
拉瓦锡的贡献:
建立化学研究中准确测量的规范;
推翻燃素说;
发现化学变化中质量守恒;
确立化学命名法
重视定量实验,反对赫尔蒙特的理论,用实验证明水不能变土。
发现燃烧之后的灰烬比以前更重,表明空气中有成分加入反应过程中。
1779年,拉瓦锡将“最适于呼吸的空气”成为“氧”,意思是“可以产生酸的东西”。
1781年,拉瓦锡重复普里斯特列的试验,证明水是可燃空气与氧气的化合,它不是一种单纯的物质。
1783年,正式以氧化理论取代燃素说。
1787年,出版《化学命名法》,使近代化学第一次有了严格、统一、科学的物质命名法。
1789年出版《化学纲要》建立以氧化理论为核心的燃烧学说;
用实验进一步确认了已知的各种元素;
提出物质守恒定律,创造化学反应式:
“用计算来检验我们的实验,再用实验来验证我们的计算”,将化学永远建立在定量研究的基础之上。
拉瓦锡之死:
革命法庭“共和国不需要学者”
拉格朗日悲愤地说:
“他们砍下了拉瓦锡的脑袋只需要一瞬间,可法国再过一百年也长不出这样的脑袋”
拉瓦锡的科学方法
为什么拉瓦锡研究化学的业绩,人们尊称之为化学革命呢?
这不仅仅在于他认识了氧气,否定了燃素的存在,而在于化学观念的根本变革,从整体上推翻了旧的理论体系而建立了新的理论体系。
正如恩格斯所说,拉瓦锡“使过去在燃素说形式上倒立着的全部化学正立过来”。
拉瓦锡之所以能做出这样伟大的功绩,是同他的研究方法分不开的。
他在研究化学方法上所做的贡献,是他化学革命的一部分,并不亚于他在化学理论方面的成就,所以他的科学方法,至今对科学研究和教学仍然有指导作用。
一、重视实验而且做了定量要求
拉瓦锡开始从事化学研究,就应用了精确的测量方法。
正是由于拉瓦锡采用了定量实验,才能“把以前人们所做的一切实验看作只是建议性质的”。
二、善于应用科学史的分析方法
拉瓦锡同历史上那些伟大的科学家一样,善于应用科学史的分析方法来分析化学史中的问题。
远在普里斯特列发现氧气以前,拉瓦锡就已经察觉到燃素说有些问题,因为他从科学史的研究认识到,燃烧可能
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