自然辩证法与量子力学
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自然辩证法简介自然辩证法(Dialectics of Nature)是马克思主义哲学的重要组成部分,是一种研究自然界内在规律性的科学方法。
在自然辩证法中,辩证法被应用于自然现象的研究,旨在揭示事物发展的规律和本质。
1. 自然辩证法的起源自然辩证法的起源可以追溯到古希腊哲学家亚里士多德的“古逻辑”,这种逻辑方法将矛盾视为排斥对立面,没有统一的内在联系。
直到德国哲学家黑格尔将辩证法引入哲学体系后,自然辩证法才开始迅速发展。
2. 自然辩证法的基本原理(1)矛盾统一原理:自然界的一切事物都包含着矛盾,矛盾是事物运动发展的动力。
矛盾的解决通常通过矛盾双方之间的斗争,最终实现矛盾的统一。
(2)否定之否定原理:自然界的事物发展并不是一成不变的,而是经历着从肯定到否定再到新的肯定的过程。
通过否定、矛盾的解决,事物不断发展和进步。
(3)质量互变原理:自然界中的任何一种事物在其质量达到一定程度时,就会突然发生质变。
这种质变是事物发展的重要标志,常常引起事物的巨大变化。
3. 自然辩证法的应用自然辩证法在自然科学研究中得到了广泛的应用,其中最为著名的是达尔文的进化论。
进化论认为生物的进化是一种辩证的、多样化的发展过程,通过遗传、适应和自然选择等机制推动物种的变异和演化。
此外,自然辩证法还对物理学、化学、天文学等领域的研究产生了深远的影响。
例如,在物理学中,量子力学的基本原理中就存在着矛盾统一原理和质量互变原理的因素。
4. 自然辩证法的局限性和发展自然辩证法作为一种科学研究方法,也存在着一定的局限性。
自然界的规律十分复杂,辩证法不能涵盖所有的现象和问题。
因此,自然辩证法需要与其他科学方法相结合,形成综合的研究方法。
未来,自然辩证法的发展还将面临更多的挑战和需求。
随着科学技术的不断进步,我们需要不断总结经验,完善自然辩证法的理论体系,以更好地解释和预测自然界的现象和规律。
综上所述,自然辩证法是一种揭示自然界内在规律性的科学方法,通过矛盾统一和质量互变等原理,探寻事物发展的规律和本质。
【完整版毕业论文】自然辩证法课程论文---科学技术与自然辩证法科学技术与自然辩证法xy摘要:科学技术与自然辩证法是相辅相成的,本文由芝诺悖论引出哲学对科学的促进作用。
继而提出科学、技术与自然辩证法三者之间的关系,指出了科学技术所体现出的自然辩证法。
指出了科学技术要想发展就要依靠哲学的指导。
关键词:芝诺悖论科学技术自然辩证法一、引言科学、技术与自然辩证法三者之间相互促进,有着微妙的关系。
科学指导技术的发展,发展的技术又促进科学的发展,当前的自然辩证法起到了指导科学与技术的作用,在一定的程度上可以使我们少走弯路,科学技术的发展又使得我们的认知得到了提高,又有助于自然辩证法的发展。
二、芝诺悖论与量子力学芝诺悖论是古希腊数学家芝诺(Zeno of Elea)提出的一系列关于运动的不可分性的哲学悖论。
这些悖论由于被记录在亚里士多德的《物理学》一书中而为后人所知。
芝诺提出这些悖论是为了支持他老师巴门尼德关于“存在”不动、是一的学说。
这些悖论中最著名的两个是:“阿基里斯跑不过乌龟”和“飞矢不动”。
阿基里斯是古希腊神话中善跑的英雄。
在他和乌龟的竞赛中,乌龟在前面跑,他在后面追,但他不可能追上乌龟。
因为在竞赛中,追者首先必须到达被追者的出发点,当阿基里斯到达乌龟在某时所处的位置时,乌龟已向前移动一些;阿基里斯再到达乌龟的那个位置时,乌龟又往前跑了一段;……因此,无论阿基里斯到达乌龟曾处的哪个位置,乌龟都会在他前面。
所以,无论阿基里斯跑得多快,他永远追不上乌龟。
由于运动的物体在到达目的地前必须到达其半路上的点,若假设空间无限可分则有限距离包括无穷多点,于是运动的物体会在有限时间内经过无限多点。
用微积分的概念来解释“动得最慢的物体不会被动得最快的物体追上。
”只是在数学上给出了抽象的解。
实质上用数学的微积分来解不完全让人信服。
因为数学上的微积分的定义是:将曲边形划分为许多的小矩形,再将这些小的矩形的面积相加,那么得到的就是原来的曲边形的面积。
自然辩证法与量子力学周本胡(湖南师范大学凝聚态物理专业)摘要:本文简要分析了量子力学的发展过程,从自然辩证法的角度阐述了科学发展的辨证规律。
关键词:量子力学发展辩证法十九世纪末,物理学理论在当时看起来已发展到相当完善的阶段,当时有许多人认为物理现象的基本规律已完全被揭露,剩下的工作只是把这些基本规律应用到各种具体问题上,进行一些计算而已。
这种把当时物理学的理论认作“最终理论”的看法显然是错误的,自1900年Plank提出量子概念以来,物理学发生了重大的飞跃,从量子概念的提出到量子力学的建立再到量子力学的应用及检验,整个过程科学家们做出了伟大的贡献,谱写了辉煌的思想史和科学史,充分展示了科学发展的辨证规律。
本文就量子力学的发展过程、辨证思想以及给我们的启示作浅陋分析.1 量子力学的发展过程就在物理学的经典理论取得重大成就的同时,人们发现了一些新的物理现象,例如黑体辐射、光电效应、原子的光谱线系以及固体在低温下的比热等,都是经典物理理论无法解释的,纵观量子力学的发展,大致可分为以下几个过程:①为了解决“黑体辐射”这个问题,也就是为了拯救“紫外灾难",Plank于1900年提出“量子”概念,得出了与实验相吻合的辐射定律。
②为了成功的解释光电效应,Einstein于1905年提出了光量子论,揭示了光的波粒二象性。
③Bohr于1913年提出了氢原子理论、玻尔理论并以三个假设为基础,后来这种假设都证实是正确的。
④De Broglie从光量子论得到启发,于1923年提出物质波假说。
⑤Shrodinger建立非相对论量子力学的基本方程,建立了波动方程,同年提出了多粒子体系的薛定谔方程.⑥Heisenberg抛弃Bohr的轨道概念,建立了矩阵力学。
⑦Dirac于1928年提出了电子的相对论量子论,预言了正电子的存在,后来Anderson发现了正电子,证实了Dirac理论的正确,至此,量子力学已经基本建立。
1、什么是自然辩证法。
学习自然辩证法的意义。
什么是自然辩证法:A、自然辩证法的产生缘由:“自然辩证法”一词,最初是恩格斯为其自然科学哲学著作的部分手稿所定的一个归类题目,其本意是“自然界的辩证法”。
B、自然辩证法的研究对象:自然辩证法的研究对象是从人与自然的关系出发,研究和考察自然界的存在和演化的规律以及人通过科学、技术、工程、产业活动认识自然和改造自然的普遍规律;作为中介的科学、技术、工程、产业的性质和发展规律;以及科学、技术、工程、产业和人类社会之间相互关系的规律。
C、自然辩证法的学科性质:a、自然辩证法是马克思主义哲学的一个分支学科。
是马克思主义哲学对科学技术发展的概括和在科学技术认识与实践中的应用。
是一门自然科学、技术科学、社会科学、人文科学和思维科学相交叉的带有哲学性质的学科,具有综合性、交叉性、反思性的特点。
作为学科名称,“自然辩证法”即是“科学技术哲学二b、自然辩证法是在世界观、认识论和方法论的高度,整体上把握自然界、人类认识与改造自然的科学技术研究活动以及科学技术发展的一般规律。
D、自然辩证法的研究内容(包括四个相对独立的部分):a、自然观。
即人们对自然界的存在与发展以及人与自然关系的总的观点,是人们认识和改造自然界的方法论。
b、科学技术工程产业观。
科学观是指科学的本质、特征、分类与发展动力;技术观是指技术的本质、特征、体系结构与发展动力;工程观是指工程的本质、特征、发展过程、发展动力和其与科学技术的划界;产业观是指产业的本质与特征。
c、科学技术工程产业方法论。
科学方法论是指科学问题的提出、科学事实的获取、科学抽象与科学思维、科学假说的形成以及科学理论的创立。
技术方法论包括技术方法的内涵与特点、技术发明方法、技术预测方法、技术开发方法以及技术评价方法。
工程方法论包括工程系统方法、工程集成方法以及工程决策方法。
产业方法论包括产业化过程与机制。
d、科学技术工程产业与社会。
科学技术对人类社会既有积极影响也有消极影响;而经济、政治、文化以及社会意识形态也会对科技产生影响;科技应用具有两面性。
自然辩证法一、名词解释1、自然观是人们关于自然界以及人与自然关系的根本看法或总观点。
2、科学事实①是指对客体与仪器相互作用而产生的表征描述。
科学事实②是指对观察实验所得到的结果的陈述和判断科学事实③是观察和实验证明了的理论结论3、科学假说是根据已知的科学事实和科学原理,对未知的自然想象及其规律所做出的推测和说明,科学中的各种假定、猜测、学说、模式假定等都是科学假说的具体形式。
4、技术是为了满足人类自身的需要,在实践活动中根据实践经验或科学原理所创造或发明的各种手段、方式和方法的总和。
属于直接、现实的生产力。
5、演绎方法是从一般到个别的思维方法,即用已知的一般原理考察某一个别的对象,推演出有关这个现象的理论。
6、高技术以最新科学成就为基础,对社会生产力发展起主导作用的知识密集型技术,或者说,是基于科学的发现和创新而产生的技术。
7、科学共同体是以共同的科学范式为基础形成的科学家群体,他们受同样的实践规则和标准所制约,并且共同培养后继人才。
8、自然辩证法是以自然界和科学技术发展的一般规律,人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术与社会的关系为研究对象,形成了以辩证唯物主义自然观、科学技术观、科学技术方法论、科学技术与社会为基本内容的理论体系。
9、系统自然观就是自然界物质系统的存在和演化的辩证性质在系统思维方式下的观念形式10、不可逆过程:如果无论用任何方法都不可能使该物质系统和外界环境完全复原的的过程。
11、自组织是自然界物质系统自行有序化、组织化和系统化的过程12、主体际性科学知识的主体际性是科学发现获得社会承认的基本条件,也是科学只是能够突破民族、国家的界限,快速在全球传播的重要原因。
科学的主体际性是科学发现获得社会承认的基本条件,也是科学知识能够突破民族、国家界限、快速在全球传播的重要原因。
二填空、选择、判断1、文艺复兴是资产阶级通过发掘自身文化的深刻内容,将其改造成为与封建宗教神学相抗衡的思想和武器。
恩格斯的《自然辩证法》对现代物理学发展的意义
其次,恩格斯的《自然辩证法》对物理学的发展提出了一种历史唯物
主义的观点。
根据历史唯物主义,物质世界是不断发展和变化的,物质的
本质是由矛盾和斗争推动的。
这种观点对于物理学的进展和创新至关重要。
例如,在相对论和量子力学的理论发展中,科学家们不仅揭示了空间和时
间的本质,还发现了微观领域的不确定性原理和波粒二象性。
这些新的理
论和发现都反映了物理学中矛盾和斗争推动的历史性发展。
总之,恩格斯的《自然辩证法》对现代物理学发展具有重要意义。
他
的辩证唯物主义思想为物理学提供了一种综合和全面的解释框架,提出了
历史唯物主义的观点,强调了实践的重要性,并指导了抽象和具体之间的
关系。
这些观点和思想为物理学家提供了一种方法论和思考的工具,推动
了物理学的发展和创新。
2.1、系统自然观产生的现代自然科学前提系统自然观是辩证唯物主义自然观的发展。
它植根于相对论、量子力学、分子生物学和以系统论、控制论、信息论、耗散结构理论、协同论、突变论、混沌理论等为代表的系统科学的基础之上。
相对论否定了牛顿的绝对时空观,揭示了空间与时间、空间时间与物质及其运动、质量与能量之间存在的辩证联系;量子力学标志着对微观世界认识的深入,揭示了连续性与间断性、波动性与粒子性的辩证统一,突现了量子现象的整体性,突破了机械决定论的观念;分子生物学由细胞水平深入到分子水平,在生物大分子层次上揭示了生物界基本结构和生命活动的高度一致性;系统论以“系统”的观点看自然界,提出了系统与要素、结构与功能等新的范畴,揭示了自然界物质系统的整体性、层次性、动态体和开放性;非平衡系统自组织理论不仅指出自然界的演化是自组织的、自己运动的,而且揭示了自然演化的自组织机制;混沌理论则提供了一种关于系统演化的分叉与混沌方式,它把简单性与复杂性、有序性与无序性、确定性与随机性、必然性与偶然性等统一在新的更为深广的自然图景之中。
5.2如何理解观察与实验是客观与主观相统一的过程?(P115)科学观察是人们有目的、有计划的利用自己的感官认识和描述各种自然现象,获取经验知识的基本手段。
科学观察属于实践活动,在科学认识过程中,它既是接收外部信息、获取经验事实的基本方法,有事检验理论认识的基本手段。
因此科学的研究对象及其理论、科学家说的推论都应具有客观性。
观察是主体和客体相互作用的过程,是主体在一定的条件下,通过感官从被观察对象那里获得感觉映像,形成经验,最后得出观察陈述的过程。
观察并非消极的、被动的注视,而是积极的、能动的反映。
科学观察的基本原则是:坚持观察的客观性;坚持观察对象的全面性。
科学实验是人们根据研究的目的,利用科学仪器、设备,人为地控制或模拟自然现象,排除干扰,突出主要因素,在有利的条件下获得科学事实的方法。
科学实验可以简化复杂的现象,可以使实验对象处于强化的条件中。
辩证思维的自然科学论证恩格斯“自然辩证法”研究一、本文概述1、简述恩格斯“自然辩证法”的背景及其在现代科学哲学中的重要性。
恩格斯的“自然辩证法”思想,源于19世纪中叶自然科学的一系列重大发现与哲学思考的深度融合。
当时,达尔文的进化论、细胞学说以及能量守恒与转化定律等重大科学理论的出现,对传统的自然观和哲学观念造成了巨大的冲击。
恩格斯敏锐地捕捉到了这些科学进展背后的哲学意义,开始系统地反思自然科学与哲学之间的关系,从而形成了“自然辩证法”这一重要理论。
自然辩证法强调自然界中的事物是普遍联系和发展变化的,它用辩证的方法来分析自然现象和自然规律。
恩格斯认为,自然界中的事物是相互作用、相互依存的,它们之间存在着内在的矛盾和斗争,这种矛盾和斗争推动着自然界的发展和进化。
恩格斯还指出,自然科学的研究方法也应该是辩证的,即通过实践来检验和发展理论,不断深化对自然界的认识。
在现代科学哲学中,恩格斯的“自然辩证法”具有举足轻重的地位。
它不仅为科学哲学提供了独特的视角和方法论,也为我们理解科学、技术与社会的关系提供了重要的思想资源。
特别是在科学日益成为社会发展重要动力的今天,恩格斯的自然辩证法更是具有重要的现实意义和指导作用。
它提醒我们,在科学技术的发展过程中,既要注重实践探索,也要注重理论创新;既要关注科学技术的物质成果,也要关注其对社会、文化和伦理的影响。
2、提出本文的研究目的:通过辩证思维的自然科学论证,深入探究恩格斯的“自然辩证法”理论。
在本文中,我们致力于通过辩证思维的自然科学论证,深入探究恩格斯的“自然辩证法”理论。
这一理论,作为恩格斯对自然世界和人类社会的深刻理解,对于理解自然科学的本质和推动科学进步具有深远的意义。
我们将运用辩证思维的方法,从自然科学的角度解读恩格斯的“自然辩证法”。
辩证思维,作为一种全面的、联系的、发展的思维方式,能够帮助我们深入理解和把握恩格斯的自然辩证法理论。
通过这种解读,我们希望能够揭示出恩格斯自然辩证法理论中的深层含义和内在逻辑。
(完整版)为什么爱因斯坦反对自然辩证法(知乎)为什么爱因斯坦反对《自然辨证法》爱因斯坦对恩格斯的《自然辨证法》手稿阅读完毕后曾做出这样的评价:“爱德华·伯恩斯坦先生把恩格斯的一部关于自然科学内容的手稿交给我,托付我发表意见,看这部手稿是否应该付印。
我的意见如下:要是这部手稿出自一位并非作为一个历史人物而引人注意的作者,那么我就不会建议把它付印,因为不论从当代物理学的观点来看,还是从物理学史方面来说,这部手稿的内容完全就是胡说八道、疯人之作。
可是,我可以这样设想:如果考虑到这部著作对于阐明恩格斯的思想的意义是一个有趣的文献,那是可以勉强出版的。
”以上选自《爱因斯坦文集》第一卷,商务印书馆,1977年,第202页为什么爱因斯坦这么激烈的反对《自然辨证法》呢?这和爱因斯坦相信“上帝不掷骰子”,反对量子力学有很大的关系。
爱因斯坦虽然否定了牛顿力学的绝对时空观,却仍然坚持牛顿力学的机械决定论,认为物质的运动完全是确定的,必然性的,没有偶然性,不确定性。
量子力学是必然性和偶然性的辨证统一,量子力学告诉我们,宏观的必然性是大量微观的偶然性的总和,这就是量子力学的辨证法,必然性是大量偶然性的总和,必然性不能脱离偶然性。
恩格斯说:“力学(当时的牛顿力学)的出发点是惯性,而惯性是运动不灭的反面表现”。
因为匀速直线运动没有变化,惯性运动是运动状态不变化的运动,相反,非惯性运动是运动状态变化的运动。
实际上任何物体都不可能作匀速直线运动,而是作不确定的量子运动,位置越确定,动量就越不确定,越是微观的尺度这种不确定的量子运动越激烈,到了10-33厘米的普朗克尺度(普朗克长度最小的长度单位,没有比普朗克长度更短的长度,任何物体的长度都是普朗克长度的整数倍),运动会变得极其激烈,不仅具有极其巨大的动量和能量,而且动量还具有极度的不确定性。
由于位置和动量这对物质固有的基本矛盾,物质不仅永远运动不能静止,而且运动状态也不断变化。
自然辩证法-量子力学发现的启示第一篇:自然辩证法-量子力学发现的启示量子力学的发现过程再现摘要:量子力学的发现无论是从物理学还是方法论角度,都是一个关键的历史性成果。
在量子力学的发现历程中,科学思想、方法的创造性及其多样性、科学间交叉合作等都是量子力学得以成功发现的关键因素,而且它是由普朗克、尼尔斯·玻尔、沃纳·海森堡、薛定谔等一大批物理学家共同创立的,这充分体现了资源共享及科研协作交流。
从方法论的角度看,量子力学发现的过程,对于科研工作者有许多值得借鉴的地方,如科学认识需不断深化、学科间交流与知识运用、科研中竞争与合作等。
关键词:量子力学;科学方法;学科交叉;自然辩证法原理一、引言所谓科学研究,就是用科学的方法来探索物质世界的客观规律,以推动学科的发展,或解决工程技术中的一些问题。
研究中所使用的方法在经过科学抽象、升华后成为普遍适用的理论集合,逐渐形成科学方法论。
随着自然科学的发展,20世纪出现了许多新方法,如控制论方法、信息方法、系统方法等,促进了方法论研究的高度发展。
科学方法论愈来愈显示出它在科学认识中确立新的研究方向、探索各部门的新生长点、提示科学思维的基本原理和形式方面的作用。
其中,20世纪对于量子力学的探索便是成功运用科学方法论的典范之一。
二、发现过程中要解决的问题及难点19世纪末,正当人们为经典物理取得重大成就的时候,一系列经典理论无法解释的现象一个接一个地发现了。
物理学在实验方面遇到了一些严重的困难,这些困难被看作是“晴朗天空的几朵乌云”,下面简述几个困难:黑体辐射问题、光电效应、线状光谱、稳定性和比热问题等。
也正是这几朵乌云引发了物理界的变革。
三、发现过程中已知的知识与技术研哲学基础有:《核共振理论》、《少体物理》等论文和著作多篇,译有《量子理论》、《机遇与因果的自然哲学》、《量子力学的哲学基础》等多达三百余万字的自然哲学、科普著作。
量子力学是在旧量子论的基础上发展起来的。
自然辩证法课后习题答案绪论一、自然辩证法和科学技术有什么关系?1、从自然辩证法的研究对象看:自然辩证法的对象是自然界发展和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术与人类社会发展的关系。
或者可以说,自然界存在和演化的一般规律(即自然界的辩证法),人类通过科学技术活动认识自然和改造自然的一般规律(科学技术研究的辩证法);作为一种认识现象和社会现象的科学技术发生和发展的一般规律(即科学技术发展的辩证法),以及科学技术与人类社会相互作用的一般规律(科技与社会相互作用的辩证法)。
它是马克思主义关于科学、技术及其与社会的关系的已有成果的概括和总结,因而自然辩证法必然会随着科学技术的发展而不断丰富与发展,自然辩证法是开放的、发展的理论体系。
2、从自然辩证法的历史渊源看:自然辩证法是随着自然科学的发展以及相应的自然观的逐渐成熟而形成和发展起来的。
(1)古代的自然哲学:自发的唯物主义和朴素的辩证法;有直观、思辨和猜测性质。
(2)中世纪宗教神学的自然观。
(3)16世纪科学的兴起:1543年哥白尼及其《天体运行论》。
观察、实验和数学方法的结合。
弗朗西斯·培根唯物主义的自然观、经验论的认识论和归纳法的方法论——近代科学的人文主义传统。
笛卡儿唯物论的认识论和演绎法的方法论。
——17-18世纪自然科学主要的方法是分析解剖:将整个自然界分成许多部分分别深入研究;将某一自然事物解析成许多局部研究其细微结构;将某一自然过程分成若干阶段静止地研究其某一截面,逐渐形成孤立地静止地思考问题的习惯,此乃近代科学的机械论和形而上学的方法论。
(4)随着资本主义生产方式的发展,从18世纪末开始,主要是在19世纪科学技术进入全面发展时期。
搜集经验材料到理性概括材料,形成黑格尔哲学的科学基础,黑格尔哲学第一次把整个自然界、社会历史和人类精神描绘成一个不断运动、变化、发展的过程,试图揭示其内在联系,在其概念辩证法中猜测到了自然事物的辩证法。
案例一、DDT案例20世纪40年代之前,当大面积虫害困扰农业生产时,人们曾经几乎束手无策,蝗虫、螟虫等已成为农业生产的大敌。
瑞士化学家米勒(P.H.Muller,1899-1965)于1939年首次将DDT制成用以防治棉铃虫、蚊、蝇等的杀虫剂,并申请了专利。
1942年正式投放市场。
这种杀虫剂能够独死活者扑灭危害作物、果树、树木、仓储和环境中的昆虫等。
从40年代以来,全世界都广泛使用DDT。
首先,这项发明贝立即用于战争,为预防昆虫传播的虫媒传染疾病尤其是用于控制疟疾和伤寒等做出了巨大的贡献,让千万参战的军人免受了疾病的侵扰。
接着,DDT被广泛用于农业,因为消除了病虫害,农业大幅度增收,50年代末全世界大约有500万人因此免于饿死。
米勒因为第一个合成了高效有机杀虫剂DDT,并广泛用于农业、畜牧业、林业和卫生保健事业,获得了1948年诺贝尔生理医学奖。
令米勒始料未及的是,DDT的危害也逐渐显露出来。
首先,昆虫体内产生了强大的耐药性,导致用量大幅度增加;第二,稳定高效曾被认为是优秀杀虫剂的一个特征,而正是这种特征导致农药残留,残留的农药进入生物体内逐渐富集后浓度增加产生毒性,结果是包括人在内的食物链动植物又受到了污染,大量动植物以及人类本身因此而死亡。
1973年1月1日,美国正式禁止使用DDT,中国也于1983年正式禁止使用。
一.自然观的涵义:自然观就是对自然界的总的看法。
辩证唯物主义认为自然界是处在永恒运动、变化、发展中的物质世界;自然界一切现象都是对立统一的,它们在一定条件下相互转化;自然界的发展是人类社会发展的前提和基础;人对自然界认识的基础是人所引起的自然界的变化。
马克思和恩格斯为适应自然科学和哲学发展的需要,科学地概括和总结当时自然科学发展的最新成就,创立了马克思主义哲学体系,揭示了自然界、社会和思维发展的一般规律,阐明了辨证唯物主义的自然观。
二.辨证唯物主义自然观的特点:1.将自然界、人类和社会历史统一起来,看成一个统一的自然历史过程,遵循着统一的客观辨证法德规律,用彻底的唯物主义原则把它们作为统一的物质世界加以考察。
2014-2015学年第二学期《自然辩证法概论》期末课程论文量子力学的自然辨证原理——科学的分界标准姓名:学号:SY1417239任课教师:上课地点:主M102完成时间:2015年 4 月13 日摘要本文通过量子力学对人类社会的巨大影响肯定了其里程碑式的意义,量子力学的出现使科学产生了新的分界标准。
以具有典型科学特征和目前代表人类最高认知水平的量子力学的发展史对历史上出现的具有代表性的分界标准进行对比验证,结合证伪主义揭示了不同分界标准的有效性或不合理性,并结合自己对量子力学问题的思考,提出了自己的观点。
该分界观点将科学理论和科学实践中最具代表性的特点,即科学的主观性和客观性、历史性与社会性,提炼出来进行讨论。
关键字:量子力学;分界标准;证伪主义1.引言正如历史的发展所展现的那样,科学技术越来越成为整个人类社会赖以生存的重要组成部分,无论对科学技术进行何种程度的强调也不会显得过分。
当历史前进的步伐终于走过了黑暗的中世纪,科学技术就像脱离了缰绳的马一样在人类发展的历程中高歌猛进。
从哥白尼、伽利略第谷等人一直到牛顿提出力学三大定律为标志,可以算作是近代科学的第一次革命,他们共同打破了神学、巫术、占星术等对人类社会的绝对统治,建立了近代自然科学体系。
这段历史从16世纪中叶到到17世纪末共历时一个半世纪;第二次科学革命发生于19世纪,它是以能量守恒与转化、细胞学说和进化论三大理论分别奠定了化学、物理学和生物学的实验科学体系为支撑。
它们集中于19世纪中叶成形,历时约为半个世纪;第三次科学革命是以相对论和量子力学为基础的对时空以及物质构成基础及相互作用的认识,后来在此基础上形成了有机化学、深入到原子级别的核能研究和分子级别的生物和基因工程为代表的技术革命1。
如果只以相对论和量子力学的建立作为第三次科学革命的标准来看,从20世纪初开始到30年代结束,历时约30年。
也有人将系统科学、系统论、控制论和系统论等老三论及耗散结构论、协同伦和突变论等新三论、人工智能为代表的科学理论作为第四次科学革命,但在我看来,这些理论对于人类社会的影响远远不如前三次科学革命。
辩证思维的自然科学论证恩格斯“自然辩证法”研究一、本文概述本文旨在对恩格斯的“自然辩证法”进行深入的探讨和论证,通过辩证思维的自然科学视角,揭示恩格斯自然辩证法理论的深层内涵与实践价值。
自然辩证法是恩格斯在批判和继承前人自然科学研究成果的基础上,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论,对自然界和自然科学发展的一般规律进行系统的理论概括。
本文将从恩格斯自然辩证法的理论背景、核心内容、方法论意义以及在现代自然科学中的应用等方面展开论述,以期全面展示恩格斯自然辩证法在推动自然科学发展和深化人类对自然界认识上的重要作用。
在概述部分,我们将简要介绍恩格斯自然辩证法理论的形成背景,包括19世纪自然科学的发展状况、恩格斯对前人自然哲学思想的批判与继承,以及他如何将辩证思维方法应用于自然科学研究。
我们还将概述文章的主要内容和结构安排,包括恩格斯自然辩证法的主要观点、辩证思维在自然科学中的应用案例、以及这些观点对现代自然科学研究的启示和影响等。
通过这一概述,读者可以对本文的研究对象、研究方法和主要观点有一个清晰的认识,为后续深入研究打下基础。
二、恩格斯自然辩证法概述恩格斯的自然辩证法是他对自然科学进行深入研究后所得出的哲学结论,是对自然科学领域中存在的各种现象和规律的辩证统一的理解。
自然辩证法在恩格斯的哲学体系中占有重要地位,它不仅揭示了自然科学的内在逻辑,同时也为理解人与自然的关系提供了独特的视角。
恩格斯认为,自然辩证法是一种科学的思维方式,它强调对自然现象的全面、联系、发展的理解。
他主张在自然科学研究中,应当坚持辩证唯物主义的原则,即事物是普遍联系和发展的,自然现象也不例外。
恩格斯指出,自然科学的研究不能孤立地看待每一个现象,而应当将其置于更广阔的自然界背景中,揭示其与其他现象之间的内在联系。
在恩格斯的自然辩证法中,他特别强调了自然界的辩证运动。
他认为,自然界中的一切现象都是处于不断的运动、变化和发展之中,这种运动是辩证的,即既包含对立面的斗争,又包含对立面的统一。
1.什么是自然辩证法?p1 你认为学习自然辩证法有什么意义?p3(前言)意义补充:有助于培养研究生的创新精神和创新能力;有助于培养研究生的科学素养和科学态度;有助于提高研究生的马克思主义理论水平;有助于研究生树立科学发展观2.如何理解自然界的辩证运动?自然界的辨证发展包括天然自然与人工自然的演化,也就是包括天然自然向人化自然的转化、人化自然向人工自然的转化、人工自然向社会自然的转化。
1.天然自然可以定义为是不依赖于人和人的力量而存在的物质世界。
天然自然就是人类的认识和行为未曾影响到的自然,大到人类尚未认识到的宇宙现象,小到我们周围的未曾认识到的微观世界。
天然自然的微观构成是自然物。
自然物是自然界中的天然存在,作为一种天然存在的自在之物,展现了自然的本质力量。
2.天然自然向人化自然的转化。
‚人化自然‛是人类观测所及从而能够感知的那部分自然。
‚人化自然‛是人类进行认识自然的科学研究的领域,目前存在‚人化自然‛主要有:宇宙演化态‚人化自然‛、恒星演化态‚人化自然‛、地球演化态‚人化自然‛、生物演化态‚人化自然‛等。
‚人化自然‛是发现规律性的天然自然。
‚人化自然‛由天然自然转化而来的。
天然自然转化为‚人化自然‛主要标志是对其规律的认识,微观构成是‚认识之物‛。
其宏观形成过程大致如下:1)宇宙演化‚人化自然‛的形成。
宇宙演化‚人化自然‛的形成的形成是对宇宙演化规律的认识,其基本内容有:宇宙起源于200亿年前一个极高温极高密度的‚原始火球‛的大爆炸。
2)恒星演化‚人化自然‛的形成。
恒星演化‚人化自然‛是对恒星演化规律的认识,其过程主要是氢核聚变为氦核及各种重元素的原子核聚变过程。
在恒星演化状态下存在质能守恒定律。
3)地球演化与‚人化自然‛的形成。
地球演化‚人化自然‛是对地球演化规律的认识,其基本内容有:地球诞生于46亿年前,在演化过程中形成了地圈、大气圈和水圈等。
在物理变化中有能量的相互转化和守恒,在化学变化中有质量守恒。
研究生自然辩证法(带特殊条款)研究生自然辩证法一、引言自然辩证法是马克思主义哲学的核心内容之一,它以自然界和自然科学为研究对象,揭示自然界的普遍联系和发展规律。
作为研究生,我们应当深入学习自然辩证法,将其应用于自然科学研究和实践中,为推动科学技术进步和社会发展贡献力量。
二、自然辩证法的基本原理1.世界物质统一性原理世界物质统一性原理认为,自然界是统一的物质世界,自然界中的各种现象都是物质的表现形态。
这一原理要求我们在研究自然科学时,要从物质世界的统一性出发,揭示各种自然现象之间的内在联系。
2.世界物质多样性原理世界物质多样性原理认为,自然界中的物质形态千差万别,各种物质形态之间存在着差异和矛盾。
这一原理要求我们在研究自然科学时,要充分认识物质世界的多样性,揭示各种物质形态之间的差异和矛盾。
3.世界物质运动和变化原理世界物质运动和变化原理认为,自然界中的物质不是静止不变的,而是在不断地运动和变化。
这一原理要求我们在研究自然科学时,要关注物质世界的运动和变化,揭示自然界的发展规律。
4.世界物质联系和作用原理世界物质联系和作用原理认为,自然界中的各种物质形态之间存在着联系和作用,这些联系和作用是自然界发展的动力。
这一原理要求我们在研究自然科学时,要深入研究物质形态之间的联系和作用,揭示自然界的发展动力。
三、自然辩证法在自然科学研究中的应用1.揭示自然现象的本质自然辩证法强调从物质世界的统一性、多样性、运动和变化以及联系和作用等方面揭示自然现象的本质。
在自然科学研究中,我们要运用自然辩证法的原理,深入研究各种自然现象,揭示其内在规律。
2.指导自然科学实践自然辩证法为自然科学研究提供了方法论指导。
在自然科学实践中,我们要遵循自然辩证法的原理,从实际出发,理论联系实际,充分发挥主观能动性,为科学技术进步和社会发展作出贡献。
3.推动科学技术创新自然辩证法强调创新和发展。
在自然科学研究中,我们要运用自然辩证法的原理,敢于突破成规陈说,勇于开拓进取,不断推动科学技术创新。
从自然辩证法与科学的关系看自然辩证法的意义
其次,自然辩证法的意义在于推动科学的创新和发展。
科学的进步离
不开新观点的提出和新理论的构建,而自然辩证法提供了一种思维范式和
方法论,鼓励科学家跳出传统思维模式,发展新的理论和方法。
自然辩证
法的思想方式和逻辑推理对于科学的突破和创新至关重要。
例如,量子力
学的建立与自然辩证法的思想相契合,量子理论突破了经典物理学的边界,揭示了微观世界的非线性和波粒二象性。
另外,自然辩证法的意义在于引导科学研究的伦理和价值观。
科学研
究往往伴随着社会和环境的影响和反哺,因此,科学家在开展研究时需要
有正确的伦理和价值观的引领。
自然辩证法重视事物的整体和平衡,提倡
人与自然的和谐相处。
科学研究应当关注生态系统的稳定性和可持续发展,处理好科技发展与环境保护之间的矛盾。
自然辩证法为科学研究提供了人
本主义的价值取向,推动科学研究与社会进步相结合。
理解当代自然哲学的钥匙——量子/系统辩证法摘要:本文立足于量子革命与系统科学成果,辩证地重建自然图景:自然本体是依赖场境的、生成的、潜在的实在;机遇有规则,因果与机遇联合支配自然;主体只能作为参与者内在化地观察自然;自然系统作为自组织的有机整体是合目的的;偶然性作为自然运行的一种基本机制应当恢复应有的本体论地位。
关键词:自然哲学量子革命系统辩证法关于20世纪科学革命,有人说只须记住三件事:相对论、量子革命和混沌学(系统科学中最突出的新分支)。
正是这三大科学革命为人类建构全新的自然图景(也就是新颖的自然哲学)作出了决定性的贡献。
这里所谓自然哲学是指人对自然的哲学反思。
自然哲学的中心问题就是基于人与自然的关系来研究自然本体最一般的性质和人类的世界图景。
一自然哲学在哲学史上有过两个全盛时期(古希腊及近代机械论),只是在谢林、黑格尔之后衰落了。
由于20世纪三大科学革命的强大影响,自然哲学正在当代复兴起来,这是十分令人鼓舞的。
我们先从三大科学革命说起。
首先要提到的是相对论革命对改造人类世界图景的贡献。
在1905年的狭义相对论中,时空性质依赖于参照系等概念是对“观察无关性”的经典信念的初次冲击;1915年的广义相对论把引力场(它具有整体全息相关性)确立为新的“独立的实在”,这是对牛顿的实体观的又一次打击。
接着要论述的是量子革命,它比相对论革命更为深刻地改变着人类的世界图景。
因为1925年以后所创建的量子力学进一步使笛卡儿与牛顿以来的主客绝对二分原则、实体主义原则乃至严格决定论原则都受到猛烈冲击。
最后要强调的是系统科学革命。
20世纪中叶以来近半个世纪系统科学的蓬勃发展表明,从总体上说,系统自然观集中体现了当代自然图景的精华,因此系统自然观几乎成了当代自然科学的世界图景的代名词,贝塔朗菲称之为“一种新的自然哲学”。
20年代所出现的怀特海的“机体论哲学”则是这种自然哲学之先声。
当代的系统自然观借助于维纳的控制论(1949)、贝塔朗菲的一般系统论(1948)、普利高津的耗散结构论(1969)和哈肯的协同学(1971)等理论复活了亚里士多德的机体论和内在目的论的自然哲学。
自然辩证法与量子力学周本胡(湖南师范大学凝聚态物理专业)摘要:本文简要分析了量子力学的发展过程,从自然辩证法的角度阐述了科学发展的辨证规律。
关键词:量子力学发展辩证法十九世纪末,物理学理论在当时看起来已发展到相当完善的阶段,当时有许多人认为物理现象的基本规律已完全被揭露,剩下的工作只是把这些基本规律应用到各种具体问题上,进行一些计算而已。
这种把当时物理学的理论认作“最终理论”的看法显然是错误的,自1900年Plank提出量子概念以来,物理学发生了重大的飞跃,从量子概念的提出到量子力学的建立再到量子力学的应用及检验,整个过程科学家们做出了伟大的贡献,谱写了辉煌的思想史和科学史,充分展示了科学发展的辨证规律。
本文就量子力学的发展过程、辨证思想以及给我们的启示作浅陋分析。
1 量子力学的发展过程就在物理学的经典理论取得重大成就的同时,人们发现了一些新的物理现象,例如黑体辐射、光电效应、原子的光谱线系以及固体在低温下的比热等,都是经典物理理论无法解释的,纵观量子力学的发展,大致可分为以下几个过程:①为了解决“黑体辐射”这个问题,也就是为了拯救“紫外灾难”,Plank于1900年提出“量子”概念,得出了与实验相吻合的辐射定律。
②为了成功的解释光电效应,Einstein于1905年提出了光量子论,揭示了光的波粒二象性。
③Bohr于1913年提出了氢原子理论、玻尔理论并以三个假设为基础,后来这种假设都证实是正确的。
④De Broglie从光量子论得到启发,于1923年提出物质波假说。
⑤Shrodinger建立非相对论量子力学的基本方程,建立了波动方程,同年提出了多粒子体系的薛定谔方程。
⑥Heisenberg抛弃Bohr的轨道概念,建立了矩阵力学。
⑦Dirac于1928年提出了电子的相对论量子论,预言了正电子的存在,后来Anderson发现了正电子,证实了Dirac理论的正确,至此,量子力学已经基本建立。
量子力学建立后,关于其完备性以及统计诠释遭到不少物理学家的反对和怀疑,当时还包括爱因斯坦,但至今为止量子力学没被实验打破,它完全与实验相符,而且它在研究晶体、生物、化学等方面得到了迅速发展。
2量子力学发展的哲学思想科学是一个理论的体系,是用严密的逻辑表达出来的系统化了的科学知识,科学理论的概念、判断及推理应首位一贯、不断前后矛盾[1],量子力学最终被证明是自洽的。
量子力学诞生和发展的过程,是充满着矛盾和斗争的过程。
一方面,新现象的发现暴露了微观过程内部的矛盾,推动人们突破经典物理理论的限制,提出新的思想、新的理论;另一方面,不少的人,他们的思想不能随变化了的客观情况而前进,不愿承认经典物理理论的局限性,总是千方百计地企图把新发现的现象以及为说明这些现象而提出了新思想、新理论纳入经典物理理论的框架之内。
人们不是通过抛弃旧理论从而消除悖论,而是通过纠正错误、严密概念、确定范围、补充条件等方式,使原有的科学理论系统愈趋完善,科学发展的过程也是人类思想认识发展的过程,量子力学的发展也一样,它显示了人类对微观世界的认识革命,它的发展同样遵循了科学发展的规律,它是一个自然辨证的规律,下面就几个方面谈谈量子力学的发展所体现出的辨证思想。
2.1精确与模糊量子力学的现有解释不能被看作是解决波粒二象性二律背反的一种可能的方案,而只能看作为量子力学理论中“截断”这种矛盾的各种方案之一,莱辛巴赫认为:既然命题的真实性无法证实,又无法伪证,那么就应该把它描述为第二种意义——不确定。
在量子力学中,有一个著名的理论,它指的是由海森堡提出的测不准关系,“测不准关系指出一个微观粒子的某些成对共轭的物理量(例如动量和位移),不可能同时具有精确的数值”[2]。
这从根本上否定了追求绝对精确的道路,说明微观领域同样存在精确性与模糊性的统一。
2.2 决定论与非决定论的统一在量子力学诠释方面,玻尔与爱因斯坦经过了一段论战,充分显示了决定论与非决定论思想的矛盾统一,当时,爱因斯坦认为对自然界的理论描述应当是完备的。
他坚信上帝不是在掷甩子[8],而玻尔等人认为量子力学的解释本质上是一个放大的不确定原理,不过是一种智力自律作用的哲学,例如玻尔的门徒约翰.惠勒说“除非它是一个被测量的对象,没有什么基本的现象是实在的”[3],爱因斯坦坚持认为量子力学必定本身是不完备的,并且必须有一个更深刻的、更细致的理论,它应包括物理学家对实验结果做出完满而又确定的预言所必须的一切信息,而不只是可能性和概率的陈述,玻尔却认为,寻找这样一种理论是误入歧途,爱因斯坦曾铺设量子力学的道路,但对玻尔等的几率性物理和对量子力学的诠释却抵制,他千方百计想找反例驳斥玻尔,但均遭失败,即使他认识到量子力学的逻辑性及它与实验例证符合,但还是不喜欢它,爱因斯坦与玻尔都非常认真、严肃审慎量子力学,爱因斯坦有时自相矛盾,玻尔也被自己糊涂过,可谁也没说服谁,但是随着人类科技的进步以及量子力学的不断向前发展,很大程度上有利于玻尔观点的发。
所有这些,说明在自然科学发展中,是充满矛盾和斗争的过程,存在着决定论与非决定论的对立统一。
2.3科学理论更替的矛盾运动量子力学概念和理论的发展充分体现了矛盾运动的规律[7],如玻尔的原子模式演变的例子可以说明,发展理论概念就是通过引入局部的补充假设来同化新的实验资料的,为了根据玻尔模式说明新发现的光谱系,最初做出了关于电子围绕着体系的共同引力中心旋转的假设,如按经典理论试图说明光谱就会遇到困难,按照经典电动力学,“当带电粒子有加速度时,就会辐射,而发射出来的电磁波的频率等于辐射体运动的频率”[4]。
原子中电子的轨道运动具有向心加速度,它就应连续辐射,这样的话,会导致有两点与事实不符,其中之一是电子的轨道半径就要连续的缩小,另一点是原子光谱应该是连续光谱,但事实不是这样,但波尔通过引入局部的补充假设成功地解决了上述问题,尔后,Sommerfeld进行了相对论修正,而Pauli则用“不相容原理”补充了波尔的原子模式,原始原则和概念是在矛盾运动中进行新旧更替、逐渐延伸的。
又如对微观世界的研究,导致了波粒二象性的二律背反观点的形成,“微观客体是粒子”与“微观客体是波”相矛盾,事实上,微观客体既不是经典力学意义上的粒子,也不是经典力学意义上的波,更不是两者的机械结合。
后来,玻尔提出了互补原理,今天我们认为微观客体服从量子统计规律。
2.4连续性与间断性的统一根据量子现象的波、粒二重性来看,“热辐射的电磁波到由电子所构成的量子系统,可以说是由经典波动向量子力学领域过渡,而电子的波性是由经典粒子向量子力学领域的过渡”[3]。
在这种过渡中必须建立粒子性的物理量和波动性的物理量间的关系,从经典波动场向量子学领域的过渡,通常称为经典场的量子化方法,把连续的经典场转变为粒子的观点,这时的场与不连续的能量子相对应,从而在科学上把间断的实物与连续性的场统一起来,例如,我们已经知道,经典的电磁波动场是由Maxwell方程组描述的,而Maxwell方程组是满足相对论要求的电磁波动方程。
按照Einstein的观点,电磁辐射场是由光子组成,是一种光子系统;换言之,电磁辐射场是一种多粒子系统,因此,满足相对论要求的经典场所对应的是一种多粒子系统,从而连续性与间断性完善地统一在量子力学之中。
2.5数学化思想科学需要一套确定的形式体系和逻辑手段,需要用简单的数学语言阐述,而物理学是数学化程度最高的科学,量子力学中数学化的体现有:原子的间断性对应于海森堡的矩阵力学;波动性对应于薛定谔波动方程;波粒二象性的统一对应于量子统计。
此外,对微观世界的描述已不再使用经典概念,代之以态、算符等等数学手段,量子力学的通常的形式体系只不过是他所谓的“互补性逻辑”的数学表示[5]。
可见,数学在量子力学中起着举足轻重的地位。
2.6逻辑思想对量子力学应用逻辑相对性原理的最早的成果,是建议对于微观物理学放弃传统的亚里士多德逻辑或更精确的说克吕西普逻辑[6]。
后来,乌卡谢维奇建立三值逻辑系统,而最早把量子力学看成是应用三值逻辑系统德一个领域的荣誉,要归根于波兰的逻辑学家查维尔斯基,他的出发点是:波——粒二象性是一个自相矛盾的,然而仍然是成立的陈述。
他多次引用海森堡的话,根据海森堡的意见:一样的东西不能同时既是波动的一种形式又由粒子组成[6]。
但是尽管如此,这两种陈述却都正确地描述为同一物理情形,这两种描述的同等合法性以及支持一种描述而消除另一种描述的不可能性,是海森堡测不准关系的不可避免的结果,可见,逻辑在量子力学中起着非常大的作用。
3 结论量子力学的发展中展现出的辨证思想,能使我们领会学习自然辨证法的重要性,量子力学的建立使人们从根本上改变了决定论等旧的自然观,使人们对世界的认识进入了一个更新、更高的层次,同时,也使人们的认识更加全面,现在,我们生活在知识大爆炸时代,许多新观点、新问题不断涌现,这就更要求我们对未来世界的认识应遵从自然辩证法,“用稳定与不稳定、可逆与不可逆、上升与下降、渐变与突变、决定论与非决定论对立统一的观点去面对新问题,新观点”[9],遵从客观规律,用联系、发展、矛盾、否定之否定的哲学观点去分析问题。
量子力学的发展同时也体现了辨证唯物主义的观点,辨证唯物主义强调科学发展的连续性和不断革命性,承认间断性和革命的阶段性,承认发展道路的曲折性和前进性,强调实践、科学实验的重要,从“实践使检验真理的唯一标准”出发,来检验我们的理论是否正确,同时又主张理论与实践相结合的历史的统一,强调科学思想、科学史、科研的历史经验模式的重要,承认科学是一个永无境的实践与认识的过程,真理是相对性与绝对性的统一,量子力学的理论也一样,有的理论还有待进一步完善、进一步补充。
我们绝对不能认为量子力学的理论是最终的理论,还有待去完善和发展,这条历史的长河中,我们可以去寻找其一个个的发源地,但它没有尽头。
参考文献[1]王德胜自然辩证法原理[M] 北京:北京师范大学出版社1997 :483[2]周世勋量子力学教程北京:高等教育出版社1979 :2[3]罗长勋量子场论引论西安:陕西师范大学出版社1986 :20[4]曾谨言量子力学(卷Ⅰ,Ⅱ)北京:科学出版社2000 :105[5][美] 量子力学的哲学M.雅默商务印书馆出版1989 :399[6]玻尔原子物理学和人类的知识北京:商务印书馆1964 :60[7]柳树滋物理学的哲学思考北京:光明日报出版社1988:118[8]爱因斯坦文集第一卷北京:商务印书馆1977:432[9]马克思、恩格斯全集第42卷北京:人民出版社1979 :178。