18.Возрождение атомистики
В период средневековья атомистика переживала тяжелые времена. В средние века господствовали схоластика, теология и открытия в науке были спорадическими. И в те времена люди немало сделали, продвигаясь к вершинам познания, но все же такого расцвета, как в Древней Греции и Риме, в странах Западной Европы не наблюдалось.
Средневековый Восток имел более широкие, чем Западная Европа, связи со многими близкими и далекими странами, что способствовало развитию геометрии, алгебры, тригонометрии, медицины и других наук. Так, труды Аристотеля, Птолемея и других пришли в Европу в переводах с арабского. Арабы были как бы связующим звеном между античной и средневековой культурой и наукой.
В 1121 г. в Средней Азии появился курс физики Аль-Хазини, в котором были таблицы удельных весов ряда твердых и жидких тел. Много сделал хорезмский ученый Бируни (973-1048) в опытах по определению удельной массы веществ. В Бухаре жил знаменитый ученый философ Абу Али Ибн Сина (Авиценна). В своих работах он, последователь учения Аристотеля и позднее неоплатонизма, проповедовал вечность материи.
В середине XV в. в экономическом, политическом и культурном развитии Европы начинают отчетливо проступать новые, самобытные черты.
Николай Коперник (1473-1543) сломал общепризнанную до того концепцию мироздания, по которой Земля считалась неподвижной по отношению к Солнцу. Коперник отбросил геоцентрическую систему Птолемея и создал гелиоцентрическую систему мироздания. Возникнув в астрономии, она распространилась и на физику, дав новый импульс развитию атомистических идей. Атомы неощутимы, считал Коперник, несколько атомов не составляют видимого тела. И все же число этих частиц можно так умножить, что их будет достаточно для слияния в заметное тело. Коперник вплотную подошел к материалистической атомистике. В эпоху Возрождения физические наблюдения и опыты еще не носили систематического характера, хотя и были достаточно широко развиты.
Началу использования в физике экспериментального метода положил Галилео Галилей (1564-1642), итальянский физик, механик, астроном, один из основателей естествознания. Его влияние на развитие механики, оптики, астрономии неоценимо. Основа мировоззрения Галилея – признание объективного существования мира, т. е. существования вне и независимо от человеческого сознания. Галилей считал, что мир бесконечен, материя вечна. Материя состоит из абсолютно неделимых атомов, ее движение – единственное, универсальное механическое перемещение. Галилей экспериментально подтвердил ряд гипотез древних философов об атомах. В своих трудах он поддержал гелиоцентрическую систему мироздания, за что жестоко пострадал от католической инквизиции.
Научная деятельность Галилея, его огромной важности открытия, научная смелость имели решающее значение для утверждения гелиоцентрической системы мира.
Научные открытия и наследие великого английского ученого Исаака Ньютона (1643-1727) относятся к трем основным областям: математике, механике и астрономии. Ньютон вошел в историю как подлинный корифей науки, его основные труды и сейчас не утратили своего значения, хотя время и вносит коррективы в некоторые их разделы. Первый ощутимый удар по учению Ньютона нанесла теория электромагнитного поля Дж. Максвелла (1831-1879), основателя классической электродинамики и статистической физики. Утверждение современной физики было подготовлено открытием рентгеновских лучей, радиоактивности элементов и их взаимных превращений, теорией относительности Эйнштейна, квантовой теорией и др. И все же это ни в коей мере не умаляет огромного значения для науки классических работ И. Ньютона.
Человека всегда волновал вопрос о строении окружающего мира. Работы древнегреческих ученых разных школ – ионийской, элеатской, пифагорейской положили начало современной науке о строении вещества в античном мире. Мысль о первичной материи (праматерии) ионийцев была очень привлекательной и неоднократно в той или иной форме возрождалась в физике.
Еще древние греки построили концепцию элементов, из которых построена Вселенная. Впервые эта концепция была выдвинута Эмпедоклом (около 490—430 гг. до н.э.). «Эмпедокл, — говорил греческий философ и историк науки Тео-Фраст, — предполагает четыре материальных элемента, а именно: огонь, воздух, воду и землю; эти элементы, будучи вечными, изменяются по числу и величине путем соединения и разделения. Существуют два начала, при помощи которых элементы приводятся в движение — Любовь и Вражда, ибо элементы должны подвергаться двоякому движению, а именно: то соединению путем Любви, то разделению путем Вражды».
По Эмпедоклу, все разнообразие вещей обусловлено сочетанием четырех различных элементов, а причиной изменения в природе является действие притягательных и отталкивательных сил, которые у Эмпедокла носят названия — Любовь и Вражда.
Эмпедокл ясно утверждал всеобщее начало сохранения. Его элементы вечны и неразрушимы. «Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться». С этого принципа Эмпедокла и начинается история законов сохранения, играющих такую фундаментальную роль в современной физике.
С V в. до н.э. в Афинах сконцентрировался центр греческой науки. Здесь появились первые научные школы. Здесь учил математик Гиппократ, философ и физик Анаксагор (около 500—428 гг. до н. э.), создавший учение о «семенах» всех вещей и движущем начале «нус» (дух), сообщившем элементам материи вращательное движение, в результате которого образовалась Земля и все вещи.
Основателями атомистики были Левкипп и Демокрит (около 460-370 гг. до н.э.).
Демокрит написал множество произведений по различным отраслям науки: математике, физике, философии и др. Основными положениями теории Демокрита являются следующие:
1. Ничто не совершается случайно, но все совершается по какому-нибудь основанию и с необходимостью.
2. Из ничего не происходит ничего. Ничто существующее не может быть разрушено. Все изменения происходят благодаря соединению и разложению частей.
3. Не существует ничего, кроме атомов и чистого пространства, все другое только воззрение.
4. Атомы бесконечны по числу и бесконечно разнообразны по форме. В вечном падении через бесконечное пространство большие, которые падают скорее, ударяются о меньшие; возникающие из этого боковые движения и вихри служат началом образования мира. Бесчисленные миры образуются и снова исчезают одни рядом с другими и одни после других.
5. Различие между вещами происходит от различия их атомов в числе, величине, форме и порядке; качественного различия между атомами не существует. В атоме нет никаких «внутренних состояний»; они действуют друг на друга только путем давления и удара.
6. Душа состоит из тонких, гладких и круглых атомов, подобных атомам огня. Эти атомы наиболее подвижны, и движения их, проникающие в тело, производят все жизненные явления.
Пройдя через века, атомное учение выдержало ожесточенную борьбу с идеализмом и стало основой всего современного естествознания.
- 1.Возникновение термина «химия»
- 2.Возникновение и становление химической науки
- 3.Периодизация истории химии
- 4.Предалхимический период в истории химии Предалхимический период: до III в
- 5.Алхимический период в истории химии Алхимический период: III—XVI вв
- 6.Период объединения и обобщения химических знаний и его
- 7.Период количественных законов в химии Период количественных законов: конец XVIII — середина XIX в
- 8.Современная химия
- 9.Химия в Древнем мире
- 10.Металлургия в древнем мире
- 11.Теоретические представления древних о природе Представления древних славян о природе
- 12.Алхимия как наука, мировоззрение и искусство
- 13.Греко-египетская алхимия
- 14.Арабская алхимия. Великие врачи Востока.
- 15. Западная алхимия
- Проникновение алхимии в Европу
- 16.Металлургия золота в древние времена и алхимический период
- 17.Химия 17-18 вв.
- 18.Возрождение атомистики
- 19.Теория флогистона в развитии химии
- 20.Корпускулярная теория в России
- 21.Химическая атомистика Дальтона Открытие химической атомистики Джоном Дальтоном
- Глава 6. Химическая атомистика Дальтона.
- 23. Пневматическая химия.
- 3. Пневматическая химия
- 24.Основные газовые законы и их первооткрыватели Основные газовые законы
- 25.Работы и научная деятельность Роберта Бойля
- 26.Основные достижения химии 19 века.
- 27.Атомистика в 19 в.
- 28.Теория витализма и ее опровержение
- 29.Органическая химия в первой половине 19 в..
- 30.Теоретические представления в органической химии в первой
- 31.Теория типов Жерара
- 34.Координационная теория Вернера
- 35.Возникновение и развитие органического синтеза во второй
- Начало органического синтеза
- Развитие органического синтеза
- 36.Работы Кекуле
- Научная работа
- 37. Байер
- 38.Возникновение термохимии, химической термодинамики и кинетики
- 39.Основы теории растворов
- 40.Электрохимические исследования Нернста
- 41.Периодизация в истории открытия элементов
- 42.Систематика элементов до 1896 г.
- 43.Периодический закон и таблица Менделеева
- 44.Доработка и развитие периодического закона
- 45. Открытие радиоактивности
- 46.Новые представления о строении атома
- 47.Экспериментальная проверка атомно-молекулярной теории
- 48.Изотопия и ядерные реакции
- Изотопия
- Свойства
- 53.Петербургский научный центр
- 54. Химия в первой половине 20 в.
- 55. Химия во второй половине 20в. И на рубеже веков