메커니즘이란 무엇인가요?
좁은 의미의 기계론적 자연관은 모든 자연현상을 역학을 이용해 설명하는 견해를 말한다. 물질의 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 기계적 특성에 귀속시키며, 자연의 모든 것은 완전히 기계적 인과법칙의 적용을 받습니다. 이러한 기계적 유물론적 관점의 가장 두드러진 대표자는 라플라스 결정론입니다. 라플라스는 가장 큰 천체부터 가장 가벼운 원자까지의 현재 운동 상태를 결정할 수 있는 지적 생물이 있다면, 이 가상의 지적 생물은 역학 법칙에 따라 전체 우주의 과거와 미래 상태를 계산할 수 있다고 가정했습니다. 라플라스의 악마라고 불린다. 광의의 기계론적 자연관은 협소한 기계론적 자연관, 즉 절대적인 원인과 결과의 법칙을 따르는 자연관을 바탕으로 전개된 것이며, 이러한 자연관을 지닌 대표적인 과학자는 아인슈타인이다.
아인슈타인의 상대성 이론은 “자연은 수학적 언어로 기록된다”는 갈릴레오와 뉴턴의 철학적 사고를 계승하고, 공리적 방법을 사용하여 자연계를 공간, 시간, 물질 및 그 운동으로 설명합니다. 세계를 4차원 시공간 연속체의 통일된 장으로 만듭니다. 그는 우주는 유한하고 무한하며, 우주에 있는 물체의 모든 행동은 기하학으로 설명되는 이 물리적 장에 의존하며 완전한 인과적 결정론의 적용을 받는다고 믿었습니다. 따라서 자연이 임의로 "주사위를 던지는" 것은 불가능합니다. 보어에게 보낸 편지에는 다음과 같은 입장이 명시되어 있습니다. "나는 지금까지 이용 가능한 것보다 엄격한 인과성에 반대되는 훨씬 더 유리한 증거가 나올 때까지 엄격한 인과성을 쉽게 포기하고 싶지 않습니다." 그는 인간의 의식과 그것의 조화, 통일성, 명료성과는 독립적인 외부 세계의 존재를 믿었습니다. 많은 과학자들이 자연에 대해 이러한 견해를 갖고 있습니다. 프랑스의 물리학자 드 브로이(D Broglie)는 불연속 입자에도 연속파가 동반된다는 생각을 제안하여 모든 미세한 입자의 파동-입자 이중성을 결정했습니다. 오스트리아의 물리학자 슈뢰딩거는 자신이 제안한 파동역학에서 이러한 파동-입자 이중성을 설명했는데, 이는 기본적으로 미세한 물체가 '파동장'으로 환원된다는 아인슈타인의 생각과 일치했으며, 이 파동장은 다차원적이다. 공간은 유일한 물리적 현실로 간주됩니다. 그는 더 나아가 생명 현상의 물리적 기초를 제안하고 생물학적 유기체를 엄격한 양자 역학 법칙의 적용을 받는 미세한 입자의 특정 조직 상태로 간주하여 연속 장에 대한 아이디어를 생물학으로 확장했습니다. 영국의 물리학자 P. Dirac이 개척한 양자전기역학은 전자기장에 관한 양자역학으로, 소립자 분야에서 이후 통일장 이론의 길을 열었습니다. 이 이론은 모든 입자가 상응하는 장 양자이며 모든 물질이 통일된 장으로 환원될 수 있다고 주장합니다. 이러한 이론 뒤에는 자연이 심오한 "수학적 아름다움"을 포함하는 엄격하게 대칭적이고 통일된 수학적 구조를 가지고 있으며 과학이 이러한 추구에서 큰 성과를 이룰 수 있다는 믿음이 있습니다.
자연에 대한 체계적 관점과 기계론적 자연관은 한계를 갖고 있다. 다윈의 진화론과 열역학 제2법칙은 “자연은 엄격하게 대칭적인 통일된 수학적 구조를 갖고 있다”는 생각에 도전한다. 진화는 생물학이 진화적 과정임을 보여주며, 이러한 진화는 관찰된 사실이며, 열역학 제2법칙에 따르면 자연의 역사는 되돌릴 수 없습니다. 20세기 중반부터 발전한 체계론이라는 학문은 자연에 대한 체계적 관점을 현대과학의 수준에서 발전시켜 왔다.
1940년대와 1950년대 사이버네틱스, 정보 이론, 시스템 이론의 등장은 세상에 대한 사람들의 관점을 변화시켰습니다. 사이버네틱스의 창시자인 위너는 우연성을 우주 자체의 구조의 한 요소이자 우주 조직의 본질적인 불완전성으로 간주하여 우주는 필연적으로 최대 확률의 상태에 이르고 최대치에 도달할 것이라고 지적했다. 엔트로피 값. 그러나 우주의 진화 과정에서 엔트로피가 증가하는 "바다의 고립된 섬"도 있습니다. 그들은 외부 세계의 음의 엔트로피 흐름을 흡수하여 일시적으로 엔트로피를 줄일 수 있습니다. 따라서 생명에서 자동화에 이르는 제어 시스템은 피드백 조절을 통해 특정 정상 상태를 유지하거나 새로운 정상 상태로 전환할 수 있습니다. 시스템 이론의 창시자인 베르트란피는 원칙적으로 모든 것을 다양한 요소로 구성된 유기적 시스템으로 간주하며, 이는 요소들의 상호 작용과 외부 환경과의 상호 작용을 통해 전체 기능을 달성하기 위해 자체 조절되며 그에 따라 다양한 조직을 결정합니다. 다양한 수준의 물질의 목적. 또한 모든 개방형 시스템은 시간이 지나면서 지속적으로 변화하고 발전하여 조직도가 향상되어 더 높은 품질의 상태로 진화하거나, 조직도가 감소하여 붕괴되는 경향이 있다고 지적했습니다.
1960년대와 1970년대에는 소산구조론, 시너지 이론, 혼돈 이론이 등장하면서 이러한 세계관을 더욱 발전시켰다. 벨기에의 프리고진(Prigogine)이 제안한 소산 구조 이론은 모든 개방형 시스템이 혼돈으로부터 스스로 조직될 수 있고 평형 상태와는 거리가 먼 조건에서도 질서 있는 구조를 확립할 수 있음을 강조합니다. 따라서 이러한 시스템이 처음에는 순전히 우연적이고 작은 동요일지라도 특정 단계에서 양이 축적되면 무질서에서 질서로 도약하고 새로운 단계로 도약하여 불가피한 발전 추세가 되어 약자를 만든다. 가능성이 현실로 바뀌었습니다. 이는 자연은 언제나 시간이 지나면서 발전하고 있으며, 새로운 가능성과 새로운 것들이 늘 출현하고 있음을 보여줍니다. 독일 과학자 H. 하켄(H. Haken)이 확립한 '시너지'는 체계가 질서에서 혼돈으로 변하는 과정에서도 다양한 요소들의 시너지로 인해 어떤 안정된 상태가 나타나 일정한 질서 구조를 형성할 수 있다는 사실도 밝혀냈다. 특정 목적에 적합한 특정 특정 속성을 가지고 있습니다. 이들 과학자들의 연구 결과는 바로 이러한 자기 조절과 자기 조직 덕분에 자연이 무작위적인 변화 과정에서 조화롭고 통일된 유기적 전체를 형성할 수 있다는 것을 충분히 보여줍니다.
체계적 자연관의 대표자는 프리고진일 것이다. 그는 기계론적 자연관을 비판하면서 이런 새로운 자연관을 분명히 표현했다. 고전 뉴턴 역학부터 상대성 이론, 양자역학까지 과거와 미래 사이에는 구분이 없습니다. 오늘날 많은 물리학자들에게도 이것은 자연에 대한 근본적인 설명이라는 측면에서 볼 때 그런 것이 없다는 믿음입니다. 그러나 화학, 지질학, 우주론, 생물학, 인문학 어느 분야에서든 미래와 과거는 서로 다른 역할을 한다는 것을 알 수 있다. 의 조상이 아닌 진화의. 우주의 진화 패턴 때문에. 이 역할은 양자역학에 주관적인 색깔을 부여합니다." ("결정론의 종말" 소개) 프리고진은 이러한 새로운 자연관을 새로운 이유라고 불렀습니다. 메커니즘이란 무엇인가?
메커니즘, 메커니즘 ***은 현대 과학의 발전에 큰 영향을 미치는 자연 철학입니다. 초기이자 가장 단순한 단계에서 이 이론은 자연을 기계, 심지어 기본적으로 기어나 도르래와 같은 장치에 지나지 않게 만들었습니다. 이것은 어떤 의미에서 사람들이 세상을 상호 연결된 전체로 보도록 장려했지만 살아있는 유기체와 그 관계를 설명하는 데는 부적절하다는 것이 입증되었습니다. 더 복잡하고 지속적인 형태의 메커니즘은 전체 자연을 물리 및 화학 법칙에 완전히 종속되는 객관적으로 존재하는 움직이는 시스템으로 설명한다는 것입니다. 많은 철학자와 생태학자들은 생략된 부분을 명확하게 설명하기 어려운 경우가 많지만 이러한 추론이 지나치게 단순화되었다고 믿습니다. 기계 논문
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