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下載安裝Flash播放器每一次科學革命都會產生新的學科,改變科學體系的學科結構。第二次科學革命還對技術體系產生了深刻影響?,F代科學技術體系的大廈逐步形成。
(1)科學革命對科技體系的影響
第一次科學革命的影響。第一次科學革命首先發生在天文學和物理學領域,主要標志是近代物理學的誕生,為近代自然科學體系的產生奠定了基礎。近代自然科學包括數學、天文學、物理學、化學和生物學。
其一,數學。1637年,笛卡爾出版《方法論》標志著解析幾何的誕生;牛頓-萊布尼茲創立的微積分。其二,天文學。1543年,哥白尼《天體運行論》中提出“日心說”,開普勒對行星運動規律的研究,豐富和發展了哥白尼的體系。牛頓進一步對他們的成就進行了總結和提高,完成了自然科學理論的第一次大綜合。其三,物理學。伽利略發現了慣性運動、自由落體定律,發展了拋物體運動軌跡理論,創立了實驗和數學相結合的研究方法;1687年牛頓出版的《自然哲學的數學原理》,創立了運動三定律,建立了經典力學體系,實現了自然科學的第一次大綜合。其四,化學。1661年波義耳出版《懷疑的化學家》,1789年拉瓦錫出版《化學綱要》,提出氧化燃燒理論,取代了之前的燃素說,一般認為這是近代化學的起點。其五,生物學。1543年維薩留斯出版的《人體的構造》是近代生物學的里程碑之一,1553年,塞爾維特發現血液小循環。1628年哈維確立血液循環理論,哈維本人也被稱為“近代生理學之父”。1735年林耐建立植物分類法。血液循環的發現和植物分類體系的建立是近代生物學產生的標志。
第二次科學革命的影響。世紀之交的物理學革命不僅引起了物理觀念的徹底變革,導致20世紀物理學的大發展,而且還引起了20世紀整個科學思想的變革。
物理學的思想和方法被廣泛應用于自然科學的各個領域,引起化學、生物學、天文學、地球科學等領域的革命性的變化。粒子物理學、現代宇宙學、量子化學、分子生物學、系統科學等新學科的興起,從微觀粒子、宏觀天體、宇宙以及生命世界的各個方面,深刻揭示了自然界的本質和規律。現代自然科學正在形成一個多層次、綜合性的科學體系。
量子化學的誕生是現代化學史上的革命性事件。1927年,德國人海特勒(H. Heit1er)等人首先成功地以量子力學方法研究氫分子,奠定了量子化學的基礎。 1932年,法國人洪德(F. Hund)提出了比價鍵理論更能反映客觀事實的分子軌道理論。60年代,分子軌道對稱守恒原理進一步發展起來了,使化學健理論進入研究化學反應的新階段。量子化學理論體系加上計算方法的更新和電腦的廣泛應用,使得現代化學從經驗性和半經驗性階段擺脫出來,沿著定性分析和定量分析的系統綜合途徑過渡到定量化、微觀化、推理化階段。
分子生物學的誕生是現代物理學、化學及數學方法向生理學滲透的結果。1953年,美國人沃爾森(J.D.Watson)和英國人克里克(Francis Crick)提出DNA雙螺旋結構模型,被認為是這門科學誕生的標志。在這以后、人們又進一步搞清了核酸、蛋白質等生物大分子的結構,并揭示了遺傳密碼和核酸信息控制蛋白質特異結構的合成機制,由此建立了生物遺傳信息概念,為分子生物學的發展開辟了廣闊的前景。分子生物學揭示了整個生物界在遺傳物質和遺傳信息上呈現出驚人的統一性,在分子水平上深化了人們對生命活動機制和生命本質的認識。以后,在分子生物學基礎上產生了遺傳工程,為進一步改變生物遺傳性狀與創造新物種開辟了光輝的前景。第二次科學革命為計算機科學、信息技術的發展奠定了科學基礎。
(2)技術革命對科技體系的影響
第一次技術革命的影響。第一次技術革命發生后,機械技術、運輸技術、采礦技術等發展迅速,初步建立了機械技術體系。
第二次技術革命的影響。第二次技術革命產生了電力技術、電信技術、化工技術等新興技術,運輸技術、冶金技術、鋼鐵技術、農業技術等也發展迅速,出現了不同程度的技術創新,技術體系更加豐富。
第三次技術革命的影響。這次技術革命的影響主要涉及高技術,比如原子能技術、計算機技術、空間技術、信息網絡技術等,建立了包括電子技術、計算機技術和原子能技術等在內的高技術體系。
第三次技術革命還誘導產生了國家創新體系。它的形成和發展大致可以分為三個階段:國家技術創新體系、國家創新體系和國家知識創新系統。
摘自《第六次科技革命的戰略機遇》,何傳啟主編,科學出版社出版。