Развитие подобной позиции
можно связать и с именем Дж. Холтона, который пришел к выводу, что в конце XX
столетия в Европе возникло и стало шириться движение, провозгласившее
банкротство науки.
Мнение о том, что именно
научные знания обладают большей информационной емкостью, также оспаривается
сторонниками подобной точки зрения. Наука может «знать меньше» по сравнению с
многообразием вненаучного знания, так как все, что она знает, должно выдержать
жесткую проверку на достоверность фактов, гипотез и объяснений. Не выдерживающее
эту проверку знание отбрасывается, и даже потенциально истинная информация
может оказаться за пределами науки.
Иногда вненаучное знание
именует себя как Его Величество Иной способ истинного познания. И поскольку
интерес к многообразию форм вненаучного знания в последние годы повсеместно и
значительно возрос, а престиж профессии инженера и ученого значительно
снизился, то напряжение, связанное с тенденцией ухода во вненауку, возросло.
В древнеегипетской
цивилизации возник сложный аппарат государственной власти, тесно сращенный с
сакральным аппаратом жрецов. Носителями знаний были жрецы, в зависимости от
уровня посвящения обладавшие той или иной суммой знаний. Знания существовали в
религиозно-мистической форме и поэтому были доступны только жрецам, которые
могут читать священные книги и как носители практических знаний иметь власть
над людьми.
Как правило, люди
селились в долинах рек, где близко вода, но здесь и опасность - разливы рек.
Поэтому возникает необходимость систематического наблюдения за явлениями
природы, что способствовало открытию определенных связей между ними и привело к
созданию календаря, открытию циклически повторяющихся затмений Солнца и т. д.
Жрецы накапливают знания в области математики, химии, медицины, фармакологии,
психологии, они хорошо владеют гипнозом. Искусное мумифицирование свидетельствует
о том, что древние египтяне имели определенные достижения в области медицины,
химии, хирургии, физики, ими была разработана ирридодиагностика.
Так как любая
хозяйственная деятельность была связана с вычислениями, то был накоплен большой
массив знаний в области математики: вычисление площадей, подсчет произведенного
продукта, расчет выплат, налогов, использовались пропорции, так как
распределение благ велось пропорционально социальным и профессиональным
рангам. Для практического употребления создавалось множество таблиц с готовыми
решениями. Древние египтяне занимались только теми математическими операциями,
которые были необходимы для их непосредственных хозяйственных нужд, но никогда
они не занимались созданием теорий - одним из важнейших признаков научного
знания.
Шумеры изобрели гончарный
круг, колесо, бронзу, цветное стекло, установили, что год равен 365 дням, 6
часам, 15 минутам, 41 секунде (для справки: современное значение - 365 дней 5
часов, 48 минут, 46 секунд), ими была создана оригинальная концепция Me,
содержащая мудрость шумерской цивилизации, большая часть текстов которой не
расшифрована.
Специфика освоения мира
шумерской и другими цивилизациями Древней Месопотамии обусловлена способом
мышления, в корне отличающимся от европейского: нет рационального
исследования мира,
теоретического решения проблем, а чаще всего для объяснения явлений
используются аналогии из жизни людей.
Предпосылкой
возникновения научных знаний многие исследователи истории науки считают миф. В
нем, как правило, происходит отождествление различных предметов, явлений,
событий (Солнце = золото, вода = молоко = кровь). Для отождествления необходимо
было овладеть операцией выделения «существенных» признаков, а также научиться
сопоставлять различные предметы, явления по выделенным признакам, что в
дальнейшем сыграло значительную роль в становлении знаний.
Формирование отдельных
научных знаний и методов связывают с тем культурным переворотом, который
произошел в Древней Греции. Что же послужило причиной культурного переворота?
Рассматривая переход от
традиционного общества к нетрадиционному, в котором возможно создание науки,
развитие философии, искусства, нужно отметит что для традиционного общества
характерна лично-именная и профессионально-именная трансляция культуры. Общество
такого типа может развиваться либо через совершенствование приемов и орудий
труда, повышение качества продукта, либо за счет увеличения профессий путем их
отпочкования. В этом случае объем и качество знаний, передаваемых из поколения
в поколение, увеличивается благодаря специализации. Но при таком развитии
наука появиться не могла, ей не на что было бы опереться, уж ли не на знания и
навыки, передаваемые от отца сыну? Кроме того, в таком обществе невозможно
совмещение разнородных профессий без уменьшения качества продукции. Что же
тогда послужило причиной разрушения традиционного общества, положило конец
развитию через специализацию?. Такой причиной стал пиратский корабль. Для
людей, живущих на берегу, всегда существует угроза с моря, поэтому гончар,
плотник обязательно должен быть еще и воином. Но и пираты на корабле - это тоже
бывшие гончары и плотники. Следовательно, возникает настоятельная
необходимость совмещения профессий. А защищаться и нападать можно только
сообща, значит, необходима интеграция, которая гибельна для профессионально
дифференцированного традиционного общества. Это означает и возрастание роли
слова, подчиненность ему (одни решают, другие исполняют), что впоследствии
приводит к осознанию роли закона (номоса) в жизни общества, равенства всех
перед ним. Закон выступает и как знание для всех. Систематизация законов, устранение
в них противоречий - это уже рациональная деятельность, опирающаяся на логику.
В некоторых концепциях
упор делается на особенности общественной психологии древних греков,
обусловленные социальными, политическими, природными и другими факторами.
Около V в. до н. э.
усиливаются демократические тенденции в жизни греческого общества, приводящие
к критике аристократической системы ценностей. В это время в социуме стали
стимулироваться творческие задатки индивидуумов, даже если сначала плоды их
деятельности были практически бесполезны. Стимулируются публичные споры по
проблемам, не имеющим никакого прямого отношения к обыденным интересам
спорящих, что способствовало развитию критичности, без которой немыслимо
научное познание. В отличие от Востока, где бурно развивалась техника счета для
практических, хозяйственных нужд, в Греции начала формироваться «наука доказывающая».
В истории науки,
существует два метода формирования знаний, соответствующих зарождению науки
(преднауки) и науки в собственном смысле слова. Зарождающаяся наука изучает,
как правило, те вещи и способы их изменений, с которыми человек многократно
сталкивается в своей практической деятельности и обыденном опыте. Он пытается
строить модели таких изменений для предвидения результатов своих действий. Деятельность
мышления, формирующаяся на основе практики, представляла идеализированную схему
практических действий. Так, египетские таблицы сложения представляют типичную
схему практических преобразований, осуществляемых над предметными
совокупностями. Такая же связь с практикой обнаруживается в первых знаниях,
которые относятся к геометрии, основанной на практике измерения земельных
участков.
Способ построения знаний
путем абстрагирования и систематизации предметных отношений наличной практики
обеспечивал предсказание ее результатов в границах уже сложившихся способов
практического освоения мира. Если на этапе преднауки как первичные идеальные
объекты, так и их отношения (соответственно смыслы основных терминов языка и
правила оперирования с ними) выводились непосредственно из практики и лишь затем
внутри созданной системы знания (языка) формировались новые идеальные объекты,
то теперь познание делает следующий шаг. Оно начинает строить фундамент новой
системы знания как бы «сверху» по отношению к реальной практике и лишь после
этого, путем ряда опосредствований, проверяет созданные из идеальных объектов
конструкции, сопоставляя их с предметными отношениями практики.
При таком методе исходные
идеальные объекты черпаются уже не из практики, а заимствуются из ранее
сложившихся систем знания (языка) и применяются в качестве строительного
материала для формирования новых знаний. Эти объекты погружаются в особую «сеть
отношений», структуру, которая заимствуется из другой области знания, где она
предварительно обосновывается в качестве схематизированного образа предметных
структур действительности. Соединение исходных идеальных объектов с новой «сеткой
отношений» способно породить новую систему знаний, в рамках которой могут найти
отображение существенные черты ранее не изученных сторон действительности.
Прямое или косвенное обоснование данной системы практикой превращает ее в
достоверное знание.
В развитой науке такой
способ исследования встречается буквально на каждом шагу. Так, например, по
мере эволюции математики числа начинают рассматриваться не как прообраз
предметных совокупностей, которыми оперируют в практике, а как относительно
самостоятельные математические объекты, свойства которых подлежат
систематическому изучению. С этого момента начинается собственно математическое
исследование, в ходе которого из ранее изученных натуральных чисел строятся
новые идеальные объекты. Применяя, например, операцию вычитания к любым парам
положительных чисел, можно было получить отрицательные числа при вычитании из
меньшего числа большего.
Открыв для себя класс
отрицательных чисел, математика делает следующий шаг. Она распространяет на них
все те операции, которые были приняты для положительных чисел, и таким путем
создает новое знание, характеризующее ранее неисследованные структуры
действительности. Описанный способ построения знаний распространяется не только
в математике, но и в естественных науках (метод выдвижения гипотез с их последующим
обоснованием опытом).
С этого момента
заканчивается преднаука. Поскольку научное познание начинает ориентироваться
на поиск предметных структур, которые не могут быть выявлены в обыденной
практике и производственной деятельности, оно уже не может развиваться,
опираясь только на эти формы практики. Возникает потребность в особой форме
практики, обслуживающей развивающееся естествознание, - научном эксперименте.
Древние греки пытаются
описать и объяснить возникновение, развитие и строение мира в целом и вещей
его составляющих. Эти представления получили название натурфилософских.
Натурфилософией (философией природы) называют преимущественно
философски-умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в целостности, и
опирающееся на некоторые естественнонаучные понятия. Некоторые из этих идей
востребованы и сегодняшним естествознанием.
Для создания моделей
Космоса нужен был достаточно развитый математический аппарат. Важнейшей вехой
на пути создания математики как теоретической науки были работы пифагорейской
школы. Ею была создана картина мира, которая хотя и включала мифологические
элементы, но по основным своим компонентам была уже философско-рациональным
образом мироздания. В основе этой картины лежал принцип: началом всего
является число. Пифагорейцы считали числовые отношения ключом к пониманию мироустройства.
И это создавало особые предпосылки для возникновения теоретического уровня
математики. Задачей становилось изучение чисел и их отношений не просто как
моделей тех или иных практических ситуаций, а самих по себе, безотносительно к
практическому применению. Ведь познание свойств и отношений чисел теперь
мыслилось как познание начал и гармонии Космоса. Числа представали как особые
объекты, которые нужно постигать разумом, изучать их свойства и связи, а затем
уже, исходя из знаний об этих свойствах и связях, объяснять наблюдаемые
явления.
Именно эта установка
характеризует переход от чисто эмпирического познания количественных отношений
(привязанного к наличному опыту) к теоретическому исследованию, которое,
оперируя абстракциями и создавая на основе ранее полученных абстракций новые,
осуществляет прорыв к новым формам опыта, открывая неизвестные ранее вещи, их
свойства и отношения. В пифагорейской математике наряду с доказательством ряда
теорем, наиболее известной из которых является знаменитая теорема Пифагора,
были осуществлены важные шаги к соединению теоретического исследования
свойств геометрических фигур со свойствами чисел. Так, число «10», которое
рассматривалось как совершенное число, соотносилось с треугольником'.
К началу V в. до н. э.
Гиппократом Хиосским было представлено первое в истории человечества изложение
основ геометрии, базирующейся на методе математической индукции. Достаточно
полно была изучена окружность, так как для гребков круг являлся идеальной
фигурой и необходимым элементом их умозрительных построений. Немногим позже
стала развиваться геометрия объемных тел - стереометрия. Теэтетом была создана
теория правильных многогранников, он указал способы их построения, выразил их
ребра через радиус описанной сферы и доказал, что никаких других правильных
выпуклых многогранников существовать не может. Особенности греческого мышления,
которое было рациональным, теоретическим, что в данном случае равносильно
Созерцательному (греческий- рассматриваю, созерцаю), наложили отпечаток на
формирование знаний в этот период. Основная деятельность ученого состояла в
созерцании и осмыслении созерцаемого. А что же созерцать, как не небесный свод,
по которому движутся небесные светила? Без сомнения, наблюдения над небом
производились и в чисто практических целях в интересах навигации, сельского
хозяйства, для уточнения календаря. Но не это было для греков лавным. Надо было
не столько фиксировать видимые перемещения небесных светил по небесному своду и
предсказывать их сочетания, а разобраться в смысле наблюдаемых явлений,
включив их в общую схему мироздания. Причем в отличие от Древнего Востока, который
накопил огромный материал подобных наблюдений и использовал их в целях
предсказаний, астрология в Древней Греции не находила себе применения.
Первая геометрическая
модель Космоса была разработана Эвдоксом (V в. до н. э.) и получила название
модели гомоцентрических сфер. Затем она была усовершенствована Калиппом.
Последним этапом в создании гомоцентрических моделей была модель, предложенная
Аристотелем. В основе всех этих моделей лежит представление о том, что Космос
состоит из ряда сфер или оболочек, обладающих общим центром, совпадающим с
центром Земли. Сверху Космос ограничен сферой неподвижных звезд, которые
совершают оборот вокруг мировой оси в течение суток. Все небесные тела (Луна,
Солнце и пять в то время известных планет: Венера, Марс, Меркурий, Юпитер,
Сатурн) описываются системой взаимосвязанных сфер, каждая из которых вращается
равномерно вокруг своей оси, но направление оси и скорость движения для
различных сфер могут быть различными. Небесное тело прикреплено к экватору
внутренней сферы, ось которой жестко связана с двумя точками следующей по
порядку сферой и т. д. Таким образом, все сферы находятся в непрерывном
движении. Во всех гомоцентрических моделях расстояние от любой планеты до
центра Земли всегда остается одинаковым, поэтому невозможно объяснить видимое
колебание яркости таких планет, как Марс, Венера, следовательно, вполне резонно,
что могли появиться иные модели Космоса.
И к таким моделям можно
отнести гелиоцентрические модели Гераклида Понтийского (V в. до н. э.) и
Аристарха Самосского ( в. до н. э.), но они не имели в то время широкого распространения
и приверженцев, потому что гелиоцентризм расходился с традиционными
воззрениями на центральное положение Земли как центра мира и гипотеза о ее
движении встречала активное сопротивление со стороны астрономов.
Среди значимых
натурфилософских идей античности представляют интерес атомистика и элементаризм.
Как считал Аристотель, атомистика возникла в процессе решения космогонической
проблемы, поставленной Парменидом Элейским (около 540-450 гг. до н. э.). Если
проинтерпретировать мысль Парменида, то проблема будет звучать так: как найти
единое, неизменное и неуничтожающееся в многообразии изменчивого, возникающего
и уничтожающегося? В античности известны два пути решения этой проблемы.
Согласно первому, все
сущее построено из двух начал: начала неуничтожимого, неизменного,
вещественного и оформленного и начала разрушения, изменчивости, невещественности
и бесформенного. Первое - атом («нерассекаемое»), второе - пустота, ничем не
наполненная протяженность. Такое решение было предложено Левкиппом (V в. до н.
э.) и Демокритом (около 460-370 гг. до н. э.). Бытие для них не едино, а
представляет собой бесконечные по числу невидимые вследствие малости объемов
частицы, которые движутся в пустоте; когда они соединяются, то это приводит к
возникновению вещей, а когда разъединяются, то - к их гибели.
Второй путь решения
проблемы Парменида связывают с Эмпедоклом (ок. 490-430 гг. до н. э.). По его
мнению, Космос образован четырьмя элементами-стихиями: огнем, воздухом, водой,
землей и двумя силами: любовью и враждой. Элементы не подвержены качественным
изменениям, они вечны и непреходящи, однородны, способны вступать друг с другом
в различные комбинации в разных пропорциях. Все вещи состоят из элементов.
Платон (427-347 гг. до н.
э.) объединил учение об элементах и атомистическую концепцию строения
вещества. В «Тимее» философ утверждает, что четыре элемента - огонь, воздух,
вода и земля - не являются простейшими составными частями вещей. Он предлагает
их назвать началами и принимать за стихии (греческий т. е. «буквы»). Различия
между элементами определяются различиями между мельчайшими частицами, из
которых они состоят. Частицы имеют сложную внутреннюю структуру, могут
разрушаться, переходить друг в друга, обладают разными формами и величинами.
Платон, а это вытекает из структурно-геометрического склада его мышления, приписывает
частицам, из которых состоят элементы, формы четырех правильных многогранников
- куба, тетраэдра, октаэдра и икосаэдра. Им соответствуют земля, огонь, воздух,
вода.
Так как некоторые
элементы могут переходить друг в друга, то и преобразования одних
многогранников в другие могут происходить за счет перестройки их внутренних
структур. Для этого необходимо найти в этих фигурах общее. Таким общим для
тетраэдра, октаэдра и икосаэдра является грань этих фигур, представляющая из
себя правильный (равносторонний) треугольник.
Предложенные американским
физиком К. Гелл-Манном гипотетические простейшие структурные единицы материи -
кварки - имеют некоторые черты, напоминающие платоновские элементарные треугольники.
И те и другие не существуют отдельно, самостоятельно. Как и свойства треугольников,
свойства кварков определяются числом 3: существует всего три рода кварков,
электрический заряд кварка равен одной трети заряда электрона и т. д.
Изложенная в «Тимее» атомистическая концепция Платона, «представляет собой
поразительное, уникальное и в каких-то отношениях провидческое явление в
истории европейского естествознания».
Аристотель (384-322 гг.
до н. э.) создал всеобъемлющую систему знаний о мире, наиболее адекватную
сознанию своих современников. В эту систему вошли знания из области физики,
этики, политики, логики, ботаники, зоологии, философии. Вот названия только
некоторых из них: «Физика», «О происхождении и уничтожении», «О небе»,
«Механика», «О душе», «История животных» и др. Согласно Аристотелю, истинным
бытием обладает не идея, не число (как, например, у Платона), а конкретная
единичная вещь, представляющая сочетание материи и формы. Материя - это то, из
чего возникает вещь, ее материал. Но чтобы стать вещью, материя должна принять
форму. Абсолютно бесформенна только первичная материя, в иерархии вещей лежащая
на самом нижнем уровне. Над ней стоят четыре элемента, четыре стихии. Стихии -
это первичная материя, получившая форму под действием той или иной пары
первичных сил - горячего, сухого, холодного, влажного. Сочетание сухого и
горячего дает огонь, сухого и холодного - землю, горячего и влажного - воздух,
холодного и влажного - воду. Стихии могут переходить друг в друга, вступать во
всевозможные соединения, образуя разнообразные вещества.
Чтобы объяснить процессы
движения, изменения, развития, которые происходят в мире, Аристотель вводит
четыре вида причин: материальные, формальные, действующие и целевые. Рассмотрим
их на его примере с бронзовой статуей. Материальная причина - бронза,
действующая - деятельность ваятеля, формальная - форма, в которую облекли
бронзу, целевая - то, ради чего ваялась статуя.
Для Аристотеля не
существует движения помимо вещи. На основании этого он выводит четыре вида
движения: в отношении сущности - возникновение и уничтожение; в отношении количества
- рост и уменьшение; в отношении качества - качественные изменения; в отношении
места - перемещение. Виды движения не сводимы друг к другу и друг из друга не
выводимы. Но между ними существует некоторая иерархия, где первое движение -
перемещение.
Согласно Аристотелю, Космос
ограничен, имеет форму сферы, за пределами которой нет ничего; Космос вечен и
неподвижен, он не сотворен никем и не возник в ходе естественного
космического процесса; заполнен материальными телами, которые в «подлунной»
области образованы из четырех элементов - воды, воздуха, огня и земли, в этой
области тела возникают, преобразовываются, гибнут; в «надлунной» области
нет возникновения и гибели, в ней находятся небесные тела - звезды, планеты,
Земля, Луна, которые совершают свои круговые движения, и пятый элемент - эфир,
«первое тело», ни с чем не смешиваемое, вечное, не переходящее в другие
элементы. В центре Космоса находится шарообразная Земля, неподвижная, не
вращающаяся вокруг своей оси. Аристотель впервые в истории человеческого
знания попытался определить размеры Земли, вычисленный им диаметр земного шара
примерно в два раза превысил истинный. Основанная философом перипатетическая
школа дала античному миру достойных продолжателей его учений, которые внесли
свой вклад в копилку знаний.
Эпоху эллинизма (V в. до н. э. - в. н. э.) считают
наиболее блестящим периодом в истории становления научного знания. В это время
хотя и происходило взаимодействие культур греческой и восточной на завоеванных
землях, но преобладающее значение имела все-таки греческая культура. Основной
чертой эллинистической культуры стал индивидуализм, вызванный неустойчивостью
социально-политической ситуации, невозможностью для человека влиять на судьбу
полиса, усилившейся миграцией населения, возросшей ролью царя и бюрократии. Это
отразилось как на основных философских системах эллинизма - стоицизме,
скептицизме, эпикуреизме, неоплатонизме, - так и на некоторых натурфилософских
идеях. Так, в физике стоиков Зенона Катионского (336-264 гг. до н. э.), Клеанфа
из Ассоса (331-232 гг. до н. э.), Хрисиппа из Сол (281-205 гг. до н. э.)
большое значение придавалось законам, по которым существует Природа, т. е.
мировому порядку, которому, осознав его, должны с радостью подчиняться стоики.
В физике стоиков
использовались аристотелевские представления о первоэлементах, в которые ими
вносились новые идеи: соединение огня и воздуха образует субстанцию, названную
«пневмой» (от греч.- «теплое дыхание»), которой приписывали функции мировой
души. Она сообщает индивидуальность вещи, обеспечивая ее единство и
целостность, выражает логос вещи, т. е. закон ее существования и развития.
Пневма является активным мировым агентом в отличие от физического тела, которое
- пассивный участник процессов.
Согласно стоикам, мир
представляется единым и взаимосвязанным потоком событий, где все имеет причину
и следствие. И эти всеобщие и необходимые связи они называли роком или
судьбой. Наряду с причинной обусловленностью явлений существует их определенная
направленность к благой, прекрасной и разумной цели. Следовательно, кроме
судьбы, стоики признают и благотворное провидение, что свидетельствует о тесной
связи стоической физики и этики.
Так же тесно связаны
физика и этика у Эпикура (342-270 гг. до н. э.), который считал, что все вещи
потенциально делимы до бесконечности, но реально такое деление превращало бы
вещь в ничто, поэтому надо мысленно где-то остановиться. Атом Эпикура - это
мысленная конструкция, результат остановки деления вещи на некотором пределе.
Атомы Эпикура наделены
тяжестью и поэтому движутся сверху вниз, но при этом могут «спонтанно
отклоняться» от вертикального перемещения. В поэме Лукреция Кара «О природе
вещей» это отклонение получило название clinamen. Отклонившиеся атомы
описывают разнообразные кривые, сплетаются, ударяются друг о друга, в
результате чего образуется вещный мир.
В эпоху эллинизма
наибольшие успехи были зафиксированы в области математических знаний. Так,
Евклиду (конец V - начало в. до н. э.) принадлежит выдающаяся работа
античности «Stoicheia» (т. е. «Элементы», что в современной литературе получило
название «Начала»). Этот 15-томный труд явился результатом систематизации
имевшихся в то время знаний в области математики, часть из которых, по утверждению
исследователей, принадлежит предшественникам Евклида. Успехами в разработке
методов вычисления площадей поверхностей и объемов геометрических тел отмечена
жизнь Архимеда (ок. 287-212 гг. до н. э.). Но в большей степени он известен
как гениальный механик и инженер.
II-I вв. до н. э. характеризуются
упадком эллинистических государств как под воздействием междоусобных войн, так
ипод ударами римских легионеров, теряют свое значение культурные центры,
приходят в упадок библиотеки, научная жизнь замирает. Это не могло не
отразиться на книжно-компиляторском характере римской учености. Рим не дал миру
ни одного мыслителя, который по своему уровню мог быть приближен к Платону, Аристотелю,
Архимеду. Все это компенсировалось созданием компилятивных работ, носивших
характер популярных энциклопедий.
Большой славой
пользовалась девятитомная энциклопедия Марка Терренция Варрона (116-27 гг. до
н. э.), содержавшая знания из области грамматики, логики, риторики, геометрии,
арифметики, астрономии, теории музыки, медицины и архитектуры. Веком позже шеститомный
компендиум, посвященный сельскому хозяйству, военному делу, медицине,
ораторскому искусству, философии и праву, составляет Авл Корнелий Цельс.
Наиболее известное сочинение этой поры - поэма Тита Лукреция Кара (ок. 99-95
гг. - ок. 55 г. до н. э.) «О природе вещей», в которой дано наиболее полное и
систематическое изложение эпикурейской философии. Энциклопедическими работами
были труды Гая Плиния Секунда Старшего (23-79 гг. н. э.), Луция Аннея Сенеки (4
г. до н. э. - 65 г н. э.).
Кроме этих компиляций,
были созданы работы больших знатоков своего дела: сочинения Витрувия «Об
архитектуре», Секста Юлия Фронтина «О римских водопроводах», Луция Юния
Модерета Колемеллы «О сельском хозяйстве» ( в. н. э.). Ко П в. н. э. относится
деятельность величайшего врача, физиолога и анатома Клавдия Галена (129-199
гг.) и астронома Клавдия Птолемея (ум. ок. 170 г. до н. э.), система которого
объясняла движение небесных тел с позиций геоцентрического принципа и поэтому
в течение столетий считалась наивысшей точкой развития теоретической
астрономии.
Знания, которые
формируются в эпоху Средних веков в Европе, вписаны в систему средневекового
миросозерцания, для которого характерно стремление к всеохватывающему знанию,
что вытекает из представлений, заимствованных из античности: подлинное знание -
это знание всеобщее, аподиктическое (доказательное). Но обладать им может
только творец, только ему доступно знать, и это знание только универсальное. В
этой парадигме нет места знанию неточному, частному, относительному, неисчерпывающему.
Так как все на земле
сотворено, то существование любой вещи определено свыше, следовательно, она не
может быть несимволической. Вспомним новозаветное: «Вначале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог». Слово выступает орудием творения, а переданное
человеку, оно выступает универсальным орудием постижения мира. Понятия
отождествляются с их объективными аналогами, что выступает условием возможности
знания. Если человек овладевает понятиями, значит, он получает исчерпывающее
знание о действительности, которая производна от понятий. Познавательная
деятельность сводится к исследованию последних, а наиболее репрезентативными
являются тексты Святого писания.
Все «вещи видимые»
воспроизводят, но не в равной степени «вещи невидимые», т. е. являются их
символами. И в зависимости от приближенности или отдаленности от Бога между
символами существует определенная иерархия. Телеологизм выражается в том, что
все явления действительности существуют по промыслу Бога и для предуготовленных
им ролей (земля и вода служат растениям, которые в свою очередь служат скоту).
Как же, исходя из таких
установок, может осуществляться познание? Только под контролем церкви.
Формируется жесткая цензура, все противоречащее религии подлежит запрету. Так,
в 1131 г. был наложен запрет на изучение медицинской и юридической литературы.
Средневековье отказалось от многих провидческих идей античности, не
вписывающихся в религиозные представления. Так как познавательная деятельность
носит теологически-текстовый характер, то исследуются и анализируются не вещи и
явления, а понятия. Поэтому универсальным методом становится дедукция
(царствует дедуктивная логика Аристотеля). В мире, сотворенным Богом и по его
планам, нет места объективным законам, без которых не могло бы формироваться
естествознание. Но в это время существуют уже области знаний, которые
подготавливали возможность рождения науки. К ним относят алхимию, астрологию,
натуральную магию и др. Многие исследователи расценивают существование этих
дисциплин как промежуточное звено между натурфилософией и техническим
ремеслом, так как они представляли сплав умозрительности и грубого наивного
эмпиризма.
Средневековая западная
культура - специфический феномен. С одной стороны, продолжение традиций
античности, свидетельство тому - существование таких мыслительных комплексов,
как созерцательность, склонность к абстрактному умозрительному
теоретизированию, принципиальный отказ от опытного познания, признание
превосходства универсального над уникальным. С другой стороны, разрыв с
античными традициями: алхимия, астрология, имеющие «экспериментальный»
характер.
А на Востоке в средние
века наметился прогресс в области математических, физических, астрономических,
медицинских знаний. В X в. была переведена на арабский язык книга «Великая
математическая система астрономии» Птолемея под названием «Аль-Магисте»
(великое), которая потом вернулась в Европу как «Альмагест». Переводы и
комментарии «Альмагеста» служили образцом для составления таблиц и правил
расчета положения небесных светил. Также были переведены и «Начала» Евклида, и
сочинения Аристотеля, труды Архимеда, которые способствовали развитию математики,
астрономии, физики. Греческое влияние отразилось на стиле сочинений арабских
авторов, которые характеризуют систематичность изложения материала, полнота,
строгость формулировок и доказательств, теоретичность. Вместе с тем в этих
трудах присутствует характерное для восточной традиции обилие примеров и задач
чисто практического содержания. В таких областях, как арифметика, алгебра,
приближенные вычисления, был достигнут уровень, который значительно превзошел
уровень, достигнутый александрийскими учеными.
Становление нового стиля
мышления ученого в мировоззренческом плане связано с принципиально иным
пониманием отношения мира и ученого, идеального и реального мира, «мира
земного» и «мира небесного».
Наиболее яркое и глубокое
отражение оно нашло в учениях Фараби и его последователей ал-Хорезми, Фергани,
Беруни, Улугбека и многих других.
Хайруллаев М.М.
утверждает, что «Фараби был одним из мыслителей, благодаря которым в период
средневековья народы Средней Азии внесли огромный вклад в формирование и
развитие арабоязычной философии и социологии, в развитие всей мировой
общественно-философской мысли».[1] Не случайно Фараби на
Востоке называют «вторым учителем». Объясняя природу и социальное устройство
общества он, как каждый ученый-энциклопедист, охвативший почти все отрасли средневековой
науки, руководствовался своим собственным стилем мышления, уделяя особое
внимание проблемам логики и эпистемологии. Он справедливо утверждал, что
«логика отличает истинное от ложного в каждой вещи».[2]
Комментируя учения Аристотеля Фараби подходил к нему не догматически, а
творчески. Он писал: «Подражание Аристотелю должно быть таким, чтобы любовь к
нему (никогда) не доходила до такой степени, когда его предпочитают истине, ни
таким, когда оно становится предметом ненависти, способным вызвать желание его
опровергнуть».[3]
Несомненной заслугой
Фараби являются его плодотворные попытки раскрыть связи между различными
категориями, поскольку каждая из них отражает различные стороны связи одного и
того же. «Разве не видишь ты, - писал Фараби, - что один такой индивид, к
примеру, Сократ, входит в понятие сущность; поскольку он человек в понятии
количества, постольку он обладает величием, поскольку он белый, достойный или
какой иной, в понятии отношения, поскольку он является отцом или сыном в
понятии положения, поскольку он сидит или возлежит? То же можно сказать обо
всем подобном».[4]
Эти мысли получили свое
развитие и комментарии в трудах многих философов, в частности Рассела Б.
Развивая свою науку к объяснению мира, он противопоставляет свой метод и свой
стиль объяснения мира – религиозной догматикой.
Обобщение огромного
количества частных квадратных уравнений в виде конечных типов их классификации,
выполненное великим ученым средневековья ал-Хорезми, положило начало
современной алгебре. Ал-Хорезми открыл безупречные методы их решения, которыми
по существу, ежедневно пользуются все школьники мира. Методы эти обладают логическим
совершенством, красотой созерцательного мышления, педагогическим удобством.
Эвристический характер открытых им методов решения задач получил всеобщее
признание в мировой науке, не случайно одно из понятий современной науки
алгоритм этимологически связано с именем ал-Хорезми. Через его «Арифметику» европейцы
познакомились с десятичной системой счисления и правилами (алгоритмами - от
имени ал-Хорезми) выполнения четырех действий над числами, записанными по этой
системе. Ал-Хорезми была написана «Книга об ал-джебр и ал-мукабала», целью
которой было обучить искусству решений уравнений, необходимых в случаях
наследования, раздела имущества, торговли, при измерении земель, проведении
каналов и т. д. «Ал-джебр» (отсюда идет название такого раздела математики,
как алгебра) и «ал-мукабала» - приемы вычислений, кот были известны Хорезми еще
из «Арифметики» позднегреческого математика ( в.) Диофанта. Но в Европе об
алгебраических приемах узнали только от ал-Хорезми. Никакой специальной
алгебраической символики у него даже в зачаточном состоянии еще нет. Запись
уравнений и приемы их решений осуществляются на естественном языке. Вот еще
некоторые имена: Позже
теория алгоритмов послужила основой математической логики, которая, в свою
очередь, является логической основой развития современной компьютеризации. В
наши дни алгоритмизация применяется и в других отраслях человеческой жизни.[5]
Научные труды ал-Фергани
явились основой научных изысканий эпохи возрождения в Европе. Исследовательская
деятельность всегда ведет ученых от познанного к непознанному. В связи с этим
ал-Фергани признает, что «между учеными нет разногласия в том, что небо подобно
сфере и, что оно вращается вместе со всем, что на нем из светил – как вращение
сферы вокруг двух закрепленных неподвижных помостов, один из которых в северной
стороне, а другой с южной стороны. Это относительно неба».[6]
Это касается и всего того, что нас окружает и, таким образом, все учения и о
суше и море, так же подобно сфере».[7] Вывод о том, что небо
выпуклое, земля и сфера – вогнутые, был сделан давно. Но главное, как считает
ал-Фергани, доказать истинность этих взглядов. Доказательство шарообразности
земли в дальнейшем осуществлено Колумбом (в XV в.), Магелланом (в XVI в.), а много веков до этого на основе мыслительно-экспериментального
мышления это было доказано ал-Фергани.
Беруни прослеживает
трудный путь познания. Он уделяет особое внимание единице времени, необходимой
для изучения исторических событий. «В соответствии с поставленной целью нам
следует объяснить, что такое ночь и день и их совокупность, и какой момент
принято считать их началом, ибо сутки для месяцев, годов и эпох – то же, что и
единицы для чисел, из суток они складываются и на сутки разлагаются. Полное
представление о сущности суток облегчает путь к пониманию того, что составляется
из суток и строится на них».[8]
Беруни на основе
сравнительно исторического стиля мышления с позиций здравого смысла, научной
объективности и беспристрастности, во-первых, сопоставляет различные
философские и религиозные системы и, во-вторых, пытается установить
соответствие между взглядами на тот или иной вопрос представителей различных
народов и религий – древних греков, доисламских персов и арабов, иудеев,
христиан различных толков, мусульман сунитов, суфиев и т.д. В этом отношении
характерно сопоставление им представлений о Боге индийцев, иудеев и христиан, о
душе индийской мысли и Сократа, о спасении, как соединении с Богом у индийцев,
о фантастических существах индийских мифов и греческой мифологии, о сословиях
древних иранцев с индийскими, о религиозных законах греков и индийцев и т.д. В
этом контексте обнаруживаются не только определенные аспекты культурных,
научно-философских контактов, а также то, что Беруни являлся приверженцем
принципов взаимообогащения, контактов между различными культурами, народами.
Поражает его беспристрастная научная объективность и исследовательская
деликатность.
Открытия в астрономии
Улугбека и его учеников вели к пересмотру миропонимания в главном -
представлении о космосе, к ликвидации разрыва между взглядами на земную природу
и небесные явления. Они составили научный план и создали уникальную
обсерваторию для организации наблюдения и фиксирования движения небесных тел,
таким образом, сумели доказать переход в процессе познания небесных явлений от
сущности первого порядка к сущности второго порядка и так далее. Благодаря
обсерватории, построенной по проекту Улугбека, проводились наблюдения и
фиксировались основные характеристики движения звезд на небе. Улугбек и его
ученики, основываясь формально-логическим мышлением, при научных исследованиях
применяли доказательный метод. Один из методов, который использовали для
произведения опосредованного вычисления величины, был метод интерполяции. Так
же в проведении научных исследований не менее важными являлись методы
последовательных приближений и определения «уравнения скорости», аксиома,
теорема, фантазия, аналогия и т.д. Объектом исследований являлись небесные
тела, субъектами – астрономы-наблюдатели (Улугбек и его ученики). Средствами
познания – секстант и др. Эти элементы вступали во взаимодействие в процессе
наблюдения за видимыми движениями небесных тел».[9] Улугбек с большой
точностью определил смещение точки весеннего равнодействия 51¢¢. Секстант Улугбека позволил получить
наиболее точную величину звездного года – 365 суток 6 часов 10 минут 8 секунд.
Этому способствовала тщательная научная обработка данных наблюдений.
v В философии наших великих предков удачно
сочетается философский стиль мышления с естественнонаучным. Свои философские
произведения они писали, опираясь на разделяемую ими картину мира. В частности
известно, что Ибн Сина в историю вошел как князь философии и князь медицины. Он
развивает мысль о единстве и взаимопроникновении философии и медицины,
утверждая, что медицина лечит тело человека, а философия – его душу. В этой
связи иначе звучит древний афоризм: «В здоровом теле здоровый дух», так как не
только здоровое тело порождает, как правило, здоровый дух, но и здоровый дух
обусловливает здоровое тело. Абу-Али ибн-Сина (Авиценна) -философ, математик, астроном, врач, чей
«Канон врачебной науки» снискал мировую славу и представляет определенный
познавательный интерес сегодня;
Вот ещё некоторые имена:
v Мухаммедаль-Баттани (850-929) -
астроном, составивший новые астрономические таблицы;
v Ибн Юлас (950-1009), известный
достижениями в области тригонометрии, составивший таблицы наблюдений лунных и
солнечных затмений;
v Ибн аль-Хайсам (965-1020), сделавший
значительные открытия в области оптики;
v Омар Хайям (1048-1122) - не только
великий поэт, но и известнейший в свое время математик, астроном, механик,
философ;
v Ибн Рушд (1126-1198) - философ,
естествоиспытатель, добившийся больших успехов в области алхимии. Эти и многие
другие выдающиеся ученые арабского средневековья внесли большой вклад в
развитие медицины, в частности глазной хирургии, что натолкнуло на мысль об
изготовлении из хрусталя линз для увеличения изображения. В дальнейшем это
привело к созданию оптики.
Работая на основе
традиций, унаследованных от египтян и вавилонян, черпая некоторые знания от
индийцев и китайцев и, что самое важное, переняв у греков приемы рационального
мышления, арабы применили все это в опытах с большим количеством веществ. Тем
самым они вплотную подошли к созданию химии.
В XV в. после убийства Улугбека и разгрома Самаркандской
обсерватории начинается период заката математических, физических и астрономических
знаний на Востоке и центр разработки проблем естествознания, математики
переносится в Западную Европу.
С первых двух глобальных
революций в развитии научных знаний, происходивших в XV-XVH вв., создавших
принципиально новое по сравнению с античностью и средневековьем понимание
мира, и началась классическая наука, ознаменовавшая генезис науки как таковой,
как целостного триединства, т. е. особой системы знания, своеобразного духовного
феномена и социального института.
Подготовительный этап
первой научной революции приходится на эпоху Возрождения (1448-1540). В этот
период происходит постепенная смена мировоззренческой ориентации: для человека
значимым становится посюсторонний мир, а автономным, универсальным и самодостаточным
- индивид. В протестантизме происходит разделение знания и веры, ограничение
сферы применения человеческого разума миром «земных вещей», под которым
понимается практически ориентированное познание природы.
Поэтому первоначальное
«целое» науки в отличие от философии - это математическое естествознание, и
прежде всего механика. «Предоставив дело спасения души «одной лишь вере»,
протестантизм тем самым вытолкнул разум на поприще мировой практической
деятельности - ремесла, хозяйства, политики. Применение разума в практической
сфере тем более поощрялось, что сама эта сфера, с точки зрения реформаторов,
приобретает особо важное значение: труд выступает теперь как своего рода мирская
аскеза, поскольку монашескую аскезу протестантизм не принимает. Отсюда уважение
к любому труду - как крестьянскому, так и ремесленному, как деятельности землекопа,
так и деятельности предпринимателя. Этим объясняется характерное для
протестантов признание особой ценности технических и научных изобретений,
всевозможных усовершенствований, которые способствуют облегчению труда и стимулированию
материального производства»'. В этих условиях и возникает
экспериментально-математическое естествознание, отделившееся от собственно
философии как особой сферы знания («великая дифференциация»).