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自然辩证法概论思考题参考答案Word文档下载推荐.docx

“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。

4)生物演化“人化自然”的形成。

生物演化“人化自然”是对生物演化规律的认识,在生物演化状态下形成了生态系统。

在生物演化状态下存在熵增熵减守恒定律。

3.天然自然向人工自然的转化.“人工自然”是“人造自然”,是人类采取技术和工程手段改造、创建、加工过的自然界,是人类利用自然之材发明制造的人工物。

“人工自然”的范围,基本上是指现实地球的表层。

人工自然形成的方向与天然自然演化的方向相反。

1)生物人工自然的形成.在初级阶段,生物人工自然的形成主要表现为天然生物的分散向集成转变,少量的几种动物和植物被训化和大量繁殖。

在高级阶段,生物人工自然表现为非自然选择的生物品种大量出现,生物可以通过基因被设计和培育,生物能源出现等。

2)地球人工自然的形成.地球人工自然的形成时,石器得到利用,从铜和天然陨铁开始,开始了各种金属的“纯化”过程,同时地质圈的深度蕴藏物,如矿石、石油或天然气等也越来越多的引到地表。

同时各种地表和地上资源得到了很大控制和利用。

3)恒星人工自然的形成.恒星人工自然的形成主要是在地表状态下模拟产生了核裂变和核聚变。

另一种方式是在近地空间(包括月球、火星)创造出形成适宜人生存的环境等.4)宇宙人工自然的形成.宇宙人工自然的形成是在地球局部产生宇宙人工物,如各种基本粒子,目前还进行“黑洞”、“反物质”等方面探索。

4.人工自然向社会自然的转化.“社会自然”是技术发明(或工程建造)的人工物与社会性有机地结合起来,将个别的、偶然的、不自觉的人工物,通过产业、产业实践转变成为普遍的、必然的和自觉的人工物即社会的人工自然。

“社会自然”具有普遍性、效益性结构性的特点。

社会自然随着人类生产力的发展和生产方式的进化而拓展,其主要形态有农业社会自然、工业社会自然、生态社会自然等。

社会自然的形成过程标志对自然界利用的新的深度和广度,社会自然可以分为三种类型,即农业社会自然、工业社会自然(蒸汽动力的产业化,核能的开发利用的产业化)和信息社会自然。

3.试述辩证唯物主义自然观的基本内容?

p37,39

“自然观”是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,它是人们认识和改造自然界的方法论,也是自然辩证法概论中的重要组成部分。

辩证唯物主义自然观包括三个大的方面:

唯物论、方法论和辩证法。

整个自然界是统一的,其中各个物质形态和运动形式都是普遍联系的。

也就是说,它们之间的区别和对立都不是绝对的而是相对的,不是固定的而是可以变动的。

自然界中的任何一种物质形态和运动形式都处于永恒的变化和转变过程之中。

--这就是辩证唯物主义自然观的核心。

自然观的产生与发展都是和当时的自然科学和技术的发展相关联的。

自然观在历史上主要体现在古代的朴素的辩证法的自然观、17-18世纪的机械唯物主义自然观和19世纪的辩证唯物主义自然观。

辩证唯物主义自然观是自然辩证法的重要基础;

系统自然观、人工自然观和生态自然观都是在辩证唯物主义自然观的基础上发展而来的。

辩证唯物主义自然观实现了天然自然与人化自然的统一,超越了以往狭义的自然观念,人类对自然界认识的重大飞跃。

辩证唯物主义自然观的基本特征.第一,唯物论与辩证法的统一。

辩证唯物主义自然观是一种唯物辩证的自然观,体现了唯物论和辩证法的有机结合。

第二,自然史与人类史的统一。

辩证唯物主义自然观认为,自然史和人类史是不可分割的两个方面,应该将两者统一起来,将自然界、人类和社会历史统一起来,看成是一个统一的自然历史过程。

第三,天然自然与人化自然的统一。

以往的自然观都是对纯粹的、天然的自然界的看法。

辩证唯物主义自然观所揭示的自然界还包括了人参与其中的人化了的自然界。

4.系统自然观的主要内容是什么?

举例说明学习系统自然观的意义?

1)自然界是一个系统。

系统是由若干具有特定属性的组成元素经过特定联系而构成的、与周围环境相互联系的、具有特定的结构和功能的整体。

2)系统整体与部分的关系.系统的整体与部分之间的关系可以概括为两个方面:

①整体与部分相互依赖。

整体是由部分组成的,整体不能脱离部分而独立存在。

②整体不等于部分之和。

其具体表现在:

整体大于部分之和(即所谓“三个臭皮匠,赛过一个诸葛亮”);

整体小于部分之和(即所谓“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”)。

(二)、系统自然观的基本内容:

1、自然界物质世界以系统形式存在。

(1)自然界的一切物质系统都是由若干物质要素组成的,这些共存在于一个统一体中的诸要素具有一定的差异性,甚至是异质的。

(要素与系统的关系)

(2)组成自然物质系统的各个要素是通过它们之间内在发生的相互联系、相互作用和相互制约关系,才能够组成为有机统一整体的。

(整体性)(3)一切物质系统都具有其特殊的功能。

(结构与功能的关系)(4)自然物质系统的特殊功能是在其与周围环境发生相互联系、相互作用和相互制约的关系是表现出来的。

(开放性、建构性)2、自然界物质世界演化发展的自组织性。

(1)、自组织与他组织

(2)、时间之矢(3)、演化的前提:

开放与非平衡(4)、演化的机制:

涨落、非线性、分叉、选择】

(一)系统自然观产生的科学基础:

宇观层次:

相对论。

宏观层次:

系统科学。

微观层次:

量子力学、分子生物学。

1、狭义相对论的思想及哲学意义:

基本思想:

①质能关系:

E=MC2;

②运动物体的内部时间随其速度的增大而变慢;

③运动物体的内部空间随其速度的增大而变小;

④运动物体的质量随其速度的增大而变大;

(2)哲学意义:

它揭示了质量与能量之间、时间与空间之间、时空与运动之间的统一性,说明时间与空间不能离开物质而独立存在,从而扬弃了牛顿的绝对时间和绝对空间观念。

2、量子力学及其意义:

(1)基本思想 

与相对论一样,量子力学是20世纪初物理学革命的产物。

量子力学为我们揭开了微观世界的秘密,它告诉我们,微观客体在不同的条件下有不同的表现,有时表现为粒子,有时表现为波动,即微观客体具有波粒二象性,其运动服从量子力学定律。

量子力学对自然观的影响表现在,它揭示了自然界连续与分立、粒子与波动、决定性与随机性等等相互矛盾的方面的对立统一关系。

3、系统科学及其哲学意义

(1)基本思想:

①维纳的控制论。

维纳在控制论研究工作中,突破了传统方法的束缚.为现代科学技术研究提供了新方法。

他根据自动控制系统随周围环境的某些变化来调整和判断乃至决定自己运动的规范或特点,摒弃了牛顿和拉普拉斯机械决定论,把控制论建立在新的统计理论的基础上;

他撇开对象的物质和能量的具体形态,着重从信息方面来研究系统的功能;

研究对象的所有可能的行为和状态,及其变动趋势。

他把功能模拟、系统方法、反馈方法、信息方法等作为科学方法自觉地运用于控制和通讯系统的研究中。

从而为科学研究提供新的典范。

②申农的信息论:

信息与系统 

 

信息是一种系统表现,有相互作用才有信息。

或者是不同系统通过相互作用,使一个系统所表现出来的特性,要在另一个系统中得到反映、表征、表现,或者是同一系统的不同组分之间相互作用后,而有所反映、表征。

不存在与系统无关的信息,也不存在没有信息的系统。

有元素之间、子系统之间、层次之间相互作用,有系统与环境之间的相互作用.这些都会有信息的产生和交换。

甚至可以说,信息就在任何的系统中,信息与系统不可分。

系统的形成、发展、运行都离不开信息活动。

哲学意义:

提供一种新的描述事物的范畴与方法——信息与信息方法。

③贝塔朗菲的系统论:

基本概念:

系统与非系统;

结构与元素;

环境;

系统与非系统 

自然界中存在两种复合体,按照元素的数量或种类来区分的,称为加和性复合体,可以理解为彼此独立无关存在着的元素的总和。

按照元素间的相互关系来区分的,称为非加和性复合体,或构成性复合体。

所谓加和性特征指的是,元素不论处于复合体中还是游离于复合体之外.其特征是相同的,把孤立存在的活元素的特性累加起来,即可获得复合体的特性。

非加和性则相反,同一元素处于复合体中与游离于复合体之外的特性是不同的,复合体的特性是由元素的特性和元素间的相互关系共同决定的,不能归结为活元素特性的累加。

加和性复合体是堆积物或非系统;

非加和性复合体就是系统。

是否具有非加和性,是系统与非系统的基本区别。

提供一系列新的描述事物的范畴与系统方法。

④普里高津的耗散结构理论 

耗散结构理论是比利时物理学家普利高津于20世纪60年代建立的,旨在研究系统如何从无序走向有序的过程,这里的有序指的是宏观的定向移动现象。

在自然界中最普遍的耗散结构就是生物体。

生物体不断从环境吸入物质和能量,排出不利于自身生存的废物,使自身保持有序发展。

耗散结构理论的重要意义之一是发现在非生物界中,一些普通系统如一层液体或化学品的混合物,在一定条件下也能产生具有时间节奏的空间构型。

如贝纳德花纹,这说明演化现象、耗散结构并不局限于生物界,说明在物理学界、化学界也存在演化问题,这就启发人们要用演化的观点看待我们所面对的世界。

贝纳德花纹耗散结构理论的哲学意义:

第一,它协调了热力学第二定律与进化论之间的矛盾。

第二,它提出一些崭新的观念:

有序与无序、可逆性与不可逆性、存在与演化等。

⑤哈肯的协同学 

协同学是德国物理学家哈肯创立的,它的目标在于:

第一,研究复杂系统中大量子系统形成宏观有序结构时的联合作用;

第二,寻求自组织系统的“统一原理”。

在协同学中,哈肯提出序参量的概念。

序参量指的是,在系统进化中,当系统处于新结构出现的临界状态时,对系统起关键作用的几个重要因素。

这些因素是子系统间的关联和协同作用产生的,它们一旦产生又反过来支配子系统的运动。

如铁磁相变中的磁化强度。

协同学的哲学意义:

序参量概念的提出,加深了我们对物质系统进化的自组织机制的理解。

因为序参量的产生不是外部约束强加于系统的,而是自发产生的,是子系统相互合作的结果。

协同学的哲学意义还在于,它告诉我们,系统的演化目标是随机性与决定性的统一,是系统中各子系统相互作用的结果,是系统自组织的自然而然的必然趋势。

⑥托姆的突变论:

突变理论是法国数学家R·

托姆于20世纪60年代末提出来的,目的是为描述现实世界特别是形态发生问题中的突变现象提供一种数学框架。

突变

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