1. 馬克思主義哲學如何解釋物理學和人類社會的關系
這個問題很好回答
有兩種情況
第一,確實是有這樣的物理原理能夠解釋人類大腦的活動,只是人類還沒有發現。要知道人類對於自身的了解比我們對宇宙的了解多不了多少。當我們能夠發現這一規律了,說不定真能把未來全部掌握在公式之中。
第二,是馬克思的猜測或者說是推論,他確實是近代最偉大的哲學家經濟學家,這毋庸質疑,但是他也不可能什麼錯都不犯。至於馬哲在中國是唯一正確的,這句還是太絕對了一點,不過我建議我們還是別把哲學問題和這類政治問題混淆在一起了,哲學問題是抽象的,但是牽扯到政治就完全是另外一個門類的科學了。
還有,澄清一點,現如今我們學的馬克思主義學說不是真正意義上的馬克思主義學說,是結合了恩格斯、列寧、斯大林、毛澤東等人共同的智慧結晶。不要驚訝,這是真的,馬克思在晚年曾說過「我只知道我自己不是一個馬克思主義者」。這些改變只是出於政治的需要,情有可原,如果真的要研究馬克思,建議參考一點西方哲學家對於馬克思的研究,相信你對老馬另眼相看,他真的是「史上最偉大的生物個體」。
2. 19世紀末20世紀初物理學的三大發現是什麼 意義何在
19世紀末20世紀初物理學的三大發現是:電子、X射線和放射性現象。
1、X射線
X射線是一種波長極短,能量很大的電磁波,由德國物理學家W.K.倫琴於1895年發現,故又稱倫琴射線。這一發現標志著現代物理學的產生。
由於X射線與原子中內層電子的躍遷有關,這說明了物理學還存在亟待搜索的未知領域,X射線本身在醫療、研究物質結構等方面都有很多的實用價值。
2、放射線
1896年,貝克勒耳發現了放射線。盧瑟福繼而開始研究放射線,他分別研究了三種射線的穿透本領。結果是:α射線的穿透本領最差,β射線的穿透本領比α射線強一些,能穿透幾毫米厚的鋁片。γ射線的穿透本領極強,1.3厘米厚的鉛板也只能使它的強度減弱一半。
3、電子
電子是在1897年由劍橋大學卡文迪許實驗室的約瑟夫·約翰·湯姆森在研究陰極射線時發現的,一切原子都由一個帶正電的原子核和圍繞它運動的若干電子組成。電子的定向運動形成電流,如金屬導線中的電流。
利用電場和磁場,能按照需要控制電子的運動(在固體、真空中),從而製造出各種電子儀器和元件,如各種電子管、電子顯微鏡等。
(2)經典物理學如何解釋世界的擴展閱讀
十九世紀末二十世紀初,經典物理學的各個分支學科均發展到了完善、成熟的階段,隨著熱力學和統計力學的建立以及麥克斯韋電磁場理論的建立,經典物理學達到了它的頂峰,當時人們以系統的形式描繪出一幅物理世界的清晰、完整的圖畫,幾乎能完美地解釋所有已經觀察到的物理現象。
由於經典物理學的巨大成就,當時不少物理學家產生了這樣一種思想:認為物理學的大廈已經建成,物理學的發展基本上已經完成,人們對物理世界的解釋已經達到了終點。
物理學的一些基本的、原則的問題都已經解決,剩下來的只是進一步精確化的問題,即在一些細節上作一些補充和修正,使已知公式中的各個常數測得更精確一些。
然而,在十九世紀末二十世紀初,正當物理學家在慶賀物理學大廈落成之際,科學實驗卻發現了許多經典物理學無法解釋的事實。
首先是世紀之交物理學的三大發現,其次是經典物理學的萬里晴空中出現了兩朵「烏雲」:「以太漂移」的「零結果」和黑體輻射的「紫外災難」。
這些實驗結果與經典物理學的基本概念及基本理論有尖銳的矛盾,經典物理學的傳統觀念受到沖擊,經典物理發生「危機」。
由此引起物理學的一場革命。普朗克在德國物理學會上報告結果,成為革命開始的時刻。愛因斯坦創立相對論;海森堡、薛定諤等一群科學家創立量子力學,現代物理學誕生。
3. 為什麼說物理學是認識世界的科學
物理研究的是各種物質和物質的運動規律,而人類是生活在各種物質之間的,額因此認識物質就認識了世界。
4. 經典物理學包括什麼與之相對應都是什麼本質上的區別是什麼拒絕復制粘貼
您好。
經典物理,與之相對的是「量子物理」。
經典物理是以牛頓等為代表的經典物理學,涵蓋了 力學、光學、電學、聲學等宏觀物理。其特點是可以解釋絕大部分生活中常見的物理現象。
在二十世紀初,光是波還是粒子的問題引發了當時物理界的廣泛討論。其中,雙縫實驗,給當時的物理界帶來了巨大沖擊。隨後,量子物理被提出,其代表人為普朗克。
量子物理,對應「量子」(也稱「能量子」),是微觀物理。在觀測尺度足夠小時,一切宏觀物理現象開始失去作用,需要一個新的規律法則來解釋它;因此,量子物理這門學科開始發展,成為二十世紀後 物理界的主要研究方向。
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p.s. 個人記憶力有限,如有不妥之處,還望各位指正。
這里推薦《上帝擲骰子嗎——物理學史話漫談》這本書。該書為作者(以初中生的認知能力)撰寫的科普物理讀本,語言通俗易懂、生動有趣,對文科生或畢業很久的成年人來說,也能看懂。
5. 什麼是經典物理學
經典物理學就是以經典力學、經典電磁場理論以及經典統計力學為核心的力學體系。牛頓、伽利略等人在17世紀基本將經典物理學理論打造成型,在之後的數個世紀里,經典力學體系迅速發展,到達了巔峰時期。但是隨著科學的發展,科學家開始發現經典力學的局現象。
微觀世界以及光速的發現,讓科學家發現,經典力學體系在高速運動狀態和微觀世界中並不適用,於是相對論和量子力學開始逐漸成型,形成現代物理學的基礎理論。
經典物理學,相比現代物理學,是更貼近日常生活的科學理論,我們在日常生活中,也只需要了解經典物理學,就可以解釋絕大多數的現象。
然而當人類走向太空,面對超高速移動的物體、面對超大質量的天體,相對論的三維空間和一維時間組成的四維空間理論,則可以幫助科學家解釋宇宙中發生的各種神秘現象。