为什么说数学是不变的哲学,而物理量纲却是变化的自然哲学,在变证中为什么说物理世界仅存在又不存在?

2025-04-28 14:14:21
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回答1:

整个宇宙分为两大块,一个是物质性的世界,如由分子原子或亚原子等具有质量构成的物质世界,如我们的感官可以感知的大千世界。
另一个是由非物质性客观实体构成的宇宙信息或宇宙规律世界,如数学和逻辑、世界规律和定律等等。
物质世界的万物(包括我们人类或人体)是一个不断处于运动变化之中的世界,而非物质世界或形而上学的世界的宇宙信息却是一个永恒不变、不动的世界。数学完全属于非物质或超物质的宇宙信息世界,所以数学属于不变的形而上学哲学的范畴。物理量纲却属于物质世界的范畴,所以会跟随物质条件的变化而发生变化。

至于物理世界的存在而又不存在正好说明物质世界变化的属性,因为凡物质的,都是会运动的,凡运动的都是会有生有灭的,而生与灭就是存在与不存在的表现。

不过存在与不存在并不是指物质质量的灭亡(根据物质不灭定律),而仅仅是指物质存在的形体或物质存在的形式的改变而已。

回答2:

说起来,这个话题就远了,避轻就重的说说吧。
1、西方狭义哲学的重要起源者之一,毕达哥拉斯,有着“万物皆数”这一理论。而数学,是纯逻辑工程,以数学作为世界简化过后的一个基础加以衡量,只要参数是合理的,那么得出的数字将是颠扑不破完美无瑕的这个世界的一种解。
2、物理学是随着时代的变化,在哲学命题的大世界观前景下而不断改变的。牛顿当年搞出《自然哲学纲领》(既 万有引力)的时候,以微积分诠释了自己的学说,而别人连他的理论模型都没搞懂,就更别说他的数学了。
也就是说,使用数学的方法没变,变的是函数和数量,以及公式的不同方式的体现。而你以物理学为基础的世界观甚至可以说是宇宙观,基本上每个时代都在更新人们对它的理解。
3、最后这个问题,从现代物理学角度入眼考虑,确实是这样的。详情你有兴趣自己去研究下"量子力学",貌似他们把物质“存在”这一状态,和时空的流变属性放到一起,所以由原子能量组成的万物,它们既是当下“存在”的,又是流变的(不存在,或者说不是上一时间那个状况的)。

回答3:

概述物理学和历史的发展
物质世界的基本结构,相互作用的最流行,最普遍的运动规律,以及使用的实验方法和途径的思考的主题。实验方法和思维方式,古典与后者的相对性原理,隔离体(含系统)的方法,理想模型法,摄动法,量纲分析方法,如物理和极其重要的一个组成部分,具有重要的在现代物理学中的应用。的物理术语来自希腊physikos很长的一段时间内,它是同义的,自然的的哲学(naturalphilosophy),在法律上对物质世界的探索最根本的变化。随着生产的发展。社会进步和文化知识的扩展,深化纯粹的投机哲学,物理学发展到实验为基础的科学。学习内容从简单的机械运动扩展到更复杂的光学,热学,电磁变化,从宏观现象的剖析深入到微观本质的进步,高速的快速变化从低速稳定运动的物体的运动颗粒。不断开拓新的研究领域,一个成熟的分支的发展往往是分离,物理研究领域的工程技术或物理学的一个分支,也不是一成不变的,研究方法,逻辑推理,数学分析和实验手段,但也因稳定的精度是一个固定的模式的创新,它是难以概括。在“大英百科全书”,在19世纪发行的,具有长期继承的机械,光学,热学理论,电,磁,作为特殊物品,这其中有发行在1971年至1973年第十四版的物理是第一次。物理作为一个整体,而不是自定义审议全面,系统的了解,最好是从物理学的发生和发展过程中探索的历史根源。

历史的西方哲学家普遍认为,宇宙中的一切由几个简单的基本元素混合的各种体育只有在这些元素的数量和质量的变化。这些先进的理念和严格的投机性自然科学的后代继承和发扬。但由于他们的意见粗糙,缺乏严格的数学论证,不能帮助了很多的幻想和猜测的成分。亚里士多德在书中地底下的区域内或数月的“物理对象是由土,水,气,火四种元素,它们是宇宙中的”自然位置“是位于底部的土壤(即地球或宇宙的中心),占最大的顶部和底部的自然位置的元素中的元素数目的对象,作直线运动的顺序上的水,空气,火,任何一个对象的运动取决于;月亮从不同的元素,从纯以太网(乙醚,希腊燃烧或发光的原意)以上的天体构成的自然运动,圆周运动的第一个动作是暂时的,可能会永远改变,后者的运动,而不开始或结束,天,地之间的总是相同的。不可逾越的鸿沟,它的运动从这种观点的科学发展带来的负面影响。为中国体育的标题,在三国,西晋时代会稽县(今绍兴)学者杨区岸“物质论”,他认为,气是一种“自然的身体”,天空是回旋加速器操作“活力”,一切都是阴阳“玻璃化冷冻,组播流,气体情节”许多哲学家认为,气体或活力的原始材料构成的一切,潮涨潮落,阴阳是事物运动变化的原因。“道”作为一个原始的宇宙的普遍规律,这和西方的观点有很多相似之处。,遵循运动规律,如“淮南子·天文训道:”道开始在想象中国宇宙的虚郭健康,宇宙的生气,气的职业生涯垠,清阳更薄的奢侈,而为天,重浊凝滞为“清除浮动的云,下沉形成的天堂与地狱。

古希腊,阿基米德取得了辉煌的成就,在静水压力和稳健的资产负债,然后将这些分类应用数学和他的成就,尤其是他的精确的实验和严格的数学参数下沉物理经典物理学的发展。希腊和罗马到中世纪的长亚里士多德的自然哲学是永远称霸世界。到了文艺复兴时期,哥白尼,布鲁诺,开普勒和伽利略,不分宗教迫害,挑战旧传统,伽利略物理理论和法律,建立严格的实验和科学论证,它被称为物理或科学的父。

伽利略所取得的成就是多方面的,从力学方面,他光滑的倒角对象在另一个斜面上升到相同的高度下降,推断出另一个斜面倾角很小,因为达到同样的高度,在统一的对象运动趋于无穷大,因此没有外力来,对象将是结束无休止的运动。他准确地确定不同的权重相同的加速度下落的物体比轻的物体结论反驳亚里士多德的重物下滑沿光滑斜面对象,,自由落体加速度推导出其运动方程,和综合水平方向的匀速运动和匀加速运动的垂直于地面的方向画抛物线轨迹,最大射程为45°角,伽利略分析“,经常搬家移位和我不认识的人”,他的著名的“伽利略相对性原理(中国1800年前成书。”尚书考灵耀类似的结论)。但他的分析力和运动的变化之间的关系仍然是错误的。正确地总结力和运动牛顿的三大运动定律,牛顿还推断在地面上的月亮和整个太阳系的引力,万有引力定律的建立之间的关系。牛顿到上述四国的法律和使用他到创建的数流“(现在的微积分初步),解决的两体问题在太阳系中,推导出开普勒3法律理论来解决地球上潮汐的涨退的问题。被称为牛顿是第一个集成的机械运动的天地,并取得了巨大成就的物理学家。同时,在16世纪晚期或17世纪初期的几何光学有很大的发展,已经发明了显微镜和望远镜,开普勒,伽利略和牛顿望远镜上有了很大的改善。

前面和后面的法国大革命,人才,和法国科学家领导的的PSM拉普拉斯(被称为拉普拉斯学校的)牛顿力学理论的蓬勃发展,在天体力学的偏微分方程,获得的近似解三体在太阳能系统和多体问题,探讨和解决的问题太阳系的起源和稳定性,实现天体力学的境界。占主导地位的牛顿和拉普拉斯的太阳系内天体的运动,不是神,但万有引力定律,难怪拿破仑在听的的拉普拉斯太阳能系统推出Q:你把上帝放在什么位置?无神论拉普拉斯不客气地回道:我不需要这个假设。

力学规律的拉普拉斯学院还广泛应用于刚体,液体和固体,加WR哈密顿,GG斯托克斯一致的努力,以提高分析力学,经典力学推进到一个更高的阶段。学校也将是一个不同的物理现象,如热,光,电,磁,,甚至化学作用的吸力和斥力的物质粒子,如光子之间不解释反射,光的粒子的物质吸引解释折射和衍射光子具有不同的形状,为了解释的极化,和互斥解释的热膨胀,蒸发等,热质粒子是一次成功的,所以,机械唯物主义世界观统治几十年。就在这所学校的思想,声势煊赫,如日中天的英国物理学家T. Young和后院的法国科学院的学校和所面临的挑战科学界,JBV傅立叶热传导,T.扬, DFJ阿拉戈,A.-J菲涅尔光学,尤其是波浪理论的光线和粒子(见光的二象性的)争议的物理历史上的一件大事。为了以反驳颗粒年轻民用工程师菲涅耳阿拉戈的支持,由一个品种命名后,他的姓干涉和衍射设备,和光波干扰介绍惠更斯波前在介质中的传播理论,形成惠更斯 - 菲涅耳原理,也大胆地提出了光的横波假设,并研究各种光的偏振和偏振光的干涉,他创造的“菲涅耳区”的方法,在满意的球面波衍射,假设单独醚机械剪切的强度和偏振波的波动光学,光在不同介质界面反射,折射,从而完成了经典理论。菲涅耳还要求给定的牵引系数的地球表面以太漂移假说的旋转。的阿拉戈支持,JBL福柯和AHL斐索测量光在水中的速度比空气小,以确定波浪理论的胜利,被称为实验光性实验。从那时起,波浪理论在19世纪后半世纪的光以太理论的规则,著名物理学家,如法拉第,麦克斯韦,开尔文等文字和以太网的信徒。另一方面,在干涉仪的干涉条纹移动的使用可以精确地测量的长度的变化,速度快,极为精细的曲率;使用棱镜和衍射光栅,以产生频谱地球的物质组合物,可被确定为和天上的原子内部的变化。这些光学仪器,已成为物理,分析化学,物理化学,天体物理学实验手段。

促进发展的热蒸汽机的发明,J.瓦特改良蒸汽机在18世纪60年代,他最好的朋友,J.布莱克区分温度和热量,比热容和潜热概念开发量测温量热法,热和群众说,80年来的热量和质量守恒规则的概念。在此期间,尽管气体定律的发现,该措施的不同的物质的比热容量和潜热的所有种,但蒸汽机的改善的帮助不大,蒸汽机总是运行在低效率。法国科学院的研究所在1755年坚定地拒绝了永动机。 1807 T.阳“可以”,而不是莱布尼兹的“活力”,在1826年合资彭种族行创造了“力量”。在1798年和1799年,朗福德和的H.戴维·分析的摩擦和热的热质量的挑战,JP焦耳从19世纪40年代,直到1878年,花了近40年的电气和机械的工作的另一种方法准确地确定机械全面的能源当量的热生理学家JR迈尔和H.von,亥姆霍兹,从机械能转化为电能,化学能,生物能和热转换,既不能产生也不会消失,并建立了第一定律热力学能量守恒定律。之前和之后,1824年,S.卡诺,他的调查的蒸汽机效率的基础上,所述的热量和质量的法律推导出了理想的热发动机的效率是由热源的温度和冷却源。文章发表后,并没有引起人们的注意。 R.克劳修斯和开尔文后提出了两个表达式,确认为热力学第二定律的。克劳修斯还引入了一个新的状态函数熵,焓,亥姆霍兹函数和吉布斯函数状态的功能已经介绍,今后,物理化学 - 热化学的一个重要分支。热力学中指定新的热机的发明,以提高效率的热机方向的先驱热工学;广泛点和作用在物理,化学,机械工程,化学工程,冶金。这些物理化学创建一个W.奥斯特瓦尔德曾经否认原子和分子的存在,鼓吹“唯能论”,根据最后的能量世界。但另一方面,JC麦克斯韦速度分布率(见麦克斯韦分布)和L.玻玻尔兹曼[均分定理]的热稳定性和机械两者合计,法和概率法,引入物理研究的大量的分子运动,创建一个气体分子动力学(现在称为气体动力学理论),建立了气体压力,内能,比热容的结论和热力学协调,统计性质。玻尔兹曼进一步指出,热力学第二定律是一个统计规律,与国家统计热力学的熵的概率。任何实际的物理现象都不可避免地涉及在能源转换和传热,热力学的综合性的基本法律,所有的物理现象的法律。在20世纪物理学革命,这些法律仍然有效。平衡和不平衡的,可逆和不可逆的,秩序和混乱,甚至波动和混乱的概念已经被移植从自然科学社会科学的分支。

在19世纪20年代,电,磁,一直被认为是两种不同的物质,因此,,1600 W.吉尔伯特发表了“1747富兰克林的磁性,磁场和地磁现象进行深入的分析,提出了单流体理论的电力,澄清的正电荷和负电荷,但电力发展和磁是缓慢的,1800 A.伏打发明的伏打电堆,人类有一个长期的电力供应,电力开始使用为通信,但使用弧光灯,你需要加入的2000伏命中电池,电气应用不广泛。1920年HC奥斯特磁效应,目前的实验中,开始了一个全面的电场和磁场的电磁迅速发展,短短几个月,之间的平行电流安培定律成立的的实验A.-M.安培,并提出了磁性分子理论,J.-B. Biot和F.萨伐尔建立,电流载流导线阿拉戈发明了电磁极力(后来被称为碧 - 萨 - 拉法),发现,磁性阻尼的效果,这些成绩的取得奠定了基础,电磁1831 M.法拉第发现了电磁感应,闭环电流的磁场变化,完成了全面的电场和磁场,与人力。 1867年W.von西门子发明了自激,完成长距离的输变电设备基于电磁感应,改变了世界的面貌,创造新的学科 - 电气工程和电子工程。法拉第还田的概念引入电磁1864年迈克·成思危领域的概念数学为导向,提出了位移电流和有旋电场及其他假设,麦克斯韦方程组的建立,并提高电磁理论,并预言存在的以光的速度,电磁波,但他的成功是即时了解,直到完成这组方程微分形式的HR赫兹,和实验结果证明迈克·成思危预言的电磁波,光波的传播速度和反射,折射干扰,衍射,偏振,所有的性质,从而完成电磁学和光学集成和人类掌握最快的工具来传递信息,并创建一个新的学科的电子。

直到19世纪的后半期,在本质上的电荷是目前尚不清楚,在那费,但非常流行的以太网,以太网的海洋涡流。HA洛伦兹第一个分子生物学理论的电磁理论,光与物质结合的分子的收费是谐波振荡器,自1892年以来,他已经出版电子“的文章,该发现J.仆克尔于1859年阴极射线电子束; 1895年洛伦兹力方程和麦克斯韦方程相结合,形成经典电动力学的基础;电子理论解释的正常色散和反常色散(见光的色散)和塞曼效应1897汤姆生稀薄气体的不同的阴极射线管,由不同材料制成的电极施加电场和磁场,理论的基础上构成的阴极射线精确地确定相同的电荷 - 质量比的颗粒,提供了一个明确的实验电子。电子成为第一个发现的亚原子粒子。1895年WK伦琴发现了X射线,电磁频谱的扩展,它的穿透力极强的物质,它很快就成为本病的诊断工具,发现金属内部的缺陷。在1896年A.-H.贝克勒尔发现放射性的铀,于1898年居里夫妇发现放射性元素 - 钋和镭,但暂时还没有引起物理学界的广泛关注。

20世纪物理学在19世纪结束时,经典物理学已经发展到了一个非常满意的阶段,许多物理学家认为物理学已接近尾声,之后的工作只是为了增加有效数字的位数。开尔文在19世纪,去年除夕新年贺词说:“物理建筑已经完成,......动量理论,以确定热和光两种方式的运动,现在它的美丽和阳光明媚的天空,乌云,出现在光的波动理论,另一个出现在麦克斯韦和玻尔兹曼能量均分理论。 “前者是指以太网漂移和迈克尔逊 - 莫雷测量地球(绝对静态)和以太网速度的实验,它指的是均分的原则不能解释黑体辐射光谱和低温比热的固体。正是两个基本问题而忽略了放射性开尔文,在物理催生了20世纪的革命。

1905年爱因斯坦适用于移动体的不对称性,以解决电动力学(后来被称为伽利略电动力学的原则相对论不协调),创立了狭义相对论,适用于所有相对论惯性基准系统。不变性的光在真空中的速度,即由光源发出的光的运动速度是相同的值在所有惯性系另一方面,引进的同时性的相对性和动力传动系统的长度收缩,慢钟结论令人满意的解释洛伦兹提出的洛伦兹变换公式的迈克尔逊 - 莫雷实验,从而完成了综合力学和电磁学。,狭义相对论也否认绝对空间和时间,与时间和空间,的建议统一的相对时间和空间构成一个四维空间;完全否定的以太的存在,从经典力学是从根本上动摇和经典电磁学的哲学基础,和伽利略的原则相对论到了一个新的阶段,适用于所有运动人体力学和电磁现象,但移动身体或传动系统的速度远小于光速,相对论力学和经典力学的一致。质量在经典力学中,能量有一个新的定义,在相对论的质能关系理论准备释放和利用核能的出口势头,1915年,爱因斯坦建立广义相对论的理论,相对论扩展到非惯性系,具有相当的引力场加速身体非惯性系等价的,并且在引力场中的时空是弯曲的,弯曲的引力场强度,彻底改变了旧观念的宇宙是平坦的欧氏空间,但不的范围和强度的大引力场,如地球的引力场,可以完全做到不考虑的曲率空间和的强引力场的空间,如的太阳和其他恒星周围很多的空间和范围,如全可以被观察到的空间,你必须考虑空间的曲率。因此,一般相对论解释天文现象可以不被解释牛顿的万有引力理论,在水星近日点异常岁差光重力隔离。宇宙学的基础上广义相对论已成为增长最快的天文学分支之一。

另一方面,在1900年,M.普朗克黑体辐射公式,以满足全波长范围内获得的能量理论上量子假说,第一次提出的不连续性物理量。在1905年,爱因斯坦发表了光量子假设,光的波粒二象性,解释了光电效应,在1906年出版的固体热容; 1913 N.玻尔(见玻尔儿子)玻尔的量子理论氢原子理论,量子概念,准确地计算出氢光谱的巴尔末公式和预测,氢原子存在其他的线谱,后者得到了证实。1918年玻尔对应的原则,建立的经典理论的量子理论的桥梁; 1924年LV德布罗意提出的微观粒子具有波粒二象性的假设,预测,电子束的衍射效应; 1925年W.发表圣保利泡利不相容原理,WK海森伯矩阵力学,PAM狄拉克提出了一个非交换代数理论的创立M.出生统称为量子力学和数学家EP约旦的帮助; 1926年E.薛定谔的波粒喜欢做爱发表了一系列的力学波,波函数和波动力学,矩阵力学的文件是等价的,移动在6月同年出生的波函数的统计解释,其次是单个粒子的统计规律,而不是经典的确定性的法律,1927年海森堡测不准关系; 1928相对论电子波动方程,相对论性量子理论奠定了基础。由于所有的微观粒子的运动遵循量子力学规律,所以它成为了一个研究粒子物理,核物理,原子物理,分子物理,固体物理学的理论基础,也是研究分子结构的重要手段,因此,量子化学化工,以发展新的分支。

大约在同一时间,量子统计方法,研究了大量的粒子组成的粒子系统的开发,包括建立在1924年,玻色 - 爱因斯坦分布,成立于1926年,费米 - 狄拉克分布,分别适应自旋为整数和半整数的粒子系统,量子场论,后来逐步发展,1927年,狄拉克第一次提出作为一个系统,无限度量化的自由电磁场程序处理的自发辐射光在原子吸收问题。1929年海森堡和泡利建立量子场论的普遍形式,奠定了量子电动力学的基础。重整化解决分歧的困难,为了辐射校正计算,数值模拟和实验值?电子的磁矩仅相差2.5×10-10,其精确度是前所未有的物理,量子场论的统一场论的方向也向前发展,电磁相互作用,在一个统一的规范理论,弱相互作用,强相互作用和引力相互作用统一的电弱理论,量子色动力学,大统一理论已经取得了一些成功。
物理实验与理论相互推进, ,被广泛应用于各个行业,成为一个重要的动力技术革命在20世纪物理学的一个显着特点,开展核物理与粒子物理的增长最为迅速的领域。1905年E.卢瑟福,出版放射性的元素嬗变的理论鉴于元件由于打破旧思想相同的元素万古霉素; 1911卢瑟福与建立的概念的核; 1919年,卢瑟福人工核反应,使用的颗粒的颗粒角散射到另一个元件的a和β粒子的辐射。不自然的核反应是受控制的外部条件,由人工核反应所消耗的能量远远大于所获得的核卢瑟福曾断言,利用核能是不可能的。在1932年2月,J查德威克(1932年)和W.博特实验的基础上约里奥·居里夫妇发现了中子,既解决的基本粒子构成原子核(质子和所谓的核子),因为它的核库仑斥力,中子慢的引力没有中子变得特别是诱发核反应产生的人工放射性核素的重要工具。在1938年发现了核裂变反应,裂变反应堆,建于1942年完成的链式裂变反应,第一颗原子弹爆炸,1945年,于1954年建成第一座核电站工厂,因为核裂变能已成为一个重要的能源,物理学家探索新能源核融合方向:1938 HA贝特碳和氮循环假说,以解释太阳的能量在一个氢融合,成为一个重要的理论基础分析的太阳内部结构和演化的明星,在1952年爆炸第一颗氢弹。许多国家都在惯性约束聚变和磁约束核聚变的不同方面探讨受控聚变反应,以解决日益稀缺的能源问题。


另外,19世纪的热电子发射现象的基础上,于1906年发明的三极管放大,各种管已经出现,并相机阴极射线管组合,使电子行业的电子技术和电子迅速发展。1912年M.von劳厄X-射线衍射现象后,晶体中的布拉格父子发展的X-射线衍射技术研究