ПРОГРАММА КУРСА. Роль курса КСЕ в повышении уровня подготовки экономистов широкого профиля, в создании предпосылок для формирования инновационно-технологического мышления
ВВЕДЕНИЕ Роль курса КСЕ в повышении уровня подготовки экономистов широкого профиля, в создании предпосылок для формирования инновационно-технологического мышления, совершенствования методов экономического анализа. Задачи курса в свете требований образовательного стандарта.
ТЕМА 1. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Иерархия уровней культуры. Определение науки и ее место в духовной культуре. Естественные, гуманитарные и технические науки, их структура и проблематика. Аксиологические и гносеологические аспекты естественно-научного знания. Эмпирический и теоретический уровни в науке. Литература: 12, 17, 21, 23, 36, 44, 47, 51, 57, 60.
ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ Возникновение науки в процессе распада целостно-синкретических культур. Зарождение научного мышления в Древней Греции. Классический, неклассический и постнеклассический периоды в естествознании. Особенности современного естествознания. История естествознания как смена научных парадигм. Понятие о научных революциях. Ньютоновская и эволюционная парадигмы. Литература: 26, 30, 33, 36, 65.
ТЕМА 3. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС Основные этапы научно-технического прогресса и их связь с развитием естествознания. Роль естествознания в решении глобальных проблем развития человечества. Законы естествознания и пределы роста техногенной цивилизации. Литература: 27, 38, 42, 44, 54, 61.
ТЕМА 4. КОНЦЕПЦИЯ ДЕТЕРМИНИЗМА В КЛАССИЧЕСКОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ Триумф небесной механики и детерминизм Лапласа. Идеализированные представления в динамике Ньютона. Обратимость механических процессов. Законы сохранения и фундаментальная симметрия пространства и времени. Литература: 20, 26, 30, 35, 39, 45, 48, 55, 66.
ТЕМА 5. КОРПУСКУЛЯРНЫЕ И КОНТИНУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ Антиномия дискретности и непрерывности в вопросе о структуре материи. Теоретико-полевой формализм в механике сплошных сред. Развитие представлений о природе света. Концепции дальнодействия, близкодействия и понятие материального поля. Частицы и поля – две формы существования материи в классическом естествознании. Литература: 26, 35, 39, 55, 66.
ТЕМА 6. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ Пространство и время в античной натурфилософии. Абсолютное пространство и абсолютное время в ньютоновской механике. Современные представления о физическом вакууме. Концепция единого четырехмерного пространства – времени в специальной теории относительности. Искривленное (неевклидово) пространство – время в общей теории относительности. Релятивизм как концептуальный принцип неклассического естествознания. Литература: 11, 14, 39, 43, 47, 51, 49, 66.
ТЕМА 7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ПРИРОДЕ Проблема “стрелы времени” в естествознании и возникновение статистической термодинамики. Особенности описания состояния в статистических теориях. Увеличение энтропии при переходе из упорядоченных состояний в неупорядоченные. Гипотеза Томсона и “тепловая смерть” Вселенной. Литература: 9, 19, 34, 45, 47, 59, 64, 66.
ТЕМА 8. НЕКЛАССИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В НАУКЕ О МИКРОМИРЕ Зарождение и развитие квантовых представлений в естествознании. Квантовая механика как статистическая теория. Квантовая природа состояний макроскопических объектов. Неклассическое естествознание и достижения микро- и оптоэлектроники. Литература: 9, 11, 13, 14, 19, 21, 24, 28, 29, 43, 47, 48, 51, 66.
ТЕМА 9. НА ПУТИ К ЕДИНОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ МАТЕРИИ Становление субатомной физики. Фундаментальные взаимодействия и стандартная модель элементарных частиц. Основные проблемы на пути к объединению электрослабого и сильного взаимодействий. Суперобъединение и его возможные реализации. Гносеологические аспекты современной физики микромира. Литература: 11, 15, 24, 31.
ТЕМА 10. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕГАМИРЕ Особенности эволюционных процессов в природе. Классические представления об эволюции Вселенной. Общая теория относительности и космологическая модель Эйнштейна – Фридмана. Современные представления об эволюции Вселенной. Литература: 15, 31, 37, 40.
ТЕМА 11. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЕЗД Самопроизвольное рождение звезд из газопылевых облаков. Жизнь звезд как “борьба” между гравитационным сжатием и тепловым расширением. Возможные сценарии “смерти” звезд: белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Литература: 31, 37, 58, 63.
ТЕМА 12. ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ Гипотезы происхождения Земли и основные этапы ее эволюции. Строение Земли и ее основные физико-химические параметры. Роль биологического фактора в эволюции Земли. Развитие и роль космонавтики и космических технологий. Литература: 20, 32, 37, 54.
ТЕМА 13. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ Современные представления о сущности жизни. Специфика живого – самообновление, самовоспроизведение, саморегуляция. Механизмы и уровни реализации гомеостаза. Взаимодействие физических, химических и биологических процессов в жизнедеятельности организмов. Организм как открытая система. Молекулярные механизмы наследственности и изменчивости живых организмов. Молекулярная генетика как основа биотехнологии и генной инженерии. Литература: 9, 10, 16, 18, 19, 28, 31, 34, 41, 52, 53, 64.
ТЕМА 14. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И ЭВОЛЮЦИЯ ЕЕ ФОРМ Различные подходы к проблеме происхождения жизни на Земле. Гипотеза Опарина – Холдейна. Биологическое многообразие живых организмов и его роль в организации и сохранении устойчивости биосферы. Синтетическая теория эволюции. Микро- и макроэволюция. Факторы и направления эволюционного процесса. Соотношение индивидуального и эволюционного развития организмов. Литература: 46, 52, 53.
ТЕМА 15. БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА Антропогенез и значение биологических и социальных факторов на разных его этапах. Физиологические основы психики, социального поведения, экологии и здоровья человека. Биосфера как экосистема, ее структура, свойства и функционирование. Современный уровень взаимодействия человека и среды, принципы охраны природы и рационального природопользования. Понятие о ноосфере. Литература: 16, 22, 38, 41, 53, 62.
ТЕМА 16. САМООРГАНИЗАЦИЯ В ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ Особенности эволюции по сравнению с динамическими и статистическими процессами. Природа необратимых эволюционных процессов. Динамический хаос как фундаментальное свойство природы. Бифуркации и катастрофы. Открытые диссипативные системы в физике, химии, биологии, экологии. Синергетика. Литература: 25, 27, 38, 49, 50, 61.
Тема 17. Иерархия физических, химических, биологических и социальных процессов Возникновение новых качеств и свойств при усложнении структуры объектов. Фундаментальные взаимодействия как материальная основа всех процессов в природе. Критика физикализма, редукционизма, витализма. Понятие субстрата. Особенности описания природных процессов на различных иерархических уровнях структурной организации материи. Литература: 9, 12, 13, 17, 18, 21, 48, 55, 57, 65.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 1. Цели и задачи курса. 2. Иерархия уровней культуры. Естественная и гуманитарная культура. 3. Аксиологическая многомерность духовной культуры. Определение науки. 4. Гносеологические аспекты (объективность, истинность) естественно-научного знания. 5. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Научный метод и его особенности. 6. Современный подход к периодизации естествознания. Основные этапы развития естествознания. 7. Познавательная деятельность в синкретических культурах древнего мира. 8. Зарождение рационального научного мышления в Древней Греции.Научная деятельность в эпоху средневековья. Формирование научной методологии. 9. Классический период в истории науки (общая характеристика). 10. Неклассические идеи в естествознании. 11. Панорама современного естествознания. Тенденции перехода к парадигме единой культуре. 12. Зарождение рационального научного мышления в Древней Греции. Научная деятельность в эпоху средневековья. Формирование научной методологии. 13. Классический период в истории науки (общая характеристика). 14. Неклассические идеи в естествознании. 15. Панорама современного естествознания. Тенденции перехода к парадигме единой культуре. 16. История естествознания как смена научных парадигм. 17. Основные этапы научно-технического прогресса и их связь с развитием естествознания. 18. Законы естествознания и пределы роста техногенной цивилизации. 19. Концепция детерминизма в классическом естествознании. Состояние механической системы и его динамика. Однозначность и обратимость классической траектории. 20. Связь законов сохранения с преобразованиями симметрии пространства и времени. 21. Антиномия дискретности и непрерывности в вопросе о структуре материи. Корпускулярные и континуальные концепции в естествознании. 22. Взаимодействия в природе и их описание в рамках концепций дальнодействия и близкодействия. Понятие о материальных полях. 23. Возникновение и основные постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 24. Относительность одновременности и “парадоксы” релятивистской кинематики. 25. Релятивистская динамика и взаимосвязь массы и энергии. 26. Концепция искривленного 4-х мерного пространства-времени в общей теории относительности. 27. Принцип относительности в современном естествознании. 28. Проблема необратимости и возникновение статистической термодинамики. 29. Понятие состояния в статистических теориях. Плотность вероятности случайной величины. 30. Порядок и беспорядок в природе. Хаос. Термодинамический и статистический смысл понятия энтропии. Принцип возрастания энтропии. 31. Зарождение и развитие квантовых представлений в естествознании. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип дополнительности и принцип неопределенностив квантовой теории. 32. Особенности квантового подхода к описанию состояния и движения микрообъектов. Вероятностный смысл состояния микрочастицы. Принцип суперпозиции квантовых состояний. 33. Квантовая природа состояний макроскопических объектов. 34. Химические системы, энергетика химических процессов, реакционная способность вещества. 35. Основные вехи на пути в субъядерный мир. 36. Принципы ядерной и термоядерной энергетики. 37. Стандартная модель элементарных частиц и тенденции развития физики элементарных частиц. 38. Особенности эволюционных процессов в природе и их отличие от динамических и статистических процессов. 39. Структурные уровни организации материи: микро-, макро- и мегамиры. Общая теория относительности и космологическая модель А. А. Фридмана. 40. Рождение звезд из газово-пылевых облаков межзвездной среды. 41. Жизнь звезд как “борьба” между тепловым расширением и гравитационным сжатием. 42. Смерть звезд и звездные “останки”: белые карлики, нейтронные звезды, “черные дыры”. 43. Происхождение и эволюция Земли. 44. Внутренние и внешние оболочки Земли, их структура и динамика. 45. Специфика живого и фундаментальные свойства живой материи. Взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими процессами. 46. Иерархические уровни организации живой материи. Субстрат жизни. Функциональная асимметрия живых систем. 47. Биологическое многообразие как основа организации и устойчивости биосферы. Принципы систематики в биологии. 48. Современные представления о происхождении жизни. 49. Эволюция живой материи и ее законы. Микро- и макроэволюция. Генетика и эволюция. 50. Факторы и главные направления эволюционного процесса. 51. Происхождение человека и его биосоциальная природа. Эволюция человека в мировой истории. Понятие о ноосфере. 52. Физико-химические и физиологические основы психики, социального поведения, экологии и здоровья человека. 53. Человек, биосфера и космические циклы. Биоэтика. Принципы охраны природы и рационального природопользования. 54. Самоорганизация в живой и неживой природе. Открытые диссипативные системы в физике, химии, биологии, социологии. Синергетика. 55. Принципы универсального эволюционизма. Путь к единой культуре.
|