Два лика науки (Различия между фундаментальными и прикладными исследованиями), страница 2

 В последние годы все чаще высказывается мнение, что сам вопрос этот является совершенно праздным, ненужным, не имеющим смысла. Утверждается, что в нашу эпоху, когда во всех областях интеллектуальной деятельности прочно утверждается в своих правах холистская парадигма, этот вопрос потерял свое значение. Сторонники холистских представлений полагают, что любое деление науки на дисциплинарные ячейки препятствует ее прогрессу. Согласно этому взгляду, “расчлененное” сознание, разделяющее науку на дисциплинарные да и любые другие ячейки, в век глобализации тормозит развитие науки и человеческого общества.

 На самом деле вопрос о том, сохранились ли в современной науке различия между фундаментальными и прикладными исследованиями, отнюдь не праздный. Напротив, он является главным, основным при обсуждении и решении ряда принципиальных вопросов, касающихся ценностного статуса современной науки, ее будущего, ее взаимоотношения с моралью и нравственностью, ее отношения к власти и т.д. Все эти вопросы в настоящее время представляют собой предмет острых дискуссий в среде философов, социологов науки и самих ученых. Рассмотрим их по порядку.

2. Ценностный статус науки в современном мире

 На вопрос о том, чем ценна наука, в ответ чаще всего можно услышать, что наука ценна своим вкладом в технологию. Всем известно, какую роль сыграла наука в развитии техники, производства, аграрном секторе, в обустройстве человеческого быта, хранении и переработке продуктов питания, в развитии транспортных средств, здравоохранении. Безусловно, это очень большая заслуга науки. Но я думаю, что основная ценность науки все-таки не в этом. То, что действительно делает науку великой, заключается в том, что она объясняет мир. И выполняет эту функцию преимущественно фундаментальная наука.

 На основании классической механики, построенной Г.Галилеем и И.Ньютоном, было создано ( да и сейчас создается ) множество самых разнообразных машин и механизмов. От велосипеда до космического корабля. Но главное все-таки состояло в том, что она послужила базой для создания первой научной картины мира. В ней на основе трех законов классической механики и закона всемирного тяготения были объяснены с единой точки зрения такие различные явления как свободное падение тел, движение планет Солнечной системы, полет снарядов, морские приливы и отливы и т.п. И несмотря на все революционные изменения в научном познании, модель мира классической физики остается справедливой для масштабов тел, далеких от планковских (т.е. являющихся объектами макромира) и для скоростей, далеких от скорости света.

 Усилиями таких ученых как М.Фарадей и Дж. Максвелл наука открыла существование электромагнитного поля. На основе электромагнитной теории были созданы генераторы электрического тока, электродвигатели, обеспечивающие работу многочисленных видов транспорта, бытовой электротехники и т.д. Но нам важно подчеркнуть, что на основе этой теории получил свое объяснение огромный пласт природных явлений. Были поняты сущность электричества и магнетизма, выявлена электромагнитная природа света и таким образом объединены на единой осонове электромагнетизм и оптика, предсказано существование электромагнитных волн и т.д.

 Так, явление притяжения магнитом железа и других магнитных веществ было известно задолго до создания электромагнитной теории. Но механизмы этого притяжения были не известны. Их раскрыла электромагнитная теория. И с каким изяществом она это сделала! Опытами Эрстеда было установлено, что всякий переменный ток создает вокруг себя магнитное поле. Электроны, входящие в состав атомов и молекул железа являются маленькими переменными токами. Следовательно, они создают вокруг себя магнитные поля. В обычных условиях, когда кусок железа или любого другого способного к намагничиванию вещества не находится во внешнем магнитном поле, все эти поля ориентированы хаотично, имеют различную направленность и гасят друг друга. В таких условиях железо не намагничивается. Но если железный стержень поместить во внешнее магнитное поле, магнитные поля электронов приобретают одинаковую ориентацию. Они складываются, и железо становится магнитом.