Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Мемуары и Биографии :: Научные мемуары :: Кузнецов Б. Г. - Эйнштейн. Жизнь. Смерть. Бессмертие.
<<-[Весь Текст]
Страница: из 362
 <<-
 
непосредственного применения ньютоновых законов и понятий к другим, помимо 
механики, разделам естествознания. Мы будем их называть частными границами.

Их существование было открыто в XIX в., что и отличает науку этого столетия от 
предшествующего. Великие открытия XIX в. показали, что физика с ее 
статистическими закономерностями и необратимостью не сводится к механике, химия 

не сводится к физике, биология не сводится к совокупности механических, 
физических и химических явлений, поскольку сущность органической жизни отнюдь 
не 
в механических, молекулярных, химических и тому подобных процессах, без которых,
 
она, впрочем, невозможна. Идея несводимости высших форм движения к более общим 
и 
простым была высказана в общем виде Энгельсом в "Диалектике природы". В ней 
подчеркнут относительный характер несводимости, то обстоятельство, что высшие 
формы движения неотделимы от низших, что из несводимости отнюдь не следует, 
"будто каждая из высших форм движения не бывает всегда необходимым образом 
связана с каким-нибудь действительным механическим (внешним или молекулярным) 
движением" [1].

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 563.


99

Идея несводимости физических - именно термодинамических - закономерностей к 
механике и их неотделимости от механики, от перемещения частиц вещества 
позволяет понять действительные истоки некоторых научно-философских дискуссий 
конца прошлого века.

Забвение несводимости вело к рецидиву механицизма, забвение неотделимости 
термодинамических процессов от движения отдельных молекул - к попыткам 
освободить понятие движения от его материального носителя. Оствальд предложил 
освободить энергию, фигурирующую в термодинамике, от какой-либо связи с 
движением молекул и затем вообще потребовал замены понятия материи понятием 
энергии. К сходным воззрениям пришел и Мах, объявивший "верой" убеждение в 
существовании атомов вещества.

В 1827 г. Броун наблюдал под микроскопом цветочную пыльцу, плававшую в воде. 
Отдельные пылинки все время находились в беспорядочном движении. Пылинка каждый 

раз сдвигается на незначительное, почти неулавливаемое глазом расстояние, и 
происходит это в течение ничтожного интервала времени. Если фотографировать 
движущуюся пылинку с очень большой экспозицией, на пластинке получится пятно 
совершенно случайной размазанной формы - результат многократного попадания 
пылинки на то же самое место перед объективом аппарата. Если фотографировать 
пылинку, например, через каждые 30 секунд и соединить получившиеся на пластинке 

изображения пылинки, т.е. почерневшие точки, мы получим ломаную линию.

После этих предварительных замечаний можно перейти к работам Эйнштейна о 
броуновском движении и к значению указанных работ.

Эйнштейн объяснил броуновское движение исходя из кинетической теории тепла, из 
картины беспорядочно движущихся и сталкивающихся молекул. Он учитывал 
неизбежные 
флюктуации в беспорядочных ударах, которые наносят телу окружающие молекулы 
жидкости.

100

Под флюктуацией, как мы знаем, следует понимать нарушение наиболее вероятного 
распределения различных событий во времени или в пространстве. Когда мы 
увеличиваем число событий, например бросаем монету десять, сто, тысячу раз и 
т.д., фактическое распределение событий "решка" и "герб" стремится к наиболее 
вероятному распределению - к равному числу выпадений "герба" и "решки". Когда 
мы 
уменьшаем число событий (число бросаний монеты), мы всё с большим основанием 
можем ожидать нарушений вероятности, ожидать "невероятного" выпадения "решки" 
подряд несколько раз и такого же выпадения "герба" подряд. Когда мы совершим 
двадцать бросаний, одна и та же сторона монеты может выпасть даже все двадцать 
раз подряд, но это будет очень редким случаем, а когда мы имеем пять бросаний, 
то аналогичная флюктуация будет сравнительно частой. При беспорядочных 
движениях 
молекул число ударов, нанесенных взвешенной в жидкости пылинке с одной стороны, 

может значительно превысить число ударов с другой стороны. Если пылинка велика, 

такая флюктуация маловероятна, на пылинку действует очень большое число молекул 
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 362
 <<-