原子論:それは何であり、この哲学的パラダイムはどのように発展したか
よくわかりません。 現実は複雑で解釈が難しいものであり、人類はそれに対してもっともらしい説明を提供しようと時間をかけて行ってきました。 宗教、哲学、科学は、時代を超えて進化してきた世界を説明するために試みられてきた主な方法のいくつかです。 たとえば、古代では細胞や分子の存在は知られていませんでしたが、今日ではそれらの存在はほとんどの人が知っているものです。 そして、それらを構成する物質はさらに少なくなります。
しかし、顕微鏡であらゆる種類の物質を調べることができるようになる前でさえ、ギリシャ人はそのすべてを評価する理論を生み出しました 物質は粒子のグループで構成されており、粒子に到達するまで、粒子はますます小さなものに減少する可能性があります。 不可分。 原子論の出現について話している.
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原子論:それが何であるか、そして一般原則
原子論は 古代ギリシャで生まれた哲学的パラダイム、これは、現実と物質全体が、次のように還元できるさまざまな粒子で構成されていると考えています。 それ以上減らすことも分割することもできない最終的な粒子に到達するまで、ますます小さな単位: 原子。 実際には、このパラダイムによれば、原子と空だけがあります。
このパラダイムは哲学から生まれた概念であり、その後、化学の主要な基盤の1つである科学レベルで調査され、使用されてきました。 原子論は、新しい原子を組み込むという事実がそれらを構成する要素に関連する違いを生成しないことを考えると、全体よりも個別にコンポーネントをより重要視します。 原子論はまた、本質的に機械論的であることによって特徴付けられます.
他の種類
古典的な原子論にはさまざまな種類があり、2つの特定の位置に分けられます。心または 魂や神などの概念は原子によって構成されており、物質が物理的および 肉体。
絶対原子論
絶対原子論は哲学的レベルで最もよく知られており、最初に出現し、後の発展を可能にする思考のスタイルをマークしたものです。 すべては原子によって説明され、存在するものはすべて問題です。 原子、真空(何も存在しない)、そして原子の動き それは、存在するすべてのもの、既存のさまざまな集約と破壊のプロセスを構成するものです 原子で構成された構造の。 同様に、すべての問題は同一であり、同じ特性を持ち、程度のみが異なる場合があります。
相対原子論
相対原子論 肉体と精神を分離するために生まれた. したがって、原子はすべての物質のみを構成し、魂または神々は別の種類の物質です。 問題がどのように組織化されているかは、神性によって生み出された秩序によるものと考えられています。
同様に、この相対的な物理的原子論は、以下を除いてすべての原子が等しいと見なすと、均一になる可能性があります。 サイズ、形状、振る舞いなどの特性、または独自の特性を持つ原子の多様性があると考える場合は不均一 広がる。
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時代を超えた進化
原子論それ自体は時間の経過に無関心ではありませんが、 科学の進歩を追求して進化してきました そして、物質の構成に関連してなされた発見。
1. 古代の原子論
原子論の台頭はレウキッポスに起因します、紀元前5世紀の著者であり、Megasdiacosmosの作品では、この点で一定の先例を示しています。 しかし、原子論の真の父と最も見なされている古典作家は、現代のデモクリトスでした。 ソクラテス. 世界を原子と空に分割することを提案したのはデモクリトスでした。これは原子が自由に移動できる空間です。 同様に、原子は不変で、永遠で、不可分であると見なされます。
デモクリトスの後、原子論 それはアナクサゴラスのような彼の弟子であった異なる著者によって働いた (互いに異なる素粒子の存在を提案する人)またはエンペドクレス(原子の概念を4つの古典的な要素と混合した人)。
デモクリトスによって提案された伝統に従う最後のものはナウシパネスでしょう、エピクロスのマスター。 これから、エピクロスは原子論の思考の方向の変化を生成し、それを要素に集中させます 人間的、道徳的、倫理的であると同時に、ありふれたものと証拠の中で(デモクリトスの古典はより理論的であり、 宇宙論)。 この伝統にはさまざまな概念があり、後にこれらのいくつかの先例を設定します。 カール・マルクス.
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2. 中世
中世の到来とともに、原子論は異なる意味を獲得し、相対的な物理的原子論とそれを信じる人々に現れます 原子は神の創造物であり、それらの結合は神の法則に従うと考えてください. その後、ルネッサンスのパラケルススなどのさまざまな作者がそれを錬金術と結び付けました。
3. 現代
その後、現代では、原子論は最初は教会論の教義に関連して再浮上しましたが、 すべての原子が同じ(均質)か異なる(不均質)かについての議論、それぞれガッセンディと メニャン。 また、他の複数の著者が原子論をサポートしています。 ニュートンを含む.
現代:今日の原子
ここ数世紀の科学技術の発展により、今日でも物質の基本単位、いわゆる原子と見なされているものの存在を観察することが可能になりました。
ダルトン 現在の物理学の中で、原子論に言及する最初の科学法則の1つを生成します。 定比例の法則と倍数比例の法則を通して さまざまな化学元素がどのように組み合わされたかを説明しました:単純な元素は原子で構成されています 元素の異なる重量が分子を構成する方法をその特性が説明する不変 複合。
アボガドロは科学者としての原子論の確立に貢献するだろう 水素の重量に基づいて原子重量を分類することによって、メンデレーエフによって記述された元素の周期表を通して今日も私たちに届いたもの。
しかし、1897年にトンプソンが電子を発見したことで、ラザフォードの実験とチャドウィックの貢献は 原子は実際には他の帯電した下部構造、陽子、中性子、および 電子。 実際には、 古典物理学は徐々に量子物理学に取って代わられるでしょう これらの粒子の振る舞いが研究され、Perlによって発見されたクォークの場合のように、これらでさえ細分化できることがわかったからです。 それはまた、物質の結合と分離を生み出す力の研究を結びつけ、深めます。
現在、最近発見されたヒッグス粒子や反物質など、それ自体が真空ではない、さらに多くの原始粒子が発見されています。
うんいいよ 今日私たちがアトムと呼んでいるものは、ギリシャ人が提案した概念ではないかもしれません、常にではありますが、分割できない粒子を見つけることになることを排除することはできません 十分な技術と能力があれば、元素をさらに観察できるかどうか疑問があります。 基本。
書誌参照:
- さて、G。 (1974). ソクラテス以前の形而上学。 ペンタルファエディション。 オビエド。
- Echegoyen、J。 (2014). 哲学の歴史。 第1巻:ギリシャ哲学。 エディトリアルエディヌメン
- EcuRed。 (s.f)。 原子論。 で利用可能: https://www.ecured.cu/Atomismo#Atomistas_de_los_siglos_XVII_y_XVIII [[2018年5月28日]に相談
- Encyclopaedia herder(s.f。)原子論。 で利用可能: https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Atomismo [2018年5月28日]にアクセス