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仅仅局限在自然科学的研究范畴,或者从一个纯粹自然科学研究者的角度考虑,需要重新审视自然科学研究到底需不需要遵循“理性原则”,以及怎样对“理性原则”作出恰当界定这样一个具有前提意义的基本命题。 笛卡儿的理性原则与神学 “理性(Rationality)”为哲学家赋予了不同的内涵。作为笛卡儿、斯宾诺莎等大师在17、18世纪发展起来的一个哲学传统,“理性主义”,或者被人们称之为“笛卡儿的自然哲学”则大体表明了这样一种基本信念: 相似文献
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在现代自然科学研究中 ,“湍流疑难”受到整个科学世界的关注 ,长时间地被赋予了一种十分奇特的地位。人们指出 :“虽然包括许多伟大学者在内的长达 1 0 0多年的顽强努力 ,而湍流的基本机理至今仍未弄清 ,这在整个自然科学史上也是不多见的” ;而且 ,作为一个“跨世纪的科学难题” ,湍流构成了对“理论和实验的挑战” ,乃至成为对于“人类智慧的一次最严峻考验”。因此 ,在重新探讨自然科学中的理性原则时 ,人们无法回避对于湍流研究中的一系列哲学问题进行严肃的反思 ,虽然 ,这种反思与对于经典热力学的反思几乎是并行不悖的。湍流研究隐含… 相似文献
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如果说牛顿的经典力学和麦克斯韦的电磁场理论分别表述了物质存在的两种极端形式,即质点和场,那么,热力学所描述的物质对象则是一种较为复杂的复合体;大数粒子构造的物质集合。虽然,在人类认识的历史过程中,经典热力学和电磁场理论的构造,基本上是在同一个时代得以完成的。也正因为这种认识的历史痕迹,人们至今没有形成一种真正理性的意识,如何完全根据被描述的物质对象对理论物理进行一种更为严格和合理的分类。在这个意义上,热力学中存在的问题与自然科学体系其他领域中存在的问题又是密切相关的。 相似文献
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自 1 9世纪末迈克尔逊 -莫雷实验和黑体辐射实验冲破牛顿力学框架以来 ,物理学在 2 0世纪取得划时代的进步 ,同时也出现了一系列重大的疑难问题。到了 2 1世纪初 ,更有不同实验室报道了一系列“超光速和亚光速”现象 ,这些实验如果属实 ,那无疑将抽掉相对论的根基。杨本洛教授有鉴于上述情况 ,提出了对自然科学体系进行历史性和全局性梳理的问题 ,并已出版了多本专著。这些专著中有大量的数学推导 ,不是作为定位在高级科普的本刊所适宜介绍的 ,但其中包含的基本哲学理念 ,则是本刊读者感兴趣而需加以关注的。由此 ,本着百家争鸣的精神 ,本刊特约杨教授撰写这方面的系列文章 ,陆续刊出 ,以飨读者 相似文献
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<正>热力学是一项怪异的理论。尽管热力学是我们了解世界的基础,但它与其他物理学理论大不相同。热力学故此被叫作物理学中的"村巫"。热力学有许多怪异之处,其中包括经典统计力学的怪诞的哲学意涵。早在相对论和量子力学将现代物理学的悖论展现于公众视野中之前,路德维希·玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)、詹姆斯·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)以及其他统计力学开拓者早已使出全力,与几个恐将破坏热力学的思想实验(或者说是"哲学之妖")角力。 相似文献
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苏北“黄雨”的花粉分析及其成因探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
1976年9月间,江苏北部许多地方从天上降落一种黄色物质,当地群众称之“黄雨”。对这种奇特的自然现象,有着各种说法。南京地震大队将各地报送的“黄雨”样品,转来南京大学地质系分析鉴定。我们通过在显微 相似文献
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“考的松”又叫副肾皮酮,是一种甾体激素。在医疗上,“考的松”应用很广,是治疗风湿病的特效药,以前我国没有生产。最近中国科学院有机化学研究所的工作同志,在党的总路线的光辉照耀下,鼓足干劲,在50天内完成了“考的松”的合成工作。过去所里的许多研究人员,特别是有些高级研究 相似文献
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一,“液态水的等差效应概念”在自然界中是怎样形成和产生的? 由于水在大自然交替的循环中可以接连不停地形成和产生象图(一)中的“3”这种底部重力大于侧壁压力的单位立体液态水,并能使它的“13”这种开始降落点与“11”这种水平面、海平面及参考平面之间的垂直高度能发生变化,和“4”这种侧壁压力大于底部重力的单位立体液态水,并能使它的“13” 相似文献
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前言光声效应的基本机制是受周期调制过的光束照射的样品被由光学吸收所引起的非辐射跃迁所加热。过去光声信号的探测多用麦克风探测法;近来则多用压电传感器探测法。压电传感器直接接触被照样品,样品吸收光能后所产生的热流在样品中传播时可被压电探测器灵 相似文献
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《科学通报》2017,(31)
来源于动植物或微生物的天然产物,特别是聚酮类(polyketides,PKs)、非核糖体聚肽类(non-ribosomal peptides,NRPs)及其杂合化合物,由于其广泛而良好的生物活性而在现代医药产业中占有重要地位,引起人们极大的研究兴趣.近年来,在PKs,NRPs及其杂合类化合物的生物合成研究中,一些结构单元先被引入,再在后续反应中被去除的现象在某些分子中陆续被发现.这些结构单元包括脂肪酰基、氨基酸残基、非天然氨基酸残基和脂肪酰基-氨基酸等,其引入往往发生在聚酮合成酶或聚肽合成酶的装配线上,而去除发生在线下,并且去除机制差异巨大.更特别的是,这些结构单元看似多余,但实际上起到了非常重要的作用,例如作为生化反应的保护基团、控制后续生化反应指导分子组装、特殊的自身抗性保护机制等等.本文总结了2000年以来报道的这一类分子中额外结构单元的引入以及去除的生化过程,探讨这一过程在生命活动中的重要作用,从这些有限的例子中发现一些规律,为分析其他复杂生化反应和生物体生命活动提供线索,为其他化合物的生物合成途径研究提供参考,并且可以作为基因信息与化合物结构关联的重要桥梁为现代生物信息学分析提供依据. 相似文献