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[自然辩证法-第十四章科学技术的社会运行

第十四章 科学技术的社会运行 第一节 科学技术社会运行的特点 一、科学技术与生产的一体化 1、科学技术化和技术科学化 科学的技术化。科学的技术化既指在科学活动中包含着大量的技术科学研究、技术发展研究和技术应用研究,又指科学研究需要应用大量技术手段和工具,科学研究的重大进展越来越依赖于实验技术上的突破。 技术的科学化。技术的科学化既指已有的技术经验知识,借助科学理论指导而形成系统的技术知识体系,并上升为技术科学,又指技术进步以科学发展为先导,技术上的重要发明导源于基础科学研究的成果。 “科学←→技术←→生产”的体系结构 古代 “生产—→技术—→科学”的结构模式 :科学处于萌芽期和初成期,技术水平低下,科学技术与生产的关系是弱相关的。生产实践是科学技术的主要源泉,较之生产与科学的关系,生产与技术的关系更为密切。 近代 “科学—→技术—→生产”结构模式 :科学技术水平较高,科学技术与生产的关联度较高。科学实验成为科学发展的主要来源泉,科学与技术的关系日益紧密,并且科学往往走到技术的前面,科学技术的生产力属性凸显。 现代 “科学←→技术←→生产”结构模式 :科学技术水平进一步提高,科学技术与生产的关联度极强,科学技术已成为第一生产力。这一结构模式为三位一体的双向、动态结构模式。 二、科学技术的社会化 1、从小科学到大科学 小科学的典型特点:处于自由研究时期,科学研究活动主要是科学家个人的智力活动。科学家自己解决研究经费,自己制造仪器设备,自己进行自由选题。 大科学:依照现代工业的形式组织起来并加以管理的科学。 背景: 越来越多的跨学科、综合性大课题的出现,要求跨公司、甚至跨国的协作。 项目经费巨大,仪器设备复杂,情报资料众多等等,使科学技术日益社会化、国家化甚至国际化 代表:美国的曼哈顿工程、阿波罗计划,中国的两弹一星、载人航天、以及世界各国合作的人类基因组计划等, 《美国科学家》不同版本记载的科学家人数 及其变化(1960年数据略去社会科学 ) 加速器费用变化表 在大科学时代,科学技术全面体制化.科学技术活动从个人或少数人的研究发展为大规模的集体事业。使得科学技术这种社会建制内部结构及其与其他社会系统的关系发生了重大变化。 科学技术政策和科学技术管理成为日益重要的社会因素。 “大科学”以知识化为标准全面改变社会基础设施,走向知识社会成为必然趋向。 4、工业研究实验室和研究中心的兴起 工业研究实验室的特点: 集研究与开发于一身,利用新科学技术成果,直接推进技术创新和产品设计,促进市场竞争,创造经济效益。 在组织形式上,主要由基础研究部门和技术开发部门组成。 在基本任务上,它的目标是创新,只有依靠创新,企业的发展才是可持续的。 主要资料来源:阎康年,卡文迪什实验室,贝尔实验室,河北大学出版社。 卡文迪什实验室是英国剑桥大学的系级物理实验室。 它从1871年创立至今120多年中成就斐然,培养了大批优秀科学人才,并因传统浓厚,学风优良而声名卓著。 卡文迪什与卡文迪什实验室 实验室的历任卡文迪什教授 J.C.麦克斯韦,1871-1879,电磁理论和气体分子运动论的奠基人; J.W.斯特拉特(即第三代瑞利勋爵),1879-1884,近代声学理论的奠基人; J.J.汤姆逊,1884-1919,电子发现者,物质电结构理论提出者; E.卢瑟福,1919-1937,放射性元素衰变规律\原子有核模型\元素人工嬗变的发现者; W.L.布拉格,1938-1953,X射线晶体物理学的奠基人之一; N.F.莫特,1954-1971,提出了非晶半导体理论; A.B.派帕德,1971-1982,以修改伦敦的超导体电动力学理论和提出金属晶体费米面而闻名; S.F.爱德华兹,1984-1995,在凝聚态物理理论和多体聚合物物理方面成就卓著, R.H.弗仑德,1995- , 在光电子学和有机聚合物半导体研究上已经引起国际性的关注. 卡文迪什实验室是电磁理论\气体放电理论\原子物理\核物理\晶体物理\分子生物学和射电天文学的发祥地,成为对新型半导体材料\超导体和凝聚态理论等做出重要发展的场所. 在这里,发现过电子、中子、正电子、脉冲星、DNA双螺旋结构、非晶体半导体和有机聚合物半导体材料等。 卡文迪什实验室成就(2) 该实验室发明过对核物理、粒子物理学、化学、晶体和射电天文学天体研究有重大作用的仪器和设备,如云室、质谱仪、加速器、X射线摄谱仪和射电望远镜等。 该实验室在科学史上培养出了25位诺贝尔获得者、上百个皇家学会会员、4个皇家学会主席、6个大英科学促进协会主席,出了3个勋爵,23个爵士。为英国和世界各国培养了数以千计的著名物理学教授。 研究方向的变化 1871年到1999年,卡文迪什实验室在科学研究方面曾经5次发生

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