ВВЕДЕНИЕ. ФАНТАСТИКА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
"Свершились все мечты, что были так далеки. Победный ум прошел за годы сотни миль.
При электричестве пишу я эти строки,
И у ворот, гудя, стоит автомобиль."
В. Я. Брюсов

И вот он наступил - XX
век.
Уже самое его начало было отмечено величайшими достижениями человеческого ума. 7 мая 1895 г. на заседании Русского физикохимического общества А. С. Попов продемонстрировал изобретенное им устройство связи без проводов, а год спустя аналогичное устройство предложил итальянский техник и предприниматель Г. Маркони. Так родилось радио. Его изобретатель - А. С. Попов-был награжден золотой медалью на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. В конце уходящего века был создан автомобиль с бензиновым двигателем, который пришел на смену изобретенному еще в XVIII в. паровому автомобилю. К началу XX столетия уже действовали линии метро в Лондоне, Нью-Йорке, Будапеште, Вене. 17 декабря 1903 г. американские инженеры братья Орвилл и Уилбор Райт пролетели 260 м на созданном ими первом в мире аэроплане, а через 12 лет русский инженер И. И. Сикорский сконструировал и построил первый в мире многомоторный самолет, дав ему имя «Илья Муромец». Авиация-это великолепное детище нового века-сделала свои первые шаги.
Не менее потрясающими оказались достижения в физике. Только за одно десятилетие на рубеже двух веков было сделано пять открытий. В 1895 г. немецкий физик В. Рентген открыл новый вид излучения, названный позднее его именем; за это открытие он получил в 1901 г. Нобелевскую премию, став, таким образом, первым в истории нобелевским лауреатом. В 1896 г. французский физик Антуан Анри Беккерель открыл явление радиоактивности - Нобелевская премия 1903 г. В 1897 г. английский физик Дж. Дж. Томсон открыл электрон и в следующем году измерил его заряд-Нобелевская премия 1906 г. 14 декабря 1900 г. на заседании Немецкого физического общества Макс Планк дал вывод формулы для испускательной способности черного тела; этот вывод опирался на совершенно новые идеи, ставшие фундаментом квантовой теории-одной из основных физических теорий XX века. В 1905 г. молодой Альберт Эйнштейн-ему тогда было всего 26 лет - опубликовал специальную теорию
относительности. Все эти открытия производили ошеломляющее впечатление и многих повергали в замешательство - они никак не укладывались в рамки существовавшей физики, требовали пересмотра ее основных представлений. Едва начавшись, новый век возвестил о рождении новой физики, обозначил невидимую грань, за которой осталась прежняя физика, получившая отныне название «классическая».
Конечно, новая физика возникла не в один год и даже не в десятилетие. Ее становление было длительным и во многих отношениях мучительным процессом-ведь ломались старые устои, ставились под сомнение привычные, веками, казалось бы, проверенные представления. Нет, они не выбрасывались на свалку истории, не списывались в архив. Они диалектически пересматривались - уточнялись степень и границы их применимости, определялось их место в рождающейся системе новых представлений. Так, старая добротная механика Ньютона оказалась всего лишь частным случаем более общих физических теорий-теории относительности и квантовой теории.
Новые фундаментальные знания привели и к новым техническим достижениям - началось то, что мы сегодня называем научно-технической революцией. Развитие вакуумной, а позднее-с начала 50-х годов-полупроводниковой электроники позволило создать весьма совершенные системы радиосвязи, радиоуправления, радиолокации. В 1948 г. был изобретен транзистор, в начале 60-х годов на смену ему пришли интегральные схемы - родилась микроэлектроника. Развитие атомной и ядерной физики привело к созданию атомных электростанций (с 1954 г.) и судов с атомными двигателями (с 1959 г.). Телевидение, быстродействующие вычислительные машины, разнообразные компьютеры, промышленные роботы - такова наша сегодняшняя действительность. Как правило, мы уже не задумываемся, что ничего этого не было еще каких- нибудь сорок-тридцать лет назад. Нас уже почти не удивляют поразительные успехи космической техники. Мы привыкли к запускам искусственных спутников
Земли (их число давно перевалило за тысячу); становятся все более привычными полеты космонавтов на пилотируемых космических кораблях, их многодневные вахты на орбитальных станциях. Мы познакомились с обратной стороной Луны, получили фотоснимки поверхности Венеры, Марса, Юпитера, а совсем недавно сумели с близкого расстояния, что называется «в упор», поглядеть на комету Галлея.
Каким поистине могущественным стал человек в XX веке! Перед свершениями его разума меркнет богатая фантазия Жюля Верна и Герберта Уэллса. Впечатляет даже простое перечисление наиболее выдающихся достижений науки и техники нашего века. Электроника, атомная техника, авиация и ракетная техника, космонавтика, кибернетика и вычислительная техника, астрофизика, генетика... И, конечно, лазерная техника. Лазеры существуют всего четверть века. Но уже сегодня лазерная техника находит широкое применение во многих сферах народного хозяйства; с каждым годом масштабы и область применения лазеров увеличиваются.
Да, XX век действительно можно называть «победным веком». И всё же... Когда братья Райт создали в самом начале века первый в мире аэроплан, они наивно полагали, что теперь положен конец войнам- ведь с воздуха можно уничтожить любой город, разбомбить любой дворец, любую резиденцию. Бессмысленно воевать, когда все стали так уязвимы. И что же? В 1914 г. разразилась первая, а в 1939 г. вторая мировая война. На протяжении всего столетия почти без перерывов Землю сотрясают региональные войны, вспыхивающие то в одном месте, то в другом. Нет, само по себе то или иное выдающееся изобретение не может покончить с войнами. Важно, в чьих руках оно окажется. Энергия атомного ядра все шире используется сегодня в атомных электростанциях; однако ее могут использовать также и в «сверхбомбах» - подобно тому, как это однажды (в 1945 г.) уже было сделано...
И вот сегодня человек получил в свое распоряжение всемогущий луч лазера. На что употребит он это новое завоевание разума? Чем станет лазер: универсальным инструментом, надежным помощником или, напротив, грозным космическим оружием, новейшим разрушителем?
Источник:
Тарасов Л.В.. Знакомьтесь - лазеры. 1988
Еще по теме ВВЕДЕНИЕ. ФАНТАСТИКА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ:
- Фантастика братьев Стругацких
- Н.Н. Трубникова Знак и действительность 8 буддийском «тайном учении» Ку:кай «Сё: дзи дзиссо:-ги» («О смысле слов: голос, знак и действительный облик»)'
- ФИЛОСОФИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ*
- 1. Общие условия действительности сделок
- § 4. Условия действительности сделок
- ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК
- Возможность, действительность, вероятность
- Юридико-педагогическая действительность
- I Педагогическая действительность и ее изучение
- § 3. Условия действительности сделок
- ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ГОСПОД
- УСЛОВИЯ действительности сделок
- 4. Условия действительности сделок
- Социальные планы и действительность
- Проблематизация действительности в обществе массмедиа
- 3. Условия действительности соглашения о международной подсудности
- § 3. Условия действительности сделок
- 4. Условия действительности обмена
- Ш.28. Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности
-
Педагогика -
Cоциология -
БЖД -
Биология -
Горно-геологическая отрасль -
Гуманитарные науки -
Искусство и искусствоведение -
История -
Культурология -
Медицина -
Наноматериалы и нанотехнологии -
Науки о Земле -
Политология -
Право -
Психология -
Публицистика -
Религиоведение -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Языки и языкознание -