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科学素养之我见——观点综述与体系架构

 57kz 2011-05-16
科学素养之我见——观点综述与体系架构
圆正


在中国的历史传统中,通常把识字、知识和文化、道德作为衡量一个人素养高低的标准,把科学素养作为综合素养的重要组成内容并进行调查研究,是20世纪80年代以后的事。近来,科学素养已成为使用频率较高的词汇之一。那么,什么是科学素养?它有哪些要素构成?科学素养对于一个人、一个社会、一个国家为什么很重要?等等,这些问题一直是人们所关注的,本文仅就学术界的相关研究介绍给大家,并提出作者的一管之见,不妥之处,敬请指正。

一、科学素养概念的由来和发展

如果有人告诉你生病可以不去医院、不用打针吃药,只要烧香拜佛、求得神灵保佑就可以痊愈,而你也相信,并在生病的时候这样去做,那么,就不能认为你的科学素养很高;如果你仍然认为太阳绕着地球转,而不是地球绕着太阳转;认为人是上帝创造的,人的一生由天注定;那么,你的科学素养就是有缺陷的。等等,这只不过是衡量科学素养的少数指标,科学素养正是由这么一系列的指标所代表的内容构成的。

(一)科学素养概念的产生、发展和相关研究

在我国,科学素养一词是由英文Science Literacy 翻译而来的。英语中,literacy有两层不同的意思:一是指有学识,有文化,跟学者有关;另一个是指能够阅读、书写,针对一般公众。到目前为止,人们在讨论科学素养的定义时,并没有把literacy的两个差异极大的意思加以区分[1]。无论是国内还是国外,无论是理论界还是社会公众、政府官员,在谈到科学素养时,都是泛指。在理解上,不同的人有不同的内涵。研究者在不同的课题中,所指称的内容也有较大的差别,至今还未形成一个可以被科学家和科学教育工作者共同认可的定义。原因可能是多方面的,但我认为重要的原因可能是,科学技术正处于高速发展的时代,科学素养的概念本身也具有动态发展性。
  20世纪50年代以后,科学技术的发展加速,知识、信息容量极度膨胀,人类社会进入“知识爆炸”、“信息爆炸”的年代,有专家认为“最近30年的科学技术的发展比以前所有年代的总和还要多,还要快”[2]。在这种情况下,科学素养作为人的综合素质重要组成内容,对于一个国家、民族的发展后劲和前途就显得至关重要。于是许多国家把提高国民科学素养作为提高国民素质的重要途径,并对国民的科学素养进行调查、跟踪,以便对症施治。

最早对科学素养作出定义并进行度量的是美国,其代表人物是J.D.米勒。1972年,国家科学理事会开始两年一度的《科工指标》(Science & Engineering Indicator)社会调查,以检查对科学教育投入的效果,结果发现,自1952年来,公众科学知识水平并无大的改进,由此引发了学术界对公众科学素养的讨论。[3] 1980年代开始,在美国科学基金会的资助下,开始了每两年一次的公众科学素养调查和研究。进入90年代,美国的公众科学素养调查和研究转向公众理解科学方面。1989年开始,欧共体国家在英国学者杜兰特博士的带领下,开展了欧洲15个国家的公众科学素养调查,取得了重要的数据和研究结果[4]。

目前,世界各国主要进行一些针对不同人群、更大规模的合作调查和研究,如“国际成人素养调查”、“劳动力素养调查”、“中小学生科技素养调查”、“信息时代的素养”等。对素养的定义也有很大的变化。比如,主要由OECD国家参加的国际成人素养调查(the International Adult Literacy Survey )简称(IALS)认为:“先前的许多研究总把素养当作成人或有或无的一种状态。IALS不再把素养用一种单一的标准,比如读的行为,来把那些完全不能通过测试的(不识字)人与那些在欧洲(OECD)国家成长的具有最小识字水平的人区别开来。而是把素养作为一个连续统(continuum),表示成人利用信息在社会和经济中发挥作用的程度。”因此,素养被定义为一种特殊的能力和行为模式。他们把素养定义为:[5]

素养指人们在日常活动、家庭、工作和社区中,为了达到一定目标,理解和运用印刷信息开发自己的知识和潜能的能力。

为了说明广义的信息处理的能力,这个定义的概念更倾向于发达的工业化国家构成素养的复杂技能。素养技能的三个重要方面是:

1、写作素养——理解和应用信息的知识和技能,这些信息来自包括社论、新闻故事、讲稿和小册子;

2、文献素养——搜索和运用各种不同形式的信息的知识和技能,包括工作申请表、支付单、运输单、地图、表格和线图;

3、数量素养——数学运算所需要的知识和技能,这些运算数字或者是孤立的,或者是相关的(印刷)材料中的数字,如:平衡支票簿、算出税率或费率、填写定单或计算贷款利息等方面的素养。

从发展趋势来看,西方国家研究的重点开始向现代科学技术对人类的影响和公众对这些现代技术的认识方面转化。比如,信息技术和生物技术对人类的生活和工作产生了重大的影响。转基因食品的出现和克隆动物的技术的出现,对人的伦理和对科学技术的看法产生了重大的影响。公众的这些认识影响了对科学技术研究的支持程度,同时也影响了社会的发展进步。及时了解和调查公众对现代技术的看法是公众科学素养调查的重要内容。美国和欧共体国家于1998年先后做了公众对遗传技术对人类的影响的调查。亚洲和其他发展中国家也越来越重视本国公众的科学素养的研究。日本采用了米勒思想体系和指标体系不定期地进行调查并参与了国际比较。印度针对本国的特点和文化特点进行了不定期的适合本国国情的科学素养调查。

在我国,中国科普研究所于1992年开始,利用米勒体系对全国的科学素养进行了连续的调查,在前三次调查中(1992—1996年),结果显示中国公众的科学素养为0.2%或0.3%。自1996年该项调查曾经停止,直到2000年才又恢复了对公众科学素养的调查。但这次调查对原来的指标进行了修改,虽然结果有了显著变化,但可比性值得研究。目前,中国科普研究所会同国内外专家,仍在继续修改和完善科学素养指标体系。该研究所于2000年建立了公众科学素养观测网,使得对公众科学素养的测度和研究进入系统管理的程序。

(二)科学素养的内涵

1、学术界的观点

对于科学素养的内涵,世界各国学者一直存在较大的争议,因此,也一直没有形成一个统一的认识。这主要是因为,讨论科学素养不能离开各国社会经济和科技发展的实际情况,在一个大多数人为饥饿所困扰的国度,把认识DNA和克隆以及转基因技术作为科学素养的指标又有多大意义?而对于用占世界7%的耕地养活占世界22%的人口这样一个农业大国,非说“广大农民的科学素养可以忽略不计”显然也是很牵强的。此外,在软科学、软技术的作用日益增加,国民经济、社会发展呈现软化趋势的今天,把社会科学的素养排斥在科学素养的指标之外,也与发展的现实极度不合。因此,我们不能硬搬别人的理论和经验来套我们的研究,我们研究的目的也不是为了要与别国进行比较,而是要促进科学素养的提高和寻找解决问题的途径。因为差距的存在是不争的事实,用不着定量的准确解释和说明。更重要的是如何提高科学素养,结合自己的国情进行各方面的努力。

根据中国科普研究所的有关研究,目前国际上对科学素养的理解具有以下几种代表性的观点:

国际成人素养方法研究所(International Institute for Adult Literacy Methods)的学者认为,科学素养的主要内容包括探索精神、对科学术语和概念的基本了解;国际学生科学素养测试大纲(Program for International Students Assessment, PISA)中提出,科学素养的测试应该有三个方面组成:科学基本观念、科学实践过程、科学场景;在测试范围上由科学知识、科学研究的过程和科学对社会的作用三个方面组成;而美国学者米勒认为,公众科学素养由相互关联的三部分组成,即:科学知识、科学方法和科学对社会的作用;具体说就是,具有足够的可以阅读报刊上各种不同科学观点的词汇量和理解科学技术术语的能力,理解科学探究过程的能力,关于科学技术对人类生活和工作所产生的影响的认识能力;欧盟国家科学素养调查的领导人J·杜兰特认为,科学素养由三部分组成:理解基本科学观点、理解科学方法、理解科学研究机构的功能。在我国,中国科普研究所的学者认为,科学素养由三部分组成:科学知识(概念和术语)、科学方法、科学技术与社会。

总的看来,世界各国学者在科学素养的讨论中都涉及四个部分:科学术语和科学基本观点、科学探究的过程、科学对个人和社会的影响、科学学术研究的组织功能。这些观点用于解释科学素养都有一定的理论见的,但如果用于实践,比如提高公众的科学素养水平,则未免有些抽象。

2、科学素养是一个动态概念

进入21世纪后,科技对社会生活的影响将愈来愈大,人们对科学素养的要求也越来越迫切。从科学认识论的角度看,对于科学素养内涵的理解也会有新的变化和发展。从科学素养内涵发展的基本过程来看,科学素养具有动态发展的特性。比如,1996年,美国一批学者根据1946~1964年间的文献调查,论述了“科学扫盲”的内容,揭示了科学素养的六个方面:①概念性知识:构成科学的主要概念、概念体系或观念;②科学方法:科学研究的方法论;③科学精神:科学所具有的价值标准,亦即科学研究中科学家们的行为规范,也称为科学态度或科学精神;④科学与人文:科学与哲学、文学、艺术、宗教等文化要素的关系;⑤科学与社会:科学与政治、经济、产业等社会诸侧面的关系;⑥科学与技术:科学与技术之间的关系及差异。
  从20世纪60年代开始,“科学与社会”、“科学与技术”、“科学与人文”、“技术与社会”已扩充为科学素养的内涵,与50年代相比较,有着很明显的变化,这主要是科学技术对社会的影响愈来愈大。在理论界,西方兴起了一门新的学科,科学技术与社会,即STS,是英文(Science Technology and Society)第一个字母的组合。进入80年代,从美国国家科学教师协会(NSTA)发表的“科学、技术、社会新尝试”可以看出,科学素养对于一个人是否可以在社区里发挥功能是很重要的。进入90年代,在科学技术与其它领域相互关系方面,在原来的“科学、技术与社会”的基础上,内容进一步扩展到“科学、技术、社会与生态”、科学技术与生物圈等等。这是公众理解科学的重要方面,是现代公民科学素养的重要组成部分。
  我国专家对科学素养的内涵也进行过探讨,有专家认为,可把科学素养分成四个方面来阐述:一是科学知识、技能和科学方法,二是科学能力,三是科学观,四是科学品质。还有专家把科学素养的结构划分为知识结构、智力结构和非智力结构来论述。《科学课程标准》(征求意见稿,教育部基础教育课程教材发展中心,2001)中,科学教育包括四个方面:科学探究(过程、方法与能力),科学知识与技能,科学态度、情感与价值观,科学、技术与社会的关系。

由上述论述可见,科学素养概念的内涵是不断发展变化的,具有动态性、发展性特点。但无论科学素养的概念如何变化,科学素养教育已成为提高国民综合素养不可或缺的重要方面和途径,它不仅关系到个人对科学技术与社会关系的理解,而且关系到科学技术对人类、对地球未来的影响。因此,科学技术的发展不仅要求广大公众的理解,更要求广大公众的参与,包括决定科学技术的发展方向,使它向着有利于人类可持续发展的方向进行研究和发展。

(三)科学素养的度量

1、对科学素养的定义和度量要适合我国的国情

综合考察我国学者对科学素养的研究,对照国际上的研究情况,我认为研究和测度科学素养的目的是为了找到历史坐标和差距,为制订科技政策服务,为提高科学素养水平服务,因此,应该考虑到本国的国情,这样才能是科学素养的研究,既能起到寻找差距的作用,又能起到鼓舞人心的作用。就我国的具体情况来看,我国有广大的农业人口,广袤的农村地区,悠久的农业耕作技术,是一个农业大国。在这么一个农业大国里,是否有必要设计适量的农业科学方面的指标,在科学素养的调查研究方面,除了进行国际比较的目的以外,是否可以考虑国内陆区间的比较,或者进行一些不同历史时期的比较。虽然,从度量或评估理论来看,只有运用统一的尺度,也就是相同的指标,才有可比性。但是,从促进科学素养提高的实际需要来看,同一环境下的不同地区、单位、时期的同尺度比较,更加能够激发相互之间的竞争,有利于找出差距,加快发展。

2、科学素养的度量要适应国际科技发展趋势和潮流

大家知道,当今世界,科学技术的发展日新月异,如果只是用掌握的知识来衡量一个人的科学素养水平,那么,今天还具有科学素养的人,很可能明天就不具备科学素养了。这样就会使结论很草率、很滑稽。同样,在不同的时代,是否具备科学素养的标准也是不同的,在工业化时代,可能以人们掌握的知识、技能为主要衡量标准。在电子化、自动化时代,仅有这个标准已经远远不够了。在当今的信息化时代,在科技经济全球化时代,素养的标准离不开对于信息技术和概念的理解、运用。另外,在科技飞速发展、经济全球化和知识、信息爆炸的年代,掌握科学的思维方法、具备科学精神和对待事物的科学态度,往往比仅仅掌握一些科学技术知识要重要的多,过去那种衡量一个人掌握的知识来决定升学、工作的考核标准,显然已经过时。在现代教育中,培养学生的科学素养,包括必要的科技知识、具备科学的态度、科学思想和科学精神,是十分重要的。在科学技术高速发展的今天,对科学素养的度量不仅要适合国际科技经济发展的需要,而且要具有未来思想,针对未来需要来进行科学教育,培养科学素养。

3、科学素养应该包括软科学的内容

社会经济发展的事实证明,科学技术再先进、再高明,也是由人来掌握来运用的,而如何运用这些科学技术为社会经济发展服务,不是(自然)科学技术本身的事,需要具有统筹、规划、调节、组织、预测等功能的软科学技术来实施。硬科学技术(自然科学、硬技术)在社会经济发展过程中所起的作用越大,就越需要广大公众来决定其使用方向。这样做,一方面可以更有效地发挥科技的作用,另一方面有助于避免技术错用所带来的负面影响。在过去较长时间里,我国学术界有一种偏颇的思想,总把社会科学等软科学、软技术当作万金油,并不认为那是一门“科学”,在谈到科普的时候,也不把社会科学包括在内。但无数教训告诉我们,许多决策失误、许多重大的事故、许多灾难,正是缺乏科学的管理、组织、统筹造成的。对未来的把握、对科技发展的战略取舍,离不开哲学社会科学的作用。因此,科学素养不仅只是针对自然科学和硬技术而言,也应该包括社会科学和相关的软技术。

 

二、科学素养的特征和结构


(一)科学素养的结构特征

科学素养是科学素质的重要组成部分。《现代汉语词典》对素养的解释是“平日的修养,如艺术素养”。可见,科学素养即属于“如艺术素养”之类;对素质的解释是:①指事物的本来性质。②素养。③心理学上指人的神经系统和感觉器官上的先天的特点[6]。由此可见,素质包括先天和后天两个方面的因素,而素养则主要指后天培养的。这样说,并非说明后天不能培养一个人的科学素质,而只是相对于科学素养,科学素质具有先天的成分或因素。由此也可以认为,具有科学素质的人,具备了科学素养的重要条件。但具有科学素质,如果不认真学习,也不一定就具有科学素养;因此,科学素养是人人都可能培养的,但科学素质并非人人具有。有科学素质的人,很容易培养科学素养,但不具备科学素质的人,同样可以具有科学素养。科学家不一定具备科学素养,但科学家肯定具备科学素质。而且,科学素养的提高可以提高科学素质,因为科学素养是科学素质的重要方面,两者又是相互促进,共同提高的。一个科学家,如果加强自身的修养,提高自身的素养,则有利于提高自身素质,因而就会有更远大的目标和更大的成就。

1、 科学素养的基本特征

从科学素养的概念及相关研究,可以概括出科学素养如下一些特征。

(1)科学素养是科学素质的重要组成部分,能够加强和提高科学素质;

(2)科学素养是后天培养的,早期形成的科学素养,是对一个人终身起作用的持久因素;

(3)科学素养一经形成,可以不断发展、完善和健全,是一种稳定的因素;

(4)科学素养是-个由若干子系统组成的综合性的、整体性的复杂系统;

(5)科学素养有很强的共性,但体现在每一个人身上又有鲜明的个性。科学素养的共性寓于每个人的个性之中;

(6)科学素养是在家庭、学校和社会的教育环境中逐步形成的。科学素养的形成是-个潜移默化的无形过程;

(7)提高全民科学素养有利于先进文化的发展和全民道德素质的提高。

总之,科学素养是可以通过学习、培训、科普教育等手段来培养、提高并不断发展的。对于一个人来说,科学素养是最基本又是终身起作用的科学素质和心理品质,是一个人的人生观、价值观和思想品质、道德修养的重要方面,是马克思主义世界观的核心。

2、科学素养的结构

科学素养具有结构性。科学素养包括智力因素和非智力因素两个方面,内容上由对科技知识、术语、概念的理解,对科学方法、思想、精神的理解和对科学、技术与社会之间关系的理解三个方面所组成。

(1)科学素养的认知结构



(2)科学素养内容及其构成


从科学素养的认知角度看,这三个层次互相依存、相互影响、相互渗透,形成一个综合性、整体性的素质结构。其中知识结构是整个素质结构的基础,智力结构是在知识结构的基础上形成,并反过来促进知识结构的进一步完善,智力结构是科学素养结构的主干。非智力因素结构是在知识结构、智力结构的形成过程中同时形成的,三者相互影响、加强和完善。从科学素养的内容方面看,如果说知识、能力是科学素养中的基础因素,那么思想、方法、精神和态度则是科学素养的主干,而科学技术与社会则是科学素养在实际运用中的表现。

(二)科学素养的智力因素结构

1、科学素养的知识结构

知识结构由结构合理的、扎实的基础知识所组成。体现为对科学概念、术语的理解和掌握。

(1)科学素养以掌握一定程度的知识为基础。如果把一个人所具有的知识分为基础知识和专业知识,那么基础知识对于科学素养的形成是不可或缺的。然而,需要多少基础知识才能算是有科学素养?科学素养需要什么样的基础知识呢?从我国的教育体制看,基础教育分小学、初中、高中三个阶段,共12年。我国现在的状况是在城市普及初中,在农村普及小学教育。从国际上看,美国实行K-12级教育,并为12级中各阶段所要达到的程度进行了科学界定(参见《面向全体美国人的科学》和《科学素养的基准》)。日本和美国同龄青年的高中入学率分别是94%和97%,日、美已经基本上普及高中教育,作为科学素养的基础知识是高中程度的知识。而我国规定普及9年义务教育,实际上真正达到的水平是,城市仅普及到初中程度,在农村则是小学程度。再从25岁以上人口平均受教育年限来看,日本是11.1年,美国是12.4年,而我国才5年。差距较大,但真正的差距还在于,美国等发达国家从上个世纪90年代开始,已经进行了全面的教育课程改革,在科学教育方面,立足21世纪科学技术发展的需要来培养、教育青年;而我国的教育内容还没有真正转到“以素质教育为中心”的轨道上来。在现代社会,基础知识应该包括高中以前的科学文化知识。

(2)作为科学素养的基础知识还必须具备合理的结构。作为科学素养的基础知识,不是单一的知识,而是由数学、自然科学、技术知识、社会科学、人文科学及哲学组成的一个基础知识和理论体系。我国目前的高中课程中,包括数、理、化、天、地、生;文、史、哲、政、经、法。这也就是说,一般地,高中毕业的学生,即具有科学素养需要的基础知识和合理的知识结构。但作为科学素养所需要的知识应该是一种理解(区别与死记硬背)的知识。

理解知识有两重含义:一是理解符号与符号所表示事物的联系,透过符号理解事物的本质和规律。一般说来,概念是表达事物的本质,而原理、定理、定律以及理论是表达事物(包括自然现象和社会现象)的规律和联系的。概念、定理由文字符号或数学符号(数学公式)加以表达。所以我们要通过符号去理解它所表达的事物的本质和规律。但仅记住符号而不能理解符号的意义,对于科学素养来说是没有多大用处的。二是理解知识的内部联系。联系是事物存在的基本属性,理解知识间的联系,不仅有助于对知识的掌握和灵活运用,而且可能通过已有的知识去发现未知的现象,这是科学探索和科学思维的基本过程。

综上所述,科学素养首先就是要具备一定的、结构合理的、扎实的基础知识,并且使这些知识在头脑中形成一个初步的知识结构,这是科学素养的基础。

2、科学素养的智力结构

关于人的智力、能力有各式各样的定义,比较一致的看法是:“智力是人的认识能力的总和”,而能力包括认识客观事物的能力和改造客观事物的能力,可见智力是属于认识的范畴,是人的各种能力的基础,是人的素质的重要组成部分。事实上,当一个人在认识世界的时候,总是伴随着对世界的改造。所以我们这里谈的智力,也往往包括了这方面的能力。但是,作为组成科学素养的智力或能力,应该是最基本、最基础的,它包括观察能力、思维能力和实践能力,其核心是思维能力。思维能力又包括抽象(逻辑)思维能力(又分为演绎思维和归纳思维)、形象思维能力(文学艺术)以及直觉、灵感和想象力。

观察是认识世界的开始。科学始于好奇,发现始于观察。我国地质学家李四光曾说:“观察是得到一切知识的一个首要步骤。”狄罗德说:“我们有三种主要的方法:对自然的观察、思考和试验。观察收集事实;思考把它们组合起来;实验则证实组合的结果。”

观察能力是有一定目的的、有组织的知觉。观察分为直接观察和间接观察。直接观察是自己亲自观察,获得第一手材料;间接观察是利用别人观察的材料。这两种观察能力都是必须具备的,但作为人的素质,直接观察更是不可缺少。

(2)思维能力是智力结构的核心。思维能力就是按照规律思考的能力。思维又分为抽象思维、形象(直感)思维和灵感(顿悟)思维,还有直觉和想象。

一般说来,科学家主要用逻辑思维进行创造性活动,而文学艺术则主要用形象思维进行创造性活动,但是正如文学家也需要逻辑思维一样,科学家也需要形象思维。爱因斯坦对光速的思考、化学家对苯环结构的思考,以及分子生物学家对双螺旋结构的思考,都是借助形象思维而成功的。同样,文学家虽运用形象思维来表达他们的感受、情感,表现他们创作的主题,但他们对人和社会透彻、明晰的理解仍然需要抽象思维。

当然,无论是科学家还是文学家都需要灵感、直觉和想象。灵感是在知识积累和长期思维前提下的顿悟。直觉则是思维的“感觉”,具有无限的思维洞察力。直觉往往是正确判断和创造的开端。当然直觉的结果必须用实践去检验,用逻辑思维去论证。想象则是一种创造性的形象思维,是创造性活动必不可少的一种思维能力。

(3)创造力是科学素养不可缺少的重要能力。创造能力是科学素养中最活跃、最积极

的一种能力,它是科学素养在实践中的具体表现。对于青少年而言,从小培养科技创造能力是十分重要的,根据中国科普研究所翟立原的研究,青少年的创造力主要表现为:对脑科学知识的认知程度,对创造性思维的认知,对创造发明的态度,对创造力活动的参与程度,对创造成果保护的认识;影响青少年创造力活动的主要因素是家庭和学校[7]。

青少年的创造力最终表现为动手能力。动手能力是获得知识的必要手段,同时动手能力还是促进思维能力发展的必要手段,动手能力是创造能力不可缺少的重要因素。实践是检验知识是否正确的必要途径,随着时代的发展,动手能力的内涵也在发生变化。在信息时代,使用计算机的能力、网上探索的能力,显得尤其重要。创造力是人的各种能力的综合发展,人的素质正常发展,最终是为了发挥自己的创造能力。

综上所述,以观察能力、思维能力和实践能力为主干构成的智力结构,是人的素质的重要组成部分,是科学素养的直接表现,这是建立在一定基础知识之上的科学素养的主体结构。

(三)科学素养的非智力因素结构

非智力因素结构是人的素养结构中的最高层次,是人的精神品质和气质的体现。它是由志趣结构、道德结构、意志结构和审美结构所组成的统一体。非智力因素结构既是人的素质结构中的一个子系统,一个高层次的子系统,同时它本身又是一个复杂的综合系统。

1、志趣结构

志趣结构包括好奇心、兴趣、志向和理想。从心理学的角度看,好奇是学习的最原始动力,也是产生兴趣的心理基础。但好奇而不转化为行动,往往使好奇成为一种闪念,并不一定产生促进求知的作用。兴趣是一种积极探索某种事物的认识倾向。在科学素养中,兴趣应该包括学习兴趣和探索兴趣。当今社会正向着学习型社会发展,终身学习将成为进步的象征。学习兴趣,不仅是学生在学习期间的最活跃的内在动力,也是培养、提高科学素养的途径。而探索兴趣则是发现新知识、新理论的动力,同样是科学素养的重要组成部分。

从志趣结构发展的方向来看。稳定的兴趣逐渐发展为志向,志向则是达到理想的途径。 兴趣——志向——理想是人生成功的三步曲。

理想是远大、永恒、共有、理性的一种人生目标。理想是长远的,是一生甚至数代人为之奋斗的目标;理想是伟大的,是一个民族、一个团体或整个人类共同的目标。同时理想也是一种理性的选择,是以一定的理论基础作依据的。如康德的“大同世界”,马克思的“共产主义”,中华民族的“重新崛起”,等等。志向是具体而稳定,长远但现实,个体而带有一定职业倾向的奋斗目标。是理性选择和情感驱使的结合。如作为一名医生,当一个科学家,成为优秀的企业家,等等。兴趣是具体的、个性化、情绪化,但充满激情、活力、生气勃勃的一种认识倾向。如一个人喜欢组装收音机,采集标本,观察大自然,而且很入迷,这就是兴趣。

可见,科学的志趣结构可以使人一生充满活力、塌实向上,这是一个人获得成就,取得成功的重要条件。

2、道德结构

如果说志趣结构着重从个体分析,那么,道德结构则是社会环境对个体的约束和规范。道德是一个人正确处理人与人、人与社会的关系的思想和行为准则。道德本身也是一个复杂的结构体系,如社会道德、职业道德、伦理道德等,而且对于社会上不同的职业,还有不同的职业道德。这里所说的科学素养的道德结构是指最基本的道德规范,也可以说是人的道德素质,是一种理性的行为标准之一。人有了这个最基本的道德素质,就可以进一步建立整个道德体系的大厦,相反如果缺少了这个基本道德素质,那么一切道德宏论都是空洞的,都将成为无源之水,无本之木。这个道德素质结构就是:诚实、爱心、正义,信心。

诚实,是道德素质的第一要素,做人的基本准则。诚实是实事求是的根基,而实事求是又是一切科学乃至一切工作的准则。没有诚实的素养,很难有实事求是的精神。

爱心,爱心的形成是从具体到抽象的,遵循韦恩图规律。首先是爱父母、爱兄弟姐妹、爱友邻伙伴,然后是爱同学、爱老师,将来发展为爱同仁、爱人民、爱祖国、爱大自然,爱护公共财物、热爱生活,热爱社会。

正义,就是公正、正派、平等、公道。正义是人类自始至终追求的高尚品德,是坚持真理,修正错误,扶正驱邪,主持正义,主持公道的良好基础。

信心,是克服困难的一种不可缺少的精神力量。人的一生,无论是学习阶段,还是工作时期,都难免会遇到种种困难,所以信心、勇气是科学素养中重要的因素。有信心才会产生勇气,而“勇气是一个人处于逆境中的光明”,“勇气是阶梯,其他品德皆循此梯而登。”

3、意志结构

意志,是一个人能把握自己以达到预定目的的心理能力。一个人的意志结构包括独立性、果断性、坚韧性、自制性和自我平衡性。

意志结构是人格结构,也是人的整个素质结构中不可缺少的力量因素,是一个人事业成功必不可少的心理品质。

独立性是意志力的重要持征,表现为一个人具有鲜明的个性。一个人形成自己的独立性,也就懂得尊重别人的独立性,因此它蕴藏着自尊、尊人和民主意识的性格基础。

独立性教育,实质上是自尊和尊人的教育。尊重自己的独立性,同时也尊重别人的独立性,是现代民主意识、开放意识不可少的心理素质。

如果说独立性、果断性和坚韧性是意志结构中的动力系统,那么自制性则是意志结构中的制动系统。正如一部汽车一样,不仅要有高功率的马达、动力,而且必须有良好的刹车。人的意志系统也一样,除了有顽强前进动力,还必须有良好的自制能力,以适应周围的环境,调整自己的行动,对任何不良的欲望和错误的行为能自觉主动地控制和克服。

在意志结构中,还有一个十分重要的因素,那就是心理平衡能力,人一生中,无论是学习阶段,还是走上工作岗位,顺利和困难,胜利的欢乐和失败的苦恼,赞扬与批评,好话与诽谤,总是少不了的。怎样在各种情况下都能经常保持自己的心理处于积极平衡的状态,这是心理健康的重要标志。对于具有科学素养的人来说,心理平衡能力表现为能够正确认识事物发展的曲折性,性格上表现为开朗、幽默。这包括两个方面:一方面是对情绪反映有一个正确的思想方法,把情绪看成是自己选择的结果,而不是他人或环境强加给自己的。相信自己在驾驭着自己的情感。例如听到批评,你可以选择闻过则喜,而不是不快。遇到不公,你可以认为生活并不总是公正的,而处之泰然。总之你可以选择、驾驭自己的情感。这种思想方法和能力是生活中必不可少的;另一方面是要学会减轻心理压力的技巧和能力,一旦已经产生心理压力,可以通过转移、代替、升华的方法减轻心里压力,使自己的心里迅速恢复平衡状态。心理自我平衡的能力是人的素质中极为重要的一部分,它是整个意志结构中的调节和平衡系统,使人经常处于良好的积极状态,使人的心理始终保持健康;而人的心理健康既是智力发展的必要条件,也是道德形成的重要基础,更是身体健康的重要因素。

4、审美结构

审美结构是在智力结构、意志结构和道德结构的基础上形成的更高层次的精神境界,同时反过来又促进智力结构、意志结构和道德结构向更高级的、更完善的形式发展,相互促进,相互渗透,形成良好、高尚的素质结构系统。

人的审美结构包括审美、爱美和创造美,主要表现为一个人对美,包括自然美、社会美、艺术美和科学美的美感和审美意识。表现为敏锐的审美感觉,丰富的审美想象,强烈的审美情感以及融化于审美情感之中的思维活动。美感和审美是一个愉快的心理话动,是一种高级的精神享受。一个人的心理建立起一个良好的审美结构,具备一定的审美情感和审美能力,那么他的精神生活、精神境界将达到更高级的程度,并使其他的心理素质在更高的境界下得到充分的发展和完善。

  

三、科学素养的标准


目前,国际上在科学素养方面展开的诸多研究,存在的诸多争议,无非是各自的标准如何满足科技、经济、社会飞速发展的要求,符合实际。如何研究制定出国际上可以比较而又适合本国国情的科学素养标准。从目前国内外的相关研究来看,尽管对于科学素养的标准还存在争议,但是也在许多方面达成了广泛的共识。在此,以这些共识(对基本科学知识、科学方法、科学技术与社会之间的关系的理解)为基础,结合我国的具体实际,提出科学素养的以下几个方面作为“标准”。

(一)一定的科学知识是科学素养的基础

不管衡量的标准如何,很显然,科学素养必须以一定的科学知识为基础。这正如一个人的修养、素养要以一个人掌握的知识、文化、拥有的经验、见识为基础一样。因为素养是靠后天培养形成的,而素养又是一个社会标准。比如,某人在某个领域的素养高,一定是这个人在这个领域拥有相当的知识、信息、经验,掌握独特的方法,具有较高的见识。这种素养的获得既可能是通过受教育的途径,也可能是自学,还可能是自己实践摸索的结果。从群体的角度看,就可以用一系列的指标来衡量、说明。

相对于其它方面的素养,科学素养的出现是比较晚的。它是科学技术发展到一定阶段的产物,用社会学的标准,科学素养是科学技术社会化的产物。科学素养是一个比较复杂的概念,具有比较复杂的内容。之所以这么说,比如,按照科学素养的概念和衡量标准,你可能是一个专家,但不一定具备科学素养。这就让人费解,专家就是科学家的组成部分,而科学家不具备科学素养,一般人是难以理解的。可这丝毫不奇怪,在我国传统的教育体制下,文理分割、有知识没文化、高分低能的现象不在少数。而随着学科的细分,这种现象还具有加剧的趋势。这种情况不仅表现在学校教育方面,更严重的是影响到科研、社会经济和国家建设方面。

当然,我们丝毫不否认知识尤其是科学知识的重要性,它是具备科学素养的基础。这一点是显而易见的。但知识是怎么来的?在传统社会中,知识是经验的总结、实践的积累和科学的探索,后人获得知识技能主要以继承为主,这种继承的表现很大程度上是记忆和传授;但现代社会随着信息爆炸、知识无限膨胀,靠传统的教育学习方法,就不能满足时代发展的需要,最主要的要掌握一套获取知识的方法,要从记忆学习转变为探究学习。这种学习方法不仅是学生、也不仅是学校的专利,而应该是人的一生都需要的,是终身学习的要求。只有这样,才能适应未来、适应社会、适应生活,才能不断提高自身的科学素养。

(二)科学态度和科学方法是科学素养的表现和要求

科学方法不仅是科学探究、获取未知领域真相的钥匙,也是学习、接受、传授已知领域知识的途径和方法,更是揭露伪科学、反科学、弄虚作假等一切假象的工具。因此,掌握一定的科学方法是十分重要的。

一般说,大学毕业都会掌握一些科学方法,比如理工科学生经常使用的实验、观察、试错等方法,文科学生经常使用的想象、推理、逻辑归纳等方法,艺术类学生经常使用抽象、想象、幻想等方法,这些方法都是通向各自领域的获取真理、获取知识、探索未知、实现创新的途径。在我国现行教育体制下,大学毕业甚至是中学毕业,学生应该具有或掌握其中的几种科学方法,但由于我国目前的高考体制,导致许多学校为了争取提高升学率,在高中时期就进行文理分科,以至许多在中学毕业后应该具备的知识、方法、素养,在中学时期就早早地被分割开来,学生的智力也被阉割,这种做法导致单兵突进,虽然在高考中获得了一时的好成绩,却把分割的恶果一直带进大学,并保持到大学毕业。其结果是,中学毕业就应该具备的科学素养,直到大学毕业后仍然不具备,以至培养出来的学生都是“畸形”的。更进一步的后果是,甚至许多科学家,虽然在自己的领域是专家,但涉及其它领域的事实时,也往往上当受骗。这种“有知识没有素养,有学问没有文化”的现象,在中国的传统教育体制下是十分常见的。

也许有人会认为,科学方法是科学研究者的方法,对于普通公众不必要都了解掌握。这种认识是错误的。科学方法虽然主要用于科学研究中,是探索、发现真理、揭示事物真相的方法,但也正因为它是揭示事物真相的方法,所以在日常生活中,在处理所遇到的问题时,也是十分重要的。只有方法得当,才能找到解决问题的正确途径,才能圆满解决问题,否则就会事倍功半。又也许有人会说,科学方法很多,难道我们都要去掌握吗?都要掌握才能适应社会生活需要吗?才具有科学素养吗?那到也不必。我们只要掌握常用的、用得最广泛的方法就行了。比如在科学研究中有实验、观察、分析、归纳、演绎、逻辑推理、抽象、调查、对比、历史分析等等,有些是科学研究中专用的方法,我们在日常生活中并不一定用得上,但有些则是具有普遍适用性的,就应该灵活掌握运用。比如逻辑的方法,生活中的许多现象,只要我们用逻辑的方法加以分析、推理,就可以判断其真假,就可以避免许多错误,防止上当受骗。从而就能够识别许多伪科学和反科学的东西,也可以识破一些打着科学旗号招摇撞骗的伎俩。大家都知道,前些年冒出许多所谓的重大发明,其实都是伪科学。如果我们具备起码的科学素养,用简单的方法就可以基本上判断其真假。比如,我们用简单的逻辑推理方法对“水变油”加以推理:既然他可以将水变成油,那么只要他把自来水变成油以后,拿到市场上出售,就可以赚大钱,马上就可致富,为什么舍近求远,还要到处兜售他的“发明”呢?原因只有一个,他的发明是假的,只是用来偏钱的招数。再比如,那些搞传销的人总是用发财来欺骗人们,其实很简单,只要推理一下就可以很清楚,既然有那么好的事儿,那他们家不早就是富翁了,因为有这样的发财机会,肯定会先让家里人都来发财,既然他们家的人都很富有,都成了富翁,还那么卖劲地拉我,意图何在呢?要么发财的许诺是假的,要么他是靠我们后来的人给钱,才能使他发财。这么一想,你干吗还要用自己的钱去使他发财呢。

可见,有些问题、有些假象是很容易就能够识别和处理的,只要我们用科学的方法,用科学的思维,稍加分析、推理就可以避免很多错误。但问题是我们需要具备这种素质,能够运用一些简单的科学方法。尽管这样,有些比较复杂的问题、现象,可能只靠简单的科学方法还难以识别,还需要靠科学的思想和精神来对待,才能避免上当受骗。这主要是因为,事物有时不以本来面貌出现,而是以种种假象来迷惑人们。而那些靠欺诈、欺骗获取利益的人,也总是运用种种假象诱惑大家,并把事情说的十分“符合逻辑”,十分“合情合理”。对于这样的情况,就要有科学的思想和精神,树立科学信念,对于一时找不到原因,解释不了的现象,既不要轻易下结论,也不要轻易相信。而是采取一种继续探索的态度,进行深入的分析、观察和研究。因此,科学思想是科学素养的集中体现。

(三)科学思想和科学精神是科学素养的核心和文化提炼

什么是科学思想和科学精神?它有什么作用?又如何形成?对此,学术界仁者见仁,智者见智,并无固定的描述。但这并非说明科学思想和科学精神就没有科学的内涵,也不意味着两者的不“成熟”,因为,不管学术界有多少种不同的表述,其核心内容是基本一致的。另外,也正说明了科学技术及其文化内涵处于快速发展过程中这一重要特征,也正因为如此,科学思想和科学精神对于一个国家、民族的发展尤显重要。学术界的这种没有固定定义的概念表述,本身就是一种科学的态度,是一种科学的方法。

科学思想实质是指科学的人生观、价值观,也就是人们看待世界、处理问题、认识事物的思维方法。归结到一点就是认为,世界是物质的,物质是不断运动的,物质世界的运动发展是有规律的,而这种规律又是可以被认识的。简单地说就是用规律意识和理性精神来对待世界,对待自然、对待人类自身。具备这种思想,就可以通过探索把握世界的本质、寻找科学的规律,就可以走出各种唯心主义的泥潭,避免伪科学的欺骗,也可以克服主观主义的束缚。

(四)正确认识科学技术与社会是真正理解科学的体现

我们在赞叹科学之神奇、美丽和伟大的同时,也不要忘记,科学还有局限性,技术有副作用。科学给人类带来的种种好处——天上飞的,地上跑的,身上穿的,五官感受到的——人们一直在享受着,而且还将享受科学技术带来的更大便利;但是科学技术(由于我们错用、或自身的无节制)给我们带来的危害——已经显现或将要显现——我们未必已经充分认识到、感受到。但不管我们能否认识到它,感受到它,不管我们是重视抑或忽视它,都是一种客观存在。

为了让科学技术真正造福人类,为了我们这个星球的可持续发展,我们必须重视科学技术与社会的关系。也正因为科学技术的作用日益强大,技术一旦错用,带来的后果也将是十分巨大,而避免这种现象的正确做法就是把科学交给大众,让公众理解科学。

目前,一门新的学科STS就是在这样的背景下产生和发展的。它是从哲学的角度,阐述科学、技术与社会之间相互关系的新学科。


四、科学素养的内容


正如前面所述,科学素养有自身的内涵、标准、结构、功能,是一个复杂的知识、观念、文化、行为系统,所包含的内容应该是十分复杂而又丰富多彩并不断发展变化的。因此,我们在此并非要规定科学素养的具体内容,我们也没有这个能力,但从价值评判或效果评估的角度看,我们仍然可以从组成科学素养的几个方面来勾画科学素养的一些内容。这里所指的内容,是国内外科学专家长期研究的结晶,并非本文作者的成果,我们只是对此进行归类和认同,供进一步研究者参考。

(一)对科学的本质、核心知识和研究动态的了解

1、科学的本质

美国2061计划的主要成果之一《面向全体美国人的科学》中,从科学世界观、科学探索的方法和科学事业的本质三个方面阐述了科学的本质。

科学世界观包括:世界是可知的、科学理念是变化的、科学知识是耐用的、科学不能为所有问题提供答案;在科学探索上,包括如下观点:科学需要证据,科学是逻辑和想象的结合,对科学现象的解释和预见,科学探索要避免偏见又要克服轻信,科学不仰仗权威;对科学事业的认识:科学是一项复杂的社会活动,科学由学科内容组成、有不同机构研究,科学研究中有普遍接受的道德规范,科学家在参与公共事物时,既是科学家也是公民。

对数学本质的认识:数学是研究规律和关系的学科。作为一门理论学科,数学探索抽象概念之间的关系,并不考虑这些抽象在现实世界中是否存在对应的事物。这些概念包括数、几何图形、关系式等。同时,数学也是一门应用科学,许多科学家探讨数学的规律和关系,把注意力放在解决现实世界中发生的问题上。数学探索的实质是,运用数学表达概念和解决问题。包括:抽象地表现事物的某些方面,运用逻辑原理进行抽象思维并发现新的关系,探索新的关系对解决原有问题的实用性。

对技术本质的认识:技术是发展人类文明的强大动力,它与人类文化与文明具有不可分割的联系,反映和创造人类系统的价值。当今世界,技术变成了一项复杂的社会事业,不仅包括研究、设计和技巧,还涉及财政、制造、管理、劳动力、营销和维修。但是,技术有副作用,它所存在的风险,对人类及其居住的环境可能产生的影响,与它推动世界的发展,同样值得人们关注。技术与科学、社会之间的关系是十分紧密的,技术依赖科学,又促进科学的发展;技术系统与社会系统的相互作用十分强烈,技术对人类社会的性质和历史进程具有重大的影响,而这种影响是相互的、双向的,社会系统也会对技术施加一定的限制。

数学、科学和技术:

数学是应用十分广泛的基础学科,从某种意义上看,数学的抽象性及抽象思维的结果,使它具有反映事物基本性质的功能,即把事物的本质进行抽象的反映,并用简单的符号进行表达,而其它应用科学则不具备这种广泛性。因此,数学、科学和技术之间具有十分密切的关系,表现在:(1)科学与数学的结盟具有悠久的历史。科学为数学提供了值得研究的问题,数学为科学提供了有力的用于分析数据的工具。科学和数学都试图找出事物的一般规律和关系,他们都是科学事业的一部分。(2)数学是科学的主要术语。数学的高度抽象性使得数学在表达科学概念和关系时具有极高的价值,为科学提供了分析科学概念和数据的原则。比如F= ma,不仅将物体的加速度、作用力和物体质量之间的关系进行科学的表述,也将自然界中纷繁复杂的关系进行高度的简化,使人们便于认识、掌握和运用。(3)数学和科学具有许多共性。(4)数学和技术的互动富有成效。数学中因果关系和逻辑推理对设计计算机和编程技术作出了重大贡献。数学对工程也作出了广泛的贡献。正是人类借助于数学,才使得人类可以借助计算机的帮助,处理日益复杂和规模巨大的工程问题。

因此,数学、技术、科学三者之间是相互促进的,他们共同作用于人类社会,对人类社会发生作用,同时,又共同受到社会的制约。

2、科学知识、科学领域

现代科学探索已经深入到自然界和人类社会的各个方面,从自然科学来看,作为科学素养所应当具备的科学领域和相关知识有:

(1)宇宙科学 宇宙科学主要探索宇宙的起源和演化,包括星系的形成和演化,太阳系的形成和变化,等等。目前,科学家们在这个领域探索的主要方面有:膨胀学说、宇宙爆炸说以及黑洞理论等等。对于宇宙科学知识的掌握和理解,有助于我形成一种科学的世界观,能够使人的眼界、思路更加开阔,思想得到升华,为哲学思考提供丰富的营养。

多少年来,在科学发展的历程上,一些著名的科学家为找不着宇宙的第一推动而苦恼,甚至陷入唯心主义的泥潭,把宇宙的第一推动归之于上帝。伟大如牛顿、爱因斯坦,虽然发现了宇宙中物质运动的规律,但牛顿还是不能解释第一推动问题,爱因斯坦也无法给出“奇点”处的边界条件,使得宇宙的命运还是“操纵在造物主的手中”。但这一问题最终还是通过宇宙科学的发展得到解决,进入霍金时代,量子引力理论认为,“如果时间——空间没有边界,则不必劳驾上帝进行第一推动了。” 因此,霍金的量子宇宙论使整个宇宙论真正成为一门成熟的科学。[8] 这个领域的主要分支学科有:

膨胀学说和大爆炸理论 1948年,美国天文学家伽莫夫提出了一种新的学说,他的主要观点是:我们的宇宙曾有一段从密到稀、从热到冷、不断膨胀的过程。这个过程就好像是一次规模巨大的爆发,简单地说,宇宙起源于一次大爆炸。自20世纪60年代以来,大爆炸理论在众多的关于宇宙起源的学说逐渐中占居主导地位,推动现代天文学更快地向前发展。与大爆炸理论相应的是宇宙膨胀学说。

膨胀学说告诉我们:宇宙要么膨胀,要么收缩,不可能静止不动,一旦静止,就会转为收缩,所以这个宇宙应该是从最小开始膨胀的。从相对论我们可以知道,宇宙最小的条件是时间和空间都等于零。这时宇宙的密度无限大、温度无限高,即成了一个高温高密的天体。宇宙正是从这个点开始爆炸的。

大爆炸宇宙学为解释一些现象提供了科学的依据和方法,为天文观测提供了新的理论指导,使天文研究领域取得了突飞猛进的发展,产生了一些新的天文分支学科。

天体物理学 天体物理学是天文学中最活跃、内容最丰富的分支学科。19世纪中叶,人们将物理学和化学方面的最新研究成果,如光谱分析、光度测量和照相术用于天体观测,从此促进了天体物理学的发展。天体物理学用物理学技术、方法和理论研究天体的物理性质、化学成分、运动状态和演变规律,其研究对象、内容、方法多样而广泛,分支学科很多,主要有:实测天体物理学、理论天体物理学、太阳物理学、太阳系物理学、恒星物理学、恒星天文学、天体演化学等等。

空间天文学 空间天文学是利用各种航天器、火箭及平流层气球等运载工具,克服大气障碍,到高空与大气外层空间,进行天文观测研究的一门天文学新学科。这是就观测手段进行分类而引出的一个概念,是相对在地面观测的光学天文与射电天文而言,它的研究对象仍然是宇宙中的各类天体及天体间的介质,但观测到的现象远比地面观测的丰富全面。外层空间是天文观测最为理想的地方,从发展的观点来看,随着科技的日益进步,空间天文观测相对地面观测的比重会越来越大,人类迟早会把天文观测的基地转移到空间去。空间天文学对天文学发展的重大作用有如下几个方面:全波段观测、高分辨率成像和高精度定位、就地取样等。其分支学科包括:γ射线天文学、X射线天文学、紫外天文学、红外天文学。空间天文观测的重要工具是哈勃太空望远镜。

射电天文学 主要研究领域有:宇宙大尺度结构和星系形成、类星体和活动星系核、星际分子云和恒星形成、脉冲星和恒星晚期演化、银河系大小和哈勃常数的测定。射电天文学研究的重要工具是射电望远镜,它是用来接收天体的无线电辐射的望远镜,其物镜是用金属板或金属网做成的接收天线。现在的哈勃望远镜,可观测到140亿光年的天体。这个距离,光也要走140亿年。换句话说,当我们看到它的时候,已是140亿年前的模样。现在是什么样子,尚不得而知。在目前的技术条件下,我们看不到它现在的样子。

对于宇宙的探索永无止境,随着探测手段的进步,宇宙的奥秘也会逐渐被揭开,现代科学技术已经为宇宙的探索和研究提供了前所未有的技术手段,而相关科学的发展、交叉,也会出现一些新的分支学科,目前,天文物理学、天文生物学、宇宙生态学等学科也正处于不断的发展中。至于宇宙爆炸前是什么样子?它无限膨胀下去又会怎样?这些科学的未知领域还有待于科学家的进一步研究。

(2)基本物质

世界是物质的,那么物质是由什么组成的呢?各种不同的粒子是怎样结合起来的?对于物质的结构、本质,物质的运动、能量转化和相互运动的了解,是树立唯物史观的知识基础,可以帮助我们认识一些基本的观念,可以帮助我们理解世界是物质的,物质是运动的,世界上没有离开物质的运动,也没有离开运动的物质。超离物质的所谓灵魂世界,至今还无法证明是否真实、存在。

在物质结构方面,人们应该知道:科学研究已经证明,各种物质都是由分子组成的,分子又是由原子组成的。原子是由带正电的原子核和环绕在核周围的带负电的电子组成的,原子核由中子和质子组成。后来,又发现了更基本的粒子——夸克,并发现了“上夸克”、“下夸克”、“奇夸克”、“顶夸克”的存在。为了解释科学的种种新发现,科学家又提出一个新的理论——“弦论”。弦论假定物质的基本组成不是点状的粒子而是延伸的弦。弦论是一种把科学家早已发现的自然界的四种力——重力、电磁力、弱力和强力——作为一种现象的多种表现形式加以描述的理论。

自然界中元素的性质具有一定的周期规律,按原子质量对元素进行排列时,性质相同的元素常常反复出现。不同的原子可以按照各种方式组成分子,由于其排列和组成方式不同,分子的性质也会各异,因此,可以用原子和分子的排列和运动变化来解释各种生命、物理和化学现象。

在对物质属性的了解时,要知道:运动是物质的基本属性,在物质世界中,一切物体都处于不断的运动变化过程中。与运动相伴随的概念是力和能量。力具有改变物体运动状态的功能,可以使物体运动加速、减速和改变方向。在物质世界中,所有物体遵循两个最基本的规律:能量守恒定律和物质不灭定律。

能量守恒定律告诉我们,世界上的能量以多种形式出现,包括辐射、物体运动、处于激发状态的原子、分子内部及分子之间的应变力、生物能、化学能、电能等。这些能量的总和是相等的,也就是说,一种形式的能可以转化为另一种形式的能,但总能量不会增加,也不会减少。在宇宙中,恒星的崩溃和爆炸、生物的生长和毁灭、机器和计算机的操作中,都包括能量由一种形式转化为另一种形式。不论什么时候,一个地方或一种形式的能量减少了,另一个地方或另一种形式就会增加同样数量的能量。在一个系统中,不论发生渐变还是突变,只要没有能量进入或者离开这个系统,那么系统内部各种能量之和将不发生变化。

物质不灭定律告诉我们:宇宙间的各种物质只能从一种形态转换为另一种形态,从一个地方转移到另一个地方,但不会被增加,也不会被消灭。我们遇到的各种物质都以不同的形态存在,其存在方式取决于温度和压力。正如水有冰、水和蒸汽三种形态,除个别物质外,其余的物质都存在液态、气态和固态。物质的这种不同形态主要与组成物质的原子和分子的运动状态有关,而这种运动的活跃程度主要受到温度的影响。当物质变冷时,原子或分子的运动速度降低,原子或分子锁定于一个基本有序的形态,物体呈固态。随着温度的升高,物质开始有固态转化为液态,进而转化为气态。

(3)地球科学

人类产生在地球上,从目前来看,地球是适合人类生存的唯一场所。

地球在太阳系中的位置,不远不近,恰倒好处。其离太阳的距离,使地球上的温度、湿度、热量、大气等刚好适合人类居住,也正是这种得天独厚的条件,导致了地球生命物质的诞生,并日益向高级化进化。

大自然造物真是鬼斧神工,不仅给地球制造了一层适宜生命存在和延续的大气层,既保护人类需要的生命物质,也为人类提供适度的能量需要,而过滤掉对人类有害的射线;而且,为地球制造了一个卫星——月球,使地球的夜晚不至过于黑暗。到目前为止,我们知道,地球的产生已经有46亿年的历史,而科学家预测地球的寿命为60亿年,也就是说地球还有14亿年的寿命。在中学里,我们已经通过学习知道,地球是一个不规则梨型的球体,“地球梨形体”的这种形状,是由于月球和地球间相互作用的引力所引起的。地球除了围绕太阳公转,还不断进行自转。地球的赤道圆周长大约是4万公里,这就是“坐地日行8万里”的由来;其表面积5.1×108 平方千米,其中海洋占70.8%,体积是1.08×1012 立方千米,质量是5.976×1021 吨,……等等有关地球的构成、形状、特征和物理特征的知识。但人类对地球的了解还很不够,我们还不能准确的预报地震;无法控制天气的变化。人类在变革自然的同时也在破坏自然。全球性环境问题,正在威胁着人类的生存。如环境污染、温室效应、海平面上升、臭氧层破坏、气候异常、植被破坏、水土流失、土地沙化、水资源减少等等。人类现在比任何时候都更需要对地球和地球系统有深入的了解,为保护地球,也为了保护人类自身。

地球是人类的家园,也是唯一的家园。但到目前为止,人类仍处于无休止地索取当中,地球家园已经遭受了严重的创伤。由于人类活动对环境的破坏,作为生命的血液的淡水资源已经日益枯竭,由于污染,很多淡水资源已不能利用。而自然界积聚这些淡水资源则需要很长时间。人类生存所必须的其它地球资源,也或多或少面临同样的问题。因此,今天在对地球科学进行学习、认识、研究的时候,仅了解地球的自然科学的“硬”知识已经完全不够,更重要的要加强“人与地球”的研究,从科学素养的角度,加强人类对地球科学、地球与环境、人类与地球等各方面的了解,以在今后的科技、经济活动中,主动地保护我们的地球,保护我们生存的环境。

(4)生命科学

生命究竟是怎样产生的?生命的本质是什么?为什么偏偏在地球上出现生命?

在众多的生物中,为什么唯有人具有智慧?智慧是如何产生和发展的?

生命科学是与人类关系最为密切的科学,但也是人类至今还没有完全揭开的难题。虽然科学家已经了解到生命组成、结构的分子水平,本世纪初,科学家又揭开了人类健康、遗传和繁衍的基本图谱——基因图谱,基本上可以控制生命的生理过程,但至今科学家对一些深层的生命现象仍然没有得其真谛,比如,人类为什么能够思维,又是怎样思维的,智慧是如何产生和发挥作用的?关于生命科学,我们应该了解:基因、遗传、细胞、克隆、DNA,生命的相互依存,生命的进化,生命的多样性,生命过程中物质和能量的代谢、交换和流动。

构成生命肌体的成分同构成其它物体的成分相同。但生命物质的种类又比其它物体纷繁复杂,是其它物质无法比拟的。这种纷繁复杂的结果导致生物的多样性。对于生物多样性,人们应该了解:生物多样性是物种存活和延续的必要,是物种适应环境变化和进化的结果,正是这种多样性使得环境发生突变或重大变化时,一些物种得以延续成为可能。人类只是地球众多生物中的一种,人类的生存和延续,与其他物种是分不开的,如果物种毁灭到一定程度,最后人类自己也会遭受毁灭。生物体或物种间的相关程度,可以由其DNA序列的相似程度来判别,这种相似程度与解剖学上的相似性是一致的。

关于人自身,人们应该了解和熟悉:人的特性,人体的结构和功能,人的生长发育,人的生殖、繁衍,群体行为和社会性,人类与环境、生物多样性的关系。

遗传 人们要熟悉这样一些概念:DNA分子,基因,受精、细胞分裂、遗传疾病、基因工程的应用,基因技术、基因组合、基因突变,以及文化对行为的影响。DNA是控制生命遗传的基本物质,既保证了生命特性的延续,也促成了生命的变异和进化。理解了DNA的性质、作用和性状,就可以了解后代与父母之间的相似和差异,遗传疾病及预防,新物种的进化。运用基因技术改造物种,创造新物种等。

基因 基因是DNA分子上的片段。通过基因工程可以修改DNA上的基因,而改变了的基因可以控制生物的性状表现,这种表现存在多种可能性,虽然会影响遗传,但会在后代产生严重分离。这种技术可以运用到动植物育种,为农业生产服务。

细胞 细胞是发生生命活动的基本单位,几乎所有细胞都具有信息传递和能量转换的功能。关于细胞方面的知识,人们应该了解:一般来说,细胞由细胞膜、细胞液、细胞质、细胞核组成。细胞膜控制着进出细胞的物质,在细胞内,有专门的部分负责物质的传输和能量的转换、蛋白质的合成、废物的排泄、信息反馈乃至运动方式。除一些原始细胞外,所有细胞都有一个复杂的蛋白质结构来提供细胞的组织、形态和动物细胞的运动方式。细胞中蛋白质的合成,受到DNA上的遗传信息的调控,在每一个细胞分裂之前,遗传信息已经复制了两份,所以产生的两个细胞都有相同的信息,这种遗传编码形式对所有的生命形式都是一样的。细胞的生命活动遵循一定的周期(生长、分裂),在这种周期性活动中,某些外界的物理、化学刺激,可能导致基因突变,使细胞发生病变。一个活的细胞由一些主要的化学元素组成,如C、H、O、N、P、S等,其中,碳原子容易与其他的碳原子结合成链或环,形成大而复杂的分子。

生命的相互依存/生物多样性 生物体依靠环境而生存,而环境是有许多其他的物种或物体所组成,因此,生物体之间是相互依存、共同作用的。所有这些物质或物种构成一个大的生态系统,这个生态系统由许多子系统所构成,是十分复杂的。人们应该了解到:在一定限度范围内,自然生态系统具有自调节的功能,能够恢复和保持平衡。如当一个生物体的种群增加时,它会受到一个或多个环境因素的抑制,如食物的短缺、栖息地的减少、物种的迁移等。但如果对整个系统的破坏超出系统本身自调节的范围,就会带来灾难性的后果。人类是地球生态系统的一部分,人类的活动有意无意地在改变着生态系统的平衡,因此,人类的活动应该保持一定的克制。

物质和能量的交流 生物体之间、生物体与周围环境之间是通过物质和能量传递及转换联系起来的。尽管地球上的所有能量来自宇宙、来自太阳能,但生物系统中物质和能量的转换没有物理系统那样明显,尤其是生物分子内部的物质交流和能量转换,更是如此。地球在几十亿年的演化过程中,积蕴了丰富的物质形态的能量,如煤炭、石油、天然气等。这些能量为生命的繁衍提供了一定的物质基础,但环境可支持的生命数量受到可利用的能量、水、氧气以及矿物质的限制,同时也受到生态系统资源再生能力的限制。

构成生命物质分子的化学元素,通过食物链以不同的方式组合或重组。在食物链的每一个环节,都有一部分能量储藏在新组成的结构中,但是,大部分能量以热的形式发散到环境中,同时,有持续不断地从太阳光的辐射能量中得到补偿。

生命进化 与哥白尼的“日心说”一样,达尔文的进化论学说是科学史上最伟大的革命之一,也同样受到世俗观念的重重阻扰。最根本的冲突在于,“创世说”与进化论的激烈对抗。“创世说”认为人类是上帝创造的,进化论认为,人是动物进化来的,世间一切生物遵循“物竟天择,适者生存”的法则。随着科技的发展和普及,越来越多的人接受了进化论的思想,人们对自然界的本来面貌有了科学的认识。

关于生物进化的理论和知识,人们应该知道:地球现存的物种是由早期明显不同的物种进化而来的。进化论为物种进化和自然选择提供了基本的机理:第一,在每个物种内,存在着某种可遗传性的变异,这种变异导致新的物种更加适应环境的变化要求,因而,具有其他个体所没有的特性,并以一种新的、变异了的物种特性遗传给后代,导致新的优势物种的产生。第二,自然选择导致生物体更加适应特定的生存环境,而一旦环境发生巨变,这种遗传特性就会成为不利的因素,导致某些物种失去生存或再生的优势,有时,不得不发生改变。第三,地球生命起源于40亿年以前,从一些简单的、单细胞生物体开始。在大约30亿年的时间内,地球上只有单细胞微生物体的存在,通过漫长的进化,直到大约10亿年前,才出现有核细胞。从此,复杂的多细胞生物体迅速发展。

然而,在探索生命的起源方面,人类还有很长的路要走。在广袤的太空中,是否有其它高级生命存在?“外星人”是否真的光顾过地球?等等,这些谜团还有待于我们去探索、求解。1997年,人类在探索生命的起源方面又前进了一大步。“探路者”的火星之旅,带来了火星在遥远的古代曾经温暖而湿润、气候与地球类似的若干发现。伽利略号探测器发现木星卫二冰冻的表面下有海洋。这一切为人类探索生命起源创造了条件。

(5)探索复杂性的非线性科学

我们日常遇到的事物大多呈现以因果关系为基础的线性关系,这种关系的特点是,直观、按比例变化、线性加和、可预测等;但这种处理事物的线性逻辑,一般是经过科学抽象和整理的。现实中的事物却是错综复杂的,例如,湍动的大气、奔腾的河流、起伏的山脉、大量原子结合起来的固体、生命和大脑的本质等等,我们能不能真正认识这些复杂的现象和事物呢?对复杂现象应该如何进行科学的刻划?非线性科学就是一门以探索复杂性为目标的新科学。它将对人的自然观产生巨大的影响,使人类的思维方式发生根本的转变。

复杂性问题不象1+1=2,y=kx这样简单,它遵循“总体不等于部分之和”的原则,因此解决这类问题就要用非线性科学。目前解决复杂性问题的科学有系统论、信息论、控制论,即所谓的旧三论,和灾变论、协同论和突变论的新三论。了解这些关于非线性科学的理论,对于提高人的思维能力,增加科学素养,都具有重要的方法论意义。

3、关键的技术领域

随着科学的发展,技术领域也日益扩大,我们不需要掌握所有的技术,但需要对影响人们生活最大的当今高新技术有所了解。所谓高新技术,一般是指源于一定的科学原理,知识密集程度高,实现难度大,对设备和条件要求严,对人类社会经济影响大等特点的技术。它包括下面六大领域。

(1)材料及其加工技术。材料是工业的基础,也是技术的基础。同时新材料又是技术发展的产物。一般地,材料大体上可分为:金属材料、无机非金属材料、高分子材料、复合材料、半导体材料、光电子材料、磁性和超导材料、生物医学材料、核材料。

新材料加工技术有:近无余量成形加工、快速凝固加工、电子束加工及激光硬化等。

新材料,又称高技术先进材料,类型很多,基本上可以分为四大类:新金属材料(如先进高温合金、金属间化合物及形状记忆合金等),先进无机非金属材料(如高温结构陶瓷、玻璃光导纤维、人工金刚石薄膜等),有机高分子材料(如高性能工程塑料、高效气体分离膜、导电高分子材料等),先进复合材料(如碳纤维增强树脂基复合材料、碳/碳复合材料、梯度功能材料等)。

(2)现代制造及其工程技术。随着电子和信息技术的发展,现代制造技术进入集成制造的新阶段。主要特点是,在生产线自动化基础上出现柔性化,即在同一条生产线上可以同时生产多种型号的产品;信息技术进步和管理手段的改进,使得生产者在家里通过信息网络,利用多媒体技术,在电脑面前监控机器、操作机器、生产机器。实现车间无人化。

集成制造又称柔性计算机集成制造,它借助于计算机技术将产品、工艺和制造管理信息集中于一个交互式网络中,极大地减少了生产过程中的“事务处理”的环节。这里的集成,正如把晶体管、电阻、电容集中在一个硅片而成的集成电路,把半导体技术推向一个新阶段一样。

集成制造需要的高技术,包括计算机辅助设计、辅助制造、电子装备、加工控制设备、仿真工具、成组技术、工厂调度工具等等。现代制造技术中,智能加工设备(如机器人、传感器、控制技术)、微米及毫微米制造、系统管理技术等等都在迅速发展。

(3)电子和信息技术。这是当代高技术的核心,它正在导致一场再一次改变人类的数字化信息革命。数字化信息革命是一场综合性高技术革命,它需要半导体技术、信息传输技术、多媒体技术、多媒体数据库技术、语音识别技术、自动翻译技术、显示技术等等共同发生作用。

工业经济时代主要是原子(组成物质的最小单位)的时代,人们通过生产、分配和使用原子,来增加财富,改善生活,通过解放人的体力(延伸人体器官)来解放自己。这个时代的特征是机器化大生产,以及在任何一个特定的时间和地点以统一的标准化方式来重复生产,这种经济形态是以原子和货币为基础的。在电子和信息时代,实现了真正的“个性化”生产,生产不再受到时空的强烈限制。由于生产的基本单位是“比特”(信息产品的基本单位),无论何时何地,人们都可以通过知识的生产、传输、分配和使用,改变人类的物质分配和财富占有状态。伴随这个时代的到来,人性更加得到解放,不仅解放人的体力,还在一定程度上解放了人的脑力。社会特征是,个性化、人性化代替传统的物质化、权力化,集权将会受到严重的挑战。在这种社会形态下,社会的稳定、和谐、进步,不是依赖于暴力、死梆梆的法规条文,而是靠人的自觉、素质的提高和对人性的尊重。

信息技术革命的未来,带给人类的将是把受制于键盘和显示器的计算机解放出来,使之成为我们能够相互交谈、共同旅行、能够抚摸和穿戴的对象。这必将进一步极大地改变我们的学习方式、工作方式、娱乐方式,彻底改变我们的生活。所有这一切可以从一个简单的事实来加以描述:原子时代的传输是通过交通工具来实现的,传输的速度受到传输工具的限制;而比特时代的传输是光速的,信息的传输将是物质的传输速度所无法比拟的。在这种情况下,我们无法预见未来,正如著名的未来学家尼葛洛般帝教授所说:“预测未来的最好办法就是把它创造出来”。[9]

(4)以遗传工程为核心的现代生物技术。生物技术在当今的高技术中尤为引人注目。科学家们预计,在21世纪,继电子和信息技术之后,生物技术将引起一场新的技术和产业革命,再一次改变人类。生物技术包括了传统的发酵工程、细胞工程以及现代的遗传工程或基因工程(包括克隆、DNA技术)。其中,遗传工程最为引人注目。

随着1997年2月,世界上第一只通过无性繁殖的“克隆羊”——“多莉”在英国爱丁堡罗斯林研究所问世,人们还没有从这一惊世骇俗的消息引起的争论中回过神来,2001年,科学家又宣布,已经顺利完成了对人类23对染色体上的30亿个碱基对的全部测序工作,即完成了“人类基因组计划”,会出了人类基因图谱。这些技术的问世,意味着人类可以通过无性繁殖技术克隆人类自身,意味着人类可以通过基因工程“改良自己”、医治并控制疾病。但同时也意味着,传统的道德伦理是不是还要遵守,人类会不会失去控制能力,如果用这种技术制造武器,对于人类会受到什么样的打击?一句话,是福是祸,难以预料。所有这些,显然不能单由科学家或某些有野心的政治家来做决定,而要全体公众来作出选择。但是,如果公众不知道什么是基因?什么是克隆?什么是遗传工程?又怎么能够作出选择,把握自己的命运呢?

目前,生物技术更多地用于医药,利用遗传工程来控制心脏病和糖尿病、治疗癌症或缓解中风影响,成功的案例已达数千万。而生物技术的更美好的前景是应用在农业方面。转基因大豆不仅提高了抗病毒性能,而且蛋白质含量高达48%,产量也比一般品种高12%;无病无虫、郁郁葱葱的棉花,不再依靠什么农药,它们天生无病无虫害,因为它们本身已转移进抗病抗虫基因。遗传工程在农业上的普遍应用,将彻底改变农业的面貌。但同样还有未知的后果等待人们去思考,等待科学家去进一步研究。

(5)现代交通运输及航天技术。现代交通运输技术包括海上、空中、陆地等各个方面的交通运输技术,人们熟知的轮船、飞机、汽车、火车、火箭、飞船等,都是现代交通运输技术的集中体现。其中最尖端的是航天技术。

现代航天技术,又称空间技术或宇航技术。它不同于从19世纪下半叶兴起的航空技术,而是一门解决人类如何飞出大气层,进入宇宙空间,并在那里航行的技术。这项技术是在相关高技术支撑下的多学科高度综合性技术。人类为了发展这项技术,前仆后继,经历了漫长艰难的奋斗才逐步取得了技术上的重大突破。1957年10月4日,前苏联终于成功地发射了世界上第一颗人造地球卫星。这一天被科学家们一致公认为是现代航天新纪元的开始。从此以后,人类才算真正踏上了通向宇宙的“金桥”。

从1961年4月12日前苏联宇航员加加林驾驶“东方-1”号宇宙飞船进入太空,到1990年12月11日美国“哥伦比亚”号航天飞机安全返回地面,前苏联和美国已进行载人航天活动139次,共有241名宇航员(其中14名女宇航员)419人次进行了太空飞行。有12名宇航员先后6次在月球上留下了人类的足迹;4架航天飞机已进行38次往返于天地之间的载人航天任务,有199人次参加了航天飞机的飞行活动;还有多名宇航员从“上升2”号宇宙飞船和航天飞机上滑离出舱,挂上安全带和解脱安全带,以每小时28800公里的速度在太空“行走”,成了人体地球卫星;还包括对太阳系的地球、金星、木星、水星、火星、土星、天王星、海王星等八大行星进行的探秘航行,只有冥王星因离太阳太远,而且太小,尚未探测;还有一些行星探测器肩负着探测行星际间空间、寻找宇宙生命的使命,有的已接近飞离太阳系正飞向更遥远、更遥远的宇宙空间,在茫茫宇宙中去觅知音了……

1998年1月29日,14个国家签署了有关建造和管理国际空间站的最后协议,从而开辟了在空间领域进行国际合作的一个新时代。

为了建立全球网络通信,西方计划发射1200颗近地轨道卫星,离地面500~1500公里。其中正在实施的是摩托罗拉牵头的“铱”工程。金属元素铱核外围有77个电子。原计划发射77个卫星,所以用“铱”命名。后调整为66颗卫星,耗资30几亿美元。1998年开始向世界任何地方提供袖珍移动电话服务。卫星广播、卫星电视、卫星导航,把地球变成一个“小村庄”,极大地改变了人类的工作和生活方式。

(6)能源和环境技术

能源作为人类经济社会发展的三大支柱之一,是全世界普遍关注的关键问题。也是科学技术专家一直在不断探索和寻求解决道路的重要方面。21世纪能源的可持续发展是每一个国家都十分关心的问题,对于世界经济社会的可持续发展至关重要。为此,当今世界能源正在步入重大转折时期,进入第三代能源时代。其重要标志是能源利用由可能带来污染的能源,向清洁能源的生产和利用转变。

第一代能源:煤炭时代。以煤碳、木材等固体燃料为主。二次大战以前的很长时期,世界都处于这个时代,现在的许多欠发达国家也仍然以这种能源为主。第二代能源:石油、天然气时代。当前世界能源正在进入第三个时代:清洁能源时代。

不同的能源和使用方式有不同的成本、风险和对环境的影响,随着经济发展,人们生活水平的提高,人们对环境的状况也越来越重视。某些能源如阳光、风和水,可以不受限制地持续提供;植物燃料如木材、草、秸杆等可以再生,但生长速度有限;而地球上储藏的能源如煤炭、石油、天然气等,也是有限的,总有用完的时候,更重要的是,他们在使用过程中,有的排放出一些温室气体,会对环境造成较大的影响。不管采用何种能源,阳光、风、水等是一种根本的可以反复利用的能源,也是一种对环境无危害的清洁能源,但是,由于太阳能、风能的进一步利用至今还受到许多条件的限制,于是核能就成为人们关注的焦点。科学家预计,到2020年,裂变核能将占电力生产的50%;到2026年,聚变核能将投入商业性电力生产,成为新时代的骄子。

能源与环境关系密切,例如,煤炭造成的酸雨污染,汽油造成的尾气的污染,已成为破坏人类生存环境的重要方面。保护环境,刻不容缓。一门新的学科——环境与生态——开始出现。环境保护已成为人类生存和发展的重大课题。环保技术,也成为人类密切相关的关键技术之一。

总之,通过一些技术手段和社会手段,人类可以减缓能源枯竭的速度,也可以减少能源利用对环境的影响,还可以恢复秀美的山川、优美的环境。技术手段包括能源生产、输送和利用,环境保护、实施生态工程,在提高能源利用效率的同时,最大限度地保护和恢复环境。社会手段包括政府制定相关的政策、法规来影响人们的能源生产、利用方式,趋利避害。

4、我国科学技术研究发展概况

(1)基础科学研究和基础工作简介

在国家科教兴国和可持续发展战略的指导下,我国政府加强了对基础科学研究的投入,加大了对科学研究基础性工作的力度。①从1998年起,开始制定和组织实施“国家重点基础研究规划”,宗旨是:鼓励优秀科学家围绕国家目标,在对经济、社会发展有重大影响,能在世界上占有一席之地的重点科学领域,选择重大关键问题,开展基础研究,力争有所突破,以此推动我国基础研究乃至科技事业的全面发展。②实施攀登计划。从1991年起,实施首席科学家负责制,注重让优秀青年学术带头人发挥重要作用,目前,已经取得了一批具有国际先进水平的基础科学研究成果。在培养一批优秀的年轻人才的同时,使我国基础研究在国际学术界的地位不断提高。③国家自然科学基金。通过加大对原创性科学项目研究的资助,促进基础学科的研究和发展,开发一批具有自主知识产权的核心技术。④知识创新工程。从1998年开始试点工作,确定了以农业高新技术、人口与健康、信息科学与技术、能源、新材料、空间科学与技术、生态与环境、地球科学与技术、重大交叉学科前沿等为重点发展领域,以信息科学、生命科学、地球科学、数学、天文学、物质科学、交叉学科等为基础科学的总体布局。⑤科技基础性工作。支持资源标本、国家基础标准和基础数据库三大类基础工作。

(2)应用研究简介

应用研究与开发主要围绕国家发展战略和经济建设这个中心,制定一批以政府投入为主导的国家研究与试验开发专项计划。具体包括:国家科技攻关计划,高技术发展计划(“863”计划),火炬计划,星火计划,技术创新工程,国家重点新产品计划,科技兴贸行动计划,产学研联合开发计划,科技型中小企业技术创新基金。另外,还建设了国家重点实验室,重大科学工程,国家工程技术研究中心,高新技术产业开发区,技术创新服务中心和生产力促进中心,可持续发展实验区,大学科技园。

(二)掌握基本的科学方法

1、观察与思维

所谓观察就是通过人的视觉器官对外界事物和现象的仔细探究。观察方法是获取直接经验事实的最基本最常用的方法,最早与天文历法研究联系在一起。在古埃及,人们通过观察发现,在尼罗河地区,当看到天狼星与太阳同时在地平面上升起的时候,尼罗河的汛期就来到了。因此他们把这一天定为一年的开始。我国古代劳动人民,通过观察手段,使用结绳记事的简单方法,记录并发现了自然界变化的一些规律,总结出二十四节气,编成“节气歌”,在民间广为流传,使天文历法知识在民间得到极大的普及。我国农民利用这些知识来指导农业生产,使我国的农业一直领先于世界。在天文上,我国很早就有对行星的观测记录,长沙马王堆出土的帛书《五星占》就记载了自公元前246年至117年间的土、木、金星的位置表及他们在一个合周期内的动态表。通过观察受到启发,从而作出重要科学发现和技术发明的事例举不胜举。能工巧匠“鲁班”因为观察到草叶两边锋利的齿可以划破皮肤,受到启发,发明了第一把锯。阿基米德在澡堂里观察到水的溢出和水的浮力,而发现了阿基米德定律。

自然观察方法虽然操作简单方便,也能够描述自然界的一些现象,但不易使观察对象重复出现,难以满足科学发现的可重复性要求,有时难以检验观察的正确性。为了跟上科技进步的脚步,科研工作者越来越多地运用“有控制观察”。它不仅具有可重复性,还排除了外界干扰,突出了观察对象的主要特点,有利于观察者抓住反映研究对象的本质现象。随着观察方法的不断使用,科学家对观察本身也进行了深入的研究,将不同的方法进行分类,在不同的研究中使用不同的方法进行观察。目前,最常用的观察方法有,直接、间接观察,实验观察,系统观察,随机观察等。

2、逻辑推理和判断

逻辑思维是科学研究和日常生活中判断、处理问题的重要方法。它是指按照逻辑规则、规律,根据事实材料和事物之间的联系,通过分析,形成概念,作出判断,进行推理的方法。逻辑推理的过程包括:对事物进行定义,使概念明确;对概念所组成的命题、命题与命题之间进行推理;对复杂命题的进行论证,使论证合理。我们在日常生活中经常要运用逻辑推理的方法,对一些事物进行分析和判断。常用的方法有:比较、分析、综合、抽象、概括、定义、演绎和归纳等。

运用逻辑方法对已有的判断和概念进行适当的整理,比如进行对比、分解、组合、推论,就可能得出新的更深刻的知识和概念体系。广义上说,一切逻辑思维的形式、规律、规则和方法都是逻辑的方法,其中又有辨证逻辑、形式逻辑,等等。但不管什么样的逻辑,只有当逻辑推理的结果与实际相符才是正确的,只有能够指导社会实践的逻辑方法才是科学的、有效的方法。逻辑思维活动过程包含着丰富的内容,它可分解为认识过程,交流过程,记忆过程,决策过程。其中认识过程往往要经过逻辑思维的各种环节才能实现。在所有逻辑推理的形式中,归纳和演绎方法最早引起人们的注意与研究。古希腊哲学家亚里士多德系统地研究了演绎与推理的形式,比较定态地提出了三段论理论。17世纪后,随着试验科学的发展,英国哲学家培根研究了归纳推理。此后,德国的莱布尼兹试图用数学的方法研究演绎逻辑,开拓了数理逻辑发展的道路。

3、归纳和演绎

归纳和演绎是两种不同的推理和认识现实的科学方法。所谓归纳推理就是,从观察和试验得来的大量个别事实,推出一般性理论的方法,即由特殊推到一般。它要求人们从对特殊现象的研究出发,以一般的原理为指导,找出其特殊的本质,进而做进一步的补充,丰富和发展这种共同的本质认识。归纳推理分为完全归纳和不完全归纳法,后者又分为简单枚举归纳法和科学归纳法。运用归纳推理作出重大科学发现的事例在科学史上是很多的。

众所周知,细胞的发现史曾持续了200多年,其中心内容是:一切动、植物都以细胞作为其结构的基本单位。起初,这一学说并非建立在对细胞形态的全面认识基础之上,而是用归纳法提出小球假设,直到发明高倍显微镜,人们有了观察肉眼所见不到的微小物体的可能性,才在实践上对细胞学说作出科学的证明,并归纳提出科学的细胞学说。

从特殊典型的实例推广到一般的过程,需要人们把从某些特殊现象出发,将其中的共性加以抽象、概括、总结、归纳,使之适用于一般事物。本着这一思想,才能避免被纷繁的表面现象所蒙蔽而走入误区。与“归纳推理”相对应的是演绎推理,所谓“演绎推理”就是从一般知识和前提中推出未知的个别事实结论的推理方法,即从一般到特殊。其实,在认识过程中归纳与演绎是相互联系、相互补充的。演绎所依据的理由,正是来自对特殊事物的归纳和概括,归纳的结论是演绎的前提。演绎推理包括三段论:关系推理、假言推理、选言推理。这种方法被广泛地应用于天文地理及数理化等科学之中。

严密、准确、透彻的演绎思维往往可以导致惊人结果。归纳与演绎是认识事物相辅相成和密不可分的两种推理方法。通过归纳法和演绎法获得科学发现的实例不胜枚举,正确地使用归纳推理和演绎推理,可以透过事物的现象,发现事物的本质,导出正确的结论。

4、实验的方法

实验的方法是科学研究中最常用的方法,尤其是在自然科学和技术领域,实验的方法是求证和发现事物之间存在的联系和发生、发展规律的可靠方法。这种方法的最大优点是,研究者不仅能发现事物之间的相关关系,而且更重要的是,这种方法所得出的结论、发现的规律比较可靠,具有可重复性、可检验性,对于所研究的对象具有明确的边界,能够使得事物在相同或相似条件下重复表现。

实验法的优点是:(1)实验是建立事物或现象之间因果关系的最好方法。实验者可以根据需要引入变量,观察变量所引起的变化,从而找出自变量和因变量之间的因果关系;更精确的实验还可以建立自变量和因变量之间的数量关系,建立函数关系式。因此是定量研究的重要方法。(2)在实验中可以较为有效地控制实验的环境条件,从而可以减少由于外界环境的干扰而导致错误的机会。在实验中,可以用较为精密的仪器、测量工具,对所要研究的对象进行度量、观察,并进行细致的记录,因此所得到的结果也比较准确。(3)实验研究通常是纵向的,尽管时间可能很短,但提供了纵向分析研究事物或现象变化过程的机会。研究者通常可以观察、收集一段时间的资料,在多个时间间隔中进行同一事物的测定,这比横剖面式的研究方法更能分析事物或现象的变化和发展。

实验方法的缺点是:(1)实验法无法完全复制出自然界中的环境作为研究的边界条件,因而其研究的结论也往往带有一定的边界限制;同时,有些自然环境的条件无法在实验室中重现,比如宇宙中宏观尺度范围所发生的现象,社会问题如发生社会暴乱等就很难在实验室中加以模拟。(2)在实验中往往会产生实验者效应,即实验者的期望会影响实验的结果。(3)实验法要受到样本容量的限制。实验法只能在小样本的情况下进行,样本太大就难以控制变量之间的变化。

实验法又分为实地实验和实验室实验两种形式。实验室实验也称标准实验,是通过人为控制或改变某些条件,观察某些事物和现象之间的因果关系的方法。实地实验是在接近自然、现实的生活环境条件中,由研究人员有目的地创设或控制一定的条件,以引起某种变化,并观察分析其中的原因、发生变化规律等而展开的研究。两种方法的区别在于对实验所要求和控制的环境条件不同,一般来说,某些社会现象发生、发展的环境条件比较复杂,难以在实验室中进行模拟,采取实地实验或调查的效果比较好。而对与那些自然科学中的微观研究,比如物理、化学实验则在实验室中容易得到准确的结果。

5、调查研究的方法

指对某一地区、研究对象或社会现象,用一定的科学方法进行实地考察、问卷调查等系统地搜集资料,然后用科学的观点和方法分析研究资料,得出结论,运用研究成果解释和说明问题,指导社会实践的过程。

调查的方法是一种科学的研究方法和工作方法,对于社会科学的研究对象而言,调查的方法是一种主要而又重要的研究和工作方法,这主要是因为社会现象复杂多变,量多面广,难以控制,只有通过调查、分析、推理,才能掌握事物的本质。调查方法很多,包括社会调查、文献调查、实地调查、访问调查、集体访谈、问卷调查、实验调查和专题调查。其中有些调查方法对于自然科学研究也是十分有效的。

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