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  • []从存在到演化(学生版) 科学元典学生版 配数字课程 名著名译,名家导读 为中学生量身打造 北大出版社 正版书籍
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    • 作者: (比利时)普里戈金著 | 张亚如,任定成编 | 沈小峰,曾庆宏,严士健,马本堃译
    • 出版社: 北京大学出版社
    • 出版时间:2021-04
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    • 作者: (比利时)普里戈金著| 张亚如,任定成编| 沈小峰,曾庆宏,严士健,马本堃译
    • 出版社:北京大学出版社
    • 出版时间:2021-04
    • 开本:32开
    • ISBN:9782049078669
    • 版权提供:北京大学出版社

    【编辑推荐】

    科学元典丛书,销量超过100万册!
    1. 全新改版,为中学生量身打造:精选原著精华,增加阅读指导、扩展阅读、思考题、阅读笔记。
    2. 赠送数字课程!北京人民广播电台专业制作,免费聆听“科学元典”名家系列讲座。
    3. 名译,名家导读:北京师范大学沈小峰教授翻译,并指导阅读。
    4. 价廉物美,小巧精致:小32开精装本,便于携带;圆脊精装,版式舒朗,提升阅读体验。

    【内容简介】

    基于作者创立的耗散结构理论,讨论时间演化史的革命性著作。主体部分由绪论、上篇、中篇和下篇构成。“绪论”提出物理学中的时间问题。上篇为“存在的物理学”,讨论经典力学和量子力学问题;中篇为“演化的物理学”,讨论热力学、自组织和非平衡涨落问题;下篇主要讨论“从存在到演化的桥梁”,涉及动力学、不可逆过程的微观理论、不可逆性与时空结构等问题。探讨了不可逆性以及时间在描述物质世界变化过程中的作用,试图将生物学和物理学整合在一起,把必然性和偶然性统一起来,在科学与人文、西方文化和东方文化之间搭建新的桥梁,展现出宽广的视野和对物质世界统一性的坚定信念。
    ——《中国教育报》
     《从存在到演化》是诺贝尔化学奖获得者、物理化学家普里戈金的经典著作。本书为中学生量身打造,分为上篇、中篇和下篇三部分。上篇为阅读指导,由北京师范大学教授沈小峰撰写,深入浅出地介绍了普里戈金的生平、《从存在到演化》的主要内容、普里戈金的科学贡献,并为学生提供切实的阅读建议。中篇精选《从存在到演化》原著精华,由学者沈小峰、曾庆宏、严士健、马本堃联合翻译,将这部时间演化史的革命性著作的精华内容突出呈现。下篇为学习资源,包括扩展阅读、数字课程、思考题、阅读笔记。名译,名家导读,配备优质融媒体学习资源,有助于中学生更好地阅读经典、理解经典、感受经典魅力。

    【作者简介】

    普里戈金(Ilya Prigogine,1917—2003),比利时物理化学家、理论物理学家,1977年诺贝尔化学奖获得者。其著作以优雅明畅而著称,有“热力学诗人”的美誉。代表作《从存在到演化》是一部时间演化的历史,与霍金的《时间简史》堪称姊妹书。
    译者简介:沈小峰,北京师范大学哲学与社会学学院教授。曾庆宏,北京机械工业自动化研究所研究员、副总工程师。严士健,北京师范大学数学系教授、系主任,中国数学会副理事长。马本堃,中国凝聚态理论物理学家。北京大学物理系教授、北京师范大学物理系系主任。

    基本信息
    商品名称: 从存在到演化(学生版) 开本: 32开
    作者: (比利时)普里戈金 定价: 38.00
    ISBN号: 9787301319482 出版时间: 2021-04-01
    出版社: 北京大学出版社 印刷时间: 2021-03-10
    版次: 1 印次: 1

    【目录】

    目录
    弁 言 / 1
    上篇 阅读指导
    普里戈金的学术之路 / 3
    时间的维度 / 8
    普里戈金的科学贡献 / 25
    诺贝尔奖颁奖词 / 36
    中篇 从存在到演化(节选)
    物理学中的时间 / 43
    经典力学 / 64
    量子力学 / 68
    热力学 / 75
    自组织 / 109
    非平衡涨落 / 143
    变化的规律 / 171
    不可逆性与时空结构 / 195
    下篇 学习资源
    扩展阅读 / 209
    数字课程 / 211
    思考题 / 212
    阅读笔记 / 214

    【在线试读】

    时间的维度
    普里戈金
    比利时物理化学家,1977 年诺贝尔化学奖获得者

    本书是论述时间问题的。书名原打算定为“ 时间———被遗忘的维数”(Time, the Forgotten Dimension),这样的书名可能会使一些读者感到奇怪,时间不是从一开始就结合到动力学,即运动的研究中去了吗? 时间不就是狭义相对论讨论的重点吗? 这当然是对的。但是,在动力学描述中,无论是经典力学的描述,还是量子力学的描述,引入时间的方式有很大的局限性,这表现在这些方程对于时间反演t→-t 是不变的。诚然,在特殊类型的相互作用,即所谓超弱相互作用中,这种时间对称性似乎是破缺的,但这种破缺对于本书所要讨论的问题并不起作用。
    时间在动力学中不过是作为一个“几何参数”出现,达朗贝尔(d’Alembert)早在1754 年就已注意到这个特点。拉格朗日(Lagrange)走得更远,他甚至把动力学叫作“四维几何”,这比爱因斯坦(Einstein)和闵可夫斯基(Minkowski)的工作早了一百多年。按照这种观点,将来和过去起着同样的作用。组成我们宇宙的原子或粒子所沿着运动的“世界线”,也就是它们的轨道,既可以延伸到将来,也可以追踪到过去。
    这种静止的世界观,其根源可以追溯到西方科学的发端时期。米利都学派把所谓“原始物质”的思想和物质不灭定律联系在一起。该学派杰出的创始人之一泰勒斯(Thales)认为,由单一物质(如水)构成了原始物质,因而自然现象中的一切变化,例如生长和衰亡,就必然只是一些幻象而已。
    物理学家和化学家都知道,过去和将来起着同样作用的描述,并不适用于所有现象。我们可以观察到,把两种液体放入同一容器里,一般都会扩散成某种均匀的混合物。在这个实验中,时间的方向就是关键。我们观察到一个逐渐均匀化的过程,这时,时间的单向性就是很显然的了,因为我们不会观察到两种混合在一起的液体自发地分离。但是,这类现象很久以来都被排斥在物理学的基本描述之外。一切与时间方向有关的过程都被看作一种特殊的,“不可几”(improbable)的初始条件的效果。
    我们看到,20 世纪初,这种静止的观点几乎为科学界一致接受。但从那时起,我们便朝着远离静止观点的方向发展了。一种动态的观点(时间在其中起着重要的作用)已在几乎所有的科学领域中盛行。进化的概念好像成了我们认识物质世界的核心。这个概念在19 世纪就完全形成了,值得注意的是,它几乎同时出现在物理学、生物学和社会学中,只是具有十分不同的特殊含义而已。在物理学中,它的引入是通过热力学第二定律,即的熵增加定律,这个定律是本书的主题之一。
    按照经典看法,热力学第二定律表达了分子无序性的增加。正如玻耳兹曼(Boltzmann)所指出的,热力学平衡态相当于“概率”的态。但在生物学和社会学中,进化概念的基本含义正好相反,它描述向更别的复杂性的转变。在动力学中,时间被当作运动;在热力学中,时间与不可逆性联系在一起;在生物学和社会学中,时间作为历史,我们怎样把这些不同含义的时间相互联系起来呢? 这显然不是一件轻而易举的事情。但是,我们生活在一个单一的世界之中。为了对我们居身的这个世界建立一个统一的观点,我们必须找到某种方法,使我们能够从一种描述过渡到另一种描述。
    本书的基本目的之一是向读者传达我的一个信念:我们正经历着一个科学革命的时期,这个时期涉及重新评估科学方法的地位和意义,这个时期有些类似于古希腊科学方法的诞生以及伽利略时代的科学思想的复兴。
    许多有趣的和十分重要的发现,扩大了我们的科学视野。这里仅举几例:基本粒子物理学中的夸克,天文学中像脉冲星那样的奇妙天体,分子生物学的惊人进展等。这些都是我们时代的里程碑,我们的时代是一个特别富有重大发现的时代。然而,当我说到科学革命的时候,我想到的却是另一些东西,也许是更难以捉摸的一些东西。自从西方科学兴起以来,我们一直相信所谓微观世界———分子、原子、基本粒子的“简单性”。于是,不可逆性和进化就表现为一些幻象,这些幻象与自身简单的客体的集体行为所具有的复杂性联系在一起。这种简单性的概念在历史上曾经是西方科学的一个推动力,然而却很难再维持下去了。我们所熟悉的基本粒子,就是一些复杂的客体,它们既可产生,也会衰变。如果说物理学和化学中还存在简单性,那它不会存在于微观模型之中。它倒是可能存在于理想化的宏观模型中,如谐振子或二体问题的简单运动模型。但是,如果我们用这些模型去描述大系统或非常小的系统的行为,这个
    简单性就会消失。只要我们不再相信微观世界的简单性,就必须重新评估时间所起的作用。于是我们就遇到了本书的主题,这个主题可以表述如下:
    ,不可逆过程和可逆过程一样实在,不可逆过程同我们不得不加在时间可逆定律上的某些附加近似并不相当。
    第二,不可逆过程在物质世界中起着基本的建设性的作用;它们是一些重要的相干过程的础,这些相干过程在生物学的水准上显现得特别清晰。
    第三,不可逆性深深扎根于动力学中。人们可以说,在不可逆性开始的地方,经典力学和量子力学的基本概念(如轨道或波函数)不再是可观察量。不可逆性并不相当于在动力学定律中引进某种附加的近似,而是相当于把动力学纳入更为广泛的形式体系中去。因此,如我们将要指出的,存在一个微观表述,它超出经典力学和量子力学的传统表述,明显地揭示出不可逆过程的作用。
    这种表述导致一个统一的图景,使得我们可以在许多方面把从物理系统观察到的和从生物系统观察到的联系起来。这并非意味着要把物理学和生物学都“约化”为一种单纯的格式,而是要清晰地规定不同级别的描述,并为从一种描述过渡到另一种描述提供条件。
    经典物理学中,几何表象的作用是众所周知的。经典物理学以欧几里得几何为基础,相对论及其他领域的现代发展,则与几何概念的扩展紧密相连。但是,我们这里考察的是另一个: 场论已被胚胎学家用来描述有关形态发生学的复杂现象。观看描写诸如小鸡胚胎发育过程之类电影的经历是令人难忘的,尤其对于不研究生物学的人更是如此。我们看到一个逐渐组织起来的生物空间,每个事件都在某个瞬时和某个区域进行,从而使过程的整体协调成为可能。这种生物空间是具能的空间,而不是一个几何空间。标准的几何空间,即欧几里得空间,对于平移或旋转是不变的。生物空间就不是这样。在生物空间里,事件是局域于空间和时间的过程,而不是仅仅局域于轨道。我们很接近亚里士多德(Aristotle)的宇宙观。

     

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