Развитие научно технической революции

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 12:38, курсовая работа

Описание работы

Узнать уровень развития в Казахстане и посмотреть с помощью каких методов можно усовершенствовать НТР.
Три с половиной века назад английский материалист Фрэнсис Бэкон назвал науку силой. Современник Шекспира, Галлилея, Бруно, он считал, что наука должна дать человеку власть над природой, увеличить его могущество и улучшить его жизнь. Это было в эпоху, когда страны Европы только становились на путь капиталистического развития.

Работа содержит 1 файл

курсовая моя э.т.!.docx

— 96.44 Кб (Скачать)

Возникновение научно-технической  революции - результат внутреннего  развития отраслей знания, определяемого  их собственными закономерностями, уровнем  техники, позволяющим реализовать  достижения науки, и потребностями  практики. Совокупность этих условий  сделала возможным решение таких  грандиозных задач, как использование  ядерной энергии, автоматизация производства, при котором машина выполняет определенные функции умственного труда, освоение космоса и т. д. [2, 253].

б) Проблемы развития НТР

Характерной   особенностью   научно-технических    революций    было

возникновение  кризисных  ситуаций   в   развитии   предшествующей   системыпроизводства,  как  следствие  положения,  когда  возможности   существующей технологии  оказывались  исчерпанными.  Современное  развитие,  несмотря  на прогресс микроэлектроники, вычислительной  техники,  в  средствах  связи,  в новых материалах и т.д. свидетельствует  о начале  кризиса  новой  технологии XX века.

Микроэлектроника  уже  вышла  на  рубежи  технологии,  где  дальнейшее

уменьшение  размеров  элементов  микроэлектронной  техники  не  может   быть реализовано, так  как напыленный полупроводник не может  быть  меньше  одного атомного слоя. Даже в оптических компьютерах  быстродействие  не  может  быть больше скорости света. Матричная архитектура  компьютеров не решают  проблему в полной мере, так как влечет  за  собой  увеличение  объема  вычислительных средств.

Гидроэнергетика  исчерпала  свои  возможности,  и  последние  полвека

развивалась за счет ущерба пахотным землям от водохранилищ и  ущерба  рыбного хозяйства из-за каскада плотин. Гигантские выбросы  в  атмосферу  углекислого газа  при  сжигании  топлива  тепловыми  электростанциями  стали   серьезным  фактором экологического бедствия планеты.

Атомная энергетика вряд ли сможет  реабилитировать  себя  в  отношении

безопасности. Во всем мире проблема утилизации отходов  атомных  производств продолжает оставаться в абсолютном тупике.

Приближается глобальный сырьевой кризис. Несмотря на большие  успехи  в снижении  материалоемкости,  экономии  потребления  энергоресурсов,   нефти, газа, угля и так далее, прогнозируется, что уже в первой половине  XXI  века многие месторождения на земле будут  исчерпаны,  а  термоядерная  энергетика пока не вышла  из стадии разработок.  Таким  образом,  кризис  технологии  XX века очевиден.

Если  учесть,  что   идейный   потенциал   технологий   черпается   в

фундаментальных науках, приходится признать, что  несмотря  на  впечатляющие идеи в фундаментальных науках последних  лет,  таких  как  холодный  ядерный  синтез, высокотемпературная сверхпроводимость,  как  и  в  конце  XIX  века, сейчас в конце XX века, наблюдается  кризис в фундаментальных,  теоретических  и экспериментальных науках, кризис общепринятой научной парадигмы.

Объем экспериментальных  процессов, в которых наблюдаются  необъяснимые явления в природе, не сокращается, а постоянно растет. Это  свидетельствует, по меньшей  мере о неполноте современной  науки с точки  зрения  ее  понимания природы. В то же время, памятуя слова  Энгельса,  что  потребности  общества двигают науку  больше, чем сотни университетов, можно ожидать,  что  по  мере углубления кризиса технологий и кризиса фундаментальных знаний,  неотвратимо появятся  концепции,   которые   приведут   к   пересмотру   наших   научных представлений, и на основе новой физики сформулируются суммы технологий,  не имеющие своих корней в современном технологическом базисе, не имеющих  своих корней  в  традиционных  научных   представлениях.   Без   появления   новой

физической парадигмы  появиться технологиям  на  новых  физических  принципах было неоткуда. Так же, как  электроэнергетика  не  могла  выйти  из  паровой  энергетики прямо и органично.

Заканчивающееся второе тысячелетие  было  историей  смены  парадигм  в естествознании, каждый  раз  радикально  изменявших  наши  представления  об устройстве окружающего нас мира. Достаточно  вспомнить  Коперника,  Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Начиная  с  Галилея,  содержательная  база  парадигм  в естественных науках неотвратимо строилась на основе выбора  соответствующего принципа   относительности   и   соответствующей   геометрии   пространства.

Последнее обстоятельство было  закреплено  в программе геометризации Эйнштейна, которая стала одним из краеугольных  направлений  развития  науки на протяжении всего  XX  столетия,  хотя  до  недавнего  времени  она  и  не находила универсального решения.

Так же есть ряд проблем  вызванных из за НТР

    - предотвращение мировой термоядерной войны, создание безъядерного ненасильственного мира, обеспечивающего мирные условия для социального прогресса всех народов на основе консенсуса их жизненных интересов, взаимного доверия и общечеловеческой солидарности.

    - преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и культурного развития между индустриальными странами Запада и развивающимися странами Азии, Африки, Латинской Америки, устранение во всём мире экономической отсталости, ликвидация голода, нищеты и неграмотности, к которые ввергнуты сейчас многие сотни миллионов людей.

- обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми природными ресурсами, как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая продовольствие, сырьё и источников энергии.

- преодоление экономического кризиса, сопровождающегося с загрязнением природной среды.

-  прекращение стремительного демографического взрыва, осложняющего социально-экономический прогресс в развивающихся странах, а также прекращение демографического кризиса в странах экономически развитого уровня.

- своевременное предвидение и предотвращение отрицательных последствий НТР и рациональное использование её достижений на благо общества и личности [15].

В числе первых по значимости проблем выделяется малоэффективная  советская традиция обмена и использования  научной информацией, для которой  характерна закрытость, труднодоступность. В период 1990 годов не велась подписка на многие научные издания, что сказалось  на принципах ведения научных  исследований молодыми учеными. Для  решения этой проблемы в 2005 году создан Национальный центр научно-технической  информации, который объединил  Казахстанский  институт научно-технической информации, имеющий базу данных всех отчетов  научных программ и работ, и Республиканскую  научно-техническую библиотеку, имеющую  доступ к международной научной  литературе. В 2006 году начато субсидирование  доступа к иностранным базам  данных для молодых ученых. Частью этой проблемы является низкий уровень  навыков работы с современным  информационными технологиями (в  частности Интернетом), и своеобразный информационно-технологический инфантилизм  молодого поколения научных работников.

Вторым препятствием является слабое знание иностранных языков. Министерство образования и науки  планирует требовать увеличения научных публикаций на английском языке  до 30, а затем и до 50 процентов  по научным исследованиям, финансируемым  из республиканского бюджета.

Третьей проблемой становится демографический кризис в научной  среде. Согласно статистике 2009 года доля кандидатов наук в возрасте до 40 лет  составляет всего лишь 25 процентов, докторов наук 1,2 процента. По статистике одного из исследовательских центров: средний возраст заведующих лабораториями  — 62,9 лет, ведущих научных сотрудников  — 59. Средний возраст кандидатов наук составляет 55 лет, докторов наук 65,5 лет. Поэтому «омоложение» науки  является одной из первостепенных задач  ее развития. [16]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Пути совершенствования  и развития НТР в РК

Одним из действенных механизмов государственной поддержки инновационного пути развития экономики и технологического перевооружения отраслей промышленности на основе использования новейших научно-технических  разработок и высоких технологий могли бы стать межгосударственные инновационные программы в рамках СНГ. Для реализации их, как правило, привлекаются средства государственного бюджета стран СНГ и внебюджетных источников как на финансирование научных  исследований и опытно-конструкторских  разработок, так и на освоение их в промышленном производстве [17].

В 2005 году был создан Национальный центр научно-технической информации Республики Казахстан. Основной деятельностью  центра является осуществление производственно-хозяйственной  деятельности в сфере науки, а  также:

-координация работ и  участие в формировании национального  информационного ресурса в научно-технической  сфере страны, включая информацию  о научном потенциале;

-обеспечение доступа  к отечественным и мировым  информационным ресурсам коллективных  и индивидуыальных абонентов,  в том числе органов государственного  управления РК, и предоставление  на этой основе всего спектра  информационных услуг;

-проведение исследований  и разработок по совершенствованию  государственной системы научно-технической  информации;

-повышение квалификации  информационных работников и  информационной культуры, специалистов, научно-техническая пропаганда, переводческая и издательская деятельность [18].

Стратегия индустриально-инновационного развития РК (СИИР) призвана выстраивать  эффективные отношения между  правительством, научно-производственным и частным секторами, облегчая развитие НТР [19].

Техника и технология: два  пути развития.

Техника и технология воплощают  в себе научные знания и открытия. Основная цель использования новой  техники и технологии повышение  эффективности производства, производительности труда. В последнее время наряду с главной трудосберегающей функцией техники и технологии все большую  роль начинают приобретать ее ресурсосберегающая, nриродоохранительная и информационная функции.

Пример   1. В Великобритании, Италии 2/3 стали получают из металлолома, в ФРГ и Великобритании более 2/3 бумаги из макулатуры, в США, Японии большую часть алюминия как вторичный алюминий.

Наукоемкость измеряется уровнем (долей) затрат на научные исследования и разработки в общих затратах на производство той или иной продукции.

Пример 2. По производству природоохранной техники и внeдpeнию природоохранной технологии особенно выделяются ФРГ и США, а по экспорту такой тexники на первом месте стоит ФРГ. В условиях НТР развитие тexники и технологии происходит двумя путями. Эволюционный путь заключается в дальнейшем совepшенствовании уже известной техники и технологии в увеличении мощности (производительности) машин и оборудования, в росте грузоподъемности транспортных средств.

Пример  3. Еще в начале 50-x гг. самый крупный морской танкер вмещал 50 тысяч тонн  нефти. В 60x гг. появились супертанкеры грузоподъемностью 100, 200, 300, а в 70-x п. 400, 500, 550 тысяч тонн. Крупнейшие из них построены в Японии и Франции.

Однако подобная гигантомания, давая определенные экономические  выгоды, не всегда себя оправдывает. Очевидно, что будущее экономики нужно  видеть в тесном сотрудничестве крупных, средних и малых предприятий.

Революционный путь заключается  в переходе к nринциnиально новой  технике и тexнологии. Пожалуй, наиболее яркое выражение он находит в  производстве электронной техники.

Действительно, раньше говорили о «веке текстиля», «веке стали», «веке автомобиля», а теперь о  «веке микроэлектроники». Неслучайно ту «вторую волну» НТР, которая началась в 70-x годах, часто имненуют микроэлектронной революцией. Ее называют также микроnроцессорной  революцией, так как изобретение  микропроцессора в истории человечества можно сравнить разве что с  изобретением колеса, печатного станка, паровой машины или электричества. Жизнь cовременнoгo общества уже невозможно представить без производственной, военной, бытовой электроники, а  достижения ее просто поражают воображение. Oгpoмнoe значение имеет и прорыв к  новым технологиям.

В машиностроении это переход  от механических способов обработки  металлов к немеханическим - электрохимическим, плазменным, лазерным, радиационным, ультразвуковым, вакуммным и др. В металлургии  это применение самых прогрессивных  способов получения чугуна, стали  и про ката, в сельском xoзяйстве  бесплужное земледелие (нулевая обработка  почвы), в сфере коммуникаций - paдиорелейная, стекловолоконная связь, телексы, телефаксы, электронная почта, пейджинговая и  сотовая связь и др.

Пример 1. В начале ХХI в. в  главных странах Запада практически  вся сталь про изводится в  кислородных конвертерах и I электропечах; в большинстве стран мира 95 из 100% стальных заготовок получают способом нeпрерывной разливки.

Пример 2. Переход к цифровым технологиям про извел настоящую  революцию в производстве фото и  киноаппаратов, телевизоров, всей видеотехники. Революционный путь главныи путь развития техники и технологии в эпоху НTP [20].

Информация о работе Развитие научно технической революции