Феноменологическая теория
Феноменологическая теория — формулировка закономерностей, определяющих взаимосвязь между различными наблюдениями явлений (феноменов) в соответствии с фундаментальной теорией, но непосредственно из этой теории не следующих.
Феноменологические теории представляют только наблюдаемые свойства объектов и не рассматривают их внутренние механизмы[1], например, рассматривают переходы из одного состояния в другое без детального рассмотрения механизма этих переходов[2]. Такие связи входных и выходных состояний называют эффектами или явлениями (в англоязычной литературе феноменами). Феноменология связана с описанием феноменов, что отделяет её от эксперимента и от теории. Фактически возникает в результате обработки экспериментов, результаты которых пока не могут быть описаны существующими теориями.
Феноменологические теории развиваются в тех случаях, когда наблюдаемые явления не могут быть объяснены общими законами природы, либо вследствие отсутствия должного математического аппарата, либо из-за незнания соответствующих законов. Так, например, к первому типу теорий можно отнести полуэмпирические закономерности в метеорологии, применяемые для описания погоды, или правила валентности в химии. Ко второму типу относятся птолемеевская теория циклов и эпициклов в движении планет, мысли Фарадея об электричестве и пр[3].
Классическим примером феноменологической теории является теория Гинзбурга — Ландау. Она позволяет точно получить результат, но не объясняет истинные причины явления сверхпроводимости. Объяснение причин появилось позже в теории БКШ. Другой пример — планетарная модель атома Резерфорда, которая потом была заменена на модель Бора.
В работах Г. В. Аверина применительно к построению феноменологических теорий в предметных областях (для физических, биологических и социально-экономических систем) развиваются методы системодинамики [4][5][6].
Литература
[править | править код]- Аверин Г.В. О некоторых феноменологических закономерностях биологической жизни // Системный анализ и информационные технологии в науках о природе и обществе, №1(10)–2(11). 2016. − С. 11–31.
Примечания
[править | править код]- ↑ http://plato.stanford.edu/entries/models-science/ Архивная копия от 9 июня 2007 на Wayback Machine Models in Science — Stanford Encyclopedia of Philosophy
- ↑ Источник. Дата обращения: 16 мая 2015. Архивировано 18 мая 2015 года.
- ↑ В. Гейзенберг. РОЛЬ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ В СИСТЕМЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Успехи физических наук, апрель 1967. Дата обращения: 16 августа 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Аверин Г. В. Системодинамика. — Донецк: Донбасс, 2014.
- ↑ Аверин Г. В. Системодинамика: наука о закономерностях процессов изменения и развития систем во времени. — Palmarium Academic Publishing, 2014.
- ↑ Аверин Г. В. Системодинамика: теория и приложения. Монография. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Донецк: ООО «НПП „Фолиант“», 2022.