В области физики и химии «закон сохранения массы» является одним из фундаментальных принципов. Этот закон гласит, что в закрытой системе масса постоянна и не может быть создана или уничтожена. Фактически, этому условию начали уделять внимание еще в античной философии, особенно в философских системах Древней Греции и Древней Индии, где вечность качества считалась основной чертой природы.
Ничто не возникает из ничего — важная концепция древнегреческой философии, означающая, что вещи, существующие сейчас, существовали всегда; новая материя не может быть произведена из места, которого нет.
Например, в 520 г. до н. э. философия джайнизма уже выдвинула идею о том, что материя не может быть уничтожена или создана. В джайнском писании «Сутра Истины» ясно говорится, что хотя сама материя вечна, ее форма меняется со временем. Древнегреческий философ Эмпедокл пошел еще дальше. Он заявил: «Невозможно, чтобы что-либо возникло из того, чего не существует, и невозможно, чтобы что-либо полностью исчезло». Эти ранние идеи фактически послужили основой для более поздних идей. Научное развитие проложило путь.
В III веке до нашей эры Эпикур подробно остановился на природе Вселенной, полагая, что «совокупность всего всегда останется такой, какая она есть сейчас».
К 18 веку применение закона сохранения массы к химическим реакциям получило широкое признание и стало основным предположением в экспериментах. Хотя до этого понимание массы и гравитации было еще несколько туманным, экспериментами известного ученого Антуана Лавуазье закон сохранения массы был четко подтвержден. С помощью серии тщательных экспериментов Лавуазье обнаружил, что масса остается постоянной во время химических реакций. Это открытие опровергло популярную в то время теорию образования пламени.
"В 1773 году я пришел к выводу, что общая масса после любой химической реакции, проводимой в закрытой системе, одинакова."
Однако с развитием современной физики эквивалентность массы и энергии была предложена в теории относительности Эйнштейна 1905 года, которая бросила вызов традиционному закону сохранения массы. Уравнение Эйнштейна E=mc² раскрывает глубокую связь между энергией и массой, а это означает, что при определенных обстоятельствах масса может быть преобразована в энергию. Например, в ядерных реакциях и уничтожении частиц наблюдаются изменения массы, что усложняет концепцию сохранения массы.
При обсуждении современной физики сохранение массы остается важным принципом во многих областях, таких как химия и механика жидкостей. Хотя в самых крайних случаях во Вселенной законы сохранения массы и энергии нуждаются в дальнейшем пересмотре, это показывает, что понимание людьми материального мира все еще углубляется.
Сохранение массы и энергии становится более сложным в общей теории относительности.
Поэтому концепция сохранения массы не только связана с пониманием химических реакций или физических явлений, но и строит мост между древней философией и современной наукой. Такое мышление с древних времен до наших дней напоминает нам о том, что человеческое исследование и понимание Вселенной безграничны. Можем ли мы действительно достичь полного понимания законов природы?