科学技術が進歩することで、これまで不可能とされてきたことが次々と実現してきました。しかし一方で、どれほど科学が発展しても原理的に不可能とされることも存在すると考えられています。本記事では、そのような「不可能」の考え方について整理します。
科学における「不可能」とは何か
科学における不可能は、現時点での技術不足によるものと、物理法則による制約の2種類に分けられます。
前者は将来的に可能になる余地がありますが、後者は原理的に達成できないとされます。
そのため「絶対に不可能かどうか」は物理法則への依存が重要な基準になります。
物理法則による限界の例
代表的な例として、光速を超える移動は相対性理論によって制限されています。
また、永久機関(エネルギーを無限に生み出す装置)は熱力学の法則により不可能とされています。
これらは現代科学の枠組みでは原理的に成立しないと考えられています。
情報と観測の限界
観測できる情報には必ず制約があり、すべてを完全に知ることはできない場合があります。
例えば量子力学では、位置と運動量を同時に正確に知ることはできません(不確定性原理)。
これは知識の限界が物理的に制約されている例です。
論理的に不可能なこと
科学以前に、論理そのものが矛盾するものは実現できません。
例えば「全ての正しい命題を同時に証明する完全な体系」はゲーデルの不完全性定理により限界が示されています。
また自己矛盾する概念は現実世界でも成立しません。
科学の進歩で変わる「不可能」の境界
過去には不可能とされたことでも、技術進歩によって実現した例は多数あります。
空を飛ぶことや宇宙への到達はその代表例です。
そのため「不可能」は絶対的というより、科学の枠組みに依存する概念といえます。
まとめ
科学における不可能には、技術的限界と原理的限界の2種類があります。
後者は現代物理学の枠組みでは超えることができないと考えられています。
ただし科学の進歩によって「不可能」の定義自体が更新されてきた歴史も重要です。


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