
- •1. Фундаментальные взаимодействия, мировые константы, антропный принцип.
- •2. Классификация наук.
- •1. Методы естествознания.
- •2. Специальная теория относительности, пространство и время.
- •1. Становление науки.
- •2. Религиозная картина мира
- •2. Общая теория относительности.
- •1. Механистическая картина мира.
- •2. Строение и эволюция Солнечной системы.
- •1. Уравнение состояния идеального газа.
- •2. Симметрия и законы сохранения.
- •Свойства жизни
- •4. Большинство химических процессов в организме находятся не в динамичном состоянии
- •5. Живые организмы способны к росту
- •2. Законы Ньютона.
- •1.Типы химических связей
- •2. Электромагнитная теория Максвелла
- •1. Волновая оптика
- •2. Строение клетки.
- •1.Принципы эволюции
- •2. Корпускулярно- волновой дуализм.
- •1. Уровни организации жизни
- •2. Квантовая концепция
- •2. Днк, гены
- •1. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •2. Модели нестационарной Вселенной по Фридману
- •1. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •2. Появление и эволюция человека
- •1. Энтропия.
- •2. Универсальный эволюционизм
- •1. Модель горячей Вселенной
- •2. Жизненный цикл клетки
- •1. Вероятностно-статистическое поведение частиц
- •2. Фундаментальные взаимодействия
- •1. Принцип дополнительности Бора
- •2. Типы живых клеток
- •1. Универсальный эволюциионзм. Синергетика.
- •2. Закон сохранения энергии
- •1. Ноосфера
- •2. Закон сохранения импульса
- •1. Структурные уровни материи
- •2)Уравнение Шредингера !!!!!!
- •1. Естественно-научная и гуманитарная культуры
- •2. Концепции происхождения жизни
- •1. Наука и псевдонаука
- •2. Первое начало термодинамики
- •1. Верификация и фальсифицируемость
- •2. Атом как квантовая система
- •1. Элементарные частицы
- •2. Возникновение науки
1. Принцип дополнительности Бора
Принцип дополнительности — методологический принцип, сформулированный Нильсом Бором применительно к квантовой физике, согласно которому, для того чтобы наиболее адекватно описать физический объект, относящийся к микромиру, его нужно описывать во взаимоисключающих, дополнительных системах описания, например одновременно и как волну, и как частицу
Суть принципа: как бы далеко не выходили явления за рамки классич. физического объяснения, все опытные данные должны описываться при помощи классич. понятий. Для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два вз_исключающих (дополнительных) набора классич. понятий, совокупн. которых дает наиболее полную информацию об этих явлениях как о целостных.
Принцип дополнительности, как общий принцип познания может быть сформулирован следующим образом: всякое истинное явление природы не может быть определено однозначно с помощью слов нашего языка и требует для своего определения, по крайней мере, двух взаимоисключающих дополнительных понятий. К числу таких явлений относятся, например, квантовые явления, жизнь, психика и др. Бор, в частности, видел необходимость применения принципа в биологии, что обусловлено чрезвычайно сложным строением и функциями живых организмов, которые обеспечивают им практически неисчерпаемые скрытые возможности.
2. Типы живых клеток
Клетка-элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов, обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию самовоспроизведению и развитию.
Прокариотческие(доядерные)клетки не имеют ограниченного мембраной ядра, ДНК не оформлено в хромосомы, а также не имеют многих органоидов.Прокариоты организмы состоят из клеток, которые не имеют клеточного ядра или любой мембраной органеллы заключены. Это означает, что генетический материал ДНК у прокариот не связан в ядре. Кроме того, ДНК является менее структурированным, чем у прокариот у эукариот. Упрокариот ДНК представляет собой единый цикл. У эукариот ДНК организована в хромосомы. Большинство прокариот состоит из всего одной клетки (одноклеточные), но есть несколько, которые сделаны из коллекций клеток (многоклеточные). Ученые разделили прокариот на две группы, бактерии и археи.
Эукариотические(ядерные)имеют ядро, окруженное ядерной оболочкой и содержащее ДНК. Есть митохондрии, пластиды, аппарат Гольджи и лизосомы.Эукариот организмы состоят из клеток, которые обладают связанный с мембраной ядра (которая содержит генетический материал), а также мембраносвязанных органелл. Генетический материал уэукариот содержится в ядре внутри клетки и ДНК организована в хромосомы. Эукариотических организмов могут быть многоклеточные или одноклеточные организмы. Все животные эукариот. Другие эукариот включают растения, грибы и простейшие.
Билет 18
1. Универсальный эволюциионзм. Синергетика.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ принцип постнеклассической науки, объединяющий идеи системного и эволюционного подходов. В основе эволюционного подхода (который был разработан в биологии Ч. Дарвиным, лежала идея о непрерывном появлении в мире все более сложно организованных живых систем. Системный подход, возникший в 40-50-е гг. XX в., позволил выявлять целостность исследуемого объекта в его взаимосвязи с окружающей средой, взаимодействие составляющих его элементов. С развитием синергетики, которая предложила идею универсального эволюционизма, принципиально изменились как классическое учение об эволюции, так и содержание системного подхода, ибо процессы и явления живой, неживой и социальной материи стали рассматриваться как самоорганизующиеся системы, обладающие способностью«выбирать» из множества возможностей один путь развития. Под влиянием теории нестационарной Вселенной, синергетики, концепций биосферы и ноосферы универсальный эволюционизм утвердился в качестве принципа построения современной общенаучной картины мира.
Синергетика. Одним из результатов внедрения принципа универсального эволюционизма было возникновение синергетики.междисциплинарное направление науки, изучающее общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физических, химических, биологических, экологических, социальных и других) на основе присущих им принципов самоорганизации.
На волне этих проблем возникла синергетика – теория самоорганизации. Общими положениями для всех для них являются следующие:
процессы разрушения и созидания во Вселенной по меньшей мере равноправны.
процессы созидания нарастания сложности и упорядоченности) имеют единый алгоритм независимо от природы систем в которых они осуществляются.