
- •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
2. Атом как квантовая система
Атом (от греч. atomos - неделимый), наименьшая частица химического элемента, носитель его свойств. Каждому химическому элементу соответствует совокупность определенных атомов. Связываясь друг с другом, атомы одного или разных элементов образуют более сложные частицы, например молекулы. Все многообразие химических веществ (твердых, жидких и газообразных) обусловлено различными сочетаниями атомов между собой. Атомы могут существовать и в свободном состоянии.
Квантовые состояния атома. Благодаря малым размерам и большой массе ядро атома можно приближенно считать точечным и покоящимся в центре масс атома, и рассматривать атом, как систему электронов, движущихся вокруг неподвижного центра - ядра. Полная энергия такой системыЕ равна сумме кинетических энергий Т всех электронов и потенциальной энергии U, которая складывается из энергии притяжения электронов ядром и энергии взаимного отталкивания электронов друг от друга. Атом подчиняется законам квантовой механики; его основная характеристика как квантовой системы - полная энергияЕ - может принимать лишь одно из значений дискретного ряда Е1< Е2< Е3<...; промежут. значениями энергии атом обладать не может. Каждому из "разрешенных" значенийЕ соответствует одно или несколько стационарных (с не изменяющейся во времени энергией) состояний атома Энергия Е может изменяться только скачкообразно - путем квантового перехода атома из одного стационарного состояния в другое. Методами квантовой механики можно точно рассчитатьЕдля одноэлектронных атомов - водорода и водородоподобных: Е= —hcRZ2/n2, где h - постоянная Планка, с-скорость света, целое число п= 1, 2, 3, ... определяет дискретные значения энергии и наз. главным квантовым числом; R-постоянная Ридберга (hcR = 13,6 эВ). При использовании СИ формула для выражения дискретных уровней энергии одноэлектронных атомов записывается в виде:
где
те-масса
электрона,
-электрическая
постоянная,
БИЛЕТ 24
1. Элементарные частицы
Элементарные частицы – первичные, неразложимые частицы, из которых, как предполагается, состоит вся материя. В современной физике этот термин обычно употребляется не в своем точном значении, а в менее строгом – для наименования большой группы мельчайших частиц материи, удовлетворяющих условию, что они не являются атомами или атомными ядрами, за исключением протона. К элементарным частицам относятся протоны, нейтроны, электроны, фотоны, пи-мезоны, мюоны, тяжелые лептоны, нейтрино трех типов, странные частицы (К-мезоны, гипероны), разнообразные резонансы, мезоны со скрытым очарованием, «очарованные» частицы, промежуточные векторные бозоны и т. п. – всего их несколько сотен, в основном нестабильных. Их число продолжает расти по мере расширения наших знаний. Большинство перечисленных частиц не удовлетворяет строгому определению элементарности, поскольку являются составными системами.
Массу покоя элементарных частиц определяют по отношению к массе покоя электрона. Существуют элементарные частицы, не имеющие массы покоя, – фотоны. Остальные частицы по этому признаку делятся на лептоны – легкие частицы (электрон и нейтрино); мезоны – средние частицы с массой в пределах от одной до тысячи масс электрона; барионы – тяжелые частицы, чья масса превышает тысячу масс электрона, в состав которых входят протоны, нейтроны, гипероны и многие резонансы.
Электрический заряд является другой важнейшей характеристикой элементарных частиц. Все известные частицы обладают положительным, отрицательным либо нулевым зарядом. Каждой частице, кроме фотона и двух мезонов, соответствуют античастицы с противоположным зарядом. В 1967 г. американский физик Гелл-Манн высказал гипотезу о существовании кварков – частиц с дробным электрическим зарядом.