- •1.Что такое наука?каковы ее цели?
- •2.Что такое научный метод?
- •3.Теоретический и эмпирический уровень познания.
- •4.Что такое модель и моделирование?
- •Цели моделирования
- •Классификация по форме представления
- •5.Что дает основание для выделения микро- макро- и мегамиров? Что их объединяет?
- •14. Порядок и беспорядок в природе. Изменение энтропии как критерий соотношения порядка и хаоса.
- •15. Движение как форма существования материи
- •16. Виды движения материи и ее структурная организация.
- •17. Естественнонаучная картина мира и ее принципиальные особенности.
- •18. Концепция корпускулярно-волнового дуализма. Примеры появления дуализма в природе.
- •19. Типы физических законов.
- •20. Принципы современной физики.
- •21. Основные постулаты специальной теории относительности.
- •22. Элементарные частицы.
- •23. Модель строения атома Резерфорда-Бора
- •24. Энергия. Виды энергии.
- •25. Измерение. Приборы для изучения объектов мега- макро- микромиров.
- •26. Методы получения электро- и тепловой энергии
- •27. Законы сохранения
- •30. Фундаментальные законы классической механики.
- •31. Принцип симметрии.
- •32.Принцип дополнительности.
- •33. Принцип неопределенности.
- •34. Принцип причинности.
- •35. Определение химии как науки. Двуединая задача химии.
- •36. Учение о химических элементах.
- •37. Структурная химия
- •38. Учение о химических реакциях.
- •39. Эволюционная химия.
- •40. Классификация химических реакций.
- •1. Реакции соединения
- •2. Реакции разложения
- •3. Реакции замещения
- •4. Реакции обмена
- •1. Протолитические реакции.
- •2. Окислительно-восстановительные реакции.
- •41. Факторы влияющие на скорость химических реакций.
- •43. Принцип ле Шателье.
- •Самый тугоплавкий металл вольфрам -- температура плавления 3420°с.
- •46. Неорганические материалы. Керамика. Стекло.
- •47. Наноматериалы и нанотехнологии.
- •49. Происхождение солнечной системы.
- •50. Звезды. Этапы эволюции звезд.
- •Строение комет
- •Хвост [править]
- •52. Классическая космологическая модель (Ньютон)
- •54. Что такое жизнь. Граничные условия жизни.
- •55. Основные гипотезы о происхождении жизни.
- •56. Структура биосферы
- •57. Ноосфера – сфера разума
- •58. Биоэтика и мораль
- •59. Взаимосвязь космоса и живой природы.
- •60. Функции живого вещества
- •61. Учение Вернадского о биосфере.
- •62. Основные положения теории эволюции Дарвина
- •63. Концепция происхождения человека
- •64. Глобальные проблемы экологии
- •65. Перспективы развития биотехнологий
21. Основные постулаты специальной теории относительности.
В ходе разработки своей теории Эйнштейну пришлось пересмотреть прежние представления классической механики о пространстве и времени. Прежде всего, он отказался от ньютоновского понятия абсолютного пространства и времени, а тем самым также от определения движения тела относительно этого абсолютного пространства.
Каждое движение тела происходит относительно определенного тела отсчета, и поэтому все физические процессы и законы должны формулироваться по отношению к точно указанной системе отсчета или координат. Следовательно, не существует никакого абсолютного расстояния, длины или протяженности, так же как не может быть никакого абсолютного времени.
Описывая ход своих рассуждений, создатель теории относительности А. Эйнштейн указывал на два аргумента, которые свидетельствовали в пользу всеобщности принципа относительности:
1. Этот принцип с большой точностью выполняется в механике, и поэтому можно было надеяться, что он окажется правильным и в электродинамике.
2. Если инерциальные системы неравноценны для описания явлений природы, то разумно предположить, что законы природы проще всего описываются, лишь в одной инерциальной системе.
Положения СТО: 1) Пространство и время взаимосвязаны. 2) События происходят в четырехмерном пространстве (в пространственно временном континууме). 3) Промежутки времени и длины тел относительны. 4) Действует принцип близкодействия.
Постулаты: 1)Все тождественные физические явления протекают одинаково в любых инерциальных системах отсчета. 2) Скорость света (в вакууме) одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит от источников и приемников света.
22. Элементарные частицы.
Элементарные частицы разделяются на фундаментальные (не имеют внутренней структуры: электроны, нейрины) и составные (состоят из фундаментальных, но разделить их нельзя). На сегодня известно более 400 частиц.
Характеристики элементарной частицы:
Масса элементарной частицы – это масса ее покоя, которая определяется по отношению к массе покоя электронов. Различают: частицы не имеющие массы покоя (фотоны, движущиеся со скоростью света), лептоны (легкие частицы), мезоны (средние), гипероны (массивные частицы).
Электрический заряд элементарной частицы всегда кратен фундаментальной единице заряда – заряду электрона, и может быть отрицательным (электрон), положительным (протон), нулевым (нейтрон).
Спин – собственный момент количества движения частицы может равняться целому или полуцелому числу.
Стабильность элементарной частицы определяется временем их жизни. По времени жизни частицы делятся на: нестабильные, квазистабильные, стабильные.
Античастица – частица-двойник элементарной частицы. Обладающая той же массой и тем же спином, но отличающаяся от нее знаками некоторых характеристик взаимодействия.
