
- •1.Предмет и цели естествознания
- •19.Принцип дальнодействия и близкодействия
- •2.Естественнонаучные и гуманитарные культуры
- •20. Синтетические эволюционные концепции
- •3.Критерии научного знание
- •21.Принципы симметрии. Законы сохранения.
- •4.Методы научного знания
- •22.Синергетика
- •5.Формы научного знания
- •23.Информация и энтропия
- •6.Научная картина мира
- •24.Первое начало термодинамики
- •7.Принцип относительности Галилея
- •25.Второе начало термодинамики
- •8.Специальная теория относительности Эйнштейна
- •26.Третье начало термодинамики
- •2)Поведение термодинамических коэффициентов
- •9.Общая теория относительности Эйнштейна
- •27.Принцип универсального эволюционизма
- •10.Структурные уровни организации материи: микро-, макро- и мегамиры
- •28.Биологический уровень организации материи
- •11.Макромир
- •29.Иерархическая организация живого
- •12.Микромир
- •30.Клетка – единица живого
- •13.Принцип дополнительности, соотношение неопределенности Гейзенберга
- •31.Химический состав клетки
- •14.Статистические и динамические теории
- •32.Виды взаимодействия
- •15.Мегамир
- •33.Атом углерода, его уникальные особенности. Вода. Основная роль воды для живой природы.
- •16.Солнечная система
- •34.Концепция происхождения жизни
- •17.Эволюция звезд
- •35.Белково-коацерватная теория возникновения жизни
- •18.Теория расширяющейся Вселенной и Большого взрыва
- •36.Эволюционные концепции
- •3.Критерии научного знание
- •15.Мегамир
- •4.Методы научного знания
- •16.Солнечная система
- •5.Формы научного знания
- •21.Принципы симметрии. Законы сохранения.
- •6.Научная картина мира
- •32.Виды взаимодействия
- •7.Принцип относительности Галилея
- •22.Синергетика
- •8.Специальная теория относительности Эйнштейна
- •14.Статистические и динамические теории
- •9.Общая теория относительности Эйнштейна
- •37.Генетика и эволюции (3 закона Менделя)
23.Информация и энтропия
По современному определению, информация – это убыль энтропии. Для уменьшения необходима затрата энергии. Информация без затраты энегрии получена быть не может.
Энтропия – это мера беспорядка системы
-это число микросостояний, через которые реализуется данное макросостояние
-это проведенная теплота; в замкнутых системах возрастает в необратимых процессах, остается неизменной в обратимых.
Подавляющее число процессов необратимо
дельтаS>=0(изменение энтропии) -это неравенство Клаузиуса.
Билет 6.
6.Научная картина мира
Цель науки – формирование целостного завершенного представления об объекте исследования и предмете исследования.
Подобная задача всегда остается не до конца выполненной, т.к. процесс познания бесконечен необходимо отметить, что любая форма обществ. познания формирует свою особую картину мира: обыденную, мифологическую, религиозную, эзотерическую и т.д. Они все выполняют свои задачи, удовлетв. конкр. потребности человека комплексно познающ. мир и действительность. Соответственно в каждый момент времени можно выявить целый ряд разнообр. картин мира. Однако именно научные картины мира дают целостный и макс обобобщ.реалистн. картины мира.
Выделяют: естестн. научные технические гуманит. картины мира. В свою очередь естест- научн. Картина мира включают в себя фундамент вопросы:
1)о материи
2)о движении
3)о взаимодействии
4)о пространстве и времени
5)о причине, закономерн. И случайности
6) О космологии
24.Первое начало термодинамики
В основе термодинамики лежат три начала. Первое.
Нельзя создать вечный двигатель 1 рода.(двигатель, работающий с нарушением закона сохранения энергии)
Вечный двигатель первого рода – двигатель,
Он производит больше энергии, чем к нему подводится.
В любой изолированной системе запас энергии остаётся постоянным. Это — формулировка Дж. П. Джоуля.
Рассмотрим несколько частных случаев:
Если
, то это означает, что тепло к системе подводится.
Если
, аналогично — тепло отводится.
Если
, то система не обменивается теплом с окружающей средой и называется адиабатически изолированной.
Билет 7.
7.Принцип относительности Галилея
Галилея класич закон скоростей.
Галилей первым установил относит. мех. движения в его отношении механич. покою. Он показал, что покой тождественен прямолинейному, равномерному движению тел относительно друг другу.
В физике введено понятие система отчетов которое покоится или движ. прямолин равномерно- инерц. система отсчета.
Не инерц сис.отсчета – система отсчета которая инерциальной не является.
Принцип относит. Галилея – закон механической инвариантны Относительно преобразований Галилея. во всех инерц. сис.отсчета
Инварианты – имеют одинаковую форму. Другая формилировна тр Галилея : все механич.процессы в инерциальных системах отсчета протекают одинаково.
Механический принцин относит.: равном и прямолин. движение относительно инерц.сис.от. замкнутой системы не влияют на ход протекающ. в них механич процессов.
Таким образом все инерц. сис.от. равноправны поэтому в рамках класич. механики нет оснований для выделения какой- либо определенной «главной» сис. от. по отношению к которой покой и движение тел можно было бы считать абсолютным.
Преобразования Галилея
Скорость пассажиров в поезде относительно наблюдателя
– скорость поезда относительно
наблюдателя на земле
U – скорость пассажира относительно поезда
=
+