Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Книга МИцкевич Философия познания.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4.83 Mб
Скачать

2.12.10.1.1.1.1. Определение термина «Эволюционно адекватный стимул».

Под термином «Эволюционно адекватный стимул» мы будем понимать «Стимул», или «Материальный предмет», или «Материальный элемент», принадлежащий «Бесконечно большому количеству «материальных предметов», или «материальных элементов», существующих в природе», относительно которого в процессе эволюции «Биологический вид Homo Sapiens», решая задачу собственного выживания в «Среде существования Биологической Жизни», в процессе собственной эволюции, был вынужден производить адекватные эволюционные изменения в «Адекватном рецепторном обеспечении» своих «Основных сенсорных систем».

2.12.10.1.2. Общетеоретический иллюстрационный анализ закономерностей существования «Эволюционно адекватного стимула»

Для каждого из анализируемых стимульных рядов адекватных основным сенсорным системам человека мы можем с достаточной точностью описать закономерности существования эволюционно адекватного стимула, его области допустимого применения и области допустимого изменения. Это утверждение можно проиллюстрировать на примере аналитического рассмотрения вариантов существования областей допустимого применения закономерностей физических характеристик потока «Фотонов видимого света», как «Эволюционно адекватного стимульного ряда» для «Сенсорной системы зрения».

Закономерность физической характеристики существования фотонов света - корпускулярно-волновой дуализм. Только подобная неоднозначность теоретической трактовки концепции «Световое излучение» позволяет сегодня объяснять законы фотоэффекта, явления взаимодействия света с веществом и т. п.

Закономерность физической характеристики существования фотонов света - электромагнитная природа света. Представлениям электромагнитной теории света полностью соответствуют экспериментально открытые законы отражения и преломления света, явления интерференции, дифракции и поляризации света. Аналитическое обоснование правомерности рассмотрения процесса излучения видимого света, как потока «Фотонов видимого света» мы рассмотрим на примере объяснительного описания основных законов фотоэффекта.

Объяснение основных законов фотоэффекта было дано Альбертом Эйнштейном (1879-1955) в 1905 г. Гипотезу Планка об излучении света в виде отдельных порций - квантов с энергией, пропорциональной частоте света, - А. Эйнштейн дополнил предположением о дискретности, локализации этих квантов в пространстве.

Согласно квантовым представлениям свет - это поток особых частиц - фотонов. Энергия каждого фотона определяется формулой E = hv, где h = 6,626176 * 10-34 Дж * с-1 - постоянная Планка; v - частота света. На основе представлений о фотоне как частице, которая может излучаться или поглощаться лишь как целое, явление фотоэффекта получает простое объяснение: поглощая один фотон, электрон внутри фотокатода увеличивает свою энергию на значение энергии фотона hv.

При условии hv > A электрон может покинуть фотокатод. Если на пути к поверхности фотокатода этот электрон не растратит часть полученной от фотона энергии во взаимодействиях с электронами других атомов, то он выйдет из фотокатода с кинетической энергией: Ek = hv - A. Это соотношение называется уравнением Эйнштейна для фотоэффекта.

Таким образом, фотонная теория света объяснила наблюдаемую экспериментально линейную зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света, вызывающей фотоэффект.

Красная граница фотоэффекта в фотонной теории определяется, из уравнения Эйнштейна, условием равенства энергии фотона работе выхода электрона А:

hv min = A, откуда v min= A /h.

Становится понятным и отсутствие запаздывания возникновения фототока после начала освещения: фотон, достигший фотокатода, практически мгновенно может освободить из него один электрон. Пропорциональность силы фототока мощности излучения в фотонной теории просто очевидна, так как, чем больше фотонов падает на поверхность тела, тем больше электронов они освобождают [25, c. 301-302].