
Доклады / Nyuton
.docxСЛАЙД 1 Сэр Исаак Ньютон был английским математиком, физиком и ученым. Он обобщил результаты естествознания 17 века и стал родоначальником классической физики. И именно его открытиями завершилась вторая научная революция.
СЛАЙД 2 Ньютон научился читать, писать и считать в сельской школе, а когда ему было 12 лет, дядя отправил его учиться в бесплатную Королевскую школу. Здесь он изучал латынь, закон Божий и основы математики. Когда ему было 18 лет директор школы поселил Ньютона у себя и начал готовить к Кембриджскому университету. В 1661 году он поступил в университет и был прилежным учеником. С этим учебным заведением связаны более 30 лет жизни Ньютона.
Перейдем к научным открытиям
СЛАЙД 3 ОПТИКА: Ньютон внес большой вклад в развитие оптики. Большую трудность для зарождающейся оптики представляло объяснение цветов. Поэтому по праву великим достижением Ньютона было открытие того, что белый свет состоит из света различных цветов и, следовательно, цветной свет имеет более простую природу, чем белый (1666г.).
После открытия сложного состава белого света Ньютон приступил к исследованиям преломления монохроматических лучей, которое оказалось зависящим от цвета луча.
СЛАЙД 4 Последнее открыло Ньютону причину хроматической аберрации линзовых объективов. Аберрация – это неспособность линзы сфокусировать все цвета в одной точке. СЛАЙД 5 Сделав вывод о принципиальной неустранимости этого дефекта стеклянных объективов, он в поиске решения этой проблемы изобрел первый отражательный зеркальный телескоп — рефлектор, что позволило наблюдать спутники Юпитера.
В 1672 г. Ньютон изложил свою новую корпускулярную концепцию света. В соответствии с этой концепцией свет представляет собой поток «световых частиц», наделенных изначальными неизменными свойствами и взаимодействующих с телами. Корпускулы распространяются в эфире и взаимодействуют с ним, сгущая или разряжая его. Цвет — это не результат преломления или отражения света в среде. Цвет присущ свету изначально и связан со свойствами корпускул. Корпускулярная теория хорошо объясняла аберрацию и дисперсию света, но плохо объясняла интерференцию, дифракцию и поляризацию света.
СЛАЙД 6 ДИНАМИКА: однако самая важная заслуга Ньютона заключается в продолжении и завершении дела Галилея по созданию классической механики. Благодаря трудам этих двух выдающихся ученых 17 век считается началом длительной эпохи господства механики и механистических представлений о мире.
Три основных закона движения легли в основу механики как отдельной науки. На слайде представлены исторические формулировки законов.
СЛАЙД 7 ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ: чтобы вывести окончательный вариант закона всемирного тяготения, Ньютон описал движение Луны вокруг Земли, оперируя радиусами планеты и спутника, а также расстоянием между ними. Важную роль при формировании математической модели играли второй и третий законы механики, к тому времени уже полученные Ньютоном. Однако гравитационную константу он получить не смог.
Ньютон распространил свою теорию тяготения на проблемы космологии, на всю Вселенную, Ньютон рассмотрел главную космологическую проблему: конечна или бесконечна Вселенная. Он пришел к выводу, что лишь в случае бесконечности и статичности Вселенной материя может существовать в виде множества космических объектов — центров гравитации. В конечной Вселенной материальные тела рано или поздно слились бы в единое тело в центре мира. Это было первое физико-теоретическое обоснование бесконечности мира.
СЛАЙД 8 ТЕОРИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЙ: Ньютон одновременно и независимо от Лейбница создал систему дифференциального и интегрального исчисления. Свой метод расчета механических движений на основе бесконечно малых приращений величин Ньютон назвал методом флюксий и описал его в сочинении «Метод флюксий и бесконечных рядов с приложением его к геометрии кривых». В математике Ньютону принадлежат важнейшие труды по алгебре, аналитической и проективной геометрии.
СЛАЙД 9 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА НАТУРАЛЬНОЙ ФИЛОСОСФИИ: 1687 год ознаменован выходом в свет главного труда Ньютона, «Математические начала натуральной философии». В трактате были изложены Закон всемирного тяготения и три закона механики. Общий тираж составил около 300 экземпляров, которые постепенно разошлись за 4 года.