Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Концепции современного естествознания. Учебный справочник для СПО
.pdf
- 81 -
ФРЕЙД Зигмунд (1856 – 1939), австрийский невролог, психолог и психиатр. Разработал новую концепцию целостности организма, на основе которой возникли психосоматические, антропологические и социокультурные
модели болезней.
ФРИДМАН Александр Александрович (1888 – 1925), российский и советский геофизик и математик. Создатель теории нестационарной Вселенной.
ХАББЛ Эдвин (1899 – 1953), американский астроном, основные труды по-
священы изучению галактики.
ХЬЮИШ Энтони (род. в 1924 г.), английский физик и астроном.
ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857 – 1935), советский тео-
ретик и основоположник современной космонавтики.
ЧИЖЕВСКИЙ Александр Леонидович (1897 – 1964), биофизик, основоположник гелиобиологии. Установил зависимость между циклами активности Солнца и многими явлениями в биосфере.
ШАВЛОВ Артур (1921 – 1999), американский физик.
ШЕННОН Клод (1916 – 2001), американский математик.
ШЕРРИНГТОН Чарльз (1857 – 1952), британский ученый в области фи-
зиологии и нейробиологии.
ШЛИК Мориц (1882 – 1936), австрийский философ и физик, уроженец
Германии.
ШРЁДИНГЕР Эрвин (1887 – 1961), австрийский физик-теоретик, один из
создателей квантовой механики и волновой теории материи. Лауреат Нобелевской премии по физике (1933 г.)
ЭЙГЕН Манфред (род. в 1927 г.), немецкий физикохимик.

- 82 -
ЭЙНШТЕЙН Альберт (1879-1955), физик-теоретик и философ, родился в
Германии, разработчик специальной и общей теорий относительности,
квантовой теории фотоэффекта и теплоѐмкости. Лауреат Нобелевской
премии по физике (1921 г.)
ЮКАВА Хидэки (1907-1981), японский физик-теоретик, построил теорию
мезонов, проводил исследования по физике элементарных частиц. Лауреат
Нобелевской премии по физике (1949 г.)

- 83 -
Номер
п/п
Законы и понятия
Содержание
1
Точное естествознание
это вполне оформленное, часто в математических формулах, точное знание обо
всем, что действительно существует или
возможно во Вселенной
2
Междисциплинарные
науки
это новые науки, стоящие на пересечении
нескольких традиционных естественных
наук
3
Дифференциация
науки
это создание узких областей какой-либо
науки
4
Иерархичность
важнейшее свойство систем со сложной
структурой, характеризующееся наличием
субординации или соподчинения ее подсистем или структурных уровней
5
Редукционизм
направление в науке, согласно которому
все «высшее» сводится к более простому –
«низшему», то есть все биологические явления - к химическим, а химические – к
физическим
6
Зарождение науки
в YII-YI вв. до н.э. в Древней Греции появились академия Платона, лицей Аристотеля, Александрийский музей. Именно в
Греции была в первые выдвинута идея о
единой материальной основе мира и его
развитии
7
Суть учения Демокрита
сводится к следующему:
- не существует ничего, кроме атомов и
чистого пространства (т.е. пустоты, небытия);
- атомы бесконечны по их числу и бесконечно разнообразны по форме;
- из ничего не происходит ничего;
- ничто не совершается случайно, но по
какому-нибудь основанию и с необходимостью;
- различия между вещами происходит от
различия их атомов в числе, величине,
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ

- 84 -
форме и порядке
8
Естественно-научные
революции
перевороты основ знаний в научном мире,
сопровождающиеся рождением на свет новой картины строения Вселенной и разрушением всех старых привычных представлений об окружающем людей мире
9
Главный итог естественно-научной революции
создание последовательного учения о геоцентрической системе мира Аристотелем
10
Закон Архимеда
на всякое тело, погруженное в жидкость,
действует выталкивающая сила, направленная вверх, равная весу вытесняемой им
жидкости и приложенная к центру тяжести
тела.
11
Принцип относительности Галилея
«никакими механическими опытами, проведенными внутри системы, невозможно
установить, покоится ли система или движется равномерно и прямолинейно»
12
Законы Кеплера
1) каждая планета движется по эллипсу, в
одном из фокусов которого находится
Солнце;
2) каждая планета движется в плоскости,
проходящей через центр Солнца, причем
площадь сектора орбиты, описанная радиусом-вектором планеты, изменяется
пропорционально времени обращения;
3) квадраты времени обращения планет
вокруг Солнца относятся как кубы их
средних расстояний от него.
13
Законы механического движения Ньютона
первый закон: всякое тело пребывает в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока действующие на него силы не изменят этого
состояния;
второй закон: произведение массы тела m
на его ускорение a равно действующей на
него силе: F=m • а, а направление ускорения совпадает с направлением силы;
третий закон: действию всегда соответствует равное по величине и противополож-

- 85 -
но направленное противодействие
14
Явление электромагнитной индукции
возникновение тока в проводнике вблизи
движущего магнита, открыто английским
естествоиспытателем Майклом Фарадеем
(1791-1867)
15
Напряженность поля
силовая характеристика поля в данной
точке пространства
16
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна
-первый постулат (принцип относительности): все инерциальные системы отчета эквивалентны друг другу в отношении постановки в них любых физических экспериментов;
-второй постулат: скорость света является
постоянной во всех инерциальных системах отчета и не зависит от движения источника или приемника света.
17
Выводы из положений специальной
теории относительности
-сокращение длины;
-замедление времени;
-увеличение массы
18
Квантовая электродинамика
теория электромагнитных взаимодействий,
которая рассматривает процесс взаимодействия заряженных частиц как обмен фотонами
19
Общая теория относительности Эйнштейна
теория, совершившая переворот в физических представлениях о природе гравитационного взаимодействия. Согласно ОТО
свойства пространства-времени определяются распределением и движением масс
материи
20
Принцип эквивалентности
движение в неинерциальной системе отчета эквивалентно некоторому гравитационному полю
21
Третья глобальная
естественно-научная
революция
радикально преобразила научную картину
мира, изменив астрономию, космологию и
физику и означала полный отказ от всякого центризма.

- 86 -
Появилась релятивистская космологическая модель Вселенной.
22
Сильное ядерное
взаимодействие
представляет собой взаимодействие четвертого типа, которое удерживает кварки
внутри протона и нейтрона, а протоны и
нейтроны – внутри атомного ядра
23
Основная двуединая
проблема химии
получение веществ с заданными свойствами – производственная задача;
выявление способов управления свойствами веществ – задача научного исследования
24
Основные природные
факторы, влияющие
на свойства получаемых веществ
-состав вещества (элементарный, молекулярный);
-структура молекул;
-термодинамические и кинетические усло-
вия химической реакции, в процессе которой это вещество получается;
-уровень организации вещества
25
Система химии
единая целостность всех химических знаний, которые проявляются и существуют в
тесной взаимосвязи, дополняя друг друга.
Система химии подразделяется на четыре
подсистемы:
- учение о составе вещества;
- учение о структуре вещества;
- учение о химических процессах;
- учение о химической эволюции, которое
в ХХ1 веке легло в основу биологии искусственных живых систем.
Концептуальные системы химических знаний находятся между собой в отношениях
иерархии
26
Закон Авогадро
при одинаковых физических условиях
(давлении и температуре) равные объемы
различных газов содержат равное число
молекул. Другими словами, это означает,
что грамм-молекула любого газа при одинаковой температуре и давлении занимает
один и тот же объем, который при нормальных условиях составляет 22,414 л

- 87 -
27
Отражение волн
Частичное или полное возвращение волн
(звуковых, электромагнитных), достигающих границы раздела двух сред, в ту среду,
из которой они подходят к этой границе.
28
Сродство
химический термин, обозначающий количество атомов водорода, которое может
заменить данный химический элемент
29
Химическая связь
вид взаимодействия между отдельными
атомами или между атомномолекулярными частицами, который обусловлен совместным использованием их
электронов. Тип связи определяется характером физического взаимодействия атомно-молекулярных частиц друг с другом.
Существуют ковалентная полярная, ковалентная неполярная, ионная, водородная,
электростатические связи, Ван дер Ваальсовы силы притяжения.
30
Валентность атомных
частиц
их свойство вступать в химические взаимодействия, количественной мерой которого является суммарное число не спаренных электронов, не поделенных электронных пар и вакантных орбиталей, участвующих в образовании химических связей
31
Термодинамика
метод, влияющие на смещение химического равновесия реакции
32
Кинетика
метод, влияющие на скорость протекания
реакции
33
Мощность
Физическая величина N, измеряемая отношением работы А к промежутку времени t, в течение которого она совершена;
если работа совершается равномерно, то
N=A/ t
34
Закон Ома
устанавливает связь между силой тока в
проводнике и разностью потенциалов на
его концах.
35
Напряжѐнность магнитного поля
векторная характеристика магнитного поля, не зависящая от магнитных свойств
среды

- 88 -
36
Напряжѐнность электрического поля
векторная характеристика электрического
поля, равная отношению силы, действующей на точечный электрический заряд в
данной точке пространства, к величине заряда.
37
Закон сохранения
энергии
полная энергия изолированной системы
остается постоянной. Это один из фундаментальных законов природы, который, в
отличие от закона сохранения массы, является точным законом сохранения.
38
Закон сохранения
массы
установлен в XVІІІ в. опытным путем М.
В. Ломоносовым и А. Л. Лавуазье: масса
веществ, вступающих в реакцию, равна
массе веществ, образующихся в результате
реакции. Закон сохранения массы относится к приближенным законам сохранения.
39
Закон постоянства
состава
сформулирован французским ученым Ж.
Прустом в 1799 г.: всякое чистое вещество,
независимо от способа его получения, всегда имеет постоянный качественный и количественный состав.

- 89 -
40
Закон кратных отношений
установлен в 1803 г. Дж. Дальтоном: если
два элемента образуют несколько соединений, то их массы относятся между собой
как небольшие целые числа. Так, в оксидах
азота N0, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 массы кислорода на единицу массы азота относятся
как 1:2:3:4:5.
Стехиометрические соединения, подчиняющиеся данным законам, названы дальтонидами, а нестехиометрические, т. е. не
отвечающие стехиометрическому соотношению (оксиды, гидриды, карбиды и др.),
— бертолидами. Современная формулировка закона постоянства состава следующая: состав соединений с молекулярной
структурой является постоянным независимо от способа получения. Состав же соединений с немолекулярной структурой
(атомной, ионной и металлической решетками) не является постоянным и зависит от
условий получения.
41
Закон всемирного тяготения
сила тяготения между двумя телами (материальными точками) пропорциональна
произведению масс этих тел и обратно
пропорциональна квадрату расстояния
между ними: F= G x( m1m2 : R2), где F –
модуль силы тяготения, m1 и m2— массы
взаимодействующих тел, R — расстояние
между ними. Коэффициент G, входящий в
закон тяготения, называется гравитационной постоянной. Значение G может быть
определено только опытным путем. В. т. з.
справедлив для тел, геометрические размеры которых малы по сравнению с расстоянием между ними. Он справедлив и
для больших однородных шаров. В этом
случае массу шаров следует считать сосредоточенной в центре. В. т. з. является фундаментальным для астрономии, он описывает особенности движения звезд, планет,
спутников. На основе В. т. з. были открыты планеты Нептун и Плутон, выведены

- 90 -
законы Кеплера и т. п. Границы применимости В. т. 3. установлены в теории относительности общей.
42
Первый закон термодинамики
один из основных законов термодинамики,
являющийся выражением закона сохранения и превращения энергии для тепловых
процессов. Согласно этому закону количество теплоты Q, сообщаемое телу (или
системе), расходуется на изменение внутренней энергии тела и совершение им работа А против внешних сил : Q= ΔU+ А =
Δ U+p Δ V
43
Второй закон термодинамики
устанавливает необратимость макроскопических процессов, протекающих с конечной скоростью; процессов, связанных с теплообменом при конечной разности температур, с трением, с диффузией, с выделением джоулевой теплоты и др. Существуют различные формулировки В. 3. т.
Первая его формулировка (1850) принадлежит нем. ученому Р. Клаузиусу: невозможен процесс, при котором теплота переходила бы самопроизвольно от холодных
тел к телам нагретым. Нарушение В. з. т.
означало бы возможность создания так называемого вечного двигателя 2-го рода,
совершающего работу за счет внутренней
энергии нагретого тела без передачи некоторого количества теплоты окружающей
среде. Поскольку это невозможно, в природе невозможны процессы, единственным
следствием которых было бы совершение
механической работы, произведенной
только в результате охлаждения нагретого
тела (формулировка англ. физика У. Томсона, 1851). В. з. т., несмотря на свою
общность, не имеет абсолютного характера, и отклонения от него (флуктуации) являются вполне закономерными. Примера-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
