Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Концепции современного естествознания. Учебный справочник для СПО

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
- 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]