Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LIBRARY / Концепции современного естествознания.pdf
Скачиваний:
149
Добавлен:
31.03.2015
Размер:
2.64 Mб
Скачать

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.4. Схема, поясняющая два закона Кеплера: а — первый закон; б — закон площадей

Рис.1. Модель научной теории, представленная в виде многослойной оболочки:

снаружи — непрерывно расширяющаяся сфера предсказаний, внутри — фундаментальные принципы

Рис.5. Схема вращения орбиты Меркурия,

объясняемого общей теорией относительности

Рис.2. Геометрическое построение, которым пользовался Эратосфен для измерения длины окружности Земли

Рис.6. Фотография волн, созданных на поверхности воды движущимся вправо источником

Рис.3. Метод параллакса для определения

Рис.7. Распределение молекул по скоростям

расстояния до звезды

при разных температурах

263

Рис.8. Сравнение температурных шкал Фаренгейта (°F), Цельсия (°С) и Кельвина (К)

Рис.9. Схема работы тепловой машины:

а — тепловая машина; б — рефрижератор.

На графике: площадь, заштрихованная наклонными линиями, — работа, совершенная расширяющимся газом, вертикальными линиями — работа, совершенная над газом

Рис.10. Спектр электромагнитных волн

Рис.11. Ультрафиолетовая катастрофа в теории теплового излучения: сравнение полученного в экспериментах спектра излучения с результатами теории

Рис.12. Спектры излучения абсолютно черного тела при нескольких различных температурах

Рис.13. Вынужденное излучение

Рис.14. Схема соединения атомов углерода друг с другом в органических молекулах

264

Рис.15. Ширина запрещенной зоны, определяющая электрические свойства кристалла

Рис.19. Подсистемы Галактики:

I — сферическая подсистема (гало); II — промежуточная сферическая подсистема; III — диск; IV — старая плоская подсистема; V — молодая плоская подсистема

Рис.16. Строение молекулы воды: в линейной молекуле двуокиси углерода (слева) дипольные моменты связей взаимно компенсируются; в нелинейной молекуле Н2О (справа) дипольные моменты связей складываются и образуют результирующий дипольный момент молекулы

Рис.20. Схема внутреннего строения Солнца

Рис.17. Распределение физических характеристик звезд

извездной эволюции:

а— схема возможного эволюционного трека звезды с массой несколько больше солнечной; б — диаграмма Герцшпрунга1

Рессела («спектр — светимость»)

Рис.18. Схема положения Солнечной системы в Галактике

 

(отмечено крестиком):

Рис.21. Схема изменения размеров Солнца

а — вид сверху; б — вид сбоку

в процессе эволюции

265

Рис.25. Внутренние сферы Земли

Рис.22. Местная группа галактик

Рис.26. Относительная атомная распространенность химических элементов в Солнечной системе в зависимости от порядкового номера Z: черными кружками обозначены четные элементы, светлыми — нечетные

Рис.23. Теория Большого взрыва

Рис.24. Инфляционная модель развития Вселенной —

 

последовательность событий в очень ранней Вселенной

Рис.27. К теории дрейфа континентов

266

Рис.28. Структуры белка. Схематически показано, как белок свертывается в глобулу: полярные боковые группы амино1 кислот стремятся расположиться на наружной поверхности белка, где могут взаимодействовать с водой; неполярные боковые группы аминокислот расположены внутри, где образуют «спрятанное» от воды гидрофобное «ядро»

Рис.31. Схема биосинтеза белка:

а — синтез иРНК (транскрипция); б, в — иРНК проходит через поры ядерной мембраны к рибосомам (трансляция); г — аминокислоты, соединяясь в определенной последова1 тельности на РНК, образуют фермент; д, е — образование белка

Рис.29. Репликация ДНК

Рис.30. Схема, поясняющая функции процесса дыхания:

 

главные функции — высвобождение энергии, используемой

 

в процессах метаболизма, и образование строительных

 

блоков, из которых в клетке синтезируются многие другие

Рис.32. Схема деятельности основных структурных

соединения

компонентов клетки

267

Рис.36. Распределение мощности солнечного излучения, падающего на Землю (толщина стрелок соответствует количеству поглощенной, отраженной или запасенной энергии за 1 с)

Рис.33. Специализация различных клеток:

а — нейрон (передача информации); б — эритроциты (перенос О2 и СО2); в — лейкоциты (защитная функция); г — мышечные клетки, поперечно1полосатые и гладкие (сокращение)

Рис.37. Продукты световых и темновых реакций фотосинтеза

Рис.34. Схема управляющих механизмов клетки

 

Рис.38. Характеристики хлорофилла:

Рис.35. Схема работы ионного насоса

а — структурная химическая формула; б — спектр

через клеточные мембраны

поглощения (зависимость поглощения от длины волны)

268

Рис.43. Примеры проектирования поверхностей на плоскость: а — складка проектирования сферы на плоскость;

б — сборка проектирования поверхности на плоскость

Рис.39. Аппарат Миллера, используемый для синтеза органических веществ из смеси метана, аммиака и воды при искровом разряде: разряд или ультрафиолетовое излучение обеспечивает энергией и стимулирует химические реакции, которые могли бы привести к возникновению жизни на Земле

Рис.44. Зависимость стационарной численности популяции от параметра скорости роста

Рис.40. Каталитический цикл (по Эйгену)

Рис.45. К законам Фейгенбаума:

а — колебания численности популяции в простейшей мальтузианской модели с учетом конкуренции;

б — каскад удвоений периода

Рис.41. Образование структур в движении жидкости при больших числах

Рис.42. Пример хаотического движения:

 

а — шарик в потенциальных ямах; б — шарик

Рис.46. Затягивание потери устойчивости

на плоскости со стенками (биллиард Синая)

при динамической бифуркации

269

Рис.47. Модель землетрясения:

справа вверху — график результатов расчетов модельных землетрясений; справа внизу — характеристики реальных землетрясений

Рис.48. Круговорот органических веществ в биосфере (в млрд т) и фотосинтез:

а — количество С в составе углекислоты в атмосфере и гидросфере; б — количество СО2, выделямое в атмосферу;

в— количество окисляемых органических веществ;

г— группы организмов и биомасса организмов каждой группы; д — вес пищи и субстратов, потребляемых

организмами; е — количество С в компонентах литосферы; mc — масса чистого углерода

Рис.49. Передача энергии по трофическим уровням

Рис.50. Схематическое изображение биотического цикла

Рис.51. Биогеохимическая связь эволюции живого и планеты Земля, представленная в виде «спирали времени»: слева отмечены периоды и указана их длительность

(в млн лет), рядом шкала времени от возникновения Земли до настоящего времени через эры катархея (5000–2600), протерозоя (2600–570), палеозоя (570–230), мезозоя (230–67), кайнозоя (67 до н.э.); справа — очередность появления на Земле различных групп организмов

Рис.52. Схема солнечно1земных связей

270