Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.04.2013
Размер:
83.85 Кб
Скачать

Билет №18 (вопрос 1) Принцип суперпозиции.

Если в некоторой однородной и изотропной среде два точечных источника возбуждают сферические волны, то и в произвольной точке пространства М может происходить наложение волн в соответствии с принципом суперпозиции (наложения): каждая точка Среды, куда приходят две или несколько волн, принимает участие в колебаниях, вызванных каждой точкой в отдельности; волны не взаимодействуют друг с другом и распространяются независимо драг от друга.

Билет № 30 (вопрос 1)

Экологические системы и принципы их организации.

Экология - биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, видов, биоценозов (сообществ), экосистем, биогеоценозов и биосферы. Часто экологию определяют также как науку о взаимоотношениях организмов между собой. Современная экология интенсивно изучает также проблемы взаимодействия человека и биосферы и этот аспект проблемы в настоящее время становится основным.

Основная задача экологии на современном этапе - детальное изучение количественными методами основ структуры и функционирования природных и созданных человеком систем. Изучение популяций показало наличие у них сложной иерархической системы. Важное значение имеет изучение взаимодейтсвия генетического состава популяций и ее экологических характеристик, взаимодействие популяций разных видов - конкуренция и хищничество. Значительное влияние на методы экологии оказало развитие матем-ки, моделирования, физики, философии. Расширились связи экологии с социологией, политической экономией, юриспруденцией, этикой.

Первые вопросы по ксе

1. Цели естествознания. Принцип познаваемости природы.

2. Естествознание как компонент единой культуры.

3. Понятие о научной методологии. Поиск единства природы.

4. Этапы и направленность развития представлений о природе, НТП и его цикличность.

5. Научная парадигма как глобальная модель.

6. Философия точности.

7. Синергетическое видение мира.

8. Концептуальные представления о материи, движении, пространстве и времени.

9. Понятие о структурных уровнях организации материи.

10. Концептуальные представления о сущности и происхождении сил гравитации.

11. Основные положения специальной и общей теории относительности.

12. Концепции образования и развития Вселенной.

Наблюдаемое “красное смещение”.

13. Космологические парадоксы и их разрешение в современной науке.

14. Современные представления об эволюции звезд, их виды. Наша звезда - Солнце.

15. Солнечная система планет. Современные представления о строении Земли.

16. Основные положения механики и гидроаэромеханики. Вихревое движение.

Вторые вопросы по ксе

1. Всеобщая взаимосвязь явлений.

2. Системы измерений как физический язык анализа качества и количества. Система СИ.

3. Многофакторность источников погрешностей. Погрешности измерений, их виды.

4. Средства измерений в познании мира. Основные метрологические хар-ки средств измерений

5. Случайность как непознанная закономерность. Случайные и систематические погрешности.

6. Статистическая оценка физ-х величин. Виды случайных распределений.

7. Динамические процессы в природе. Метрологические хар-ки динамических процессов.

8. Проблема оценки качества процессов. Точность и стабильность процессов, их показатели.

9. Концепция симметрии и асимметрии.

10. Несоздаваемость и неуничтожимость движения и материи. Закон сохранения энергии.

11. Формы движения материи. Кинетическая и потенциальная энергии.

12. Существующие и альтернативные источники энергии. Энергетические преобразователи.

13. Измерение как метод познания природных процессов.

14. Исследование природных процессов человеком.

Электронные осциллографы.

15. Основные законы цепей постоянного тока.

16. Основные законы цепей пременного тока.

17. Выделение информации на фоне помех. Явление резонанса, его сущность.

18. Электромагнетизм как физ. явление.З-н Ампера.

19. Взаимодействие электромагнитного поля и движущегося заряда. Сила Лоренца.

20. Магнитное поле как носитель энергии. Электромагнитная индукция. З-н Фарадея.

21. Взаимодействие вещества и полей. Поведение вещ-в в электрических полях.

22. Взаимодействие вещества и полей. Поведение вещ-в в магнитных полях.

23. Электромагнитное излучение и его природа.

24. Изменение полей при движении объектов. Эффект Допплера и его применение в технике.

25. Квантовые явления в физ-х средах. Квантовые генераторы.

26. Квантовые эффекты в микромире. Понятие о спектрах излучения.

27. Проблема отражения и запоминания информации. Понятие о голографии.

28. Физические основы акустики.

29. Меры движения материи. Сущность параметров давления и темпер-ры.

30. Химическое преобразование веществ. Хим. реакции и соединения. Экзо- и эндо- термические.

31. Проблема создания материалов с заданными парамерами. Полимерные материалы.

32. Дифференсация и интеграция ф-ций в автоматизированных производственных комплексах. Роботы и их применение.

17. Концептуальные представления о различиях в строении твердых, жидких и газообразных тел.

18. Концепция: заряд и поле. Принцип суперпозиции.

19. Явления интерференции и дифракции. Когерентность волн. Лазерное излучение.

20. Концепция атомизма.

21. Концепция корпускулярно-волнового дуализма. Волны де Бройля. Понятие о физ. вакууме и эфире.

22. Современные представления о структуре ядер атомов. Модели ядер.

23. Ядерная и термоядерная энергия и проблемы ее использования.

24. Концепция освоения нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

25. Взаимосвязь атомно-молекулярного строения и св-в веществ. Типы химических связей.

26. Гипотезы происхождения жизни на Земле.

27. Основные научные достижения в биологии и генетике. ДНК и РНК. Генная инженерия.

28. Сознание и интеллект. Поиски по созданию искусственного интеллекта.

29. Биосфера Земли. Экологический кризис.

30. Экологические системы и принципы их организации.

31.Понятие о ноосфере. Роль разума в дальнейшей эволюции Земли и ее биосферы, Вселенной в целом

32. Исследования А. Л. Чижевского.

признается принцип причинности. И здесь возникает необходимость разобраться во взаимоотношении причинности и случайности в физических явлениях.

Как правило, в макроявлениях видно, к каким следствиям приводят те или иные причины. Когда же не все учтено, а все учесть невозможно в принципе, то и результаты частично случайны. Т. О. ,случайность выступает не как принцип усройства природы, на чем настаивает современная теоретическая физика. а как результат неполного знания.

Точность измерения принципиально повысиь можно, хотя реально это не всегда удается, и если для исследований в микромире этого пока сделать не удалось, то не потому, что так устроена природа, а потому, что такие приборы еще не изобрели. Однако если знать, что этого сделать нельзя, то тогда таких приборов никогда не будет создано, а если знать, что принципиально это возможно, то тогда открывается дорога для поисков, и проблема когда-нибудь будет решена.

жидком и твердом состоянии.

1-ый з-н термодинамики.

Изменение внутренней энергии ^ U тела (системы) при переходе из одного состояния в другое равно сумме совершенной над телом работы А и полученного им колическтва теплоты ^Q.

^ U = A + ^ Q

Первый закон термодинамики не позволяет определить, в каком направлении может происходить термодинамический процесс.

2-ой з-н термодинамики.

Невозможен процесс, единственным результатом которого явл-ся передача энергии в форме теплоты от менее нагретого тела к более нагретому телу.

Второй закон термодинамики указывает на необратимость процесса превращения одной формы передачи энергии - работы в другую форму передачи энергии

фиолетовые.

Основные параметры лазеров: длирна волны, мощность, К.ПД, режим работы, расходимость луча и т. д.

Области применения лазеров: наука, медицина, связь навигации, агропром. хоз-во, космос и т. д.

Вселенной в пространстве гармонично соответствует ее вечность во времени.

А. Л. Чижевским была исследована корреляция между астрономическими данными по наблюдениями за солнечными пятнами и эпидемиями холеры, чумы, возвратного тифа, гриппа, брюшного тифа и ряда других болезней.

По назначению:

- структурные (м-лы, предприятия)

- субстанциональные

- функциональные (искусств. сердце)

- смешанные (электростанции)

Функции:

- показательная (интерпретатор)

- объяснительная

- предсказательная (прогноз)

-критериальная

Натурная модель - это модель, кот. в большей или меньшей степени копирует оригинал на основах физич., химич., биолог., и др. св-вах процессов.

Соседние файлы в папке Kolobok