- •1.1 Введение, назначение курса, государственный стандарт
- •1.2 Определения и термины для научных методов
- •Логический метод – логически воспроизводится история развития объекта без случайных, несущественных деталей.
- •1.3 Краткая история развития мировоззрения и естествознания на Земле
- •Мировоззрение древних народов, зарождение научных методов, Вклад древнегреческих ученых в начало наук
- •2.1 Мировоззрение древних народов
- •2.2 Древнегреческая натурфилософия
- •Архимедова механика. Наука в эпоху с 1-го по 15-й век. Введение в математику, математика как язык естественных наук Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 3
- •3.1 Архимедова механика
- •Архимедова механика, которой пользовались древние греки и после них до наших дней.
- •3.Правило винта, домкрата.
- •3.3 Введение в математику, математика как язык и основа естественных наук.
- •Аксиомы
- •Введение в физику. Наука о движении кинематика и ее законы. Динамика, законы Ньютона, как основа механистической картины мира. Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 4
- •4.1 Введение в физику
- •4.2 Наука о движении - кинематика и ее законы Обозначения и единицы измерения.
- •Общие законы движения
- •1 Закон. Если на тело не действуют другие тела, оно сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Это закон инерции, первый закон Ньютона.
- •Движение тела по окружности.
- •Динамика, обозначения и единицы измерения.
- •При расстоянии между ними - r
- •Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 5
- •5.1 Гидродинамика, стационарное и турбулентное течение, капилляры.
- •Применение уравнения Бернулли:
- •5.2 Колебания. Волны, звук
- •2. Если нечетное π то вычитание
- •3. Сложение колебаний с близкими частотами ω1, ω2
- •Затухающие колебания.
- •Волновой процесс.
- •Звук, звуковые волны
- •Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 6.
- •6.1 Теплофизика и термодинамика
- •Тепловое расширение твердых тел
- •Уравнение теплопроводности Фурье
- •Уравнение переноса или диффузии газа
- •6.2 Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества, законы для идеальных и реальных газов
- •6.3 Газовые законы для идеального газа
- •Законы Гей-Люссака 1802 г.
- •Уравнения Клаперона-Менделеева
- •Связь между скорости движения молеку с температурой и давлением газа
- •6.3 Циклы Карно, тепловые машины Работа газа при расширении
- •6.4 Химия наука о веществе, химических реакциях и химических системах.
- •6.5 Органическая химия
- •Электричество, электродинамика. Электромагнитная картина мира Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 7.
- •Особенности электромагнитной картины мира.
- •7.1 Электростатика
- •7.2 Электрический ток, электрические цепи
- •7.3 Электромагнитное излучение и его измерение.
- •Спектральные линии
- •7.4 Геометрическая оптика.
- •Световой поток, сила света и освещенность.
- •Основные составляющие мира. Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 8. Структурные составляющие мира - микромир, макромир, мегамир.
- •8.1 Основные, фундаментальные составляющие мира
- •Формула (1) отражает рост массы – m от скорости V. Формула отражает зависимость энергии от массы тела. Обозначения в формулах:
- •Энергия
- •8.2 Свойства и значение информации
- •Особенности современной физики. Понятие о строении материи. Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 9.
- •9.1 Ученые и развитие науки в хх-ом веке
- •9.2 Законы сохранения в замкнутых системах и законы симметрии
- •Законы симметрии.
- •9.3 Атомная физика ядра атомов и элементарные частицы
- •Астрономическая картина мира Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 10.
- •10.1 Астрономические явления, связанные с вращением Земли и ее движением по орбите
- •10.2 Измерения времени, календарь
- •Календарь.
- •10.3 Солнечная система.
- •10.31 Наша звезда Солнце.
- •Основные типы ядерных реакций, их энерговыделение.
- •10. 32 Планеты солнечной системы
- •19.33 Планеты – гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
- •10.4 Образование солнечной системы, космогонические гипотезы.
- •10.5 Образование Вселенной, элементы космологии.
- •Горячая Вселенная.
- •Адронная эра
- •Биология. Основные понятия, классификации, законы биологии. Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №11
- •11.1 Основные понятия, уровни биосистеми их составляющие
- •11.2 Генетика, генетический код, одноклеточные организмы
- •11.3 Законы биологии и их возможные применения
- •Литература.
- •История Земли. Возникновение и развитие жизни на Земле Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №12
- •12.1 Образование Земли и ее строение
- •12.2 Происхождение и развитие жизни на Земле
- •12.3 Биологические эры в истории Земли
- •12.4 Происхождение и эволюция человека
- •Литература.
- •Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №13
- •13.1 Общесистемные законы, правила и свойства для природных, технических, биологических и социально-экономических систем.
- •4. Закон единства и взаимодействия противоположностей. Всякая система содержит взаимодействующие противоположности, и это взаимодействие служит двигателем эволюции.
- •Заключение по системным законам
- •13.2 Особенности системного анализа социально-экономических систем (сэс) и возможности использования компьютеров в подготовке и принятии решений
- •Управление сэс всегда происходит в условиях неопределённости по трем причинам:
- •13.3 Возможности компьютерных методов разработки и принятия решений
- •Литература.
- •14.1 Законы кибернетики в приложении к управлению социально экономическими системами
- •Cинергетика и информационное управление Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №15
- •15.1 Синергетика и традиционное научное мышление
- •15.2 Информационное управление человеком и общественной системой
- •15.3 Методы информационного управления и информационной войны
- •Литература.
- •16.2 Научные прогнозы будущего, учение в.И. Вернадского о ноосфере.
- •Литература
7.3 Электромагнитное излучение и его измерение.
Вся основная информация об астрономических объектах, оптических системах, источников и приемников излучений получена путем регистрации и анализа электромагнитного излучения. Одна из важнейших характеристик излучения – длина волны λ. Имеются следующие спектральные диапазоны излучения:
γ-излучение λ≤0,01нм;
рентгеновское излучение 0,01-10 нм;
далекий ультрафиолет 10-310 нм;
близкий ультрафиолет 310-390 нм;
видимое излучение 390-760 нм;
инфракрасное излучение 0,76-15 мкм;
радиоволны λ≥1 мм.
Энергия кванта или фотона излучения измеряется в электрон-вольтах – эВ. Это энергия получаемая 1 электроном с зарядом е=1,602*10-9 Кулон, ускоренным разностью потенциала электрического поля 1 Вольт, 1 эВ=1,602*10-12 Эрг=1,602*10-19 Дж .
Скорость света – с, длина волны – λ и частота колебаний – ν электромагнитной волны связаны простой формулой: с = λ* ν или λ = с/ ν
Энергия кванта – ε определяется формулой Планка: ε = h* ν = hc/ λ
Квант с ε=1 эВ имеет λ=1,24 мкм, ν=2,18*1014 Гц, h=6,626*10-27 Эрг=6,626*10-34 Дж.
Важнейший диапазон для человека – видимое излучение, где 0,39 мкм – фиолетовая граница, 0,76 мкм – красная граница (фиолетовый 0,39-0,45, синий 0,45-0,48, голубой 0,48-0,51, зеленый 0,51-0,57, желтый 0,57-0,585, оранжевый 0,585-0,62, красный 0,62-0,76).
Мощность светового излучения характеризуется потоком лучистой энергии – Ф, проходящим через данную поверхность за единицу времени. Измеряется световой поток в Люменах. Освещенность – Е – это световой поток на единицу площади – S:
Е=Ф/S*cosα, где α – угол падения световых лучей на поверхность
Измеряется освещенность в Люкс: 1 Люкс=1 Люмен/м2. Интегральная освещенность измеряется в Вт/м2, а монохроматическая освещенность - Вт/м2*Гц. В радиоастрономии распространена единица – Янский: 1 Ян=10-26 Вт/м2*Гц
Спектральные свойства излучения.
Всякое нагретое тело излучает. При температуре ниже 1000˚К это радиоизлучение и инфракрасное излучение. Чем выше температура, тем короче длина волны излучения. Наиболее простой вид имеет излучение так называемого черного тела. Оно должно быть предельно изолировано от окружающей среды и после достижения им теплового равновесия, оно начинает излучать строго в соответствии с его температурой по формуле Планка.
Где h=6,63*10-27 Эрг*с; 6,63*10-27 дж*с; -Постоянная Планка; к=1,38*10-16 эрг/град =1,38*10-23 Дж./K – постоянная Больцмана; с=3,00*1010 См/сек =3,00*108 M/c –Скорость света в вакууме. Это значения мировых констант в системах СГС и СИ.
Максимум излучения планковских кривых имеет место λmax=0,0029/T – это закон смещения Вина. Мощность излучения черного тела сильно зависит от температуры по закону Стефана-Больцмана. где σ=5.67*10-8 Вт/(м2К4) – постоянная Стефана-Больцмана
Рис. 27 Кривые излучения Планка. По оси Х дл.волны от1000 до 11000А (0,1 до 1,0 мкм) по оси У энергия излучения в относительных единицах. Над графиками температура.