- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова.
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 1. Естествознание в современном мире. Методы естественных наук(с. 3 – 4)
- •Основные открытия и достижения естествознания в хх веке
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 2. Фундаментальные концепции естествознания(с. 5 – 6)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 3. Концепции классической механики и классической теории поля(с. 7 – 8)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 4. Законы термодинамики и самоорганизация макросистем(с. 9 – 10)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 5. Концепции квантовой физики (с. 11 – 12)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 6. Строение и эволюция Вселенной (с. 13 – 14)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 7. Химические элементы, соединения и процессы(с. 15 – 16)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 8. Особенности и эволюция жизни на Земле. Естественный отбор (с. 17 – 18)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 9. Основные концепции генетики(с. 19 – 20)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 10. Происхождение и эволюция человека (с. 21 – 22)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Лекции: Тема 11. Биосфера и глобальный экологический кризис (с. 23 – 24)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 2. Симметрия в природе и законы сохранения(с. 27 – 28) Определение и виды симметрии
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 3. Законы электромагнетизма и выводы теории относительности (с. 29 – 30)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 4. Колебания и волны (с. 31 – 32)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема5. Концепции молекулярно-кинетической теории. Цикл и теорема Карно (с. 33 – 34)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 6. Строение атомов. Закон радиоактивного распада (с. 35 – 36)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 7. Земля и Солнечная система (с. 37 – 38) Земля
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 8. Цепные реакции и катализ (с. 39 – 40)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 9. Живые клетки и вирусы(с. 41 – 42)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 10. Генетический код и синтез белков (с. 43 – 44)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Семинары: Тема 11. Развитие нервной системы и головного мозга(с. 45 – 46)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Приложение 1. Краткий словарь терминов естествознания(с. 47–54)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Приложение 2. Выдающиеся деятели естествознания(с. 55–60)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Приложение 3. Хронология открытий и достижений естествознания в хх веке(с. 61–68)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Контрольные вопросы (с. 69–70)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Примеры тестовых заданий (с. 71–72)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Темы рефератов и докладов на семинарах (с. 73–74)
- •Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
- •Рекомендуемая литература (с. 75 – 76)
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова.
Кафедра физики
В. В. Логвинов
Концепции современного естествознания
Материалы для самостоятельной работы студентов
Москва 2004
Содержание
Темы лекций и семинаров
Лекции:
1. Естествознание в современном мире. Методы естественных наук (с. 3 – 4)
2. Фундаментальные концепции естествознания (с. 5 – 6)
3. Концепции классической механики и классической теории поля (с. 7 – 8)
4. Законы термодинамики и самоорганизация макросистем (с. 9 – 10)
5. Концепции квантовой физики (с. 11 – 12)
6. Строение и эволюция Вселенной (с. 13 –14)
7. Химические элементы, соединения и процессы (с. 15 – 16)
8. Особенности и эволюция жизни на Земле. Естественный отбор (17 – 18)
9. Основные концепции генетики (с. 19 – 20)
10. Происхождение и эволюция человека (с. 21 – 22)
11. Биосфера и глобальный экологический кризис (с. 23 – 24)
Семинары:
1. Масштабы природы. Обработка результатов измерений (с. 25 – 26)
2. Симметрия в природе и законы сохранения (с.27 – 28)
3. Законы электромагнетизма и выводы теории относительности (с. 29 – 30)
4. Колебания и волны (с. 31 – 32)
5. Концепции молекулярно-кинетической теории. Цикл и теорема Карно (с. 33 – 34)
6. Строение атомов. Закон радиоактивного распада (с. 35 – 36)
7. Земля и Солнечная система (с. 37 – 38)
8. Цепные реакции и катализ (с. 39 – 40)
9. Живые клетки и вирусы (с. 41 – 42)
10. Генетический код и синтез белков (с. 43 – 44)
11. Развитие нервной системы и головного мозга (с. 45 – 46)
Приложения:
1. Краткий словарь терминов естествознания (с. 47 – 54)
2. Выдающиеся деятели естествознания (с. 55 – 60)
3. Хронология открытий и достижений естествознания в ХХ веке (с. 61 – 68)
Контрольные вопросы (с. 69 – 70)
Примеры тестовых заданий (с. 71 – 72)
Темы рефератов и докладов на семинарах (с. 73 – 74)
Рекомендуемая литература (с. 75 – 76)
Пособие включает теоретические материалы для самостоятельной работы студентов, изучающих дисциплину «Концепции современного естествознания», примеры решения задач, некоторые справочные данные, конт-рольные вопросы, примеры тестовых заданий, темы рефератов и докладов на семинарах, список рекомен-дуемой основной и дополнительной литературы.
Для студентов института бизнеса и делового администрирования, общеэкономического института, налогового института РЭА им. Г. В. Плеханова по направлению 521600 «Бакалавр экономики» и специальностям: 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060700 «Национальная экономика», 351200 «Налогообложение».
Может быть полезным и для преподавателей, ведущих занятия по этому курсу.
Логвинов В. В., 2004.
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Кафедра физики
Концепции современного естествознания (Материалы для самостоятельной работы студентов)
Лекции: Тема 1. Естествознание в современном мире. Методы естественных наук(с. 3 – 4)
Концепции – основные понятия, идеи, законы, принципы, общие для всех естественных наук (напр., природа, материя, движение, энергия, масса, сила, температура, энтропия, элемент, атомы и молекулы, эволюция и т. п.).
Естествознание – комплекс естественных наук о явлениях и законах природы, включает астрономию, физику, химию, геологию, биологию, экологию и др., которые подразделяются на более узкие направления научных исследований (сегодня насчитывают несколько тысяч естественных наук). Традиционно отделяют естественные науки от технических, общественных, экономических, гуманитарных и т. п.
Природа – все то, что нас окружает, включая самого человека, продукты его материальной и духовной деятельности (включая мысли, идеи, мифы, философию, искусство и т. п.), а также институты и организации человеческого общества. Современное научное естествознание не учитывает существование каких-либо внеприродных сил (Бога, Творца, Мирового разума и т. п.), т. е. того, что нельзя проверить на практике или доказать (напр., нематериальность духа, бессмертие души), считая, что духовная деятельность человека не- отделима от материальной основы. Одна из центральных задач естествознания – установление границ природы, доступной нашему наблюдению и изучению. Сегодня мы можем наблюдать природу по пространственным масштабам от 1026 м (радиус космологического горизонта) до 10-18 (радиус слабых взаимодействий), но теоретически предполагается, что размеры нашей Вселенной гораздо шире в ту и другую стороны.
Закон природы – утверждение в словесной или математической форме, которое выражает постоянство, повторяемость, порядок, необходимую причинно-следственную связь природных явлений и процессов, взаимосвязи объектов и систем природы и их свойств (напр., законы сохранения, закон возрастания энтропии, закон всемирного тяготения, закон радиоактивного распада, периодический закон, законы генетики и т. п.). К законам примыкают принципы, лежащие в основе естественно-научных теорий, которые проверяются по их следствиям (напр., фундаментальные принципы материального единства природы, причинности и случайности, симметрии и сохранения, эволюции и самоорганизации и др.)
Принцип материального единства природы: все наблюдаемые природные объекты и системы имеют одну и ту же материальную основу (элементарные частицы, атомы, молекулы), при этом свойства и поведение этих объектов и систем определяются одинаковыми и неизменными во времени физическими законами и значениями универсальных физических постоянных.
Универсальный принцип эволюции: Все наблюдаемые природные объекты и системы с течением времени эволюционируют (рождаются, «живут» и исчезают), при этом локально (в отдельных местах) благодаря взаимодействиям различных систем с другими системами происходит их самоорганизация, т. е. усложнение системы, возникновение ранее не существовавших структур, свойств, процессов (примеры: появление вещества, атомных ядер, атомов, галактик, звезд, планетных систем, сложных биохимических соединений, живых организмов, человека, науки и культуры).
Метод науки – совокупность приемов и средств, а также направление исследования выбранного явления, путь, по которому надо идти, чтобы достичь поставленной цели.
Цель науки – объяснить изучаемые явления и как первый шаг – установить причины явления, т. е. того, что вызывает (порождает, обусловливает) данное явление. Отсюда методологический императив науки – искать причины явлений.
Основные признаки естественно-научного метода: 1. Сбор, систематизация и анализ фактов о природных явлениях; 2. Создание теорий, основанных на определенных принципах, которые охватывают и объясняют достаточно большую группу фактов; 3. Использование в теориях методов логики и математики; 4. Проверка выводов теорий наблюдениями, измерениями, экспериментами, производственной практикой, т. е. опытом людей; 5. Стремление к повышению точности измерений и смысла употребляемых понятий.
Научный факт – максимально подробное и точное описание события или природного явления, подтверждаемое (по возможности) другими наблюдателями. Факт должен быть документирован, т. е. представлен научному сообществу в виде сообщения, доклада или статьи. Обработка фактов составляет главное содержание научной работы. Так как факт есть по сути субъективное описание явления, задача научной методологии – оценить правдоподобность и точность этого описания. «Подвергай все сомнению» – один из основных девизов научного познания.
Научная теория - логически организованная система понятий и высказываний о них, которая единообразно описывает некоторую достаточно большую совокупность реальных фактов в их причинно-следственных взаимосвязях и тем самым объясняет их. В основе теории лежат несколько основополагающих принципов, из которых выводятся различные следствия, проверяемые фактами. Один из основных методологических императивов науки: если факты не соответствуют (противоречат) теоретическому выводу, теория должна быть исправлена, уточнена в отношении границ своей применимости или отвергнута. Первым шагом к созданию теории является обобщение и абстрагирование от второстепенных свойств и признаков вещей. Тем самым выявляется суть (или сущность) вещей и процессов, стоящая за их конкретными проявлениями.
Принцип опровержимости (фальсифицируемости) научных теорий или выводов: Утверждения или теории только тогда могут считаться научными, если их можно подвергнуть сомнению и опровергнуть (показать их ошибочность), предложен австрийским философом К. Поппером.
Естественно-научная истина – представление (утверждение) об окружающем мире, которое подтверж-дается наблюдениями, экспериментами, практикой, в широком смысле всем опытом человечества. Соответствие опыту – главный критерий (признак) истинности того или иного научного высказывания о природных явлениях. Другие особенности научных истин: они создаются людьми и потому всегда ограничены и относительны; истины постоянно уточняются и не могут быть абсолютными (в этом отличие истин естествознания от математических истин, которые относятся к идеальным и неизменным объектам).
Наблюдение – процесс взаимодействия наблюдателя с природой, когда он не вмешивается в естественный ход событий и не изменяет их, но может использовать кроме своих органов чувств другие приборы. Единичные наблюдения еще не могут служить надежной основой для серьезных научных выводов и могут оказаться весьма субъективными и даже ошибочными.
Измерение – процедура количественного сравнения свойств объекта или явления с некоторым эталоном (единицей измерения), которая реализуется с помощью специальной аппаратуры (приборов). Результат измерения выражается именованным числом с указанием единицы измерения, иногда отвлеченным (безразмерным) числом.
Метрическая точность измерения определяется количеством значащих цифр результата измерения (кроме нулей в начале записи числа). Поскольку измерения в естествознании не могут быть абсолютно точными (за некоторыми исключениями) задача измерений не только получить результат, но и оценить погрешность (ошибку) измерения, что, как правило, невозможно для единичного измерения. Из набора измерений данного свойства (по возможности в одинаковых условиях опыта) в качестве истинного значения принимается среднее, если отклонения от среднего имеют случайный характер, или же повторяющееся значение, если погрешность вызвана неточностью прибора.
Ошибки измерений бывают: по происхождению – приборные (инструментальные) и методические; по характеру проявления – систематические и случайные; по отношению к истинному значению измеряемой величины – абсолютными и относительными.
Абсолютная погрешность – разность по модулю между истинным значением величины и данным результатом измерения.
Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к истинному значению (может быть выражена в процентах).
Приборная ошибка – наименьшее значение величины, которое может измерить данный прибор. Органы чувств человека также имеют свои погрешности.
Международная система единиц измерений (СИ) упорядочивает все единицы измерений в науке и технике и выделяет основные, производные, дополнительные, кратные, дольные и внесистемные единицы. В СИ семь основных единиц: метр (единица длины), килограмм (единица массы), секунда (единица времени), кельвин (единица абсолютной температуры), ампер (единица силы электрического тока), кандела (единица силы света) и моль (единица количества вещества). Их определения, а также определения и соотношения других единиц см. в справочных изданиях.