- •№ 1 Уровни и методы научного познания.
- •№ 2 Естественнонаучная и Гуманитарная культуры.
- •№ 3 Панорама современного естествознания.
- •№ 4 Основные этапы развития естествознания.
- •№ 5 Первая универсальная физико – космологическая картина мира.
- •№ 6 Механистическая картина мира.
- •№ 7 Законы движения классической механики Галилея–Ньютона.
- •№ 8 Закон всемирного тяготения. Понятие гравитационного поля.
- •№ 9 Периодический закон и таблица Менделеева.
- •№ 10 Атомно - молекулярное учение. Химические формулы веществ.
- •№ 11 Закон сохранения и превращения массы и энергии. Виды энергии.
- •№ 12 Теория химического строения Бутлерова.
- •№ 13 Основы современной термодинамики.
- •№ 14 Первое начало термодинамики.
- •№ 15 Второе начало термодинамики.
- •№ 16 Энтропия.
- •№ 17 Химическая связь.
- •№ 18 Химическая кинетика.
- •№ 19 Энергетика химических процессов.
- •№ 20 Основные гомогенных растворов. Теория гидратации Менделеева.
- •№ 21 Основы поверхностных явлений.
- •№ 22 Гетерогенные системы. Классификация и основные свойства.
- •№ 23 Основы физикохимии Полимеров и их растворов.
- •№ 24 Состояние современной химии, тенденция развития. Развитие химии осуществляется по 3-ём направлениям
- •№ 25 Фундаментальные взаимодействия.
- •№ 26 Концепция дальнодействия и близкодействия.
- •№ 28 Понятие физического поля и физического вакуума.
- •№ 29 Квантовая физика и ее роль в развитии представлений о микромире.
- •№ 30 Квантовая гипотеза планка.
- •№ 31 Фотоэлектрический эффект.
- •№ 32 Корпускулярно – волновой дуализм. Волны Луи де Бройля.
- •№ 33 Основные предпосылки для разработки квантовой теории. № 34 Принцип неопределенности и дополнительности.
- •№ 35 Принципы суперпозиции и тождественности.
- •№ 36 Элементарные частицы. Классификация.
- •№ 37 Квантовая модель строения вещества.
- •№ 38 Релятивистская картина мира.
- •№ 39 Специальная теория относительности.
- •№ 40 Общая теория относительности.
- •№ 41 Тяготение и свойства пространства и времени.
- •№ 42 Структурные уровни организации материи (микро, макро, мега миры).
- •№ 43 Солнечная система, состав и основные характеристики.
- •№ 44 Строение и гипотезы происхождения Земли.
- •№ 45 Строение и эволюция солнца.
- •№ 46 Солнечная атмосфера. Солнечно-земные связи. № 47 Строение Венеры.
- •№ 48 Строение марса.
- •№ 49 Луна - природный спутник Земли.
- •№ 50 Звезды и их характеристики.
- •№ 51 Эволюция вселенной и ее составляющих.
- •№ 52 Электромагнитная теория материи.
- •№ 53 Принципы относительности и симметрии.
- •№ 54 Порядок и беспорядок в природе. Хаос.
- •№ 55 Диссипативные структуры. Бифуркация.
- •№ 56 Идеи Пригожина о развитии необратимых процессов. Детерминизм.
- •№ 57 Самоорганизация сложных систем. Синергетика.
- •№ 58 Основные этапы эволюции материи. Возникновения биосферы.
- •№ 59 Происхождение жизни на земле. Работы Опарина.
- •№ 60 Эволюционное учение Принципы Дарвина.
- •№ 61 Клетка - основная единица жизни. Функционирование клетки и днк.
- •№ 62 Генетика, генная и клеточная инженерия.
- •№ 63 Понятие об экологии и ее структуре.
- •№ 64 Экологические системы и их устойчивость.
- •№ 65 Учение о биосфере Вернадского. Фотосинтез.
- •№ 66 Живое вещество. Основные уровни организации биосферы.
- •№ 67 Ноосфера - высшая стадия развития биосферы.
- •№ 68 Основы инженерной промышленной экологии.
- •№ 69 Охрана окружающей природной среды.
- •№ 70 Методы защиты природы. Понятие пдк и пдв.
- •Определение пдк
- •№ 71 Радиоактивное загрязнение. Авария на чернобыльской аэс.
- •№ 72 Основы формирования системы экологического мониторинга в рф.
- •№ 73 Экология и здоровье человека.
- •№ 74 Развитие принципов единства природы, всеобщего эволюционизма. № 75 Формирование современной научной картины мира.
№ 49 Луна - природный спутник Земли.
Луна - ближайшее к нам небесное тело, природный спутник Земли. Как всякий спутник планеты, Луна описывает относительно тяготеющего центра (в данном случае, Земли) эллипс. Земля находится в одном из фокусов этого эллипса. Расстояние между центрами Луны и Земли изменяется в пределах от 356 до 406 тыс. км, а среднее расстояние составляет 384400км. Орбита Луны наклонена к земной орбите на 5 градусов 9 минут.
Луна обращена к Земле всегда одним и тем же полушарием. Видимые формы Луны соответствуют ряду так называемых фаз. К их числу относятся: новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть. Период полной смены лунных фаз, т.е. время между двумя одинаковыми фазами называется синодическим месяцем. В среднем он равен 29,53 суток.
При наблюдениях за движением Луны среди созвездий замечается, что она приходит в одно и то же место за время, меньшее синодического месяца: оно составляет 27,32 суток. Это время называется сидерическим (звездным) месяцем. За сидерический месяц Луна делает полный оборот вокруг Земли и одновременно - оборот вокруг своей оси по отношению к Солнцу. В новолуние, когда Луна находится между Землей и Солнцем, она повернута к Солнцу стороной, не видимой с Земли. В полнолуние Земля находится между Луной и Солнцем. В это время к Солнцу повернута сторона Луны, видимая с Земли.
№ 50 Звезды и их характеристики.
Звёзды - светящиеся, пламенные, газовые шары, подобные солнцу, образовавшиеся из газопылевой среды, главным образом из водорода и гелия в результате гравитационной конденсации.
При достижении в недрах звёзд высокой температуры t = 10млнградусов начинаются термоядерные реакции синтеза элементов, которые являются основным источником энергии существующих звёзд.
Основными характеристиками звезд являются:
· по массе · по светимости · по температуре поверхности · химическому составу · по особенностям спектра
Масса звезд составляет от 0,1до 50 солнечных масс. Размеры , d = от 10-20кмэто нейтронные звезды; до 100млн км – это красные сверх гиганты, плотность = от 1 г/см3до 10в14 г/см3
Светимость звезд: от 0,001 до 1 млн. солнечного света.
Звезды образуют галактики, которые включают сотни млрд. звезд , туманности, межзвездную среду, космические лучи, электромагнитные волны.
Наша галактика выглядит как двояковыпуклая линза (диск), толщина которой 1,5тыс.световых лет, d=100тыс световых лет.
Полная масса галактики = 150 млрд. солнечных масс, ближайшая к нам галактика- Магеллановы облака , туманность Андромеды.
№ 51 Эволюция вселенной и ее составляющих.
Все космические объекты претерпевают эволюцию. Одной из достоверных концепций эволюции вселенной разработана в трудах Фридмана, Гамова, Эйнштейна, Хаббла и др. исследователей. Согласно ей, метагалактика находится в процессе расширения, разбегания от какого то первичного центра, в котором и зародилась наша вселенная.
Предполагается , что современная вселенная произошла из материи находящаяся в особом, раскаленном состоянии . Примерно 15-20 млрд. лет назад этот сверхплотный сгусток материи как бы взорвался и стал быстро расширятся с резким падением температур.
Космологическое расширение приводит к разбеганию галактик со скоростями , которые возрастают с расстоянием до галактик, что установлено в 1929 году ам уч. Хабблом по красному смещению спектра. Именно на этом основана теория расширения вселенной. Также еще была предложена модель пульсирующей вселенной , согласно которой расширение вселенной должно смениться в будущем ее сжатием . Космологические модели вселенной следуют из решения уравнения тяготения Эйнштейна
Эти уравнения дают различные модели, в зависимости от средней плотности материи во вселенной. Если плотность, критической плотности, то вселенная замкнута , что соответствует модели пульсирующей вселенной.
Если плотность, критической плотности, то вселенная открыта, и будет постоянно расширятся. Эта задача была решена в 1922г Фридманом.
Основные этапы звездных эволюций:
Образование протозвезды в результате гравитации конденсации межзвездных газа и пыли.
Возникновение в центре сжимающейся звезды термоядерного источника энергии
Превращение звезды в гиганта
Превращение гиганта в протозвезду (заключительный этап сущ. Звезды)
А) белый карлик (Солнце)
Б) нейтронная звезда или черная дыра
Эволюция массивных звезд может заканчиваться гравитационным коллапсом (быстрым сжатием) с образованием нейтронных звезд и черных дыр.
Т.о звезды светят благодаря идущими внутри их ядерными реакциями . Эпохи эволюции зависят от начальной массы звезды.
