
- •Список основных понятий (тезаурус) по дисциплине «Концепции современного естествознания»
- •Краткие предварительные пояснения
- •Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира
- •Тема: Развитие научных исследовательских программ и картин (история естествознания, тенденции развития)
- •Пространство, время, симметрия
- •Структурные уровни и системная организация материи
- •Порядок и беспорядок в природе
- •Панорама современного естествознания Тема: Космология (мегамир)
- •Биосфера и человек
- •Пояснительные материалы с списку основных понятий по дисциплине «Концепции современного естествознания».
- •1. Роль естествознания в развитии цивилизации.
- •2. Основные этапы и темпы развития естествознания.
- •3. Фундаментальные и прикладные проблемы естественных наук.
- •4. Естествознание и экономика.
- •5. Естествознание и математика.
- •6.А) Естественно-научные и религиозные знания. Б) Наука и псевдонаука
- •7. Естествознание и философия. Естествознание и нравственность.
- •8. Естественно-научное познание и научная истина.
- •9. Методы и приемы естественно-научных знаний.
- •11. Эмпирическое и теоретическое познание мира.
- •12. Наблюдение и эксперимент.
- •13. Обработка результатов экспериментальных измерений. Погрешности измерений.
- •14. Научные гипотезы и теории. Научное открытие и доказательство.
- •15. Основные понятия физики: материя, движение, пространство и время.
- •16. Виды материи.
- •17. Этапы развития физики.
- •18. Развитие представлений о механическом движении.
- •19. Принцип относительности для механического движения. Законы Кеплера, Галилея, Декарта, Ньютона.
- •20. Развитие представлений о пространстве и времени.
- •21. Принцип относительности. Основные выводы сто и ото.
- •22. Принцип причинности и лапласовский детерминизм.
- •23. Основная задача классической механики.
- •24. Границы применимости классической механики Ньютона, сто и ото.
- •25. Связь законов сохранения со свойствами пространства и времени.
- •26. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойствах макросистем.
- •27. Термодинамические и статистические свойства макросистем.
- •28. Термодинамические законы.
- •29. Необратимость реальных процессов и концепция энтропии.
- •30. Энтропия и информация.
- •31. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
- •32. Идеальный газ.
- •33. Межмолекулярные взаимодействия и агрегатные состояния вещества.
- •35. Электромагнитная концепция.
- •36. Сущность электромагнитной теории Максвелла.
- •38. Колебательные и волновые процессы.
- •39. Развитие представлений о природе света.
- •40. Корпускулярно-волновые свойства света.
- •41. Развитие представлений о строении атомов.
- •42. Модели атомов.
- •43. Корпускулярно-волновые свойства природных объектов.
- •44. Соотношение неопределенностей и принцип причинности.
- •45. Квантово-механическое описание и вероятностный характер микропроцессов.
- •46. Принцип дополнительности.
- •47. Принцип соответствия.
- •48. Тождественность микрочастиц. Принцип Паули.
- •49. Строение атомного ядра и свойства ядерных сил.
- •50. Ядерные процессы.
- •51. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
- •52. Элементарные частицы. Понятие о кварках.
- •53. Частицы и античастицы.
- •54. Развитие ядерной энергетики. Цепная реакция деления тяжелых ядер.
- •55. Термоядерный синтез.
- •56. Микро-, макро- и мегамир.
- •57. Фундаментальные взаимодействия в природе.
- •58. Деградация и самоорганизация как две тенденции развития природных и общественных систем.
- •59. Необходимые условия самоорганизации.
- •60. Этапы самоорганизации.
- •61. Основные понятия синергетики.
- •62. Хаос и порядок.
- •63. Закономерное и случайное.
- •64. Развитие представлений о космосе.
- •65. Структура и эволюция Вселенной.
- •66. Концепция Большого Взрыва.
- •67. Нестационарность Вселенной. Закон Хаббла.
- •68. Реликтовое излучение.
- •69. Первичный нуклеосинтез.
- •70. Эволюция галактик и звезд.
- •71. Синтез химических элементов в звездах.
- •72. Виды галактик и звезд.
- •75. Антропный принцип.
- •76. Образование и эволюция Солнечной системы.
- •77. Эволюция Земли.
- •79. Геоболочки Земли.
- •80. Развитие представлений о строении вещества.
- •81. Периодическая система Менделеева и принцип Паули. Строение электронных оболочек атомов.
- •82. Структура химических соединений. Развитие структурной химии.
- •82. Структура хим соед. Развитие структурной химии.
- •83. Распространенность химических элементов.
- •84. Разновидности химических процессов и закономерности их протекания.
- •85. Химические связи.
- •87. Химическое равновесие и методы его смещения.
- •88. Современный катализ. Биокатализ.
- •89. Основные классы химических соединений.
- •90. Комплексные соединения и их роль в природе и жизни человека.
- •92. Особенности биологического уровня организации материи.
- •94. Клеточная теория. Строение, состав и разновидности клеток.
- •95. Носители генетической информации. Днк и рнк.
- •96. Свойства генетического кода. Биосинтез белка.
- •97. Фотосинтез. Типы питания живых организмов.
- •98. Атф. Энергетический обмен в клетках.
- •99. Вирусы – неклеточные формы жизни. Предупреждение и лечение вирусных заболеваний.
- •100. Размножение живых организмов. Мутации.
- •101.0Сновные понятия генетики.
- •102.Наследственность и изменчивость.
- •103. Генетика человека и его геном.
- •104. Эволюционное учение Ламарка и сущность эволюционной теории
- •105. Роль мутаций, естественного отбора, миграции и изоляции особей, дрейфа генов и факторов окружающей среды в происхождении и эволюции видов
- •107.Управление биологическими процессами. Генные технологии.
- •109. Трансгенные живые организмы.
- •110. Клонирование и терапевтическое клонирование.
- •111. Современные представления о происхождении жизни на Земле
- •112. Эволюция биосферы
- •114. Формирование ноосферы.
- •115. Космическое и внутрипланетарное воздействие на биосферу.
- •116. Глобальные экологические проблемы.
- •117. Проблемы современной энергетики. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Топливная энергетика.
- •Список литературы по дисциплине «Концепции современного естествознания»
- •Официальный список рекомендованной учебной литературы. Основная
- •Дополнительная
85. Химические связи.
Химическая связь – это связь между атомам в молекуле или атомами разных молекул. Она осуществляется за счет взаимодействия электронов. Химическая связь обусловлена электромагнитным взаимодействием. Во всех своих проявлениях химическая связь является результатом перестройки внешних электронных оболочек связывающихся атомов одновременным образованием единого электронного облака, сопровождающимся понижением энергии всей системы. В зависимости от характера распределения электронной плотности в молекуле различают 3 основных типа химической связи: ковалентную, ионную и металлическую. Ковалентная химическая связь – это химическая связь, образуемая общей парой электронов, имеющих противоположные спины. Общая электронная пара образуется за счет перекрывания атомных орбиталей. Ковалентная связь является самой прочной из всех хим. связей. При обменном механизме образования ков. связи каждый атом дает по одному неспаренному электрону в общую пару. При донорно-акцепторном механизме один атом (донор) предоставляет в общее пользование электронную пару с внешнего электронного уровня, а другой атом (акцептор) предоставляет для это пары свободную орбиталь своего внешнего электронного уровня. Донорно-акцепторный механизм отличается от обменного только происхождением общей электронной пары, ответственной за химическую связь. Если общая электронная плотность расположена в молекуле симметрично относительно обоих атомов, то соответствующая ковалентная связь называется неполярной. Неполярная связь возникает между атомами с одинаково электроотрицательностью. Ковалентная связь называется полярной, если общая электронная плотность смещается к атому с большей электроотрицательностью, увеличивая его отрицательный заряд по сравнению с зарядом ядра. Полярность связи характеризуется векторной величиной – диполный момент связи. Вектор дипольного момента направлен от положительного заряда к отрицательному. Для образования наиболее прочной ковалентной связи реагирующие атомы ориентируются в направлении наибольшего перекрывания своих электронных орбиталей. Ионная связь – химическая связь, возникающая за счет электростатического притяжения между ионами, образованными путем полного смещения электронной пары к одному из двух взаимодействующих атомов. Ионная связь – это предельный случай ковалентной полярной связи. Она возникает между атомами элементов с наиболее выраженными металлическими св-вами (главная подгруппа 1-ой группы) и атомами элементов с наиболее выраженными неметаллическими св-вами (главная подгруппа 7 группы). Ионная связь образуется, если разность электроотрицательностей велика. Водородная связь. По прочности она слабее ковалентной. Она возникает, например, между молекулами воды. Водородная связь приводит к ассоциации молекул и является причиной аномально высоких температур плавления и кипения в-в, в которых она проявляется. Огромную роль водородные связи играют в химии белков. Они обеспечивают белкам вторичную и третичную структуры. Из-за невысокой прочности водородные связи легко возникают и легко разрываются, что является важным фактором для биологического процесса. Ван-дер-ваальсова связь. Она возникает за счет взаимодействия постоянных или наведенных дополнительных моментов молекул. Эти связи примерно на порядок слабее ковалентных. Металлическая связь – связь между положительными ионами в кристаллах металлов, осуществляемая за счет притяжения ими электронов, свободно перемещающихся по кристаллу.