- •Часть 1.
- •Предмет и задачи курса ксе. Концепции (смысл, определение): определенный способ понимания основная точка зрения -ведущий замысел. Современное естествознание- совокупность наук о природе.
- •2. Культура и ее разделение на естественнонаучную и гуманитарную.
- •3.В чем отличие объяснения и понимания в культуре.
- •4.Отличие казуальных и номологических законов от герменевтических методов.
- •5. Роль мифов в науке. Определение и содержание науки. Парадигма и ее место в науке.
- •6. Методы изучения применяемые на различных стадиях развития науки. Системный метод. Системный метод исследования
- •Кибернетика - наука о сложных системах
- •Методы математического моделирования
- •7.Кибернетика.Информатика.Синергетика.Бифуркация.
- •8.Естественнонаучная картина мира, ее общая характеристика. Позитивизм.
- •Общая характеристика позитивизма
- •9. Механическая картина мира. Ее развитие и вклад различных ученых.
- •10.Заслуги Ньютона в создании механической картины мира, его теория тяготения и взгляд на природу сил тяготения.
- •11.Термодинамика ее содержание и место в механистической и электромагнитной картине мира.
- •12. Электромагнитная картина мира.
- •13.Специальная теория относительности и ее отличие от общей теории относительности.
- •14.Принцип неопределенности, принцип Гейзенберга в квантовой механике.
- •15. Философские выводы из теории относительности.
- •Часть 2.
- •1.Смоорганизация и эволюционизм. Отличие живого от неживого.
- •2.Свойства живых систем. Уровни организации живого. Клетка.
- •3.Гипотизы происхождения жизниюю. Этапы развития эволюционного учения. Генетические законы.
- •5.Взаимоотношение организма и среды.
- •6.Экологические системы: cтруктура, уровни, энергктика. Фотосинтез и дыхание.
- •7.Учение о популяции. Основные законы экологии и концепции естествознания.
- •Основные законы экологии
- •8.Экологические проблемы человечества. Глобальные проблемы атмосферы. Пути и методы уменьшения антропогенного загрязнения атмосферы.
- •2) Нарушение озонового слоя;
- •10.Этапы становления человека, его отличие от животных.
- •11. Химические концепции в современном естествознании. Синтетическая химия.
- •13.Энергетика химических процессов. Особенности энергетических процессов в живых организмов. Реакционная способность веществ. Энергетика химических процессов
- •14.Основные направления развития химии на современном этапе ее развития.
14.Принцип неопределенности, принцип Гейзенберга в квантовой механике.
Принцип неопределённости Гейзенбе́рга (или Га́йзенберга) в квантовой механике — фундаментальное неравенство (соотношение неопределённостей), устанавливающее предел точности одновременного определения пары характеризующих квантовую систему физических наблюдаемых, описываемых некоммутирующими операторами (например, координаты и импульса, тока и напряжения, электрического и магнитного поля). Соотношение неопределенностей задаёт нижний предел для произведения среднеквадратичных отклонений пары квантовых наблюдаемых. Принцип неопределённости, открытый Вернером Гейзенбергом в 1927 г., является одним из краеугольных камней квантовой механики.
Соотношения неопределённостей Гейзенберга являются теоретическим пределом точности одновременных измерений двух некоммутирующих наблюдаемых. Они справедливы как для идеальных измерений, иногда называемых измерениями фон Неймана, так и для неидеальных измерений или измерений Ландау.
Согласно принципу неопределённостей, частицане может быть описана как классическая частица, то есть например у нее не могут быть одновременно точно измерено положение и скорость (импульс) так же как у обычной классической волны и как волна. (Сам факт того, что какое-либо из этих описаний может быть справедливо, по крайней мере в отдельных случаях, называют корпускулярно-волновым дуализмом). Принцип неопределённости, в виде, первоначально предложенном Гейзенбергом, применим и в случае, когда ни одно из этих двух описаний не является полностью и исключительно подходящим, например частица с определённым значением энергии, находящаяся в коробке с идеально отражающими стенками; то есть для систем, которые не характеризуются ни каким-либо определённым «положением» или пространственной координатой (волновая функция частицы делокализована на всё пространство коробки, то есть ее координаты не имеют определенного значения, локализация частицы осуществлена не точнее размеров коробки), ни определённым значением импульса (включая его направление; в примере с частицей в коробке модуль импульса определен, но не определено его направление).
Соотношения неопределённостей не ограничивают точность однократного измерения любой величины (для многомерных величин тут подразумевается в общем случае только одна компонента). Если её оператор коммутирует сам с собой в разные моменты времени, то не ограничена точность и многократного (или непрерывного) измерения одной величины. Например, соотношение неопределённостей для свободной частицы не препятствует точному измерению её импульса, но не позволяет точно измерить её координату (это ограничение называется стандартный квантовый предел для координаты).
Соотношение неопределенностей в квантовой механике в математическом смысле есть непосредственное прямое следствие некоего свойства преобразования Фурье
Существует
точная количественная аналогия между
соотношениями неопределённости
Гейзенберга и свойствами волн
или сигналов.
Рассмотрим переменный во времени сигнал,
например звуковую
волну.
Бессмысленно говорить о частотном
спектре сигнала в какой-либо момент
времени. Для точного определения частоты
необходимо наблюдать за сигналом в
течение некоторого времени, таким
образом теряя точность определения
времени. Другими словами, звук не может
одновременно иметь и точное значение
времени его фиксации, как его имеет
очень короткий импульс, и точного
значения частоты, как это имеет место
для непрерывного (и в принципе бесконечно
длительного) чистого тона (чистой
синусоиды). Временно́е положение и
частота волны математически полностью
аналогичны координате и (квантово-механическому)
импульсу частицы. Что совсем не
удивительно, если вспомнить, что
(или
px
= kx
в системе единиц
),
то есть импульс в квантовой механике —
это и есть пространственная частота
вдоль соответствующей координаты.
