
- •Тема 7 Живая природа
- •Гипотезы происхождения жизни на Земле Характерные черты живого
- •Структурные уровни организации живой материи
- •Механизм наследственности
- •Биоцентризм
- •Тема 3 Мегамир. Вселенная. Солнечная система.
- •Основные эмпирические факты, относящиеся к Вселенной в целом
- •Хронология эволюции Вселенной
- •Солнечная система
- •Основные положения современной концепции происхождения планет и Солнца
- •Лекция 4 Различные уровни описания материи Динамический, термодинамический, статистический, квантовомеханический
- •Начала термодинамики
- •Тема 4 Микромир Революция в естествознании в конце 19-начале 20 веков
- •Основные идеи квантовой физики
- •Тема 5 Химия
- •Тема 6 Сложные системы. Самоорганизация. Синергетика
- •Лекция 6
- •Тема 7 Человек Гипотезы происхождения человека
- •Мышление и сознание (определения)
- •Искусственный интеллект
- •Тема 8 Современная естественнонаучная картина мира. Прогноз
- •Характерные черты современной картины мира
- •Основные достижения науки 20 века Приоритеты (возможные) научного познания в 21 веке
Хронология эволюции Вселенной
· 20 млрд лет назад – Большой Взрыв
· 3 минуты спустя - образование вещественной основы Вселенной
· через несколько сотен тысяч лет- появление атомов (легких элеменетов)
· 19-17 млрд лет назад - образование разномасштабных структур (галактик)
· 15 млрд лет назад - появление звезд первого поколения, образование
атомов тяжелых элементов
· 5 млрд лет назад - рождение Солнца
· 4.6 млрд лет назад – образование Земли
· 3.8 млрд лет назад – зарождение жизни
· 450 млн лет назад – появление растений
· 150 млн лет назад – появление млекопитающих
· 2 млн лет назад – начало антропогенеза
Стивен Вайнберг «Чем понятнее нам кажется Вселенная, тем очевидней бесцельность её существования…» «Вселенная – это вызов всем нам» - это Ф. Хойл.
Солнечная система
Основные закономерности, присущие Солнечной системе в целом:
· Орбиты планет лежат почти все в одной плоскости, и эта плоскость почти совпадает плоскостью экватора Солнца
· Планеты вращаются вокруг Солнца в том же направлении, в котором Солнце вращается вокруг своей оси. (исключения – Уран вращается «лежа на боку», некоторые спутники вращаются в другую сторону – Тритон вокруг Нептуна, Феба вокруг Сатурна)
· Расстояния от Солнца до планет подчиняется определенному закону.
· Солнечная система устойчива
· Практически все вещество содержится в Солнце (99,9%)
· Планеты делятся на две группы (железо-каменные и водородо-гелиевые)
Основные положения современной концепции происхождения планет и Солнца
· Произошли из одного холодного газо-пылевого облака. Сначала 90% вещества собралось в центре и образовалось Солнце. Из остатков - планеты
· Холодное слипание проходило через стадию мелких тел (планетезималей) (рой астероидов между Юпитером и Марсом – не останки бывшей планеты, а строительный материал неродившейся планеты –т.к. масса мала – около 1/ 1000 массы Земли).
· Различие между планетами двух групп объясняется действием Солнца (если бы не было этого фактора, Земля была бы похожа на Сатурн – внутри железо –каменное ядро, снаружи –гигантская водородо - гелиевая оболочка
Лекция 4 Различные уровни описания материи Динамический, термодинамический, статистический, квантовомеханический
Классический детерминизм – классическая механика утверждает, что если в некоторый момент времени известно местоположение и скорость тела, то вся дальнейшая эволюция его может быть предсказана совершенно точно (детерминизм, фатализм). Квантовая механика этот подход опровергает. Механицизм.
Краткая характеристика термодинамического подхода . В основе – три начала и несколько постулатов, опирающихся на опытные факты (закон сохранения энергии, закон возрастания энтропии, закон о недостижимости абсолютного нуля, постулат о существовании равновесия, о существовании температуры). В термодинамике не обсуждаются микроскопическая природа законов или начал, на этом уровне все сводится к том или иному описанию явления (именно поэтому этот подход называют феноменологическим), в этом слабость этого подхода (если не знать корней того или иного закона, нельзя априори сказать, когда он будет оставаться справедливым), но в этом и его сила (существуют эмпирические формулы и уравнения, которые до сих пор не могут получить теоретически, однако они с успехом используются на практике).