Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Сентября 2013 в 18:49, реферат
Физика - основа естественных наук. Высшая задача физики состоит в открытии наиболее общих элементарных законов, из которых можно было бы логически вывести картину мира - так считал А. Эйнштейн.
Одна из задач физики - выявление самого простого и самого общего в природе. В современном представлении самое простое - так называемые первичные элементы: молекулы, атомы, элементарные частицы, и т.п. Учитывая определяющую роль физики и ее значение в науке, ее называют основой и лидером современного естествознания.
1.Введение…………....……………………………………………….3
2.Возникновение квантовой физики…………..…………………….4
3.Принцип неопределенности……………………….....……………7
4.Возникновение теории относительности…………………………9
5.Специальная теория относительности……………………………11
6.Общая теория относительности…………………………………..16
7.Заключение…………………………………………………………19
8.Список литературы………………………………………………...20
Калужский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский государственный
технический университет имени
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Кафедра физики и естествознания
Реферат:
Естествознание и экология.
1.Введение…………....………………………………
2.Возникновение квантовой физики…………..…………………….4
3.Принцип неопределенности…………
4.Возникновение теории относительности…………………………9
5.Специальная теория
6.Общая теория
7.Заключение………………………………………………
8.Список литературы……………………………
1.Введение:
Физика - основа естественных наук. Высшая задача физики состоит в открытии наиболее общих элементарных законов, из которых можно было бы логически вывести картину мира - так считал А. Эйнштейн.
Одна из задач физики - выявление самого простого и самого общего в природе. В современном представлении самое простое - так называемые первичные элементы: молекулы, атомы, элементарные частицы, и т.п. Учитывая определяющую роль физики и ее значение в науке, ее называют основой и лидером современного естествознания.
Структура физики сложна. В нее включаются различные дисциплины или разделы. В зависимости от изучаемых объектов выделяют, физику атомов и молекул, физику газов и жидкостей, физику твердого тела. В зависимости от изучаемых процессов или форм движения материи выделяют механику материальных точек и твердых тел, механику сплошных сред, термодинамику и статистическую механику, квантовую механику и квантовую теорию поля. В зависимости от ориентированности на потребителя получаемого знания выделяют фундаментальную и прикладную физику. Принято выделять также учение о колебаниях и волнах, рассматривающее механические, акустические, электрические и оптические колебания и волны под единым углом зрения. В основе физики лежат фундаментальные физические принципы и теории, которые охватывают все разделы физики и наиболее полно отражают суть физических явлений и процессов действительности.
Когда говорят о современной физике, обычно имеют в виду две фундаментальные концепции, возникшие в двадцатом веке – квантовую теорию и теорию относительности.
2.Возникновение квантовой физики
Несмотря на блестящие
успехи электродинамики Максвелла-
Однако черное тело обладает также способностью к самостоятельному излучению. Как и любое другое тело, оно испускает в окружающее пространство непрерывный спектр волн, определяемый температурой тела.
Полная
энергия излучения черного
К этой
мысли пришли два английских
ученых – Джон В. Рэлей (1842-
Но когда
Рэлей и Джинс вычислили
Но вот положение изменилось, Макс Планк рассматривал внутренние
стенки излучающей полости как содержащие множество крошечных «осцилляторов», которые действуют как источники излучения.
В отличие, от колеблющегося маятника, который может иметь любые значения энергии, могут обладать лишь энергией, строго равной целому числу квантов. Каждый квант представляет собой элементарный пакет, дающий строго определенный вклад в энергию.
Если, согласно закону Рэлея
– Джинса, интенсивность излучения
с ростом частоты неограниченно
возрастает, то кривая, полученная Планком
по достижении максимума, загибается вниз,
принимая, колоколообразную форму, точно
совпадающую с
Для
окончательного решения
Эйнштейн первым выдвинул
верную идею о том, что
Планк предложил
свою гипотезу квантов
3.Принцип неопределенности
В 1926 г. В.Гейзенберг ({Xnk} • {Pnk} - {Pnk} • {Xnk} = i ħ, где i = √ (-1), а = h/2π.) разрабатывает свой вариант квантовой теории в виде матричной механики, отталкиваясь при этом от принципа соответствия. Столкнувшись с тем, что при переходе от классической точки зрения к квантовой нужно разложить все физические величины и свести их к набору отдельных элементов, соответствующих различным возможным переходам квантового атома, он пришел к тому, чтобы каждую физическую характеристику квантовой системы представлять таблицей чисел. При этом он сознательно руководствовался целью построить феноменологическую концепцию, чтобы исключить из нее все, что невозможно наблюдать непосредственно.
В этом случае нет никакой необходимости вводить в теорию положение, скорость или траекторию электронов в атоме. В расчеты следует вводить лишь те величины, которые связаны с реально наблюдаемыми стационарными состояниями, переходами между ними и сопровождающими их излучениями. В матрицах элементы были расположены в строки и столбцы, причем каждый из них имел два индекса, один из которых соответствовал номеру столбца, а другой - номеру строки. Диагональные элементы описывают стационарное состояние, а недиагональные - описывают переходы из одного стационарного состояния в другое.
Величина же этих элементов связывается с величинами, характеризующими излучение при данных переходах. Именно таким способом Гейзенберг строил матричную теорию. И хотя наличие в аппарате его теории матриц, изображающих координаты и импульсы электронов в атомах, оставляет сомнение в полном исключении ненаблюдаемых величин, Гейзенберту удалось создать новую квантовую концепцию, составившую новую ступень в развитии квантовой теории, суть которой состоит в замене физических величин, имеющих место в атомной теории, матрицам - таблицам чисел.
Результаты, к которым приводили методы, используемые в волновой и матричной механике, оказались одинаковыми, поэтому обе концепции и входят в единую квантовую теорию как эквивалентные. Методы матричной механики, в силу своей большей компактности часто быстрее приводят к нужным результатам. Методы волновой механики, лучше согласуется с образом мышления физиков и их интуицией.
Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности, в соответствии с которым координаты и импульс не могут одновременно принимать точные значения. Для предсказания положения и скорости частицы важно иметь возможность точно измерять ее положение и скорость. Чем точнее измеряется положение частицы, тем менее точными оказываются измерения скорости.
Хотя световое излучение состоит из волн, однако в соответствии с идеей Планка, свет ведет себя как частица, ибо излучение и поглощение его осуществляется в виде квантов. Принцип неопределенности же свидетельствует о том, что частицы могут вести себя как волны - они как бы "размазаны" в пространстве, поэтому можно говорить не об их точных координатах, а лишь о вероятности их обнаружения в определенном пространстве. Таким образом, квантовая механика фиксирует корпускулярно-волновой дуализм - в одних случаях удобнее частицы считать волнами, в других, наоборот, волны частицами. Между двумя волнами-частицами можно наблюдать явление интерференции. Если гребни одной волны совпадают с впадинами другой волны, то они гасят друг друга, а если гребни и впадины одной волны совпадают с гребнями и впадинами другой волны, то они усиливают друг друга.[7,с.52]
4.Возникновение теории относительности.
В конце XIX столетия стало ясно, что физика встретилась с серьезными трудностями. К этому времени классическая, ньютоновская динамика находилась на прочном основании: считалось, что эта теория справедлива в любой интерциональной системе отсчета и что все такие системы равноправны. Была также твердо обоснована максвелловская теория электромагнетизма, и физики пришла к выводу, что свет представляет собой электромагнитны волны, правильно описываемые уравнениями Максвелла. Важной составной частью теории распространения электромагнитных волн было понятие эфира. В те годы царило механистическое воззрение на элетромагнитные явления и считалось, что для распространения волн в том числе и световых, нужна среда- в данном случае эфир. Полагали, что уравнения Максвелла справедливы в системе отсчета, покоящейся относительно эфира. В отличие от уравнений Ньютона, которые, как было известно, годились во всех системах отсчета, уравнения Максвелла как будто требовали преимущественной системы отсчета.
Механическое воззрение на природу электромагнитных явлений приводило ко все новым трудностям. Чтобы объяснить новые экспериментальные факты, физикам приходилось вводить многочисленные произвольные предположения. В конце концов были получены почти все уравнения, которые мы по сей день считаем справедливыми, однако эти результаты никого не удовлетворяли, поскольку их объясняли на базе шатких допущений и неразрывно связывали с неуловимым эфиром.
Наконец, теория эфира окончательно зашла в тупик, когда три различных эксперимента привели к следующим выводам:
- эфир увлекается движущейся Землей, так что все лабораторные установки, на которых проводятся эксперименты, всегда покоятся относительно эфира;
- Земля свободно движется сквозь эфир, который покоится относительно «неподвижных» звезд;