Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Мая 2013 в 23:25, доклад
Почему я выбрала именно эту тему?
Больше всего меня интересовал вопрос о том, как шло развитие нашего мира (“путь к современному миру”);
Различные физические открытия вызывают интерес, ведь над ними трудились и работали очень умные люди на протяжении нескольких веков;
Каждое открытие оставило свой след в истории человечества. Я считаю, что каждый должен знать это.
Введение.
Опрос ( самое значимое открытие)
Почему именно эта тема? ( путь к современному миру)
Основные темы работы:
Открытие электрона
Подробности открытия.
Открытие атома
История открытия.
Модели атомов.
Теория относительности:
Альберт Эйнштейн.
Путь открытия.
Атмосферное давление.
Эванджелиста Торричелли.
Понятие атмосферного давления.
Закон всемирного тяготения.
Исаак Ньютон.
Подробности закона всемирного тяготения.
Интерференция.
Томас Юнг и Огюстен Френель.
Что такое интерференция?
Закон Эрстеда.
Идея связи электричества и магнетизма.
Подробности закона.
Основной закон электростатики.
Шарль Кулон.
Описание закона.
Электродинамика.
Андре-Мари Ампер.
Эффект электродинамики.
Закон Ома.
Георг Ом
Вопрос проводимости проводников.
Заключение
Актуальность открытия в наше время
эквивалентных маленьким плоским магнитам, или магнитным листкам.
В 1822 Ампером был открыт магнитный эффект соленоида (катушки с током), откуда следовала идея эквивалентности соленоида постоянному магниту.
помощью железного сердечника, помещаемого внутрь
соленоида.
Закон Ома — физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника или электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника.
Экспериментально установлен в 1826 году.
Закон Ома для полной цепи:
— ЭДС источника напряжения(В),
— сопротивление всех внешних элементов цепи (Ом),
— внутреннее сопротивление источника напряжения (Ом).
Из закона Ома для полной цепи вытекают следствия:
.
был поставлен эксперимент по изучению катодных лучей.
Атом — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть
химического элемента, являющаяся носителем его свойств.
К концу XIX столетия набралось много доказательств того, что атомы имеют сложное строение. Результаты исследования электролиза, открытие электрона, наличие химического сродства — все они имели под собой глубокую основу. Длинный путь пройден от первой атомной теории Дальтона, в которой предполагалось, что атомы представляют собой элементарные кирпичики и что мир состоит из определенного числа различных атомов с характерными свойствами, вечными и неизменными.
Первая атомная теория Дальтона:
с характерными свойствами, вечными и неизменными.
Модель атома Томсона (модель «Пудинг с изюмом») 1904 год.
положительно заряженное тело с заключёнными внутри него
электронами.
стабилизировались взаимодействиями между электронами, а спект-
ры объясняли энергетические различия между различными кольце-
выми орбитами.
Ранняя планетарная модель атома Нагаоки 1904 год:
орбитам вращались электроны, объединённые в кольца.
Планетарная модель атома Бора-Резерфорда 1911 год:
электроны движутся по орбитам вокруг расположенного в центре атома тяжёлого положительно заряженного ядра.
электродинамикой.
постулаты, которые сводились к тому, что электрон в атоме, находясь в некоторых специальных энергетических состояниях, не излучает энергию.
механика неприменима
Общая теория относительности— геометрическая теория тяготения, развивающая
специальную теорию относительности (СТО), опубликованная Альбертом Эйнштейном в 1915—1916 годах.
Суть : гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого́ пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии.
Заключение.
Все открытия оставили большой след в истории человечества.
.