Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2013 в 20:50, шпаргалка
Ответы на вопросы по "естествознанию"
Нынешнее состояние науки характеризуется понятием «постмодерн».
По мнению большинства ученых, будущая наука будет обладать следующими чертами.
1. Наука должна будет
осознать свое место в общей
системе человеческой культуры
и мировоззрения.
2. Модернистская наука
ставила своей целью создание
нового образа мира, полученного
на основе концептуального
3. В постмодернизме наблюдатель
считает себя частью
4. В основе постмодерна
лежит идея всеединой,
5. Важной чертой новой
науки должна будет стать
19. ПРОБЛЕМА УЧЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Взаимодействие в физике – это воздействие тел или частиц друг на друга, приводящее к изменению состояния их движения. Именно взаимодействие – основная причина движения материи, поэтому взаимодействие, как и движение, универсально, т. е. присуще всем материальным объектам. В механике Ньютона взаимное действие тел друг на друга характеризуется силой.
Первоначально в физике утвердилось представление о том, что взаимодействие между телами может осуществляться непосредственно через пустое пространство, которое не принимает никакого участия в передаче взаимодействия; при этом передача взаимодействия происходит мгновенно. Так, считалось, что перемещение Земли должно сразу же приводить к изменению силы тяготения, действующей на Луну. В этом состояла так называемая концепция дальнодействия, составляющая основу классической физики до конца XIX в.
Однако данные представления
были оставлены как не соответствующие
действительности после открытия и
исследования электромагнитного поля.
Было доказано, что взаимодействие
электрически заряженных тел не осуществляется
мгновенно и перемещение одной
заряженной частицы приводит к изменению
сил, действующих на другие частицы,
не в тот же момент, а спустя некоторое
конечное время. В разделяющем частицы
пространстве происходит некоторый
процесс, который распространяется
с конечной скоростью. Соответственно,
имеется «посредник», осуществляющий
взаимодействие между заряженными
частицами. Этот посредник был назван
электромагнитным полем. Каждая электрически
заряженная частица создает
После появления квантовой теории поля представление о взаимодействии существенно изменилось. Согласно квантовой теории поля любое поле представляет собой совокупность частиц – квантов этого поля. Каждому полю соответствуют свои частицы. Например, квантами электромагнитного поля являются фотоны. Они обладают нулевой массой. Во многих случаях они регистрируются приборами в виде электромагнитной волны разной длины. Например, воспринимаемый невооруженным глазом видимый свет представляет собой электромагнитную волну в довольно узком диапазоне длин волн, соответствующем максимуму солнечного излучения. Аналогично другие виды взаимодействия возникают в результате обмена между частицами квантами соответствующих полей: переносчиками гравитационного взаимодействия являются гравитоны – частицы с нулевой массой; сильное взаимодействие передается глюонами – частицами, «склеивающими» кварки, входящие в состав протонов, нейтронов и других частиц; переносчиками слабого взаимодействия являются промежуточные, или векторные, бозоны.
20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗЬ В ПРИРОДЕ
Под энергией связи понимают
энергию связанной системы
Энергия связи, электронов в
атоме или молекуле определяется
электромагнитным взаимодействием. Для
атома водорода в основном состоянии
она равна 13,6 эВ. Этим же взаимодействием
обусловлена энергия связи
Энергия связи, обусловленная
гравитационным взаимодействием, обычно
мала и имеет значение лишь для
некоторых космических
Черной дырой может стать звезда. У вращающейся черной дыры вне горизонта (области, за которую не выходит свет) существует особая область – эрго-сфера. Вещество, попавшее в эргосферу, неизбежно начинает вращаться вокруг черной дыры. Наличие эргосферы может привести к потере черной дырой энергии вращения. Это возможно в случае, когда некоторое тело, влетев в эргосферу, распадается на две части, причем одна из них продолжает падение на черную дыру, а другая вылетает из эргосферы по направлению вращения. Энергия вылетающей части может при определенных условиях превышать первоначальную энергию всего тела.
Таким образом, понятие энергии
связи ядра играет особо важную роль
в ядерной физике. Энергия связи
позволяет объяснить
21. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Одно из определений физики как науки таково: физика является учением о различных типах взаимодействий. Взаимодействие является основной причиной движения материи. Оно присуще всем материальным объектам, т. е. можно сделать вывод, что взаимодействие универсально, как и движение.
Основными характеристиками движения являются энергия и импульс, и именно энергией и импульсом обмениваются объекты при взаимодействии. В классической механике взаимодействие определяется силой, с которой один материальный объект действует на другой. В более общем случае взаимодействие характеризуется потенциальной энергией.
О том, как осуществляется взаимодействие между объектами, существует две концепции: близ-кодействия и дальнодействия. Первая теория говорит о том, что взаимодействие материальных объектов передается через пустое пространство мгновенно. Эта теория служила основой классической физики и существовала до конца XIX в. В настоящее время экспериментально подтверждена концепция дальнодействия: взаимодействия передаются посредством физических полей с конечной скоростью, не превышающей скорости света в вакууме.
Взаимодействия материальных
объектов и систем, наблюдаемые нами
в окружающем мире, весьма разнообразны.
Но в общем случае их можно отнести
к четырем видам
Для количественной характеристики
фундаментальных взаимодействий обычно
используют безразмерную константу
взаимодействия, определяющую величину
взаимодействия и радиус действия.
Для гравитационного
Фундаментальные взаимодействия
характеризуются
Создание единой теории фундаментальных взаимодействий – одна из важнейших задач современного естествознания. Предполагается, что при относительно больших энергиях взаимодействия частиц все четыре фундаментальных взаимодействия характеризуются единой силой.
22. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ГРАВИТАЦИОННОЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, СЛАБОЕ И СИЛЬНОЕ
Наблюдаемые в природе
взаимодействия материальных объектов
и систем весьма разнообразны. Однако,
как показали физические исследования,
все взаимодействия можно отнести
к четырем видам
– гравитационному;
– электромагнитному;
– сильному;
– слабому.
Гравитационное взаимодействие
проявляется во взаимном притяжении
любых материальных объектов, имеющих
массу. Оно передается посредством
гравитационного поля и определяется
фундаментальным законом
F = G ? (m1m2)/r2. где G-гравитационная
постоянная. В соответствии с
квантовой теорией г' поля
Электромагнитное
Электромагнитное
Согласно квантовой
Сильное взаимодействие обеспечивает связь нуклонов в ядре. Оно определяется ядерными силами, обладающими зарядовой независимостью, короткодей-ствием, насыщением и другими свойствами. Сильное взаимодействие отвечает за стабильность атомных ядер. Чем сильнее взаимодействие нуклонов в ядре, тем стабильнее ядро. С увеличением числа нуклонов в ядре и, следовательно, размера ядра удельная энергия связи уменьшается и ядро может распадаться.
Предполагается, что сильное взаимодействие передается глюонами – частицами, «склеивающими» кварки, входящие в состав протонов, нейтронов и других частиц.
В слабом взаимодействии участвуют все элементарные частицы, кроме фотона. Оно обусловливает большинство распадов элементарных частиц, взаимодействие нейтрино с веществом и другие процессы. Слабое взаимодействие проявляется главным образом в процессах бета-распада атомных ядер. Переносчиками слабого взаимодействия являются промежуточные, или векторные, бозоны – частицы с массой, примерно в 100 раз большей массы протонов и нейтронов.
23. СОЗДАНИЕ ТЕОРИИ ВЕЛИКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Наблюдаемые в природе
взаимодействия материальных объектов
и систем весьма разнообразны, но все
они могут быть отнесены к четырем
видам фундаментальных