Реферат физика в современном мире

Обновлено: 05.07.2024

Физика – одна из наук, изучающих природу. В мире происходят разнообразные изменения или явления. Физика изучает: механические, электрические, магнитные, тепловые, звуковые и световые явления. Все они называются физическими. Изучая самые простые явления, можно вывести общие законы. Задача физики: открывать и изучать законы, которые связывают между собой различные физические явления, происходящие в природе. Фундаментальные законы столь же достоверны и объективны, как и знания о простых явлениях, наблюдаемых непосредственно.

Современная физика демонстрирует нам черты единства природы. Все отчетливее вырисовывается связь между различными типами взаимодействий: гравитационные силы, электромагнитные, ядерные и слабые взаимодействия. Наука стала непосредственной производительной силой. Производство необходимых людям материальных благ непосредственно зависит от достижений науки. В современном естествознании физика является одной из лидирующих наук. Она оказывает огромное влияние на различные отрасли науки, техники, производства.

Например, благодаря развитию радиофизики возникла радиоастрономия, необычайно расширившая наши представления о Вселенной. Основные средства и методы, используемые молекулярной биологией для обнаружения, выделения и изучения своих объектов (рентгеноструктурный анализ, электронография, меченые атомы и т.п.), заимствованы у физики. Революция в энергетике вызвана возникновением атомной энергетики. В создании материалов с заданными свойствами наряду с химией важную роль играют физические методы воздействия на вещество. Это электронные, ионные и лазерные пучки, сверхсильные магнитные поля, сверхвысокие давления и температуры, ультразвук и т.п. Все поколения ЭВМ появились в физических лабораториях. Применение лазеров и развитие голографии таит в себе резервы для совершенствования вычислительной техники. Интернет сегодня – это миллионы компьютеров, связанные между собой как обычными телефонными проводами, так и трансокеанскими оптоволоконными кабелями и спутниковыми каналами.

Существуют два метода изучения явлений наблюдение и опыт (эксперимент). Опыт отличается от наблюдения тем, что его проводят с определенной целью, по заранее обдуманному плану. Перед составлением плана выдвигается гипотеза (предположение). Чтобы получить научные знания, необходимо обдумать и объяснить результаты проведенных опытов, найти причины, сделать выводы. Только в этом случае гипотеза может перерасти в теорию.

Чтобы точнее описать явления, выразить количественные соотношения между величинами, приходится проводить измерения физических величин.

Воздействуя решающим образом на научно-технический прогресс, физика тем самым оказывает существенное влияние и на все стороны жизни общества, в частности на человеческую культуру. Однако в данном случае мы имеем в виду не это опосредствованное влияние физики на культуру, а влияние непосредственное, позволяющее говорить о самой физике как о компоненте культуры. Иными словами, речь идет о гуманитарном содержании самого предмета физики, которое связано с развитием мышления, формированием мировоззрения, воспитанием чувств. Мы имеем в виду органическую связь физики с развитием общественного сознания, с воспитанием определенного отношения к окружающему миру.

Утверждая материалистическую диалектику, физика XX в. открыла ряд исключительно важных истин, значимость которых выходит за рамки самой физики, истин, ставших общечеловеческим достоянием.

Во-первых, была доказана фундаментальность статистических закономерностей как соответствующих более глубокому этапу (по сравнению с закономерностями динамическими) в процессе познания мира. Было показано, что вероятностная форма причинности является основной, а жесткая, однозначная причинность есть не более чем частный случай. Физика предоставила нам уникальную возможность: на основе статистических теорий рассмотреть количественно диалектику необходимого и случайного. Выходя за рамки собственных задач, современная физика показала, что случайность не только путает и нарушает наши планы, но и может нас обогащать, создавая новые возможности.

Во-вторых, физика XX в. продемонстрировала всеобщность принципа симметрии, заставила значительно глубже взглянуть на симметрию, расширив это понятие за рамки геометрических представлений, а главное, рассмотрела диалектику симметрии и асимметрии, связав ее с диалектикой общего и различного, сохранения и изменения. Был поставлен вопрос о симметрии-асимметрии физических законов, в связи с чем была выявлена особая роль законов сохранения. Выходя за рамки собственных задач, физика наглядно показала, что симметрия ограничивает число возможных вариантов структур или вариантов поведения систем. Это обстоятельство исключительно важно, так как дает возможность во многих случаях находить решение как результат выявления единственно возможного варианта, без выяснения подробностей (решение из соображений симметрии).

Наши представления о мире. Нет необходимости доказывать, что современное миропонимание - важный компонент человеческой культуры. Каждый культурный человек должен, хотя бы в общих чертах, представлять, как устроен мир, в котором он живет. Это необходимо не только для общего развития. Любовь к природе предполагает уважение к происходящим в ней процессам, а для этого надо понимать, по каким законам они совершаются. Мы имеем много поучительных примеров, когда природа наказывала нас за наше невежество; пора научиться извлекать из этого уроки. Нельзя также сбывать, что именно знание законов природы есть эффективное оружие борьбы с мистическими представлениями, есть фундамент атеистического воспитания.

Современная физика вносит существенный вклад в выработку нового стиля мышления, который можно назвать планетарным мышлением. Она обращается к проблемам, имеющим большое значение для всех стран и народов. Сюда относятся, например, проблемы солнечно-земных связей, касающиеся воздействия солнечных излучений на магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли; прогнозы физической картины мира после ядерной катастрофы, если таковая разразится; глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением Мирового океана и земной атмосферы.

Физика как важнейший источник знаний об окружающем мире. Теория относительности и квантовая теория. Роль фундаментальных физических исследований в развитии техники. Рождение электроники и лазера. Возникновение принципа соответствия в квантовой механике.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 05.09.2013
Размер файла 14,5 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ГБОУ СПО ТО Тюменский лесотехнический техникум

1. Физика в современном мире

физика квантовый электроника механика

Говоря о роли физики, выделим три основных момента. Во-первых, физика является для человека важнейшим источником знаний об окружающем мире. Во-вторых, физика, непрерывно расширяя и многократно умножая возможности человека, обеспечивает его уверенное продвижение по пути технического прогресса. В-третьих, физика вносит существенный вклад в развитие духовного облика человека, формирует его мировоззрение, учит ориентироваться в шкале культурных ценностей. Поэтому будем говорить соответственно о научном, техническом и гуманитарном потенциалах физики.

Эти три потенциала содержались в физике всегда. Но особенно ярко и весомо они проявились в физике XX столетия, что и предопределило ту исключительно важную роль, какую стала играть физика в современном мире.

Используя квантовую теорию, физики совершили в XX в. в буквальном смысле слова прорыв в понимании вопросов, касающихся моля и вещества, строения и свойств кристаллов, молекул, атомов, атомных ядер, взаимопревращений элементарных частиц. Возникли новые разделы физики, такие, как физика твердого тела, физика плазмы, атомная и молекулярная физика, ядерная физика, физика элементарных частиц. А в традиционных разделах, например оптике, появились совершенно новые главы: квантовая оптика, нелинейная оптика, голография и др.

Физика исследует фундаментальные закономерности явлений; это предопределяет ее ведущую роль во всем цикле естественно-математических наук. Ведущая роль физики особенно ярко выявилась именно в XX в. Один из наиболее убедительных примеров -- объяснение периодической системы химических элементов на основе квантовомеханических представлений. На стыке физики и других естественных наук возникли новые научные дисциплины. Химическая физика исследует электронное строение атомов и молекул, физическую природу химических связей, кинетику химических реакций. Астрофизика изучает многообразие физических явлений во Вселенной; на широко применяет методы спектрального анализа и радиоастрономических наблюдений. В отдельные разделы астрофизики выделены: физика Солнца, физика планет, физика межзвездной среды и туманностей, физика звезд, космология. Биофизика рассматривает физические и физико-химические явления в живых организмах, влияние различных физических факторов на живые системы. В настоящее время из биофизики выделились самостоятельные направления биоэнергетика, фотобиология, радиобиология. Геофизика исследует внутреннее строение Земли, физические процессы, происходящие в ее оболочках. Различают физику твердой Земли, физику моря и физику атмосферы. Отметим также агрофизику, изучающую физические процессы в почве и растениях и разрабатывающую способы регулирования физических условий жизни сельскохозяйственных культур; петрофизику, исследующую связь физических свойств горных пород с их структурой и историей формирования; психофизику, рассматривающую количественные отношения между силой и характером раздражителя, с одной стороны, и интенсивностью раздражения -- с другой.

Физика как основа научно-технического прогресса. Трудно переоценить роль фундаментальных физических исследований в развитии техники. Так, исследования тепловых явлений в XIX в. способствовали быстрому совершенствованию тепловых двигателей. Фундаментальные исследования в области электромагнетизма привели к возникновению и быстрому развитию электротехники. В первой половине XIX в. был создан телеграф, в середине века появились электрические осветители, а затем электродвигатели. Во второй половине XIX в. химические источники электрического тока стали вытесняться электрогенераторами. Девятнадцатый век завершился триумфально: появился телефон, родилось радио, был создан автомобиль с бензиновым двигателем, в ряде столиц открылись линии метрополитена, зародилась авиация. В 1912 г. В.Я. Брюсов написал строки, в которых хорошо отразилось победное настроение тех лет:

Свершились все мечты, что были так далеки. Победный ум прошел за годы сотни миль. При электричестве пишу я эти строки, И у ворот, гудя, стоит автомобиль.

А между тем научно-технический прогресс только еще набирал темп; научно-техническая революция XX в. еще только назревала. Открытие электрона, создание и становление квантовой теории, возникновение атомной физики, а затем физики твердого тела -- все это предопределило рождение и быстрое развитие электроники. Сначала возникла вакуумная электроника (электронные лампы, электронно-лучевые трубки); в 50-х годах стала развиваться полупроводниковая электроника (в 1948 г. был изобретен транзистор); в 60-х годах родилась микроэлектроника. Прогресс в области электроники привел к созданию совершенных систем радиосвязи, радиоуправления, радиолокации. Развивается телевидение, сменяются одно за другим поколения ЭВМ (растет их быстродействие, совершенствуется память, расширяются функциональные возможности), появляются промышленные роботы. В 1957 г. состоялся вывод на околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли; 1961 г.-- полет Ю.А. Гагарина -- первого космонавта планеты; 1969 г.-- первые люди на Луне. Нас почти уже не удивляют поразительные успехи космической техники. Мы привыкли к запускам искусственных спутников Земли (их число давно перевалило за тысячу); становятся все более привычными полеты космонавтов на пилотируемых космических кораблях, их многодневные вахты на орбитальных станциях. Мы познакомились с обратной стороной Луны, получили фотоснимки поверхности Венеры, Марса, Юпитера, кометы Галлея.

Фундаментальные исследования в области ядерной физики позволили вплотную приступить к решению одной из наиболее острых проблем -- энергетической проблемы. Первые ядерные реакторы появились в 40-х годах, а в 1954 г. в СССР начала действовать первая в мире атомная электростанция -- родилась ядерная энергетика. В настоящее время на Земле работает более трехсот АЭС; они дают около 20% всей производимой в мире электрической энергии. Развернуты интенсивные исследования по термоядерному синтезу; прокладываются пути к термоядерной энергетике.

Успехи в исследовании физики газового разряда и физики твердого тела, более глубокое понимание физики взаимодействия оптического излучения с веществом, использование принципов и методов радиофизики -- все это предопределило развитие еще одного важного научно-технического направления -- лазерной техники. Это направление возникло всего тридцать лет назад (первый лазер создан в 1960 г.), но уже сегодня лазеры находят широкое применение во многих областях практической деятельности человека. Лазерный луч выполняет разнообразные технологические операции (сваривает, режет, пробивает отверстия, закаливает, маркирует и т. д.), используется в качестве хирургического скальпеля, выполняет точнейшие измерения, трудится на строительных площадках и взлетно-посадочных полосах аэродромов, контролирует степень загрязнения атмосферы и океана. В ближайшей перспективе лазерная техника позволит реализовать в широких масштабах оптическую связь и оптическую обработку информации, произвести своеобразную революцию в химии (управление химическими процессами, получение новых веществ и, в частности, особо чистых веществ) и осуществить управляемый термоядерный синтез.

Говоря о связи между развитием физики и научно-техническим прогрессом, следует отметить, что эта связь двусторонняя. С одной стороны, достижения физики лежат в основе развития техники. С другой -- повышение уровня техники создает условия для интенсификации физических исследований, делает возможным постановку принципиально новых исследований. В качестве примера можно указать на важнейшие исследования, выполняемые на ядерных реакторах или на ускорителях заряженных частиц.

Физика как важнейший компонент человеческой культуры. Воздействуя решающим образом на научно-технический прогресс, физика тем самым оказывает существенное влияние и на все стороны жизни общества, в частности на человеческую культуру. Однако в данном случае мы имеем в виду не это опосредствованное влияние физики на культуру, а влияние непосредственное, позволяющее говорить о самой физике как о компоненте культуры. Иными словами, речь идет о гуманитарном содержании самого предмета физики, которое связано с развитием мышления, формированием мировоззрения, воспитанием чувств. Мы имеем в виду органическую связь физики с развитием общественного сознания, с воспитанием определенного отношения к окружающему миру.

Утверждая материалистическую диалектику, физика XX в. открыла ряд исключительно важных истин, значимость которых выходит за рамки самой физики, истин, ставших общечеловеческим достоянием. Во-первых, была доказана фундаментальность статистических закономерностей как соответствующих более глубокому этапу (по сравнению с закономерностями динамическими) в процессе познания мира. Было показано, что вероятностная форма причинности является основной, а жесткая, однозначная причинность есть не более чем частный случай. Физика предоставила нам уникальную возможность: на основе статистических теорий рассмотреть количественно диалектику необходимого и случайного. Выходя за рамки собственных задач, современная физика показала, что случайность не только путает и нарушает наши планы, но и может нас обогащать, создавая новые возможности.

Во-вторых, физика XX в. продемонстрировала всеобщность принципа симметрии, заставила значительно глубже взглянуть на симметрию, расширив это понятие за рамки геометрических представлений, а главное, рассмотрела диалектику симметрии и асимметрии, связав ее с диалектикой общего и различного, сохранения и изменения. Был поставлен вопрос о симметрии-асимметрии физических законов, в связи с чем, была выявлена особая роль законов сохранения. Выходя за рамки собственных задач, физика наглядно показала, что симметрия ограничивает число возможных вариантов структур или вариантов поведения систем. Это обстоятельство исключительно важно, так как дает возможность во многих случаях находить решение как результат выявления единственно возможного варианта, без выяснения подробностей (решение из соображений симметрии).

Наши представления о мире. Нет необходимости доказывать, что современное миропонимание -- важный компонент человеческой культуры. Каждый культурный человек должен хотя бы в общих чертax представлять, как устроен мир, в котором он живет. Это необходимо не только для общего развития. Любовь к природе предполагает уважение к происходящим в ней процессам, а для этого надо понимать, по каким законам они совершаются. Мы имеем много поучительных примеров, когда природа наказывала нас за наше невежество; пора научиться извлекать из этого уроки. Нельзя также сбывать, что именно знание законов природы есть эффективное оружие борьбы с мистическими представлениями, есть фундамент атеистического воспитания.

Современная физика вносит существенный вклад в выработку нового стиля мышления, который можно назвать планетарным мышлением. Она обращается к проблемам, имеющим большое значение для всех стран и народов. Сюда относятся, например, проблемы солнечно-земных связей, касающиеся воздействия солнечных излучений на магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли; прогнозы физической картины мира после ядерной катастрофы, если таковая разразится; глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением Мирового океана и земной атмосферы.

Роль физики в развитии наук о природе чрезвычайно велика. Исследуя наиболее общие формы движения материи, именно физика создает основу для изучения разнообразных конкретных явлений и закономерностей, которые составляют предмет других естественных наук. Говоря о роли физики, выделим три основных момента. Во-первых, физика является для человека важнейшим источником знания об окружающем мире. Во-вторых, физика, не прерывно расширяя и многократно умножая возможности.

830 Слова | 4 Стр.

Физика и мир

4752 Слова | 20 Стр.

Роль квантовой физики в познании мира

тему: Роль квантовой физики в познании мира Выполнила: Татьяна Иванова, ДКидБ-1-3 2015 Содержание Введение 1. Основы квантовой физики 2. Время 3. Кот Шрёдингера 4. Квантовая физика и сознание Заключение Список литературы Введение В настоящее время наука переживает настоящую революцию. Открытия современных учёных в области квантовой физики поразили материалистов и даже скептиков. Любой физик сейчас докажет, что нет будущего, нет прошлого, нет настоящего. Мир, окружающий.

9385 Слова | 38 Стр.

Физика в жизни человека

2082 Слова | 9 Стр.

физика в быту

2131 Слова | 9 Стр.

проектная работа по физике

Проектно-исследовательская работа По дисциплине "Физика" На тему: "Роль физики в нашей жизни " Выполнил: ст-т 1 курса гр.17ПКС Хайсадыков Хабиб Проверила: преподаватель общеобразовательных дисциплин Османова А.А. Махачкала 2016г. Содержание Введение. 3 Глава 1. Физика в повседневной жизни 1.1.Основные понятия физики.

8074 Слова | 33 Стр.

Концепция современного естествознания

6901 Слова | 28 Стр.

Современная научная картина мира

3355 Слова | 14 Стр.

Современная физическая картина мира

информатики Реферат тема: “Современная физическая картина мира ” Выполнил студент: Группа: Проверил: План реферата номер страницы Введение…………………………………………………………………………….. ……3 1.1 Создание специальной теории относительности……………………………4-6 1.2 Создание и развитие общей теории относительности………………………6-8 1.3 Экспериментальная проверка общей теории относительности…………..8 1.4 Современное состояние теории гравитации и её роль в физике………….9 2.1 Возникновение.

8129 Слова | 33 Стр.

Реферат Физика основа

Концепция современного естествознания. Тема: Физика – основа современного естествознания. ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. Исторические этапы развития естествознания 6 2. Научные революции в физике, как основы развития естествознания 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВВЕДЕНИЕ Анализ работ, исследующих современное состояние научного познания, показывает, что в наши дни формируется новый взгляд на сущностные характеристики отношения "человек - мир". Современный.

3038 Слова | 13 Стр.

Роль математики в современном естествознании

3991 Слова | 16 Стр.

ОО проблеме синтеза в развитии основ современной физики

О ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА В РАЗВИТИИ ОСНОВ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ При построении новых физических теорий современные исследователи, как правило, сосредоточивают внимание на подборе соответствующего математического формализма. Зачастую новый формализм использует понятия, величины и связи между ними, физический смысл которых пока еще не ясен, и требует дальнейшего установления их соотнесенности с реальными объектами. Главным условием включения в теории таких гипотетических понятий-объектов являются их.

4636 Слова | 19 Стр.

Основные концепции современной физики.

плане, Естествознание как система научных знаний играет фундаментальную роль, и состояние Естествознания в конкретно исторический период определяет доминирующую систему взглядов в обществе на природу, в широком смысле слова, и методы ее познания. Знания можно разделить на отрасли, в каждой из которых выделить конкретные направления познания, так познания человечества по отраслям подразделяются на: - естественные (физика, химия, биология и т.д.) - технические (машиностроительные, архитектурные.

5979 Слова | 24 Стр.

Роль математики в современном естествознании

3942 Слова | 16 Стр.

РЕФЕРАТ ПО КСЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ

5925 Слова | 24 Стр.

Пространство и время в современной физике

5784 Слова | 24 Стр.

Физика и техника

3351 Слова | 14 Стр.

История физики

6875 Слова | 28 Стр.

Математизация физики

наук Украины Физико-технический учебно-научный центр Математизация физики Киев 2012 План Вступ 3 Античный период 3 Классическая физика 4 Релятивистская и квантовая революции 7 Современная физика. Математическое моделирование и синергетика 11 Выводы 13 Список использованной литературы 14 Вступ Нередко под математизацией науки понимают «использование математического языка не только в физике, но и в других.

2638 Слова | 11 Стр.

Современная

СОДЕРЖАНИЕ. Стр. Введение. 1. Кризис классического естествознания на рубеже ХIХ-ХХ веков. 1.1. Кризис в физике на рубеже веков. 1.2. Кризис дарвинизма в конце ХIХ века. 1.3. Становление учения о наследственности (генетики). 2. Естествознание на пороге ХХI века. 2.1. Теория самоорганизации (синергетика). 2.1.1. От моделирования простых к моделированию сложных систем.

8345 Слова | 34 Стр.

Концепции современного естествознания

10968 Слова | 44 Стр.

Естествознание и классификация наук современного времени

Введение 1 Особенности и закономерности развития современного естествознания 2 Классификация наук 6 Крупнейшие достижения науки в XIX-XXI веках. 12 Астрономия 12 Астрофизика 13 Космология 14 Биология 15 Медицина 15 Физика 17 Математика 19 Информатика и кибернетика 19 Химия 20 Заключение 21 Список использованной литературы 24 Введение Актуальность. Естествознание представляет собой одну из основных форм человеческого знания, а именно о природе. Таких.

4650 Слова | 19 Стр.

Особенности современной естественнонаучной картины мира

2060 Слова | 9 Стр.

Картина мира

5082 Слова | 21 Стр.

Концепция современного естествознания

характеризовалась чисто умозрительным истолкованием природного мира, рассматриваемого в целостности. Считалось, что в философии – в ее натурофилософской форме – отведена роль „ науки наук ”, „ царицы наук”, ибо она является вместилищем всех человеческих знаний об окружающем мире, а естественные науки являются лишь е составными частями. Натурофилософское понимание природы содержало много вымышленного, фантастического, далекого от действительного понимания мира. Появление натурфилософии в интеллектуальной истории.

3096 Слова | 13 Стр.

Карта мира

КВАНТОВО-ПОЛЕВАЯ КАРТИНА МИРА.. 1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 1.1 Гипотеза квантов 1.2 Теория атома И. Бора. Принцип соответствия. 1.3 Создание нерелятивистской квантовой механики. 1.4 Проблема интерпретации квантовой механики. Принцип дополнительности 1.5 Методологические установки неклассической физики. 2 РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПРИРОДУ СВЕТА. ФОРМУЛА ПЛАНКА.. 3 ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА.. 4 КОНЦЕПЦИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ В КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ. ПАРАДОКС ЭЙНШТЕЙНА-ПОДОЛЬСКОГО-РОЗЕНА.

6478 Слова | 26 Стр.

Значение естествознания в современной культуре

познать окружающий мир. С возрастом наше любопытство перерастает в осознанное желание познать законы, которые управляют природой, научиться их применять в своей трудовой деятельности. Законы природы и способы их применения отражают опыт человечества. Опираясь на опыт, человек способен защитить себя от ошибок, ему легче достичь желаемых целей. Опыт человечества лежит в основе любого образовательного процесса. Естествознание - это наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание включает.

2681 Слова | 11 Стр.

Научная картина мира

3377 Слова | 14 Стр.

Роль математики в современном естествознании

они вовсе не навязываются извне некоторыми явлениями или чувственной интуицией, которую мы можем иметь по отношению к ним. Математический аппарат проник далеко за пределы собственно математики: в физику, новые отрасли техники, биологию, экономику и другие социальные науки. Роль математики в современной жизни лучше всего можно оценить при поэтапном сравнении успехов ее развития. Всего три столетия назад, основы математики зиждились на геометрии, унаследованной нами от древних народов и лишь незначительно.

3344 Слова | 14 Стр.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА ВВЕДЕНИЕ Огромен и разнообразен окружающий нас мир природы. Но каждый человек должен пытаться познать этот мир и осознать свое место в нем. Чтобы познать мир, мы из частных знаний о явлениях и закономерностях природы пытаемся создать общее - научную картину мира. Содержанием ее являются основные идеи наук о природе, принципы, закономерности, не оторванные друг от друга, а составляющие единство знаний о природе, определяющие стиль научного мышления на данном этапе.

5415 Слова | 22 Стр.

физика

постоянная………………………………………………….8 1.2.1 Закон всемирного тяготения …………………………………………………………………….8 1.2.2 Возникновение понятия и измерения ………………………………………………………9 1.3 Постоянная Планка…………………………………………………. 10 1.4 Постоянная тонкой структуры ………………………………………………………………….11 2.Роль фундаментальных физических констант в строении Вселенной…. 12 2.1 Масса нейтрона………………………………………………………………12 2.2 Значимость гравитационной постоянной……………………………………………….13 2.3 Антропный принцип………………………………………………………. 14 2.3.1 Слабый и сильный антропные.

4044 Слова | 17 Стр.

Для чего нужна физика в жизни?

1489 Слова | 6 Стр.

Роль математики в естественнонаучных исследованиях.

Реферат Роль математики в естественнонаучных исследованиях. Исполнитель: студент гр. 3101-41 Митрофанов С.Ю. Рецензент: доцент каф. высшей математики Михеев А.В. Казань 2010 Оглавление. Введение………………………………………………………………………………………2 Математика в естествознании……………………………………………………………..3 Применение математических методов в естествознании…………………………… 5 Естественнонаучная картина мира……………………………………………………….7 Заключение……………………………………………………………………………………9 .

2012 Слова | 9 Стр.

методичка по Концепции Современного Естествознания

5827 Слова | 24 Стр.

Философия и физика

6203 Слова | 25 Стр.

Роль художественного слова в жизни современного человека

Роль художественного слова – сказок, мифов, художественной литературы, кинофильмов – в жизни современного человека Художественная литература, сказки, мифы, кинофильмы обладают огромной общественно-политической, воспитательной и познавательной ролью. Потому что в них представлена история всего народа, его борьба за свою волю, за свою удачливую и счастливую жизнь, за битву против национального, а также социального гнета. В литературе честно и справедливо отображается общественная действительность.

3750 Слова | 15 Стр.

Концепция современного естествознания

8009 Слова | 33 Стр.

Роль науки в жизни современного человека

2986 Слова | 12 Стр.

Реферат по физике

Концепции современной физики Выполняла: Бурлаченко Надежда Юрьевна Ученица 11 ”Б” класса г.Брест 2015 План: 1. Введение 2. Революция в физике 3. Световые кванты 4. Атомная физика 5. Квантовые постулаты бора.

5875 Слова | 24 Стр.

Концепция современного естествознания

веков. Революции в науке 12 Тема 5. Общая панорама современного естествознания. Понятие научной картины мира 15 Тема 6. Классификация естествознания как выражение системы наук 17 Тема 7. Естествознание в системе материальной и духовной культуры человечества 19 Тема 8. Наука и мистицизм 21 Тема 9. Специальная и общая теории относительности: физическое содержание и мировоззренческое значение 22 Тема 10. Проблемы микромира и квантовой физики 24 Тема 11. Мегамир, его состав, строение и эволюция.

16256 Слова | 66 Стр.

Современная научная картина мира

картины мира пересматриваются основные вопросы мироздания, структура знаний и место науки в жизни общества. Среди естественных наук в течение двух столетий, несомненно, лидировала физика, исследовавшая явления неживой природы, для которых проще построить схему или модель и дать математическое описание. В конце XIX - первой половине XX в., когда результаты анализа и синтеза различных веществ существенно изменили жизнь общества, достойное место рядом с физикой заняла химия. Благодаря успехам физики и химии.

1265 Слова | 6 Стр.

Научная картина мира в терминах и определениях

окружающий нас мир природы. И каждый человек должен пытаться познать мир и его место в нём. Чтобы познать мир, мы из частных знаний о закономерностях природы пытаемся создать картину мира. Её содержанием является основание идеи наук о природе, принципы и закономерности, составляющие единство знаний о природе. Это определяет стиль научного мышления на данном этапе развития науки и культуры человечества. Научная картина мира в терминах и определениях Картина мира – это целостный образ мира, имеющий.

2110 Слова | 9 Стр.

Концепции современного естествознания

21260 Слова | 86 Стр.

Роль современных технологий в повышении познавательного интереса на уроках математики и физики

2813 Слова | 12 Стр.

Современная наука

Факультет Информационные технологии Кафедра ИСИЗИ Реферат По дисциплине “История науки и техники” На тему: “Возникновение современной науки и основные тенденции развития в 20-м веке” Выполнил: студент группы БИС-11 Проверил: Букурако Ю.К. Тамбов 2012 Современная наука, отсчет которой мы ведем с 10-20-х гг. XX столетия, - феномен весьма сложный и неоднозначный. Ее уже невозможно охарактеризовать одним словом.

5413 Слова | 22 Стр.

Концепция современного естествознания

В динамике научного знания особую роль играют этапы развития, связанные с перестройкой исследовательских стратегий, задаваемых основаниями науки. Эти этапы получили название научных революций. Основания науки обеспечивают рост знания до тех пор, пока общие черты системной организации изучаемых объектов учтены в картине мира, а методы освоения этих объектов соответствуют сложившимся идеалам и нормам исследования. Но по мере развития науки она может столкнуться с принципиально новыми типами объектов.

2567 Слова | 11 Стр.

Концепция современного естествознания

6432 Слова | 26 Стр.

На переднем крае физики микромира

Содержание Введение 3 I. Основные этапы на пути в субъядерный мир 4 1.1Квантово-механическая концепция описания микромира 4 1.2 Элементарные частицы 12 II. Фундаментальные взаимодействия в природе и их характеристика 17 2.1 Гравитация 18 2.2 Электромагнетизм 20 2.3 Слабое взаимодействие 21 2.4 Сильное взаимодействие 22 III. Современные представления об иерархии структурных элементов микромира 25 3.1 Характеристики субатомных частиц 25 3.2 Лептоны 27 3.3Адроны 28 3.4 Частицы-переносчики.

6141 Слова | 25 Стр.

Математика и современное естествознание

3730 Слова | 15 Стр.

физика

Основные законы физики Закон Архимеда Закон гидро– и аэростатики: на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх, равная весу жидкости или газа, вытесненного телом, и приложенная в центре тяжести погруженной части тела. FA = gV, где g – плотность жидкости или газа, V – объем погруженной части тела. Иначе закон можно сформулировать следующим образом: тело, погруженное в жидкость или газ, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная.

507 Слова | 3 Стр.

Инвариантность в физике

1956 Слова | 8 Стр.

Предмет физика

I Введение. II Предмет физики. 1. Основные открытия в физике на рубеже XIX-XX столетий. 2. Основные философские вопросы современной физики: а) неисчерпаемость и бесконечность материи; б) движение: абсолютность и относительность; в) вопрос об объективной реальности в квантовой физике; г) проблема причинности; д) философские размышления о пространстве и времени с точки зрения относительности;.

5261 Слова | 22 Стр.

Панорама современного естествознания

План: Введение……………………………………………………………………………..3 ГЛАВА 1. Панорама современного естествознания XIX – XX вв. Вклад многих ученых в развитие естествознания……………………………..5 1.1 Антуан Анри Беккерель…………………………………………………………5 1.2 Эрнест Резерфорд………………………………………………………………..5 1.3 Луи де Бройль…………………………………………………………………….6 1.4 Научных прорыв и особенность XXв…………………………………………..6 Глава 2. Формирование естествознания в эпоху средневековья и достижение в средние века………………………………………………………..8 2.1 Формирование.

3221 Слова | 13 Стр.

Физика

2957 Слова | 12 Стр.

Основные черты современной науки

1342 Слова | 6 Стр.

Концепции современного естествознания

Концепции современного естествознания Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям ГАРДАРИКИ Москва, 2001 УДК 50(075.8) ББК 20 Н20 Рецензенты: доктор философских наук, профессор В.Н. Князев; кафедра философии и методологии науки МГУ им. М.В. Ломоносова Найдыш В.М. Н20 Концепции современного естествознания.

102923 Слова | 412 Стр.

Система физического образования в средних общеобразовательных учреждениях развитых стран мира

6707 Слова | 27 Стр.

Физическая карта мира

Содержание: 1.Введение 2. Свойства пространства и времени 3. Системный подход при изучении физической картины мира 4. Теория самоорганизации (синергетика) 5. Заключение 6. Литература Физическая картина мира 1.Введение. Познание единичных вещей и процессов невозможно без одновременного познания всеобщего, а последнее в свою очередь познается только через первое. Сегодня это должно быть ясно каждому образованному уму. Точно также и целое постижимо лишь в органическом единстве с его частями.

2838 Слова | 12 Стр.

Химия и современные социокультурные реальности. Сходство и уникальность технологического и классического университетского

2668 Слова | 11 Стр.

Теория относительности А. Эйнштейна: её суть, значение в формировании научной картины мира, прикладное значение

Факультет экономический Кафедра химии и естествознания РЕФЕРАТ по дисциплине: концепции современного естествознания Тема: Теория относительности А. Эйнштейна: её суть, значение в формировании научной картины мира, прикладное значение Выполнила студентка группы 673об1 .

Ты когда-нибудь задумывался, насколько на Земле, в нашей Солнечной системе, Галактике и мире вообще все взаимосвязано и взаимодействует? Какая наука занимается исследованием этих взаимосвязей, явлений природы, движения и взаимного влияния одних тел на другие? Эта наука — физика!

Помогает строить дома

строительство дома

Знание законов физики помогает создать такой проект здания, благодаря которому оно будет надежно стоять на земле и не падать. Знание природных явлений позволяет выбрать строительные материалы, которые наименее подвержены пагубному воздействию тепла, света и воды. Изучение вибрации помогает создавать специальные конструкции, которые в состоянии противостоять таким природным катаклизмам, как землетрясения и ураганы.

Помогает перемещаться

движется поезд

Благодаря знанию физических законов стало возможным не только перемещение на различных видах транспорта, но и постоянное увеличение их скорости и повышение безопасности. Создавая скоростные спортивные машины или сверхскоростные пассажирские экспрессы, инженеры максимально учитывают все физические явления и силы взаимодействия между объектами.

Помогает общаться

общение по телефону

Физика помогает нам общаться друг с другом. Телевидение, телефоны, компьютеры и Интернет были бы просто невозможны без знания физических явлений. Если бы не физика, нам бы до сих пор пришлось писать письма на бумаге и отправлять их наземной почтой, при этом подолгу дожидаясь ответа.

Помогает следить за состоянием здоровья

ренген

Физика внесла огромный вклад в развитие медицины. Благодаря открытию рентгеновских лучей появилась возможность выявления различных заболеваний внутренних органов человека и обнаружения переломов костей.

Измерение давления крови, ультразвуковые исследования, электрокардиограмма, лечение электрическими токами и магнитными полями, использование лазеров и оптических приборов — вот далеко не полный список применения величайших достижений физики в медицине.

На самом деле переоценить важность физики в повседневной жизни практически невозможно. Ведь физика везде: начиная с жилища и телефона и заканчивая реактивными лайнерами и полетами в космос. Вещи, которые нас окружают, — компьютеры, автомобили, бытовая техника, Интернет — настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы не обращаем на них никакого внимания. А все-таки следует помнить, что все блага цивилизации стали возможными благодаря научным открытиям, в том числе и в области физики.

Сейчас любая отрасль хозяйства (информационные технологии, промышленность, медицина, сельское хозяйство и даже гуманитарная сфера жизни общества) использует современные технологические установки, автоматизированные устройства, которые якобы сделают за вас всю работу, и вам не нужно знать, как они работают.

Но если вы хотите добиться успеха, то будете искать способы совершенствования того или иного процесса, вносить изменения, сравнивать и анализировать различные подходы, решать проблемы, работать в команде, и тогда вам пригодятся знания, полученные в старшей школе на уроках физики и астрономии: ваше умение глобально мыслить, видеть проблему целостно, связывать и систематизировать факты и события.

Применяя базовые знания, полученные в основной школе, вы научитесь применять математический аппарат для описания природных явлений и процессов, строить модели для описания сложных процессов и, наоборот, — применять теоретические закономерности к реальным объектам.


Физика — это теоретическая основа современной техники и производственных технологий, астрономия, как раздел физики, позволяет получить представление о строении Вселенной в целом. Вместе они изучают общие закономерности протекания природных явлений, закладывают основы миропонимания на разных уровнях познания природы и дают общее обоснование естественнонаучной картины мира.

Взаимосвязь астрономии и физики очевидна — астрономия включает в себя весь спектр понятий современной физики и в значительной мере опирается на ее законы. Поэтому, изучая те или иные физические законы, мы часто будем обращаться к примерам их проявления во Вселенной

Знания становятся вашим достижением, если вы их можете использовать в практической деятельности: решая задачи, выполняя опыты и учебные проекты! Надеемся, что изучение физики будет для вас интересным и несложным.

Читайте также: