Физика в моей жизни сочинение

Обновлено: 06.07.2024

Понятие физики, ее роль в современной жизни человека. Создание теории относительности, объяснение периодической системы химических элементов на основе квантовомеханических представлений. Роль фундаментальных физических исследований в развитии техники.

Рубрика Физика и энергетика
Вид творческая работа
Язык русский
Дата добавления 04.04.2016
Размер файла 2,2 M

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

Роль физики в нашей жизни

1. Что такое Физика

Фимзика -- область естествознания. Наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания

Физическое понимание процессов, происходящих в природе, постоянно развивается. Большинство новых открытий вскоре получают применение в технике и промышленности. Однако новые исследования постоянно поднимают новые загадки и обнаруживают явления, для объяснения которых требуются новые физические теории. Несмотря на огромный объём накопленных знаний, современная физика ещё очень далека от того, чтобы объяснить все явления природы.

2. Физика в современной жизни

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.

3. Физика как важнейший источник знаний об окружающем 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.

4. 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.

Первый фотоаппарат

А между тем научно-технический прогресс только еще набирал темп; 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.

Казалось бы, насколько сложно устроен мир вокруг нас. Но ведь, если вникнуть в суть всего, что нас окружает, то сразу станет ясно — всё до невозможности просто! Во всяком случае, я так думаю. А причина кроется в законах физики. Наверняка, каждый с ней знаком из школьной программы.

Всё, что нас окружает подчинено этим законом.

К примеру снег, почему же когда он тает, то покрывается корочкой, и к тому же, становится рыхловатым? Ответ прост, нужно только вспомнить уроки физики. Когда днём термометры показывают ноль градусов, снежок начинает понемногу таять и соответственно преобразовывается в обычную воду. В слою снега появляются небольшие канальчики. А когда ночь сменяет день, температура снижается, снег замерзает и превращается в лёд. Элементарно!

Давайте посмотрим на машины. Наверное, все замечали, что на скользкой поверхности они ездят гораздо медленнее, а перед светофором начинают торможение ранее, чем обычно. Конечно, И тут без физики тоже не обошлось. Так как земля покрыта льдом, сила, притягивающая машины к себе в разы меньше. Следовательно, тормозной путь у автомобиля увеличивается.

А когда вы решили попить чай, но вам необходимо его остудить, каковы будут ваши действия? В этом вопросе тоже поможет физика? Достаточно переливать напиток из одной кружки в другую. При этом чай контактирует с воздухом, отдавая при этом свое тепло и соответственно понемногу остывает.

В быту мы тоже часто сталкиваемся с физикой, порой сами того не осознавая. К примеру, когда со стола что-либо падает, почему же это что-то не остается висеть в воздухе? Потому что здесь работает закон притяжения, когда звонят в дверь — мы слышим этот звук, кипение воды в чайнике… Всё это физика!

Окружающая нас действительность связана с этой наукой. Даже наше дыхание и употребления пищи, непосредственно, связаны с физикой. А самое заманчивое, так это то, что практически в любой сложившейся ситуации, зная определенные правила, мы сможем предугадать, что может произойти дальше.

Я считаю, что физика иметь большое значение для нас. И, если мы хотим понимать, Как происходит то или иное событие, обязательно нужно изучать физическую науку.

Многие люди считают, что физика не так уж и важна. Давайте разберемся. Зачем нужна эта наука? Физика окружает нас везде, она объясняет нам законы природы, организацию Вселенной. Каждое наше действие объясняется с точки зрения физики. Ежедневно мы применяем закон Архимеда, Джоуля-Ленца, а без первого закона Ньютона - закона всемирного тяготения тел, мы бы не смогли представить наше существование!

Физика сделала невероятно огромный шаг в развитии человечества. С помощью нее мы исследовали космическое пространство, появилась спутниковая связь, ученый научились прогнозировать. Интернет, радио, телевиденье на прямую зависят от физики. Физические формулы очень важны для промышленности, например: строительство, проектирование и создание транспорта (воздушный, космический, наземный).

Давайте рассмотрим один день из нашей жизни. Мы на завтрак наливаем себе горячий кофе, почему же нагревается сама кружка? Происходит процесс теплопередачи (теплопроводность). Теплопроводность - свойство тел передавать тепло. Далее мы добавляем в сахар чай и размешивает его ложкой, почему же сахар растворяется? Происходит процесс диффузии. "Диффузия — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму." Когда мы идем на улицу в холодное время года, мы надеваем куртку с мехом (или же с наполнителем из меха, пуха). Почему же именно мех мы используем в качестве одежды? У меха плохая теплопроводность + между волосками меха находится воздух, тем самым создается воздушная подушка. Мех сохраняет наше тепло, поэтому шубы очень теплые. В темное время суток, дома, нам необходим свет, мы включаем лампочки. Как же появляется в них свет? При протекании электрического тока через вольфрамовый проводник, он нагревается до очень высокой температуры. Причем происходит это мгновенно. В следствие большой температуры, проводник излучает видимый свет.

Подобных примеров можно приводить бесконечное множество, в любом случае это все сведется к выводу, что мы живем физикой. Жизнь с физикой очень интересна и насыщенна. Весь мир создан на основе этой науки.

Люди, считающие, что физика - это бесполезная наука, очень и очень ошибаются.

Внимание!
Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

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.

Читайте также: