Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Тема 6. Развитие представлений о взаимодействии
Представления Аристотеля о взаимодействии: одностороннее воздействие движущего на движимое; первоначальная форма концепции близкодействия (передача воздействия только через посредников, при непосредственном контакте) Механическая картина мира: - возникновение концепции взаимодействия (третий закон Ньютона) - открытие фундаментального взаимодействия (закон всемирного тяготения) - принятие концепции дальнодействия (мгновенной передачи взаимодействия через пустоту на любые расстояния) Электромагнитная картина мира: - открытие второго фундаментального взаимодействия (электромагнитное) - возврат к концепции близкодействия (взаимодействие передаётся только через материального посредника — физическое поле — с конечной скоростью) - полевой механизм передачи взаимодействий (заряд создаёт соответствующее поле, которое действует на соответствующие заряды) Современная научная картина мира: - четыре фундаментальных взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое) - квантово-полевой механизм передачи взаимодействий (заряд испускает виртуальные частицы-переносчики соответствующего взаимодействия, поглощаемые другими аналогичными зарядами) - частицы-переносчики фундаментальных взаимодействий (фотоны, гравитоны, глюоны, промежуточные векторные бозоны) Фундаментальные взаимодействия, преобладающие между объектами: - микромира (сильное, слабое и электромагнитное) - макромира (электромагнитное) - мегамира (гравитационное)
Пространство, время, симметрия Тема 7. Принципы симметрии, законы сохранения Понятие симметрии в естествознании: инвариантность относительно тех или иных преобразований Нарушенные (неполные симметрии) Эволюция как цепочка нарушений симметрии Простейшие симметрии: - однородность (одинаковые свойства во всех точках) - изотропность (одинаковые свойства во всех направлениях) Симметрии пространства и времени: - однородность пространства - однородность времени - изотропность пространства Анизотропность времени Теорема Нётер как общее утверждение о взаимосвязи симметрий с законами сохранения Закон сохранения энергии как следствие однородности времени Закон сохранения импульса (количества поступательного движения) как следствие однородности пространства Закон сохранения момента импульса (количества вращательного движения) как следствие изотропности пространства
|