Шпаргалка по "Концепциям современного естествознания"

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 16:16, курс лекций

Краткое описание

Работа содержит ответы на 32 вопроса по дисциплине "Концепцияи современного естествознания".

Файлы: 32 файла

10.Структура материи. Вещество и поле.docx

— 38.26 Кб (Открыть, Скачать)

11.Основные понятия химии.Химические вещества и элементы.периодический закон.Химические реакции.docx

— 16.19 Кб (Открыть, Скачать)

12.Строение вещества.docx

— 11.78 Кб (Открыть, Скачать)

14.Атом модели Резерфорда и Бора.docx

— 14.03 Кб (Открыть, Скачать)

15.Принципы квантовой механики.docx

— 26.96 Кб (Открыть, Скачать)

17.Общая теория относительности.Теория тяготения Эйнштейна,кривизна пространства-времени.docx

— 17.75 Кб (Открыть, Скачать)

18.Элементарные частицы их свойства и классификация.docx

— 19.09 Кб (Открыть, Скачать)

19.Фундаментальные взаимодействия и их кванты.docx

— 15.03 Кб (Открыть, Скачать)

2.Наука в античный период.Физика аристотеля..docx

— 15.75 Кб (Открыть, Скачать)

21.Формирование звезд и планет.Крупномасштабная структура Вселенной.docx

— 12.93 Кб (Открыть, Скачать)

3.Наука в эпоху возрождения.docx

— 11.94 Кб (Открыть, Скачать)

4.Солнечная система.Модели Птолемея и Коперника.Законы Кеплера.docx

— 23.23 Кб (Открыть, Скачать)

5.Механика Ньютона.docx

— 16.59 Кб (Открыть, Скачать)

7.Виды энергии,превращение энергии.docx

— 18.19 Кб (Открыть, Скачать)

8.Электроиагнитное поле.Законы Фарадея и ур-я Максвелла.Электромагнитные волны.docx

— 26.58 Кб (Открыть, Скачать)

9.Корпускулярные и волновые свойства электромагнитного излучения.docx

— 12.30 Кб (Открыть, Скачать)

1.Исторические истоки научного знания..docx

— 11.79 Кб (Открыть, Скачать)

13.Основные понятия молекулярной физики и термодиномики.docx

— 0 байт (Скачать)

16.Специальная теория относительности.Теория тяготения Эйнштейна,кривизна пространства-времени.docx

— 12.79 Кб (Открыть, Скачать)

20.Элементы космологии.Расширение Вселенной,закон Хаббла.Большой взрыв..docx

— 13.66 Кб (Открыть, Скачать)

22.Проблемы современной космологии.Ускоренное расширение вселенной, проблема тёмной энергии..docx

— 16.14 Кб (Открыть, Скачать)

23.Современные концепции пространства.Основные понятия топологии.Топологические пространства и многообразия..docx

— 17.59 Кб (Открыть, Скачать)

24.Концепции диномической системы.Фазовое пространство и фазовый портрет.Динамический хаос.Странные аттракторы.docx

— 21.85 Кб (Открыть, Скачать)

25.Понятия живого.Биология.Классифиция живых организмов.docx

— 24.57 Кб (Открыть, Скачать)

26.Эволюционные теории Ламарка и Дарвина.Современная синтетическая теории эволюции..docx

— 14.62 Кб (Открыть, Скачать)

27.Генетика.Механизм наследственности и изменчивости.docx

— 15.94 Кб (Открыть, Скачать)

28.Гипотезы о происхождении жизни.docx

— 15.04 Кб (Открыть, Скачать)

29.Понятие биосферы.Экология.docx

— 14.37 Кб (Открыть, Скачать)

30.Единство естественнонаучной картины мира.Место естествознания в современном обществе.docx

— 190.40 Кб (Открыть, Скачать)

31.Наука и лженаука.Критерий Поппера.docx

— 16.59 Кб (Открыть, Скачать)

32.Математическое моделироварие как основа современного естествознания.Основные этапы развития математики..docx

— 15.78 Кб (Открыть, Скачать)

6.Законы сохранения и инварианты в физике.docx

— 13.94 Кб (Скачать)

Инвариа́нт в физике физическая величина, значение которой в некотором физическом процессе не изменяется с течением времени.[1] Примеры: энергия, компоненты импульса и момента импульса в замкнутых системах.

Также инвариантами называются величины, независимые от условий наблюдения, в особенности — от системы отсчета — например интервал в теории относительности инвариантен в этом смысле. Промежуток времени между двумя событиями, а также расстояние между ними (местами событий) для наблюдателей, движущихся в различных направлениях с разными скоростями, будут разными, однако интервал между этими событиями для всех наблюдателей будет один. К этой же категории относится, например скорость света в вакууме. Такие величины, в зависимости от класса систем отсчета, при переходе между которыми сохраняется инвариантность данной величины, называют лоренц-инвариантными (инвариантами группы Лоренца) или инвариантами группы общекоординатных преобразований (рассматриваемыми в общей теории относительности); для ньютоновской физики может иметь смысл также рассматривать инвариантность относительно преобразований Галилея (инвариантными относительно таких преобразований являются компоненты ускорения и силы).

 
Понятие инвариантности (инвариантов) в физике лежит в русле принятого  в математике понятия «инвариант преобразований (группы преобразований)» (той или иной конкретной группы преобразований — сдвигов времени,
преобразований Лоренца и т. п.).

Зако́н сохране́ния эне́ргии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. Поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда, закономерность, то его можно именовать не законом, а принципом сохранения энергии.

Закон сохранения массы — исторический закон физики, согласно которому масса как мера количества вещества сохраняется при всех природных процессах, то есть несотворима и неуничтожима. В метафизической форме закон известен с древнейших времён. Позднее появилась количественная формулировка, где в качестве меры массы объекта вначале использовался его вес.

Информация о работе Шпаргалка по "Концепциям современного естествознания"