Контрольная работа по «Концепциям современного естествознания»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 05:27, контрольная работа

Описание

Основные научные проблемы, выдвинутые развитием техники древнего мира, были в первую очередь проблемами статики. Строительная и военная техника была тесно связана с вопросами равновесия и подводила к выработке понятия центра тяжести. В основе этой техники лежал рычаг и другие простые механизмы. Машины, построенные с использованием этих механизмов, и в первую очередь рычага, помогли человеку «перехитрить» природу. Отсюда и пошло название «механика». Греческое слово «механе» означало орудие, приспособление, осадную или театральную машину, а также уловку, ухищрение.

Содержание

1. Работы Архимеда в области естествознания.
Астрономические исследования Аристарха Самосского и Клавдия Птолемея. Научные основы медицинских знаний Гиппократа. 3
2. Вклад Сорбона, Роджера Бэкона и Френсиса Бэкона в систематизацию естественнонаучных знаний 9
3. Работы Ньютона в области оптики. Представления
Ньютона о свете и цвете. 11
4. Основные положения электродинамики Максвелла, Герца, Хэвисайда 14
5. Волны на поверхности жидкости. Типы волн на морях и океанах 16
6. Открытие явления естественной радиоактивности. 18
7. Использование ядерной энергии в мирных целях. Типичная схема ядерной энергетической установки 20
8. Теория большого взрыва. Последовательность событий при развитии Вселенной. Шкала времени, температур и давлений 22
9. Античные теории в современном естествознании. Таинственные лучи, биологические поля 24
10. Генетика и эволюция 26

Работа состоит из  1 файл

К-р КСЕ.docx

— 319.91 Кб (Скачать документ)

В масштабах  Метагалактики неоднородности температуры  и плотности отсутствуют, кроме  того, не обнаружены и компоненты вращательного  движения. В такой ситуации напрашиваются  два варианта. Либо существуют силы, природа которых учёным неизвестна, либо расширение происходит по инерции, являясь следствием огромного количества движения, полученного на самых ранних стадиях существования Метагалактики. При этом совершенно ясно, что ни один из известных человечеству источников энергии, включая ядерный, не могут  такой огромной массе обеспечить столь длительное расширение.

Одна из рабочих  гипотез космофизиков заключается  в предположении, что при рождении Метагалактики вещество существовало в состоянии с плотностью порядка  ρ ≅ 10 17 кг/м 3, когда известные законы физики неприменимы. В последующие стадии после взрыва гравитационные законы начинают выполняться, что подтверждается наблюдаемым уменьшением скорости расширения и средней плотности.

Ядерная физика и  физика элементарных частиц сыграли  решающую роль в формировании теорий расширяющейся и стационарной Вселенной. Оказалось, что законы излучения  абсолютно чёрного тела Планка Эйнштейна, проявились в ранних стадиях существования  Мира, когда имело место равновесие между излучением и веществом. Теория большого взрыва предполагает, что  выделившаяся энергия имела спектр, аналогичный спектру абсолютно  чёрного тела. Вот, примерно, таким  образом, началось объединение физики мега, макро и микромира. При всей необычности космологических моделей, не следует забывать, что история  астрономических исследований насчитывает  лишь одну миллионную часть времени, необходимого для прохождения светом радиуса видимой Вселенной. Таким  образом подавляющая доля событий  истории Вселенной случилась  «без свидетелей»; до нашего времени  свет «ушедших за горизонт» источников не может дойти никогда. Даже от ближайшей  галактики, туманности Андромеды, свет путешествует до Земли 1,5 миллиона лет. Невообразимые времена и расстояния.

Рисунок 7. Последовательность событий при  развитии Вселенной

 

    1. Антинаучные теории в современном естествознании. Таинственные лучи и биологические поля

По бесконечным  просторам Вселенной с необычайной  скоростью, подчиняясь законам космической  электродинамики, мчатся потоки элементарных частиц — электронов и позитронов, несущих величайшие энергии, равные миллионам и даже миллиардам электронвольт. Выброшенные из звезд, из сверхновых звезд и из недр Солнца при термоядерных реакциях, они бороздят пространство Вселенной. Грандиозные физико-химические процессы, развертывающиеся на поверхности  и внутри нашего Солнца и многих миллиардов звезд, посылают в космическое пространство своих вестников — электромагнитные колебания и мощные корпускулярные потоки. Термин «звезда» применяется для обозначения тех больших самосветящихся тел, подобных нашему Солнцу, которые даже в самые большие телескопы представляются светящимися точками. Звезды являются первичными источниками света во Вселенной, и энергия их возникает при ядерных превращениях. Прочие большие тела, как, например, туманности и планеты, также излучают свет, но свет этот либо представляет собой флюоресценцию, либо является отраженным и рассеянным светом звезд. Наше Солнце также не остается безучастным в этом деле и периодически заполняет космическое пространство мощными обломками атомов своей материи, несущими огромную энергию. Таким образом, предполагавшаяся ранее пустота (вакуум) мирового пространства — явление только кажущееся. Мировое пространство пронизывается магнитными полями, электромагнитными колебаниями различной частоты, потоками частиц величайших энергий, космической пылью, метеорами, метеоритами, болидами, обломками космических тел разной величины. Межзвездные магнитные поля, где блуждают сотни миллионов лет частицы высоких энергий, могут не только разгонять их до субсветовых скоростей, но и замедлять их движение. Межзвездные магнитные поля различной конфигурации не только ускоряют или замедляют потоки этих частиц, но и определяют их направление. Сванте Аррениус в начале этого века одним из первых показал, что малые по своим размерам частицы солнечной материи под давлением лучей Солнца могут переходить в межпланетное пространство, унося с собой электрические заряды и ионы. Эти частицы, встретив на пути своего движения силовые линии земного магнитного поля, отклоняются им в сторону полюсов Земли, обнаруживая себя в виде полярных сияний. На Землю как от Солнца, так и с других сторон устремляются частицы сверхвысоких энергий и попадают таким образом в магнитное поле нашей планеты. Магнитное поле Земли классифицирует эти частицы по энергиям и создает особые зоны, или пояса, в которых сконцентрированы потоки быстрых частиц. Эти зоны, обусловленные магнитным полем Земли, были предугаданы Св. Аррениусом и теоретически обоснованы профессором Карлом Стёрмером. Теперь они носят имя доктора Ван-Аллена, исследования которого придали им более осязаемое значение. Следует указать также на плодотворные работы в том же направлении русского ученого профессора С. Н. Вернова. Даже на расстоянии нескольких тысяч километров от Земли сказывается влияние этих зон. Через площадку в 1 смежесекундно пролетают десятки тысяч быстрых частиц высокой энергии. «Ни одно живое существо не может благополучно миновать этой бомбардировки без мощных защитных экранов. Магнитное поле земного шара влияет на траекторию полета этих частиц и отклоняет их к полюсам. В экваториальную зону проникают лишь те частицы, которые имеют энергию в несколько миллиардов электронвольт. Области вблизи магнитных полюсов считаются свободными от частиц высоких энергий. Впервые это показал еще Карл Стёрмер. Этой же точки зрения придерживаются и в наше время.

 

    1. Генетика и эволюция

К настоящему времени  широкомасштабное понятие эволюции принято условно разделять на три составляющие, неорганическую, органическую и социальную. Эволюция (развитие) неорганического земного  мира протекает относительно медленно и не так очевидна с позиций  наблюдателя с ограниченными  временными возможностями. В этой связи  сам факт неорганической эволюции не так очевиден. Вместе с тем своим  существованием он подтверждает, что  под эволюцией необходимо понимать процессы, связанные с самоорганизацией материи. Органическая эволюция человеку так же недоступна для наблюдения, потому что он находится внутри процесса. Так бактерия, живущая в желудке  щенка, ввиду несоизмеримости времён существования, не может фиксировать  глобальные изменения в состоянии  организма собаки при его развитии, если бы даже она могла ставить  такую цель. Человек только в последние  десятилетия начал подступаться к загадкам мутаций органики на поверхности  нашей планеты. Что, кстати, послужило  неоправданно долгому преобладанию монополизма теории естественного  отбора. Социальная эволюция, которая  не менее важна и интересна, как  таковая, обладает относительно высокой  скоростью процесса и может наблюдаться  даже на протяжении времени, отпущенного  одному поколению людей. Достаточно вспомнить, что ещё остались среди  живущих, люди, родившиеся до Великой  Октябрьской Социалистической Революции 1917 г. Как сейчас модно говорить −  «до октябрьского переворота», кому как больше нравится.

В современном  представлении понятие эволюции используется, как правило, в двух смыслах. Во-первых, понятие эволюции применяют в тех случаях, когда хотят подчеркнуть постепенный характер того или иного процесса. Во-вторых, понятие эволюции применяется как противовес революционных изменений, имеющих скачкообразный характер. Следует обратить внимание, что эволюционные и революционные характеры процессов имеют одинаковое направление, только протекают во времени с существенно разнящимися скоростями. Логично предположить, что революционный характер процессов тоже вписывается в общую схему эволюции, происходящей по более динамичным законам.

История нашей планеты подтверждает следующие  концепции эволюционной теории: последовательное и закономерное развитие под действием  внутренних сил, что соответствует  теории самоорганизации материи; направление  эволюции соответствует интенсификации метаболизмов, т.е. циркуляции вещества и энергии в природе; участие  в эволюционном процессе биосферы и  ноосферы.

Первоначально генетика изучала общие  закономерности наследственности и  изменчивости на основании фенотипических данных.

Понимание механизмов наследственности, то есть роли генов как элементарных носителей наследственной информации, хромосомная теория наследственности и т. д. стало возможным с применением к проблеме наследственности методов цитологии, молекулярной биологии и других смежных дисциплин.

Сегодня известно, что гены реально  существуют и являются специальным  образом отмеченными участками ДНК или РНК — молекулы, в которой закодирована вся генетическая информация. Уэукариотических организмов ДНК свёрнута в хромосомы и находится в ядре клетки. Кроме того, собственная ДНК имеется внутри митохондрий и хлоропластов (у растений). У прокариот ДНК, как правило, замкнута в кольцо (бактериальная хромосома, или генофор) и находится в цитоплазме. Часто в клетках прокариот присутствует одна или несколько молекул ДНК меньшего размера — плазмид.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература

1.   Из истории Естествознания: от добывания огня до университетов.,  В.А. Бухвалов, Н.А. Грислис. http://experiment.lv/rus/biblio/est-buhv/paragraf9.htm

2.  Концепции современного естествознания. Часть 2, А.Я. Исаков, Петропавловск-Камчатский, 2004 г.

3.     Биография Аристарха Самосского, http://ru.wikipedia.org/wiki/

4.    Описание жизни Клавдия Птолемея, http://starbolls.narod.ru/index.files/8h.htm

5. Гиппократ - основоположник медицины, http://www.olympic-history.ru/nauka/gippokrat.html

6.    Биография И.Ньютона, http://ru.wikipedia.org/wiki/Ньютон

7.    Биография Генриха Рудольфа Герца, http://ru.wikipedia.org/wiki/

8.    Биография Джеймса Клерк Максвелла, http://ru.wikipedia.org/wiki/

9.    Биография Оливера Хэвисайда, http://ru.wikipedia.org/wiki/

10. Концепции  естественного естествознания. Часть  4, А.Я.Исаков, А.А.Исаков, Петропавловск-Камчатский, 2007 г.

11. Ядерные  энергетические установки, http://bellona.ru/reports/NothernFleet/1180701214.07

12. Концепции современного естествознания, часть 3, А.Я.Исаков, Петропавловск-Камчатский, 2005 г.

 


Информация о работе Контрольная работа по «Концепциям современного естествознания»