Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 09:27, контрольная работа
1.Перечислите и кратко охарактеризуйте методы научного познания эмпирического уровня. 2. Сформулируйте принцип относительности, на основе которого построена специальная теория относительности.
Здесь — гравитационная постоянная, равная примерно 6,6725×10−11 м³/(кг·с²).
Закон всемирного тяготения —
одно из приложений закона
обратных квадратов, встречающегося также и при
изучении излучений (например,
Гравитационное поле, так же как и поле силы тяжести, потенциально. Это значит, что можно ввести потенциальную энергию гравитационного притяжения пары тел, и эта энергия не изменится после перемещения тел по замкнутому контуру. Потенциальность гравитационного поля влечёт за собой закон сохранения суммы кинетической и потенциальной энергии и при изучении движения тел в гравитационном поле часто существенно упрощает решение. В рамках ньютоновской механики гравитационное взаимодействие является дальнодействующим. Это означает, что как бы массивное тело ни двигалось, в любой точке пространства гравитационный потенциал зависит только от положения тела в данный момент времени.
Большие космические объекты — планеты, звезды и галактики имеют огромную массу и, следовательно, создают значительные гравитационные поля.
Гравитация — слабейшее взаимодействие. Однако, поскольку оно действует на любых расстояниях, и все массы положительны, это, тем не менее, очень
важная сила во Вселенной. В частности, электромагнитное взаимодействие между телами в космических масштабах мало, поскольку полный электрический заряд этих тел равен нулю (вещество в целом электрически нейтрально).
Также гравитация, в отличие от других взаимодействий, универсальна в действии на всю материю и энергию. Не обнаружены объекты, у которых вообще отсутствовало бы гравитационное взаимодействие.
Из-за глобального характера гравитация ответственна и за такие крупномасштабные эффекты, как структура галактик, черные дыры и расширение Вселенной, и за элементарные астрономические явления — орбиты планет, и за простое притяжение к поверхности Земли и падения тел.
Гравитация была первым взаимодействием, описанным математической теорией.
Электромагнитное взаимодействие — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий. Электромагнитное взаимодействие существует между частицами, обладающими электрическим зарядом. С современной точки зрения электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами осуществляется не прямо, а только посредством электромагнитного поля.
С точки зрения квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие переносится безмассовым бозоном — фотоном (частицей, которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля). Сам фотон электрическим зарядом не обладает, а значит не может непосредственно взаимодействовать с другими фотонами.
Из фундаментальных частиц
в электромагнитном взаимодействии
участвуют также имеющие
Электромагнитное
В классических (неквантовых) рамках электромагнитное взаимодействие описывается классической электродинамикой.
Слабое взаимодействие,
или слабое ядерное взаимодействие, —
одно из четырёх фундаментальных
взаимодействий в природе. Оно ответственно,
в частности, за бета-распад ядра. Это взаимодействие называется
слабым, поскольку два других взаимодействия,
значимые для ядерной
физики (сильное и электромагни
Слабое взаимодействие является короткодействующим — оно проявляется на расстояниях, значительно меньших размера атомного ядра (характерный радиус взаимодействия 2·10−18 м).
Стандартная
модель физики
элементарных частиц описывает электромагнит
Переносчиками слабого взаимодействия являются векторные бозоны , и . При этом различают взаимодействие так называемых заряженных слабых токов и нейтральных слабых токов. Взаимодействие заряженных токов (при участии заряженных бозонов ) приводит к изменению зарядов частиц и превращению одних лептонов и кварков в другие лептоны и кварки. Взаимодействие нейтральных токов (при участии нейтрального бозона ) не меняет заряды частиц и переводит лептоны и кварки в те же самые частицы.
В слабом взаимодействии принимают
участие все фундаментальные фе
Слабое взаимодействие получило
своё название из-за того, что его
характерная интенсивность
Другой характеристикой интенсивности взаимодействия является длина свободного пробега частиц в веществе. Так, для того, чтобы остановить за счёт сильного взаимодействия летящий адрон, требуется плита из железа толщиной в несколько сантиметров. В то же время нейтрино, которое участвует только в слабом взаимодействии, может пролететь через плиту толщиной в миллиарды километров.
Сильное ядерное
взаимодействие (цветовое взаимодействие, ядерное взаимодействие) — одно
из четырёх фундаментальных
взаимодействий в физике. В сильном взаимодействии
участвуют кварки и глюоны и составленные из них частицы, называемые адронами (барионы и
Теоретическое описание сильных взаимодействий — одна из наиболее разработанных
и вместе с тем бурно развивающихся областей
теоретической физики
элементарных частиц. Несмотря на то, что фундаментальная
природа сильных взаимодействий понята
(цветовое
взаимодействие между кварками
Наметим общую структуру
современной теории сильных взаимодействий.
Прежде всего, фундаментом теории сильных
взаимодействий является квантовая
хромодинамика. В этой теории фундаментальными
степенями свободы являются кварки и глюоны, лагр
5. Перечислите основные
стадии процесса
Самоорганизация — процесс упор
Характеристики системы:
-открытая (наличие обмена энергией/веществом с окружающей средой);
-содержит неограниченно большое число элементов (подсистем);
-имеется стационарный устойчивый
режим системы, в котором элементы взаимодействуют хаотически (
Характеристики процесса:
-интенсивный обмен энергией/веществом с окружающей средой, причём совершенно хаотически (не вызывая упорядочение в системе);
-макроскопическое поведение системы описывается несколькими величинами — параметром порядка и управляющими параметрами (исчезает информационная перегруженность системы);
-имеется некоторое критическое значение управляющего параметра (связанного с поступлением энергии/вещества), при котором система спонтанно переходит в новое упорядоченное состояние (переход к сильному неравновесию);
-новое состояние обусловлено согласованным (когерентным) поведением элементов системы, эффект упорядочения обнаруживается только на макроскопическом уровне;
-новое состояние существует только при безостановочном потоке энергии/вещества в систему. При увеличении интенсивности обмена система проходит через ряд следующих критических переходов; в результате структура усложняется вплоть до возникновения турбулентного хаоса.
Синергетика (от греч. συν- — приставка со значением
совместности и греч. ἔργον — «деятельность») — междисциплин
Синергетика изначально заявлялась как междисциплинарный подход, так как принципы, управляющие процессами самоорганизации, представляются одними и теми же (безотносительно природы систем), и для их описания должен бы быть пригоден общий математический аппарат.
С мировоззренческой точки
зрения синергетику иногда позиционируют
как «глобальный
эволюционизм» или «универсальную теорию
эволюции», дающую единую основу для описания
механизмов возникновения любых новаций
подобно тому, как некогда кибернетика определяла
Однако время показало, что всеобщий кибернетический
подход оправдал далеко не все возлагавшиеся
на него надежды. Аналогично — и расширительное
толкование применимости методов синергетики
также подвергается критике.
Основное понятие синергетики —
определение структуры как сост
Этот феномен трактуется синергетикой как всеобщий механизм повсеместно наблюдаемого в природе направления эволюции: от элементарного и примитивного — к сложносоставному и более совершенному.
Основные принципы:
Природа иерархически структурирована в несколько видов открытых нелинейных систем разных уровней организации: в динамически стабильные, в адаптивные, и наиболее сложные — эволюционирующие системы.
Связь между ними осуществляется через хаотическое, неравновесное состояние систем соседствующих уровней.
Неравновесность является необходимым условием появления новой организации, нового порядка, новых систем, то есть — развития.
Когда нелинейные динамические системы объединяются, новое образование не равно сумме частей, а образует систему другой организации или систему иного уровня.
Общее для всех эволюционирующих систем: неравновесность, спонтанное образование новых микроскопических (локальных) образований, изменения на макроскопическом (системном) уровне, возникновение новых свойств системы, этапы самоорганизации и фиксации новых качеств системы.
При переходе от неупорядоченного состояния к состоянию порядка все развивающиеся системы ведут себя одинаково (в том смысле, что для описания всего многообразия их эволюций пригоден обобщённый математический аппарат синергетики).
Развивающиеся системы всегда открыты и обмениваются энергией и веществом с внешней средой, за счёт чего и происходят процессы локальной упорядоченности и самоорганизации.
В сильно неравновесных состояниях системы начинают воспринимать те факторы воздействия извне, которые они бы не восприняли в более равновесном состоянии.
В неравновесных условиях относительная независимость элементов системы уступает место корпоративному поведению элементов: вблизи равновесия элемент взаимодействует только с соседними, вдали от равновесия — «видит» всю систему целиком и согласованность поведения элементов возрастает.