Лексико-семантические особенности научно-популярного жанра

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2012 в 17:39, курсовая работа

Описание работы

Цель работы: выявить лексико-семантические особенности научно-популярного жанра
Задачи исследования:
Рассмотреть современные представления о лексическом значении слова, его семантической структуре и лексико-семантических группировках лексики.
Рассмотреть и определить лексико-семантические особенности научно-популярного жанра

Содержание работы

Введение………………………………………………………………. ……….3
Глава 1. Теоретические основы исследования……………………………….6
История семантики………………………………………….....6
Современные представления о лексическом значении слова, его семантической структуре и лексико-семантических группировках лексики………………………………………...11
Глава 2. Особенности языка научно-популярной статьи…………………....17
2.1. Жанр научно-популярной статьи как разновидности научно- популярного подстиля………………………………………………………………………….17
2.2. Лексико-семантический анализ научной статьи………………19
Заключение...........................................................................................................23
Список использованной литературы..............................................................26
..............

Файлы: 1 файл

курсовая стилистика (Автосохраненный).docx

— 50.24 Кб (Скачать файл)

е) использование разнообразных  приемов (в том числе речевых) активизации внимания читателя;

ж) стремление к оригинальности, нешаблонности  выражения и некоторые другие.

Со стороны собственно-речевой  все это выражается:

1) в большой широте и большей,  чем в сугубо научном тексте, степени конкретизации; в большинстве  случаев полной конкретизации;

2) в простоте синтаксических  конструкций, стремлении избегать  усложненных предложений;

3) в довольно частом обращении  к «риторическим вопросам», активизирующим  внимание читателя и показывающим  ход, логику течения мысли;

4) в более широком, чем в  собственно научном стиле, использовании  средств словесной образности, особенно  сравнений;

5) в «сокращении» употребления  научных терминов, особенно узких,  и несколько меньшем использовании  абстрактной лексики;

6) в довольно свободном обращении  к средствам разговорной речи (лексико-фразеологическим и синтаксическим) и др.

Всем этим и создается простой  и ясный, а также и яркий  стиль доходчивого, популярного  изложения научных знаний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

  1. Апресян Ю.Д., Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1995
  2. Караваев Г.А., Научная речь: характеристика и правила использования, Благовещенск, 2005
  3. Кобаяси Н., Введение в нанотехнологию. М.,2007
  4. Крысин Л. П., Современный  русский язык, М., 2007
  5. Максимов В.И., Русский язык и культура речи, М., 2007
  6. Максимов В.И., Стилистика и литературное редактирование, М., 2007
  7. Пеньковский А.Б., Очерки по русской семантике, М., 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

Квантовые точки

Квантовые точки (КТ) – это изолированные нанообъекты, свойства которых существенно отличаются от свойств объемного материала  такого же состава. Сразу следует  отметить, что квантовые точки  являются скорее математической моделью, нежели реальными объектами. И связано  это с невозможностью формирования полностью обособленных структур – малые частицы всегда взаимодействуют с окружающей средой, находясь в жидкой среде или твердой матрице.

Чтобы разобраться  в том, что такое квантовые  точки, и понять их электронное строение, представьте себе древнегреческий  амфитеатр. Теперь вообразите, что на сцене разворачивается увлекательное  представление, а зрительские ряды наполнены публикой, пришедшей посмотреть игру актеров. Так вот оказывается, что поведение людей в театре во многом похоже на поведение электронов квантовой точки (КТ). Во время представления  актеры передвигаются по арене, не выходя в зрительский зал, а сами зрители  следят за действием со своих мест и не спускаются на сцену. Арена –  это нижние заполненные уровни квантовой  точки, а зрительские ряды – возбужденные электронные уровни, обладающие более  высокой энергией. При этом как  зритель может находиться в любом  ряду зала, так и электрон способен занять любой энергетический уровень  квантовой точки, но не может располагаться  между ними. Покупая в кассах билеты на представление, все стремились получить самые лучшие места – как можно  ближе к сцене. Действительно, ну кто же захочет сидеть в последнем  ряду, откуда лицо актера не рассмотришь  даже в бинокль! Поэтому, когда перед  началом представления зрители  рассаживаются, все нижние ряды зала оказываются заполнены, также как  в стационарном состоянии КТ, обладающем наименьшей энергией, нижние энергетические уровни полностью заняты электронами. Однако во время представления кто-то из зрителей может покинуть свое место, например, потому что музыка на сцене слишком громко играет или просто сосед неприятный попался, и пересесть на свободный верхний ряд. Вот так и в КТ электрон под действием внешнего воздействия вынужден переходить на более высокий, не занятый другими электронами энергетический уровень, приводя к образованию возбужденного состояния квантовой точки. Наверное, Вам интересно, что при этом происходит с тем пустым местом на энергетическом уровне, где раньше был электрон – так называемой дыркой? Оказывается, посредством зарядовых взаимодействий электрон остается с ней связан и в любой момент может перейти обратно, также как пересевший зритель всегда может передумать и вернуться на обозначенное в его билете место. Пару “электрон-дырка” называют «экситоном» от английского слова “excited”, что означает “возбужденный”. Миграция между энергетическими уровнями КТ, аналогично подъему или спуску одного из зрителей, сопровождается изменением энергии электрона, что соответствует поглощению или излучению кванта света (фотона) при переходе электрона соответственно на более высокий или низкий уровень. Описанное выше поведение электронов в квантовой точке приводит к нехарактерному для макрообъектов дискретному энергетическому спектру, за который КТ часто называют искусственными атомами, в которых уровни электрона дискретны.

Сила (энергия) связи дырки и электрона определяет радиус экситона, который является характеристической величиной для  каждого вещества. Если размер частицы  меньше радиуса экситона, то экситон  оказывается ограничен в пространстве ее размерами, а соответствующая  энергия связи значительно изменяется по сравнению с объемным веществом (см. «квантоворазмерный эффект»). Не трудно догадаться, что если энергия экситона изменяется, то изменяется и энергия  фотона, излучаемого системой при  переходе возбужденного электрона  на свое исходное место. Таким образом, получая монодисперсные коллоидные растворы наночастиц различных размеров, можно управлять энергиями переходов в широком диапазоне оптического спектра.

Первыми квантовыми точками были наночастицы металлов, которые синтезировали еще в  древнем Египте для окрашивания  различных стекол (кстати, рубиновые  звезды Кремля получены по близкой  технологии), хотя более традиционными  и широко известными КТ являются выращенные на подложках полупроводниковые  частицы GaN и коллоидные растворы наноокристаллов CdSe. В настоящий момент известно множество способов получения квантовых  точек, например, их можно «вырезать» из тонких слоев полупроводниковых  «гетероструктур» с помощью «нанолитографии», а можно спонтанно сформировать в виде наноразмерных включений  структур полупроводникового материала  одного типа в матрице другого. Методом  «молекулярно-пучковой эпитаксии» при  существенном отличии параметров элементарной ячейки подложки и напыляемого слоя можно добиться роста на подложке пирамидальных квантовых точек, за исследование свойств которых  академику Ж.И.Алферову была присуждена Нобелевская премия. Контролируя  условия процессов синтеза, теоретически можно получать квантовые точки  определенных размеров с заданными  свойствами.

Квантовые точки  до сих пор являются «молодым»  объектом исследования, но уже вполне очевидны широкие перспективы их использования для дизайна лазеров  и дисплеев нового поколения. Оптические свойства КТ используются в самых  неожиданных областях науки, в которых  требуется перестраиваемые люминесцентные свойства материала, например, в медицинских  исследованиях с их помощью оказывается  возможным “подсветить” больные  ткани. Люди, мечтающие о «квантовых компьютерах», видят в квантовых точках перспективных кандидатов для построения кубитов.

 

 

 

1 [Шмелев 1969: Д.Н.Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук . М., 1969.]

2[Бенедикт Спиноза - Избранные произведения. М., 1957, Т. 1, с. 128-129]

 

Информация о работе Лексико-семантические особенности научно-популярного жанра