Великие открытия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Мая 2013 в 23:25, доклад

Описание работы

Почему я выбрала именно эту тему?
Больше всего меня интересовал вопрос о том, как шло развитие нашего мира (“путь к современному миру”);
Различные физические открытия вызывают интерес, ведь над ними трудились и работали очень умные люди на протяжении нескольких веков;
Каждое открытие оставило свой след в истории человечества. Я считаю, что каждый должен знать это.

Содержание работы

Введение.
Опрос ( самое значимое открытие)
Почему именно эта тема? ( путь к современному миру)

Основные темы работы:

Открытие электрона
Подробности открытия.

Открытие атома
История открытия.
Модели атомов.

Теория относительности:
Альберт Эйнштейн.
Путь открытия.

Атмосферное давление.
Эванджелиста Торричелли.
Понятие атмосферного давления.
Закон всемирного тяготения.
Исаак Ньютон.
Подробности закона всемирного тяготения.
Интерференция.
Томас Юнг и Огюстен Френель.
Что такое интерференция?
Закон Эрстеда.
Идея связи электричества и магнетизма.
Подробности закона.
Основной закон электростатики.
Шарль Кулон.
Описание закона.
Электродинамика.
Андре-Мари Ампер.
Эффект электродинамики.

Закон Ома.
Георг Ом
Вопрос проводимости проводников.

Заключение
Актуальность открытия в наше время

Файлы: 1 файл

работа по физике.docx

— 65.18 Кб (Скачать файл)

эквивалентных маленьким плоским магнитам, или магнитным листкам.

 

  • Таким образом, большой магнит, по представлениям Ампера, состоит из множества таких элементарных магнитиков.
  • В этом заключается суть глубокого убеждения ученого в чисто токовом происхождении магнетизма и тесной связи его с электрическими процессами.

 

В 1822 Ампером был открыт магнитный эффект соленоида (катушки с током), откуда следовала идея эквивалентности соленоида постоянному магниту.

 

  • Также им было предложено усиливать магнитное поле с

помощью железного сердечника, помещаемого внутрь

 соленоида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Закон Ома

 

  • Наиболее известные работы Ома касались вопросов о прохождении электрического тока и привели к знаменитому «закону Ома», связывающему сопротивление цепи электрического тока, напряжение и силу тока.

Закон Ома — физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника или электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника.

Экспериментально установлен в 1826 году.

Закон Ома  для полной цепи:   

                          

  — ЭДС источника напряжения(В),

  • — сила тока в цепи (А),

   — сопротивление  всех внешних элементов цепи (Ом),

          — внутреннее сопротивление источника напряжения (Ом).

Из закона Ома для полной цепи вытекают следствия:

  • При r<<R сила тока в цепи обратно пропорциональна её сопротивлению. А сам источник в ряде случаев может быть назван источником напряжения
  • При r>>R сила тока от свойств внешней цепи (от величины нагрузки) не зависит. И источник может быть назван источником тока.

 

 

 

 

 

 

  1. Открытие электрона

.

  • Электрон— стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества.
  • Датой открытия электрона считается 1897 год, когда Томсоном

был поставлен эксперимент  по изучению катодных лучей.

 

  • Опыт  Томсона:

 

  •  В своем опыте Томсон доказал, что все частицы, образующие катодные лучи, тождественны друг другу и входят в состав вещества.

 

  • Опыт Томсона заключался в изучении пучков катодных лучей проходящих через систему параллельных металлических пластин, создававших электрическое поле и систем катушек, создававших магнитное поле.

 

  • Обнаружено, что лучи отклонялись при действии отдельно обоих полей, а при определенном соотношении между ними пучки не изменяли прямой траектории. Это соотношение полей зависело от скорости частиц.

 

  • Проведя ряд измерений, Томсон выяснил, что скорость движения частиц гораздо ниже скорости света — таким образом было показано, что частицы должны обладать массой.

 

  • Далее было выдвинуто предположение о наличии этих частиц в атомах.

 

 

 

 

 

  1. Открытие атома

 

Атом — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть

химического элемента, являющаяся носителем его свойств.

 

К концу XIX столетия набралось  много доказательств того, что  атомы имеют сложное строение. Результаты исследования электролиза, открытие электрона, наличие химического сродства — все они имели под собой  глубокую основу. Длинный путь пройден от первой атомной теории Дальтона, в которой предполагалось, что атомы представляют собой элементарные кирпичики и что мир состоит из определенного числа различных атомов с характерными свойствами, вечными и неизменными.

 

Первая  атомная теория Дальтона:

  • Атомы представляют собой элементарные кирпичики.
  • Мир состоит из определенного числа различных атомов

с характерными свойствами, вечными и неизменными.

 

Модель  атома Томсона (модель «Пудинг с  изюмом») 1904 год.

  • Дж. Дж. Томсон предложил рассматривать атом как некоторое

положительно заряженное тело с заключёнными внутри него

электронами.

  • Электроны могли свободно вращаться по кольцам, которые

стабилизировались взаимодействиями между электронами, а спект-

ры объясняли энергетические различия между различными кольце-

выми орбитами.

 

Ранняя  планетарная модель атома Нагаоки 1904 год:

  • Модель  атома, построенная по аналогии с планетой Сатурн.
  • В этой модели вокруг маленького положительного ядра по

орбитам вращались электроны, объединённые в кольца.

 

Планетарная модель атома Бора-Резерфорда 1911 год:

  • Атом представляет собой подобие планетной системы, в которой

электроны движутся по орбитам  вокруг расположенного в центре атома тяжёлого положительно заряженного ядра.

  • Однако такое описание атома вошло в противоречие с классической

электродинамикой.

  • Для объяснения стабильности атомов Нильсу Бору пришлось ввести

постулаты, которые сводились  к тому, что электрон в атоме, находясь в некоторых специальных энергетических состояниях, не излучает энергию.

  • Постулаты Бора показали, что для описания атома классическая

механика неприменима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Теория  относительности

 

Общая теория относительности— геометрическая теория тяготения, развивающая

специальную теорию относительности (СТО), опубликованная Альбертом Эйнштейном в 1915—1916 годах.

 

Суть : гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого́ пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии.

 

  •  Общая теория относительности отличается от других метрических теорий тяготения использованием уравнений Эйнштейна для связи кривизны пространства-времени с присутствующей в нём материей.
  • ОТО в настоящее время — самая успешная теория гравитации, хорошо подтверждённая наблюдениями.

 

  • НО:
  • ОТО  не удаётся переформулировать как классический предел квантовой теории;
  • Теория указывает границы своей применимости, так как предсказывает появление неустранимых физических расходимостей при рассмотрении чёрных дыр и вообще сингулярностей пространства-времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

Все открытия оставили большой след в истории человечества.

  1. Таким образом, за годы, прошедшие после открытия электрона, было выявлено огромное число разнообразных микрочастиц материи. Для всех элементарных частиц характерны исключительно малые размеры. Мир элементарных частиц оказался достаточно сложно устроенным.

 

  1. Изучение строения атомного ядра, открытие атома, явления ядерных сил и цепной реакции произвело огромный переворот в науке и в жизни человечества. В XX в. Было создано ядерное оружие и открыты атомные электростанции

.

  1. Теория относительности вызвала глубокое переосмысление открытий, сделанных Ньютоном в XVII веке, и перевернула принятые представления о мире.

 

  1. Барометр — прибор для измерения атмосферного давления. По изменению давления определяется какая будет погода.

 

  1. Закон всемирного тяготения не только является основным законом небесной механики, но и играет решающую роль в ана<span class="List_0020Paragraph_

Информация о работе Великие открытия