Структурные уровни материи. Микромир, макромир, мегамир

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 11:30, контрольная работа

Описание работы

Так как все вещество построено из протонов, нейтронов и электронов, а электромагнитное поле – из фотонов, можно утверждать, что основное население микромира состоит из этих четырех частиц. Это не означает, что остальные частицы не имеют никакого значения. Каждая из элементарных частиц важна на своем месте. Например, мезоны обеспечивают взаимодействие между протонами и нейтронами и удерживают их вместе в ядре. Всепроникающие и почти неуловимые нейтрино образуются при некоторых реакциях, унося часть энергии. Без них эти реакции были бы невозможны.

Содержание работы

Структурные уровни материи. Микромир, макромир, мегамир…………..3
Характеристика основных физических взаимодействий…………………..7
Список используемой литературы………………………………………….….12

Файлы: 1 файл

КР ПО КСЕ.doc

— 63.00 Кб (Скачать файл)

Теоретическое объяснение природы сильного взаимодействия развивалось  трудно. Прорыв наметился только в  начале 60-х гг., когда была предложена кварковая модель. В этой теории нейтроны и протоны рассматриваются не как элементарные частицы, а как составные системы, построенные из кварков.

В фундаментальных физических взаимодействиях четко прослеживается различие сил дальнодействующих и близкодействующих. С одной стороны, взаимодействия неограниченного радиуса действия (гравитация, электромагнетизм), а с другой - малого радиуса (сильное и слабое). Мир физических процессов развертывается в границах этих двух полярностей и является воплощением единства предельно малого и предельно большого – близкодействия в микромире и дальнодействия во всей Вселенной.

Принцип симметрии –  базовый принцип в научном  познании, объясняющий взаимодействие элементарных частиц.

Инвариантность (принцип инвариантности - смещения во времени и пространстве не влияет на протекание физических процессов) структуры, свойств, формы материального объекта относительно его преобразований называется симметрией. Пример пространственной симметрии материальных систем – кристаллическая структура твердых тел (симметрия раковин моллюсков, орнамент, дикорастущие растения – симметрия строения).

Законы сохранения

Сохранения законы, физические закономерности, согласно которым численные значения некоторых физических величин не изменяются со временем в любых процессах или в определённом классе процессов.

Закон сохранения энергии — основной закон природы, заключающийся в том, что энергия замкнутой системы сохраняется во времени. Энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы в другую. В классической механике закон проявляется в сохранении механической энергии (суммы потенциальной и кинетической энергий). В термодинамике закон сохранения энергии называется первым началом термодинамики и говорит о сохранении энергии в сумме с тепловой энергией.

Закон сохранения импульса (Закон сохранения количества движения) утверждает, что сумма импульсов всех тел (или частиц) замкнутой системы есть величина постоянная. Как и любой из законов сохранения, закон сохранения импульса описывает одну из фундаментальных симметрий, - однородность пространства.

Закон сохранения момента импульса (закон сохранения углового момента) - векторная сумма всех моментов импульса относительно любой оси для замкнутой системы остается постоянной.

Закон сохранения электрического заряда гласит, что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой системы сохраняется. Изменение заряда в любом заданном объёме равно потоку заряда через его границу. Заряд исчезает в одной точке пространства и мгновенно возникает в другой.[2]

 

Список используемой литературы

Учебно-методическая литература

  1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. – М.: Центр, 1998. – 208с.
  2. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособ. для студентов вузов. – М., 2005. – 672 с.
  3. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания - М.: 1997.
  4. Квасова И.И. Учебное пособие по курсу "Введение в философию". М., 1990.
  5. Лавриенко В.Н. Концепции современного естествознания - М.: ЮНИТИ. 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись                                                                                   Дата




Информация о работе Структурные уровни материи. Микромир, макромир, мегамир