КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Уровни строения материи
Классификация материальных систем
В современной науке в основе представлений о строении материального мира лежит системный подход, согласно которому любой объект материального мира (атом, планета, организм) может быть рассмотрен как сложное образование, включающее составные части, организованные в целостность. Для обозначения целостности объектов в науке было выработано понятие системы. Система - представляет собой совокупность элементов и связей между ними. Понятие «элемент» означает минимальный, далее уже неделимый компонент в рамках системы. Элемент является таковым лишь для данной системы, он сам может быть сложной системой. В естественных науках выделяют два класса материальных систем: системы неживой и живой природы.
В науке выделяют три уровня строения материи: — Макромир - мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта пространственные величины выражаются в мл, см, км; а время - с, мин., ч, годах. — Микромир - мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, пространств. Размерность от 10-8 до 10-16см, а время жизни - от бесконечности до 10-24с. — Мегамир - мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние измеряются в световых годах, а время - миллионами и миллиардами лет.
3. Макромир – исторические концепции
История науки свидетельствует, что естествознание, возникшее в ходе научной революции XVI - XVII вв., было связано долгое время с развитием физики. Именно физика была и остается сегодня наиболее развитой и систематизированной естественной наукой. Таким образом, когда возникло мировоззрение европейской цивилизации Нового времени, складывалась классическая картина мира, естественным было обращение к физике, её концепциям и аргументам, определившим эту картину. Поэтому, начиная разговор о конкретных достижениях естествознания, мы начнем его с физики, с картины мира, созданной этой наукой. Ключевым в физической картине мира служит понятие «материя», на которое выходят важнейшие проблемы физической науки. Смена физической картины мира связана со сменой представлений о материи. В истории физики это происходило дважды. Сначала был совершен переход от атомистических, корпускулярных представлений о материи к полевым - континуальным. Затем, в XX веке, континуальные представления были заменены современными квантовыми. Поэтому можно говорить о трех последовательно сменявших друг друга физических картинах макромира (КМ): 3.1. Механическая картина мира – складывается в результате научной революции XVI -XVII вв. на основе работ Г.Галилея и П. Гассенди. Основу механистической картины мира составил атомизм, который весь мир, включая человека, понимал как совокупность огромного числа неделимых частиц - атомов, перемещающихся в пространстве и времени. Ключевым понятием МКМ было понятие движения, именно законы движения Ньютон считал фундаментальными законами мироздания. 3.2. Электромагнитная картина мира – В процессе длительных размышлений о сущности электрических и магнитных явлений М.Фарадей пришел к мысли о необходимости замены корпускулярных представлений о материи континуальными, непрерывными. Движение понималось не только как простое механическое перемещение, первичным по отношению к этой форме движения становилось распространение колебаний в поле, которое описывалось не законами механики, а законами электродинамики. 3.3. Современная квантово-полевая картина мира – В начале 20 в. возникли два не совместимых представления о материи: 1) или она абсолютна непрерывна; 2) или состоит из дискретных частиц. В 1913 г. Н.Бор предложил свою модель атома. В 1924г. Луи де Бройль высказал гипотезу о соответствии каждой частице определенной волны. Иными словами, каждой частице материи присуще и свойства волны (непрерывность) и дискретность (квантовость). Эти представления нашли подтверждение в работах Э. Шредингера и В. Гейзенберга 1925 - 1927 гг., а вскоре М. Бор показал тождественность волновой механики Шредингера и квантовой механике Гейзенберга. Так сложились новые, квантово-полевые представления о материи, которые определяются как корпускулярно-волновой дуализм - наличие у каждого элемента материи свойств волны и частицы.
4. Микромир – корпускулярная и континуальная концепции
Важнейшими атрибутами материи являются структурность и системность. Они выражают упорядоченность существования материи и те конкретные формы, в которых она проявляется. Под структурой материи обычно понимается её строение в микромире, существование в виде молекул, атомов, элементарных частиц и т.д. Это связано с тем, что человек являясь макроскопическим существом, привык к соответствующим масштабам, поэтому понятие строения материи ассоциируется, как правило, с микрообъектами. Но если рассматривать материю в целом, то понятие структуры материи будет охватывать также различные макроскопические тела, все космические системы мегамира. Наряду со структурностью неотъемлемым свойством материи является её системность. Система - это внутренне (или внешне) упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, определенная целостность, проявляющая себя как нечто единое по отношению к другим объектам или внешним условиям. Во всех целостных системах связь между элементами является более устойчивой, упорядоченной и внутренне необходимой, чем связь каждого из элементов с окружающей средой. В противном случае система не возникает или распадается.
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1515; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |