- •.Естественно-научная и гуманитарная культуры.
- •2 Здравый смысл" и научный метод.
- •3.Сходство и различие методов объяснения и понимания в естествознании и гуманитарных науках.
- •4. Естественно научные картины мира.
- •5. Особенности современной естественнонаучной картины
- •6. Классический (лапласовский) детерминизм.
- •7. Пространство и время в классической механике.
- •8.Пространство и время в общей теории относительности
- •9.Представления о свойствах пространства и времени в специальной теории относительности.
- •10.Развитие представлений о строении атома.
- •11. Вещество, физическое поле и вакуум.
- •12. Кванты и элементарные частицы.
- •13. Закон возрастания энтропии в закрытых системах.
- •14. Концепция неопределенности в квантовой механике.
- •15.Концепция дополнительности бора
- •16.Вероятностно-статистической характер законов квантовой механики.
- •17.Понятие поля в электромагнитной картине мира.
- •18.Универсальные и статистические законы естествознания.
- •19. "Большой взрыв" и этапы эволюции вселенной. Структура вещества и химические системы.
- •20. Стандартная модель эволюции вселенной.
- •21 Принцип дуализма микрочастиц материи.
- •22. Роль катализа в эволюции химических систем.
- •23. Связь между электричеством и магнетизмом.
- •24. Геологические процессы и строение земли.
- •25.Структура вещества и химические системы.
- •26.Физические основы периодической системы химических элементов.
- •27.Эволюция понятия химического элемента.
- •28.Особенности биологического уровня организации материи.
- •29. Структурные уровни в организации живого вещества.
- •30. Факторы и движущие силы эволюции живых организмов.
- •31. Развитие представлений о биосфере.
- •32. Концепция в.И.Вернадского о живом веществе.
- •33. Переход от биосферы к ноосфере.
- •34. Современная концепция экологии.
- •35. Биологическое и социальное в развитии человечества.
- •36. Дарвиновская теория эволюции.
- •37. Биоценозы и биогеоценозы.
- •38. Отличие синтетической теории эволюции от дарвиновской.
- •39. Самоорганизация в неживой природе.
- •40.Основные элементы биосферы.
- •41. Молекулярная биология, ее роль в современной науке.
- •42. Синергетика как концепция самоорганизации сложных систем.
- •43.Сущность ситемного метода
- •44. Принцип всеобщего эволюционизма.
- •45. Madchen:Современная гелиобиология.
- •46. Биологические предпосылки возникновения человечества.
- •47. Концепция в.И.Вернадского о ноосфере.
- •48. Специфика системного метода исследования.
16.Вероятностно-статистической характер законов квантовой механики.
Ква́нтовая меха́ника (другие названия: волновая механика, матричная механика) — раздел физики, описывающий поведение микроскопических ча-стиц. Квантовая (волновая) механика должна объяснять как корпускулярные, так и волновые свойства вещества (см. Корпускулярно-волновой дуализм). Любой волновой процесс (например, процесс колебаний маятника) полностью описывается его амплитудой и фазой, поэтому квантовая механика должна использовать именно такое описание. Одно из отличий квантовой механики от обычной заключается в том, что вероятность обнаружить электрон в данном месте еще не полностью определяет его состояние. Для описания состояния электрона используется комплексная вероятность. Волновая функция и есть значение этой комплексной вероятности. Плотность вероятности обнаружения электрона в данной точке равна квадрату модуля комплексной вероятности. В квантовой механике нет места для законов, управляющих измене-ниями индивидуального объекта во времени.
Для классической механики характерно описание частиц путем задания их положения и скоростей и зависимости этих величин от времени. В кван-товой механике одинаковые частицы в одинаковых условиях могут вести себя по-разному. Эксперимент с двумя отверстиями, через которые про-ходит электрон, позволяет и требует применения вероятностных представле-ний. Нельзя сказать, через какое отверстие пройдет данный электрон, но если их много, то можно предположить, что часть их проходит через одно от-верстие, часть — через другое. Законы квантовой механики — законы статистического характера. «Мы можем предсказать, сколько приблизительно атомов (радиоактивного вещества — А. Г.) распадутся в следующие полчаса, но мы не можем сказать... почему именно эти отдельные атомы обречены на гибель» (Эйнштейн А., Инфельд Л. Цит. соч.- С. 232).
В микромире господствует статистика, а не уравнения Максвелла или законы Ньютона. «Вместо этого мы имеем законы, управляющие изменениями во вре-мени» (Там же.- С. 237). Статистические законы можно применить только к большим совокупностям, но не к отдельным индивидуумам. Квантовая механика отказывается от поиска индивидуальных законов элементарных частиц и устанавливает статистические законы . На базе квантовой механики невозможно описать положение и скорость элементарной частицы или предсказать ее будущий путь. Волны вероятности говорят нам о вероятности встретить электрон в том или ином месте.
17.Понятие поля в электромагнитной картине мира.
Эта модель природы возникла в конце XIX в. Идеи, которые легли в ее ос-нову, начали формироваться в физике задолго до ее утверждения. В то время еще господствовал механистический способ мышления. Но он уже не был в состоянии объяснить новые эмпирические факты, полученные в различных «не механических» областях исследования. Закон сохранения энергии сыграл большую роль в открытиях, связанных с электрическими и магнитными явлениями. «Беря на себя задачу отыскать законы электричества, мы видим, что не обладаем никаким другим доступным вспомогательным средством исследования, кроме как единственно и исключительно принципом сохранения энергии»,- говорил Макс Планк. Первые исследования по электричеству и магнетизму начались еще задолго до открытия закона сохранения и превращения энергии.
До Фарадея никто не говорил о том, что силовое поле - это не результат механических перемещений тел, не формальная схема, которая необходима для объяснения явлений, что оно само по себе является материальной суб-станцией. Дальнейшее развитие представлений о поле связано с Максвеллом. Все законы природы сводились к законам электромагнетизма, которые математически выражались уравнениями Максвелла. Вещество представлялось состоящим из электрически заряженных частиц. Ставилась задача «построить модель атома, составленного из определенных сочетаний положительного и отрицательного электричества». Английский химик и физик Майкл Фарадей (1791-1867) ввел в науку понятие электромагнитного поля. Ему удалось показать опытным путем, что между магнетизмом и элект-ричеством существует прямая динамическая связь. Тем самым он впервые объединил электричество и магнетизм, признал их одной и той же силой природы. В результате в естествознании начало утверждаться понимание того, что, кроме вещества, в природе существует еще и поле.