Файл: Концепций Современного Естествознания.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.07.2020

Просмотров: 2962

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 2

Научные революции в астрономии и механике.

Структурность естественнонаучной картины мира

Черты отличия или прогрессивные черты электромагнитной картины природы:

Большое количество андронов навело ученых на мысль о возможной структурности этих частиц. Впервые исследовал эти частицы амер. физик-теоретик Гелл-Манн. Он назвал их кварками. Эти кварки относятся к семейству фермионов, обладают дробным зарядом и не могут существовать в свободном состоянии. В настоящее время известно несколько разновидностей кварков: шесть ароматов. Кварк каждого аромата может иметь еще и один из трех цветов – красный, зеленый, синий. Это просто обозначения, т.к. размер кварков значительно меньше длины волны видимого света и поэтому цвета в обычном смысле слова у них нет. Пока, что кварки описаны теоретически, т.е их экспериментально не обнаружили, т.к. вся дополнительная энергия расходуется не на расщепление андронов, которые, предположительно, состоят из кварков, а на рождение новых глюонов, т.е. новых частиц.

Теории и законы: законы механики И. Ньютона.

Причины природных явлений. Все пространство заполнено электромагнитным эфиром. Молекулярно-кинетическая теория газов Ломоносова привела к отказу от флюидов. Благодаря открытию в области электричества и магнетизма была установлена связь между разными физическими явлениями. Причины природных явлений сводятся к взаимодействию протонов и электронов.

Виды материи и взаимодействие между ними. Материя существует в 2-х формах 1) Вещество: две частицы вещества - протон и электрон, которые проявляют только корпускулярные свойства; Вещество состоит из молекул, а они из атомов. Атомы делимы, состоят из частиц 2-х видов: протоны и электроны. Предлагаются разные модели атомов: в 1902-1903 гг. У.Томсон предлагает модель атома в виде «булки с изюмом»: все пространство заполнено протонами, а изюминки – электроны; в 1904 г. –Ф. Ленард предлагает модель атома в виде дуплетов: внутри атома есть дуплеты, состоящие из «+» и «-«; в 1904 г. – Х. Нагаоки предлагает модель «Сатурна»: в центре – положительные протоны, образующие ядро; в одной плоскости вокруг протонов вращаются электроны; в 1911г. Э. Резерфорд предлагает модель «солнечного атома»: в центре – ядро, состоящее из протонов, а вокруг него в разных плоскостях по своим орбитам вращаются электроны. Протоны и электроны стабильны, поэтому атом стабилен.

2) Поле: одна частица поля - фотон, проявляет корпускулярно-волновые свойства; существует два вида полей: электромагнитное и гравитационное; между веществом и полем – непереходимая грань. Электромагнитное взаимодействие – причина всех физических и химических явлений, кроме гравитационного.

Взгляды на причинность в природе и ее происхождение. Природа - грандиозная механическая машина, созданная Богом и работающая с абсолютной точностью; случайностям нет места; атомы и молекулы отождествляются с макротелами. Поведение макро и микро объектов детерминировано (предопределено). Случайности отрицаются.

5. Общие черты:

  1. метафизичность (непризнание качественного развития природы);

  2. детерминизм (строгая причинность всех явлений, отрицание случайностей);

  3. механистичность (поведение объектов подчиняется законам Ньютона, которые распространяются на микро и макро миры).

Черты отличия или прогрессивные черты электромагнитной картины природы:

  1. появление 2-х форм материи (поле и вещество);

  2. появление сил взаимодействия в природе (гравитационная и электромагнитная);

  3. представление модели атома и открытие меньших, чем атом, элементарных частиц (протон, электрон);

  4. корпускулярно-волновой дуализм фотона;

  5. интеграция физических явлений (световые и магнитные).

Причины смены электромагнитной картины природы - это те открытия, которые не могли быть объяснены с позиции электромагнитной картины природы.


  • 1887 г. – открытие явления фотоэффекта (Г. Герц, Столетов);

  • 1900 г. - обнаружение прерывистости электромагнитного излучения (М. Планк);

  • 1905 г. - А. Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности, подтверждающая зависимость массы электрона от его скорости.

Таким образом, налицо все признаки кризиса. Многие физики в этих условиях переходят на путь физического релятивизма (принцип относительности наших знаний).

Его сущность:

  1. мир не познаваем;

  2. существует лишь разум, а не вещи;

  3. физика изучает не сущность вещей, а их отношения, которые описываются уравнениями. Материя исчезает, остаются только уравнения. Разум выдумывает законы природы;

  4. наши знания относительны, абсолютной истины нет.

Другая группа физиков увидела выход из кризиса в переходе от метафизики к диалектике.

Диалектическое мышление – такое мышление, которое признает качественное изменение в мире (эволюцию), внутренние противоречия (случайность) и конкретность истины.

Результатом такого перехода явилось крушение электромагнитной картины природы и создание квантовой физики.

1932 г. – год «чудес», год окончательного распада эл/м КП:

1-е «чудо» (событие) – открытие нейтрона Д. Чедвиком. Это открытие привело к созданию протоно-нейтронной модели атомного ядра (С.Д. Иваненко и др.). сумма протонов равна положительному заряду ядра атома и, соответственно, порядковому номеру электрона; сумма протонов и нейтронов равна массе атома; сумма протонов равна сумме электронов; добавление протона превращает один элемент в другой; добавление нейтрона превращает один изотоп в другой.

2-е «чудо» – открытие ядерной реакции Э. Резерфордом. Благодаря этому открытию в 1934 г. Ферми удалось получить искусственную радиоактивность. С этого периода начался век ядерной физики.

3-е «чудо» – Андерсон обнаружил позитрон. Позитрон – это античастица электрона. Благодаря этому было установлено, что пара электрон – позитрон приводит к образованию фотона и наоборот, т.е. вещество (электрон и позитрон) может превращаться в поле (фотон) и наоборот. Тем самым была разрушена непереходимая грань между веществом и полем.

Тема 8. Микромир: концепции современной физики.

  1. Рождение и развитие представлений о квантах.

  2. Теория атома Н. Бора.

  3. Корпускулярно-волновой дуализм в современной физике.

  4. Элементарные частицы как глубинный уровень структурной организации материи; виды взаимодействия между частицами.

  5. Характерные особенности квантово-полевой КП.

  1. Первый шаг к объяснению двойственного поведения частиц (корпускулярно-волновой дуализм) был сделан в 1900 г. М. Планком. В процессе работы по исследованию теплового излучения М. Планк пришел к выводу о том, что в процессах теплового излучения энергия может быть отдана или поглощена не непрерывно и не в любых количествах, а лишь в известных неделимых порциях – квантах. Сумма энергий этих мельчайших порций (квантов) определяется через число колебаний соответствующего вида излучения и универсальную естественную константу, которую ввел в науку под символом h. Е = h × λ (hλ – квант энергии, λ – частота).


Таким образом, фундамент квантовой физики был заложен 14 декабря 1900 г., который считается днем рождения квантовой теории, всей атомной физики и начала новой эры естествознания.

В 1905 г. А. Эйнштейн перенес идею квантового поглощения и отдачи энергии при тепловом излучении на излучение вообще и, таким образом, обосновал новое учение о светеквантовую теорию света (или фотонная теория Эйнштейна), которая утверждала, что свет есть постоянно распространяющееся в мировом пространстве волновое явление.

И вместе с тем, световая энергия, чтобы быть физически действенной, концентрируется в определенных местах. Отсюда следует, что свет имеет прерывистую структуру. Свет может рассматриваться как поток неделимых энергетических зерен, световых квантов или фотонов. Их энергия определяется по формуле М. Планка. Свет различной окраски состоит из световых квантов различной энергии.

Значение квантовой теории. Она помогла понять и наглядно представить явление фотоэлектрического эффекта, суть которой: выбивание электронов из вещества под действием эл/м волн. За такое толкование А. Эйнштейн в 1922 г. получил Нобелевскую премию.

Возникла парадоксальная ситуация: свет ведет себя не только как волна (в опытах по дифракции и интерференции), но и как поток корпускул (фотоэффект). При этом фотон (квант) оказался корпускулой особого рода, т.к. присущая ему порция энергии (это основная характеристика его дискретности) вычислялась через чисто волновую характеристику – частоту (λ).

  1. Теория А. Эйнштейна, развивающая взгляды М. Планка, позволила Н. Бору разработать модель атома, который в 1913 г. применил принцип квантования при решении вопроса о строении атома и характеристике атомных спектров, устранив, тем самым, противоречия, которые возникли при планетарной модели атома Э. Резерфорда.

Неразрешимое противоречие заключалось в том, что электроны, чтобы не потерять устойчивость, должны двигаться вокруг ядра. В то же время они, согласно законам электродинамики, обязательно должны излучать эл/м энергию. Но тогда электроны очень быстро израсходовали бы всю свою энергию и упали бы на ядро. Но ведь атом – это стабильная частица.

Модель атома Н. Бора разрешила эти противоречия. Она базировалась на планетарной модели Резерфорда и на квантовой теории атома Эйнштейна. Н. Бор выдвинул гипотезу строения атома, основанную на 2-х постулатах:

  • в каждом атоме существует несколько стационарных состояний (т.е. несколько стационарных орбит) электронов, двигаясь по которым электрон может существовать, не излучая энергию;

  • при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое электрон излучает или поглощает порцию энергии.

Постулаты Н. Бора объясняют устойчивость атомов: находящиеся в стационарном состоянии электроны без внешней на то причины не излучают эл/м энергии. При этом атомную модель Н. Бора не следует понимать буквально и процессы в атоме тоже нельзя наглядно представить в виде механических моделей по аналогии с событиями в макромире, т.к. электрон – не точка и не твердый шарик, он обладает внутренней структурой, которая может изменяться в зависимости от его состояния.


  1. Представления А. Эйнштейна о квантах света оказали еще одно плодотворное действие на развитие атомной физики, в которой была выдвинута идея о «волнах материи».

В 1924 г. фран. физик де Бройль выдвинул идею о волновых свойствах материи. Согласно его идеи любому телу с массой m, движущегося со скоростью v, соответствует волна λ = h/mv. Это была мысль де Бройля о всеобщем дуализме частиц и волны. Она позволила построить теорию, с помощью которой можно было охватить свойства вещества и поля в их единстве.

Волны материи, которые первоначально представлялись как наглядно-реальные волновые процессы по типу волн акустики, приняли абстрактно-математический облик и получили, благодаря нем. физику М. Борну, символическое название – «волны вероятности».

Убедительным свидетельством существования волновых свойств материи стало обнаружение в 1927 г. дифракции электронов амер. физиками Дэвисоном и Джермером. Далее была обнаружена дифракция нейтронов, атомов и даже молекул.

Открытие волновой природы электрона было предложено П. Дираком в 1928 г. Эта теория дает нам возможность определить, когда электрон сходен с частицей, а когда – с волной. Одна из посылок теории Дирака об электроне заключалась в том, что должна существовать элементарная частица, обладающая такими же свойствами, как электрон, но с положительным зарядом. Как было отмечено ранее, такая частица была обнаружена Андерсоном в 1932 г. и названа позитроном. Из теории Дирака также следовало, что позитрон и электрон, взаимодействуя между собой (реакция аннигиляции), образует пару фотонов, т.е. квантов эл/м излучения. Возможен и обратный процесс, когда фотон, взаимодействуя с ядром, превращается в пару электрон-позитрон.

Таким образом, корпускулярно-волновой дуализм в современной физике стал всеобщим.

  1. В 1932 г. было известно 3 элементарные частицы: протон, нейтрон и электрон.

В 1964 г. – уже 19 элементарных частиц.

Сейчас – более 300 элементарных частиц.

Но большинство из них не стабильны. Такие частицы называются резонансами. Если их исключить, то остается 25 частиц:

  • 1-ое семейство - фотоны; S = 1;

  • 2-ое семействолептоны (легкие, такие как: электрон, нейтрино, глюон); S = ± ½;

  • 3-е семействоандроны (тяжелые: мезоны и барионы), такие как: протон, нейтрино; S = 0, ± ½.

Все частицы отличаются друг от друга по целому ряду характеристик: масса, электрический заряд, спин, время жизни, продукты распада и т.д.

В квантовой механике частицы не имеют вполне определенной оси вращения. Спин частицы дает нам сведения о том, как выглядит эта частица, если смотреть на нее с разных сторон:

S = 0 – выглядит со всех сторон одинаково;

S = 1 (↑) – принимает прежний вид после оборота на 360º;

S = 2 (↕) – любые ее положения повторяются с полуоборота;

S = ½ - принимают прежний вид после двойного оборота.

Стабильными частицами являются только 5: фотон, протон, нейтрон, электрон и нейтрино. Остальные все не стабильны. Следовательно, нестабильность – это правило. Основным свойством частиц является их взаимопревращаемость, которая осуществляется спонтанно, т.е. самопроизвольно, в различных направлениях. При этом частицы не распадаются, а рождают новые частицы за счет энергии столкновения.


Все известные частицы во Вселенной можно разделить на две группы (учитывая их спин):

  • частицы со спином: S = ½, из которых состоит любое вещество во Вселенной (нейтроны, протоны, лептоны, гипероны), которые можно объединить в семейство фермионов, т.к. для них выполняется принцип Ферми – нетерпимости: в одном состоянии может находиться только одна частица. Это реальные частицы. Среди них стабильными являются только 4: электроны, протоны, нейтроны и нейтрино;

  • частицы с целым спином: S = 0,1,2, которые создают силы, действующие между частицами вещества (фотоны и мезоны), т.е. являются переносчиками всех видов взаимодействия; для них выполняется – принцип Бозе - принцип коллективизма, когда одно состояние частицы могут заполнять в неограниченном количестве. Среди них стабильными являются только фотоны. Бозоны – это виртуальные частицы, т.к. их нельзя непосредственно зарегистрировать при помощи детектора. Но они существуют, т.к. создают эффекты, поддающиеся измерениям.

Большое количество андронов навело ученых на мысль о возможной структурности этих частиц. Впервые исследовал эти частицы амер. физик-теоретик Гелл-Манн. Он назвал их кварками. Эти кварки относятся к семейству фермионов, обладают дробным зарядом и не могут существовать в свободном состоянии. В настоящее время известно несколько разновидностей кварков: шесть ароматов. Кварк каждого аромата может иметь еще и один из трех цветов – красный, зеленый, синий. Это просто обозначения, т.к. размер кварков значительно меньше длины волны видимого света и поэтому цвета в обычном смысле слова у них нет. Пока, что кварки описаны теоретически, т.е их экспериментально не обнаружили, т.к. вся дополнительная энергия расходуется не на расщепление андронов, которые, предположительно, состоят из кварков, а на рождение новых глюонов, т.е. новых частиц.

Главная характеристика микрообъектов – их корпускулярно-волновой дуализм. Для микрообъектов принципиально невозможно безграничная детализация ни во времени, ни в пространстве; их особенность – цельность должна удерживать от вопроса «из чего состоит». Также для микрообъектов невозможна буквальная наглядная модель. Физические параметры микрообъектов – это результат математических расчетов. Модельные представления условны, относительны и сочетаются с математическими абстракциями. Состояние микрообъектов задается закономерностями распределения, которые дают вероятность того, что данные величины принимают те или иные значения, при этом сами величины не принимают определенных значений, т.е. оказываются случайными. Случайность выступает в диалектической связи с необходимостью, что и предопределяет фундаментальность статистических закономерностей. Необходимым оказывается лишь вероятность поведения микрообъектов.