Оглавление


Вопрос №1 3

Вопрос №2 5

Вопрос № 3 6

Вопрос № 4 8

Вопрос № 5 11

Вопрос № 6 12

Вопрос №7 14

Вопрос № 8 17

Вопрос № 9 18

Вопрос № 10 21

Список использованной литературы 25


Вопрос №1


В современной науке физическим пространству и времени приписываются определенные характеристики. Общими и для пространства, и для времени являются свойства объективности и всеобщности. Пространство и время объективны, так как су­ществуют независимо от сознания. Всеобщность означает, что эти формы присущи всем без исключения воплощениям мате­рии на любом уровне ее существования.

У времени есть ряд специфических характе­ристик. Физическому времени приписываются свойства длительнос­ти, необратимости, однородности и одномерности. Длитель­ность интерпретируется как продолжительность существования любого материального объекта или процесса. Одномерность оз­начает, что положение объекта во времени описывается един­ственной величиной. Однородность времени, свидетельствует об отсутствии каких-либо выде­ленных фрагментов, т.е. утверждает инвариантность физических законов относительно выбора точки отсчета времени. Необрати­мость времени, его однонаправленность от прошлого к будущему, связана с необратимостью протекания некоторых фундаментальных процессов и характером законов в квантовой механике. Существует также причинная концепция обоснования необратимости времени, согласно которой если бы время было обратимо, то причинная связь оказалась бы невозможной.

Общая теория относительности позволяет рассматри­вать не только инерциальные системы отсчета, но любые системы координат, которые движутся по криволинейным траекториям и с любым ускорением.

Распространение результатов специальной теории на неинерциальные системы отсчета привело к установле­нию зависимости между метрическими свойствами времени и гравитационными взаимодействиями, т.е. в зависимости от гравитацион­ных масс время замедляется или, напротив, ускоряется. Общая теория относительности А. Эйнштейна объединила в рамках одной концепции понятия инерции, гравитации и метри­ки пространства—времени. Выводы общей и специальной тео­рии относительности и неевклидовой геометрии полностью дискредитировали понятия абсолютного пространства и абсо­лютного времени. Оказалось, что признанные классическими субстанциональные представления не являются окончательными и единственно верными.

Временные интервалы меньшие 1 с. Период колебаний звуковой волны достигает 0,001 с, радиоволны 10^-6 с. Меньшие промежутки времени связаны с расстояниями в микромире, и их можно измерять через скорость света. За 10^-9 с - свет проходит расстояние в 30 см, соответственно, можно рассчитать, что расстояние, равное размеру атома, свет проходит за 10^-18 с, атомного ядра за - 10^-24 с. Колебания молекул совершаются за период в 10^-12 с, атома -10^-15 с, ядра- 10^-21 с. В микромире измерение расстояний осуществляется при помощи явлений дифракции пучков фотонов или других элементарных частиц на кристаллических решётках. В качестве эталона длины в этом случае выступает длина волны, которая в соответствии с положениями корпускулярно- волнового дуализма описывает поведение частиц в пучке.

Вопрос №2


Размеры планет определяют по тщательным наблюдениям за их движениями. Так, Меркурий - ближайшая к Солнцу планета - всегда находится близко к нему, при наблюдении с Земли его отклонение(наибольшая элонгация) может быть до 23°. Радиус орбиты Меркурия порядка 0,38а - радиуса земной орбиты, где а=1 астрономическая единица (а.е.). Имея пропорции можно построить примерную схему солнечной системы. Для получения абсолютных значений нужно знать хотя бы один радиус отбиты. Его можно определить с помощью радара. Сейчас все расстояния определены достаточно скрупулезно и разными методами.

Размеры Земли оценил Эратосфен в 2 веке до н.э., измерив угловое отклонение Солнца от зенита в Александрии в 7,2°, тогда как в Сиене оно было в зените. При этом 7,2° составляет такую долю от 360°, какую составляет расстояние между городами 800 км от полной длины окружности Земли. Так он получил эту длину в 40000 км.

Параллакс- видимое перемешение светил на небесной сфере, обусловленное перемещением наблюдателя в пространстве из-за вращения Земли (суточный параллакс), обращения Земли вокруг Солнца(годичный параллакс), движения солнечной системы в Галактике (вековой параллакс).

Звёздная величина - мера блеска небесного светила, изменение которой на единицу соответствует изменению блеска в 2,5 раза.

Метод геометрического параллакса позволяет измерять расстояния в макромире, используя теоремы евклидовой геометрии. Годичный параллакс звезды - это угол (p), на который изменится направление на звезду, если наблюдатель переместится из центра Солнечной системы на земную орбиту в направлении на звезду. Иначе говоря, это угол, под которым видна со звезды большая полуось земной орбиты, расположенная перпендикулярно лучу зрения. С годичным параллаксом связана и основная единица измерения расстояний между звёздами - парсек. 1пк=206265а.е. =3,263св.года=3,086*10^16 м.

Я считаю что диапазон расстояний во Вселенной таков: метр- световой год- астрономическая единица-парсек.


Вопрос № 3


Действие силы на вращающееся тело называют моментом силы (момент силы равен произведению силы на её плечё)

Момент силы и момент импульса широко используются при изучении вращений тел. Они определены через операцию, называемую векторное произведение. В отличие от скалярного произведения двух векторов, величина которого равна (АВ)=АВ cos а, векторное произведение учитывает и направление, определяемое про правилу правой руки, когда пальцы согнуты в направлении от первого вектора А ко второму В, тогда большой палец укажет направление самого произведения, величина которого равна [AB]sin a. Обычно для обозначения скалярного произведения векторов используют либо круглые скобки, либо точку между векторами, а для векторного - либо квадратные скобки,


 

html>