Приглашаем посетить сайт

Пастернак (pasternak.niv.ru)

Концепции современного естествознания. Словарь основных терминов.
Статьи на букву "З"

В начало словаря

По первой букве
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "З"

Закон

Закон - внутренняя, существенная, устойчивая и повторяющаяся связь явлений, обусловливающая их упорядоченное изменение. Понятие закона близко к понятию закономерности, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или направленность в изменениях системы. Типы законов: - выражают взаимосвязь между свойствами объекта (например, закон взаимосвязи массы и энергии); - выражают взаимосвязь между самими материальными объектами в больших по размерам системах (например, закон электромагнитных и гравитационных взаимодействий); - между самими системами либо между различными состояниями или стадиями в развитии систем (например, закон возрастания энтропии, закон перехода количественных изменений в качественные и др.); - частные, или специфические, законы выражают связь между конкретными физическими, химическими или биологическими свойствами тел; - всеобщие законы выражают взаимосвязь между универсальными свойствами и атрибутами материи. Они проявляются на всех известных структурных уровнях материи и изучаются диалектическим материализмом на основе синтеза достижений других наук.

Закон биогенетический

Закон биогенетический - закономерность живой природы, состоящая в том, что индивидуальное развитие особи (см. Онтогенез) является коротким и быстрым повторением важнейших этапов эволюции вида (см. Филогенез)

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения - закон тяготения И. Ньютона (1643 - 1727) в классической механике, согласно которому сила гравитационного притяжения двух тел с массами m1 и m2 обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними; коэффициент пропорциональности G - гравитационная постоянная, значение которой, определяемое из эксперимента, равно G = 6,67.10-8 см3г-1с-2. . В более общем смысле закон всемирного тяготения - универсальное свойство материи создавать гравитационное поле и испытывать на себе действие гравитационных полей. (См. Гравитация).

Закон Гука

Закон Гука - основной закон теории упругости, выражающий линейную зависимость между напряжениями и малыми деформациями в упругой среде. Установлен P. Гуком (1635 - 1703) в 1660 г. При растяжении стержня длиной l его удлинение пропорционально растягивающей силе F.

Закон Джоуля

Закон Джоуля - закон термодинамики, согласно которому внутренняя энергия идеального газа является функцией одной лишь температуры и не зависит от объёма. Установлен экспериментально Дж. П. Джоулем (1818 - 1889) в 1845 г. Закон является следствием второго начала термодинамики (см. Начало термодинамики второе, Термодинамика).

Закон Джоуля-Ленца

Закон Джоуля-Ленца - количество теплоты Q, выделяющейся в единицу времени на участке электрической цепи с сопротивлением R при протекании по нему постоянного тока I, равно Q = RI2. Закон установлен в 1841 Дж. П. Джоулем (1818 - 1889) и подтверждён в 1842 точными опытами Э. X. Ленца (1804 - 1865).

Закон сохранения заряда

Закон сохранения заряда - закон сохранения электрического заряда - закон, согласно которому алгебраическая сумма электрических зарядов всех частиц изолированной системы не меняется при происходящих в ней процессах. Электрический заряд любой частицы или системы частиц является целым кратным элементарному электрическому заряду е (равному по величине заряду электрона) или нулевым. Данный закон означает абсолютную стабильность легчайшей заряженной частицы - электрона (см. Электрон). Изменение электрического заряда в любой замкнутой области пространства должно компенсироваться электрическим током через поверхность этой области. Из закона сохранения заряда следует нулевая масса покоя фотона (см. Квант). Подтверждением закона сохранения заряда служит также строгое равенство по абсолютной величине электрических зарядов электрона и протона с точностью до 10 -21.

Закон Хаббла

В 1932 г. американский астроном В. Слайфер (1875 - 1969) обнаружил замечательное свойство галактик: в спектрах далёких галактик все спектральные линии оказались смещёнными к длинноволновому (красному) концу по сравнению с такими же линиями в спектрах источников, неподвижных относительно наблюдателя (т. н. красное смещение линий). В 1929 г. американский астроном Э. Хаббл (1889 - 1953), сравнивая расстояния до галактик и их красные смещения, обнаружил, что последние растут в среднем прямо пропорционально расстояниям. (См. Галактика, Спектр).

Законы гомологических рядов

Законы гомологических рядов - наследственной изменчивости Н. И. Вавилова (1887 - 1943) - 1. Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. 2. Целые семейства растений характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды, составляющие семейство. Данные законы позволяет направленно искать сходные формы растений, если они известны для близких видов и родов.

Законы Дальтона

Законы Дальтона - открыты английским физиком и химиком Дж. Дальтоном (1766 - 1844) в 1801 и 1803 гг. 1) давление смеси химически невзаимодействующих идеальных газов равно сумме парциальных давлений. Применим к реальным газам при значениях температур и давлений, далёких от критических. 2) При постоянной температуре растворимость в данной жидкости каждого из компонентов газовой смеси, находящейся над жидкостью, пропорциональна его парциальному давлению. Каждый газ смеси растворяется так, как будто остальных компонентов нет. Строго выполняется для смеси идеальных газов; применим и к реальным газам, если их растворимость невелика, а поведение близко к поведению идеального газа.  

Законы Менделя

Законы Менделя - первый, второй и третий - Закон (правило) единообразия гибридов первого поколения, закон (правило) расщепления гибридов второго поколения, закон независимого комбинирования признаков (независимого расщепления). Законы сформулированы австрийским (чешским) естествоиспытателем Г. Менделем (1822 - 1884) в 1866 г.

Законы Ньютона

Законы Ньютона - открыты английским математиком И. Ньютоном (1643 - 1727): 1) Если на материальную точку не действуют никакие силы (или если приложенные к ней силы взаимно уравновешиваются), то по отношению к инерциальной системе отсчёта, материальная точка будет находиться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. 2) Если на материальную точку действует сила F, то точка получает по отношению к инерциальной системе отсчёта такое ускорение, что произведение массы m точки на это ускорение a равно силе F; 3) Две материальные точки действуют друг на друга с силами, равными по абсолютной величине и направленными в противоположные стороны вдоль прямой, соединяющей эти точки. К основным законам присоединяют ещё закон независимости действия сил, согласно которому при одновременном действии на материальную точку нескольких сил каждая из сил сообщает точке такое же ускорение, какое она сообщила бы, действуя одна.

Заряд

Заряд - физическая величина, являющаяся источником поля, посредством которого осуществляется взаимодействие частиц, обладающих этой характеристикой (электрический заряд, слабый заряд, цветовой заряд). При операции зарядового сопряжения все заряды меняют свой знак (т. е. частица и античастица обладают равными по величине, но противоположными по знаку зарядами). (См. Частицы элементарные).

Затухание колебаний

Затухание колебаний - уменьшение амплитуды колебаний с течением времени, обусловленное потерей энергии колебательной системой. Потери энергии колебаний вызываются в механических системах превращением её в теплоту вследствие трения и излучением упругих волн в окружающую среду, в электрических системах - омическими потерями в них и излучением электромагнитных волн в окружающее пространство. Закон затухания колебаний определяется свойствами системы. В линейных системах затухание происходит по экспоненте.

Звёзды

Звёзды - данные о свойствах внешних слоёв звёзд получены из анализа звёздных спектров и путем сопоставления результатов наблюдений с теоретическими расчётами. О внутреннем строении звёзд пока можно судить только по результатам теоретических расчётов и их сопоставлению с данными наблюдений. (См. Спектр). В звёздах сосредоточена основная масса видимого вещества галактик. Звёзды - мощные источники энергии. Вещество звёзд представляет собой плазму. На поздних стадиях развития звёзд (напр., в белых карликах) звёздное вещество переходит в состояние вырожденного газа, а иногда и нейтронного вещества. Звёзды в космическом пространстве образуют звёздные системы. К ним относятся кратные (двойные звёзды, тройные и т. д.), скопления и галактики. (См. Звёзды двойные, Звёзды переменные).

Звёзды двойные

Звёзды двойные - пары звёзд, обращающихся вокруг общего центра масс. Данное определение предполагает наличие устойчивой орбиты и тем самым ограничивает расстояние между компонентами и периоды обращения. Пары с расстоянием более 104 а. е. (см. Астрономическая единица) постепенно разрушаются при взаимодействии с ближайшими к ним звёздами Галактики.

Звёзды нестационарные

Звёзды нестационарные - характеризуются заметными изменениями физического состояния внешних слоёв в сравнительно короткие интервалы времени, что проявляется в изменении их спектров. (См. Спектр)

Звёзды переменные

Звёзды переменные - звёзды, у которых наблюдаются колебания блеска. (См. Светимость в астрономии).

Земля

Земля - третья от Солнца планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг него по эллиптической орбите (близкой к круговой) со средней скоростью 29,765 км/с на среднем расстоянии 149,6 млн. км за период, равный 365,24 средних солнечных суток. Имеет спутник - Луну, обращающуюся вокруг Земли на среднем расстоянии 384400 км. Наклон земной оси к плоскости эклиптики 6603322, период вращения вокруг оси 23 ч 56 мин 4,1 с. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи, наклон оси и обращение вокруг Солнца - смену времён года. Форма Земли - геоид, приближённо - трёхосный эллипсоид, сфероид. Средний радиус 6371,032 км, средняя плотность 5,518 г/см3; масса 5976.1021 кг. Земля обладает магнитным (см. Магнетизм земной) и тесно связанным с ним электрическими полями. Гравитационное поле Земли обуславливает сферическую форму, существование атмосферы. По современным космогоническим представлениям, Земля образовалась около 4,7 млрд. лет назад из рассеянного в протосолнечной системе газово-пылевого вещества. Оболочки Земли - геосферы: ядро (в центре), мантия, земная кора, гидросфера, атмосфера, магнитосфера. В составе Земли преобладают железо (34,6%), кислород (29,5%), кремний (15,2%), магний (12,7%). От поверхности Земли к центру возрастают давление, плотность и температура: давление в центре - 3,6.1011 Па, плотность - 12,5 г/см3, температура 5000-6000 °C. Геологическая история Земли делится на два неравных этапа: докембрий, занимающий 5/6 всего геологического летосчисления (свыше 3 млрд. лет), и фанерозой, охватывающий последние 570 млн. лет. Около 3-3,5 млрд. лет назад в результате закономерной эволюции материи на Земле возникла жизнь, началось развитие биосферы (см. Атмосфера Земли, Биосфера, Жизнь, Происхождение жизни).

Зрение

Зрение - способность человека воспринимать свет от разных предметов в виде особых ощущений яркости, цвета и формы, позволяющих на расстоянии получать разнообразную информацию об окружающей действительности. До 80-85% информации человек получает посредством зрения. Первичная обработка информации происходит в глазу. Глаз человека имеет форму, близкую к шарообразной, диаметром около 2,5 см. Снаружи глазное яблоко окружено белковой оболочкой - склерой. Оптическую систему глаза образуют: роговица, хрусталик, водянистая влага, заполняющая пространство между хрусталиком и роговицей и между хрусталиком и стекловидным телом, и стекловидное тело. Чёткость изображения, создаваемого оптикой глаза на сетчатке, может нарушаться аберрациями (см. Аберрация) оптической системы, невозможностью строгой фокусировки на сетчатке удалённых предметов при близорукости или близких предметов при дальнозоркости, а также из-за дефектов глазных сред.

Предыдущая страница Следующая страница