SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 34
Модели атома
Планетарная (ядерная)Планетарная (ядерная)
модель атомамодель атома
АтомАтом – микрочастица, состоящая из
положительно заряженного ядра и
окружающих его электронов.
Размеры атома определяются размерами его
электронной оболочки и составляют
примерно 10–10
м.
Масса атома определяется в основном
массой его ядра и возрастает
пропорционально количеству нуклонов в нем.
Эрнест
Резерфорд
30 августа 1871 г. – 19
октября 1937 г.
Эрнест Резерфорд считается величайшим
физиком-экспериментатором двадцатого
столетия.
Он является центральной фигурой в наших
познаниях в области радиоактивности, а
также человеком, который положил начало
ядерной физике.
Помимо своего огромного теоретического
значения его открытия получили широкий
спектр применения, включая: ядерное
оружие, атомные электростанции,
радиоактивные исчисления и исследования
радиации.
Влияние трудов Резерфорда на мир
огромно. Оно продолжает расти и, похоже,
еще увеличится в будущем.
Структура атомаСтруктура атома
Планетарная модельПланетарная модель – модель
строения атома, предложенная
английским физиком Резерфордом,
согласно которой атом так же пуст,
как Солнечная система. В центре
атома ядро, которое заряжено
положительно, и в нем сосредоточена
практически вся масса атома. Ядро
элемента с порядковым Z несет
заряд, в Z раз превышающий
элементарный, имеет размеры, в
десятки тысяч раз меньшие размеров
всего атома. Вокруг ядра под
действием кулоновских электрических
сил обращаются Z электронов, так что
в целом атом нейтрален.
Модель Атома
Планетарная модель атома
ВОДОРОД
1
1,007971
ЯДРО
АТОМ
ИОН +
ИОН –
Планетарная модель атома
ЯДРО
АТОМ
ИОН +
ИОН –
УГЛЕРОД
6
4
2 12,0111
•В 1913 г. Нильс Бор выдвинул гипотезу
строения атома, основанную на
• 2 постулатах, несовместимых с
классической физикой:
1.в каждом атоме существует несколько
стационарных состояний электронов,
двигаясь по которым электрон может
существовать, не излучая энергий;
2.при переходе электрона из одного
стационарного состояния в другое атом
излучает или поглощает порцию энергии.
•Постулаты Бора объясняют устойчивость
атомов.
МАКС ПЛАНКМАКС ПЛАНК
• Заслуга в этом принадлежит
выдающемуся немецкому
физику Максу Планку. Ему
удалось решить проблему
спектрального
распределения света,
излучаемого нагретыми
телами, перед которой
классическая физика
оказалась бессильной.
Гипотеза Планка (1900 г.)Гипотеза Планка (1900 г.)
• Атомы испускают электромагнитную
энергию от дельными порциями — квантами.
• Энергия Е каждой порции прямо
пропорциональна частоте излучения:
h=6,63.
10-34
Дж.
с — постоянная Планка.
ν= hE
Анимация Атом
Квантовая физикаКвантовая физика
Таким образом, М. Планк указал путь
выхода из трудностей, с которыми
столкнулась теория теплового
излучения, после чего начала
развиваться современная физическая
теория, называемая квантовой
физикой
Переход к неклассическим
представлениям
Кризис в физике в конце XIX – начале ХХ
века - переход от старых понятий и
принципов классической физики,
оказавшихся неадекватными для изучения
свойств материи на атомном уровне, к
новым понятиям и теориям.
Квантовая механика ввела принципы дуализма
волны и частицы, неопределенности
(неточности) и дополнительности, стала
широко применять статистические законы и
вероятностные методы исследования.
• Квантово-механическое описание микромира
основывается на:
1.соотношении неопределенностей В. Гейзенберга;
2.принципе дополнительности Н. Бора.
• Соотношение неопределенностей
сформулировано В. Гейзенбергом. В соответствии
с ним, в квантовой механике не существует
состояний, в которых и местоположение, и
количество движения имели бы вполне
определенное значение.
• В. Гейзенберг так раскрывает содержание
соотношения неопределенностей: никогда нельзя
одновременно точно знать оба параметра —
координату и скорость.
•Фундаментальным принципом квантовой
механики является также принцип
дополнительности, которому Н. Бор дал
следующую формулировку:
•"Понятия частицы и волны дополняют друг
друга и в то же время противоречат друг
другу, они являются дополняющими
картинами происходящего".
•Ни одна теория не может описать
объект исчерпывающим образом, чтобы
исключить возможность
альтернативных подходов.
Пространство и время
18
ТЕОРИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
И
АЛЬБЕРТ
ЭЙНШТЕЙН
Альберт Эйнштейн
(1879–1955)
Кратко об Эйнштейне
• Альберт Эйнштейн
родился в 1879 году.
• В 1900 году окончил
Цюрихский политехнический институт.
• В 1902 году Эйнштейн поступил на
работу в патентное бюро в Берне.
• В сентябре 1905 опубликована теория
относительности.
Постулаты специальной теории
относительности Эйнштейна (1905 г.)
Постулат 1. Принцип относительности
«Движение системы отсчёта по инерции не
может быть обнаружено никакими физическими
опытами внутри закрытой лаборатории,
связанной с этой системой отсчёта»
Постулат 2. Принцип постоянства
скорости света
«Свет в пустоте всегда распространяется
с определенной скоростью с, не зависящей
от движения излучающего тела»
Основные выводы из специальной
теории относительности Эйнштейна
(1905 г.)
1. Сокращение продольных размеров
(при движении с околосветовой скоростью)
2. Замедление времени
(при движении с околосветовой скоростью)
3. Запрет скоростей, больших скорости
света
4. Увеличение массы
(при движении с околосветовой скоростью)
Основные выводы из общей теории
относительности Эйнштейна (1915 г.)
• Искривление пространства
вблизи тяготеющих масс
• Замедление времени
вблизи тяготеющих масс
Замедление времени
Проверка общей теории относительности.
Отклонение луча звезды Солнцем
α
Солнечное
затмение
Проверка общей теории относительности.
Круговое смещение орбиты Меркурия
∆ϕ
F1
F2
F
F Mm F
1. Материальные точки
2. Тела конечных размеров
Проверка постулата постоянства скорости
света.
Сравнение излучения краёв Солнца. (1)
СССР. Бонч-Бруевич. 1956 г.
Машина времени (колайдер)
•Теория относительности показала единство
пространства и времени, выражающееся в
совместном изменении их характеристик в
зависимости от концентрации масс и их
движения.
•Время и пространство перестали рассмат-
риваться независимо друг от друга, и возник-
ло представление о:
пространственно-
временном четырехмерном
континууме.
Пространство и время
Путешествия во времени
•Свойства пространства и времени
связаны с главными законами физики
— законами сохранения:
•однородности времени — соответствует
закон сохранения энергии;
•однородности пространства — закон
сохранения импульса;
•изотропности пространства — закон
сохранения момента импульса, или
углового момента.
???
Нейтрино быстрее скорости
света

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

презентация костина-виктория-эйнштейн
презентация костина-виктория-эйнштейнпрезентация костина-виктория-эйнштейн
презентация костина-виктория-эйнштейн
sasha4334556
 
копия фотоэффект
копия фотоэффекткопия фотоэффект
копия фотоэффект
school32
 
спектральный анализ
спектральный анализспектральный анализ
спектральный анализ
ocsumoron
 
теория относительности
теория относительноститеория относительности
теория относительности
ocsumoron
 
КСЕ-03 Современная физическая картина мира
КСЕ-03 Современная физическая картина мираКСЕ-03 Современная физическая картина мира
КСЕ-03 Современная физическая картина мира
Victor Gorbatov
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
djeinprimorie
 
законы ньютона
законы ньютоназаконы ньютона
законы ньютона
ocsumoron
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптика
school32
 

Was ist angesagt? (20)

презентация костина-виктория-эйнштейн
презентация костина-виктория-эйнштейнпрезентация костина-виктория-эйнштейн
презентация костина-виктория-эйнштейн
 
копия фотоэффект
копия фотоэффекткопия фотоэффект
копия фотоэффект
 
спектральный анализ
спектральный анализспектральный анализ
спектральный анализ
 
теория относительности
теория относительноститеория относительности
теория относительности
 
Урок физики в 11 классе "Излучение и поглощение света атомами. Лазер"
Урок физики в 11 классе "Излучение и поглощение света атомами. Лазер"Урок физики в 11 классе "Излучение и поглощение света атомами. Лазер"
Урок физики в 11 классе "Излучение и поглощение света атомами. Лазер"
 
Kosmologiya
KosmologiyaKosmologiya
Kosmologiya
 
Введение в ядерную физику
Введение в ядерную физикуВведение в ядерную физику
Введение в ядерную физику
 
КСЕ-03 Современная физическая картина мира
КСЕ-03 Современная физическая картина мираКСЕ-03 Современная физическая картина мира
КСЕ-03 Современная физическая картина мира
 
Квантовая физика
Квантовая физикаКвантовая физика
Квантовая физика
 
История физики
История физикиИстория физики
История физики
 
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сгдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
Темная материя и темная энергия
Темная материя и темная энергияТемная материя и темная энергия
Темная материя и темная энергия
 
законы ньютона
законы ньютоназаконы ньютона
законы ньютона
 
нильс бор.
нильс бор.нильс бор.
нильс бор.
 
История развития физики
История развития физикиИстория развития физики
История развития физики
 
рентгеновское излучение
рентгеновское излучениерентгеновское излучение
рентгеновское излучение
 
Часть 1. Квантовые свойства излучения
Часть 1. Квантовые свойства излученияЧасть 1. Квантовые свойства излучения
Часть 1. Квантовые свойства излучения
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптика
 
проект творцы
проект творцыпроект творцы
проект творцы
 

Andere mochten auch

Dropship new seller panel training
Dropship   new seller panel trainingDropship   new seller panel training
Dropship new seller panel training
subhash srivastava
 

Andere mochten auch (12)

Ripcord Adventure Journal 1-1
Ripcord Adventure Journal 1-1Ripcord Adventure Journal 1-1
Ripcord Adventure Journal 1-1
 
Dropship new seller panel training
Dropship   new seller panel trainingDropship   new seller panel training
Dropship new seller panel training
 
I know - Chrome and Plugin
I know - Chrome and PluginI know - Chrome and Plugin
I know - Chrome and Plugin
 
An Overview and Application of Discriminant Analysis in Data Analysis
An Overview and Application of Discriminant Analysis in Data AnalysisAn Overview and Application of Discriminant Analysis in Data Analysis
An Overview and Application of Discriminant Analysis in Data Analysis
 
Cloud telephony company in india
Cloud telephony company in indiaCloud telephony company in india
Cloud telephony company in india
 
Lideratge amb passió i com aconseguir resultats d'alt rendiment
Lideratge amb passió i com aconseguir resultats d'alt rendimentLideratge amb passió i com aconseguir resultats d'alt rendiment
Lideratge amb passió i com aconseguir resultats d'alt rendiment
 
School Journal, June 2014 - Level 2
School Journal, June 2014 - Level 2School Journal, June 2014 - Level 2
School Journal, June 2014 - Level 2
 
THỰC TRẠNG VI KHUẨN KHÁNG KHÁNG SINH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
THỰC TRẠNG VI KHUẨN KHÁNG KHÁNG SINH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN Ở MIỀN BẮC VIỆT NAMTHỰC TRẠNG VI KHUẨN KHÁNG KHÁNG SINH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
THỰC TRẠNG VI KHUẨN KHÁNG KHÁNG SINH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
 
FDI in Private Limited Company
FDI in Private Limited CompanyFDI in Private Limited Company
FDI in Private Limited Company
 
Modelando Banco de Dados Relacionais e Geográficos Utilizando a Ferramenta Ge...
Modelando Banco de Dados Relacionais e Geográficos Utilizando a Ferramenta Ge...Modelando Banco de Dados Relacionais e Geográficos Utilizando a Ferramenta Ge...
Modelando Banco de Dados Relacionais e Geográficos Utilizando a Ferramenta Ge...
 
Instagram Study quintly
Instagram Study quintlyInstagram Study quintly
Instagram Study quintly
 
Presentació smb finance eng
Presentació smb finance eng Presentació smb finance eng
Presentació smb finance eng
 

Ähnlich wie модели атома и теория относительности

теория относительности
теория относительноститеория относительности
теория относительности
Kriss
 
Tvortci fiz nauki_12
Tvortci fiz nauki_12Tvortci fiz nauki_12
Tvortci fiz nauki_12
haron82
 
физика и техника.
физика и техника.физика и техника.
физика и техника.
danya295
 
физики. научные достижения
физики. научные достиженияфизики. научные достижения
физики. научные достижения
luli19061970
 
Физика и Техника Есауленко Висктория 7 Б
Физика и Техника Есауленко Висктория 7 БФизика и Техника Есауленко Висктория 7 Б
Физика и Техника Есауленко Висктория 7 Б
Fran266
 
Рентгеновское излучение
Рентгеновское излучениеРентгеновское излучение
Рентгеновское излучение
Kobra-pipka
 
Рентгеновское излучение
Рентгеновское излучениеРентгеновское излучение
Рентгеновское излучение
Kobra-pipka
 

Ähnlich wie модели атома и теория относительности (20)

Квантовая физика.pdf
Квантовая физика.pdfКвантовая физика.pdf
Квантовая физика.pdf
 
лиза физика
лиза физикализа физика
лиза физика
 
электромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человекаэлектромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человека
 
теория относительности
теория относительноститеория относительности
теория относительности
 
Prez
PrezPrez
Prez
 
Tvortci fiz nauki_12
Tvortci fiz nauki_12Tvortci fiz nauki_12
Tvortci fiz nauki_12
 
тема 2. механика. законы ньютона обл.1
тема 2.  механика. законы ньютона обл.1тема 2.  механика. законы ньютона обл.1
тема 2. механика. законы ньютона обл.1
 
Физика и техника
Физика и техникаФизика и техника
Физика и техника
 
физика и техника
физика и техникафизика и техника
физика и техника
 
физика и техника.
физика и техника.физика и техника.
физика и техника.
 
Игорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимостиИгорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимости
 
физики. научные достижения
физики. научные достиженияфизики. научные достижения
физики. научные достижения
 
987атомная физика
987атомная физика987атомная физика
987атомная физика
 
физика и техника
физика и техникафизика и техника
физика и техника
 
Физика и Техника Есауленко Висктория 7 Б
Физика и Техника Есауленко Висктория 7 БФизика и Техника Есауленко Висктория 7 Б
Физика и Техника Есауленко Висктория 7 Б
 
Самые известные физики мира
Самые известные физики мираСамые известные физики мира
Самые известные физики мира
 
физика и техника
физика и техникафизика и техника
физика и техника
 
физика и техника
физика и техникафизика и техника
физика и техника
 
Рентгеновское излучение
Рентгеновское излучениеРентгеновское излучение
Рентгеновское излучение
 
Рентгеновское излучение
Рентгеновское излучениеРентгеновское излучение
Рентгеновское излучение
 

Mehr von Ivan2133

литература ксе
литература кселитература ксе
литература ксе
Ivan2133
 
перспективы развития химии в Xxi в
перспективы развития химии в Xxi вперспективы развития химии в Xxi в
перспективы развития химии в Xxi в
Ivan2133
 
экология
экологияэкология
экология
Ivan2133
 
клетка единица жизни
клетка   единица жизниклетка   единица жизни
клетка единица жизни
Ivan2133
 
биосфера и ноосфера
биосфера и ноосферабиосфера и ноосфера
биосфера и ноосфера
Ivan2133
 
биология
биологиябиология
биология
Ivan2133
 
микромир
микромирмикромир
микромир
Ivan2133
 
Презентация Радиоактивность
Презентация РадиоактивностьПрезентация Радиоактивность
Презентация Радиоактивность
Ivan2133
 
современная физика и ее перспективы
современная физика и ее перспективысовременная физика и ее перспективы
современная физика и ее перспективы
Ivan2133
 
физика начало
физика началофизика начало
физика начало
Ivan2133
 
типы галактик и звезды
типы галактик и звездытипы галактик и звезды
типы галактик и звезды
Ivan2133
 
Наша галактика и солнечная система
Наша галактика и солнечная системаНаша галактика и солнечная система
Наша галактика и солнечная система
Ivan2133
 
земля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтиказемля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтика
Ivan2133
 
модели вселенной
модели вселенноймодели вселенной
модели вселенной
Ivan2133
 
галактики
галактикигалактики
галактики
Ivan2133
 
вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)
Ivan2133
 
лекции1 и енкм
лекции1 и енкмлекции1 и енкм
лекции1 и енкм
Ivan2133
 

Mehr von Ivan2133 (18)

литература ксе
литература кселитература ксе
литература ксе
 
перспективы развития химии в Xxi в
перспективы развития химии в Xxi вперспективы развития химии в Xxi в
перспективы развития химии в Xxi в
 
химия
химияхимия
химия
 
экология
экологияэкология
экология
 
клетка единица жизни
клетка   единица жизниклетка   единица жизни
клетка единица жизни
 
биосфера и ноосфера
биосфера и ноосферабиосфера и ноосфера
биосфера и ноосфера
 
биология
биологиябиология
биология
 
микромир
микромирмикромир
микромир
 
Презентация Радиоактивность
Презентация РадиоактивностьПрезентация Радиоактивность
Презентация Радиоактивность
 
современная физика и ее перспективы
современная физика и ее перспективысовременная физика и ее перспективы
современная физика и ее перспективы
 
физика начало
физика началофизика начало
физика начало
 
типы галактик и звезды
типы галактик и звездытипы галактик и звезды
типы галактик и звезды
 
Наша галактика и солнечная система
Наша галактика и солнечная системаНаша галактика и солнечная система
Наша галактика и солнечная система
 
земля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтиказемля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтика
 
модели вселенной
модели вселенноймодели вселенной
модели вселенной
 
галактики
галактикигалактики
галактики
 
вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)
 
лекции1 и енкм
лекции1 и енкмлекции1 и енкм
лекции1 и енкм
 

модели атома и теория относительности

  • 2. Планетарная (ядерная)Планетарная (ядерная) модель атомамодель атома АтомАтом – микрочастица, состоящая из положительно заряженного ядра и окружающих его электронов. Размеры атома определяются размерами его электронной оболочки и составляют примерно 10–10 м. Масса атома определяется в основном массой его ядра и возрастает пропорционально количеству нуклонов в нем.
  • 3. Эрнест Резерфорд 30 августа 1871 г. – 19 октября 1937 г.
  • 4. Эрнест Резерфорд считается величайшим физиком-экспериментатором двадцатого столетия. Он является центральной фигурой в наших познаниях в области радиоактивности, а также человеком, который положил начало ядерной физике. Помимо своего огромного теоретического значения его открытия получили широкий спектр применения, включая: ядерное оружие, атомные электростанции, радиоактивные исчисления и исследования радиации. Влияние трудов Резерфорда на мир огромно. Оно продолжает расти и, похоже, еще увеличится в будущем.
  • 5. Структура атомаСтруктура атома Планетарная модельПланетарная модель – модель строения атома, предложенная английским физиком Резерфордом, согласно которой атом так же пуст, как Солнечная система. В центре атома ядро, которое заряжено положительно, и в нем сосредоточена практически вся масса атома. Ядро элемента с порядковым Z несет заряд, в Z раз превышающий элементарный, имеет размеры, в десятки тысяч раз меньшие размеров всего атома. Вокруг ядра под действием кулоновских электрических сил обращаются Z электронов, так что в целом атом нейтрален.
  • 9. •В 1913 г. Нильс Бор выдвинул гипотезу строения атома, основанную на • 2 постулатах, несовместимых с классической физикой: 1.в каждом атоме существует несколько стационарных состояний электронов, двигаясь по которым электрон может существовать, не излучая энергий; 2.при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое атом излучает или поглощает порцию энергии. •Постулаты Бора объясняют устойчивость атомов.
  • 10. МАКС ПЛАНКМАКС ПЛАНК • Заслуга в этом принадлежит выдающемуся немецкому физику Максу Планку. Ему удалось решить проблему спектрального распределения света, излучаемого нагретыми телами, перед которой классическая физика оказалась бессильной.
  • 11. Гипотеза Планка (1900 г.)Гипотеза Планка (1900 г.) • Атомы испускают электромагнитную энергию от дельными порциями — квантами. • Энергия Е каждой порции прямо пропорциональна частоте излучения: h=6,63. 10-34 Дж. с — постоянная Планка. ν= hE
  • 13. Квантовая физикаКвантовая физика Таким образом, М. Планк указал путь выхода из трудностей, с которыми столкнулась теория теплового излучения, после чего начала развиваться современная физическая теория, называемая квантовой физикой
  • 14. Переход к неклассическим представлениям Кризис в физике в конце XIX – начале ХХ века - переход от старых понятий и принципов классической физики, оказавшихся неадекватными для изучения свойств материи на атомном уровне, к новым понятиям и теориям. Квантовая механика ввела принципы дуализма волны и частицы, неопределенности (неточности) и дополнительности, стала широко применять статистические законы и вероятностные методы исследования.
  • 15. • Квантово-механическое описание микромира основывается на: 1.соотношении неопределенностей В. Гейзенберга; 2.принципе дополнительности Н. Бора. • Соотношение неопределенностей сформулировано В. Гейзенбергом. В соответствии с ним, в квантовой механике не существует состояний, в которых и местоположение, и количество движения имели бы вполне определенное значение. • В. Гейзенберг так раскрывает содержание соотношения неопределенностей: никогда нельзя одновременно точно знать оба параметра — координату и скорость.
  • 16. •Фундаментальным принципом квантовой механики является также принцип дополнительности, которому Н. Бор дал следующую формулировку: •"Понятия частицы и волны дополняют друг друга и в то же время противоречат друг другу, они являются дополняющими картинами происходящего". •Ни одна теория не может описать объект исчерпывающим образом, чтобы исключить возможность альтернативных подходов.
  • 20. Кратко об Эйнштейне • Альберт Эйнштейн родился в 1879 году. • В 1900 году окончил Цюрихский политехнический институт. • В 1902 году Эйнштейн поступил на работу в патентное бюро в Берне. • В сентябре 1905 опубликована теория относительности.
  • 21. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.) Постулат 1. Принцип относительности «Движение системы отсчёта по инерции не может быть обнаружено никакими физическими опытами внутри закрытой лаборатории, связанной с этой системой отсчёта» Постулат 2. Принцип постоянства скорости света «Свет в пустоте всегда распространяется с определенной скоростью с, не зависящей от движения излучающего тела»
  • 22. Основные выводы из специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.) 1. Сокращение продольных размеров (при движении с околосветовой скоростью) 2. Замедление времени (при движении с околосветовой скоростью) 3. Запрет скоростей, больших скорости света 4. Увеличение массы (при движении с околосветовой скоростью)
  • 23. Основные выводы из общей теории относительности Эйнштейна (1915 г.) • Искривление пространства вблизи тяготеющих масс • Замедление времени вблизи тяготеющих масс
  • 25. Проверка общей теории относительности. Отклонение луча звезды Солнцем α Солнечное затмение
  • 26. Проверка общей теории относительности. Круговое смещение орбиты Меркурия ∆ϕ F1 F2 F F Mm F 1. Материальные точки 2. Тела конечных размеров
  • 27. Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (1) СССР. Бонч-Бруевич. 1956 г.
  • 29. •Теория относительности показала единство пространства и времени, выражающееся в совместном изменении их характеристик в зависимости от концентрации масс и их движения. •Время и пространство перестали рассмат- риваться независимо друг от друга, и возник- ло представление о: пространственно- временном четырехмерном континууме.
  • 32. •Свойства пространства и времени связаны с главными законами физики — законами сохранения: •однородности времени — соответствует закон сохранения энергии; •однородности пространства — закон сохранения импульса; •изотропности пространства — закон сохранения момента импульса, или углового момента.
  • 33. ???