Введение
Галилео Галилей
Базовые физические величины в механике
Эксперимент. Закон. Теория.
Физический закон -
Научная гипотеза -
Научная теория -
Фундаментальная физическая теория
Модельные приближения
Фундаментальные взаимодействия
Виды взаимодействий
Характеристики взаимодействий
3.16M
Категория: ФизикаФизика

0-Введение

1. Введение

1

2.

Что изучает физика?
2

3.

•Физика – наука, занимающаяся
изучением самых общих
закономерностей явлений природы,
свойств и структуры окружающего нас
мира.
3

4. Галилео Галилей

• Начало физике положил итальянский ученый Галилео Галилей,
поставивший первые физические эксперименты .
• Предложил теоретическое объяснение движения тел.
• Изучал падение тел, измеряя высоту и время падения.
• Получил количественные
характеристики между величинами.
4

5. Базовые физические величины в механике

• Длина
Метр – единица длины, равная расстоянию, которое проходит свет
в вакууме за 1/299 792 458 с.
• Время
Секунда – единица времени, равна 9 192 631 770 периодам
излучения изотопия цезия-133.
• Масса
Килограмм – единица массы, равная массе международного
эталона килограмма
5

6.

6

7. Эксперимент. Закон. Теория.

• Научный эксперимент – наблюдение явления и измерение
физических величин, его характеризующих.
• Результаты исследований формулируются в виде определенных
количественных и качественных закономерностей.
7

8. Физический закон -

Физический закон • Соотношение между физическими величинами, устойчиво
проявляющееся при определенных условиях в эксперименте.
8

9. Научная гипотеза -

Научная гипотеза • Предположение о том, что существует связь между известным и
вновь объясняемым явлением.
9

10. Научная теория -

Научная теория • Содержит постулаты, определения, гипотезы и законы,
объясняющие наблюдаемое явление.
• Результаты теории постоянно повторяются экспериментом,
являющимся критерием правильности теории.
10

11. Фундаментальная физическая теория

• Способна предсказывать новые экспериментальные эффекты,
которые не могут быть объяснены в рамках прежней теории.
(Теория относительности Альберта Эйнштейна)
11

12. Модельные приближения

12

13.

• Для описания сложных физических систем используется целый
ряд стандартных физических моделей: Материальная тока,
абсолютно твёрдое тело, математический маятник, идеальный
проводник, изолятор и т.д.
• Любая теория является описанием некоторой модели физической
системы, некоторым приближением к реальности и поэтому в
дальнейшем может быть развита и обобщена.
13

14.

Идея атомизма
14

15.

15

16.

16

17.

17

18. Фундаментальные взаимодействия

18

19. Виды взаимодействий

• Гравитационное
• Слабое
• Электромагнитное
• Сильное
19

20. Характеристики взаимодействий

• Гравитационное взаимодействие универсально: в нем участвуют
все элементарные частицы. Оно определяет движение планет,
звезд, галактики.
20

21.

• Электромагнитное взаимодействие связывает между собой
заряженные частицы, например электроны и ядра в атомах и
молекулах.
21

22.

• Слабое взаимодействие присуще всем частицам, кроме фотона, и
определяет радиоактивный распад тяжелых элементов, реакции
термоядерного синтеза на Солнце.
22

23.

• Сильное взаимодействие определяет связи только между
адронами. Обеспечивает связь кварков в протонах и нейтронах и
тем самым стабильность вещества в земных условиях.
23

24.

24

25.

• При малом радиусе взаимодействия называют
короткодействующим, при большом – дальнодействующим.
• Сильное и слабое взаимодействия являются
короткодействующими.
• Электромагнитное и гравитационное взаимодействия являются
дальнодействующими.
25

26.

26

27.

27

28.

28

29.

29

30.

30

31.

31

32.

32
English     Русский Правила