🗊Презентация Революция в физике начала ХХ века

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Революция в физике начала ХХ века, слайд №1Революция в физике начала ХХ века, слайд №2Революция в физике начала ХХ века, слайд №3Революция в физике начала ХХ века, слайд №4Революция в физике начала ХХ века, слайд №5Революция в физике начала ХХ века, слайд №6Революция в физике начала ХХ века, слайд №7Революция в физике начала ХХ века, слайд №8Революция в физике начала ХХ века, слайд №9Революция в физике начала ХХ века, слайд №10Революция в физике начала ХХ века, слайд №11Революция в физике начала ХХ века, слайд №12Революция в физике начала ХХ века, слайд №13Революция в физике начала ХХ века, слайд №14Революция в физике начала ХХ века, слайд №15Революция в физике начала ХХ века, слайд №16Революция в физике начала ХХ века, слайд №17Революция в физике начала ХХ века, слайд №18Революция в физике начала ХХ века, слайд №19Революция в физике начала ХХ века, слайд №20Революция в физике начала ХХ века, слайд №21Революция в физике начала ХХ века, слайд №22Революция в физике начала ХХ века, слайд №23Революция в физике начала ХХ века, слайд №24Революция в физике начала ХХ века, слайд №25Революция в физике начала ХХ века, слайд №26Революция в физике начала ХХ века, слайд №27Революция в физике начала ХХ века, слайд №28Революция в физике начала ХХ века, слайд №29Революция в физике начала ХХ века, слайд №30Революция в физике начала ХХ века, слайд №31Революция в физике начала ХХ века, слайд №32Революция в физике начала ХХ века, слайд №33Революция в физике начала ХХ века, слайд №34Революция в физике начала ХХ века, слайд №35Революция в физике начала ХХ века, слайд №36Революция в физике начала ХХ века, слайд №37Революция в физике начала ХХ века, слайд №38Революция в физике начала ХХ века, слайд №39Революция в физике начала ХХ века, слайд №40Революция в физике начала ХХ века, слайд №41Революция в физике начала ХХ века, слайд №42Революция в физике начала ХХ века, слайд №43Революция в физике начала ХХ века, слайд №44Революция в физике начала ХХ века, слайд №45Революция в физике начала ХХ века, слайд №46Революция в физике начала ХХ века, слайд №47Революция в физике начала ХХ века, слайд №48Революция в физике начала ХХ века, слайд №49Революция в физике начала ХХ века, слайд №50Революция в физике начала ХХ века, слайд №51Революция в физике начала ХХ века, слайд №52Революция в физике начала ХХ века, слайд №53Революция в физике начала ХХ века, слайд №54Революция в физике начала ХХ века, слайд №55Революция в физике начала ХХ века, слайд №56Революция в физике начала ХХ века, слайд №57Революция в физике начала ХХ века, слайд №58Революция в физике начала ХХ века, слайд №59Революция в физике начала ХХ века, слайд №60Революция в физике начала ХХ века, слайд №61Революция в физике начала ХХ века, слайд №62Революция в физике начала ХХ века, слайд №63Революция в физике начала ХХ века, слайд №64Революция в физике начала ХХ века, слайд №65Революция в физике начала ХХ века, слайд №66Революция в физике начала ХХ века, слайд №67Революция в физике начала ХХ века, слайд №68Революция в физике начала ХХ века, слайд №69Революция в физике начала ХХ века, слайд №70Революция в физике начала ХХ века, слайд №71Революция в физике начала ХХ века, слайд №72Революция в физике начала ХХ века, слайд №73Революция в физике начала ХХ века, слайд №74Революция в физике начала ХХ века, слайд №75Революция в физике начала ХХ века, слайд №76Революция в физике начала ХХ века, слайд №77

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Революция в физике начала ХХ века. Доклад-сообщение содержит 77 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Революция в физике начала ХХ века, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Революция в физике начала ХХ века, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Революция в физике начала ХХ века, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





Революция в физике начала ХХ века
Описание слайда:
Революция в физике начала ХХ века

Слайд 5





События, приведшие к изменению парадигмы
Открытие электрона Томсоном 1897 
Открытие излучения урана 
Беккерелем 1896г. 
Открытие Х-лучей К Рентгеном 1895г.
Опыты супругов Кюри с 1888 –1898г.г.
Открытие кванта М. Планком 1900 г.
Описание слайда:
События, приведшие к изменению парадигмы Открытие электрона Томсоном 1897 Открытие излучения урана Беккерелем 1896г. Открытие Х-лучей К Рентгеном 1895г. Опыты супругов Кюри с 1888 –1898г.г. Открытие кванта М. Планком 1900 г.

Слайд 6





Английский физик  Дж. Томсон
Описание слайда:
Английский физик Дж. Томсон

Слайд 7





Открытие свечение урана Беккерель
Описание слайда:
Открытие свечение урана Беккерель

Слайд 8





Открытие радиоактивности Пьер и Мария Кюри
Описание слайда:
Открытие радиоактивности Пьер и Мария Кюри

Слайд 9





Начало эры радиоактивности
Супруги Кюри открыли   новые радиоактивные элементы – полоний и радий. 
Радий постоянно испускал тепло.
 Пьер Кюри подсчитал, что количество тепла  в одном грамме радия, равно количеству тепла, выделяющегося при сгорании 500 кг угля – начало атомной энергетики.
Описание слайда:
Начало эры радиоактивности Супруги Кюри открыли новые радиоактивные элементы – полоний и радий. Радий постоянно испускал тепло. Пьер Кюри подсчитал, что количество тепла в одном грамме радия, равно количеству тепла, выделяющегося при сгорании 500 кг угля – начало атомной энергетики.

Слайд 10





Открытие Х-лучей К. Рентген
Описание слайда:
Открытие Х-лучей К. Рентген

Слайд 11





Открытие Рентгена
8 ноября 1895 Вильгельм Конрад Рёнтген работал в лаборатории Вюрцбургского университета. Он  включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалёку, начали светиться зеленоватым цветом. Учёный выключил ток — свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак несвязанных с прибором, возобновилось.В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им в последствии икс-лучами.
Описание слайда:
Открытие Рентгена 8 ноября 1895 Вильгельм Конрад Рёнтген работал в лаборатории Вюрцбургского университета. Он включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалёку, начали светиться зеленоватым цветом. Учёный выключил ток — свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак несвязанных с прибором, возобновилось.В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им в последствии икс-лучами.

Слайд 12


Революция в физике начала ХХ века, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13






Меньше чем через месяц после публикации Рентгена 20 января 1896 года врачи города Дартмунд (США) с помощью "его" лучей увидели перелом руки. 
В России под руководством А.С. Попова в 1897 году был запущен первый рентгеновский кабинет.
 Рентгеновский аппарат был установлен на крейсер "Аврора". Теперь при сражениях моряки сразу же могли быть обследованы методом "пулеграфии", который позволял находить осколки в теле.
Описание слайда:
Меньше чем через месяц после публикации Рентгена 20 января 1896 года врачи города Дартмунд (США) с помощью "его" лучей увидели перелом руки. В России под руководством А.С. Попова в 1897 году был запущен первый рентгеновский кабинет. Рентгеновский аппарат был установлен на крейсер "Аврора". Теперь при сражениях моряки сразу же могли быть обследованы методом "пулеграфии", который позволял находить осколки в теле.

Слайд 14


Революция в физике начала ХХ века, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Теория относительности А. Эйнштейна
Специальная теория относительности (1905) – релятивистская механика.
Общая теория относительности (1915-1916 годы)
Описание слайда:
Теория относительности А. Эйнштейна Специальная теория относительности (1905) – релятивистская механика. Общая теория относительности (1915-1916 годы)

Слайд 16


Революция в физике начала ХХ века, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Специальная теория относительности
В рамках специальной теории относительности установлен закон взаимодействия массы и энергии, который выражается формулой: Е= mc2

. Если в механике Галилея-Ньютона относительной была только скорость, то в специальной теории относительности относительными стали линейные размеры объектов, длительность и одновременность процессов. В этой теории пространство и время преобразовались в единый пространственно-временной континуум.
Описание слайда:
Специальная теория относительности В рамках специальной теории относительности установлен закон взаимодействия массы и энергии, который выражается формулой: Е= mc2 . Если в механике Галилея-Ньютона относительной была только скорость, то в специальной теории относительности относительными стали линейные размеры объектов, длительность и одновременность процессов. В этой теории пространство и время преобразовались в единый пространственно-временной континуум.

Слайд 18





Специальная теория относительности
 Пространство и время  представляют единый пространственно-временной континуум. 
Согласно специальной теории относительности, для тела, движущегося  со скоростью близкой к скорости света, пространственные размеры сокращаются в направлении движения; временные процессы замедляется; масса увеличивается.
Описание слайда:
Специальная теория относительности Пространство и время представляют единый пространственно-временной континуум. Согласно специальной теории относительности, для тела, движущегося со скоростью близкой к скорости света, пространственные размеры сокращаются в направлении движения; временные процессы замедляется; масса увеличивается.

Слайд 19





 ОТО
Пространство вокруг любого массивного тела искривляется, этот эффект мы видим каждый день: в поле тяготения любое тело или частица (даже свет) движутся не по прямой - это и есть само тяготение. 
 
 В гравитационном поле любые процессы, в том числе ход часов, замедляются, примем это замедление тем сильнее, чем сильнее гравитация.
Описание слайда:
ОТО Пространство вокруг любого массивного тела искривляется, этот эффект мы видим каждый день: в поле тяготения любое тело или частица (даже свет) движутся не по прямой - это и есть само тяготение.   В гравитационном поле любые процессы, в том числе ход часов, замедляются, примем это замедление тем сильнее, чем сильнее гравитация.

Слайд 20


Революция в физике начала ХХ века, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Доказательства теории относительности
Объяснении аномальной прецессии перигелия Меркурия. 
 В 1919 году Артур Эддингтон сообщил о наблюдении отклонения света вблизи Солнца в момент полного затмения, что подтвердило предсказания общей теории относительности
Описание слайда:
Доказательства теории относительности Объяснении аномальной прецессии перигелия Меркурия. В 1919 году Артур Эддингтон сообщил о наблюдении отклонения света вблизи Солнца в момент полного затмения, что подтвердило предсказания общей теории относительности

Слайд 22





Отклонение света
Описание слайда:
Отклонение света

Слайд 23





Аномальности перигелия Меркурия
Описание слайда:
Аномальности перигелия Меркурия

Слайд 24


Революция в физике начала ХХ века, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





 Модель атома
Дж. Томсона
Описание слайда:
Модель атома Дж. Томсона

Слайд 26





Эрнст Резерфорд
Описание слайда:
Эрнст Резерфорд

Слайд 27





Опыты Резерфорда
Описание слайда:
Опыты Резерфорда

Слайд 28





Модели атома Томсона и Резерфорда
Описание слайда:
Модели атома Томсона и Резерфорда

Слайд 29


Революция в физике начала ХХ века, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Строение атома
К 1914 году стали известны две элементарные частицы – электрон и протон.
      В 1914 г    Генри Мозли установил еще одну закономерность присущую атому.   число положительных зарядов в ядре определяет порядковый номер элемента в периодической системе Менделеева.
Описание слайда:
Строение атома К 1914 году стали известны две элементарные частицы – электрон и протон. В 1914 г Генри Мозли установил еще одну закономерность присущую атому. число положительных зарядов в ядре определяет порядковый номер элемента в периодической системе Менделеева.

Слайд 31


Революция в физике начала ХХ века, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





Постулаты  Н. Бора
Постулаты Бора:
1.     Электроны движутся вокруг ядра по стационарным орбитам. Пока электрон находится на стационарной орбите, он не излучает.
2.     Электрон переходит с одной высокой орбиты на другую низкую скачком. В момент перехода излучает квант света. Величина кванта определяется тем, с какой орбиты спускается электрон.
Описание слайда:
Постулаты Н. Бора Постулаты Бора: 1.     Электроны движутся вокруг ядра по стационарным орбитам. Пока электрон находится на стационарной орбите, он не излучает. 2.     Электрон переходит с одной высокой орбиты на другую низкую скачком. В момент перехода излучает квант света. Величина кванта определяется тем, с какой орбиты спускается электрон.

Слайд 33





Нильс Бор
Описание слайда:
Нильс Бор

Слайд 34





Открытие искусственного деления атома
1919 год – Э.Резерфордом с сотрудниками произведена первая искусственная ядерная реакция. Бомбардировка азота альфа частицами, которые  выбивали протон, привела к образованию кислорода.   Затем расщепили атомы фтора, бора, натрия, алюминия.
Описание слайда:
Открытие искусственного деления атома 1919 год – Э.Резерфордом с сотрудниками произведена первая искусственная ядерная реакция. Бомбардировка азота альфа частицами, которые выбивали протон, привела к образованию кислорода. Затем расщепили атомы фтора, бора, натрия, алюминия.

Слайд 35





Создание квантовой физики
1925-1927 годы
 Эрвин Шредингер считал электрон волной и строил волновое уравнение, которое должно было описать движение электрона –волны по орбитам.
    Вернер Гейзенберг разрабатывал уравнения для электрона частицы. 
Объединение двух подходов положило начало квантовой физике
Электрон, как и свет, обладал дуализмом – свойствами и волны и частицы
Описание слайда:
Создание квантовой физики 1925-1927 годы Эрвин Шредингер считал электрон волной и строил волновое уравнение, которое должно было описать движение электрона –волны по орбитам. Вернер Гейзенберг разрабатывал уравнения для электрона частицы. Объединение двух подходов положило начало квантовой физике Электрон, как и свет, обладал дуализмом – свойствами и волны и частицы

Слайд 36





В Гейзенберг
Описание слайда:
В Гейзенберг

Слайд 37





Э. Шредингер
Описание слайда:
Э. Шредингер

Слайд 38





Основные принципы квантовой физики
Принцип неопределенности
Принцип дополнительности
Описание слайда:
Основные принципы квантовой физики Принцип неопределенности Принцип дополнительности

Слайд 39





Принцип неопределенности
 1927 г  В Гайзенберг обосновал  принцип неопределенности. Нельзя одновременно определить импульс и положение электрона. Невозможно одновременно вычислить местоположение частицы и измерить ускорение. Принцип неопределенности в корне подрывал старый детерминизм ньютоновской картины мира.         Согласно квантовой механике глубины материи – это мир вероятностных закономерностей.
Описание слайда:
Принцип неопределенности 1927 г В Гайзенберг обосновал принцип неопределенности. Нельзя одновременно определить импульс и положение электрона. Невозможно одновременно вычислить местоположение частицы и измерить ускорение. Принцип неопределенности в корне подрывал старый детерминизм ньютоновской картины мира. Согласно квантовой механике глубины материи – это мир вероятностных закономерностей.

Слайд 40





Знаменитые высказывания Гейзенберга:

Первый глоток из стакана естествознания делает атеистом, но на дне стакана ожидает Бог. 
Только немногие знают, как много надо знать, чтобы понять, как мало знаешь. 
Физика рождается в общении. 
Cложнее всего говорить обычным языком о квантовой теории. Непонятно, какие слова нужно употреблять вместо соответствующих математических символов. Ясно только одно: понятия обычного языка не подходят для описания строения атома.
Описание слайда:
Знаменитые высказывания Гейзенберга: Первый глоток из стакана естествознания делает атеистом, но на дне стакана ожидает Бог. Только немногие знают, как много надо знать, чтобы понять, как мало знаешь. Физика рождается в общении. Cложнее всего говорить обычным языком о квантовой теории. Непонятно, какие слова нужно употреблять вместо соответствующих математических символов. Ясно только одно: понятия обычного языка не подходят для описания строения атома.

Слайд 41


Революция в физике начала ХХ века, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





Принцип дополнительности
Н. Бор
  Для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. Например,   при описании природы света  используются как волновые характеристики, так и корпускулярные.
Любое сложное явление требует более чем одного языка для описания.
Описание слайда:
Принцип дополнительности Н. Бор Для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. Например, при описании природы света используются как волновые характеристики, так и корпускулярные. Любое сложное явление требует более чем одного языка для описания.

Слайд 43





Природа радиоактивности
Эрнест Резерфорд выяснил природу радиоактивности – радиоактивные атомы неустойчивы, и стремятся перейти в устойчивое состояние. С этой «целью» они проходят путь отдельных самопроизвольных распадов. Радиоактивность, таким образом, - самопроизвольный переход одних элементов в другие.
Описание слайда:
Природа радиоактивности Эрнест Резерфорд выяснил природу радиоактивности – радиоактивные атомы неустойчивы, и стремятся перейти в устойчивое состояние. С этой «целью» они проходят путь отдельных самопроизвольных распадов. Радиоактивность, таким образом, - самопроизвольный переход одних элементов в другие.

Слайд 44





Ядерная гонка ХХ века
В начале 30-х годов были созданы ускорители. Эти машины могли разгонять заряженные частицы так, что сообщали им энергию  достаточную для преодоления силы электрического отталкивания атомного ядра и его расщепления.
 В 1932 г Джеймс Чедвик открывает новую атомную частицу с массой равной протону. Но, в отличие от нее, новая частица была незаряженной. Назвали ее нейтральной – нейтроном. 
 Синтез квантовой механики и специальной теории относительности привел к предсказанию античастиц.
Описание слайда:
Ядерная гонка ХХ века В начале 30-х годов были созданы ускорители. Эти машины могли разгонять заряженные частицы так, что сообщали им энергию достаточную для преодоления силы электрического отталкивания атомного ядра и его расщепления. В 1932 г Джеймс Чедвик открывает новую атомную частицу с массой равной протону. Но, в отличие от нее, новая частица была незаряженной. Назвали ее нейтральной – нейтроном. Синтез квантовой механики и специальной теории относительности привел к предсказанию античастиц.

Слайд 45





Ускорители
Описание слайда:
Ускорители

Слайд 46





Цепная ядерная реакция
В 1939 г в немецкой лаборатории Отто Ганом была открыта цепная ядерная реакция.   
При бомбардировке атомов урана нейтронами сначала нейтрон делит одно ядро, и возникают два других нейтрона, которые, в свою очередь, вызовут деление двух других ядер и высвободят при этом четыре электрона второго поколения. Третье поколение нейтронов будет в два раза больше – восемь; в десятом – уже тысяча нейтронов, в тридцатом – миллиард; в восьмидесятом поколении нейтронов будет достаточно, чтобы расщепить огромное количество атомов, содержащихся в нескольких килограммах урана.
Е=mc2
Описание слайда:
Цепная ядерная реакция В 1939 г в немецкой лаборатории Отто Ганом была открыта цепная ядерная реакция. При бомбардировке атомов урана нейтронами сначала нейтрон делит одно ядро, и возникают два других нейтрона, которые, в свою очередь, вызовут деление двух других ядер и высвободят при этом четыре электрона второго поколения. Третье поколение нейтронов будет в два раза больше – восемь; в десятом – уже тысяча нейтронов, в тридцатом – миллиард; в восьмидесятом поколении нейтронов будет достаточно, чтобы расщепить огромное количество атомов, содержащихся в нескольких килограммах урана. Е=mc2

Слайд 47


Революция в физике начала ХХ века, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Революция в физике начала ХХ века, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49





Атомная гонка
1942 года в США начались работы по созданию атомной бомбы . Они получили условное название «Манхеттенского проекта». 
Научным руководителем был назначен физик Юлиус Оппенгеймер,
Описание слайда:
Атомная гонка 1942 года в США начались работы по созданию атомной бомбы . Они получили условное название «Манхеттенского проекта». Научным руководителем был назначен физик Юлиус Оппенгеймер,

Слайд 50





Ю. Оппенгеймер
Описание слайда:
Ю. Оппенгеймер

Слайд 51


Революция в физике начала ХХ века, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52






и 16 июля 1945 года в США на отдаленном участке авиабазы Аламогоро в 5 ч 40 мин был вызван первый созданный человеком атомный взрыв.
В СССР атомная бомба была создана в 1949 году большим коллективом ученых под руководством И.В. Курчатова 
1953 год  -создана первая в мире атомная электростанция в г. Обнинске
Описание слайда:
и 16 июля 1945 года в США на отдаленном участке авиабазы Аламогоро в 5 ч 40 мин был вызван первый созданный человеком атомный взрыв. В СССР атомная бомба была создана в 1949 году большим коллективом ученых под руководством И.В. Курчатова 1953 год -создана первая в мире атомная электростанция в г. Обнинске

Слайд 53


Революция в физике начала ХХ века, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Революция в физике начала ХХ века, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Революция в физике начала ХХ века, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56





Основные черты квантово-относительной картины мира
представление о 3-х механиках: классической механике  Ньютона (описывающей относительно медленные движения макротел),   Эйнштейновой механике (теория относительности), которая фиксирует быстрые (приближающиеся к скорости света) движения; механике Шредингера – Гейзенберга –описывающей микромир
Описание слайда:
Основные черты квантово-относительной картины мира представление о 3-х механиках: классической механике Ньютона (описывающей относительно медленные движения макротел), Эйнштейновой механике (теория относительности), которая фиксирует быстрые (приближающиеся к скорости света) движения; механике Шредингера – Гейзенберга –описывающей микромир

Слайд 57






Меняется представление о движении, становится ясным, что  механическое является частным случаем физического взаимодействия.
Описываются 4 вида фундаментальных взаимодействий:    гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое .
Все взаимодействия основаны на принципе близкодействия: взаимодействия передаются соответствующими полями от точки к точке, скорость передачи взаимодействия всегда конечна и не может превышать скорости света в вакууме.
Описание слайда:
Меняется представление о движении, становится ясным, что механическое является частным случаем физического взаимодействия. Описываются 4 вида фундаментальных взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое . Все взаимодействия основаны на принципе близкодействия: взаимодействия передаются соответствующими полями от точки к точке, скорость передачи взаимодействия всегда конечна и не может превышать скорости света в вакууме.

Слайд 58





Квантово-вероятностная картина
Квантово-полевая картина впервые включат наблюдателя, от присутствия которого зависит получаемая картина мира. Более того, считается, что наш мир таков, как он есть, только благодаря существованию человека, появление которого стало закономерным результатом эволюции Вселенной. Это положение легло в основу так называемого антропного принципа
Описание слайда:
Квантово-вероятностная картина Квантово-полевая картина впервые включат наблюдателя, от присутствия которого зависит получаемая картина мира. Более того, считается, что наш мир таков, как он есть, только благодаря существованию человека, появление которого стало закономерным результатом эволюции Вселенной. Это положение легло в основу так называемого антропного принципа

Слайд 59





 Квантово- относительная картина мира
Влияние наблюдателя, приборов и условий на производимый эксперимент и полученные в ходе его результаты.
Описание слайда:
Квантово- относительная картина мира Влияние наблюдателя, приборов и условий на производимый эксперимент и полученные в ходе его результаты.

Слайд 60





Строение материи
Элементарные частицы, поля, вакуум.
Темная материя и темная энергия (1995 год) – 
5% - обычное вещество
25% - темная материя
70% - темная энергия
Описание слайда:
Строение материи Элементарные частицы, поля, вакуум. Темная материя и темная энергия (1995 год) – 5% - обычное вещество 25% - темная материя 70% - темная энергия

Слайд 61





Античастицы
Синтез квантовой механики и специальной теории относительности привел к предсказанию античастиц. Оказалось, что у каждой частицы должен быть свой двойник, другая частица с той же массой, но с противоположным электрическим или каким-либо другим зарядом. 
  Двойником электрона, частицы с очень малой массой и отрицательным зарядом будет частица (позитрон) с малой массой и положительным зарядом. 
Встреча частицы и античастицы сопровождается аннигиляцией, превращением частиц (вещества) в фотон (свет). Таким образом, возможно превращение вещества в свет и обратно.
Описание слайда:
Античастицы Синтез квантовой механики и специальной теории относительности привел к предсказанию античастиц. Оказалось, что у каждой частицы должен быть свой двойник, другая частица с той же массой, но с противоположным электрическим или каким-либо другим зарядом. Двойником электрона, частицы с очень малой массой и отрицательным зарядом будет частица (позитрон) с малой массой и положительным зарядом. Встреча частицы и античастицы сопровождается аннигиляцией, превращением частиц (вещества) в фотон (свет). Таким образом, возможно превращение вещества в свет и обратно.

Слайд 62





Элементарные частицы
Всего свыше 300 элементарных частиц
Все элементарные частицы разделили  на три группы – барионы (тяжелые), мезоны (средние) и лептоны (легкие). Например, масса нейтрона (относящегося к барионам) в 1839 раз больше массы электрона ( относящегося к лептонам). В отдельную группу выделили фотоны (частицы света) с массой покоя равной нулю.
Описание слайда:
Элементарные частицы Всего свыше 300 элементарных частиц Все элементарные частицы разделили на три группы – барионы (тяжелые), мезоны (средние) и лептоны (легкие). Например, масса нейтрона (относящегося к барионам) в 1839 раз больше массы электрона ( относящегося к лептонам). В отдельную группу выделили фотоны (частицы света) с массой покоя равной нулю.

Слайд 63





Элементарные частицы
По типу взаимодействия, в котором участвуют элементарные частицы, все они, за исключением фотона, могут быть отнесены к двум группам. К первой относятся адроны, для которых характерно наличие сильного взаимодействия, но они могут участвовать также в электромагнитном и слабом взаимодействии. Ко второй группе принадлежат лептоны, участвующие только в электромагнитном и  слабом взаимодействии.
Описание слайда:
Элементарные частицы По типу взаимодействия, в котором участвуют элементарные частицы, все они, за исключением фотона, могут быть отнесены к двум группам. К первой относятся адроны, для которых характерно наличие сильного взаимодействия, но они могут участвовать также в электромагнитном и слабом взаимодействии. Ко второй группе принадлежат лептоны, участвующие только в электромагнитном и слабом взаимодействии.

Слайд 64





Элементарные частицы
По времени жизни различают стабильные, квазистабильные и нестабильные частицы.
 К стабильным частицам относят электрон, протон, фотон, нейтрон и нейтрино. 
Квазистабильные частицы распадаются вследствие электромагнитного и слабого взаимодействия. 
Нестабильные частицы распадаются за счет сильного взаимодействия.
Описание слайда:
Элементарные частицы По времени жизни различают стабильные, квазистабильные и нестабильные частицы. К стабильным частицам относят электрон, протон, фотон, нейтрон и нейтрино. Квазистабильные частицы распадаются вследствие электромагнитного и слабого взаимодействия. Нестабильные частицы распадаются за счет сильного взаимодействия.

Слайд 65


Революция в физике начала ХХ века, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66





Строение атома
Согласно современным представлениям о строении атома в ядре содержатся только протоны и нейроны. Частицы и античастицы возникают в процессе превращения нейтрона в протон и обратно.  Нейтроны и протоны, а также другие  частицы, состоят из более мелких субъядерных частиц– кварков. На сегодняшний день известно шесть кварков и  шесть антикварков.
Описание слайда:
Строение атома Согласно современным представлениям о строении атома в ядре содержатся только протоны и нейроны. Частицы и античастицы возникают в процессе превращения нейтрона в протон и обратно. Нейтроны и протоны, а также другие частицы, состоят из более мелких субъядерных частиц– кварков. На сегодняшний день известно шесть кварков и шесть антикварков.

Слайд 67





Уточнение строения атома
Мюррей Гелл-Манн
Кварк – гипотетическая элементарная (субъэлементарная) частица с дробным электрическим зарядом и специфическим цветовым зарядом. Установлено, что протоны и нейтроны и другие частицы, участвующие в сильном взаимодействии (адроны), состоят из кварков (каждый из трех кварков). Гипотетическими они являются в том смысле, что их невозможно выделить в изолированном виде.
Описание слайда:
Уточнение строения атома Мюррей Гелл-Манн Кварк – гипотетическая элементарная (субъэлементарная) частица с дробным электрическим зарядом и специфическим цветовым зарядом. Установлено, что протоны и нейтроны и другие частицы, участвующие в сильном взаимодействии (адроны), состоят из кварков (каждый из трех кварков). Гипотетическими они являются в том смысле, что их невозможно выделить в изолированном виде.

Слайд 68





М. Гелл Манн
Описание слайда:
М. Гелл Манн

Слайд 69





Кварки
Описание слайда:
Кварки

Слайд 70


Революция в физике начала ХХ века, слайд №70
Описание слайда:

Слайд 71


Революция в физике начала ХХ века, слайд №71
Описание слайда:

Слайд 72






темная энергия -  эта форма материи не испускает и не поглощает никакого электромагнитного излучения, в частности света. С обычным веществом она взаимодействует только через гравитацию. Слово же «энергия» противопоставляет эту среду структурированной, то есть состоящей из частиц, материи, подчеркивая, что она не участвует в процессе гравитационного скучивания, ведущего к образованию галактик и их скоплений. Иными словами, плотность темной энергии, в отличие от обычного и темного вещества, одинакова во всех точках пространства
Описание слайда:
темная энергия - эта форма материи не испускает и не поглощает никакого электромагнитного излучения, в частности света. С обычным веществом она взаимодействует только через гравитацию. Слово же «энергия» противопоставляет эту среду структурированной, то есть состоящей из частиц, материи, подчеркивая, что она не участвует в процессе гравитационного скучивания, ведущего к образованию галактик и их скоплений. Иными словами, плотность темной энергии, в отличие от обычного и темного вещества, одинакова во всех точках пространства

Слайд 73





Принцип суперпозиции
Все вещество мира образовано в результате комбинации элементарных частиц  с помощью четырех физических взаимодействий (см. Справочный материал). Свойства каждого типа элементарных частиц могут быть поняты только как суперпозиция, наложение, взаимовлияние свойств других частиц, каковых сейчас насчитывается более 350.
Описание слайда:
Принцип суперпозиции Все вещество мира образовано в результате комбинации элементарных частиц с помощью четырех физических взаимодействий (см. Справочный материал). Свойства каждого типа элементарных частиц могут быть поняты только как суперпозиция, наложение, взаимовлияние свойств других частиц, каковых сейчас насчитывается более 350.

Слайд 74


Революция в физике начала ХХ века, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75


Революция в физике начала ХХ века, слайд №75
Описание слайда:

Слайд 76





Строение материи
Реальные физические частицы, взаимодействуя с вакуумными полями,   испуская и поглощая виртуальные частицы. Вокруг каждой частицы «облако виртуальных» частиц. Любая частица -плотное ядро и рыхлая периферийная оболочка. Таким образом, нет абсолютной пустоты, в природе постоянно наблюдаются взаимопревращения вещества в энергию, а энергии в вещество.
Описание слайда:
Строение материи Реальные физические частицы, взаимодействуя с вакуумными полями, испуская и поглощая виртуальные частицы. Вокруг каждой частицы «облако виртуальных» частиц. Любая частица -плотное ядро и рыхлая периферийная оболочка. Таким образом, нет абсолютной пустоты, в природе постоянно наблюдаются взаимопревращения вещества в энергию, а энергии в вещество.

Слайд 77





Вакуум
Описание слайда:
Вакуум



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию