Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2011 в 16:15, реферат
Одной из важнейших характеристик человека, отличающей его от животного, является то, что он в своих действиях опирается на разум, на систему знаний и их оценку. Поведение людей, степень эффективности решаемых ими задач, конечно, зависит от того, насколько адекватно и глубоко их понимание реальности, в какой мере они могут правильно оценивать ту ситуацию, в которой им приходится действовать и применять свои знания.
Введение
1. Основные экспериментальные законы электромагнетизма
2. Теория электромагнитного поля Д. Максвелла
3. Электронная теория Лоренца
Заключение
Список используемой литературы
Вершиной научного творчества Максвелла явился «Трактат по электричеству и магнетизму».
Разработав
электромагнитную картину мира, Максвелл
завершил картину мира классической физики
(«начало конца классической физики»).
Теория Максвелла является предшественницей
электронной теории Лоренца и специальной
теории относительности А. Эйнштейна.
3. Электронная теория
Лоренца
Голландский
физик Г. Лоренц (1853-1928) считал, что
теория Максвелла нуждается в
дополнении, так как в ней не
учитывается структура
В 1895 г. Лоренц дает систематическое изложение электронной теории, опирающейся, с одной стороны, на теорию Максвелла, а с другой – на представления об «атомарности» (дискретности) электричества. В 1897 г. был открыт электрон, и теория Лоренца получила свою материальную основу.
Совместно с немецким физиком П. Друде Лоренц разработал электронную теорию металлов, которая строится на следующих положениях.
1.
В металле есть свободные
2. Основание металла образует кристаллическая решетка, в узлах которой находятся ионы.
3. При наличии электрического поля на беспорядочное движение электронов накладывается их упорядоченное движение под действием сил поля.
4.
При своем движении электроны
сталкиваются с ионами решетки.
Электронная теория позволила количественно описать многие явления, однако в ряде случаев, например, при объяснении зависимости сопротивления металлов от температуры и др. была практически бессильна. Это было связано с тем, что к электронам в общем случае нельзя применять законы механики Ньютона и законы идеальных газов, что было выяснено в 30-х годах XX в.
Заключение
Как было рассмотрено ранее, электромагнитная картина мира продолжала формироваться в течение всего XX в. Она использовала не только учение о магнетизме и достижения атомистики, но также и некоторые идеи современной физики (теории относительности и квантовой механики). После того как объектом изучения физики наряду с веществом стали разнообразные поля, картина мира приобрела более сложный характер, но все равно это была картина классической физики.
Основные ее черты следующие. Согласно этой картине материя существует в двух видах - веществе и поле, между которыми имеется непроходимая грань: вещество не превращается в поле и наоборот. Известны два вида поля - электромагнитное и гравитационное, соответственно - два вида фундаментальных взаимодействий. Поля, в отличие от вещества, непрерывно распределяются в пространстве. Электромагнитное взаимодействие объясняет не только электрические и магнитные явления, но и другие - оптические, химические, тепловые. Все в большей степени сводится к электромагнетизму. Вне сферы господства электромагнетизма остается лишь тяготение.
В качестве элементарных "кирпичиков", из которых состоит вся материя, рассматриваются три частицы - электрон, протон и фотон. Фотоны - кванты электромагнитного поля. Корпускулярно-волновой дуализм "примиряет" волновую природу поля с корпускулярной, т.е. при рассмотрении электромагнитного поля используются, наряду с волновыми, и корпускулярные (фотонные) представления. Элементарные "кирпичики" вещества - электроны и протоны. Вещество состоит из молекул, молекулы из атомов, атом имеет массивное ядро и электронную оболочку. Ядро состоит из протонов. Силы, действующие в веществе, сводятся к электромагнитным. Эти силы отвечают за межмолекулярные связи и связи между атомами в молекуле; они удерживают электроны атомной оболочки вблизи ядра; они же обеспечивают прочность атомного ядра (что оказалось в дальнейшем неверным). Электрон и протон - стабильные частицы, поэтому атомы и их ядра тоже стабильны. Картина, на первый взгляд, выглядела безупречно. Но в эти рамки не вписывались такие, как считалось тогда, "мелочи", например, радиоактивность и др. Скоро выяснилось, что эти "мелочи" являются принципиальными. Именно они и привели к "краху" электромагнитной картины мира.
Электромагнитная
картина мира представляла огромный
шаг вперед в познании мира. Многие
ее детали сохранились и в современной
естественнонаучной картине: понятие
физического поля, электромагнитная
природа сил, отвечающих за различные
явления в веществе (но не в самих атомах),
ядерная модель атома, дуализм (двойственность)
корпускулярных и волновых свойств материи
и др. Но и в этой картине мира также господствуют
однозначные причинноследственные связи,
все таким же образом жестко предопределено.
Вероятностные физические закономерности
не признаются фундаментальными и поэтому
не включаются и в нее. Эти вероятности
относили к молекулам, а сами молекулы
все равно следовали однозначным ньютоновским
законам. Не менялись представления о
месте и роли человека во Вселенной. Таким
образом, и для электромагнитной картины
мира также характерна метафизичность
мышления, где все четко разграничено,
внутренние противоречия отсутствуют.
Список используемой
литературы