Fiziğin yaşamda kullanımına örnekler. Proje çalışması "Günlük insan yaşamında fizik". Modern yaşamda fizik

Ivanova Alice

Fizik bilgisi, hayatı daha konforlu hale getirmemize, fiziksel olayları ve süreçleri doğru kullanmamıza, bunların beden üzerindeki zararlı etkilerini önlememize ve kazaları önlememize yardımcı olur.

İndirmek:

Ön izleme:

Sunumların önizlemesini kullanmak için bir Google hesabı (hesap) oluşturun ve oturum açın: https://accounts.google.com


Slayt başlıkları:

Fizik yasalarının Türkiye'de uygulanması Gündelik Yaşam

Fizik bizi her yerde, özellikle de evde çevreler. Görmemeye alıştık. Bilgi fiziksel olaylar ve yasalar ev işlerinde bize yardımcı olur, bizi hatalardan korur. Bir fizikçinin gözünden evinizde neler olup bittiğine bakın, birçok ilginç ve faydalı şey göreceksiniz!

İçine kaynar su döküldüğünde camın patlamaması için içine metal bir kaşık konur. Her gün su kaynatıyoruz.İki bardak kaynar sudan daha ince duvarlı olanı daha hızlı ısınacağı için patlamaz. termal olaylar

Banyoda yıkandığımızda, su buharının yoğunlaşması sonucunda ayna ve duvarlarda buğulanma meydana gelir. Sıcak su bir bardağa dökülür ve bir kapakla kapatılırsa, su buharı kapakta yoğuşur. Soğuk su ile bir musluk, su buharının yoğunlaşması sırasında üzerinde oluşan su damlacıkları ile her zaman ayırt edilebilir. yoğunlaşma

Çay demleme Salatalık, mantar, balık vb. Kokuların yayılması Difüzyon Çay her zaman kaynar su ile demlenir, çünkü bu daha hızlı dağılır Renkli ve beyaz çamaşırları birlikte yıkamayın!

Tencere kulpları, yanmaması için ısıyı zayıf ileten malzemelerden yapılmıştır Isı transferi Tencere kapağının metal bir kulpu varsa ve elinizde tutacak yoksa, deliğe bir mandal kullanabilir veya bir mantar takabilirsiniz. Tencerenin kapağını açmayın ve içinde su kaynarken içine bakmayın. Buhar yanıkları çok tehlikelidir!

sıcak ve soğuk ürünleri saklamak için kullanılabilir Termosun iç cam şişesi, aralarında vakum bulunan çift cidarlıdır. Bu, iletim yoluyla ısı kaybını önler. Ampul, radyasyonla ısı kaybını önlemek için gümüş rengindedir. Mantar, konveksiyon yoluyla ısı kaybını önler. Ek olarak, zayıf termal iletkenliğe sahiptir. Muhafaza, şişeyi hasardan korur. Termos Termos yoksa, bir kavanoz çorba folyoya ve gazeteye veya yünlü bir fulara sarılabilir ve bir çömlek yorgan veya pamuklu battaniye ile kaplanabilir.

Ahşabın ısıl iletkenliği zayıftır, bu nedenle ahşap parke diğer döşemelere göre daha sıcaktır. Halının ısıl iletkenliği zayıftır, bu nedenle ayaklar üzerinde daha sıcaktır. Evi daha sıcak hale getirmek için Camların arasındaki çift camlı pencerelerde hava vardır (bazen dışarı pompalanır). Zayıf ısı iletkenliği, dışarıdaki soğuk hava ile odadaki sıcak hava arasındaki ısı alışverişini engeller. Ek olarak, çift camlı pencereler gürültü seviyelerini azaltır.

Dairelerdeki piller, konveksiyon sonucu onlardan gelen sıcak hava yükseldiği ve odayı ısıttığı için aşağıda bulunur. Davlumbaz, yiyeceklerden çıkan sıcak buharlar ve dumanlar yükseldiği için sobanın üzerine yerleştirilir. Konveksiyon

Geleneksel oda ısıtmasında, odadaki en soğuk yer zemindir ve en sıcak yer tavana yakındır. Konveksiyonun aksine, oda aşağıdan yukarıya doğru yerden gelen radyasyonla ısıtılır ve ayaklar donmaz! Ayaklarınızı üşütmeyin!

Çanta ve ceketlerde manyetik bağlantı elemanları. Dekoratif magnetler. Mobilyalarda manyetik kilitler. Mıknatıslar günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

Basıncı arttırmak için ince iğneler kullanarak makas ve bıçakları keskinleştiririz. Baskı yapmak

kaldıraç, vida, kapı, kama Günlük yaşamda genellikle basit mekanizmalar kullanırız: Makas, kaldıraca dayalıdır

Haberleşme gemileri kullanıyoruz...

Sürtünmeyi arttırmak için tabanı kabartmalı ayakkabılar giyiyoruz. Koridordaki halı, kauçuk bir taban üzerinde yapılmıştır. Diş fırçaları ve sapları özel lastik pedler kullanır. Sürtünme

Temiz ve kuru saç, plastik bir tarakla tarandığında kendisine çekilir, çünkü sürtünme sonucunda tarak ve saç, büyüklük olarak eşit ve zıt işaretli yükler alır. Metal bir tarak, iyi bir iletken olduğu için böyle bir etki vermez.

TV'yi açıp çalıştırdığınızda, ekranın yakınında güçlü bir elektrik alanı oluşur. Folyodan yapılmış bir kılıf yardımıyla keşfettik. çünkü elektrostatik alan TV ekranına toz yapışıyor, bu yüzden düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor! TV'nin çalışması sırasında, arka ve yan panellerinden 0,5 m'den daha az bir mesafede olmak mümkün değildir. Elektron ışınını kontrol eden bobinlerin güçlü manyetik alanı insan vücudunu kötü etkiler! Televizyon

Teraziler Ev fiziksel aletleri Beher Termometre Kan basıncı monitörü Saat Barometre Oda termometresi

Sunulan elektrikli cihazlarda akımın termal etkisi kullanılmaktadır. Elektrikli ev aletleri. Onları günlük olarak kullanıyoruz!

Güvenlik kuralları Aşırı yüklenmeleri ve kısa devreleri önlemek için birden fazla güçlü cihazı tek bir prize takmayın!

Cihazın fişini prizden çekerken kablosundan çekmeyin! Elektrikli aletleri ıslak ellerle tutmayın! Arızalı elektrikli cihazları ağa bağlamayın! Elektrik kablolarının yalıtımının iyi durumda olduğundan emin olun! Evden çıkarken tüm elektrikli aletleri kapatın!

Cihazları kısa devrelerden ve güç dalgalanmalarından korumak için voltaj dengeleyiciler kullanın! Yüksek güçlü cihazları (elektrikli sobalar, çamaşır makineleri) bağlamak için özel prizler takılmalıdır!

Apartman güç kaynağı sistemi

Yayılan cihazlar Elektromanyetik dalgaları alan ve yayan cihazlar cep telefonu 20 dakikadan fazla konuşamazsınız. bir günde!

Kullanım sırasında özel bakım gerektiren cihazlar

Güçlü elektromanyetik radyasyona sahip cihazlardan güvenlik mesafesi

Aralıklar Elektromanyetik radyasyonçeşitli elektrikli ev aletleri Güçlü EMF'ye uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Gerekirse, elektrikli ısıtmalı zeminler kurun, daha düşük seviyeli sistemleri seçin manyetik alan.

Dairede elektrikli ekipmanın doğru yerini planlayın

Anketin Sonuçları Sorular Öğrenciler Yetişkinler 1. Günlük yaşamda hangi fiziksel olayları fark ettiniz? %95 kaynama, buharlaşma ve yoğuşma fark etti 2. Fizik bilgisini günlük hayatta hiç kullandınız mı? %76 olumlu yanıt verdi 3. Gündelik olarak hoş olmayan durumlarla karşılaştınız mı: buharla veya bulaşıkların sıcak kısımlarında yandınız mı %98 elektrik çarpması %35 %42 kısa devre %30 %45 cihazı prize taktı ve yandı 23 % 62% 4. Fizik bilgisi hoş olmayan durumlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir mi 88% 73% 5. Ev aletleri satın alırken ilgilendiğiniz konular: teknik özellikler%30 %100 güvenlik %47 %100 çalışma kuralları %12 %96 sağlık üzerinde olası olumsuz etki %43 %77

Anket sonuçlarının analizi Okulda fizik okurken sorulara daha fazla dikkat edilmelidir. pratik uygulama Günlük yaşamda fiziksel bilgi. Okulda, öğrencilere ev aletlerinin çalışmasının altında yatan fiziksel olaylar tanıtılmalıdır. Özel dikkat mümkün olana odaklan olumsuz etki insan vücudunda ev aletleri. Fizik derslerinde öğrencilere elektrikli aletlerin kullanım talimatlarının nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Bir çocuğun elektrikli ev aleti kullanmasına izin vermeden önce, yetişkinler, çocuğun bu cihazı kullanmayla ilgili güvenlik kurallarına tam olarak hakim olduğundan emin olmalıdır.

Küre yok insan aktivitesi onsuz yapamam kesin bilimler. Ve insan ilişkileri ne kadar karmaşık olursa olsun, aynı zamanda bu yasalara da inerler. insanın hayatının her günü karşılaştığı ve deneyimlediği fizik yasalarını hatırlamayı teklif ediyor.



En basit ama en önemli yasa, Enerjinin korunumu ve dönüşümü yasası.

Herhangi bir kapalı sistemin enerjisi, sistemde meydana gelen tüm süreçler için sabit kalır. Ve öyle kapalı bir sistemin içindeyiz ve öyleyiz. Şunlar. ne kadar verirsek o kadar alırız. Bir şey almak istiyorsak ondan önce de aynı miktarı vermeliyiz. Ve başka bir şey yok!

Ve elbette, büyük bir maaş almak istiyoruz ama işe gitmiyoruz. Bazen “aptalların şanslı olduğu” yanılsaması yaratılır ve birçokları için mutluluk başlarına düşer. Herhangi bir peri masalı okuyun. Kahramanlar sürekli olarak büyük zorlukların üstesinden gelmek zorunda! Sonra soğuk suda, sonra kaynar suda yüzün.

Erkekler kur yaparak kadınların dikkatini çeker. Kadınlar da bu erkeklere ve çocuklara bakıyor. Ve benzeri. Bu nedenle, bir şey almak istiyorsanız, önce verme zahmetine girin.

Etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir.

Bu fizik yasası, prensipte bir öncekini yansıtır. Bir kişi - bilinçli veya bilinçsiz - olumsuz bir eylemde bulunduysa ve ardından bir yanıt aldıysa, yani. muhalefet. Bazen sebep ve sonuç zamanla ayrılır ve rüzgarın nereden estiğini hemen anlayamazsınız. En önemlisi, hiçbir şeyin öylece olmadığını hatırlamalıyız.

Kaldıraç Yasası.

Arşimet haykırdı: Bana bir dayanak verin, Dünya'yı yerinden oynatayım!". Doğru kolu seçerseniz herhangi bir ağırlık taşınabilir. Belirli bir hedefe ulaşmak için her zaman bir kaldıraca ne kadar ihtiyaç duyulacağını tahmin etmeli ve kendiniz için bir sonuç çıkarmalısınız, öncelikleri belirleyin: doğru kolu oluşturmak ve bu ağırlığı taşımak için bu kadar çaba harcamanız mı gerekiyor yoksa bırakmak daha mı kolay? yalnız başına ve diğer faaliyetleri yapmak.

Gimlet kuralı.

Kural şu ​​ki, manyetik alanın yönünü gösterir. Bu kural, ebedi soruya cevap verir: kim suçlanacak? Ve başımıza gelen her şey için kendimizin suçlanacağına işaret ediyor. Ne kadar aşağılayıcı olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, ilk bakışta ne kadar adaletsiz görünse de, her zaman en başından sebebin kendimiz olduğunu bilmeliyiz.

çivi kanunu.

Kişi bir çiviye çakmak istediğinde, çiviye yakın bir yere vurmaz, tam olarak çivinin başına vurur. Ancak çivilerin kendileri duvarlara tırmanmaz. Çiviyi balyozla kırmamak için her zaman doğru çekici seçmelisiniz. Ve gol atarken, şapkanın bükülmemesi için darbeyi hesaplamanız gerekir. Basit tutun, birbirinize iyi bakın. Komşunuz hakkında düşünmeyi öğrenin.

Ve son olarak, entropi yasası.

Entropi, bir sistemin düzensizliğinin bir ölçüsüdür. Başka bir deyişle, sistemdeki kaos ne kadar fazlaysa, entropi de o kadar büyük olur. Daha kesin bir formülasyon: Sistemlerde meydana gelen kendiliğinden süreçlerde entropi her zaman artar. Kural olarak, tüm kendiliğinden süreçler geri döndürülemez. Sistemde gerçek değişikliklere yol açarlar ve enerji harcamadan onu orijinal durumuna döndürmek imkansızdır. Aynı zamanda, başlangıç ​​durumunu tam olarak (%100) tekrarlamak mümkün değildir.

Nasıl bir düzen ve düzensizlikten bahsettiğimizi daha iyi anlamak için bir deney yapalım. Siyah ve beyaz peletleri bir cam kavanoza dökün. Önce siyahları sonra beyazları koyalım. Peletler iki katman halinde düzenlenecektir: altta siyah, üstte beyaz - her şey yolunda. Ardından kavanozu birkaç kez sallayın. Peletler eşit olarak karışacaktır. Ve bu kavanozu ne kadar sallarsak sallayalım, peletlerin tekrar iki katman halinde düzenlenmesini sağlamamız pek mümkün değil. İşte entropi iş başında!

Pelletlerin iki katman halinde düzenlendiği durum sıralı olarak kabul edilir. Peletlerin eşit şekilde karıştırıldığı durum düzensiz olarak kabul edilir. Düzenli bir duruma geri dönmek neredeyse bir mucize gerektirir! Veya peletlerle tekrarlanan özenli çalışma. Ve bir bankada ortalığı karıştırmak için neredeyse hiç çaba harcamaz.

Araba tekerleği. Şişirildiğinde, fazla serbest enerjiye sahiptir. Tekerlek hareket edebilir, bu da çalıştığı anlamına gelir. Sıra bu. Ya bir tekerleği patlatırsanız? İçindeki basınç düşecek, serbest enerji çevreye “ayrılacak” (dağılacak) ve böyle bir tekerlek artık çalışamayacak. Bu kaos. Sistemi orijinal durumuna döndürmek için, yani. işleri düzene koymak için çok çalışmanız gerekir: kamerayı yapıştırın, tekerleği monte edin, pompalayın, vb. Bundan sonra bu yine yararlı olabilecek gerekli bir şeydir.

Isı, sıcak bir vücuttan soğuğa aktarılır ve bunun tersi olmaz. Tersine süreç teorik olarak mümkündür, ancak çok büyük çabalar, özel kurulumlar ve ekipman gerekeceğinden pratikte kimse bunu yapmayı taahhüt etmeyecektir.

Ayrıca toplumda. İnsanlar yaşlanıyor. Evler yıkılıyor. Kayalar denize batar. Galaksiler dağınık. Bizi çevreleyen herhangi bir gerçeklik kendiliğinden düzensizlik eğilimindedir.

Bununla birlikte, insanlar genellikle düzensizlikten özgürlük olarak bahseder: Hayır, sipariş istemiyoruz! Bize öyle bir özgürlük verin ki, herkes istediğini yapsın!» Ama herkes istediğini yaptığında, bu özgürlük değil - bu kaos. Zamanımızda, birçok övgü düzensizliği, anarşiyi teşvik eder - tek kelimeyle, yok eden ve bölen her şey. Ama özgürlük kaos içinde değildir, özgürlük kesinlikle düzendedir.

Hayatını organize eden bir kişi, daha sonra planlarını uygulamak için kullandığı bir serbest enerji rezervi yaratır: iş, çalışma, rekreasyon, yaratıcılık, spor vb. Başka bir deyişle, entropiye karşıdır. Yoksa geçen 250 yılda bu kadar maddi değeri nasıl biriktirebilirdik?!

Entropi, düzensizliğin bir ölçüsüdür, enerjinin geri döndürülemez dağılımının bir ölçüsüdür. Ne kadar entropi, o kadar düzensizlik. Kimsenin yaşamadığı bir ev harap oluyor. Demir zamanla paslanır, araba eskir. Kimsenin umursamadığı ilişkiler bozulur. Hayatımızdaki diğer her şey de öyle, kesinlikle her şey!

Doğanın doğal hali denge değil, entropi artışıdır. Bu yasa, bir kişinin hayatında amansız bir şekilde çalışır. Entropisini arttırmak için hiçbir şey yapmasına gerek yoktur, bu doğa kanununa göre kendiliğinden olur. Entropiyi (düzensizliği) azaltmak için çok çaba sarf etmeniz gerekir. Bu, aptalca pozitif insanların (yalan bir taşın altında ve su akmaz) karşısında oldukça fazla olan bir tür tokattır!

Başarıyı sürdürmek sürekli çaba gerektirir. Eğer gelişmezsek, o zaman bozuluruz. Ve daha önce sahip olduklarımızı korumak için bugün dün yaptığımızdan daha fazlasını yapmalıyız. Her şey düzenli tutulabilir ve hatta geliştirilebilir: Bir evin boyası solduysa, yeniden boyanabilir ve eskisinden daha da güzel olabilir.

İnsanlar, toplumda hüküm süren keyfi yıkıcı davranışı "pasifleştirmeye" çalışmalıdır. modern dünya her yerde, bizim de görkemli sınırlara yaydığımız kaos durumunu azaltmaya çalışmak. Ve bu bir fiziksel yasadır ve sadece depresyon ve olumsuz düşünme hakkında bir gevezelik değildir. Her şey ya gelişir ya da bozulur.

Canlı bir organizma doğar, gelişir ve ölür ve ölümden sonra dirildiğini, gençleştiğini ve tohuma veya rahme geri döndüğünü hiç kimse görmemiştir. Geçmişin asla geri dönmediğini söylediklerinde, elbette, her şeyden önce bu hayati fenomenleri kastediyorlar. Organizmaların gelişimi, zaman okunun pozitif yönünü belirler ve sistemin bir durumundan diğerine geçiş, istisnasız tüm süreçler için her zaman aynı yönde gerçekleşir.

kediotu Chupin

Bilgi kaynağı: Çaykovski.Haberler


Yorumlar (3)

Varlık modern toplumöncelikle evrensel emekle büyüyor ve daha da büyüyecek. Sanayi sermayesi ilk tarihsel biçim toplumsal üretim, evrensel emek yoğun bir şekilde sömürülmeye başladığında. Ve ilk olarak, bedavaya aldığı. Bilim, Marx'ın gözlemlediği gibi, sermayeye hiçbir maliyeti yoktur. Gerçekte, tek bir kapitalist, fikirlerinin pratik kullanımı için ne Arşimet'e, ne Cardano'ya, ne Galileo'ya, ne Huygens'e ne de Newton'a ödül vermedi. Ancak, kitlesel ölçekte mekanik teknolojiyi ve dolayısıyla onda cisimleşen genel emeği sömürmeye başlayan tam da sanayi sermayesidir. Marx K, Engels F. Soch., cilt 25, bölüm 1, s. 116.

Eserin metni, resim ve formüller olmadan yerleştirilmiştir.
Tam versiyonçalışma, PDF formatında "İş dosyaları" sekmesinde mevcuttur

giriiş

Fizik bir kadın bilimi değildir” ve “Bütün sarışınlar aptaldır” - genellikle bu ifadeler erkeklerden duyulabilir. Bana göre bu tür açıklamalar yersizdir. Kadınlar bu dünyayı daha mükemmel, daha güzel ve daha uyumlu kılan incileridir. Kadın cinsiyetine boşuna zayıf denir. Kesinlikle her kadın bunun için kendi yolunu seçerek güçlü, başarılı ve ünlü olabilir. Bir kadın her zaman hayattan ne istediğini bilir ve amacına ulaşmak için her şeyi yapar. inanç kendi kuvvetleri, doğru bir şekilde öncelik verme yeteneği, çalışkanlık, özveri ve kadınsı çekicilik - bunlar zirvelere giden yolda yardımcı olacak kurallardır.

IQ testleri yaklaşık 100 yıl önce ortaya çıktı ve tüm bu zaman boyunca kadınlar erkeklerin 5 puan gerisinde kaldı. Ancak, için son yıllar cinsiyetler arasındaki bu boşluk azalmaya başladı ve bu yıl kadınlar zeka konularında galip geldi. IQ seviyeleri, kalıtım da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. çevre(aile, okul, bir kişinin sosyal durumu). Test konusunun yaşı da testi geçme sonucunu önemli ölçüde etkiler. 26 yaşında, kural olarak, bir kişinin zekası zirveye ulaşır ve sonra sadece azalır.

Örneğin Madonna (sarışın), 140 puanlık bir IQ'ya sahip, 2002 yılında dünyanın en akıllı modeli. Iris Muley'nin IQ'su 156 puan, Nadezhda Kamukova IQ'su 156 puan. En çok sahibi yüksek seviye 1986 Guinness Rekorlar Kitabı'na göre IQ, Marilyn vos Savant yazma yeteneği ile tanınır. Katsayı seviyesi zihinsel gelişim 225 puana ulaştı. Parlak bir kadının kocası olan Robert Yarvik, çalışan ilk yapay kalbi yarattı. Çiftin sürekli bilimsel arayışları ve başarısı, onlara "New York'un en zeki çifti" unvanını kazandırdı.

Bilim adamları, güzellik ve zekanın birçok durumda el ele gittiği sonucuna giderek daha fazla yaklaşıyor.

İlişkin, hedef Fiziğin hem erkekler hem de kızlar için gerekli bir bilim olduğunu kanıtlamak.

Bu hedefe ulaşmak için aşağıdakilere karar verildi görevler:

1. Fizik ve matematiğin gelişimine katkıda bulunan çok sayıda kadın olup olmadığını öğrenin;

2. kızlar arasında sosyolojik bir araştırma yapmak;

3. Fizik yardımıyla bir kızın görünümünü nasıl iyileştireceğinizi öğrenin;

4. Bir kızın hayatındaki bir günü fizik terimleriyle tanımlar;

5. Bir kızın hayatında fiziğin rolü hakkında bir sonuç çıkarır.

Çalışmanın amacı 15-17 yaş arası kızlar ve onların yaşam tarzlarıdır.

Çalışma sırasında aşağıdaki Araştırma Yöntemleri: sorgulama, analiz, deney, karşılaştırma, genelleme.

Ana bölüm

1. Bilime verilen kalp.

Fizik veya matematik alanında keşifler yapan birçok kadın var. Toplamda, teknik bilimlerin gelişimine katkıda bulunan 42 büyük kadın sayılabilir.

Örneğin, Mileva Marić sadece Einstein'ın çocuklarının karısı ve annesi değil, aynı zamanda en önemli eserlerinin ortak yazarıydı.

Hypatia (370 AD - 415 AD) - matematikçi, astronom, filozof. Adı ve eylemleri güvenilir bir şekilde kurulmuştur ve bu nedenle Hypatia'nın insanlık tarihindeki ilk kadın bilim insanı olduğuna inanılmaktadır. Aktif olarak eğitim ve polemik faaliyetlerinde bulunur. Hypatia, 415 yılında dini fanatiklerin elinde öldü. Hypatia'nın hayatı boyunca, çağdaş bir Sokrates şöyle dedi: "O, zamanının tüm filozoflarını geride bırakacak kadar bilgi düzeyine ulaştı." 20. yüzyılda, Ay'ın kraterlerinden birine Hypatia adı verildi.

Caroline Lucretia Herschel İngiliz astronom, William Herschel'in kız kardeşi ve asistanı. 16 Mart 1750'de Hannover'de doğdu. 8 kuyruklu yıldız ve birkaç bulutsu keşfeden ilk kadın astronom. 1828'de Londra Kraliyet Astronomi Topluluğu ona Altın Madalya verdi ve onu fahri üye yaptı. Adı ay haritasında.

Sofia Vasilievna Kovalevskaya - seçkin bir Rus matematikçi; dünyadaki ilk kadın - profesör ve St. Petersburg Bilimler Akademisi'nin ilgili üyesi. Kovalevskaya yazılı bilimsel çalışma- “Rotasyonla ilgili sorun sağlam vücut sabit bir nokta etrafında Bu çalışma Kovalevskaya için gerçek bir bilimsel zaferdi. Bilim adamlarının yıllardır başarısız bir şekilde boğuştuğu bir sorunu çözdü.

Sophia Yanovskaya, ülkemizde matematik kültürünü geliştirmek için, özellikle matematik ve mantık metodolojisi konusunda harika bir iş çıkardı. Böylece önsöz ve yorumlarıyla D. Hilbert ve W. Ackerman'ın “The Fundamentals of Theortical Logic”, A. Tarsky'nin “Introduction to Logic” kitabı yayımlandı.

Nina Karlovna Bari - Sovyet matematikçi, fizik ve matematik bilimleri doktoru, Moskova Devlet Üniversitesi'nde profesör. 1935'te, trigonometrik seriler ve küme teorisi çalışmalarında büyük başarıları olan tanınmış bir bilim adamıyken, Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru derecesini aldı.

Lisa Meitner 1938'de Nobel Enstitüsü'ne üye oldu. Lise Meitner'in çalışmaları nükleer fizik ve nükleer kimya alanlarına aittir. Meitner, gözlemlenen fenomeni yeni bir tür atom bölünmesi olarak açıkladı - uranyum çekirdeğinin iki parçaya bölünmesi, böylece "fisyon" terimini nükleer fiziğe soktu ve bir zincirin varlığını öngördü. Nükleer reaksiyon bölüm.

Maria Sklodowska-Curie. Olağanüstü yetenekleri ve çalışkanlığı sayesinde iki diploma alır - fizik ve matematik alanında. 1895'te Fizik Enstitüsü'nde kocası Pierre Curie'nin laboratuvarında çalıştı. 1903'te verildi Nobel Ödülü Pierre ve Marie Skłodowska-Curie, radyoaktivite fenomenini inceledikleri için. 1911'de Marie Sklodowska-Curie, radyum ve polonyum elementlerinin keşfiyle bu elementlerle yaptığı deneylerden dolayı kimyanın gelişimine katkılarından dolayı Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

Modern bilimin gelişimine büyük katkı sağlayan kadın astronotları unutmamalıyız.

Elena Vladimirovna Kondakova - Rus kozmonot, politik figür. Rusya Kahramanı. pilot-kozmonot Rusya Federasyonu. Uzun uçuş yapan ilk kadın.

Svetlana Evgenievna Savitskaya — Sovyet kozmonot, test pilotu, öğretmen. Valentina Tereshkova'dan sonra dünyanın ikinci kadın kozmonotu. Dünyanın uzaya çıkan ilk kadın astronotu ve iki kez uçan ilk kadın.

Elena Olegovna Serova, Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nde bir test askeri olan Rus bir kozmonottur. ISS'ye uçan ilk Rus kadın.

Valentina Vladimirovna Tereshkova - Sovyet kozmonotu, dünyanın ilk kadın kozmonotu, aynı zamanda yörünge uçuşu sırasında en küçük yaşta olan kadın (26 yaşında) Kahraman Sovyetler Birliği. SSCB'nin pilot kozmonotu, dünyadaki 10. kozmonot. Dünyada tek başına uzay uçuşu yapan tek kadın.

Peggy Annette Whitson (ABD), 1. kadın - yörünge istasyonunda (ISS) keşif komutanı, yörünge uçuşu süresi (289 gün) ve toplam süre için kadın rekorunun sahibi uzay uçuşları(666 gün).

kadın astronot sayısı Farklı ülkeler ve uçuş aktiviteleri (Ek 1).

2. Bir kızın hayatında bir gün.

Bir kızın hayatında bir gün hayal etmek kolaydır. Aşamalar halinde düşünelim.

Banyoda fizik. Böylece kız sabah erken kalkar ve okula gider. Kalktığında ilk iş, kendini iş gününe hazırladığı banyoya gidiyor. Önce yıkanır, aynanın karşısında durur ve bunun farkına varır. ayna yansıması- bir yüzey üzerine gelen bir ışık huzmesinin kendisi tarafından bir huzme şeklinde yansıtıldığı yansıma. Aynanın fiziksel prensibi, üzerine düşen ışınları yansıtmak, yani bir cismin üzerine bir ışık akısı düştüğünde, bir kısmı emilir ve bir kısmı yansır. Bu durumda yansıyan ışık akısı nesne hakkında bilgi taşır.

Duşta durup en sevdiği şarkıları söyleyen kız bunu biliyor. ses dalgaları - elastik dalgalar insanlarda işitsel duyumlar uyandırma yeteneğine sahiptir. İnsan kulağı algılayabilir mekanik titreşimler 16 - 20.000 Hz frekansında meydana gelir. Banyo veya duşakabin duvarları, pürüzsüz bir yüzeye sahip oldukları için iyi bir yansıtıcı yüzey oluşturur.

Kızımız kozmetiklerin nasıl doğru kullanılacağını biliyor ve fizikte şöyle bir şey olduğunu hatırlıyor. göz yanılması. Makyaj uygulama yani yüz düzeltme işleminde doğrudan büyük rol oynarlar.

Optik yanılsamalar (göz yanılsamaları), belirli koşullar altında gözlemci tarafından yapılan parçaların uzunluklarını, açıları, nesneler arasındaki mesafeleri, nesnelerin şeklini, kabartmayı vb. algılamada ve karşılaştırmada yapılan hatalardır.

Makyajda, bu tür illüzyonların önemli bir kısmı vardır:

1. Dikkat çekme yanılsaması

2. Dikeyi azaltma/arttırma yanılsaması.

3. Muller-Katmanı illüzyonu. Uçlarında içe bakan köşeleri olan bir parça, uçları dışa bakan bir parçadan daha kısa görünüyor.

4. Dar açı yanılsaması.

Hatta kozmetik fiziği üretiminde oynar önemli rol. Örneğin, bazı kızların kullandığı kozmetikler birçok fiziksel özellikler. Örneğin, polar - kristal toz "Turmalin" alın. Turmalin değerli bir taş olarak kabul edilir ve cilt ile temas ettiğinde zayıf bir enerji üretebildiği için Japonya'da elektrik olarak adlandırılır. elektrik, ve bir toz olarak uygulandığında, belirli bir verebilir kızılötesi radyasyon cilt üzerinde faydalı etki. Turmalin bileşiminde şunları içerir: cilt hücrelerinin yenilenmesini aktive eden magnezyum; mikro dolaşımı iyileştiren demir ve antioksidan etkisi olan silikon.

mutfakta fizik Duş aldıktan sonra, işte zor bir günden önce biraz atıştırmak için mutfağa gider. Ancak yemek pişirmeye başlamadan önce omletteki kalorileri saymaya karar verdi.

Bir omlet hazırlamak için her biri 50,5 g ağırlığında 2 yumurta aldı.

Bu ürünler vücutta oksitlendiğinde enerji açığa çıkar: Q \u003d q m

Q I \u003d 6 900 103 J / kg 0.110 kg \u003d 759 103 J / kg \u003d 759 kJ

Yumurtaları biraz çırptıktan sonra tahta saplı bir dökme demir tava çıkardı ve pişirmeye başladı. Kahvaltı hazırlarken bir sorusu vardı: Yumurtaları çırptıktan sonra neden proteinlerin çoğu köpüğe dönüştü ve neden çelikten ziyade dökme demir bir tavada pişirmenin daha kolay olduğu. Köpüğün nedeni, yumurta beyazındaki moleküllerin makarna gibi birbirine dolanmasıdır. Protein çırpıldığında veya ısıtıldığında, moleküller düzleşir ve birbirlerini daha sıkı çekmeye başlar, böylece protein daha sert hale gelir. Herhangi bir maddenin sahip olduğu deneysel olarak tespit edilmiştir. özısı. dökme demir özısıçelikten (500 J/kg) daha fazla (540 Jkg), bu nedenle kalın, masif dökme demir tava ve tencerelerin tabanı, ince çelikten yapılanlara göre daha eşit şekilde ısınır. Ardından, daha önce enerji değerini hesaplamış ve sütü unutmadan bir sandviç hazırlamaya başladı.

V \u003d 200 cm3 \u003d 0,002 m3;

ρ \u003d 1.030 kg / m3;

m \u003d ρ V \u003d 1.030 kg / m3 0.002 m3 \u003d 0.206 kg.

Q M \u003d 2 800 103 J / kg 0,206 kg \u003d 576,8 103 J \u003d 576,8 kJ

Bir sandviç hazırlamak için 100 gr somun ve 20 gr tereyağı aldı. Bu ürünler vücutta oksitlendiğinde enerji açığa çıkar:

Q B \u003d 10 470 103 J / kg 0.12 kg \u003d 1 256,4 103 J \u003d 1 256,4 kJ

Q SM \u003d 32.700 103 J / kg 0.03 kg \u003d 981 103 J \u003d 981 kJ. Toplam: 3573.2 kJ, kilokalori olarak tercüme edildiğinde 893.3 kcal'dir. Bu, yoğun aktivitede bile öğle yemeğine kadar aç hissetmemek için yeterlidir.

Sütlü bir fincan sıcak kahve içmek için, kız önce bardağa sıcak kahve döker, ancak hemen soğuk sütle seyreltmez. Termodinamik yasasına göre, cisimler arasındaki ısı değişiminin daha yoğun olduğunu, sıcaklıklarındaki farkın daha büyük olduğunu biliyor. Kahvenin tüm enerjisi süte gittiği için bir denklem yazabiliriz. ısı dengesi. Süt hemen eklenmezse kahve daha hızlı soğur. Ayrıca burada da ısı transferi türlerinden birinin mevcut olduğunu biliyor - konveksiyon: sıvı veya gaz jetleri ile enerji transferi. Isıtılmış sıvı katmanları daha hafif ve daha az yoğundur ve daha ağır (soğuk katmanlar) tarafından yukarı doğru yer değiştirir.

Kahve fincanına bakan kız, sanki kahvenin yüzeyi bir tür çokgenle noktalanmış gibi garip desenler gördü. Sıvının altındaki sıcaklık üst katmanlardan çok daha yüksekse, sıvının kararsız hale geldiğini ve içinde daha sıcak sıvının yükseldiği ve daha soğuk sıvının alçaldığı konveksiyon akımlarının oluştuğunu biliyordu. Bu durumda, şekilde gösterilen yapılar görünebilir.

Soyunma odasında fizik. Kahvaltıdan sonra kız giyinmeye gitti. İlk yapacağı şey styling yapmaktı. Saçını kafasına yaptığında, saçının şu fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olduğunu hatırladı:

Higroskopiklik (kuru saç yaklaşık %18 nem içerir); . kılcallık, yani sıvıları ve sıvı cisimleri emme ve aktarma yeteneği; saç üzerinde belirli kimyasal, fiziksel ve mekanik işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren stabilite ve güç; alkalilere duyarlılık;

Saç üzerinde çalışırken çok önemli olan esneklik ve uzayabilirlik (saçın iç yapısının oluşumu ve hatta dönüşümü, özellikle kalıcı).

Saçını, makyajını yaptıktan sonra bir kıyafet seçmeye başladı. Optik illüzyonların sadece makyajda değil, aynı zamanda giyimde de küçük bir rolü olmayan kıyafetlerde olduğu ortaya çıktı. dış görünüş kızlar. Belirli bir şekillendirme görsel algı Modern bir kız, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak kusurlarını gizleyebilir ve erdemlerini gösterebilir.

1. Dikey olanı abartma yanılsaması

2. Dolu alan yanılsaması

3. Akut bir açıyı fazla tahmin etme yanılsaması

4. Kontrast yanılsaması

5. Düzeltme illüzyonu (asimilasyon)

6. Çizgili kumaş yanılsaması

7. Rakam dikey olarak bölünürken hacim azaltma yanılsaması.

8. Kumaşın deseninde kademeli bir azalma, sıkıştırma, azalma ile uzamsallık yanılsaması.

9. Psikolojik dikkat dağınıklığı yanılsaması

10. Işınlama olgusu. Karanlık bir arka plandaki açık renkli nesnelerin gerçek boyutlarına göre büyütülmüş gibi görünmesi ve sanki karanlık arka planın bir kısmını yakalamasıdır. Şekilde, renklerin parlaklığı nedeniyle beyaz kare, beyaz zemin üzerinde siyah kareden daha büyük görünmektedir.

Sonra kızın başka bir sorusu vardı, hangi ayakkabıları seçmeli ve en önemlisi topuğun yüksekliği ne olmalı?

p = =, m = 52 kg olduğundan, S = 0,008 m 2 2, o zaman stilettolar için p = = 31850 Pa ve düşük topuklu ayakkabılar veya sert taban için S = 0,2 m 2 2, p = = 1274 Pa. Yüksek topuk basıncı, alçak topuk basıncından 25 kat daha fazladır. Düşünmeden, çok yüksek topuklu olmayan botları seçti. Sağlığına dikkat etmesi gerektiğini çok iyi biliyordu.

İnsan ayağına anatomik açıdan bakarsak, antik sandaletleri andıran yedi güçlü bağ ve tendonla iç içe olduğunu görürüz. Çıplak ayakla yürürken ağırlığın ¼'ü ayak parmaklarına, kalan ¾'ü ise topuklara düşer. 2 cm'den fazla topuklu ayakkabılar giyer giymez, resim kökten değişir: Vücudun ağırlığının ¾'ü, bunun için uygun olmayan, kaçınılmaz olarak ayak parmaklarının deformasyonuna yol açan kırılgan ön ayağa düşmeye başlar. mesai. Ancak topukların vücut üzerindeki olumsuz etkisi bununla sınırlı değil. Yüksek topuklu ayakkabılar giyildiğinde ağırlık merkezi öne doğru kayar. Ve yürürken dengeyi korumak için boynu, beli ve bacakları kuvvetli bir şekilde zorlamaya başlarız. Alt sırtta günlük artan stres, rahim, yumurtalıklar, mesane ve bağırsaklarda tıkanıklığa neden olabilir. Ayrıca uterus geriye yaslanır ve daha rahat ayakkabılar için ayakkabı değiştirdikten sonra bile oldukça uzun bir süre bu pozisyonda kalır. Ve bu da bir kadını kısırlığa götürebilir. Hamileliğin başlangıcında bile, eğri bir pelvis doğumda komplikasyonlara neden olabilir.

Ağırlık taşımak, iskeletin yanı sıra oluşumuna da çok fazla baskı uygular. Kızımız bunu hatırlıyor, bu yüzden sadece defterleri koyuyor ve e-kitap. Olumsuz etkiler hakkında bilgi sahibi olmak elektromanyetik dalgalar, uzun süreli etkileşimle, kız çantasına da bir cep telefonu takıyor.

Sokağa çıkan kız, hava koşullarına bağlı olarak ayakkabıların sürtünme katsayısını da hatırlamalıdır. Sürtünme katsayısı ne kadar yüksek olursa, ayakkabı o kadar az kaygan olur. Diyagram, tek malzemenin kayma sürtünme katsayısının yüzey tipine bağımlılığını göstermektedir.

Bu diyagram, kauçuk, kauçuk ve termoplastik elastomerden yapılan tabanların en yüksek sürtünme katsayısına sahip olduğunu, deri ve plastikten yapılanların ise en düşük sürtünme katsayısına sahip olduğunu göstermektedir. iyi kalite kavrama, tabanı poliüretandan yapılmış ayakkabılara sahiptir.

II. Kızlar arasında teknik eğitimin prestijinin incelenmesi.

Bu çalışmanın amacı- Eğer öğrenmek teknik Eğitim bir kız için, hayattaki fizik yasalarının bilgisinin önceliği ve ihtiyacı. Çalışmaya katılanlar, 15-17 yaşlarında (Aleysk'teki 4 No'lu okulun 9-11. sınıfları) 53 kişiden oluşan bir grup kızdı. Anket (Ek 2) 6 sorudan oluşmaktadır.

Araştırma sonuçları

Anket sırasında anlaşıldı ki, - saç rengi (doğal) çoğunlukla esmerler - 33 kişi;

- bir kız için teknik eğitimi prestijli düşünün - 23 kişi;

Kabul için teknik olmayan bir yön seçildi - 37 kişi;

Not ortalaması 3.5 ve üzeri 4.5 - 42 kişi;

- bazıları hakkında bilgi fiziksel yasalar hayatta yardım - 37 kişi;

Bir kız "erkek" bir meslekte ustalaşabilir - 47 kişi.

Bu veriler şu sonuca varmamızı sağlıyor: zamanımızda teknik eğitimin prestiji kızlar arasında önemli ölçüde azaldı, sadece 7 kişi giriyor teknik Üniversite. Buna rağmen, ankete katılan kızların neredeyse yarısı (23) teknik eğitimi prestijli buluyor ve başka bir nedenle teknik bir yön seçmedi.

Çözüm.

Bir kızın hayatında bir gün araştırma ve analiz yaptıktan sonra, bir kişinin IQ'sunun cinsiyete veya saç rengine bağlı olmadığı ortaya çıkıyor. Her kız, genç bir adam gibi, ayrılmaz bir şekilde fizikle bağlantılıdır. Bir kız her gün binlerce fiziksel fenomen ve süreçle karşı karşıya kalır, ancak onları bir erkekten daha kötü kullanmayı bilir. Ne yazık ki, sadece düzinelerce kadın ve kız, sıradan yaşamın eşiğini geçip dünyaya fizik ve matematik alanında yeni bilgiler sunabildi, ancak bilimde bu kadar az sayıda kadın, kadınların yapmadığını söyleme hakkını vermez. her şeyi anlayın! Yapılan araştırmalar hem fizik, teknoloji derslerinde hem de ders dışı etkinliklerde kullanılabilir.

Benim düşünceme göre, bu çalışma bilişsel açıdan ilgi çekicidir, böyle bir komplekse ilginin gelişmesine yardımcı olacaktır. ders, fizik gibi, hem erkekler hem de kızlar için.

Edebiyat

1. Fizik ders kitapları:

fizik 10. sınıf G.Ya.Myakishev, B.B.Bukhovtsev.

fizik 7-9 sınıf. AV Peryshkin, E.M. Gutnik.

İnternet kaynakları:

https://ru.wikipedia

https://sibac.info

https://www.liveinternet.ru

Ek 1.

Farklı ülkelerden kadın astronot sayısı ve uçuş aktiviteleri

Ülkeler

kadın astronot sayısı

1 uçuş

2 uçuş

3 uçuş

4 uçuş

5 uçuş

Rusya / SSCB

Büyük Britanya

Kore Cumhuriyeti

Ek 2

9-11. sınıflardaki kızlar için anket (______________ yaş)

1. Saç rengi (doğal)

A. sarışın B. esmer C. diğer

2. Bir kız için teknik eğitimi prestijli buluyor musunuz?

A. evet B. hayır C. bilmiyorum

3. Kabul için hangi yönü seçtiniz?

A. teknik B. diğer C. bilmiyorum

4. Ortalama not nedir?

A. 3.5'in altında B. 3.5 - 4.5 C. 4.5'in üstünde

5. Bazı fizik kanunları hakkında bilgi sahibi olmak size hayatta yardımcı olabilir mi?

A. evet B. hayır C. bilmiyorum

6. Bir kız bir "erkek" mesleğinde ustalaşabilir mi?

A. evet B. hayır C. bilmiyorum

1687'de ünlü İngiliz bilim adamı Sir Isaac Newton bir kitap yayınladı. "Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri". Bu kitap, klasik mekaniğin temelini oluşturan üç hareket yasasını açıklar.

Çoğu insanın anlamadığı şey, Newton yasalarının verimliliği artırmak, işi basitleştirmek ve başarıya ulaşmak için uygulanabileceğidir. Nasıl? Şimdi söyleyelim!

Newton'un birinci yasası.

Her beden dinlenme veya üniforma halinde tutulmaya devam eder ve doğrusal hareket Uygulanan kuvvetler tarafından bu durumu değiştirmeye zorlanmadığı sürece ve olmadığı sürece.

Eylemsizlik, evrenin temel yasasıdır.

Başka bir deyişle, hareket halindeki bir vücut hareket halinde kalma eğilimindedir - ve bunun tersi, bir vücut hareket etmiyorsa hareketsiz kalma eğilimindedir.

Bu yasa, verimliliğimiz için tamamen geçerlidir. Dinlenmekte olan bedenler daha fazla dinlenmeye meyilliyse, o zaman koltuktan kalkmadan hiçbir şey elde edemeyiz!

Ana şeyin bir şeyler yapmaya başlamak olduğu ortaya çıktı mı? Evet! En önemli şey almak ve başlamaktır. Ve bir kez başladığınızda, hareket halinde kalmanız çok daha kolay olacak.

Eylemsizliğin üstesinden gelmek için, bir göreve iki dakikadan kısa sürede başlamanın bir yolunu bulun.

Lütfen işin tamamlanmasından bahsetmiyoruz. Aslında, doğrudan çalışmak zorunda bile değilsiniz. Ancak Newton'un birinci yasası sayesinde, görevin bu küçük kısmına iki dakika içinde başladığınızda, devam etmenin çok daha kolay olacağını göreceksiniz.

Motivasyon genellikle işe başladıktan sonra gelir. Küçükten başlamanın bir yolunu bulun. Hızlandıktan sonra, her şeyi yapmanın ne kadar kolay olduğuna kendiniz şaşıracaksınız!

Newton'un ikinci yasası.

Momentumdaki değişiklik, uygulanan itici kuvvetle orantılıdır ve bu kuvvetin etki ettiği düz çizgi yönünde gerçekleşir.

Başka bir deyişle, kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Bu denklemin üretkenliğe nasıl uygulanabileceğini görelim.

Anlamak önemlidir: kuvvet bir vektördür. Ve vektör, bu çabaların büyüklüğünden (uygulanan çabalar) ve yönünden oluşur.

Yani, bir nesneyi belirli bir yönde hızlandırmak istiyorsanız, hem çaba miktarı hem de yönü durumu etkiler.

Bütün bunlar hayatta uygulanabilir!

Daha üretken olmak istiyorsanız, yalnızca ne kadar çok çalıştığınızı değil, aynı zamanda çabalarınızı nereye harcadığınızı da düşünmeniz gerekir. Bu, önemli yaşam kararları ve küçük günlük görevler için eşit derecede geçerlidir.

Basitçe söylemek gerekirse, işi yapmak için kesin olarak tanımlanmış bir gücünüz var. Ve bu kuvvetin miktarı kadar yönü de önemlidir.

Newton'un üçüncü yasası.

Bir eylemin her zaman eşit ve zıt bir tepkisi vardır, aksi takdirde iki cismin birbiri üzerindeki etkileşimleri eşittir ve zıt yönlere yönlendirilir.

Her birimizin kendi ortalama sürat bir şey yapıyor. Verimlilik ve verimlilik seviyeniz, yaşamınızdaki üretken ve üretken olmayan güçlerin dengesidir.

Üretkenliğin ve verimsizliğin güçleri nelerdir?

Verimliliğin güçleri odak, olumlu bir tutum ve motivasyondur. Ve verimsizliğin güçleri stres, uykusuzluk ve aynı anda on şeyi yapmaya çalışmaktır.

Daha verimli ve üretken olmak istiyorsanız iki seçeneğiniz var:

1.Daha fazla çaba göster, yani, kuvvet miktarını artırın. Daha çok çalışacaksın, bir fincan daha kahve içeceksin ve daha çok çalışacaksın.

Açıkçası, bu sadece siz yanana kadar işe yarayacak. Artan güç işe yarayabilir, ancak yalnızca kısa bir süre için.

2. Karşı güçleri ortadan kaldırın. Hayatınızı basitleştirin, konuşmayı öğrenin "Numara", sorumluluk sayısını azaltın.

Başka bir deyişle, sizi geride tutan her şeyi ortadan kaldırın. Karşı güçlerden kurtulduktan sonra, artık çabalarınızın (aynı, artmamış!) Çok daha büyük miktarda iş yapmak için yeterli olduğunu göreceksiniz.

İkinci seçenek çok daha basit ve daha verimli. Ancak çoğu insan içgüdüsel olarak birincisini seçer çünkü Newton yasalarını düşünmezler.

Yani:

1. Hareket eden bir vücut hareket etmeye devam etme eğilimindedir. İki dakika içinde başlamanın bir yolunu bulun.

1. Sadece çok çalışmak için değil, doğru şeyler üzerinde çalışmak için de çaba gösterin. Yetkileriniz sınırlıdır. Uygulamalarının yönü de önemlidir.

3. Verimlilik, karşıt güçlerin dengesidir. Daha üretken olmak istiyorsanız, şunları yapabilirsiniz: "ile itmek" engeller veya muhalefet güçlerini ortadan kaldırır. İkinci seçenek daha az streslidir.

Fizik modern hayat

Fiziğin rolünden bahsederken, üç ana noktayı vurguluyoruz. Birincisi, fizik, bir insan için çevredeki dünya hakkında en önemli bilgi kaynağıdır. İkincisi, sürekli olarak genişleyen ve insanın yeteneklerini tekrar tekrar çoğaltan fizik, teknik ilerleme yolunda kendinden emin ilerlemesini sağlar. Üçüncüsü, fizik, bir kişinin manevi imajının gelişimine önemli bir katkı sağlar, dünya görüşünü oluşturur ve ona kültürel değerler ölçeğinde gezinmeyi öğretir. Bu nedenle, hakkında konuşacağız bilimsel, teknik ve insancıl fiziğin potansiyelleri.

Bu üç potansiyel her zaman fizikte içerilmiştir. Ancak, fiziğin modern dünyada oynamaya başladığı son derece önemli rolü önceden belirleyen 20. yüzyılın fiziğinde özellikle parlak ve ağırlıklı olarak kendilerini gösterdiler.

Çevredeki dünya hakkında en önemli bilgi kaynağı olarak fizik

Bildiğiniz gibi, fizik en çok araştırır. Genel Özellikler ve maddenin hareket biçimleri. Şu soruların cevaplarını arıyor: nasıl Dünya; İçinde meydana gelen olayları ve süreçleri hangi yasalar yönetir? "Şeylerin orijinal ilkelerini" ve "olguların birincil nedenlerini" kavrama çabasıyla, gelişme sürecinde fizik önce dünyanın mekanik bir resmini (XVII-XIX yüzyıllar), ardından elektromanyetik bir resmi (ikinci yarı) oluşturdu. XIX - XX yüzyılın başları) ve son olarak, dünyanın modern bir fiziksel resmi (yirminci yüzyılın ortaları).

Yüzyılımızın başında yaratıldı görecelilik teorisi- önce özel, sonra genel. 19. yüzyılda gerçekleştirilen ve klasik fiziğin yaratılmasına yol açan yoğun araştırma kompleksinin muhteşem bir sonucu olarak görülebilir. Tanınmış Amerikalı fizikçi W. Weisskopf görelilik teorisini şu şekilde nitelendirdi: “Bu, mekanik, elektrodinamik ve yerçekiminin birleştiği tamamen yeni bir kavramlar dizisidir. Yanlarında uzay ve zaman gibi yeni bir kavram algısı getirdiler. Bu fikirler dizisi bir anlamda on dokuzuncu yüzyıl fiziğinin zirvesi ve sentezidir. Klasik geleneklerle organik olarak bağlantılılar"

Aynı zamanda, yüzyılın başında, 20. yüzyılın bir başka temel fizik teorisi yaratılmaya başlandı ve yüzyılın ilk üçte birinin sonunda, 20. yüzyılın bir başka temel fizik teorisi yeterli uyum kazandı. kuantum teorisi. Görelilik teorisi fiziğin gelişiminde önceki aşamayı etkili bir şekilde tamamladıysa, o zaman klasik fizikten kesin olarak kopan kuantum teorisi niteliksel olarak açıldı. yeni etap insanın madde bilgisine. Weiskopf, "Kuantum teorisi tam olarak klasiklerden kopuşla karakterize edilir" diye yazdı ve "Bu, bilinmeyene, on dokuzuncu yüzyıl fiziğinin fikirleri çerçevesine uymayan fenomenler dünyasına bir adımdır. Atomların ve moleküllerin dünyasını ayrık enerji durumlarıyla anlamak için yeni düşünme yöntemleri yaratmak gerekiyordu. karakteristik özellikler spektrum ve Kimyasal bağlar»

Kuantum teorisini kullanarak, fizikçiler XX yüzyılda yaptılar. kelimenin tam anlamıyla, mol ve madde ile ilgili konuları, kristallerin, moleküllerin, atomların yapı ve özelliklerini anlamada bir atılım, nükleerçekirdekler, temel parçacıkların dönüşümleri. Katı hal fiziği, plazma fiziği, atom ve fizik gibi yeni fizik dalları ortaya çıktı. moleküler fizik, nükleer fizik, temel parçacık fiziği. Ve geleneksel bölümlerde, örneğin optik, tamamen yeni bölümler ortaya çıktı: kuantum optiği, doğrusal olmayan optik, holografi, vb.

Fizik, fenomenlerin temel düzenliliklerini araştırır; bu, doğa ve matematik bilimlerinin tüm döngüsündeki öncü rolünü önceden belirler. Fiziğin öncü rolü özellikle 20. yüzyılda tam olarak ortaya çıktı. En çarpıcı örneklerden biri açıklamadır. periyodik sistem kimyasal elementler kuantum mekaniği kavramlarına dayanmaktadır. Fizik ve diğer kavramların kesiştiği noktada Doğa Bilimleri yeni bilimsel disiplinler ortaya çıktı.

kimyasal fizik araştırır elektronik yapı atomlar ve moleküller, kimyasal bağların fiziksel doğası, kimyasal reaksiyonların kinetiği.

Astrofizik Evrendeki çeşitli fiziksel fenomenleri inceler; yaygın olarak uygulanan yöntemler Spektral analiz ve radyo astronomi gözlemleri. Astrofiziğin ayrı bölümleri şunlardır: Güneş fiziği, gezegenlerin fiziği, yıldızlararası ortam ve bulutsuların fiziği, yıldızların fiziği, kozmoloji. Biyofizik canlı organizmalardaki fiziksel ve fiziko-kimyasal olayları, çeşitli faktörlerin etkisini dikkate alır. fiziksel faktörler yaşayan sistemlere. Şu anda, biyofizikten bağımsız biyoenerjetik, fotobiyoloji ve radyobiyoloji alanları ortaya çıkmıştır.

Jeofizik araştırır iç yapı Dünya, fiziksel süreçler kabuklarında meydana gelir. Katı dünya fiziği, deniz fiziği ve atmosfer fiziği arasında ayrım yapın.

Biz de not ediyoruz agrofizik, toprak ve bitkilerdeki fiziksel süreçleri incelemek ve tarımsal ürünlerin fiziksel yaşam koşullarını düzenlemenin yollarını geliştirmek; petrofizik, kayaçların fiziksel özellikleri ile yapıları ve oluşum tarihleri ​​arasındaki ilişkinin araştırılması; psikofizik, r bir yanda uyaranın gücü ve doğası ile diğer yanda uyaranın yoğunluğu arasındaki niceliksel ilişkileri göz önünde bulundurarak.