Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 01:06, реферат
И в эпоху античности, и в XVII веке признавалась важность изучениядвижения небесных светил. Но если для древних греков данная проблема имела больше философское значение, то для XVII века, преобладающим был аспект практический. Развитие мореплавания обусловливало необходимость выработки более точных астрономических таблиц для целей навигации по сравнению с теми, которые требовались для астрологических целей. Основной задачей было определение долготы, столь нужной астрономам и мореплавателям. Для решения этой важной практической проблемы и создавались первые государственные обсерватории (в 1672 г. Парижская, в 1675 г. Гринвичская).
1.Введение..............................................................................................................2
2.Механика Ньютона..............................................................................................4
2.1.Законы движения Ньютона..............................................................................4
2.2.Первый закон Ньютона....................................................................................5
2.3.Второй закон Ньютона.....................................................................................6
2.4.Третий закон Ньютона.....................................................................................6
2.5.Закон всемирного тяготения...........................................................................8
2.6.Основная задача механики............................................................................10
2.7.Границы применимости.................................................................................11
3.Заключение........................................................................................................14
4.Список литературы...............................................
Данный закон описывает
В законе всемирного тяготения наука получила образец закона природы как абсолютно точного, повсюду применимого правила, без исключений, с точно определенными следствиями. Этот закон был включен Кантом в его философию, где природа представлялась царством необходимости в противоположность морали - царству свободы.
Физическая
концепция Ньютона была
Результатом развития классической механики явилось создание единой механической картины мира, в рамках которой все качественное многообразие мира объяснялось различиями в движении тел, подчиняющемся законам ньютоновской механики. Согласно механической картине мира, если физическое явление мира можно было объяснить на основе законов механики, то такоеобъяснение признавалось научным. Механика Ньютона, таким образом, стала основой механической картины мира, господствовавшей вплоть до научной революции на рубеже XIX и XX столетий.
Механика Ньютона, в отличие от предшествующих механических концепций, давало возможность решать задачу о любой стадии движения, как предшествующей, так и последующей, и в любой точке пространства при известных фактах, обусловливающих это движение, а также обратную задачу определения величины и направления действия этих факторов в любой точке при известных основных элементах движения. Благодаря этому механика Ньютона могла использоваться в качестве метода количественного анализа механического движения. Любые физические явления могли изучаться как, независимо от вызывающих их факторов. Например, можно вычислить скорость спутника Земли: Для простоты найдем скорость спутника с орбитой, равной радиусу Земли. С достаточной точностью можно приравнять ускорение спутника ускорению свободного падения на поверхности Земли. С другой стороны центростремительное ускорение спутника .Поэтому, откуда. – Эта скорость называется первой космической скоростью. Тело любой массы, которому будет сообщена такая скорость, станет спутником Земли.
Законы
ньютоновской механики связывали
силу не с движением, а с изменением
движения. Это позволило
отказаться от традиционных
представлений о том, что для поддержания
движения нужна сила, и отвести
трению, которое делало силу
необходимой в действующих механизмах
для поддержания движения, второстепенную
роль. Установив динамический взгляд
на мир вместо традиционного статического,
Ньютон свою динамику сделал основой
теоретической физики. Хотя Ньютон
проявлял осторожность в
механических истолкованиях природных
явлений, все равно считал желательным
выведение из начал механики остальных
явлений природы. Дальнейшее развитие
физики стало осуществляться в
направлении дальнейшей разработки
аппарата механики применительно
к решению конкретных задач,
по мере решения которых
механическая картина мира укреплялась.
2.7.Границы
применимости.
Вследствие развития физики в начале XX века определилась область применения классической механики: ее законы выполняются для движений, скорость которых много меньше скорости света. Было установлено, что с ростом скорости масса тела возрастает. Вообще законы классической механики Ньютона справедливы для случая инерциальных систем отсчета. В случае неинерциальных систем отсчета ситуация иная. При ускоренном движении неинерциальной системы координат относительно инерциальной системы первый закон Ньютона (закон инерции) в этой системе не имеет места, – свободные тела в ней будут с течением времени менять свою скорость движения.
Первое
несоответствие в
Несоответствие в классической механики исходило из того, что будущее в известном смысле полностью содержится в настоящем – этим и определяется возможность точного предвидения поведения системы в любой будущий момент времени. Такая возможность предлагает одновременное определение взаимно сопряженных величин. В области микромира это оказалось невозможным, что и вносит существенные изменения в понимание возможностей предвидения и взаимосвязи явлений природы: раз значение величин, характеризующих состояние системы в определенный момент времени, можно установить лишь с долей неопределенности, то исключается возможность точного предсказания значений этих величин в последующие моменты времени, т.е. можно лишь предсказать вероятность получения тех или иных величин. Другое открытие пошатнувшее устои классической механики, было создания теории поля. Классическая механика пыталась свести все явления природы к силам, действующим между частицами вещества, – на этом основывалась концепция электрических жидкостей. В рамках этой концепции реальными были лишь субстанция и ее изменения – здесь важнейшим признавалось описание действия двух электрических зарядов с помощью относящихся к ним понятий. Описание же поля между этими зарядами, а не самих зарядов было весьма существенным для понимания действия зарядов. Вот простой пример нарушения третьего закона Ньютона в таких условиях: если заряженная частица удаляется от проводника, по которому течет ток, и соответственно вокруг него создано магнитное поле, то результирующая сила, действующая со стороны заряженной частицы на проводник с током в точности равна нулю.
Созданной
новой реальности места в
3.Заключение.
Вклад, сделанный Ньютоном в развитие естествознания, заключался в том, что он дал математический метод обращения физических законов в количественно измеримые результаты, которые можно было подтвердить наблюдениями, и, наоборот, выводить физические законы на основе таких наблюдений. Как он сам писал в предисловии к "Началам", "... сочинение это нами предлагается как математические основания физики. Вся трудность физики... состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления... Было бы желательно вывести из начал механики и остальные явления природы, рассуждая подобным же образом, ибо многое заставляет меня предполагать, что все эти явления обусловливаются некоторыми силами, с которыми частицы тел вследствие причин, пока неизвестных, или стремятся друг к другу и сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно отталкиваются и удаляются друг от друга. Так как эти силы неизвестны, до сих пор попытки философов объяснить явления природы и оставались бесплодными. Я надеюсь, однако, что или этому способу рассуждения, или другому, более правильному, изложенные здесь основания доставят некоторое освещение".
Ньютоновский
метод стал главным инструментом познания
природы. Законы классической механики
и методы математического анализа демонстрировали
свою эффективность. Физический эксперимент,
опираясь на измерительную технику,
обеспечивал небывалую ранее точность.
Физическое знание все в большей
мере становилось основой промышленной
технологии и техники,
стимулировало развитие других естественных
наук. В физике изолированные
ранее свет, электричество, магнетизм
и теплота оказались
объединенными в электромагнитную
теорию. И хотя природа тяготения оставалась
не выясненной, его действия можно
было рассчитать. Утвердилась концепция
механистического детерминизма Лапласа,
исходившая из возможности однозначно
определить поведение системы в любой
момент времени, если известные исходные
условия. Структура механики как науки
казалась прочной, надежной и почти
полностью завершенной – т.е. не укладывающиеся
в существующие классические
каноны феномены, с которыми приходилось
сталкиваться, казались вполне
объяснимыми в будущем более
изощренными умами с позиций
классической механики. Складывалось
впечатление, что знание физики
близко к своему полному
завершению – столь мощную
силу демонстрировал фундамент
классической физики.
4.Список литературы.
1. Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания. М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Ньютон и философские проблемы физики XX века. Коллектив авторов под ред. М.Д. Ахундова, С.В. Илларионова. М.: Наука, 1991.
3. Гурский И.П. Элементарная физика. М.: Наука, 1996
4. Большая Советская Энциклопедия в 30 томах. Под ред. ПрохороваА.М 3 издание, М., Советская энциклопедия, 1959
5. ДорфманЯ.Г. Всемирная история физики с начала XIX до середины XX вв. М., 1979.