Картинки на тему «Молекулярно-кинетическая теория тепла» |
Энергия | ||
<< Молекулярно-кинетическая теория | Молекулярно-кинетическая теория >> |
Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Молекулярно-кинетическая теория тепла.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1505 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Молекулярно-кинетическая теория тепла. | 20 | стал начальной аксиомой в рассмотрении им |
выдающееся естественно-научное достижение | аргументов в обосновании молекулярного | ||
М.В. Ломоносова. Муниципальное | теплового движения. Принцип этот регулярно | ||
общеобразовательное учреждение Ильинская | применяется им в ранних работах. В | ||
средняя общеобразовательная школа. Автор | диссертации «О действии химических | ||
работы: учащийся 10 класса МОУ Ильинской | растворителей вообще» (1743) он пишет: | ||
СОШ Большаков Анатолий Руководитель: | «Когда какое-либо тело ускоряет движение | ||
Сладкова А.Н., учитель физики МОУ | другого, то сообщает ему часть своего | ||
Ильинской СОШ. 2011 г. | движения; но сообщить часть движения оно | ||
2 | Молекулярно-кинетическая теория – что | не может иначе, как теряя точно такую же | |
это такое? Теплород и теория М.В | часть». | ||
Ломоносова. Вращательное («коловратное») | 21 | "Коловратное движение" | |
движение частиц. Из трудов М. В. | частиц. Аналогичны соображения о принципе | ||
Ломоносова — к разъяснению корпускулярной | сохранения вещества, показывающего | ||
(молекулярно-кинетической) теории тепла. | несостоятельность теории теплорода. | ||
Выход. | Руководствуясь им, М. В. Ломоносов | ||
3 | Молекулярно-кинетическая теория тепла. | выступает с критикой идей Р. Бойля о | |
Молекулярно-кинетическая теория тепла | преобразовании огня в «стойкую и весомую» | ||
(корпускулярно-кинетическая теория тепла) | субстанцию. В «Материалах для биографии | ||
- выдвинутая в середине XVIII века М. В. | Ломоносова» в документе № 165 — видим, что | ||
Ломоносовым система принципов и взглядов, | учёный пишет в декабре 1756 года: «В | ||
основанная на ряде теоретических | Химии: 1) Между разными химическимми | ||
положений, вытекающих из логических | опытами. которых журнал на 13 листах, | ||
рассуждений и математических расчётов, и | деланы опыты в заплавленных накрепко | ||
опирающихся на результаты экспериментов, | стеклянных сосудах, чтобы исследовать: | ||
или нашедших в них подтверждение. Явилась | прибывает ли вес металлов от чистого жару. | ||
аксиоматичным опровержением | Оными опытами нашлось, что славного | ||
господствовавшей в то время «флюидной | Роберта Бойля мнение ложно, ибо без | ||
теории», доказательством несостоятельности | пропущения внешенго воздуха вес сожжённого | ||
представлений о флогистоне и теплороде — | металла остаётся в одной мере...». В 1774 | ||
вехой, завершающей алхимический и | году А. Л. Лавуазье опубликует работу, в | ||
ятрохемический период естествоведения — | которой описаны аналогичные опыты; позднее | ||
переходом к современным методам физики, | им был сформулирован и опубликован закон | ||
химии и всего естествознания в целом. | сохранения вещества — результаты опытов М. | ||
4 | Молекулярно-кинетическая теория тепла. | В. Ломоносова не были опубликованы, | |
Теория использовалась М. В. Ломоносовым в | поэтому о них стало известно только через | ||
его теоретических и практических | сто лет... | ||
исследованиях, касательство имеющих к | 22 | "Коловратное движение" | |
основанной им физической химии (в | частиц. В письме к Л. Эйлеру он | ||
современном понимании этой науки), — в | формулирует свой «всеобщий естественный | ||
основанной им же науке о стекле (методика | закон» (5 июля 1748 года). повторяя его в | ||
и практика исследований, системный и | диссертации «Рассуждение о твердости и | ||
экспериментальный принципы) и других | жидкости тел» (1760): ...Все перемены, в | ||
направлениях его деятельности. | натуре случающиеся, такого суть состояния, | ||
Эпистемологически (с точки зрения теории | что сколько чего у одного тела отнимется, | ||
познания) по многими своим параметрам эта | столько присовокупится к другому, так | ||
фундаментальная концепция предвосхитила | ежели где убудет несколько материи, то | ||
формирование и принципы современной | умножится в другом месте... Сей всеобщий | ||
молекулярно-кинетической теории. | естественный закон простирается и в самые | ||
5 | Теплород и теория М.В. Ломоносова. В | правила движения, ибо тело, движущее своею | |
середине XVIII века в европейской науке | силою другое, столько же оные у себя | ||
господствовала теория теплорода, впервые | теряет, сколько сообщает другому, которое | ||
выдвинутая Робертом Бойлем. В основе этой | от него движение получает. | ||
теории лежало представление о некой | 23 | "Коловратное движение" | |
огненной (или, как вариант, | частиц. Являясь противником теории | ||
холодообразующей) материи, посредством | флогистона, М. В. Ломоносов, тем не менее, | ||
которой распространяется и передается | вынужден был делать попытки согласования | ||
тепло, а также огонь. | её со своей «корпускулярной философией» | ||
6 | Теплород и теория М.В. Ломоносова. М. | (например, объяснить механизм окисления и | |
В. Ломоносов обращает внимание ученого | восстановления металлов и «состав» серы — | ||
сообщества, что ни расширение тел по мере | рационального понимания явлений не было, | ||
нагрева, ни увеличение веса при обжиге, ни | отсутствовала научная теорией горения — | ||
фокусировка солнечных лучей линзой не | ещё не был открыт кислород), что было | ||
могут быть качественно объяснены теорией | естественно в современной ему всеобщей | ||
теплорода. Связь тепловых явлений с | «конвенциональности» относительно теории | ||
изменениями массы отчасти и породили | «невесомых флюидов», — иначе он не только | ||
представление, что масса увеличивается | не был бы понят, но его идеи вообще не | ||
вследствие того, что материальный теплород | были бы приняты к рассмотрению. Но учёный | ||
проникает в поры тел и остается там. Но, | уже подвергает критике Г. Э. Шталя: «Так | ||
спрашивает М. В. Ломоносов, почему при | как восстановление производится тем же, | ||
охлаждении тела теплород остаётся, а сила | что и прокаливание, даже более сильным | ||
тепла теряется? | огнем, то нельзя привести никакого | ||
7 | Теплород и теория М.В. Ломоносова. | основания, почему один и тот же огонь то | |
Опровергая одну теорию, М. В. Ломоносов | внедряется в тела, то из них уходит». | ||
предлагает другую, в которой с помощью | 24 | "Коловратное движение" | |
бритвы Оккама он отсекает лишнее понятие | частиц. Основные сомнения М. В. Ломоносова | ||
теплорода. Вот логические выводы М. В. | связаны с вопросом невесомости флогистона, | ||
Ломоносова, по которым, «достаточное | который, удаляясь при кальцинации из | ||
основание теплоты заключается»: «в | металла, даёт возрастание веса продукта | ||
движении какой-то материи» — так как «при | прокаливания — в чём учёный усматривает | ||
прекращении движения уменьшается и | явное противоречие «всеобщему | ||
теплота», а «движение не может произойти | естественному закону». М. В. Ломоносов | ||
без материи»; «во внутреннем движении | оперирует флогистоном как материальным | ||
материи», так как недоступно чувствам; «во | веществом, которое легче воды — по | ||
внутреннем движении собственной материи» | существу указывая на то, что это — | ||
тел, то есть «не посторонней»; «во | водород. В диссертации «О металлическом | ||
вращательном движении частиц собственной | блеске» (1745) он пишет: «...При | ||
материи тел», так как «существуют весьма | растворении какого-либо неблагородного | ||
горячие тела без» двух других видов | металла, особенно железа, в кислотных | ||
движения «внутреннего поступательного и | спиртах из отверстия склянки вырывается | ||
колебательного», напр. раскалённый камень | горючий пар, который представляет собой не | ||
покоится (нет поступательного движения) и | что иное, как флогистон, выделившийся от | ||
не плавится (нет колебательного движения | трения растворителя с молекулами металла и | ||
частиц). | увлеченный вырывающимся воздухом с более | ||
8 | Теплород и теория М.В. Ломоносова. | тонкими частями спирта. | |
«Таким образом, мы доказали a priori и | 25 | "Коловратное движение" | |
подтвердили a posteriori, что причиною | частиц. Ибо: чистые пары кислых спиртов | ||
теплоты является внутреннее вращательное | невоспламенимы; извести металлов, | ||
движение связанной материи» . Эти | разрушившихся при потере горючих паров, | ||
рассуждения имели огромный резонанс в | совсем не могут быть восстановлены без | ||
европейской науке. Теория, как и | добавления какого-либо тела, изобилующего | ||
полагается, более критиковалась, нежели | горючей материей». К аналогичному выводу | ||
принималась учёными. В основном критика | («горючий воздух» — флогистон, позднее | ||
была направлена на следующие стороны | названный водородом), более 20 лет спустя | ||
теории: Частицы М. В. Ломоносова | пришёл английский ученый Г. Кавендиш , | ||
обязательно шарообразны, что не доказано | который был уверен, что его открытие | ||
(по мнению Рене Декарта, прежде все | разрешает все противоречия теории | ||
частицы были кубическими, но после | флогистона. Идентичный вывод М. В. | ||
стёрлись до шаров); Утверждение, что | Ломоносова в работе «О металлическом | ||
колебательное движение влечет распад тела | блеске» (1751) остался незамеченным, Своей | ||
и потому не может служить источником | «Корпускулярной философией» М. В. | ||
тепла, тем не менее, общеизвестно, что | Ломоносов не только подвергает критике | ||
частицы колоколов колеблются веками и | наследие алхимии и ятрохимии, но, выдвигая | ||
колокола не рассыпаются; | продуктивные идеи, использовавшиеся им на | ||
9 | Теплород и теория М.В. Ломоносова. | практике — формирует новую теорию, которой | |
Если бы тепло путем вращения частиц | суждено было стать фундаментом современной | ||
передавалось лишь передачей действия, | науки. | ||
имеющегося у тела, другому телу, то «б и | 26 | Из трудов М. В. Ломоносова - к | |
куча пороху не загоралась» от искры; И так | разъяснению молекулярно-кинетической | ||
как, вследствие затухания вращательного | теории тепла. «Опыт теории о | ||
движения при передаче его от одной частицы | нечувствительных частицах тел и вообще о | ||
к другой «теплота Ломоносова купно с тем | причинах частных качеств» (1743—1744) Опыт | ||
движением пропала; но сие печально б было, | 2 § 51. Металлы и некоторые другие тела | ||
наипаче в России» . | растворяются в растворителях и разделяются | ||
10 | "Коловратное движение" | на очень малые части, которые неотделимы | |
частиц. «Все сии диссертации не токмо | от растворителей, но составляют с ними | ||
хороши, но и весьма превосходны, ибо он | однородное тело. Летучие тела рассеиваются | ||
(Ломоносов) пишет о материях физических и | по воздуху и исчезают в нём. Горючие | ||
химических весьма нужных, которые по ныне | распадаются от действия огня на | ||
не знали и истолковать не могли самые | неосязаемые частицы. «Элементы | ||
остроумные люди, что он учинил с таким | математической химии» (1741) Первая по | ||
успехом, что я совершенно уверен в | времени попытка учёного согласовать | ||
справедливости его изъяснений. При сём | разрабатываемое им корпускулярное | ||
случае г. Ломоносову должен отдать | (атомно-молекулярное) учение с химией. | ||
справедливость, что имеет превосходное | Определение 40) ...Корпускулы разнородны, | ||
дарование для изъяснения физических и | когда элементы их различны и соединены | ||
химических явлений. Желать должно, чтоб и | различным образом или в различном числе; | ||
другия Академии в состоянии были | от этого зависит бесконечное разнообразие | ||
произвести такия откровения, как показал | тел. ... Присовокупление § 52. Физические | ||
г. Ломоносов. Эйлер в ответ к его | тела разделяются на мельчайшие части, в | ||
сиятельству г. президенту 1747 года.». Л. | отдельности ускользающие от чувства | ||
Эйлер. История Императорской Академии Наук | зрения, так что тела состоят из | ||
в Петербурге Петра Пекарского. Том | нечувствительных частиц. Пояснение § 53. | ||
второй.. 1873. | Следующее доказывает поразительную малость | ||
11 | "Коловратное движение" | нечувствительных физических частиц. | |
частиц. М. В. Ломоносов утверждает, что | Кубическая линия парижского фута золота | ||
все вещества состоят из корпускул — | весит приблизительно 3 грана, а один гран | ||
молекул, которые являются «собраниями» | мастера растягивают в тончайший листок, | ||
элементов — атомов. В своей диссертации | имеющий 36 квадратных дюймов. ...три грана | ||
«Элементы математической химии» (1741; | или кубическая линия золота, растянутая в | ||
незакончена) учёный дает такое | такой листок, равняется приблизительно 108 | ||
определения: «Элемент есть часть тела, не | квадратным дюймам или 15 552 квадратным | ||
состоящая из каких-либо других меньших и | линиям. ... В одной кубической линии | ||
отличающихся от него тел... Корпускула | парижского фута золота содержится 3 761 | ||
есть собрание элементов, образующее одну | 479 876 608 кубических частиц золота, | ||
малую массу». В более поздней работе | сторона которых равна толщине листка; | ||
(1748) он вместо «элемента» употребляет | таким образом, в одной кубической | ||
слово «атом», а вместо «корпускула» — | песчинке, сторона которой равна 1/10 | ||
партикула (лат. particula) — «частица» или | линии, может содержаться приблизительно 3 | ||
«молекула» (лат. molecula). «Элементу» он | 761 479 876 таких частиц, которые | ||
придаёт современное ему значение — в | физически отделяются друг от друга... г. | ||
смысле предела делимости тел — последней | де-Малезье наблюдал в микроскоп мельчайшие | ||
составной их части. | существа , величина любого из которых | ||
12 | "Коловратное движение" | относилась к величине тли, как 1 к 27 000 | |
частиц. Древние говорили: «Как слова | 000; и так как эти существа живут, | ||
состоят из букв, так и тела — из | следовательно имеют части и сосуды, | ||
элементов». Атомы и молекулы (корпускулы и | необходимые для движения, питания и | ||
элементы) у М. В. Ломоносова часто также — | чувствования, ...то ясно, что тела их | ||
«физические нечувствительные частицы», чем | состоят из нечувствительных частиц, | ||
подчёркивает, что эти частицы чувственно | поразительно малых и физически разделимых, | ||
неощутимы. М. В. Ломоносов указывает на | ... | ||
различие «однородных» корпускул, то есть | 27 | Из трудов М. В. Ломоносова - к | |
состоящих из «одинакового числа одних и | разъяснению молекулярно-кинетической | ||
тех же элементов, соединенных одинаковым | теории тепла. «Теория электричества, | ||
образом», и «разнородных» — состоящих из | изложенная математически» (1756) Положение | ||
различных элементов. Тела, состоящие из | §. Свет распространяется колебательным | ||
однородных корпускул, т. е. простые тела, | движением. Доказательство Свет не может | ||
он называет началами (лат. principium). | распространяться поступательным движением, | ||
13 | "Коловратное движение" | следовательно, распространяется либо | |
частиц. Одним из основных заблуждений было | вращательным, либо колебательным. | ||
мнение о том, что частицы соприкасаются | Вращательным движением распространяется и | ||
(согласно современной модели они не | теплота; но тем движением, которым | ||
находятся в постоянном соприкосновении, а | распространяется теплота, не | ||
соударяются, но фактор «соприкосновения» | распространяется свет . Следовательно, | ||
можно рассматривать, в соответствии с | свет не распространяется ни | ||
общими представлениями времени, как | поступательным, ни вращательным движением, | ||
эквивалент нынешних факторов связи и | а потому только колебательным. ... «Опыт | ||
взаимодействия частиц), при том, что | теории упругости воздуха» (1748) § 7. | ||
неделимость их («нижний предел») не | ...припомним опыт Роберваля, который | ||
подразумевала какого бы то ни было | держал воздух сильно сжатым в течение 15 | ||
строения, — следующий шаг был сделан | лет и в конце концов нашёл упругость его | ||
только с гипотезой электрона (1874), а | неизменной... Поэтому мы принимаем..., что | ||
точнее — с формированием представления о | частицы воздуха — именно те, которые | ||
вращательной симметрии электронного | производят упругость, стремясь отойти друг | ||
облака. | от друга,— лишены всякого физического | ||
14 | "Коловратное движение" | сложения и организованного строения и, | |
частиц. Дальнейшее его рассуждение — о | чтобы быть способными переносить такие | ||
скорости вращения, увеличение которой | испытания и производить столь | ||
выражается повышением температуры тел и | поразительные действия, должны быть крайне | ||
среды, умозрительно, не имеющей предела, в | прочными и не подверженными каким-либо | ||
то же время — вообразимое отсутствие | изменениям; поэтому их по справедливости | ||
движение — состояние покоя, ближе всего | следует назвать атомами. А так как они | ||
подводит к мысли об абсолютном нуле | физически действуют на вещественные тела, | ||
(«высшая степень холода... на земноводном | то сами должны иметь протяжение. § 8. Что | ||
шаре нигде не существует») — к основе | же касается фигуры атомов воздуха, ... | ||
второго начала термодинамики (1850). М. В. | весьма близкая к шарообразной. ... Так | ||
Ломоносов опытным путём вплотную | как, далее, горячий воздух нагревает | ||
приблизился к исключению флогистона и | находящиеся в нём холодные тела, то, | ||
теплорода из системы естественнонаучных | значит, атомы его возбуждают в частицах | ||
взглядов, и к окончательному «демонтажу» | соприкасающихся с ним тел вращательное | ||
флюидной теории — к открытию водорода. | движение (См. «Размышления о причине | ||
15 | "Коловратное движение" | теплоты и холода», 1749), которое и | |
частиц. В статье «Опыт теории упругости | производит теплоту. ... | ||
воздуха» (1748) М. В. Ломоносов даёт | 28 | Из трудов М. В. Ломоносова - к | |
кинетическую модель идеального газа, по | разъяснению молекулярно-кинетической | ||
отдельным положениям, при ряде поправок — | теории тепла. Положение §. Частицы, | ||
соответствующую принятой в дальнейшем. По | составляющие эфир, всегда находятся в | ||
его гипотезе частицы отталкиваются подобно | соприкосновении с соседними. | ||
вращающимся телам, — а это является | Доказательство 1-е Свет распространяется | ||
следствием того, что газ постоянно нагрет | через огромнейшие пространства в | ||
до определённой температуры. Учёный | нечувствительный момент времени (явствует | ||
демонстрирует зависимость между объёмом и | из бесчисленных наблюдений и повседневного | ||
упругостью воздуха (закон Бойля-Мариотта); | опыта); колебательное же движение, которым | ||
одновременно он указывает на то, что эта | через эфир распространяется свет, не может | ||
закономерность не распространяется на | иначе происходить, как если одна | ||
воздух при сильном его сжатии, причиной | корпускула ударит от другую корпускулу... | ||
чему — конечный размер его молекул, — | А величина бесконечно малая, взятая | ||
настоящая мысль применена Я. Д. | бесконечно большое число раз, даёт | ||
Ван-дер-Ваальсом при выводе уравнения | осязательное и большое. Поэтому и время | ||
реального газа. | распространения света было бы заметным, | ||
16 | "Коловратное движение" | если бы частицы эфира не были все в | |
частиц. Рассматривая тепло и свет, учёный | соприкосновении; Таким образом, попытаться | ||
в «Слове о происхождении света...» | приписать... вообще всем частицам, подобно | ||
(1756—1757) приходит к выводам о | фотонам, двойственную природу, наделить их | ||
вращательном («коловратном») | волновыми и корпускулярными свойствами, | ||
распространении первого и волновом | связанными между собой квантом действия... | ||
(«зыблющемся») — частиц второго, первые — | В чём же в основном заключается задача? По | ||
поглощаются «зажигательным сильным | существу в установлении определённого | ||
зеркалом», а вторые — отражаются; в 1771 | соответствия между распространением некоей | ||
году тепловое излучение («лучистая | волны и движением частицы, причём | ||
теплота») рассматривает К. В. Шееле. | величины, описывающие волну, должны быть | ||
Русский учёный указывает на происхождение | связаны с динамическими характеристиками | ||
света и электричества как следствия | частицы... Луи де Бройль. Волновая | ||
движения одного и того же эфира, что при | механика — из книги «Революция в физике» | ||
определённых поправках и с учётом | (1936). но так как время распространения | ||
обусловленного временем упрощённого | света на огромные расстояния едва заметно, | ||
понимания явления, можно сопоставить с | то, очевидно, частицы эфира должны быть в | ||
положениями электромагнитной теории Д. К. | соприкосновении, что и требовалось | ||
Максвелла. | доказать. И не можем ли мы наблюдать | ||
17 | "Коловратное движение" | аналогию, с тем, что сказано почти через | |
частиц. Справедливость такого рода | двести лет (по крайней мере, в виде | ||
соответствий можно наблюдать во многих | «зыблющегося» движения частицы как | ||
разделах концепции М. В. Ломоносова, | субстрата представлений о присущей ей | ||
анологии эти и предшествие его гипотез | волне), заменив «соприкосновение» — иным | ||
достаточно убедительно показаны выдающимся | эквивалентом общности и взаимодействия? | ||
химиком и историком науки Н. А. | 29 | Из трудов М. В. Ломоносова - к | |
Фигуровским. Вообще же вращательное | разъяснению молекулярно-кинетической | ||
движение М. В. Ломоносов ставит во главу | теории тепла. «Слово о происхождении | ||
угла своей «Натуральной философии», как | света, новую теорию о цветах | ||
один из фундаментальных принципов | представляющее» (1756) Коловратное | ||
мироздания. При всём | движение частиц на изъяснение и | ||
умозрительно-философском характере | доказательство всех свойств теплоты | ||
логических рассуждений М. В. Ломоносова, | достаточно. ... Зажигательное сильное | ||
по сложившемуся превратному мнению — при | зеркало, покрытое чёрным лаком, производит | ||
отсутствии математической доказательной | в зажигательной точке свет превеликий, | ||
базы (что, впрочем, несправедливо, как мы | жару — ни мало, ясно показывая, что | ||
увидим далее, учёный достаточно широко | коловратное движение эфира в чёрной | ||
использовал математический аппарат; при | материи утомилось, зыблющееся | ||
том, что математика не есть «абсолютный | беспрепятственно осталось. ... В каждые | ||
гарант достоверности». Н. А. Фигуровский. | осьм минут совершается распространение | ||
18 | "Коловратное движение" | света до земли от солнца; следовательно, в | |
частиц. Не случайно У. Гиббс заявляет: | двенадцать часов перейдёт от него к оной | ||
«Математик может говорить всё, что ему | песчинке эфирной материи осьм тысяч | ||
заблагорассудится, физик должен сохранять | шестьсот сорок миллионов кубичных земных | ||
хоть толику здравого смысла»), они | полудиаметров. ... Сие нахожу в | ||
убедительны и справедливы (это отмечал, | нечувствительных первоначальных частицах, | ||
как мы видим, и математик Леонард Эйлер) и | все тела составляющих, от премудрого | ||
хорошо согласуются с последовавшими через | архитектора и всесильного механика | ||
многие десятилетия открытиями — подобно | устроено и утверждено между непреложными | ||
открытию продолжателя его — Д. И. | естественными законами. ... Желал бы я для | ||
Менделеева, который, не зная строения | утверждения сей системы все примеры из | ||
атома, дал фундаментальный закон, которым | многочислленных опытов, которые особливо | ||
впоследствии руководствовались те, кто | мною учинены в изысканиях разноцветных | ||
постигал именно это строение. У. Гиббс. | стёкол к мозаичному художеству. ... Он | ||
19 | "Коловратное движение" | полностью повторяет свою формулировку | |
частиц. §26 .. Нельзя назвать такую | «всеобщего естественного закона», | ||
большую скорость движения, чтобы мысленно | изложенного в письме Л. Эйлеру (5 июля | ||
нельзя было представить себе другую, ещё | 1748 года). В XX веке эта работа была | ||
большую. Это по справедливости относится, | переведена на немецкий, французский и | ||
конечно, и к теплотворному движению; | английский языки . Н. Н. Бекетов пишет по | ||
...Наоборот, то же самое движение может | этому поводу: «...Он высказывает такие | ||
настолько уменьшиться, что тело достигает, | взгляды, которые и теперь с трудом ещё | ||
наконец, состояния совершенного покоя и | проникают в умы учёных... Объясняет на | ||
никакое дальнейшее уменьшение движения | основании своей динамической теории | ||
невозможно. Следовательно, по | теплоты... Этот взгляд и теперь принят уже | ||
необходимости должна существовать | в сороковых и пятидесятых годах XIX | ||
наибольшая и последняя степень холода, | столетия». «Рассуждения о твёрдости и | ||
которая должна состоять в полном | жидкости тел» (1760) Зимой 1759/1760 годов | ||
прекращении вращательного движения частиц. | И. А. Брауну и М. В. Ломоносову удалось | ||
М. В. Ломоносов. О причине теплоты и | впервые заморозить ртуть, считавшуюся до | ||
холода. Июль 1749. | того времени жидким телом. Русские и | ||
20 | "Коловратное движение" | многие иностранные научные журналы | |
частиц. Выводы механической теории | сообщали об этом . М. В. Ломоносов, на | ||
теплоты, подтвердив саму её, впервые | основе своего атомистического учения, | ||
обосновали гипотезу об атомно-молекулярном | предлагает новую модель твёрдого тела, — | ||
строении материи — атомистика получила | пытается объяснить причину увеличения его | ||
объективные естественнонаучные | объёма при нагревании и механизм изменения | ||
доказательства. С корпускулярной теорией и | агрегатного состояния. Н. Н. Бекетов. | ||
молекулярно-кинетическими взглядами М. | 30 | Использованные материалы. Материалы | |
В.Ломоносова напрямую связанно его | Википедии (www.ru.wikipedia.org) | ||
понимание актуальности закона сохранения | www.lomonosov300.ru | ||
вещества и силы (или движения). Принцип | www.lomonosov.name/articles_28.html | ||
сохранения силы (или движения) для него | Изображения – www.google.ru. Выход. | ||
Молекулярно-кинетическая теория тепла.ppt |
«Молекулярно-кинетическая теория» - Частицы вещества непрерывно и хаотически движутся. Основные понятия МКТ. Определение молекулярно-кинетической теории. Первое положение МКТ. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Диффузия – самопроизвольное перемешивание соприкасающихся веществ. Доказательства второго положения МКТ. Доказательства первого положения МКТ.
«Экономическая теория» - Рост трансакционных издержек экономической системы. Поиск сообщников (рентополучателей) и лоббирование проекта. Индекс восприятия коррупции. Административные барьеры в экономике. Реализация антипроекта. Большие затраты ресурсов на создании монополии. Введение документа в действие. Доведение проекта до плательщиков ренты.
«Молекулярная физика» - NА = 6,02 * 1023 – постоянная Авогадро. В физике общепринятой является абсолютная температура T. Здесь ? – количество вещества, R = 8,31 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная. T=const; Изотермический процесс. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Шкалы Цельсия кельвина. Количественный анализ МКТ.
«Теория игр» - Теория игр нашла применение в самых различных областях человеческой деятельности. Наиболее известные модели теории игр. Делай то, что сделал твой противник в первом круге. Для лучших программ были характерны два признака: дружелюбие и снисходительность. Типичным примером игры со смешанной мотивацией является защита окружающей среды.
«Молекулярная биология» - Молекулярная организация гена прокариот (схематически). Ген. Ген отвечает за развитие конкретного признака (один ген – один признак). Находится между промотором и терминатором и называется единицей транскрипции. Внутри одного гена может быть несколько цистронов. Исследования на фагах кишечной палочке сальмонелле грибках.
«Раздел молекулярная физика» - При охлаждении пара, энергия частиц уменьшается, взаимодействие частиц увеличивается. Все состоит из атомов… В жидкостях Проходит медленно (минуты - часы). Роберт Броун В 1827 г. Наблюдал в лупу с большим увеличением за взвесью цветочной пыльцы в воде. Греческий ученый Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.).