Трифонов Е.В.
Антропология:   дух - душа - тело - среда человека,

или  Пневмапсихосоматология человека

Русско-англо-русская энциклопедия, 18-е изд., 2015

π

ψ

σ

Общий предметный алфавитный указатель
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


История физики

[
hystory of physics]

     Период от возникновения первых письменных свидетельств об истории человечества до начала 17 в. считают предысторией физики. В эпоху античности (5 в до настоящей эры - 4 в. до настоящей эры), средние века (4 - 14 вв), в эпоху Возрождения (15 - 16 вв). человечество накапливало эмпирические знания о природе. В первые десятилетия начале настоящей эры совокупность этих знаний стали называть натуральной философией (стоицизм, Сенека, ~ 50 г. настоящей эры). Постепенно стала формироваться отдельная область знаний, называемая физикой. Долгое время понятия философия природы (натуральная философия) и физика были синонимами.
     Становление физики как науки относят к периоду от начала 17 в. до 80-х гг. 17 в. Основоположником физики как точного естествознания считают Г. Галилея (Galileo Galile, 1564-1642, итальянский математик, физик и астроном). Он сделал много значительных открытий, особенностью которых является то, что ни одно из них не потеряло своего значения до настоящего времени. В частности, сформулированный им принцип относительности стал основой теории пространства-времени (теории относительности) А. Эйнштейна (1879-1955, теоретический физик; Швейцария, Германия, США).
     Период классической физики начинается работами И. Ньютона (Isaac Newton, 1643-1727, английский физики математик). В 1687 г. опубликовал огромный труд "Математические начала натуральной философии" в котором он обобщил результаты исследований ученых мира и собственных исследований в области механики. В работе изложена физическая картина мира (пространства-времени), ставшая основой современных представлений. В частности, его теория дальнодействия (мгновенная передача действия от одного тела к другому на расстояние через пустое пространство без помощи материи) послужило основой современных теории полей, теории взаимодействий.
      Система классической физики, начатая И.Ньютоном и продолженная, Леонардом Эйлером (Euler Leonhard, 1707-1783, математик, физик; Швейцария, Россия, Германия), Ж. Даламбером (Jean le Rond d'Alembert, 1717-1783, французский математик), Ж. Лагранжем (Lagrange, Joseph-Louis, 1736-1813, математик, Италия, Франция), П. Лапласом (Laplace, Pierre-Simon, 1749-1827, французский астроном, физик и математик) и многими другими учеными, просуществовала практически без изменений два столетия.
     В 1860-1865 гг. Дж. Максвеллом (James Clerk Maxwell, 1831-1879, английский физик) была создана общая строгая теория электромагнитного поля. Общепринятым является мнение о том, что эта теория явилась самым крупным из многих грандиозных открытий Максвелла. Вопреки этому мнению в настоящее время можно утверждать, что еще более значимым открытием, самым универсальным для всех отраслей человеческих знаний было доказательство (1867 г.) Максвеллом статистической природы физических явлений на молекулярном уровне (статистическая механика). Это послужило началом создания статистической физики, ряда обобщений применительно к другим областям естественных наук и, наконец, к закономерному итогу о вероятностной природе всех без исключения сущностей и явлений, в том числе и живых сущностей и явлений. Последнее, в свою очередь, делает очевидным необходимость применения вероятностной методологии в современном эффективном исследовании в любой области познания мира.
     Основание статистической механики Максвеллом положило начало новому современному периоду в развитии физики: формулированию квантово-релятивистской картины мира, совершению ряда революционных открытий и созданию в физике многих новых направлений: квантовой механики, субатомной физики, субъядерной физики, физики макрокосмоса и др.


История физики: Литература

[
hystory of physics: bibliography]

      1. Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Изд-во Иностр. лит., 1956.
      2  Бом Д. Причинность и случайность в современной физике. М.: Изд-во Иностр. лит., 1959.
      3. Вариационные принципы механики М.: Физматгиз, 1959.
      4. Вин В. Новейшее развитие физики и ее применение. Одесса , 1922.
      5. Гернек Ф. Пионеры атомного века. М.: Прогресс, 1974.
      6. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира. Биографический справочник. М.: Высшая школа,           1971.
      7. Гиббс Д.В. Основные принципы статистической механики. М.-Л.: Гостехиздат, 1946.
      8. Гиббс Д.В. Термодинамические работы. М.: Гостехиздат, 1950.
      9. Дарвин Ч.Г. Современное представление о материи. М.-Л.: ОНТИ, 1937.
     10. Джуа М. История химии 2-е изд. М.: Мир, 1975
     11. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца 18 в. М.: Наука 1974.
     12. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с начала 19 в. до средины 20 в. М.: Наука 1979.
     13. Дунская И.М. Возникновение квантовой электроники. М.: Наука 1974.
     14. Иваненко Д.Д. Исторический очерк развития общей теории относительности. Тр. Ин-та истории естествознания и             техники. 1957, т.17, с. 389-424.
     15. Кононков А.Ф. История физики в Московском университете. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955.
     16. Кравец Т.П. От Ньютона до Вавилова. Л.: Наука, 1967.
     17. Кудрявцев П.С. История физики. М.: Учпедгиз, 1956-1971, т. 1-3.
     18. Купер Л. Физика для всех. Л.: Мир, 1973-1974, т. 1-2.
     19. Лаплас П. Изложение системы мира. Л.: Наука, 1982
     20. Лауэ М. История физики. М.: Гостехтеориздат, 1956
     21. Льоцци М. История физики. М.: Мир, 1970.
     22. Нейтрон (предыстория, открытия, последствия. М.: Наука, 1975.
     23. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. В кн.: Крылов А.Н. Собр. тр. М., Л., 1937, т. 7.
     24. Спасский Б.И. История физики. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1977, ч. 1-2.
     25. Старосельская-Никитина О.А. История радиоактивности и возникновение ядерной физики. М.: Изд. АН СССР, 1963.
     26. Творцы физической оптики. М.: Наука, 1973.
     27.Тригг Дж. Физика 20 века: ключевые эксперименты. М.: Мир, 1978.
     28.Трифонов Д.Н. Учение о периодичности и учение о радиоактивности (комментированная хронология важнейших             событий). М.: Атомиздат, 1974.
     29. Франкфурт У.И. Очерки по истории специальной теории относительности. М.: Изд. АН СССР, 1961.
     30. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. Изд. 2-е. М.: Наука, 1983.
     31. Хунд Ф. История квантовой теории. М.: Наук. думка, 1980.
     32. Шёпф Х. От Кирхгофа до Планка. М.: Мир 1981.
     33. Шпольский Э.В. Очерки по истории развития советской физики, 1917-1967. М.: Наука, 1969.
     34. Ястржембский А.С. Термодинамика и история ее развития. М., Л.: Энергия, 1966
     35. Introduction to Concepts and Theories in Physical Science, 2nd ed., rev. by Stephen G. Brush, 1985.
     36. Dictionary of scientific biography. New York: Charles Scribner's sons, 1970-1980 v. 1-16.
           Modern men of science. New York: McGraw-Hill, 1968, v. 1-2.
     37. Kevles Daniel J. The Physicists. 1987.
     38. Poggendorff J.S. Biographisch-literarisches Handworterbuch der exakten Naturwissenschaften.1863-1980, Bd. 1-7a;
           1956-1980…, T. 1-6-…
     39. Segre, Emilio. From X-Rays to Quarks: Modern Physicists and Their Discoveries, 1980.
     40. Segre, Emilio. From Falling Bodies to Radio Waves: Classical Physicists and Their Discoveries, 1984.
     41. The World of the Atom, Henry A. Boorse and Lloyd Motz (eds.), 1966, vol.1-2.
     42. The Birth of a New Physics, rev. ed. by I. Bernard Cohen, 1985.

Google

В отдельном окне: 

     
«Я    У Ч Е Н Ы Й    И Л И . . .    Н Е Д О У Ч К А ?»
    Т Е С Т    В А Ш Е Г О    И Н Т Е Л Л Е К Т А

Предпосылка:
Эффективность развития любой отрасли знаний определяется степенью соответствия методологии познания - познаваемой сущности.
Реальность:
Живые структуры от биохимического и субклеточного уровня, до целого организма являются вероятностными структурами. Функции вероятностных структур являются вероятностными функциями.
Необходимое условие:
Эффективное исследование вероятностных структур и функций должно основываться на вероятностной методологии (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2015, …).
Критерий: Степень развития морфологии, физиологии, психологии человека и медицины, объём индивидуальных и социальных знаний в этих областях определяется степенью использования вероятностной методологии.
Актуальные знания: В соответствии с предпосылкой, реальностью, необходимым условием и критерием... ...
о ц е н и т е   с а м о с т о я т е л ь н о:
—  с т е п е н ь  р а з в и т и я   с о в р е м е н н о й   н а у к и,
—  о б ъ е м   В а ш и х   з н а н и й   и
—  В а ш   и н т е л л е к т !


Любые реальности, как физические, так и психические, являются по своей сущности вероятностными.  Формулирование этого фундаментального положения – одно из главных достижений науки 20-го века.  Инструментом эффективного познания вероятностных сущностей и явлений служит вероятностная методология (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2014, …).  Использование вероятностной методологии позволило открыть и сформулировать важнейший для психофизиологии принцип: генеральной стратегией управления всеми психофизическими структурами и функциями является прогнозирование (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2012, …).  Непризнание этих фактов по незнанию – заблуждение и признак научной некомпетентности.  Сознательное отвержение или замалчивание этих фактов – признак недобросовестности и откровенная ложь.

     ♥  Ошибка?  Щелкни здесь и исправь ее!

π

ψ

σ

Санкт-Петербург, Россия, 1996-2015

Copyright © 1996-, Трифонов Е.В.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии
полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии

 
Всего посетителей = Altogether Visitors :  
Посетителей раздела «Физика» = Visitors of section «Physicas» :