Динамические и статистические закономерности в природе.

Детерминизм (жёсткий) - идея полной предопределённости всех будущих событий

Механи(сти)ческий детерминизм:

- утверждение о единственно возможной траектории движения материальной точки при заданном начальном состоянии;

- лапласова концепция полной выводимости всего будущего (и прош­лого) Вселенной из её современного состояния с помощью законов механики

 

Детерминистское описание мира:

динамическая теория однозначно связывает между собой значения физических величин, характеризующих состояние системы

Примеры динамических теорий:

- механика,

- электродинамика,

- термодинамика,

- теория относительности

 

Описание систем с хаосом и беспорядком:

статистическая теория - однозначно связывает между собой вероятности тех или иных значений физических величин

Основные понятия статистической теории:

- случайность (непредсказуемость)

- вероятность (числовая мера случайности)

- среднее значение величины

- флуктуация (случайное отклонение системы от среднего (наиболее вероятного) состояния)

Примеры статистических теорий:

- молекулярно-кинетическая теория (исторически первая статистическая теория),

- квантовая механика, другие квантовые теории

- эволюционная теория Дарвина,

Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем. Незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые эффекты где-нибудь в другом месте и в другое время (долгосрочный прогноз погоды)

 

Соответствие динамических и статистических теорий: их предсказания совпадают, когда можно пренебречь флуктуациями; в остальных случаях статистические теории дают более глубокое, детальное и точное описание реальности

Концепции квантовой механики

 

в основу квантовой механики положен Вероятностный подход к описанию движения микрочастиц

 

в основу квантовой механики легла гипотеза, что электромагнитное излучение испускается отдельными порциями – квантами.

Концепции корпускулярно-волнового дуализма заключаются в том, что один и тот же объект в зависимости от условий может проявлять свойства волны и свойства частицы;

 

Принципиальная невозможность точных измерений в квантовой механике обусловлена тем, что измерительный прибор вступает во взаимодействие с исследуемой системой и меняет её свойства

 

В соотношении неопределенностей Гейзенберга дополнительными друг к другу величинами являются координаты и импульс;

Выдающийся французский физик Луи де Бройль предложил формулу, определяющую длину волны, названной затем «волной де Бройля». Волна де Бройля – это волна, которая соответствует любой частице, обладающей импульсом;

Принцип дополнительности Бора: для полного понимания природы микрообъекта необходимо проведение дополняющих друг друга экспериментов