Математика в физике, химии презентация

Содержание


Презентации» Математика» Математика в физике, химии
Виды связей математики и физики
 Физика ставит задачи и создает необходимыеВиды связей математики и физики
 Развитая математическая теория с ее идеямиВиды связей математики и физики
 Развитие физической теории опирается на имеющийсяСимметрия 
 Симметрия (др.-гр. συμμετρία — симметрия) — сохранение свойств расположенияПринципы симметрии лежат в основе самых сложных, самых современных физических теорий,Физические законы симметричны относительно преобразований
   1) Перенос (сдвиг) системыФизические законы симметричны относительно преобразований
 4) Переход к системе отсчёта, движущейсяСимметрия физических явлений
 Когда в 30-х годах изучался радиоактивный распад, оказалось,Симметрия физических явлений
 И так, каждой симметрии соответствует свой закон сохранения.Симметрия электрического и магнитного поля
 Во взаимно перпендикулярных плоскостях симметрично распространениеЗарядово-зеркальная симметрия
 
 Законы природы не изменяются, если все электрические зарядыМатематика в физике
 Векторный язык, можно использовать в курсе физики дляСимметрия в химии
 Симметрия в химии проявляется в геометрической конфигурации молекул,Симметрия в химии
 Так, молекула аммиака NH3 обладает симметрией правильной треугольнойСимметрия в химии
 Учёт симметрии молекул важен при поиске и отборе



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:
Виды связей математики и физики Физика ставит задачи и создает необходимые для их решения математические идеи и методы, которые в дальнейшем служат базой для развития математической теории. Классический пример – развитое Ньютоном исчисление бесконечно малых для решения задач динамики. Дифференцирование и интегрирование позволило сформулировать все законы классической механики.

Слайд 3
Описание слайда:
Виды связей математики и физики Развитая математическая теория с ее идеями и математическим аппаратом используется для анализа физических явлений, что часто приводит к созданию новой физической теории (Максвелл – электромагнитная теория), которая в свою очередь приводит к развитию физической картины мира и возникновению новых физических проблем (теория относительности).

Слайд 4
Описание слайда:
Виды связей математики и физики Развитие физической теории опирается на имеющийся математический аппарат, который совершенствуется и развивается по мере его использования в физике. Происходит параллельный прогресс и физики, и математики. Математический аппарат необходим физике как язык для описания физических процессов и явлений, один из методов физического исследования.

Слайд 5
Описание слайда:
Симметрия Симметрия (др.-гр. συμμετρία — симметрия) — сохранение свойств расположения элементов фигуры относительно центра или оси симметрии в неизменном состоянии при каких-либо преобразованиях широко распространена в физике и химии.

Слайд 6
Описание слайда:
Принципы симметрии лежат в основе самых сложных, самых современных физических теорий, более того – в основе законов природы. Главное направление современной физики – поиск симметрий и единства законов природы. Принципы симметрии лежат в основе самых сложных, самых современных физических теорий, более того – в основе законов природы. Главное направление современной физики – поиск симметрий и единства законов природы.

Слайд 7
Описание слайда:
Физические законы симметричны относительно преобразований 1) Перенос (сдвиг) системы как целого в пространстве означает эквивалентность всех точек пространства, т. е. отсутствие в пространстве каких-либо выделенных точек (однородность пространства). 2) Поворот системы как целого в пространстве означает эквивалентность всех направлений в пространстве (изотропию пространства). 3) Изменение начала отсчёта времени (сдвиг во времени). Симметрия относительно этого преобразования означает, что физические законы не меняются со временем.

Слайд 8
Описание слайда:
Физические законы симметричны относительно преобразований 4) Переход к системе отсчёта, движущейся относительно данной системы с постоянной (по направлению и величине) скоростью. Симметрия относительно этого преобразования означает, в частности, эквивалентность всех инерциальных систем отсчёта . 5) Калибровочные преобразования. Законы, описывающие взаимодействия частиц, обладающих каким-либо зарядом. 6) Изотопическая инвариантность сильных взаимодействий.

Слайд 9
Описание слайда:
Симметрия физических явлений Когда в 30-х годах изучался радиоактивный распад, оказалось, что энергия вылетающих при распаде электронов меньше разности энергий ядер до и после распада. Физики предположили, что вместе с электронами вылетает нейтральная частица – нейтрино, унося излишек энергии. Существование нейтрино было затем доказано на опыте по его непосредственному действию на вещество. Энергия сохраняется с той же точностью, с какой соблюдается однородность времени.

Слайд 10
Описание слайда:
Симметрия физических явлений И так, каждой симметрии соответствует свой закон сохранения. И наоборот, когда какая-либо величина остается неизменной, значит существует симметрия, обеспечивающая сохранение этой величины. Неудивительно, что законы сохранения энергии, импульса, углового момента соблюдаются во всех явлениях природы, они есть следствие такого свойства нашего мира, как симметрия пространства и времени.

Слайд 11
Описание слайда:
Симметрия электрического и магнитного поля Во взаимно перпендикулярных плоскостях симметрично распространение электромагнитных волн.

Слайд 12
Описание слайда:
Зарядово-зеркальная симметрия Законы природы не изменяются, если все электрические заряды заменить на обратные. Были обнаружены античастицы – позитрон, антипротон, антинейтрон и т.д. Из них можно составить ядро антиэлемента.

Слайд 13
Описание слайда:
Математика в физике Векторный язык, можно использовать в курсе физики для работы с векторными величинами. «Язык» дифференциального исчисления применяют при изучении гармонических колебаний в курсе физики ХI класса. Во всех разделах физики осуществляют тождественные преобразования формул, чтение графиков, решение физических задач, выражение зависимостей между физическими величинами и вычисления с помощью формул, тождественное преобразование формул, составление уравнений и систем уравнений; запись физических величин в стандартном виде, расчеты при решении задач, выполнении лабораторных работ.

Слайд 14
Описание слайда:
Симметрия в химии Симметрия в химии проявляется в геометрической конфигурации молекул, что сказывается на специфике физических и химических свойств молекул в изолированном состоянии, во внешнем поле и при взаимодействии с другими атомами и молекулами. Большинство простых молекул обладает элементами пространственной симметрии равновесной конфигурации: осями симметрии, плоскостями симметрии и т. д.

Слайд 15
Описание слайда:
Симметрия в химии Так, молекула аммиака NH3 обладает симметрией правильной треугольной пирамиды, молекула метана CH4 - симметрией тетраэдра. У сложных молекул симметрия равновесной конфигурации в целом, как правило, отсутствует, однако приближённо сохраняется симметрия отдельных её фрагментов (локальная симметрия).

Слайд 16
Описание слайда:
Симметрия в химии Учёт симметрии молекул важен при поиске и отборе веществ, используемых при создании химических лазеров и молекулярных выпрямителей, при построении моделей органических сверхпроводников, при анализе канцерогенных и фармакологически активных веществ и т. д.


Скачать презентацию на тему Математика в физике, химии можно ниже:

Похожие презентации