Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Зарипова Концепции

.pdf
Скачиваний:
29
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
5.23 Mб
Скачать

различаются по полу и возрасту, принадлежности к разным, обычно перекрещивающимся поколениям, к разным фазам жизненного цикла, к тем или иным малоустойчивым группировкам внутри П. (стадо, колония, семья и т.п.).

Популяционная генетика — раздел генетики, изучающий генетическое строение и динамику генетического состава популяций.

Природа - 1) в широком смысле - всѐ сущее, весь мир в многообразии его форм; понятие П. в этом значении стоит в одном ряду с понятиями материи, универсума, вселенной.

2) В более узком смысле - объект науки, а точнее - совокупный объект естествознания ("наук о П."). При этом разные естественные науки изучают различные аспекты П. и выражают результаты своего исследования в форме универсальных, но достаточно конкретных законов (типа, например, законов механики, которые характеризуют механическое движение в П., а не П. как таковую). П. в целом выступает как общее понятие, задающее принципиальную схему понимания и объяснения того или иного конкретного предмета изучения (например, представления о пространстве и времени, движении, причинности и др.). Такое общее понятие П. разрабатывается в рамках философии и методологии науки, которые выявляют его основные характеристики, опираясь при этом на результаты естественных наук. Как предельная абстракция, основными характеристиками которой являются универсальность, законосообразность и самодостаточность, понятие П. выдвигается на первые роли в социально-культурном плане в эпоху Возрождения в условиях борьбы против религиозного догматизма и средневековой схоластики (эту линию ярко выражают ориентированное на человека искусство Возрождения и материалистической философской системы), но закрепляется оно лишь с утверждением опытного естествознания (16-17 вв.).

Современное естествознание наследует традиции понимания П., выработанные в новое время, но одновременно существенно обогащает их. Это выражается в представлениях о развитии П. и его специфических закономерностях, о различных формах движения материи и различных структурных уровнях организации П., в расширении представлений о типах причинных связей и т.п. Например, с созданием теории относительности существенно видоизменились взгляды на пространственно-временную организацию объектов П.; развитие современной космологии обогащает представления о направлении естественных процессов; достижения физики микромира способствуют значительному расширению понятия причинности; прогресс экологии привѐл к пониманию глубоких принципов целостности П. как единой системы.

Продуценты - в большинстве своем зеленые растения, трансформирующие световую энергию в потенциальную химическую-Эта энергия сосредоточивается в сложных органических соединениях (белках, жирах, углеводах), созданных из неорганических веществ, которые поставляются окружающей абиотической средой.

Протозвѐзды - условное название тел, из которых возникают звѐзды. Представление о П. оформилось в связи с учением о звѐздных ассоциациях, развитых в 1947-48 советскими астрономами В. А. Амбарцумяном и Б. Е. Маркаряном. Звѐздные ассоциации характеризуются неравномерным распределением звѐзд; большие О- ассоциации, как правило, обладают несколькими ядрами, представляющими собой тесные звѐздные группы: рассеянные звѐздные скопления, кратные звѐзды типа трапеции Ориона и звѐздные цепочки, содержащие обычно горячие звѐзды высокой светимости.

211

Исследования показали, что эти звѐздные группы неустойчивы, быстро распадаются; они состоят из "молодых" звѐзд и, возможно, являются центрами звездообразования. В звѐздных ассоциациях обычно одновременно существует по нескольку таких центров. Одиночные звѐзды в звѐздных ассоциациях, вероятно, представляют собой результат разрушения ранее существовавших звѐздных групп. Указанные тесные звѐздные группы, имеющие обычно массы, в сотни раз превышающие массу Солнца, часто обладают относительно небольшими линейными размерами - около 1 пс. Все эти факты наряду с некоторыми другими привели к выводу, что звѐзды в звѐздных ассоциациях возникают в основном группами из тел сравнительно малого объѐма, поперечником не более 0,1 пс, и относительно большой плотности.

Пространство - форма существования материи, проявляющаяся в виде пространственных характеристик взаимного расположения материальных систем (объектов): впереди, позади, вне, внутри, около, далеко, близко и т. д.; их координат, расстояний между ними, углами направлений и т.п. Состояние материи, характеризующееся наличием протяженности (длины, ширины и высоты) и объема. П. и время - основные формы существования материи.

Пульсар - (англ. pulsars - сокр. от Pulsating Sources of Radioemission -

пульсирующие источники радиоизлучения), космические источники импульсного электромагнитного излучения, открытые в 1967 группой Э. Хьюиша (Великобритания). Импульсы пульсаров повторяются с периодом от тысячных долей секунды до секунд с высокой точностью. Большинство пульсаров излучает в радиодиапазоне от метровых до сантиметровых волн. Пульсары в Крабовидной туманности и ряд других излучают также в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Радиопульсары отождествляются с быстровращающимися нейтронными звездами, у которых имеется активная область, генерирующая излучение в узком конусе. Этот конус бывает направлен в сторону наблюдателя через промежутки времени, равные периоду вращения звезды. Энергия излучения черпается из энергии вращения звезды, поэтому ее период вращения (период пульсара) постепенно возрастает. Кроме радиопульсаров открыты т. н. пульсары, наблюдающиеся только в рентгеновском или гамма-диапазонах; они имеют периоды от нескольких до сотен секунд и входят в тесные двойные звездные системы. Источник энергии их излучения, согласно современным представлениям, - гравитационная энергия, выделяющаяся при аккреции на нейтронную звезду или черную дыру вещества, перетекающего от соседней нормальной звезды.

Энергия, излучаемая в импульсах, составляет лишь малую долю его полной энергии. Почти все известные пульсары находятся в нашей Галактике. У каждого пульсара свой период пульсаций; они лежат в диапазоне от 640 импульсов в секунду до одного импульса каждые 5 с. Периоды большинства пульсаров составляют от 0,5 до 1 с. Точные измерения показывают, что обычно период между импульсами возрастает на одну миллиардную долю секунды в сутки; как раз этого следует ожидать при замедлении вращения звезды, теряющей энергию в процессе излучения.

Открытие пульсаров

в 1967 было большой неожиданностью, поскольку такие

явления не предсказывались

ранее. Вскоре стало ясно, что это явление связано либо

с радиальными пульсациями,

либо с вращением звезд. Но ни обычные звезды, ни даже

белые карлики не могут естественным образом пульсировать с такой высокой частотой. Не могут они и вращаться так быстро - центробежная сила разорвет их. Это может быть только очень плотное тело, состоящее из вещества, предсказанного Л.Д.Ландау и

212

Р.Оппенгеймером в 1939. В этом веществе ядра атомов вплотную прижаты друг к другу. Сжать вещество до такой степени может только гигантская сила тяжести, которой обладают лишь очень массивные тела, такие, как звезды. При огромной плотности ядерные реакции превращают большинство частиц в нейтроны, поэтому такие тела называют нейтронными.

Редукционизм – сведение сложного к простому, составного к элементарному, упрощение.

Резонансы – неустойчивые элементарные частицы, характеризующиеся крайне малым временем жизни.

Редуценты — организмы, осуществляющие разложение органического вещества. Они питаются трупами или экскрементами и разлагают их, осуществляя тем самым постепенную минерализацию органической материи и ее возврат в неорганический мир. Сюда относится огромное количество сапрофагов: всевозможные бактерии, грибы, животные, принадлежащие к самым разнообразным систематическим группам.

Сальтация — скачок, спонтанное качественное изменение системы (например,

генов).

Самоорганизация – природный скачкообразный процесс, приводящий открытую неравновесную систему, достигшую в своем развитии критического состояния в новое устойчивое состояние с более высоким уровнем сложности и упорядоченности по сравнению с исходным.

Световой год — единица расстояния, равная пути, проходимому светом за один год. Световой год равен 0,3 пк.

Симметрия - пропорциональность и соразмерность между элементами какой-либо системы или объекта природы, упорядоченность, равновесие системы, устойчивость, некий элемент гармонии

Сингулярность — начальное сверхплотное состояние Вселенной.

Синергетика - междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является познание принципов самоорганизации различных систем. Синергетика вводит понятие динамического хаоса как некой сверхсложной упорядоченности.

Синтез - (от греч. synthesis - соединение) - соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое целое (систему); синтез неразрывно связан с анализом (расчленением объекта на элементы).

Система – упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, целостность, проявляющаяся как нечто единое по отношению к другим объектам или внешним условиям.

Стресс - состояние сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку.

Таксон — подразделение биологической систематики.

Телеология – воззрение, считающее, что всякое развитие в мире служит осуществлением заранее предопределенных целей.

Термодинамика – раздел физики, в котором изучаются наиболее общие свойства систем, находящихся в состоянии теплового равновесия, процессы перехода между такими состояниями, сопровождаемые превращением теплоты в другие виды энергии.

Универсум — вся объективная реальность во времени и пространстве; в зависимости от трактовок реальности может не совпадать с понятиями «мир» и «Вселенная».

213

Фальсификация – принцип, отграничивающий научное знание от ненаучного, предложен К.Поппером. Критерием научности теории является еѐ фальсифицируемость, или опровержимость. Если какое-либо учение построено так, что в состоянии истолковать любые факты (астрология, теология и др.), т.е. неопровержимо в принципе, то оно не может претендовать на статус научного.

Фенотип (от греч. фен и тип) - в биологии - совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития. Складывается в результате взаимодействия наследственных свойств организма - генотипа и условий среды обитания.

Ферменты - (от лат. fermentum - закваска) (энзимы) - биологические катализаторы, присутствующие во всех живых клетках. Осуществляют превращения веществ в организме, направляя и регулируя тем самым его обмен веществ. По химической природе

– белки.

Физика - наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, и законы еѐ движения. Поэтому понятия Ф. и сѐ законы лежат в основе всего естествознания. Ф. относится к точным наукам и изучает количественные закономерности явлений.

Слово "Ф." происходит от греч. phýsis - природа. Первоначально, в эпоху античной культуры наука не была расчленѐнной и охватывала всю совокупность знаний о природных явлениях. По мере дифференциации знаний и методов исследования из общей науки о природе выделились отдельные науки, в том числе и Ф. Границы, отделяющие Ф. от др. естественных наук, в значительной мере условны и меняются с течением времени.

В своей основе Ф. - экспериментальная наука: еѐ законы базируются на фактах, установленных опытным путѐм. Эти законы представляют собой количественные соотношения и формулируются на математическом языке. Различают экспериментальную Ф. - опыты, проводимые для обнаружения новых фактов и для проверки известных физических законов, и теоретическую Ф., цель которой состоит в формулировке законов природы и в объяснении конкретных явлений на основе этих законов, а также в предсказании новых явлений. При изучении любого явления опыт и теория в равной мере необходимы и взаимосвязаны.

В соответствии с многообразием исследуемых объектов и форм движения физической материи Ф. подразделяется на ряд дисциплин (разделов), в той или иной мере связанных друг с другом. Деление Ф. на отдельные дисциплины не однозначно, и его можно проводить, руководствуясь различными критериями. По изучаемым объектам Ф. делится на Ф. элементарных частиц, Ф. ядра, Ф. атомов и молекул, Ф. газов и жидкостей, Ф. твѐрдого тела, Ф. плазмы. Другой критерий - изучаемые процессы или формы движения материи. Различают: механическое движение, тепловые процессы, электромагнитные явления, гравитационные, сильные, слабые взаимодействия; соответственно в Ф. выделяют механику материальных точек и твѐрдых тел, механику сплошных сред (включая акустику), термодинамику и статистическую механику, электродинамику (включая оптику), теорию тяготения, квантовую механику и квантовую теорию поля. Указанные подразделения Ф. частично перекрываются вследствие глубокой внутренней взаимосвязи между объектами материального мира и процессами, в которых они участвуют. По целям исследования выделяют иногда также прикладную Ф. (например, прикладная оптика).

214

Особо выделяют в Ф. учение о колебаниях и волнах, что обусловлено общностью закономерностей колебательных процессов различной физической природы и методов их исследования. Здесь рассматриваются механические, акустические, электрические и оптические колебания и волны с единой точки зрения.

Современная Ф. содержит небольшое число фундаментальных физических теорий, охватывающих все разделы Ф. Эти теории представляют собой квинтэссенцию знаний о характере физических процессов и явлений, приближѐнное, но наиболее полное отображение различных форм движения материи в природе.

Флуктуация — случайное отклонение системы от ее закономерного состояния. Формализация - метод познания, который заключается в использовании

специальной символики, позволяющей отвлечься от изучения реальных объектов, от содержания описывающих их теоретических положений, и позволяющий оперировать вместо этого некоторым множеством символов.

Фотон - квант электромагнитного излучения, нейтральная элементарная частица с нулевой массой и спином 1; переносчик электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами

Фотоэффект — освобождение электронов вещества при поглощении веществом электромагнитного излучения (фотонов).

Хемосинтез – тип питания, свойственный некоторым микроорганизмам, способным создавать органические вещества из неорганических за счет энергии, получаемой ими при окислении им других неорганических соединений.

Химия - одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы (атомы), образуемые ими простые и сложные вещества (молекулы), их превращения и законы, которым подчиняются эти превращения. По определению Д. И. Менделеева (1871), "химию в современном ее состоянии можно... назвать учением об элементах". [Происхождение слова "химия" выяснено не окончательно. Многие исследователи полагают, что оно происходит от старинного наименования Египта - Хемия (греч. Chemía, встречается у Плутарха), которое производится от "хем" или "хаме" - чѐрный и означает "наука чѐрной земли" (Египта), "египетская наука".]

В иерархическую систему современной химии входят учение о составе, структурная химия, эволюционная химия и учение о закономерностях химических процессов.

Современная Х. тесно связана как с др. науками, так и со всеми отраслями народного хозяйства. Качественная особенность химической формы движения материи и еѐ переходов в др. формы движения обусловливает разносторонность химической науки и еѐ связей с областями знания, изучающими и более низшие, и более высшие формы движения. Познание химической формы движения материи обогащает общее учение о развитии природы, эволюции вещества во Вселенной, содействует становлению целостной материалистической картины мира. Соприкосновение Х. с др. науками порождает специфические области взаимного их проникновения. Так, области перехода между Х. и физикой представлены физической химией и химической физикой. Между Х. и биологией, Х. и геологией возникли особые пограничные области - геохимия, биохимия, биогеохимия, молекулярная биология. Важнейшие законы Х. формулируются на математическом языке, и теоретическая Х. не может развиваться без математики. Х. оказывала и оказывает влияние на развитие философии и сама испытывала и испытывает еѐ влияние.

215

Исторически сложились два основных раздела Х.: неорганическая химия, изучающая в первую очередь химические элементы и образуемые ими простые и сложные вещества (кроме соединений углерода), и органическая химия, предметом изучения которой являются соединения углерода с др. элементами (органические вещества). До конца 18 в. термины "неорганическая Х." и "органическая Х." указывали лишь на то, из какого "царства" природы (минерального, растительного или животного) получались те или иные соединения. Начиная с 19 в. эти термины стали указывать на присутствие или отсутствие углерода в данном веществе. Затем они приобрели новое, более широкое значение. Неорганическая Х. соприкасается прежде всего с геохимией и далее с минералогией и геологией, т. е. с науками о неорганической природе. Органическая Х. представляет отрасль Х., которая изучает разнообразные соединения углерода вплоть до сложнейших биополимерных веществ; через органическую и биоорганическую химию Х. граничит с биохимией и далее с биологией, т. е. с совокупностью наук о живой природе. На стыке между неорганической и органической химией находится область элементоорганических соединений.

Хиральность молекулярная – диссимметрия – отсутствие зеркальной симметрии у молекул живой материи, приводящее к отклонению им поляризованного света.

Хромосомы (от хромо... и греч. soma - тело) - структурные элементы ядра клетки, содержащие ДНК, в которой заключена наследственная информация организма. В хромосомах в линейном порядке расположены гены. Самоудвоение и закономерное распределение хромосом по дочерним клеткам при клеточном делении обеспечивает передачу наследственных свойств организма от поколения к поколению. В виде четких структур хромосомы различимы (при микроскопии) только во время деления клеток. Каждая хромосома имеет специфическую форму, размер. В клетках организмов с недифференцированным ядром (бактерии) имеется одиночная двухспиральная молекула ДНК, нередко называемая хромосомой.

Черная дыра - космический объект, образованный при неограниченном гравитационном сжатии массивных космических тел. Излучение черной дыры "заперто" гравитаций, в данной области пространства гравитационное притяжение настолько сильно, что ни вещество, ни излучение не могут эту область покинуть, в результате звезда является невидимой. Считается, что черная дыра есть конечная стадия эволюции массивных звезд.

Эволюция (в биологии) - необратимое историческое развитие живой природы. Определяется изменчивостью, наследственностью и естественным отбором организмов. Сопровождается приспособлением их к условиям существования, образованием и вымиранием видов, преобразованием биогеоценозов и биосферы в целом. Эволюция - развитие явления или процесса - в результате постепенных непрерывных изменений, переходящих одно в другое без скачков и перерывов при сохранении качественной определенности в ходе качественно-количественных изменений.. Понятие Э., прилагавшееся первоначально в более узкой области биологии растений и животных (развитие взрослого живого организма из клетки; происхождение видов путем векового накопления изменений было перенесено из органического мира в неорганический и получило значение всеобъемлющего философского принципа. Под эволюционной теорией разумеется монистическое мировоззрение, признающее, что во всей вселенной совершается великий и единый, неудержимо шествующий вперед процесс развития, процесс преобразования простых форм в более совершенные, которому подчинены все

216

состояния и формы явлений: возникновение и движения небесных тел, образование земной коры и горных пород, растительного и животного мира на земле, жизнь человеческих обществ, все произведения человеческого духа: язык, литература, религия, мораль, право, искусство.

Эклиптика— большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение центра Солнца. Плоскость эклиптики образует с плоскостью небесного экватора угол 23°27'.

Экосистема - (от греч. óikos - жилище, местопребывание и система), природный комплекс (биокосная система), образованный живыми организмами (биоценоз) и средой их обитания (косной, например атмосфера, или биокосной - почва, водоѐм и т.п.), связанными между собой обменом веществ и энергии. Одно из основных понятий экологии, приложимое к объектам разной сложности и размеров. Примеры Э. - пруд с обитающими в нѐм растениями, рыбами, беспозвоночными животными, микроорганизмами, донными отложениями, с характерными для него изменениями температуры, количества растворѐнного в воде кислорода, состава воды и т.п., с определѐнной биологической продуктивностью; лес с лесной подстилкой, почвой, микроорганизмами, с населяющими его птицами, травоядными и хищными млекопитающими, с характерным для него распределением температуры и влажности воздуха, света, почвенных вод и др. факторов среды, с присущим ему обменом веществ и энергии. Гниющий пень в лесу, с живущими на нѐм и в нѐм организмами и условиями обитания, тоже можно рассматривать как Э.

В идеальном случае Э. со сбалансированной жизнедеятельностью автотрофных организмов и гетеротрофных организмов могут приближаться к замкнутой системе, обменивающейся с окружающей средой только энергией. Однако в естественных условиях длительное существование Э. возможно только при притоке из окружающей среды не только энергии, но и большего или меньшего кол-ва вещества. Все реальные Э., в совокупности слагающие биосферу Земли, принадлежат к открытым системам, обменивающимся с окружающей их средой веществом и энергией.

Термин "Э." приложим как к природным, так и к искусственным Э., таким, например, как с.-х. угодья, сады, парки.

Эксперимент - (от лат. experimentum - проба, опыт), метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности. Отличаясь от наблюдения активным оперированием изучаемым объектом, Э. осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и интерпретацию его результатов. Нередко главной задачей Э. служит проверка гипотез и предсказаний теории, имеющих принципиальное значение (так называемый решающий Э.). В связи с этим Э., как одна из форм практики, выполняет функцию критерия истинности научного познания в целом.

Электрическое поле - частная форма проявления (наряду с магнитным полем) электромагнитного поля, определяющая действие на электрический заряд силы, не зависящей от скорости его движения. Представление об Э. п. было введено в науку М. Фарадеем в 30-х гг. 19 в. Согласно Фарадею, каждый покоящийся заряд создаѐт в окружающем пространстве Э. п. Поле одного заряда действует на другой заряд, и наоборот; так осуществляется взаимодействие зарядов (концепция близкодействия).

217

Элемент химический - совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Известно 114 элементов химических (2007 г.). На Земле наиболее распространены O, Si, Al, Fe, Cu, Na, K, Mg, Ti, Mn; эти химические элементы составляют 99,92% массы Земли.

Элементарные частицы - простейшие структурные элементы материи, которые на современном уровне развития физики нельзя считать соединением других частиц. Всего вместе с античастицами открыто более 350 элементарных частиц. Элементарные частицы различаются: по массам покоя - на лептоны, мезоны и барионы; по наличию электрического заряда - на положительные, отрицательные и нейтральные; по времени жизни - на стабильные и нестабильные. Стабильны фотон, электронное и мюонное нейтрино, электрон, протон и их античастицы. Между элементарными частицами осуществляются сильные, электромагнитные и слабые взаимодействия.

Эмоции - реакции человека на воздействие внутренних или внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную оценку и охватывающие все виды чувственности и переживаний.

Энтропия – мера хаоса (беспорядка) в изолированной системе. Принимает только положительные значения. В термодинамике известен принцип возрастании энтропии – стремление любой системы к состоянию термодинамического равновесия – состоянию с наименьшей упорядоченностью движения частиц (хаос).

Ядерные силы — силы, действующие между нуклонами; представляют собой проявление сильного взаимодействия — одного из фундаментальных физических взаимодействий.

218

Краткая хронология научных открытий

Дата

Открытие

 

 

 

 

 

Около 540

Свойства целых чисел и пропорций, теорема о соотношении сторон

 

до н.э.

прямоугольного треугольника (Пифагор Самосский, Греция)

 

 

 

 

 

 

4 век до н.э.

Идея конечности мира (Аристотель, Греция)

 

 

 

 

 

3 век до н.э.

Элементарная геометрия (Евклид)

 

 

 

 

 

Около 230

Определение размеров Земли путем измерения дуги меридиана

 

лет до н.э.

(Эратосфен Киренский, Александрия)

 

 

 

 

 

 

 

 

1515

Первое изложение гелиоцентрической системы мира (Н.Коперник,

 

Польша)

 

 

 

 

 

 

 

 

1546

Координаты магнитного полюса Земли (Г. Меркатор, Нидерланды)

 

 

 

 

1584

Концепция бесконечности Вселенной и бесчисленного множества обитае-

 

мых миров (Дж. Бруно, Италия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1621

Закон преломления света

(В. Снеллиус, Нидерланды)

 

 

 

 

1632

Закон инерции. Принцип относительности движения Г. Галилей, Италия)

 

 

 

 

 

1648

Дисперсия света

(Я. М. Марси, Чехия)

 

 

 

 

1657

Законы колебания маятника (X. Гюйгенс, Нидерланды)

 

 

 

 

1660

Закон упругости твердых тел ( Р. Гук, Великобритания)

 

 

 

 

 

Научное определение химического элемента (Р. Бойль, Великобритания).

 

1660

Клеточное строение растений (Р. Гук, Великобритания) • Дифракция

 

света (Ф. Гримальди , Италия)• Бином Ньютона

(И. Ньютон,

 

 

 

 

Великобритания)

 

 

 

 

 

1665

Корпускулярная теория света. Хроматическая аберрация света (И.

 

Ньютон, Великобритания)

 

 

 

 

 

 

 

 

1668

Волновая теория света (X. Гюйгенс, Нидерланды)

 

 

 

 

1683

Наблюдение бактерий и инфузорий с помощью микроскопа (А. ван

 

Левенгук , Нидерланды)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциальное и интегральное исчисления (Г. В. Лейбниц,

 

1686-1687

Германия, И. Ньютон, Великобритания) • Основные законы

 

классической механики, закон всемирного тяготения

(И. Ньютон,

 

 

 

 

Великобритания)

 

 

 

 

 

1705

Открытие периодичности некоторых комет (Э. Галлей, Великобритания)

 

 

 

 

 

1733

Два вида электрического заряда и их взаимодействие

(Ш. Ф. Дюфре,

 

Франция)

 

 

 

 

 

 

 

 

1735

Система классификации (бинарная номенклатура) животного и

 

растительного мира (К. Линней, Швеция)

 

 

 

 

 

 

1738

Кинетическая теория газов (Д. Бернулли, Швейцария)

 

 

 

 

1748

Молекулярно-кинетическая теория теплоты (М. В. Ломоносов, Россия)

 

 

 

 

1750

Закон сохранения электрического заряда (Б. Франклин, США)

 

 

 

 

1766

Сформулирован закон Тициуса-Бодэ, которому подчиняются средние

 

расстояния планет от Солнца (И.Тициус, И.Бодэ, Германия)

 

 

 

 

 

 

 

Фотосинтетическая деятельность растений (Дж. Пристли,

 

1771

Великобритания) • Кислород (Дж. Пристли, Великобритания, К. Шееле

 

 

(Швеция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

 

1785

Закон взаимодействия электрических зарядов (Ш. Кулон, Франция)

 

 

1789

Закон сохранения массы (А. Л. Лавуазье, Франция)

 

 

 

ИК излучение (У. Гершель, Великобритания) • Электролиз (Э. Карлайл,

1800

У. Николсон, Великобритания)• Тепловое действие электрического тока

 

(А. Ф. Фуркруа, Франция)

 

 

 

УФ излучение (У. X. Волластон, Великобритания, И. В. Риттер,

1801

Германия) • Закон парциальных давлений газов (Дж. Дальтон,

Великобритания)• Закон постоянства состава химических соединений (Ж.

 

 

Л. Пруст, Франция)] • Интерференция света (Т. Юнг, Великобритания)

 

 

1804

Понятие атомной массы. Таблица атомных масс элементов (Дж. Дальтон

Великобритания) • Эволюция живой природы (Ж.Б. Ламарк, Франция)

 

 

 

1814

Объяснение линий поглощения в спектре Солнца (Й. Фраунгофер,

Германия)

 

 

 

1818

Теория дифракции света (0. Ж. Френель, Франция)

 

 

1820

Магнитное действие электрического тока (X. К. Эрстед, Дания)

 

 

1826

Неевклидова геометрия (Н. И. Лобачевский, Россия)

 

 

1827

Броуновское движение (Р. Броун, Великобритания)

 

 

1831

Электромагнитная индукция (М. Фарадей, Великобритания) •

Самоиндукция (Дж. Генри, США)

 

 

 

1838

Клеточная теория строения организмов (Т. Шванн, Германия)

 

 

1840

Закон постоянства количества теплоты при химической реакции (Г. И.

Гесс, Россия)

 

 

 

1842

Изменение длины волны при движении ее источника относительно

наблюдателя (эффект Доплера) (Доплер, Австрия)

 

 

 

1842

Закон сохранения энергии (первое начало термодинамики) (Ю. Р. Майер,

Германия)

 

 

 

 

Математическое обоснование закона сохранения энергии (Г. Л. Ф.

1847

Гельмгольц, Германия) • Правила распределения токов в электрической

 

цепи (Г. Р. Кирхгоф, Германия)

 

 

1848

Асимметрия молекул и кристаллов (Л. Пастер, Франция)• Абсолютная

температурная шкала (У. Томсон, лорд Кельвин, Великобритания)

 

 

 

 

Пространственные решетки кристаллов (О. Браве, Франция) • Уравнение

1850

скорости химической реакции (Л. Ф. Вильгельми, Германия) • Измерение

скорости нервного возбуждения (Г. Л. Ф. Гельмгольц, Германия) • Второе

 

 

начало термодинамики (Р. Ю. Э. Клаузиус, Германия)

 

 

1851

Доказательство вращения Земли вокруг оси (Ж. Б. Л. Фуко, Франция)

 

 

1857

Постоянство состава крови как условие жизни организма (К. Бернар,

Франция)

 

 

 

 

Естественный отбор как движущая сила эволюции (Ч. Дарвин,

 

Великобритания) • Обоснование четырехвалентности углерода (Ф. А.

1858

Кекуле, Германия) • Представления об углерод-углеродных связях (А. С.

 

Купер, Великобритания) • Существование односторонних поверхностей

 

(А. Ф. Мѐбиус, Германия

 

 

1859-1866

Трехкомпонентная теория цветного зрения (Г. Л. Ф. Гельмгольц,

Германия)

 

 

 

220