Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основные законы природы используемые при исследованиях металлургических машин





Эффективность исследований, качественные и количественные их результаты, а также уровень обработки и подготовки получаемых результатов для дальнейших инженерно-технических использовании, сильно зависит от уравнения фундаментальной подготовки и жизненного опыта исследователей. При этом одно из важнейших значений приобретает знание и умение использовать основные законы природы. Главным из этих законов является всеобщий закон сохранения всего, открытый и сформулированный великим русским ученым М.В. Ломоносовым. В 1740...1750 гг. этот ученый сформулировал понятие о материи, находящейся в вечном движении и взаимодействии. Он утверждал, что все явления в природе представляют собой различные формы движения материй. К этим разновидностям движений и взаимодействий материй он относил и тепловые процессы и электромагнитные явления. В этот же период он сформулировал и всеобщий закон сохранения всего - закон Ломоносова.

«Все перемены в натуре в природе случающиеся такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому» и далее ломоносов поясняет: «Так ежели где убудет несколько материи то умножиться в другом месте. Сей всеобщий естественный закон простирается и в само и правило движения: ибо тело, движущее своей силой другое столько у себя теряет, сколько сообщает другому.» Как мы видим, Ломоносов настаивает на всеобщности закона сохранения, формулируя его для всех перемен в натуре встречающихся. На сегодня этот закон на современном русском языке можно сформулировать так; «Ни что из ничего не возникает и ни что бесследно не исчезает, а лишь переходит из одного состояния в другое или от одного тела в другое.». Гениальность ученого материалиста Ломоносова состоит в фундаментальной глубинности его понятий и представлений, позволившей ему понять и четко сформулировать всеобщий закон сохранения всего: «Сколько у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому.» Однако знания в мозги человечества приникает с трудом - в борьбе закостенелой стереотип изиро ванн остью каждого из обучающихся индивидуумов, поэтому гениальные знания и формулировки великого ученого на долгое время остались «воплем в пустыне» - не услышанными и не понятыми человечеством.

Только через 20 лет после Ломоносова французский химик Лавуазье вновь открыл закон сохранения материи и только через сто лет был понят и принят человечеством закон сохранения энергии. Это произошло в 1840... 1850 гг.. под напором публикаций и широкого распространения трудов целого ряда ученых: Майера, Джоуля, Г.Гольца и русских академиков Гесса и Ленца На протяжении всего 20 века, т.е. через 200 - 250 лет после открытия Ломоносова человечество все еще продолжает открывать частные случаи закона сохранения всего: закон сохранения импульса, движения, заряда, количества электричества, экономического развития, богатств и т. д. и т. п. Однако Ломоносов был первым ученым, который четко и ясно сформулировал «всеобщий естественный закон: все перемены в натуре в природе случающиеся такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому».

Человечество все еще не научилось проникать в сущность движений и взаимодействий значительной части природных процессов, в том числе и широко используемых на практике Оно просто приспособилось, не проникая в сущность строения и взаимодействия непознанных явлений процессов, оценивать их с энергетической точки зрения. Так во второй половине 19 века было окончательно установлено для всех людей, что переходы энергии из одного вида в другой всегда происходят по строго определенным эквивалентам, т.е. уменьшения некоторого количества одного вида энергии обязательно вызывает увеличение либо появление вполне определенного количества другого вида энергии. Таким образом проклассифицировав, но не познав суть явлений: гравитации, электричества, магнетизма, теплоты, химических и химико-термических превращений, межмолекулярных, внутримолекулярных и других, человечество приспособилось оценивать их по количеству энергетических переходов и установило обратимость этих процессов. Поэтому закон сохранения и превращения энергии, являющееся, по существу, частным случаем закона сохранения всего, сейчас называется 1 законом или 1 началом термодинамики, претендующей на позицию современной науке.

Однако именно только глубокое и полное принятие и повседневное использование закона Ломоносова во всей его всеобщности обеспечивает действительно правильное и многогранное объективное восприятие и изучение объективной реальности и только на его полном и правильном использовании можно организовать действительно рациональную деятельность человечества, в том числе и в исследовании металлургических машин.

Следующими по фундаментальности из законов природы, после закона Ломоносова является закон диалектики. Эти законы вынашивались человечеством с древности их следы просматриваются еще в трудах Платона, Аристотеля, Демокрита, проходит четкой линией через труды всех гениальных ученых, и наконец, в конце 19 века четко сформулированы великим немецким ученым Гегелем Законов диалектики 3: закон единства и взаимодействия противоположностей, закон постепенных количественных накоплений и качественных скачков и закон отрицания отрицаний.







Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 337. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия