Definisi materi fisika. Materi dalam fisika lapangan

Konsep dasar yang paling penting dari deskripsi fisik alam meliputi: ruang, waktu, gerak dan materi.

Dalam gambaran fisik modern dunia, gagasan tentang relativitas ruang dan waktu, ketergantungan mereka pada materi. Ruang dan waktu berhenti menjadi independen satu sama lain dan, menurut teori relativitas, bergabung menjadi satu kontinum ruang-waktu empat dimensi.

Ide dari pergerakan, yang menjadi hanya kasus khusus interaksi fisik. Ada empat jenis interaksi fisik dasar: gravitasi, elektromagnetik, kuat dan lemah. Mereka dijelaskan berdasarkan prinsip aksi jarak pendek, interaksi, ditransmisikan oleh medan yang sesuai dari titik ke titik, laju transmisi interaksi selalu terbatas dan tidak dapat melebihi kecepatan cahaya dalam ruang hampa (300.000 km/s). ).

1. Corpuscular - dualisme gelombang materi. Gambar medan kuantum dunia. Materi adalah kategori filosofis untuk menunjuk realitas objektif yang ditampilkan oleh sensasi kita, yang ada secara independen dari mereka - ini adalah definisi filosofis tentang materi.

Dalam ilmu alam klasik, dua jenis materi dibedakan: materi dan medan. Menurut konsep modern, keberadaan jenis materi lain diakui - ruang hampa fisik.

Dalam mekanika klasik Newton, partikel material berukuran kecil bertindak sebagai formasi material - sel darah, sering disebut titik material, dan tubuh fisik, sebagai sistem sel tunggal, entah bagaimana saling berhubungan. Bentuk khusus dari formasi material ini, menurut konsep klasik, adalah butiran pasir, batu, air, dll.

Pada abad kesembilan belas, dengan munculnya ide-ide tentang medan elektromagnetik era baru dalam ilmu alam dimulai.

Fisikawan Denmark Oersted (1777 - 1851) dan fisikawan Prancis Ampère (1775 - 1836) menunjukkan melalui eksperimen bahwa konduktor dengan arus listrik menghasilkan efek pembelokan jarum magnet. Oersted menyarankan bahwa ada medan magnet di sekitar konduktor pembawa arus, yaitu pusaran. Ampere memperhatikan bahwa fenomena magnet terjadi ketika arus mengalir melalui rangkaian listrik. Ilmu baru muncul - elektrodinamika.

Fisikawan Inggris Faraday (1791 - 1867) menemukan fenomena induksi elektromagnetik - terjadinya arus dalam konduktor di dekat magnet yang bergerak.

Berdasarkan penemuan Faraday di bidang elektromagnetisme, matematikawan dan fisikawan Inggris Maxwell (1831 – 1879) memperkenalkan konsep medan elektromagnetik.

Menurut teori Maxwell, setiap partikel bermuatan dikelilingi oleh medan - lingkaran cahaya tak terlihat yang mempengaruhi partikel bermuatan lain di dekatnya, yaitu. medan satu partikel bermuatan bekerja pada partikel bermuatan lain dengan beberapa gaya.

Teori medan elektromagnetik telah memperkenalkan gagasan baru bahwa medan elektromagnetik adalah kenyataan, pembawa material interaksi. Dunia secara bertahap mulai direpresentasikan sebagai sistem elektrodinamik yang dibangun dari partikel bermuatan listrik yang berinteraksi melalui arus listrik bidang.

2. Mekanika kuantum. Pada akhir dekade ketiga abad kedua puluh, fisika klasik mengalami kesulitan dalam menggambarkan fenomena dunia mikro. Ada kebutuhan untuk mengembangkan metode penelitian baru. Mekanika baru muncul - teori kuantum, yang menetapkan metode deskripsi dan hukum gerak partikel mikro.

Pada tahun 1901, fisikawan Jerman Max Planck (1858 - 1947), ketika mempelajari radiasi termal, sampai pada kesimpulan bahwa di proses radiasi, energi tidak dipancarkan atau diserap terus menerus, tetapi hanya dalam porsi kecil - kuanta, selain itu, energi setiap kuantum sebanding dengan frekuensi radiasi yang dipancarkan: = hy, di mana y adalah frekuensi cahaya, h adalah konstanta Planck.

Pada tahun 1905, Einstein menerapkan hipotesis Planck pada cahaya dan sampai pada kesimpulan bahwa struktur sel cahaya harus dikenali.

Teori kuantum materi dan radiasi dikonfirmasi dalam eksperimen (efek fotolistrik), yang mengungkapkan bahwa ketika padatan disinari dengan cahaya, elektron tersingkir darinya. Sebuah foton menabrak atom dan mengeluarkan elektron darinya.

Einstein menjelaskan apa yang disebut efek fotolistrik berdasarkan teori kuantum, membuktikan bahwa energi yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron bergantung pada frekuensi cahaya. (kuantum cahaya) yang diserap oleh zat.

Terbukti bahwa cahaya dalam percobaan difraksi dan interferensi menunjukkan sifat gelombang, dan dalam percobaan tentang efek fotolistrik - sel darah, yaitu. dapat berperilaku baik sebagai partikel dan sebagai gelombang, yang berarti memiliki dualisme.

Gagasan Einstein tentang kuanta cahaya mengarah pada gagasan "gelombang materi", ini menjadi dasar pengembangan teori dualitas materi gelombang-partikel.

Pada tahun 1924 fisikawan Perancis Louis de Broglie (1892-1987) sampai pada kesimpulan bahwa kombinasi sifat gelombang dan partikel adalah sifat dasar materi. Sifat gelombang melekat pada semua jenis materi (elektron, proton, atom, molekul, bahkan benda makroskopik).

Pada tahun 1927, ilmuwan Amerika Davis dan Germer dan, terlepas dari mereka, P.S. Tartakovsky menemukan sifat gelombang elektron dalam percobaan difraksi elektron pada struktur kristal. Belakangan, sifat gelombang juga ditemukan pada mikropartikel lain (neutron, atom, molekul). Berdasarkan sistem rumus mekanika gelombang, partikel elementer baru diprediksi dan ditemukan.

Fisika modern telah mengakui dualisme gelombang sel materi. Objek material apa pun memanifestasikan dirinya baik sebagai partikel maupun sebagai gelombang, tergantung pada kondisi pengamatan.

Dengan perkembangan teori vakum fisik, definisi materi ditambahkan. Definisi modern tentang materi: materi adalah substansi, medan dan vakum fisik.

Teori vakum fisik sedang dikembangkan, sifat vakum belum sepenuhnya dieksplorasi, tetapi diketahui bahwa tidak ada satu partikel materi pun yang dapat ada tanpa kehadiran vakum, ini adalah lingkungan di mana ia ada dan dari mana ia muncul. . Vakum dan materi tidak dapat dipisahkan.

3. Prinsip fisika modern. Pada tahun 1925 fisikawan Swiss W. pauli(1900-1958) dibuktikan prinsip: dalam sistem kuantum (atom), 2 atau lebih elektron tidak dapat berada dalam keadaan kuantum yang sama (pada tingkat energi yang sama atau dalam orbit yang sama). Prinsip Pauli menentukan pola pengisian kulit elektron atom, periodisitas sifat kimianya, valensi, dan reaktivitasnya. Ini adalah hukum alam yang mendasar.

Pada tahun 1924, N. Bohr merumuskan prinsip saling melengkapi: tidak ada teori yang dapat menjelaskan objek secara komprehensif untuk mengesampingkan kemungkinan pendekatan alternatif. Contohnya adalah solusi dari situasi dualisme sel-gelombang materi. "Konsep partikel dan gelombang saling melengkapi dan pada saat yang sama saling bertentangan, mereka adalah gambaran pelengkap dari apa yang terjadi."

Pada tahun 1927, fisikawan Jerman W. Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastian yang terkenal. Yang artinya itu tidak mungkin mengukur koordinat dan kecepatan (momentum) partikel secara bersamaan. Anda tidak akan pernah tahu pada saat yang sama di mana sebuah partikel berada dan seberapa cepat dan ke arah mana partikel itu bergerak.

Hubungan ketidakpastian mengungkapkan ketidakmungkinan mengamati dunia mikro tanpa melanggarnya. Contoh: jika dalam suatu percobaan perlu untuk mengatur koordinat suatu partikel dengan kecepatan yang diketahui, partikel itu harus diterangi, mis. mengarahkan sinar foton, namun, foton bertabrakan dengan partikel akan mentransfer sebagian energi kepada mereka dan partikel akan mulai bergerak dengan kecepatan baru dan ke arah yang baru. Pengamat-eksperimen yang mengintervensi sistem, menyusup dengan perangkatnya, melanggar urutan kejadian saat ini.

Gagasan utama mekanika kuantum adalah bahwa, dalam mikrokosmos, gagasan tentang kemungkinan peristiwa sangat menentukan. Prediksi dalam mekanika kuantum bersifat probabilistik, tidak mungkin untuk memprediksi hasil eksperimen secara akurat, Anda hanya dapat menghitung probabilitas hasil eksperimen yang berbeda.

Dari sudut pandang fisika, di tingkat mikro, keteraturan statistik mendominasi, pada hukum dinamis tingkat makro. Pemahaman filosofis tentang prinsip ketidakpastian menunjukkan bahwa keacakan dan ketidakpastian adalah sifat dasar alam dan melekat baik dalam mikrokosmos maupun makrokosmos - dunia aktivitas manusia.

4. Partikel dasar dan gaya di alam. Saat ini, ada 4 tingkat organisasi dunia mikro: molekul, atom, proton (nukleon) dan quark.

Partikel dasar disebut partikel yang, pada tingkat perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, tidak dapat dianggap sebagai kombinasi dari partikel lain yang lebih sederhana.

Membedakan partikel nyata– mereka dapat diperbaiki dengan instrumen dan maya- mungkin, yang keberadaannya hanya dapat dinilai secara tidak langsung.

Aristoteles menganggap materi itu kontinu, yaitu, setiap bagian materi dapat dihancurkan hingga tak terhingga. Democritus percaya bahwa materi memiliki struktur granular, dan bahwa segala sesuatu di dunia terdiri dari berbagai atom yang sama sekali tidak dapat dibagi.

Runtuhnya gagasan tentang atom yang tidak dapat dibagi-bagi secara mutlak yang ada hingga akhir abad ke-19 dimulai dengan penemuan pada tahun 1897 oleh fisikawan Inggris J. Thomson tentang partikel dasar materi yang paling sederhana - elektron, yang terbang keluar dari atom. Pada tahun 1911, fisikawan Inggris Ernst Rutherford membuktikan bahwa atom-atom materi memiliki struktur internal: mereka terdiri dari muatan positif. inti dan elektron yang berputar di sekitarnya.

Pada awalnya diasumsikan bahwa inti atom terdiri dari partikel bermuatan positif, yang mereka sebut proton. Pada tahun 1932, James Chadwig menemukan bahwa masih ada partikel lain di dalam nukleus - neutron, yang massanya sama dengan massa proton, tetapi tidak bermuatan.

Pada tahun 1928, fisikawan teoretis P. Dirac mengajukan teori gelombang elektron, berdasarkan sifat gelombang selnya. Menurut teori gelombang-partikel, partikel dapat berperilaku seperti gelombang. Salah satu premis teori ini adalah harus ada partikel elementer dengan sifat yang sama dengan elektron tetapi dengan muatan positif. Partikel seperti itu ditemukan dan diberi nama positron. Hal ini juga mengikuti dari teori Dirac bahwa positron dan elektron berinteraksi satu sama lain ( reaksi pemusnahan), membentuk pasangan foton, yaitu kuanta radiasi elektromagnetik. Positron dan elektron bergerak dalam orbital yang sama. Bertabrakan, mereka berubah menjadi kuanta radiasi.

Pada 1960-an, proton dan neutron dianggap sebagai partikel elementer. Tapi ternyata proton dan neutron terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi. Pada tahun 1964, ilmuwan Amerika M. Gell-Mann dan D. Zweig secara independen mengajukan hipotesis serupa tentang keberadaan "subpartikel". Gell-Mann memanggil mereka quark. Nama itu diambil dari sebaris puisi ("Finegans Wake" karya Joyce).

Beberapa jenis quark diketahui; disarankan ada enam rasa yang dijawab: atas (kamu), lebih rendah (d), aneh, terpesona, indah,t- persegi… Kuark setiap rasa dapat memiliki salah satu dari tiga warna - merah, kuning dan biru, meskipun ini hanya sebutan.

Quark berbeda satu sama lain dalam hal muatan dan karakteristik kuantum. Misalnya, neutron dan proton masing-masing terdiri dari tiga quark: proton - dariuud, dengan muatan +2/3 +2/3 -1/3 = 1;

neutron dariudd, dengan muatan +2/3 -1/3 -1/3 = 0.

Setiap quark, menurut hukum simetri, memiliki antiquark.

Karakteristik kuantum adalah spin: S = 0; S=1; S = 2; S = .. Spin adalah karakteristik kuantum yang sangat penting dari partikel elementer, tidak kalah pentingnya dengan muatan atau massa.

Pada tahun 2008, di Eropa, dengan upaya bersama para fisikawan dari banyak negara, sebuah penumbuk hadron dibangun, sebagai akibatnya, dimungkinkan untuk memperoleh informasi tentang "batu bata awal" dari mana materi dibangun di alam.

5. Interaksi fisik yang mendasar. Pada paruh pertama abad kedua puluh, fisika mempelajari materi dalam dua manifestasinya - materi dan medan. Selain itu, kuanta medan dan partikel materi mematuhi statistik kuantum yang berbeda dan berperilaku berbeda.

Partikel materi adalah fermi-partikel ( fermion). Semua fermion memiliki putaran setengah bilangan bulat, . Untuk partikel dengan putaran setengah bilangan bulat, prinsip Pauli berlaku, yang menyatakan bahwa dua partikel identik dengan putaran setengah bilangan bulat tidak dapat berada dalam keadaan kuantum yang sama.

Semua kuanta medan adalah partikel Bose (boson). Ini adalah partikel dengan nilai bilangan bulat dari putaran. Sistem partikel Bose yang identik mematuhi statistik Bose–Einstein. Prinsip Pauli tidak berlaku untuk mereka: sejumlah partikel dapat berada dalam satu keadaan. Partikel Bose dan Fermi dianggap sebagai partikel yang sifatnya berbeda.

Menurut konsep modern, interaksi jenis apa pun tidak berjalan tanpa perantara, ia harus memiliki agen fisiknya sendiri. Gaya tarik atau tolak menolak partikel ditransmisikan melalui media yang memisahkannya, media semacam itu adalah ruang hampa. Tingkat transmisi interaksi dibatasi oleh batas mendasar - kecepatan cahaya.

Dalam mekanika kuantum, diasumsikan bahwa semua gaya atau interaksi antar partikel materi dibawa oleh partikel dengan putaran bilangan bulat sama dengan 0, 1, 2 (partikel Bose, boson). Hal ini terjadi sebagai berikut, partikel materi (fermion), seperti elektron atau quark, memancarkan partikel lain, yang merupakan pembawa interaksi, seperti foton. Sebagai hasil dari gaya mundur, kecepatan partikel materi (fermion) berubah. Sebuah partikel pembawa (boson) bertabrakan dengan partikel lain dari materi (fermion) dan diserap olehnya. Tabrakan ini mengubah kecepatan partikel kedua.

Partikel pembawa (boson), yang dipertukarkan antara partikel materi (fermion) disebut virtual, karena, tidak seperti yang nyata, mereka tidak dapat langsung didaftarkan dengan detektor partikel, karena mereka ada untuk waktu yang sangat singkat.

Jadi, medan dibuat di sekitar partikel materi (fermion), yang menghasilkan partikel - boson. Dua partikel nyata, yang berada dalam radius aksi dari jenis muatan yang sama, mulai secara stabil bertukar boson virtual: satu partikel memancarkan boson dan segera menyerap boson identik yang dipancarkan oleh partikel mitra lain dan sebaliknya.

Partikel pembawa dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis tergantung pada besarnya interaksi yang ditransfer dan partikel mana yang berinteraksi dengannya. Jadi, di alam ada empat jenis interaksi.

    gaya gravitasi.

Ini adalah yang terlemah dari semua interaksi. Dalam makrokosmos, ia memanifestasikan dirinya semakin kuat, semakin besar massa tubuh yang berinteraksi, dan dalam mikrokosmos ia hilang dengan latar belakang kekuatan yang lebih kuat.

Dalam pendekatan mekanika kuantum terhadap medan gravitasi, diyakini bahwa gaya gravitasi yang bekerja antara dua partikel materi ditransfer oleh partikel dengan putar 2, yang disebut gravitasi. Graviton tidak memiliki massa sendiri dan gaya yang dibawanya adalah jarak jauh.

    Gaya elektromagnetik.

Mereka bertindak antara partikel bermuatan listrik. Berkat gaya elektromagnetik, atom, molekul, dan benda makroskopik muncul. Semua reaksi kimia adalah interaksi elektromagnetik.

Menurut elektrodinamika kuantum, muatan menciptakan medan, yang kuantumnya adalah boson tak bermassa dengan putaran setara 1 - foton. Pembawa interaksi elektromagnetik adalah foton.

Gaya elektromagnetik jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi. Gaya-gaya ini dapat memanifestasikan diri mereka sebagai daya tarik dan tolakan, berbeda dengan gaya gravitasi, yang memanifestasikan diri mereka hanya sebagai daya tarik.

    Interaksi lemah.

Interaksi fundamental ketiga ini hanya ada dalam mikrokosmos. Ia bertanggung jawab atas radioaktivitas dan ada di antara semua partikel materi dengan spin , tetapi partikel boson dengan spin 0, 1, 2 - foton dan graviton tidak berpartisipasi di dalamnya.

Peluruhan radioaktif disebabkan oleh transformasi quark rasa d menjadi quark rasa u di dalam neutron (proton berubah menjadi neutron, positron menjadi neutrino), muatan partikel berubah. Neutrino yang dipancarkan memiliki daya tembus yang luar biasa - ia melewati pelat besi setebal satu miliar kilometer. Matahari bersinar karena gaya lemah.

    Interaksi yang kuat.

Interaksi kuat adalah gaya tarik-menarik antar bagian penyusun inti atom. Mereka menyimpan quark di dalam proton dan neutron, dan proton dan neutron di dalam nukleus. Tanpa interaksi yang kuat, inti atom tidak akan ada, dan bintang serta Matahari tidak dapat menghasilkan panas dan cahaya karena energi nuklir.

Interaksi yang kuat diwujudkan dalam gaya nuklir. Mereka ditemukan oleh E. Rutherford pada tahun 1911 bersamaan dengan penemuan inti atom. Menurut hipotesis Yukawa, interaksi kuat terdiri dari emisi partikel perantara - pi-meson - pembawa gaya nuklir, serta meson lain yang ditemukan kemudian (massa meson 6 kali lebih kecil dari massa nukleon). Nukleon (proton dan neutron) dikelilingi oleh awan meson. Nukleon dapat menjadi tereksitasi - resonansi baryon, dan pada saat yang sama bertukar partikel lain (meson).

Impian fisikawan modern adalah membangun teori penyatuan agung, yang akan menyatukan keempat interaksi.

Saat ini, fisikawan percaya bahwa mereka dapat membuat teori ini berdasarkan teori superstring. Teori ini harus menyatukan semua interaksi fundamental pada energi supertinggi.

Pertanyaan:

    Bagaimana sifat sel dan gelombang materi dibuktikan?

    Apa yang dipelajari mekanika kuantum dan mengapa disebut demikian?

    Apa itu vakum dan apa artinya "vakum tereksitasi"?

    Apa prinsip saling melengkapi?

    Apa prinsip ketidakpastian?

    Menjelaskan prinsip simetri.

    Bagaimana prinsip simetri dan hukum kekekalan besaran fisika terkait?

    Apa pentingnya prinsip superposisi dalam mekanika kuantum?

    Apa kekhususan hubungan perangkat-objek dalam mekanika kuantum?

    Berikan definisi materi menurut ide-ide modern.

    Apa perbedaan antara materi dan medan?

    Terbuat dari apakah proton dan neutron?

    Interaksi mendasar apa yang saat ini digabungkan?

Literatur:

Dubnishcheva T.Ya. KSE. 2003. - S. 238-261. hal.265-309.

Gorelov A.A. KSE. - 2004. - S. 79-94

Ignatova V.A. Ilmu pengetahuan Alam. 2002. - H.110-125 ..

Heisenberg V. Langkah di luar cakrawala. - M. - 1987.

Landau L.D. dll. Kursus fisika umum. - L: Nauka, 1969. - S.195-214.

Weinberg S. Mimpi Teori Akhir. M. - 1995.

Lindner G. Gambar fisika modern. - M. - 1977.

GAMBAR KIMIA MODERN DUNIA

1) Zat- ini adalah bentuk fisik materi, terdiri dari partikel yang memiliki massa sendiri (massa diam)

2) Bidang- formasi material yang menghubungkan tubuh satu sama lain dan mentransfer aksi dari tubuh ke tubuh (medan elektromagnetik, gravitasi, intranuklear) Foton tidak memiliki massa diam, karena cahaya tidak diam.

3) Antimateri- in-in, terdiri dari antipartikel. Struktur antimateri: inti atom dari realitas fisik semacam ini harus ada dari antiproton dan antineutron, dan cangkang dari positron.

Dunia material di sekitar kita dapat dibagi, pertama, menjadi mikrokosmos, makrokosmos, dan dunia mega, yang masing-masing, pada gilirannya, mencakup berbagai tingkat organisasi keberadaan material:

- di alam tak bernyawa: 1) tingkat submikro (quark), 2) dasar (elektron), 3) nuklir (inti atom), 4) atom, 5) molekuler, 6) makroskopik, 7) planet, 8) kosmik.

- di alam liar: 1) makromolekul biologis, 2) seluler, 3) mikroorganisme, 4) tingkat organ dan jaringan, 5) tingkat organisme, 6) populasi, 7) biocenosis, 8) biosfer.

- untuk sosial: 1) orang (individu), 2) keluarga, 3) kolektif, 4) kelompok sosial, 5) kebangsaan, 6) kelompok etnis, 7) negara

Setiap tingkat struktural (dan subtingkat) materi muncul dan ada berdasarkan yang sebelumnya, tetapi tidak direduksi menjadi mereka sebagai jumlah elemen yang sederhana, karena ia memiliki kualitas baru dan mematuhi hukum lain dalam fungsi dan perkembangannya.

11. Pergerakan, ruang, waktu sebagai bentuk utama keberadaan materi.

Gerakan- sebuah konsep yang mencakup dalam bentuk paling umum setiap perubahan, transformasi. Segala sesuatu yang ada terus-menerus berjuang untuk perubahan, keadaan lain, tetapi hanya yang memiliki stabilitas relatif dan relatif damai yang berubah. Tetapi tanpa tingkat stabilitas tertentu di dunia, tidak ada yang akan ada. Istirahat adalah konsep yang relatif, dan gerakan adalah mutlak. Tapi, gerakan juga memiliki sifat relativitas, karena. perubahan pada satu objek hanya dapat diperbaiki relatif terhadap objek lain.

Kembali di zaman kuno ada 2 konsep:

1) Zeno - negasi gerakan. Aporia dari Zeno. Membuktikan ketidakmungkinan gerakan berpikir.

2) Heraclitus - "Semuanya mengalir!" Semuanya terus bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain.

Engels mengusulkan bentuk-bentuk gerakan berikut:

mekanis

Fisik

Bahan kimia

biologis

sosial

Macam-macam gerak benda:

1) mekanis(tidak ada perubahan kualitas)

2) Dengan perubahan kualitas. Orientasi terdiri dari 3 jenis:

Progresif (dari terendah ke tertinggi)

Regresif (tertinggi ke terendah)

Horizontal (fenomena adaptasi idioadaptasi dalam biologi, perubahan tergantung pada kondisi keberadaan dan tidak disertai dengan peningkatan umum dalam organisasi dan tingkat kehidupan. Misalnya, tabel periodik, di mana perubahan terungkap pada satu tingkat struktural horizontal organisasi dari materi)

Pembangunan tunduk pada sejumlah undang-undang:

Hukum transisi dari satu kualitas ke kualitas lain berdasarkan perubahan kuantitatif

Hukum persatuan dan perjuangan lawan

Hukum negasi negasi

Tidak peduli bagaimana objek itu berubah, selama ia ada, ia tetap mempertahankan kepastiannya. Sungai tidak berhenti menjadi sungai karena mengalir: keberadaan sungai terletak pada alirannya. Menemukan kedamaian mutlak berarti tidak ada lagi. Segala sesuatu yang relatif diam pasti ikut serta dalam beberapa gerakan. Perdamaian selalu hanya memiliki karakter yang terlihat dan relatif. Benda hanya bisa diam sehubungan dengan kerangka acuan mana pun yang secara konvensional diterima sebagai tidak bergerak (Misalnya, kita tidak bergerak relatif terhadap bangunan, Bumi, tetapi kita bergerak relatif terhadap Matahari)

Ruang pribadi:

-tiga dimensi(setiap hubungan spasial dapat dijelaskan dengan tiga dimensi - panjang, lebar, tinggi)

-reversibilitas(Anda dapat kembali ke tempat yang sama)

-panjang

-isotropi(kesetaraan semua arah yang mungkin)

Waktu pribadi:

-satu dimensi(satu koordinat sudah cukup: menit, jam, detik)

-searah(tidak bisa kembali ke masa lalu)

Sifat umum ruang dan waktu:

Objektivitas (kebebasan dari kesadaran kita)

Infinity (tidak ada tempat seperti itu di alam semesta di mana ruang dan waktu tidak akan hadir)

Kemutlakan (yaitu berada di luar ruang adalah omong kosong yang sama dengan berada di luar waktu)

Relativitas (yaitu, gagasan seseorang tentang ruang dan waktu adalah relatif)

Kesatuan kontinuitas (tidak adanya ruang kosong)

Kesatuan diskontinuitas (keberadaan objek material yang terpisah)

Jenis ruang dan waktu:

-Nyata(bentuk objektif dari keberadaan pra-va dan waktu)

-Perseptual(persepsi subyektif manusia tentang ruang dan waktu nyata)

-Konseptual(pemodelan teoritis ruang dan waktu)

Konsep asal usul ruang dan waktu:

1) Besar(Democritus, Plato, Newton)

Ruang dan waktu dianggap mutlak, bersama dengan materi dalam tingkatan zat. Mereka ada secara independen, terlepas dari objek material, dan dianggap sebagai perpanjangan murni dan durasi murni.

2) relasional(Aristoteles, Leibniz, dan di zaman kita Einstein, Lobachevsky)

Ruang dan waktu adalah hubungan khusus antara objek dan tidak ada secara independen dan terpisah dari mereka. Itu. jika untuk Newton papan menempati beberapa posisi, maka untuk Leibniz ruang adalah rasio papan dengan benda-benda di sekitarnya.

Dua kesimpulan filosofis penting yang diikuti dari teori relativitas: pertama, pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, panjang benda berkurang sekitar setengahnya; kedua, laju aliran waktu proses melambat pada kecepatan mendekati cahaya, sekitar 40 kali. Teori relativitas telah menunjukkan ketergantungan ruang (panjang benda) dan waktu (laju durasi proses) pada kecepatan benda bergerak.

Materi "adalah salah satu konsep filsafat yang paling mendasar. Namun, dalam berbagai sistem filosofis isinya dipahami secara berbeda. Filsafat idealis, misalnya, dicirikan oleh fakta bahwa ia sepenuhnya menolak keberadaan materi atau menyangkal objektivitasnya. Jadi, , filsuf Yunani kuno terkemuka Plato menganggap materi sebagai proyeksi dunia ide. Dalam dirinya sendiri, materi di Plato bukanlah apa-apa. Untuk berubah menjadi kenyataan, beberapa ide harus diwujudkan di dalamnya.

Bagi pengikut Plato, Aristoteles, materi juga ada hanya sebagai kemungkinan, yang berubah menjadi kenyataan hanya sebagai hasil kombinasinya dengan bentuk. Bentuk pada akhirnya berasal dari Tuhan.

Dalam G. Hegel, materi memanifestasikan dirinya sebagai hasil dari aktivitas ide absolut, roh absolut, yaitu roh absolut, ide yang memunculkan materi.

Materi - kategori filosofis untuk ditunjuk realitas objektif, kucing. diberikan kepadanya dalam sensasinya, yang disalin, difoto, ditampilkan, oleh sensasi kita, yang ada secara independen dari mereka. Dalam definisi ini, 2 tanda materi dibedakan: 1) Pengakuan keunggulan materi dalam kaitannya dengan kesadaran (objektivitas sensasi) 2) Pengakuan kemampuan kognisi fundamental dunia. Lenin membedakan antara pemahaman filosofis tentang materi dan pengetahuan ilmiah alami tentang dunia yang ada. Lenin berkontribusi untuk mengatasi krisis dalam fisika yang terkait dengan dimasukkannya prinsip sifat struktural materi dan pembagian atom dalam gambaran ilmiah dunia.

MATERI (menurut Lenin) adalah kategori filosofis untuk menunjuk realitas objektif, yang diberikan kepada seseorang dalam perasaannya, yang disalin, difoto oleh perasaan kita, yang ada secara independen darinya. Materi adalah substansi dunia kita. Zat - substrat (dasar tertentu, pembawa) + Kepulauan St. Jika materi sebelumnya diidentifikasi dengan atom, sekarang elektron telah ditemukan dan materi adalah relatif, alam tidak terbatas.

Jenis materi : 1) Zat adalah jenis materi yang memiliki massa diam. Padat, cair, gas, plasma. 2) Medan tidak memiliki massa diam. Bentuk materi adalah kombinasi dari berbagai objek dan sistem material yang memiliki kepastian kualitatif tunggal, yang memanifestasikan dirinya dalam sifat-sifat umum dan khusus untuk bentuk materi tertentu, cara-cara keberadaannya. Bentuk: 1) Sosial (Ch-to, masyarakat manusia, tenaga kerja). 2) Biologis (satwa liar). 3) Kimia (atom). 4) Fisik (lebih rendah - atom, molekul, bidang).

Dalam ilmu pengetahuan modern, metode analisis struktural banyak digunakan, yang memperhitungkan sifat sistematis dari objek yang diteliti. Bagaimanapun, struktur adalah bagian internal dari keberadaan material, cara keberadaan materi. Struktural level Materi terbentuk dari sekumpulan objek tertentu dan dicirikan oleh cara interaksi khusus antara unsur-unsur penyusunnya. Sehubungan dengan tiga bidang utama realitas objektif, level-level ini terlihat seperti ini:

alam anorganik

Alam hidup

Masyarakat

1.Submikro

Makromolekul biologis

2. Microelementary

seluler

3. Nuklir

mikroorganik

Kolektif

4. atom

Organ dan jaringan

Kelompok sosial besar (kelas, negara)

5. Molekul

Seluruh tubuh

Negara (masyarakat sipil)

6. Tingkat makro

populasi

Sistem negara

7. Tingkat mega (planet, sistem bintang, galaksi)

Biocenosis

kemanusiaan secara keseluruhan

8. Metalevel (galaksi metaga)

Lingkungan

Noosfer

Studi tentang masalah yang terkait dengan analisis filosofis materi dan sifat-sifatnya adalah kondisi yang diperlukan untuk pembentukan pandangan dunia seseorang, terlepas dari apakah itu akhirnya menjadi materialistis atau idealis.

Mengingat hal tersebut di atas, cukup jelas bahwa peran mendefinisikan konsep materi, memahami yang terakhir sebagai tidak habis-habisnya untuk membangun gambaran ilmiah tentang dunia, memecahkan masalah realitas dan cognizability objek dan fenomena mikro- dan mega-dunia sangat penting.

Definisi berikut ini masuk akal: "... Materi adalah realitas objektif yang diberikan kepada kita dalam sensasi"; "Materi adalah kategori filosofis untuk menunjuk realitas objektif yang diberikan kepada seseorang dalam sensasinya, yang disalin, difoto, ditampilkan oleh sensasi kita, yang ada secara independen dari mereka." (Dalam kasus pertama, kita berbicara tentang materi sebagai kategori keberadaan, kategori ontologis, dalam kasus kedua - tentang konsep yang memperbaikinya, kategori epistemologis).

Elemen fundamental dalam studi sebagian besar ilmu alam adalah materi. Pada artikel ini kita akan mempertimbangkan materi, bentuk gerakan dan sifat-sifatnya.

Ada apa?

Selama berabad-abad, konsep materi telah berubah dan meningkat. Dengan demikian, filsuf Yunani kuno Plato melihatnya sebagai substratum dari hal-hal, yang menentang ide mereka. Aristoteles mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang abadi yang tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Kemudian, para filsuf Democritus dan Leucippus mendefinisikan materi sebagai sejenis zat dasar yang membentuk semua benda di dunia kita dan di alam semesta.

Konsep materi modern diberikan oleh V. I. Lenin, yang menurutnya merupakan kategori objektif yang independen dan independen, diungkapkan oleh persepsi manusia, sensasi, juga dapat disalin dan difoto.

Atribut materi

Karakteristik utama materi adalah tiga atribut:

  • Ruang angkasa.
  • Waktu.
  • Gerakan.

Dua yang pertama berbeda dalam sifat metrologi, yaitu, mereka dapat diukur secara kuantitatif dengan instrumen khusus. Ruang diukur dalam meter dan turunannya, dan waktu dalam jam, menit, detik, serta dalam hari, bulan, tahun, dll. Waktu juga memiliki properti lain yang tidak kalah pentingnya - ireversibilitas. Tidak mungkin untuk kembali ke titik waktu awal, vektor waktu selalu memiliki arah satu arah dan bergerak dari masa lalu ke masa depan. Berbeda dengan waktu, ruang merupakan konsep yang lebih kompleks dan memiliki dimensi tiga dimensi (tinggi, panjang, lebar). Dengan demikian, semua jenis materi dapat bergerak dalam ruang untuk jangka waktu tertentu.

Bentuk-bentuk gerak materi

Segala sesuatu yang mengelilingi kita bergerak dalam ruang dan berinteraksi satu sama lain. Pergerakan terjadi terus menerus dan merupakan sifat utama yang dimiliki semua jenis materi. Sementara itu, proses ini dapat berlangsung tidak hanya selama interaksi beberapa objek, tetapi juga di dalam zat itu sendiri, yang menyebabkan modifikasinya. Berikut adalah bentuk-bentuk gerak materi:

  • Mekanik adalah pergerakan benda-benda di luar angkasa (sebuah apel jatuh dari cabang, seekor kelinci berlari).

  • Fisik - terjadi ketika tubuh mengubah karakteristiknya (misalnya, keadaan agregasi). Contoh: salju mencair, air menguap, dll.
  • Kimia - modifikasi komposisi kimia suatu zat (korosi logam, oksidasi glukosa)
  • Biologis - terjadi pada organisme hidup dan mencirikan pertumbuhan vegetatif, metabolisme, reproduksi, dll.

  • Bentuk sosial - proses interaksi sosial: komunikasi, mengadakan pertemuan, pemilihan, dll.
  • Geologi - mencirikan pergerakan materi di kerak bumi dan perut planet: inti, mantel.

Semua bentuk materi di atas saling berhubungan, saling melengkapi, dan dapat dipertukarkan. Mereka tidak bisa hidup sendiri dan tidak mandiri.

Properti Materi

Ilmu pengetahuan kuno dan modern menganggap banyak sifat materi. Yang paling umum dan jelas adalah gerakan, tetapi ada sifat universal lainnya:

  • Dia tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Properti ini berarti bahwa setiap benda atau zat ada untuk beberapa waktu, berkembang, tidak ada lagi sebagai objek awal, namun, materi tidak berhenti ada, tetapi hanya berubah menjadi bentuk lain.
  • Itu abadi dan tak terbatas di ruang angkasa.
  • Gerakan konstan, transformasi, modifikasi.
  • Predestinasi, ketergantungan pada faktor dan penyebab pembangkit. Sifat ini adalah semacam penjelasan tentang asal usul materi sebagai konsekuensi dari fenomena tertentu.

Jenis utama materi

Ilmuwan modern membedakan tiga jenis materi dasar:

  • Zat yang memiliki massa tertentu dalam keadaan diam adalah jenis yang paling umum. Itu dapat terdiri dari partikel, molekul, atom, serta senyawanya yang membentuk tubuh fisik.
  • Medan fisik adalah zat material khusus, yang dirancang untuk memastikan interaksi objek (zat).
  • Vakum fisik adalah lingkungan material dengan tingkat energi terendah.

Zat

Substansi adalah sejenis materi, yang sifat utamanya adalah diskrit, yaitu diskontinuitas, keterbatasan. Strukturnya meliputi partikel terkecil berupa proton, elektron, dan neutron yang menyusun atom. Atom bergabung untuk membentuk molekul, membentuk materi, yang, pada gilirannya, membentuk tubuh fisik atau zat cair.

Setiap zat memiliki sejumlah karakteristik individu yang membedakannya dari yang lain: massa, kepadatan, titik didih dan leleh, struktur kisi kristal. Dalam kondisi tertentu, zat yang berbeda dapat digabungkan dan dicampur. Di alam, mereka terjadi dalam tiga keadaan agregasi: padat, cair dan gas. Pada saat yang sama, keadaan agregasi tertentu hanya sesuai dengan kondisi kandungan zat dan intensitas interaksi molekuler, tetapi bukan karakteristik individualnya. Jadi, air pada suhu yang berbeda dapat mengambil bentuk cair, padat, dan gas.

lapangan fisik

Jenis materi fisik juga mencakup komponen seperti medan fisik. Ini adalah semacam sistem di mana benda-benda material berinteraksi. Medan bukanlah objek independen, melainkan pembawa sifat-sifat khusus partikel yang membentuknya. Jadi, momentum yang dilepaskan dari satu partikel, tetapi tidak diserap oleh partikel lain, adalah sifat medan.

Medan fisik adalah bentuk materi nyata yang tidak berwujud yang memiliki sifat kontinuitas. Mereka dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria:

  1. Tergantung pada muatan pembentuk medan, ada: medan listrik, magnet, dan gravitasi.
  2. Berdasarkan sifat pergerakan muatan: medan dinamis, statistik (mengandung partikel bermuatan yang relatif stasioner satu sama lain).
  3. Secara fisik: medan makro dan mikro (diciptakan oleh pergerakan partikel bermuatan individu).
  4. Tergantung pada lingkungan keberadaan: eksternal (yang mengelilingi partikel bermuatan), internal (medan di dalam zat), benar (nilai total medan eksternal dan internal).

vakum fisik

Pada abad ke-20, istilah "kekosongan fisik" muncul dalam fisika sebagai kompromi antara materialis dan idealis untuk menjelaskan beberapa fenomena. Yang pertama mengaitkan sifat material dengannya, sedangkan yang kedua berpendapat bahwa vakum tidak lain adalah kekosongan. Fisika modern telah membantah penilaian para idealis dan membuktikan bahwa ruang hampa adalah media material, juga disebut medan kuantum. Jumlah partikel di dalamnya sama dengan nol, yang, bagaimanapun, tidak mencegah munculnya partikel jangka pendek dalam fase perantara. Dalam teori kuantum, tingkat energi vakum fisik secara kondisional diambil sebagai minimum, yaitu sama dengan nol. Namun, telah dibuktikan secara eksperimental bahwa medan energi dapat mengambil muatan negatif dan positif. Ada hipotesis bahwa Semesta muncul tepat dalam kondisi vakum fisik yang tereksitasi.

Sampai saat ini, struktur vakum fisik belum sepenuhnya dipelajari, meskipun banyak dari sifat-sifatnya yang diketahui. Menurut teori lubang Dirac, medan kuantum terdiri dari kuanta yang bergerak dengan muatan yang identik; komposisi kuanta itu sendiri masih belum jelas, kelompok yang bergerak dalam bentuk aliran gelombang.

Topik kuliah: Fisika materi.
definisi
Materi adalah konten berwujud dan tidak berwujud yang ada di ruang,

mengisi (menempati) tempat dalam ruang, memiliki sifat fisik.
Sederhananya, materi adalah segala sesuatu yang ada (hadir) di ruang angkasa, terlepas dari sifatnya sendiri, termasuk berwujud dan tidak berwujud. Semua ini adalah masalah.

Yang harus dipahami dalam hal ini:
Penting untuk memahami dengan jelas apa yang materi dan apa yang bukan materi.
Tidak semua yang dipikirkan orang adalah materi.
Materi bukanlah ruang itu sendiri, tetapi hanya apa yang ada di dalamnya.

Ini adalah posisi penting pertama yang harus dipahami.
Poin penting kedua untuk dipahami adalah bahwa
materi bukanlah informasi dan abstraksi.
Dan dalam kaitannya dengan informasi, hanya pembawa informasi, dan bukan informasi itu sendiri, yang dapat bersifat material.
Artinya, materi terpisah, ruang terpisah, dan informasi terpisah, semua fantasi, gambar, bentuk pikiran, dan gangguan semuanya terpisah. Mereka tidak penting.
Kami tidak akan dapat memecahkan TV nenek dengan halter dalam mimpi kakek.

Berdasarkan definisi materi sebagai “isi yang ada di ruang angkasa dan memiliki sifat”), kita dapat dengan mudah membedakan materi dari non-materi, misalnya, bagaimana penguin materi nyata (ada dalam kenyataan) berbeda dari imajiner non-materi (tidak ada dalam kenyataan).

Penguin asli memiliki sifat fisik, mengisi tempat di ruang angkasa dan memiliki perpanjangan. Penguin imajiner, sebaliknya, tidak memiliki sifat nyata, tidak mengisi tempat di ruang dan tidak hadir di ruang, tetapi dalam imajinasi individu, dan hanya dalam bentuk virtual, misalnya, dalam bentuk a gambar tertentu.
Lokasi penguin imajiner bukanlah dunia nyata, bukan ruang, tetapi "dunia" abstrak - imajinasi.
Dan penguin seperti itu menegakkan bahunya bukan di luar angkasa, tetapi dalam imajinasi individu.
Dan kita tidak akan bisa mendeteksi di dalam otak manusia baik imajinasi itu sendiri, atau genangan di mana penguin imajiner memercik.
Jika kita mau, kita dapat mencoba untuk menentukan dimensi penguin imajiner di ruang angkasa, tetapi kita tidak dapat mengisi tempat yang dipilih dengan penguin imajiner.
Penguin imajiner tidak memiliki sifat non-fiksi.
Penguin imajiner tidak akan dipanggang di oven, dan kita bahkan tidak akan bisa menyiapkan penguin seperti itu untuk musim dingin, apalagi mengambilnya dari Obama.

Kita tidak bisa menyiram penguin imajiner dengan cat atau melempar telur ke sana. Cat tidak akan menempel padanya, dan dia dapat dengan mudah menghindari telur .

Artinya, dengan ada atau tidak adanya sifat fisik - seseorang dapat membedakan yang imajiner dari yang nyata.
Lebih jauh
Materi fisik nyata menunjukkan berbagai sifat, dan kita dapat membagi materi ke dalam kategori sesuai dengan fitur umum.
Menurut sifat-sifat diskontinuitas-kontinuitas (dengan kata lain, diskrit), materi dibagi menjadi bentuk-bentuk diskrit dan non-diskrit.

Materi non-diskrit (kontinu) di alam direpresentasikan sebagai bidang
Diskrit (terputus-putus, granular) materi di alam diwakili dalam bentuk partikel.
Partikel, pada gilirannya, berada di salah satu dari dua keadaan:
- berperilaku langsung saat partikel bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya
- atau dikelompokkan menjadi suatu zat.
Artinya, secara lebih rinci berdasarkan pengelompokan - Anda dapat membagi masalah secara lebih rinci dan membedakan tiga kategori utama.
Substansi, partikel, medan.

Posisi pertama adalah partikel yang dikelompokkan menjadi suatu zat,
Posisi kedua - partikel bebas (tidak dikelompokkan ke dalam materi)
dan posisi ketiga bidang.
Dan materi di alam memanifestasikan dirinya baik sebagai substansi maupun sebagai partikel dan sebagai medan.
------
Dan sekali lagi, harus diingat dengan baik bahwa materi hanyalah yang memiliki sifat-sifat.
"Chavoit" yang tidak diketahui yang tidak memiliki sifat bukanlah materi.
Jika beberapa materi ada tetapi belum ditemukan,
kemudian, setelah terdeteksi, menurut sifat-sifatnya, itu akan termasuk dalam salah satu kategori
baik materi, atau partikel bebas, atau medan.
mari kita lihat poinnya.
Apa itu zat.
Materi adalah jenis materi yang memiliki massa diam.
Segala sesuatu yang memiliki massa diam adalah materi. Air (cair) adalah zat. Gas adalah zat.
Dan semua benda di dunia nyata kita terbuat dari materi, tidak peduli apakah itu batu tulis atau pesawat nenek - semua ini pada akhirnya terdiri dari partikel dan semua hal ini.

Dengan kesadaran bahwa zat seperti itu biasanya tidak menimbulkan kesulitan dan, sebagai suatu peraturan, setiap orang dapat memahami apa itu zat.
Lebih jauh.
posisi - bidang.
Lapangan adalah sesuatu yang material, tetapi tidak material. Dan tidak semua orang bisa langsung memahami (menyadari, mengerti) bagaimana materi bisa substantif.
Sebenarnya, semuanya cukup sederhana.
Para ilmuwan awalnya memutuskan apa yang harus dipertimbangkan material
Materi adalah segala sesuatu yang ada di ruang angkasa dan memiliki sifat.
Di sini kita memiliki 100% dari apa yang ada di luar angkasa - ini adalah materi
dan sebagiannya menunjukkan sifat ini dan itu.

Jika tidak ada properti, itu tidak masalah.
Menunjukkan sifat - jadi ini adalah salah satu bentuk materi,
Pada saat yang sama, menurut manifestasi aktual, medan tidak sesuai dengan definisi materi, khususnya, medan tidak memiliki massa.
Dan secara kolektif ternyata dari segi sifat-sifatnya medan adalah material tetapi tidak nyata.
Untuk memahami apa itu medan, seseorang harus membayangkan fisika tanpa medan.
Dua batu bata terbang ke arah satu sama lain.
Bagaimana dua batu bata bersentuhan?
Atom menyentuh sepanjang kontur luar.
animashka oleg
Mari kita lihat bagaimana atom berinteraksi di sana dan bagaimana tampilannya tanpa medan:
Dua atom terbang menuju satu sama lain,
proton diatur, elektron mengembang, sekarang ledakan besar akan terjadi

Tetapi atom-atom itu tidak membawa medan itu bersama mereka, tidak ada yang saling menangkap, jadi mereka menyelinap masuk.

Atom-atom ini tidak melihat adanya tumbukan, tidak dapat memperhatikan.
Berapa volume total benda-benda diskrit yang membentuk atom?
Berapa banyak daging yang ada di atom ini? Berapa banyak yang bisa Anda rasakan dan berapa banyak yang dibutuhkan? Kadang-kadang atom ditarik sangat gemuk. Terkadang tidak begitu banyak.

Tetapi jika kita pertimbangkan secara lebih rinci, maka ada jarak antara partikel, dan setiap elemen yang lebih kecil, pada gilirannya, kembali menjadi planet, yang berarti bahwa materi diskrit kembali menempati bagian yang tidak signifikan dari total volume. Dan semuanya cenderung hampir nol.

Artinya, tidak perlu menggambarkan atom yang berdaging, tetapi yang kurus.

Mari kita simulasikan atom tanpa medan.
Dan untuk memperjelas, mari kita ambil setengah skuadron lalat berukuran biasa dan biarkan mereka terbang di atas jalan lingkar Moskow, tepat di atas mobil dalam lingkaran besar.

Dan di tengah, di area Arbat, biarkan lalat proton utama melompat, dan biarkan lalat lainnya di sekitarnya, yang utama, terbang mengelilingi cincin tanpa mendekat.
Kami mendapatkan model terbang atom tanpa medan yang cukup baik.
Dan sekarang mari kita tempatkan model atom lalat serupa kedua di suatu tempat di Lapland dan mulai mendekatkan kedua model ini satu sama lain.
Biarkan mereka, seperti orang dewasa, saling terbang.
Berapa probabilitas bahwa ketika model kedua atom ini saling mendekati, mereka akan saling menangkap?
Dan apa yang mereka ketagihan?
Ada banyak dengungan, tetapi tidak ada bidang sama sekali.
Bahkan jika dua lalat saling memukul tepat di dahi, maka dalam hal ini mereka tidak akan dapat menangkapnya. Atom kedua juga merupakan sistem planet, praktis kekosongan.
Tidak ada peluang untuk terjerat. Tidak ada yang bisa dipegang tanpa bidang.
Dua atom di bawah kondisi seperti itu bebas terbang satu sama lain.
Dengan geometri tanpa bidang seperti itu, ini adalah salah satu draf kontinu.
Pada prinsipnya, kita tidak akan dapat menumbuk dua partikel elementer jika tidak memiliki medan.
Batu bata akan terbang melewati satu sama lain dengan luar biasa.
Itulah sebenarnya peran yang dimainkan lapangan.
Tanpa medan, pada prinsipnya kita tidak mungkin berinteraksi baik di tingkat makro maupun mikro.
Pindah:
Apa saja properti lapangan?
Bidang tidak memiliki diskrit internal maupun eksternal.
Artinya, tidak memiliki celah, dan juga tidak memiliki batas eksternal seperti itu.

Anda dapat memahami geometri bidang dari grafik distribusi dampak pada bola yang mengembang:

Grafik cenderung nol tetapi tidak reset. Tidak peduli seberapa jauh kita dari sumber lapangan
Medan melemah tetapi tidak akan hilang. Lapangan itu sendiri tidak memiliki batas.
Selain itu, bidangnya elastis.
(Magnet)
Medan pada dasarnya elastis, tidak diskrit dan tidak memiliki massa.
Definisi bidang:
Medan adalah jenis materi khusus yang tidak memiliki massa, itu adalah objek kontinu yang terletak di ruang angkasa, di setiap titik di mana partikel dipengaruhi oleh gaya seimbang atau tidak seimbang dengan besar dan arah tertentu.
Dan sekali lagi, kami tidak lupa bahwa ini adalah informasi yang sudah lama diketahui
dan dalam kerangka konsep fisik, materi dan medan secara tradisional bertentangan satu sama lain sebagai dua jenis materi, yang pertama memiliki struktur diskrit, sedangkan yang kedua kontinu.

Mari kita selidiki materinya:
Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa seluruh alam semesta pada tingkat makro secara seragam diisi dengan materi materi, yang berarti secara seragam diisi dengan sebuah bidang.

Dalam hal gaya, ini adalah yang paling kuat dari fenomena fisik yang ada dan memiliki sifat gravitasi. Medan gravitasi total.
Animashka oleg 2 bintang
Semua interaksi fisik, termasuk setiap ikatan di setiap atom dalam tubuh Anda, ditentukan oleh medan ini.
Medan gravitasi adalah fundamental, dan semua medan lainnya adalah fenomena lokal tertentu pada medan gravitasi dasar ini.
Bayangkan jika ada miliaran karet gelang dan kita potong satu saja. Dan ini akan menjadi analog dari medan sekunder, seperti medan elektromagnetik.
Gangguan parsial pada bidang dasar.
Dan ketika kita mempertimbangkan medan magnet apa pun, ini juga merupakan medan sekunder - gangguan yang tidak signifikan pada medan gravitasi dasar yang memiliki potensi besar.
Dalam arti tertentu, medan gravitasi adalah eter yang sama atau, dengan kata lain, "kekosongan fisik" yang dicari dan tidak dapat ditemukan oleh semua orang. Tapi itu adalah objek non-sel darah tunggal non-diskrit.
Gaya muncul di setiap titik di ruang yang diisi dengan bidang dan tidak ada celah di sana.

Posisi partikel selanjutnya.
Partikel adalah benda mikro diskrit material.
Apa perbedaan utama antara partikel dan medan.
Partikel bersifat diskrit (masing-masing mewakili objek independen dari struktur internal yang kompleks),
Dalam hal ini mereka berbeda dari bidang, yang non-diskrit tidak memiliki diskrit internal (tidak memiliki diskontinuitas), serta bidang, yang tidak memiliki batas eksternal seperti itu.

Berkenaan dengan partikel, harus dipahami bahwa pembagian materi ke dalam kategori yang umum dalam sains tidak sepenuhnya ketat.
Dalam literatur, terkadang interpretasi salah yang tidak ketat diperbolehkan.

Partikel bebas yang memiliki massa menurut mode ilmiah modern diklasifikasikan sebagai kategori independen, dan partikel yang tidak memiliki massa diam dalam beberapa kasus diperlakukan secara longgar sebagai medan.
Dan di tempat ini bagi banyak orang muncul kesalahpahaman yang dikenal sebagai dualisme gelombang sel darah.
Kami telah menjelaskan alasan untuk fenomena mental ini secara terpisah (di bagian dualisme gelombang sel). Kami tidak akan berhenti lagi.
Pada titik ini, cukup untuk mengingat bahwa dalam pengertian ilmiah, baik partikel maupun medan dan gelombang masih merupakan konsep yang berdiri sendiri.
Dan ini adalah persyaratan dari hukum logika pertama, yang menyatakan:
“...memiliki lebih dari satu arti berarti tidak memiliki satu arti; jika kata-kata tidak memiliki arti, maka semua kemungkinan penalaran satu sama lain, dan bahkan dengan diri sendiri, hilang; karena tidak mungkin memikirkan apa pun jika seseorang tidak memikirkan satu hal.
Baik medan atau partikel.

Bata adalah materi, bata terdiri dari bagian materi yang biasa disebut zat
Tapi itu tidak semua.
Ada banyak materi (dan karenanya batu bata apa pun) dengan bidangnya. Setiap bata berada di bidang universal total.

Dan selain itu, setiap batu bata memiliki bidangnya sendiri.
Sederhananya, kita bisa menyebut medan ini bidang batu bata, kita bisa menyebut medan gravitasi batu bata.

Tidak ada satu pun batu bata di alam yang tidak dikelilingi oleh bidangnya sendiri.
lapangan menyertai setiap bata.
Semua materi materi di alam memiliki medan.
Dan dalam hal ini perlu dipahami bahwa di alam tidak ada substansi yang tidak memiliki medan privatnya sendiri.
Dan objek material apa pun dalam pengertian fisik dasar adalah kombinasi materi dan medan.
Dan medan ini didistribusikan secara merata ke segala arah dari zat tersebut, dan saat Anda menjauh dari zat tersebut, medan ini melemah.

Artinya, pada dasarnya, setiap objek dengan massa memiliki medannya sendiri, dan di samping itu, semua massa alam semesta bersama-sama membentuk medan gravitasi tunggal alam semesta.
Sekarang mari kita pahami: di mana batu bata, dan di mana bidang pribadinya. Bidang pribadi diikat ke batu bata.
Jika kita membagi batu bata menjadi beberapa bagian dan memisahkan bagian-bagian ini ke samping, maka bidang pribadi batu bata juga akan dibagi dan diberi jarak.
(memecahkan batu bata)
Bidang batu bata pribadi dibagi dan diberi jarak.

Sekarang mari kita lihat persamaan antara partikel yang terikat dalam suatu zat dan antara partikel bebas yang tidak terikat.
Contoh.
Pemisahan batu bata secara sistematis akan mengarah pada apa, pembagian batu bata?
Penghancuran sistematis dari apa yang disebut ikatan internal batu bata.
Tanpa kecuali, semua sambungan internal batu bata ditentukan dari luar, dari sisi bidang dasar. Medan universal kumulatif menciptakan tegangan kolosal dalam ruang, yang menentukan semua hubungan internal dalam objek material.
Semakin dalam kita membelah batu bata, semakin kecil fraksinya, semakin banyak partikel yang akan menjadi zat yang tidak terikat, partikel-partikel ini akan terpisah dari batu bata dan mulai bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya.
Jika pemisahan dilanjutkan, maka semua fragmen akan terbelah, dilepaskan ke tingkat partikel yang tidak terikat dan, di bawah pengaruh medan eksternal, akan mulai bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya di semua arah bebas.
Artinya, jika batu bata benar-benar terbelah, ke tingkat partikel, maka batu bata akan meluncur dengan kecepatan cahaya ke segala arah bebas.
Dan jika tidak ada medan eksternal sama sekali, maka batu bata akan melakukan hal yang sama, tetapi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi, pada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya (tetapi ini adalah topik diskusi terpisah, serta masalah massa. dan yang disebut neutrino).
Untuk pemahaman umum, mari kita pertimbangkan bagaimana situasinya untuk alam semesta yang tidak dipenuhi materi.
Alam semesta kosong dan satu bata.
Tampaknya, tapi bagaimana kita tahu?
Tetapi pada kenyataannya, kita mengetahui hal ini dengan pasti, karena hanya ada dua pilihan untuk menerapkan gaya pada benda: tarik-menarik dan tolakan.
Dan kita juga tahu bahwa materi tidak dapat eksis dengan gaya tarik langsung pada prinsipnya, secara teknis tidak mungkin, karena itu pasti mengarah pada proses keruntuhan materi seperti longsoran pada satu titik.
Yang belum tahu bisa nonton bagian buktinya di link, atau nonton film "Equilibrium in Physics".
Ayo lanjutkan:
Satu-satunya pilihan yang mungkin untuk keberadaan materi di ruang angkasa adalah tolakan timbal balik, yang, jika alam semesta cukup jenuh dengan materi, mengarah pada tolakan kompleks massa satu sama lain.
Gravitasi adalah tolakan yang kompleks.
Jadi apa yang akan terjadi pada batu bata di alam semesta yang tidak berisi materi?
(Alam semesta yang benar-benar kosong dan satu bata).
Dalam skenario seperti itu, pada prinsipnya, tidak ada yang memastikan koneksi internal batu bata. Tidak ada medan eksternal, kekuatan eksternal, tolakan eksternal. Seluruh substansi batu bata tanpa opsi akan benar-benar terbelah dan tersebar ke segala arah, dan bidang batu bata juga akan menghilang.
Tidak ada keberadaan tubuh fisik material apa pun dalam kondisi seperti itu.
Di alam semesta yang penuh dengan tubuh, massa, gambarannya berbeda.
Massa "menciptakan" bidang bersama,
pada tingkat makro, alam semesta dipenuhi secara merata, hamparan galaksi.
Bidang ini menyediakan ikatan internal di setiap bata.
Dan kita melihat bahwa di alam semesta yang sebenarnya, materi tidak hancur menjadi partikel dan tidak menyebar.

Sebenarnya semuanya.

Materi: materi, partikel, medan.
Dan jika tidak ada medan, maka tidak akan ada interaksi antara partikel, dan partikel itu sendiri, dalam pengertian biasa, juga tidak akan ada.
Viktor Katyushchik bersamamu.
Ikuti publikasi kami.