ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

АРХИТЕКТУРА ЗНАНИЙ И НАУК ЧЕЛОВЕКА

ЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА О ВСЕЛЕННОЙ ФИЗИКА
О МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ смысл существования материи – сохранение энергии


Время- движущееся силовое поле - увеличенная скорость реакций  
Масштаб – среда: время + пространство - изменение постоянства, диапазон скоростей реакций
Пространство– вещество: постоянство - замедленная скорость реакций


 

Взаимодействие нестабильных элементарных частицЭлектрическое
Квант  
Нестабильные элементарные частицы и античастицы – Энергия-действие  
Фермионы
Калибровочные бозоны  
Электрическое поле
Электрический заряд
Биологические соединения
Молекулы  
Небиологические соединения  
Взаимодействие стабильных элементарных частиц Гравитационное
Взаимодействие стабильных и нестабильных элементарных частицЭлектрогравитационное
Стабильные элементарные частицы – Концентрированная (потенциальная) энергия    
Атом
химические элементы
Стабильные и нестабильные элементарные частицы Энергия различной концентрации
Органические соединения  
Неорганические соединения
Физический континуум
Вещество
Потенциал: электрический и гравитационный
Физическая среда
Масса (гравитационный заряд)


О внеземной живой материи Экзобиология
О земной живой материи Геобиология  

Комментарии к схеме №

Одно из важнейших свойств Вселенной — она расширяется, причём ускоренно. Чем дальше расположен объект от нашей галактики, тем быстрее он от нас удаляется (это справедливо для любой точки пространства).

Видимое вещество во Вселенной структурировано в звёздные скопления — галактики. Галактики образуют группы, которые, в свою очередь, входят в сверхскопления галактик. Сверхскопления сосредоточены в основном внутри плоских слоёв, между которыми находится пространство, практически свободное от галактик. Таким образом, в очень больших масштабах Вселенная имеет ячеистую структуру, напоминающую «ноздреватую» структуру хлеба. Однако на ещё бо́льших расстояниях (свыше одного миллиарда световых лет) вещество во Вселенной распределено однородно.

Помимо видимого вещества во Вселенной присутствует тёмная материя, проявляющаяся через гравитационное воздействие. Тёмная материя, как и обычное вещество, также сосредоточена в галактиках. Природа тёмной материи пока неизвестна. Кроме того, имеется гипотетическая тёмная энергия, которая является причиной ускоренного расширения Вселенной. По одной из гипотез тёмная энергия может проявляться лишь на больших расстояниях.

Согласно расчётам ученых, свыше 70 % массы во Вселенной приходится на тёмную энергию (если перевести энергию в массу по формуле Эйнштейна), свыше 20 % — на тёмную материю и лишь около 5 % — на обычное вещество.

Элементарных частицы –наименьшие составляющие материи Вселенной. Некоторые элементарные частицы (например, электрон, фотон) на данный момент считаются бесструктурными и рассматриваются как первичные фундаментальные частицы. Другие элементарные частицы (так называемые составные частицы, например, протон,нейтрон) имеют сложную внутреннюю структуру, но, тем не менее, по современным представлениям, разделить их на части невозможно.

Античастица - частица-двойник определенной элементарной частицы, отличающаяся от неё знаками некоторых характеристик взаимодействия (например, зарядом). Электрон – позитрон.

Электри́чество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.

Эне́ргия — скалярная физическая величина, являющаяся мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется во времени. Это утверждение носит название закона сохранения энергии. С фундаментальной точки зрения энергия представляет собой сохраняющуюся при движении величину. Введение понятия энергии как физической величины целесообразно только в том случае, если рассматриваемая физическая система однородна во времени.

Скалярная величина (от лат. scalaris — ступенчатый) в физике — величина, каждое значение которой может быть выражено одним действительным числом. То есть скалярная величина определяется только своим значением, в отличие от вектора, который кроме значения имеет направление. К скалярным величинам относятся длина, площадь, время, температура.

Квант – физическая величина, которая обозначает дискретные значения. Например, говорят, что энергия электрона в атоме «квантуется».

Фотон – квант электромагнитного поля.

Электрический заряд –источник электрического поля, участвующий в электромагнитных взаимодействиях. Заряд является количественной характеристикой. Единица измерения заряда в СИ — кулон — электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1А за время 1с.