рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Важнейшие достижения современного естествознания в практической области

Важнейшие достижения современного естествознания в практической области - раздел Биология, Эксперимент-основа естествознания Важнейшие Достижения Современного Естествознания В Практической Области. Несм...

Важнейшие достижения современного естествознания в практической области. Несмотря на отставание экспериментальных исследований от теоретических, в естествознании второй половины XX столетия благодаря развитию экспериментальной базы достигнуты значительные успехи.

Невозможно перечислить все достижения во всех отраслях естествознания, но можно однозначно утверждать, что большинство из них воплотилось в современных наукоемких технологиях. Высокотемпературная сверхпроводимость, молекулярные пучки, химические лазеры, достижения ядерной химии, химический синтез ДНК, клонирование и т.п вот некоторые очень важные достижения современного естествознания. 4.3.1 Высокотемпературная сверхпроводимость.

История сверхпроводимости начинается с 1911 г, когда датский ученый X. Камерлинг-Оннес, исследуя электрическое сопротивление охлажденных металлов, обнаружил, что при охлаждении ртути до температуры жидкого гелия, составляющей около 4,2 К, электрическое сопротивление этого металла скачком уменьшается до нуля. А это означает, что металл при данной температуре переходит в сверхпроводящее состояние. По мере синтеза новых материалов сверхпроводников температура перехода их в сверхпроводящее состояние неуклонно повышалась.

В 1941 г. для бинарного сплава NвN была установлена температура сверхпроводящего перехода около 15 К, а в 1973 г примерно 23 К для другого бинарного сплава - NвGe. С 1986 г. начинается новый этап исследования сверхпроводимости, положивший начало высокотемпературной сверхпроводимости был синтезирован четырехкомпонентный материал на основе оксидов меди, температура перехода которых составляла приблизительно 37 К. Затем через непродолжительное время температуру перехода удалось поднять до 40, 52, 70, 92 и даже выше 100 К. В результате многочисленных экспериментов было установлено, что четырехкомпонентные оксиды меди, обладающие сложной кристаллической структурой, переходят и сверхпроводящее состояние примерно при 94 К. В 1992 г. синтезирован материал, переходящий в сверхпроводящее состояние уже при 170 К. Такое сверхпроводящее состояние можно реализовать при охлаждении не жидким азотом, а более дешёвым охладителем - жидким ксеноном.

Этот сверхпроводящий материал состоит из оксида меди, стронция и кальция структура его относительно проста.

Широкое применение сверхпроводников позволит существенно сократить рассеяние энергии в различного рода электрических цепях, и особенно при электропередаче, потери в которой составляют около 20 при использовании обычных проводников. 4.3.2 Химические лазеры. Экспериментальное исследование смешивания двух газообразных соединений, проведенное более 10 лет назад, позволило установить распределение энергии между молекулами.

Например, в результате реакции атомного водорода с молекулярным хлором в газовой форме образуется хлороводород и атомарный хлор, которые излучают инфракрасный свет. Анализ спектра излучения показывает, что существенная часть энергии около 40 представляет собой энергию колебательного движения молекулы НС1. За открытие такого рода явлений Джону Поляни Университет Торонто присуждена Нобелевская премия по химии. .Данные исследования привели к созданию первого химического лазера - лазера, получающего энергию от взрыва смеси водорода с хлором.

Химические лазеры отличаются от обычных тем, что превращают в когерентное излучение не энергию электрического источника, а энергию химической реакции. Открыты десятки химических лазеров, в том числе и достаточно мощные для инициирования термоядерного синтеза йодный лазер и для военных целей водородно-фторидный лазер . 4.3.3 Молекулярные пучки. Молекулярный пучок представляет собой струю молекул, образующуюся при испарении вещества в специальной печи и пропускании его через узкое сопло, формирующее пучок в камере, в которой поддерживается сверхвысокий вакуум, исключающий межмолекулярные столкновения.

При направлении молекулярного пупса на реагенты - соединения, вступающие в реакцию при низком давлении 10-10 атм. каждая молекула может участвовать не более чем в одном столкновении, приводящем к реакции. Для осуществления такого сложного эксперимента требуется установка сверхвысокого вакуума, источник интенсивных сверхзвуковых пучков, высокочувствительный масс-спектрометр и электронные определители времени свободного пробега молекул.

За проведение этих экспериментов Юан-Чен Ли Калифорнийский университет Беркли и Дадли Херм-баху Гарвардский университет присуждена Нобелевская премия по химии. Опыты с молекулярными пучками позволили определить, например, ключевые реакции при горении этилена, при котором в реакции этилена с кислородом образуется короткоживущая молекула. 4.3.4 Достижения ядерной химии. Химия играет важную роль в исследовании свойств радиоактивных веществ и в разработке радиоактивных методов анализа, применяемых в различных отраслях естествознания.

Одна из первых Нобелевских премий в области ядерных процессов была присуждена химику Отто Гану в 1944 г. за открытие деления ядер. В 1951 г. Нобелевская премия за открытие двух первых в Периодической системе трансурановых элементов была присуждена химику Гленну Сиборгу и его коллеге - физику Эдвину Мак-Миллану.

Многие современные достижения науки о ядерных процессах получены при тесном взаимодействии химиков, физиков и ученых многих других направлений. С применением химических методов в течение всего лишь 15 лет синтезированы химические элементы с номерами от 104 до 109. Было найдено много новых изотопов элементов, расположенных выше урана. Исследования изотопов позволили не только количественно описать многие ядерные процессы, но и определить свойства, от которых зависит устойчивость атомных ядер. Одна из интересных задач ядерной химии - обнаружение супертяжелых элементов, т.е. элементов, входящих в предсказанный остров стабильности, включающий атомный номер. В последние десятилетия методы ядерной химии нашли широкое применение при исследовании грунта планет Солнечной системы и Луны. Например, для химического анализа грунта Луны применялся трансурановый элемент.

Такой метод позволил определить около 90 элементов в трех различных местах лунной поверхности.

Анализ изотопного состава образцов лунного грунта, метеоритов и других небесных тел помогает сформировать представление об эволюции Вселенной. Ядерная химия применяется и в медицине. Например, в США ежегодно назначается около 20 млн. процедур с применением радиоактивных препаратов. Особенно широко распространено лечение щитовидной железы радиоактивным йодом. Практика показывает, что химические соединения радиоактивного технеция обладают терапевтическими свойствами.

Позитронный метод, основанный на взаимодействии с исследуемым объектом позитронов, испускаемых короткоживущими изотопами углерода и фтора, а также применение стабильных изотопов в сочетании со спектроскопией ЯМР дают возможность исследования процессов обмена веществ в живых организмах и служат весьма эффективным средством ранней диагностики заболеваний. 4.3.5

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Эксперимент-основа естествознания

Именно об эксперименте, как основе естественнонаучного знания, мне хотелось бы рассказать в своей работе. Очевидно, что многие великие открытия стали возможными только благодаря… Вот почему, на мой взгляд, знания об основных принципах данного метода научного познания так важны и необходимы.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Важнейшие достижения современного естествознания в практической области

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Значение наблюдения в системе эмпирического познания и его связь с экспериментом
Значение наблюдения в системе эмпирического познания и его связь с экспериментом. Наблюдение лежит в основе всех других эмпирических методов познания, являясь наиболее элементарным из них. И измере

Сущность измерения - необходимого метода при проведении экспериментов
Сущность измерения - необходимого метода при проведении экспериментов. Измерением называют процесс представления свойств реальных объектов в виде числовой величины. В самом общем виде величи

Особенности периода начала Нового времени и его связь с экспериментальным познанием
Особенности периода начала Нового времени и его связь с экспериментальным познанием. С XVII века начинается Новое время. Философия Возрождения подготовила новый тип философствования, отверга

Роль экспериментального познания в механике Г. Галилея и начало критики аристотелевской физики
Роль экспериментального познания в механике Г. Галилея и начало критики аристотелевской физики. Если началом периода торжества нового, экспериментального подхода в естествознании принято считать ге

Антиперипатетический характер экспериментальных физических концепций Нового времени
Антиперипатетический характер экспериментальных физических концепций Нового времени. Галилей, подготовив почву для фундамента динамики, определил программу дальнейших исследований, но еще в общих ч

Особенности картезианской физики и место в ней эксперимента
Особенности картезианской физики и место в ней эксперимента. Весьма значительная роль в развитии естествознания и физики в частности XVII века принадлежит Р.Декарту, высказавшему закон сохранения к

Специфика современных экспериментальных и теоретических исследований
Специфика современных экспериментальных и теоретических исследований. На протяжении всех этапов эксперимента естествоиспытатель руководствуется в той или иной форме теоретическими знаниями.

Современные методы и технические средства эксперимента
Современные методы и технические средства эксперимента. Экспериментальные методы и технические средства современных естественно-научных исследований достигли высокой степени совершенства. Многие те

Лазерная техника
Лазерная техника. Для экспериментальных исследований многих физических, химических и биологических процессов весьма важны три направления развития лазерной техники разработка лазеров с перестраивае

Экспериментальные методы расшифровки сложных структур
Экспериментальные методы расшифровки сложных структур. Для идентификации и анализа сложных структур, в частности для анализа сложных молекул, необходимо управлять химическими процессами и за

Новая ядерная установка
Новая ядерная установка. Одна из основных проблем атомной энергетики связана с нахождением таких условий протекания ядерных процессов, при которых можно было бы уменьшить количество ядерных отходов

Успехи генной инженерии
Успехи генной инженерии. В высших организмах, в том числе и в организме человека, доля нуклеотидов в цепи ДНК, которые действительно кодируют последовательность аминокислот в белках, составляет тол

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги