Сила аналогий. Творчество Вильяма Томсона (лорда Кельвина)
Описание распределения электрических сил с помощью математических средств теории теплоты Ж.Фурье. Обнаружение эквивалентности между электрическими явлениями и явлениями упругости. Специфика построения термодинамической теории термоэлектрических явлений.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.10.2022 |
Размер файла | 44,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Как же В.Томсон догадался, что атом, перемещающийся со «сверхсветовой» скоростью, должен излучать электромагнитные волны? По аналогии с акустическим эффектом Маха. В 1888 г. австрийский физик Эрнст Мах экспериментально установил, что снаряд, движущийся в воздухе быстрее звука (со «сверхзвуковой» скоростью), неизбежно станет источником излучения звуковых волн. Таким образом, руководствуясь аналогией, В.Томсон перенес акустический эффект Маха (механизм этого эффекта) на световые, т.е. электромагнитные волны.
И.М.Франк в статье «Переходное излучение и эффект Вавилова- Черенкова» [25] пишет: «В 1901 г. Кельвин отметил, что при движении атома со скоростью, большей скорости света, должно возникать электромагнитное излучение. Это утверждение прямо основывалось на аналогии с опытами Маха. В дальнейшем предсказание Кельвина оказалось полностью забытым, и почти сорок лет спустя его вновь открыл С.И.Вавилов, который был, как известно, выдающимся знатоком истории физики» [25, с.233].
Отметим, что указанная гипотеза В.Томсона была также сформулирована Оливером Хевисайдом (1888) и Арнольдом Зоммерфельдом (1904). Последние независимо от В.Томсона, руководствуясь аналогией с эффектом Маха, пришли к мысли о способности тела, движущегося со сверхсветовой скоростью, излучать световые колебания. Информацию об этом можно найти в книге «Воспоминания о И.Е.Тамме» [26], написанной под редакцией Е.Л.Фейнберга.
Заключение
Идеи и открытия В.Томсона, многие из которых возникли, как мы увидели, на основе мыслительной операции аналогии, оказали большое влияние на целые поколения исследователей. Они служили источником вдохновения для таких крупных ученых, как А.М.Ляпунов, Н.Е.Жуковский, Х.Нагаока, Д.Джинс, К.Шварцшильд, Т.Скирм и т.д. Лорд Кельвин был физиком, но даже в биологии его идеи и методы оказались весьма ценными. Так, британский нейрофизиолог и биофизик Алан Ходжкин (1914 -1998) однажды понял, что «телеграфное уравнение», полученное В.Томсоном и составившее теоретическую основу работы трансатлантического телеграфного кабеля, можно использовать для описания передачи импульсов в нервных волокнах. Описание процесса распространения нервного возбуждения с помощью уравнения Кельвина явилось одним из тех результатов, за которые Алан Ходжкин совместно с Эндрю Хаксли получил в 1963 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине. И вновь мы наблюдаем, как перенос определенной идеи из одной научной области в другую позволяет пролить свет на стоящую (еще не решенную) проблему.
Дж.Николлс, А.Р.Мартин и др. в книге «От нейрона к мозгу» [27] отмечают: «Анализ тока в кабеле был начат лордом Кельвином применительно к трансатлантической телефонной связи и усовершенствован Оливером Хевисайдом. В конце 19 века Хевисайд впервые учел значимость утечки тока через изоляционную оболочку, эквивалентную клеточной мембране, а также внес множество важных дополнений в кабельную теорию, в том числе определил понятие импеданса. Кабельная теория была впервые использована для нервных волокон Ходжкиным и Раштоном, которые экспериментально измерили распространение потенциала действия в аксоне омара с помощью внеклеточных электродов» [27, с.126].
Этот же перенос, осуществленный А.Ходжкиным, описывается в книге С.В.Фомина и М.Б.Беркинблита «Математические проблемы в биологии» [28]:«Несколько полезных математических моделей для описания
биологических явлений удалось создать, сформулировав соответствующие биологические задачи как задачи физики или химии. Примером может служить использование так называемых кабельных уравнений в задаче о распространении нервного импульса. Эти уравнения были впервые предложены Кельвином для описания процессов в кабеле в связи с прокладкой трансатлантической телефонной линии. Оказалось, что свойства нервного волокна как устройства, передающего импульсы, достаточно просты и близки к свойствам кабеля, т.е. покрытого изоляцией проводника» [28, с.14].
Существенная роль аналогии в творчестве В.Томсона и других ученых наталкивает на мысль, что если мы хотим создать искусственный интеллект, который мог бы самостоятельно генерировать новые идеи, он должен, прежде всего, научиться сопоставлять разные пласты информации, обнаруживать эквивалентность между ними и в дальнейшем переносить решения из одних теорий в другие. Способность «наводить мосты» между разными парадигмальными структурами - одна из ключевых особенностей продуктивного мышления в науке.
Литература:
1. Рохо А. Физике становится тепло. Лорд Кельвин. Классическая термодинамика. - М.: изд-во «Де Агостини», 2015. - 160 с.
2. Дуков В.М. Электродинамика. - М.: «Высшая школа», 1975. - 248 с.
3. Карцев В. Максвелл. - М.: «Молодая гвардия», 1974. - 336 с.
4. Терентьев М.В. История эфира. - М.: «Фазис», 1999. - 176 с.
5. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. Том 2. - М.: изд-во «ЛКИ», 2007. - 320 с.
6. Уиттекер Э. История теории эфира и электричества. Классические теории.
- Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. - 512 с.
7. Сологуб В.С. Развитие теории эллиптических уравнений в XVIII и XIX столетиях. - Киев: изд-во «Наукова думка», 1975. - 280 с.
8. Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики. - М.: «Высшая школа», 1981. - 536 с.
9. Борн М. Эксперимент и теория в физике // сборник статей «Физика в жизни моего поколения». - М.: изд-во иностранной литературы, 1963. - С.135-171.
10. Болотовский Б.М. Оливер Хевисайд. - М.: «Наука», 1985. - 256 с.
11. Кларк А. Голос через океан. - М.: изд-во «Связь», 1964. - 236 с.
12. Менцин Ю. Великий морской змей, или Две тысячи миль под водой // Наука и жизнь. - 2014. - № 5. - С.46-57.
13. Бабат Г.И. Рассказы о токах высокой частоты. - Москва-Ленинград: «Госэнергоиздат», 1948. - 153 с.
14. Данин Д. Резерфорд. - М.: «Молодая гвардия», 1966. - 624 с.
15. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. - М.: «Наука», 1975. - 576 с.
16. Ерофеев В.И. и др. Качественное исследование уравнений нелинейной волновой динамики в теории упругости, гидро-газодинамике и акустике // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. - Серия «Механика». - 2013. - № 1 (3). - С.64-69.
17. Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну. Классическая механика XIX века. - М.: «Наука», 1966. - 327 с.
18. Лебединский А.В., Франкфурт У.И., Френк А.М. Гельмгольц. - М.: «Наука», 1966. - 319 с.
19. Джонс В. Теория узлов и статистическая механика // В мире науки. - 1991.
- № 1. - С.44-50.
20. Ливио М. Был ли бог математиком? - М.: изд-во «АСТ», 2016. - 383 с.
21. Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной. - М.: «Мир», 1991. - 447 с.
22. Равикович А.И. Развитие основных теоретических направлений в геологии XIX века. - М.: «Наука», 1969. - 248 с.
23. Кудрявцев С.П. Д.Д.Томсон. - М.: «Просвещение», 1986. - 80 с.
24. Борисов А.В., Мамаев И.С. Математические методы динамики вихревых структур. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. - 368 с.
25. Франк И.М. Переходное излучение и эффект Вавилова-Черенкова // Успехи физических наук. - 1961. - Том 75. - № 2. - С.231-240.
26. Воспоминания о И.Е.Тамме. Под ред. Е.Л.Фейнберга. - М.: «Наука», 1986.
- 312 с.
27. Николлс Дж.Г., Мартин А.Р. и др. От нейрона к мозгу. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 672 с.
28. Фомин С.В., Беркинблит М.Б. Математические проблемы в биологии. - М.: «Наука», 1973. - 200 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение эквивалентности между общей теорией относительности и теорией абсолютного параллелизма. Роль тензора кручения в теории абсолютного параллелизма, подтверждение его разложения на три части. Телепараллелизм, не имеющий принципа эквивалентности.
дипломная работа [565,3 K], добавлен 17.11.2014Вычисление коэффициента интенсивности напряжения для произвольной формы образца и заданного распределения внешней нагрузки в теории упругости. Критическая сила при растяжении плоскости парой сосредоточенных сил. Условия равновесия для полосы с трещиной.
методичка [132,9 K], добавлен 02.03.2010Термодинамическая система с точки зрения системного анализа. Способы задания термодинамической системы и ее состояния. Физические ограничения термодинамической теории. Термодинамические закономерности.
лекция [70,3 K], добавлен 19.07.2007Теория напряженно-деформированного состояния в точке тела. Связь между напряженным и деформированным состоянием для упругих тел. Основные уравнения и типы задач теории упругости. Принцип возможных перемещений Лагранжа и возможных состояний Кастильяно.
реферат [956,3 K], добавлен 13.11.2011Закономерность, отражение причинно следственных отношений между условиями наблюдения явлений и характеристиками этих явлений. Способы отображения: классический, с помощью световых лучей. Парадоксы, подходы и переосмысление основ теории относительности.
доклад [99,2 K], добавлен 15.11.2009Обобщение закона тяготения Ньютона. Принцип эквивалентности сил инерции и сил тяготения. Потенциальная энергия тела. Теория тяготения Эйнштейна. Положения общей теории относительности (ОТО). Следствия из принципа эквивалентности, подтверждающие ОТО.
презентация [6,6 M], добавлен 13.02.2016Общая характеристика строения сетчатки. Динамическая Фурье голограмма. Проблемы, связанные с Фурье-оптикой. Процесс построения действительного изображения. Способы создания 3D изображения к кино. Функциональная схема Фурье-фотоаппарата и проектора.
творческая работа [379,8 K], добавлен 04.05.2012История создания общей теории относительности Эйнштейна. Принцип эквивалентности и геометризация тяготения. Черные дыры. Гравитационные линзы и коричневые карлики. Релятивистская и калибровочная теории гравитации. Модифицированная ньютоновская динамика.
реферат [188,4 K], добавлен 10.12.2013Анализ основных положений теории электрических цепей, основ промышленной электроники и электрических измерений. Описание устройства и рабочих свойств трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока. Электрическая энергия и мощность.
курс лекций [1,5 M], добавлен 12.11.2010Детские годы, учеба. Научная и педагогическая карьера. Основные труды. Труды по математическому анализу, теории вероятностей, математической физике, теоретической и небесной механике, теории упругости, гидродинамике и др.
биография [11,8 K], добавлен 06.02.2003Полевая концепция природы электричества как фундамент классической электродинамики. Доказательство, что уравнения полевой теории стационарных явлений электромагнетизма можно получить гипотетически, ориентируясь на основных эмпирических законах.
реферат [75,9 K], добавлен 25.01.2008Принцип построения схем распределения электрической энергии внутри жилых зданий. Описание схемы электроснабжения двенадцати этажного дома. Метод определения электрических нагрузок в жилых зданиях. Расчётные нагрузки жилых домов второй категории.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 24.11.2010"Теория струн" или "теория всего" как одно из самых динамично развивающихся направлений современной физики. Сущность и специфика данной теории, ее экспериментальная проверка. Союз общей теории относительности и квантовой механики в "теории струн".
практическая работа [13,4 K], добавлен 28.11.2014Основная идея использования метода анализа размерностей. Понятие о безразмерных величинах. Основные понятия теории подобия. Метод масштабных преобразований. Первая теорема Ньютона. Критерий Нуссельта, Фурье, Эйлера. Подобие нестационарных процессов.
реферат [570,2 K], добавлен 23.12.2014Закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. Основные понятия движения жидкостей и газов, закон Бернулли. Сила тяжести, сила трения, сила упругости. Законы Исаака Ньютона. Закон всемирного тяготения. Основные свойства равномерного движения.
презентация [1,4 M], добавлен 22.01.2012Исследование процессов столкновений и развитие теории рассеяния. Упругое рассеяние, при котором после столкновения молекула остаётся в исходном состоянии. Вычисление интеграла по координатам налетающего электрона с применением соотношения для Фурье.
диссертация [1,9 M], добавлен 19.05.2014Особенности методов исследования технологических процессов: теоретические, экспериментальные, подобие. Общая характеристика теории подобия, его виды, расчет их некоторых параметров. Основные положения теории подобия. Специфика критериев подобия.
реферат [2,8 M], добавлен 06.06.2011Электричество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Открытие электричества: работы и теории естествоиспытателей Франклина, Гальвани, Вольта, Ампера, Кулона, Эрстеда, Фарадея, Гилберта.
презентация [502,7 K], добавлен 29.01.2014Большой Адронный Коллайдер, зачем он нужен физикам и насколько он может быть полезен или опасен для человечества. Связь между экспериментами на БАКе и явлениями планетарного. Опровергая теорию относительности Эйнштейна. Настоящее климатическое оружие.
реферат [18,4 K], добавлен 20.09.2013Характеристика основных заданий электротехники - науки о техническом (прикладном) использовании электрических и магнитных явлений. Электрическая схема и её топологические элементы, которые позволяют описать структуру цепи. Связные и несвязные графы.
реферат [473,0 K], добавлен 21.11.2010