Атомная теория строения вещества
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Слово «атом» — греческого происхождения, и переводится оно «неделимый». Принято считать, что первым идею о том, что кажущаяся гладкой и непрерывной материя на самом деле состоит из великого множества мельчайших и потому невидимых частиц, выдвинул древнегреческий философ Демокрит (чей «расцвет», согласно восхитительному по образности выражению классиков, пришелся на V век до н. э.). О жизни Демокрита нам, однако, практически ничего неизвестно, и оригинальные труды этого мыслителя до наших дней не дошли. Поэтому об идеях Демокрита остается судить в основном по цитатам из его работ, которые мы находим у других авторов, прежде всего у Аристотеля.
Логика рассуждений Демокрита, если перевести ее на современный язык, была крайне проста. Представим, говорил он, что у нас есть самый острый в мире нож. Берем первый попавшийся под руку материальный объект и разрезаем его пополам, затем одну из получившихся половинок также разрезаем пополам, затем разрезаем пополам одну из получившихся четвертинок и так далее. Рано или поздно, утверждал он (основываясь, как и все древнегреческие мыслители, прежде всего на философских соображениях), мы получим частицу столь мелкую, что дальнейшему делению на две она не поддается. Это и будет неделимый атом материи.
Логика рассуждений Демокрита, если перевести ее на современный язык, была крайне проста. Представим, говорил он, что у нас есть самый острый в мире нож. Берем первый попавшийся под руку материальный объект и разрезаем его пополам, затем одну из получившихся половинок также разрезаем пополам, затем разрезаем пополам одну из получившихся четвертинок и так далее. Рано или поздно, утверждал он (основываясь, как и все древнегреческие мыслители, прежде всего на философских соображениях), мы получим частицу столь мелкую, что дальнейшему делению на две она не поддается. Это и будет неделимый атом материи.
Другие работы
Космические и наземные системы радиосвязи.Курсовая работа . Вариант: №3
seka
: 10 июня 2019
Задание на курсовой проект
1. Определить число пролетов ЦРРЛ, рассчитать их длины, составить структурную схему радиорелейной линии.
2. Привести краткую характеристику используемой аппаратуры.
3. Разработать схему организации связи
4. Рассчитать устойчивость связи с учетом конфигурации системы.
5. Рассчитать диаграмму уровней сигналов на ЦРРЛ.
Исходные данные
Длина РРЛ, км............................................................. 70
Объем информации (каналы тч или цифровые потоки)........
20 руб.
Теплотехника Задача 14.67
Z24
: 5 февраля 2026
Кислород с начальными параметрами р1=10 бар и t1=300ºC вытекает из сопла Лаваля в среду с давлением р2=1 бар. Расход кислорода составляет М=4 кг/сек. Определить состояние и параметры пара, а также скорость истечения в минимальном и выходном сечениях и площади этих сечений. Скорость газа перед соплом равна нулю. Истечение считать адиабатным.
200 руб.
Оценка финансовой устойчивости и вероятности банкротства гостиницы
Elfa254
: 2 ноября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПУТИ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Характеристика, состав и структура оборотных средств на предприятии
1.2 Система показателей, позволяющих оценить эффективность оборотного капитала
1.3 Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств
ГЛАВА 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия ОАО Гостиница «Октябрьская»
2.1 Краткая характеристика предприятия
2.2 Анализ основных фондов
2.3 Анализ оборо
10 руб.
Кривошипно-рычажные летучие ножницы
ФекМек
: 24 июня 2012
Содержание
1. Техническое задание
2. Структурный анализ рычажного механизма.
3. Лист№1:
3.1. Структурный анализ рычажного механизма.
3.2. Построение планов положения механизма.
3.3. Построение планов скоростей механизма.
3.4. Расчёт приведенного момента инерции.
3.5. Построение графика приведённого момента сил сопротивления от движущих сил.
4. Лист№2
4.1. Динамический анализ рычажного механизма
5. Лист№3
5.1. Синтез планетарного редуктора
5.2. Построение картины эвольвентного зацепления .
6. Л