|
Новые знания порождают новые вопросы, поскольку они
расширяют область нашего соприкосновения с неизвестным.
Рене Декарт
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна из важнейших задач курса физики состоит в формировании у студентов представлений о физической картине мира. Окружающие нас тела образуют макромир, основные законы которого были изучены в разделе «классическая механика». Начав его изучение с кинематики, мы последовательно рассмотрели классические формулировки законов динамики, изложили законы сохранения и их связь с симметрией пространства и времени, рассмотрели теорию тяготения Ньютона и, указав на недостатки классической механики, перешли к современной физике, рассмотрев специальную теорию относительности. В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» мы перешли на следующий, молекулярный, уровень изучения явлений, позволивший нам выяснить особенности поведения совокупностей атомов и молекул. Молекулярная физика с ее статистическими методами была первым шагом в микромир - область, которая будет рассмотрена в следующих разделах.
Приведенный перечень разделов, изложенных в первой части физики, позволяет проследить основные периоды ее становления. Со времени выхода в свет труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» (1678 г.) прошло более трехсот лет. За это время физика прошла путь от макроскопического уровня изучения явлений до исследования материи на уровне элементарных частиц.
Однако, наряду с большими достижениями физики, во всех её разделах остается масса вопросов. Например, построение квантовой теории тяготения, проблемы физики плазмы и атомного ядра, создание высокоэкономичных и экологически чистых двигателей внутреннего сгорания; разработка альтернативных и долговечных источников энергии; исследование свойств материалов при температурах, близких к 0 К или, наоборот, при 109 К и т. д. Решение этих проблем является важнейшим условием ускорения научно-технического прогресса.
Отсюда ясно видна практическая важность фундаментальных физических исследований, и особенно исследований в области современной физики. Достижение нового экспериментального и теоретического понимания физических процессов и явлений послужит основой создания новейших технических решений, технологий, приборов и устройств.
|