Fyzika - fundamentální přírodní věda

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této úvodní kapitole se pokusíme nastínit některé metodologické aspekty stavby fyziky a jejího začlenění do kontextu ostatní přírodovědy a vědeckého poznání vůbec. Tyto metodologické poznámky mohou být zajímavé např. pro studenty a zájemce nefyzikálních profesí, kteří si chtějí udělat ucelený obraz o fyzikálních aspektech zkoumání přírody.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Vojtěch Ullmann

Strana 112 z 673

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
4.").".2 Radioaktivita let; měrná aktivita intenzita záření proto velmi nízká. opačném případě vesmír rozpínal neustále (a konečným stavem byla jakási "tepelná smrt" zastavení všech procesů uvolňujících energii, pokles teploty na absolutní nulu . http://astronuklfyzika. Taková gnoseologická situace pro současnou fundamentální fyziku, astrofyziku kosmologii příznačná totiž nejnepatrnější částice jakou známe (takové skoro "nic" jako neutrino) může svou efemerní vlastností "mít nemít klidovou hmotnost" rozhodovat osudu toho největšího jest celého vesmíru..10.1.. Nezaujatého člověka možná překvapí, "jaké mají fyzikové starosti?" jestli takové téměř nic jako neutrino má nicotně malou, zcela nulovou klidovou hmotnost! Zájem tuto problematiku však byl podnícen úplně opačné strany přírodovědeckého bádání než mikrosvět strany relativistické astrofyziky kosmologie viz kap.. Obr.. Radioaktivita b + Dalším druhem radioaktivity beta radioaktivita β+. Situace však mnohem složitější neutrina jsou jen jedním "kandidátů" temnou hmotu vesmíru, scénářů evoluce vesmíru rovněž celá řada, podobně jako může být "více vesmírů" (viz práci "Antropický princip aneb kosmický Bůh").5 "Realativistická kosmologie" knihy "Gravitace, černé díry fyzika prostoročasu".4.5 "Elementární částice" §B. Standardní kosmologický model vzniku a vývoje vesmíru totiž ukazuje, krátce velkém třesku tzv.6 "Sjednocování fundamentálních interakcí.cz/JadRadFyzika2. Navíc poslední pozorování vzdáleného vesmíru naznačují, kromě temné hmoty vesmír zaplněn jakousi "temnou energií" způsobující akcelerující expanzi vesmíru viz závěr již zmíněné kapitoly "Budoucnost vesmíru. Šipka času.2. Vyskytly ale spekulace, vhodným "kandidátem" temnou hmotu mohli být neutralina bosonoví superpartneři neutrinům, jejichž existenci předpovídají tzv.RNDr. Její základní schéma levé části obr." knize "Gravitace, černé díry.1..); podrobnosti §5.htm (23 36) [15.2. supergravitační teorie (viz §1. Superstruny. 1.6 "Budoucnost vesmíru. leptonové éře vzniklo vesmíru tak obrovské množství neutrin, kdyby jejich klidová hmotnost byla větší než cca 5eV, byla svým gravitačním působením schopna "uzavřít vesmír" nynější rozpínání vesmíru (ve vzdálené budoucnosti) zastavilo, vesmír začal smršťovat skončil nakonec "ohnivé peci" velkého krachu.." zmíněné monografie "Gravitace, černé díry. Místo obvyklých spektrometrických metod zde bude použito velkého počtu kryogenních mikrokalorimetrů, nichž bude elektronicky detekován nepatrný vzrůst teploty vyvolaný úplným pohlcením částice vzorku Re. Pozn: Zde jsme letmo dotkli evoluce vesmíru souvislosti neutriny. Každopádně, nyní stanovená klidová hmotnost neutrin ukazuje, neutrina uzavření vesmíru, metagalaxie, patrně nestačila. Vojtěch Ullmann: Jaderná radiační fyzika. Supergravitace. těchto budoucích experimentů očekává citlivost hmotnost neutrin 0,2eV.2008 12:13:25] . Základní schéma radioaktivity elektronového záchytu. Šipka času.."