АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Читайте также:
  1. АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
  2. Алфавитный указатель
  3. Алфавитный указатель
  4. Алфавитный указатель
  5. Алфавитный указатель
  6. БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
  7. ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
  8. Именной указатель
  9. ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
  10. Именной указатель
  11. Использование указателя this. Доступ к компонентным данным через указатель this. Использование this для возврата значений.

Концепции современного естествознания

Словарь основных терминов

Уважаемый студент!

Материалы курса органично дополняет словарь основных терминов. В представленном пособии, в целом, удалось решить сложную задачу: определить круг наиболее значимых понятий и терминов дисциплины, раскрывающих основные научные картины мира в соответствии со стандартом высшего образования, представить их содержательно и, по возможности, кратко.

В данном словаре категории, понятия и термины расположены в сквозном порядке, что является отражением особенностей теоретического курса: задачи интегрального изложения достижений таких наук как физика, астрономия, биология, геология и география, химия, медицина. Материалы словаря способствуют выработке навыков теоретического мышления, формированию способности аргументированного доказательства при раскрытии сущности явлений и процессов мира, самостоятельному изучению учебного материала по дисциплине.

Некоторые дефиниции понятий содержат выделенные курсивом термины, их определение можно найти, воспользовавшись алфавитным указателем. Текст дополнительно содержит структурные и смысловые выделения.

Определения основных понятий и терминов даны с учетом материала современных учебников, научных и философских словарей, таких как:

1. Новейший философский словарь. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. — 1280 с.

2. Популярный биологический словарь / Н. Ф. Реймерс. — М.: Наука, 1990. — 544с.

3. Физика космоса: Маленькая энциклопедия. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — 783 с.

4. Физический энциклопедический словарь / А.М. Прохоров. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — 928 с.

5. Философия. Краткий тематический словарь. — Ростов н/Д.: «Феникс», 2001. — 416 с.

6. Химическая энциклопедия: В 5 т. / Гл. ред. Кнунянц И. Л. — М.: Сов. энциклопедия, 1988.

 

В определениях использованы сокращения:

гр. — в переводе с древнегреческого языка;

лат. — в переводе с латинского языка.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


А

Аберрация

Абиогенез

Автоволны

Автогенез

Автотрофный

Автотрофы

Адаптация

Аддитивность

Адроны

Аксиома

Аминокислоты

Анабиоз

Анализ спектральный

Анизотропия

Аннигиляция

Антиген(ы),

Антропогенез

Ареал

Ароморфоз

Архей, археозой

Асимметрия Вселенной барионная

Ассимиляция

Астрономическая единица

Астрономия

Астрономия внеатмосферная

Астрофизика ядерная

Атмосфера Земли

Атом

Атомная единица массы

Аттрактор

Ауторепродукция

 

Б

Барионы

Барстеры

Белок

Биения

Биогенез

Биогеоценоз,

Биокатализатор

Биокоммуникация

Биология

Биология молекулярная

Биология развития

Биом,

Бионика

Биосинтез

Биосфера

Биота,

Биотехнология

Биоценоз

Бифуркация

«Большой взрыв»,

 

В

Валентность

Вегетативный

Вечный двигатель

Вещество

Вещество живое

Взрыв

Вид

Вирус(ы),

Витализм

Внеземные цивилизации

Волна бегущая

Волна стоячая

Волны де Бройля

Волны популяционные

Вращение звёзд

Вращение Земли

Время

Вселенная

Вспышка на Солнце

 

Г

Галактика

Гаметы

Гамма-излучение

Гаплоидный

Гелиоцентризм

Ген

Генезис

Генетика

Генетика популяционная

Геном

Генотип

Генофонд

География

Геодезия

Геология

Геометрия

Геополитика

Геофизика

Геоцентризм

Гидросфера

Гидрофизика

Глюоны

Голограмма

Голография

Гомеостаз

Гоминиды

Гомология

Горение

Горизонт событий,

Гормон(ы),

Гравитация

Гравитон

Градация

Градиент

Группа

Группы планет

 

Д

Давление

Дальтонизм

Дарвинизм

Движение

Деление ядер

Детерминизм

Деферент

Деформация механическая

Диаграмма Герцшпрунга-Ресселла,

Дивергенция

Динамика

Динамика звёздная

Диплоидный

Дискретный

Дисперсия волн

Диссимиляция

Диссипация

Диссипация энергии

Дифракция волн

Дифференциация

ДНК

Докембрий

Дуализм корпускулярно—волновой

 

Е

 

Естествознание

 

Ж

 

Жизнь

З

 

Закон

Закон биогенетический

Закон всемирного тяготения,

Закон Гука

Закон Джоуля

Закон Джоуля–Ленца

Закон сохранения заряда

Закон Хаббла

Законы гомологических рядов

Законы Дальтона

Законы Менделя

Законы Ньютона

Заряд,

Затухание колебаний

Звёзды

Звёзды двойные

Звёзды нестационарные

Звёзды переменные

Земля

Зрение

И

 

Идеальный газ

Идиоадаптация

Излучение видимое

Излучение гравитационное

Излучение реликтовое

Излучение рентгеновское

Изомерия молекул

Изоморфизм

Изотопы

Изотропия

Иммунитет

Импульс

Инадаптация

Инвариант

Инженерия генетическая

Интеграция

Интерференция волн

Информация

Информация генетическая

 

К

 

Кайнозой

Карта генетическая

Картина мира научная

Квазары

Квант

Кварки

Кембрий

Кибернетика

Классификация звёзд по светимости

Классификация звёзд эмпирическая

Клетка

Климат

Клон

Когерентность

Код генетический

Коллапс гравитационный

Конвергенция

Консумент(ы),

Континуум

Координаты небесные

Космология

Коэволюция

Креационизм

Криптозой

Кроссинговер

Круговорот веществ биологический

 

Л

 

Лептоны

Литосфера

 

М

 

Магнетизм земной

Мазер

Макроэволюция

Масса гравитационная

Масса молекулярная

Медицина

Мезозой

Мезоны

Мейоз

Мембрана клеточная

Метаболизм

Метагалактика

Механика квантовая

Механика небесная

Механицизм

Микроэволюция

Митоз

Млечный Путь

Модели Вселенной,

Модели климата Земли

Модель,

Модель Вселенной

Модель математическая

Модификации

Молекула

Морфогенез

Мутагенез

Мутация

Мутуализм

Н

 

Наследование

Наследственность

Натурфилософия

Наука

Начало термодинамики второе

Начало термодинамики первое

Нейтрон

Небулярный

Номогенез

Ноосфера

Нуклеотиды

Нуклоны

 

О

 

Обмен веществ

Оболочка биогеоценотическая

Оболочка географическая

Онтогенез

Оптика волновая

Оптика геометрическая

Организм

Организмы гетеротрофные

Органицизм

Осциллятор

Отбор естественный

 

П

 

Палеоантропология

Палеоботаника

Палеозой

Палеолит

Палеонтология

Панспермия

Парадигма

Парадокс

Паразитизм

Параллакс

Патология

Пептиды

«Переоткрытие» времени

Перигелий

Плазма

Планета

Поле физическое

Полюсы геомагнитные

Поляризация света

Популяция

Породы горные осадочные

Преформизм

Преобразования Лоренца

Принцип Гюйгенса—Френеля

Принцип дополнительности

Принцип относительности Галилея

Продуктивность экосистем первичная

Продуцент(ы),

Происхождение жизни

Происхождение планет

Прокариоты

Пролиферация

Пространство

Протон

Процессы необратимые

Психика

Пульсары

Пыль межзвездная

 

Р

 

Радиоастрономия

Радиогалактики

Развитие

Развитие индивидуальное

Рекомбинация

Реликтовое излучение

Ресурсы генетические

Рибосома(ы),

РНК

Род,

 

С

 

Сальтация

Самозарождение

Самоорганизация

Светимость в астрономии

Световой год

Связи трофические

Связь водородная

Селекция

Семейство

Силы ядерные

Симбиоз

Симметрия

Сингулярность

Синергетика

Система

Система мира гелиоцентрическая

Система мира геоцентрическая

Система отсчёта инерциальная

Система солнечная

Система химических элементов периодическая

Система(ы) биологическая(ие),

Системы диссипативные

Скопления звёздные

Скопления шаровые

Смещение красное

Созвездия

Солнце

Спектр

Спин

Среда окружающая

Стохастический

Стратиграфия

Стресс

Субстанция

Сфера небесная

 

Т

 

Тело абсолютно чёрное

Теология

Теория вероятностей

Теория горячей Вселенной

Теория катастроф

Теория относительности Эйнштейна

Теория поля единая

Теория эволюции синтетическая

Теория эволюционная

«Тепловая смерть Вселенной»,

Термодинамика

Термодинамика неравновесных процессов

Технология

Техносфера

Токи земные

Туманность планетарная

Турбулентность

 

У

 

Универсум

Управление

Управление (в биологии),

Учение о биосфере

Учение о человеке

Учение эволюционное

 

Ф

 

Фаги, Фагоцит(ы),

Фагоцитоз

Фактор

Фактор экологический

Факторы среды абиотически

Факторы среды биотические

Фенотип

Фермент(ы,)

Физика

Физика математическая

Филогенез

Филогенетика

Флаттер

Флуктуация

Фотосинтез

Фотоэффект

 

Х

 

Хаос

Химия

Холизм

Хромосома(ы),

 

Ц

 

Цикл

Цикл ресурсный

Циклы осадочные

Цитогенетика

Цитология

Цитоплазма

 

Ч

 

Частицы виртуальные

Частицы элементарные

Человек

«Чёрная дыра»

«Чёрный ящик»,

 

Э

 

Эволюция

Эволюция Вселенной

Экватор небесный

Экзобиология

Эклиптика

Экология

Экосистема

Экосфера

Экстраполяция

Электрон

Эмбриогенез

Энергия

Энтропия

Эпигенез

Эпицикл

Этология

Эукариоты

Эффект Доплера

 

Я

 

Явление радиоактивности

Ядро клеточное


 

А

Аберрация — 1) оптических систем — погрешности изображений, даваемых оптическими системами. Проявляется в том, что оптические изображения в ряде случаев не вполне отчетливы, не точно соответствуют объекту или оказываются окрашенными. 2) света (в астрономии) — изменение направления светового луча, идущего от небесного светила, вследствие конечности скорости света и движения наблюдателя относительно светила. Аберрация света вызывает смещение видимого положения светила на небесной сфере.

Абиогенез (гр. не + жизнь + возникновение) — 1) возникновение живого из неживого в процессе эволюции (см. Эволюция); в настоящее время такой процесс невозможен из-за отсутствия физико-химических его предпосылок и неминуемого уничтожения возникающих форм преджизни современными живыми организмами; 2) образование органических соединений, характерных для живой природы, вне организмов и без участия ферментов (см. Ферменты), в результате химических реакций между неорганическими веществами; в ходе такого взаимодействия могут возникать сложные органические соединения, порой очень токсичные; 3) явление непосредственного создания живого организма из мертвой, косной материи. В истории Земли никогда не наблюдалось, считает русский учёный В. И. Вернадский (1863 — 1945).

Автоволны — разновидность самоподдерживающихся волн в активных, т. е. содержащих источники энергии, средах (распределённых системах). Первоначально этот термин предназначался для любых видов автоколебательных процессов в системах с распределёнными параметрами, но затем стал применяться главным образом к таким процессам, где с волной переносятся лишь относительно малые порции энергии, необходимые для синхронизации, последовательного запуска или переключения элементов активной среды.

Автогенез (гр. сам + возникновение) — общее название идеалистических концепций, которые исходят из того, что эволюция живой природы независима от внешних условий, направляется и регулируется внутренними нематериальными факторами (см. Эволюция).

Автотрофный (гр. сам + питаюсь) — питающийся неорганическими веществами.

Автотрофы (гр. сам + питаюсь) — организмы, синтезирующие из неорганического вещества необходимые для жизни органические вещества. К автотрофам относятся высшие растения (кроме паразитных и сапрофитных), водоросли и некоторые бактерии. Синтез органических соединений из неорганических может осуществляться за счет солнечной энергии (см. Фотосинтез) и за счет энергии некоторых химических реакций (хемосинтез).

Адаптация (лат. приспособление) в биологии — совокупность физиологических, поведенческих, популяционных особенностей биологического вида, обеспечивающая возможность специфического образа жизни особей в определенных условиях внешней среды (см. Среда окружающая). Адаптацией называется и сам процесс выработки приспособлений. В физиологии и медицине обозначает также процесс привыкания.

Аддитивность (лат. прибавляемый) — свойство величин, состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту (системе) равно сумме значений величин, соответствующих его частям при любом разбиении объекта на части.

Адроны — общее название семейства элементарных частиц (см. Частицы элементарные), обладающих сильным взаимодействием. Семейство адронов включает в себя барионы и мезоны (мезонные резонансы и соответствующие античастицы).

Аксиома (гр.) — положение, принимаемое за истинное без логичного доказательства в силу непосредственной убедительности; истинное исходное положение теории.

Аминокислоты — класс органических соединений, содержащих карбоксильные (— СООН) и аминогруппы (— NH2) и обладающих свойствами, как кислот, так и оснований. В природе их существует свыше 150. Около 20 из них служат важнейшими мономерными блоками-звеньями, из которых построены все белки (порядок включения аминокислоты в состав белка определяется генетическим кодом) (см. Белок).

Аминокислоты участвуют в обмене веществ всех организмов, служа исходными соединениями при биосинтезе гормонов, витаминов, и др. Большинство микроорганизмов и растения синтезируют необходимые им аминокислоты. Животные, включая человека, неспособны к образованию аминокислот и получают их с пищей.

Анабиоз (гр. отсутствие + оживление) — временное состояние организма, при котором жизненные процессы настолько замедленны, что почти полностью отсутствуют все видимые проявления жизни. Способность впадать в анабиоз ведёт к выживанию организмов в резко неблагоприятных условиях жизни (при высокой или низкой температуре, крайней сухости и т. п.). Анабиоз распространен у микроорганизмов, грибов, растений и животных. При наступлении благоприятных для жизни условий организмы, впавшие в анабиоз, возвращаются к активной жизни.

Анализ спектральный — совокупность методов определения элементного и молекулярного состава и строения веществ по их спектрам. С помощью спектрального анализа определяют как основные компоненты, составляющие 50 — 60% вещества анализируемых объектов, так и незначительные примеси в них. Основа метода — спектроскопия атомов и молекул. Для получения спектров используют различные типы спектральных приборов в зависимости от целей и условий анализа. Обработка экспериментальных данных может производиться на ЭВМ, встроенных в спектральный прибор.

Анизотропия (гр. неравный + направление) — зависимость физических свойств вещества (механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических) от направления процессов. Противоположный термин — изотропия (см. Изотропия).

Аннигиляция (лат. уничтожение, исчезновение) — превращение в ничто, уничтожение; превращение частицы и античастицы при столкновении в другие частицы.

Антиген (ы) (гр. против + рождение) — сложные органические вещества, воспринимаемые организмом как чужеродные и способные при поступлении в организм животных и человека вызвать ответную иммунную реакцию — образование антител.

Свойствами антигенов обладают чужеродные для данного организма белки и полисахариды (см. Белки). Антигены имеют большое значение при определении группы крови при ее переливании, при пересадке тканей, органов, определении родства людей (в судебной медицине и т. п. случаях).

Антропогенез (гр. человек + становление) — 1) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека (см. Человек), первоначального развития его трудовой деятельности, речи, а также формирования общества; 2) раздел антропологии — учение о происхождении человека.

Ареал (лат. площадь, пространство) — область распространения: 1) любой систематической группы организмов — вида, рода, семейства и т. п.; 2) определённого типа биотических сообществ или экосистем любого иерархического ранга (напр., экосистем тропических лесов, арктических тундр и т. п.); 3) сходных условий существования. Общее понятие ареала, как правило, не включает представления о его внутренней структуре — кружеве.

Ароморфоз (гр. поднимаю + образец, форма) — морфо-физиологический прогресс, одно из главных направлений биологического прогресса живых существ, при котором в ходе эволюции усложняется их организация (см. Эволюция); качественный скачок в развитии живых существ, повышающий как уровень организации, так и приспособленность вида к новым условиям, что способствует расширению его ареала (например, переход от рептилиеподобных к млекопитающим). После изменений по типу ароморфоза наступает период образования частных приспособительных изменений — идиоадаптаций (см. Идиоадаптация).

Архей, археозой (гр. древний + жизнь) – древнейшие отложения докембрия (в основном гнейсы, сланцы, мраморы и кварциты, лишенные органических остатков) и время их образования (архейская эра); в архейскую эру сформировались древнейшие ядра континентов.

Асимметрия Вселенной барионная — наблюдаемое в окружающей нас части Вселенной преобладание вещества над антивеществом, экстраполируемое на Вселенную в целом (см. Барионы, Вселенная). Очевидно, антивещества нет на Земле, т. к. перемешанные вещество и антивещество мгновенно аннигилируют с выделением огромной энергии (см. Аннигиляция).

Данные о метеоритных вспышках, межпланетном газе, солнечном ветре говорят, что антивещество отсутствует и в Солнечной системе.

Ассимиляция (лат. уподобление, сопоставление) — образование в организме сложных веществ из более простых (в конечном счете, из элементов внешней среды) (см. Среда окружающая).

Астрономическая единица (а. е.) — единица длины в астрономии (см. Астрономия), равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. 1 а. е. = 149,6 млн. км.

Астрономия (гр. звезда + закон) — наука о строении и развитии космических тел, образуемых ими систем и Вселенной в целом. Включает астрофизику, небесную механику, звёздную астрономию, внегалактическую астрономию, космогонию, космологию и ряд других разделов. Астрономия — древнейшая наука, возникшая из практических потребностей общества (предсказание сезонных явлений, счёт времени, определение местоположения на поверхности Земли и др.).

Рождение современной астрономии было связано с отказом от геоцентрической системы мира (Птолемей, 2 в.) и заменой её гелиоцентрической системой (Н. Коперник, сер. 16 в.), с началом телескопических исследований небесных тел (Г. Галилей, нач. 17 в.) и открытием закона всемирного тяготения (И. Ньютон, кон. 17 в.). В 20 в. В связи с открытием мира галактик, стала развиваться внегалактическая астрономия. Исследования спектров галактик позволило Э. Хабблу (1889 — 1953)обнаружить (1929) общее расширение Вселенной, предсказанное в 1922 А.А. Фридманом (1888 — 1925) на основе теории тяготения, созданной А. Эйнштейном (1879 — 1955) в 1915-16гг. Крупнейшим достижением астрофизики 20 в. стала релятивистская космология — теория эволюции Вселенной в целом (см. Вселенная, Галактика, Модели Вселенной).

Астрономия внеатмосферная — раздел наблюдательной астрономии (см. Астрономия), использующий для исследований космических объектов приборы, вынесенные за пределы земной атмосферы (см. Астрономия). Методы внеатмосферной астрономии применяются для исследований в УФ-, рентгеновском и гамма-диапазонах, так как земная атмосфера для излучения в этих диапазонах непрозрачна (см. Атмосфера Земли).

Внеатмосферная астрономия родилась в конце 40-х гг. 20 в. В США и СССР были начаты исследования Солнца при помощи ракет, способных достигать высот свыше 100 км и поднимать астрономические инструменты весом до 1 т. Новая эпоха в этих исследованиях началась с запусками на околоземную орбиту специализированных зондов (например «Астрон», СССР).

Наиболее ценные результаты: открытие одиночных и, входящих в двойные системы, нейтронных звёзд; составление каталогов рентгеновских источников; открытие горячего межгалактического газа в скоплениях галактик, обнаружение «кандидатов» в чёрные дыры (см. «Чёрная дыра»); детальное исследование внегалактических источников (ядер активных галактик, квазаров); открытие рентгеновских источников в ближайших галактиках; обнаружение рентгеновского излучения корон нормальных звёзд и др. (См. Излучение рентгеновское).

Астрофизика ядерная — раздел астрономии (см. Астрономия), изучает роль процессов микромира в космических явлениях (ядерные процессы в звездах и других космических объектах, приводящие к выделению энергии и образованию химических элементов).

Атмосфера Земли (гр. пар + сфера) — воздушная среда вокруг Земли (см. Земля), вращающаяся вместе с нею; масса около 5,15.1015 т. Состав её у поверхности Земли: 78,1% азота, 21% кислорода, 0,9% аргона, в незначительных долях процента углекислый газ, водород, гелий, неон и другие газы. В нижних 20 км содержится водяной пар. На высоте 20-25 км расположен слой озона, который предохраняет живые организмы на Земле от вредного космического коротковолнового излучения. Выше 100 км растёт доля лёгких газов, на очень больших высотах преобладают гелий и водород; часть молекул разлагается на атомы, ионы и свободные электроны, образуя ионосферу.

Атмосферу Земли подразделяют на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу. Атмосфера Земли обладает электрическим полем, в ней возникают различные электрические, оптические и акустические явления. Неравномерность её нагревания способствует общей циркуляции атмосферы, которая влияет на погоду и климат Земли (См. Климат, Магнетизм земной).

Атом (гр. неделимый) — мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. В центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома; вокруг движутся электроны (см. Электрон), образующие электронные оболочки, размеры которых (10-8 см) определяют размеры атома. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Число электронов равно числу протонов в ядре (заряд всех электронов атома равен заряду ядра), число протонов равно порядковому номеру элемента в периодической системе.

Атомы могут присоединять или отдавать электроны, становясь отрицательно или положительно заряженными ионами. Химические свойства атома определяются в основном числом электронов во внешней оболочке; соединяясь химически, атомы образуют молекулы.

Важная характеристика атома — его внутренняя энергия, которая может принимать лишь определённые (дискретные) значения, соответствующие устойчивым состояниям атома, и которая изменяется только скачкообразно, путём квантового перехода (см. Квант). Квантовые переходы обусловливают атомные спектры поглощения и испускания, индивидуальные для атомов всех химических элементов.

Атомная единица массы (a. е. м.) — единица массы, применяемая для выражения масс микрочастиц. За 1 a. е. м. принята 1/12 часть массы изотопа углерода с массовым числом 12 (т. н. углеродная шкала). 1 a. е. м. = 1,6605655(86).10-27 кг.

Аттрактор (лат. притягиваю к себе) — точка или множество точек (замкнутая кривая), к которому стремятся параметры состояния диссипативной системы, конечное состояние диссипативной системы (см. Система диссипативная).

Ауторепродукция (гр. сам + повторно + произвожу) — самовоспроизведение.

 

 

Б

Барионы (гр. тяжёлый) — частицы с равным единице барионным числом. Все барионы являются адронами (см. Адроны) и имеют полуцелый спин: нуклоны (протон и нейтрон), гипероны, очарованные барионы. Все барионы, кроме самого лёгкого — протона, нестабильны и в свободном состоянии распадаются в конечном итоге на протоны. Барионы состоят из трёх кварков, определяющих их квантовые числа (странность, очарование, красоту и др.) (см. Кварки, Спин).

Барстеры (англ. вспышка, взрываться) — вспыхивающие рентгеновские источники с периодом повторения вспышек от нескольких часов до нескольких дней. Обнаружены в 1975 г.

Белок — высокомолекулярное органическое соединение, построенное из остатков 20 аминокислот и играющее первостепенную роль в процессах жизнедеятельности всех организмов. Белок выполняет структурную (построение тканей и клеток, их составных частей), функциональную (ферменты, гормоны, дыхательные и др. пигменты и т. п.) роли. Белки чрезвычайно разнообразны, общепризнанной всеобъемлющей классификации белков пока не создано. (См. Ферменты).

Биения — периодичные изменения во времени амплитуды колебания, возникающего при сложении двух гармонических колебаний с близкими частотами. Биения появляются вследствие того, что величина разности фаз между двумя колебаниями с различными частотами всё время изменяется так, что оба колебания оказываются в какой-то момент времени в фазе, через некоторое время в противофазе, затем снова в фазе и т. д.

Соответственно, амплитуда результирующего колебания периодически достигает то максимума, равного сумме амплитуд складываемых колебаний, то минимума, равного разности этих амплитуд.

Биогенез (гр. жизнь + возникновение) — 1) процесс возникновения живого только из живого в органической эволюции Земли (см. Абиогенез); 2) образование органических соединений живыми организмами; 3) учение, принципиально отрицающее возможность появления живого из неживой материи и утверждающее, что живые существа могут происходить только от себе подобных; разновидностью биогенеза служит космическая версия происхождения жизни; 4) эмпирическое обобщение: в настоящее время живое происходит только от живого; это верное обобщение особенно остро противопоставлялось в середине XIX в. представлению о самозарождении.

Самостоятельное возникновение жизни на Земле более вероятно (см. Жизнь. Происхождение жизни).

Биогеоценоз (гр. жизнь + Земля + возникновение) — эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно самоподдерживающаяся, однородная природная система функционально взаимосвязанного комплекса живых организмов и окружающей их абиотической (неживой) среды, характеризующаяся относительно самостоятельным обменом веществ и особым типом использования потока энергии, приходящей от Солнца. (См. Система, Эволюция).

Живыми компонентами биоценоза служат автотрофные организмы — продуценты (зеленые растения и хемосинтетики) и гетеротрофные (питающийся разнообразно) организмы (животные, грибы, большинство бактерий, вирусы). Неживые компоненты биоценоза: солнечная энергия, атмосфера, воздух, вода в свободном и связанном виде и субстраты. (См. Автотрофный).

Биоценоз земного шара образует биогеоценотический покров (фитосферу, биогеосферу, биофильм, «плёнку жизни» по В. И. Вернадскому (1863 — 1945).

Биокатализатор — см. Ферменты.

Биокоммуникация (гр. жизнь + лат. связываю, общаюсь) — общение животных — передача информации особями животных одного или разных видов с помощью подачи сигналов (специфических — химических, механических — «жестов», оптических, акустических (звуковых), электрических и неспецифических — сопутствующих обычной жизнедеятельности — поведенческих). Сигналы воспринимаются органами зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Она затем обрабатывается нервной системой, где формируется ответная, иногда очень сложная и точная, реакция организма. (См. Информация, Организм).

Биология (гр. жизнь + учение) — комплекс знаний о жизни и совокупность научных дисциплин, изучающих живое. Биология исследует многообразие ныне существующих и вымерших живых существ, их строение (от молекулярного до анатомо-морфологического) и функции, происхождение, эволюцию, распространение и индивидуальное развитие, связи друг с другом, между сообществами и с неживой природой. (См. Жизнь).

Система биологических дисциплин включает направления исследований:

· по систематическим объектам (вирусология, микробиология, энтомология, зоология, ботаника, антропология и т. п.),

· по местам их жизни (гидробиология и т.п.),

· по структуре, свойствам и проявлениям индивидуальной жизни (морфология, анатомия, физиология, генетика, биология развития и т. п.),

· по особенностям коллективной жизни (этология, популяционная экология, биоценология и др.),

· по методам исследования (биохимия, биофизика, биометрия и др.),

· по приложению биологических знаний к практической жизни (агробиология, биология охраны природы и т. п.).

Биология молекулярная — научная дисциплина, исследует основные свойства и проявления жизни на молекулярном уровне. Выясняет, каким образом, и в какой мере рост и развитие организмов, хранение и передача наследственной информации, превращение энергии в живых клетках и другие явления обусловлены структурой и свойствами биологически важных макромолекул (белков и нуклеиновых кислот). Возникновение молекулярной биологии обычно относят к 1953 г., когда Дж. Уотсон (р. 1928) и Ф. Крик (р. 1916) предложили модель двойной спирали ДНК. (См. Белок, ДНК).

Биология развития (онтогенетика) –– раздел биологии (см. Биология), изучающий процессы и движущие силы индивидуального (или онтогенетического) развития организма.

Биом (гр. жизнь + лат. окончание, обозначающее совокупность) — 1) совокупность видов живого и окружающей их среды, составляющая экосистему ландшафтно-географической зоны или сектора природного пояса (см. Экосистема); 2) совокупность видов животных и растений, составляющих живое население какого-то региона, т. е. территории, а иногда и акватории любой размерности.

Бионика (гр. жизнь + электроника) — одно из научных направлений в биологии и кибернетике (гр. кибернетике — искусство управления — учение об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, организмах и обществе), изучающее структуру и жизнедеятельность организмов с целью использования выявленных закономерностей в решении инженерных задач и для построения технических систем, сходных по характеристикам с живыми организмами и их частями (см. Информация).

Биосинтез (гр. жизнь + соединение) — 1) процесс образования необходимых организму веществ, протекающий в его клетках с участием биокатализаторов — ферментов (см. Ферменты).

В процессе биосинтеза из исходных веществ образуются более сложные соединения — белки (см. Белок), нуклеиновые кислоты, полисахариды и др.; одновременно в организмах происходят и процессы расщепления более сложных веществ на более простые; 2) промышленное получение с помощью организмов (гл. обр. микроорганизмов) антибиотиков, гормонов, витаминов, аминокислот и др. необходимых людям веществ.

Биосфера (гp. жизнь + шар) — оболочка Земли (см. Земля), состав, структура и энергетика которой обусловлены прошлой или современной деятельностью живых организмов. Биосфера охватывает часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы, которые связаны сложными биохимическими циклами миграции вещества и энергии. В пределах биосферы везде встречается либо живое вещество, либо следы его биохимической активности (см. Атмосфера земли, Гидросфера, Литосфера).

Биосфера — активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность Термин и понятие биосферы включает в себя как живые организмы («живое вещество» В. И. Вернадского (1863 — 1945), так и среду их обитания. При этом организмы, сложно взаимодействуя друг с другом, составляют органически единую, целостную и динамическую систему (см. Система).

Биота (гр. жизнь) — 1) исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на крупной территории, нередко изолированной любыми (напр. биогеографическими) барьерами. В отличие от понятий «биоценоз», «биом» не подразумевает экологических связей между видами (см. Биом, Биоценоз); 2) совокупность организмов, населяющих какой-то произвольно выбранный регион, вне зависимости от функциональной и исторической связи между ними; 3) любая совокупность живых организмов.

Биотехнология (гр. жизнь + мастерство) — наука или совокупность сведений о различных способах и процессах производства биологическими методами.

Биоценоз (гр. жизнь + общий) — совокупность животных, растений и микроорганизмов, населяющих участок среды с однородными условиями жизни и характеризующихся определенными отношениями как между собой, и абиотическими факторами (см. Факторы среды абиотические).

Бифуркация (лат. раздвоенный) — приобретение нового качества движениями динамической системы при малом изменении её параметров (см. Система). Основы теории бифуркации заложены А. Пуанкаре (1854 — 1912)и A. Ляпуновым (1857 — 1918), затем эта теория была развита А. Андроновым (1901 —1952). Знание основных бифуркаций позволяет существенно облегчить исследование конкретных физических систем, в частности предсказать параметры новых движений, возникающих в момент перехода, оценить в пространстве параметров области их существования и устойчивости и т. д.

«Большой взрыв» — начальная стадия расширения Вселенной (см. Вселенная, Модель Вселенной), когда плотности энергии вещества и излучения, а также температура, были высоки.

 

В

Валентность — способность атома к образованию химических связей.

Вегетативный (лат. оживляю)— термин, имеющий ряд значений в морфологии и физиологии растений и животных (вегетативные функции — питание, рост и др.; вегетативные органы — корень, стебель, лист и др.)

Вечный двигатель (лат. perpetuum mobile) — воображаемая машина, которая может совершать работу неограниченное время, не заимствуя энергии извне. Невозможность вечного двигателя 1-го рода — одна из формулировок 1-го начала термодинамики. Невозможность вечного двигателя 2-го рода — одна из формулировок второго начала термодинамики. Работа вечного двигателя 2-го рода приводила бы к убыванию энтропии (см. Энтропия) изолированной системы. (См. Начало термодинамики первое, Начало термодинамики второе)

Вещество — вид материи, состоящей, согласно представлениям современной физики, из фундаментальных частиц — кварков и лептонов (см. Элементарные частицы). В основном вещество построено из электронов и нуклонов (протонов и нейтронов), состоящих из трёх кварков. Различного рода взаимодействия между частицами вещества осуществляются полями. Кванты полей, переносящих электромагнитное, слабое, сильное и гравитационное взаимодействия, представляют собой частицы с целым спином: фотоны, промежуточные векторные бозоны, глюоны и гравитоны. (См. Глюоны, Гравитон, Кварк, Лептон, Спин).

В классической физике вещество и поле абсолютно противопоставлялись друг другу как два вида материи, у первого из которых структура дискретна, а у второго — непрерывна. Открытие в квантовой теории двойственной корпускулярно-волновой природы микрообъектов нивелирует это противопоставление (см. Дуализм корпускулярно-волновой). В земных условиях для вещества известны 4 состояния: твёрдые тела, жидкости, газы, плазма.

Вещество живое — это совокупность живых организмов, существовавших или существующих в конкретный отрезок времени и являющихся мощным геологическим фактором.

Взрыв — очень быстрое выделение энергии в ограниченном объёме, связанное с внезапным изменением состояния вещества (см. Вещество, Энергия)) и сопровождаемое обычно разбрасыванием и разрушением окружающей среды. Наиболее характерными являются взрывы, при которых на начальном этапе внутренняя химическая (или ядерная) энергия превращается в тепловую.

В процессе взрыва может выделяться не только внутренняя энергия вещества, но и механическая энергия тел, электромагнитная энергия и другие виды энергий.

Вид (рус. внешний образ, наружность, все, что представляется глазу) — качественно обособленная форма живого (живого вещества), этап и основная единица эволюционного процесса, отличающаяся деталями обмена веществ, закрепленными в генотипе (см. Генотип). Виды формируют специфические экологические ниши в экосистемах. Особи вида и его популяции обладают общей эволюционной судьбой, возникая, развиваясь и вымирая в условиях, создаваемых иерархией экосистем планеты, в свою очередь эволюционирующих под воздействием общеземных и космических факторов. (См. Эволюция, Экосистема).

Вирус(ы) (лат. яд) — неклеточные формы жизни, способные проникать в определенные живые клетки и размножаться только внутри этих клеток. Вирус — внутриклеточный паразит на генетическом уровне организации (см. Паразитизм). Вирусы распространены в природе повсеместно и поражают все группы организмов. Описано около 500 форм, поражающих теплокровных позвоночных животных, и более 300 форм вирусов, заражающих высшие растения. Вирусы очень изменчивы. Наукой зафиксировано возникновение нескольких десятков новых форм вирусов.

Витализм (лат. жизненный, животворный, живой) — совокупность идеалистических течений в биологии, объясняющих жизненные явления действием якобы присутствующего в организмах особого нематериального начала — «жизненной силы», «души», «энтелехии», в философии Аристотеля (384 — 322 до н. э.) — целеустремленность, целенаправленность как движущая сила; у некоторых виталистов особое нематериальное жизненное начало, творческая сила, якобы направляющая развитие организмов.

Внеземные цивилизации — общества разумных существ, которые могут возникнуть и существовать вне Земли, на космических телах или средах. Основанием для предположения о возможности существования внеземных цивилизаций являются: представления о единстве законов развития материи; понимание закономерностей процесса происхождения и эволюции жизни на Земле; данные астрономии, которые свидетельствуют, с одной стороны, о типичности процесса образования Солнечной системы и не дают существенных оснований для выделения Солнца среди множества подобных ему звёзд Галактики, а с другой стороны — о большом разнообразии физических условий в космосе, что в принципе может привести к возникновению значительно различающихся форм высокоорганизованной материи (см. Вселенная, Галактика, Система солнечная).

Волна бегущая — волна, которая при распространении в среде переносит энергию (в отличие от стоячей волны), например, упругая волна в стержне, столбе газа, жидкости, электромагнитная волна вдоль длинной линии, в волноводе.

Волна стоячая — периодическое во времени колебание с характерным пространственным распределением амплитуды — чередованием узлов (нулей) и пучностей (максимумов). В линейных системах волна может быть представлена как сумма двух бегущих волн равной амплитуды, распространяющихся навстречу друг другу, и наоборот — любая бегущая волна составляет суперпозиции двух стоячих волн равной амплитуды, сдвинутых по фазе на четверть периода.

Волны — изменения некоторой совокупности физических величин (полей), способные перемещаться (распространяться), удаляясь от места их возникновения, или колебаться внутри ограниченных областей пространства. Первоначально понятие волны ассоциировалось с колебаниями водной поверхности. Характерный признак таких волн — перемещение изменений уровня поверхности на заметные расстояния за счёт только колебательных или вращательных движений частиц воды, участвующих в волнообразовании. Аналогичными свойствами обладают механические движения и в других пространственно распределённых системах.

В общем случае волны не обязательно связаны с наличием вещества. Например, электромагнитные волны в вакууме — взаимосвязанные изменения электрического и магнитного полей, а гравитационные волны являются изменениями геометрических свойств пространства-времени. Волновые процессы имеют колебательный характер. При этом скорость передачи колебательных движений не может превышать абсолютного предела равного скорости света в вакууме 3.108 м/с (см. Автоволны).

Волны де Бройля — волны, связанные с любой движущейся микрочастицей, отражающие квантовую природу микрочастиц. Впервые квантовые свойства были открыты у электромагнитного поля. В 1924 г. Л. де Бройль (1892 — 1987)высказал гипотезу о том, что корпускулярно-волновой дуализм присущ всем без исключения видам материи — электронам, протонам, атомам и т. д., причём количественные соотношения между волновыми и корпускулярными свойствами частиц те же, что и установленные ранее для фотонов. Следовательно, длина волны де Бройля тем меньше, чем больше масса частицы и её скорость. Поэтому волновые свойства несущественны в механике макроскопических тел.

Первое экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля получено в 1927 г. в опытах К. Дэвиссона (1881 — 1958) и Л. Джермера. Подтверждённая на опыте идея де Бройля о корпускулярно-волновом дуализме микрочастиц принципиально изменила представления об облике микромира (см. Дуализм корпускулярно-волновой).

Волны популяционные — колебания численности особей, составляющих популяцию.

Вращение звёзд осевое — вращение Солнца открыто Г. Галилеем (1564 — 1642) по движению солнечных пятен (см. Солнце). Вращение других звёзд впервые было обнаружено в 1909 г. Ф. Шлезингером (1871 — 1943 ) при исследовании спектров затменных двойных звёзд. Большинство определений скорости вращения звёзд основано на эффекте Доплера (см. Эффект Доплера). Периоды вращения некоторых маломассивных звёзд, обладающих активностью солнечного типа, находят по изменениям блеска, обусловленным прохождением по диску звёздных пятен. Период вращения пульсаров (См. Пульсары) определяется по периоду следования импульсов.

Вращение Земли осевое — Земля вращается вокруг оси, проходящей через центр масс и не совпадающей с главной осью инерции (см. Земля). Угловая скорость вращения Земли равна 7,29.10-5 рад/с (на 1900 г.), период вращения Земли (сутки) 8,62.104 с. Как угловая скорость, так и положение оси вращения Земли изменяются со временем. Ось вращения Земли изменяет своё положение в пространстве как вместе с телом Земли, так и относительно тела Земли — движение полюсов с периодом от 305 суток.

Нерегулярные изменения скорости вращения Земли разных знаков происходят через неравные промежутки времени от нескольких лет до нескольких десятилетий. Характер и механизм этих флуктуаций изучены недостаточно (см. Флуктуация).

Время — философская и общенаучная категория, в которой нашло выражение разнообразие представлений о времени:

· Длительность существования и мера изменений материи (Аристотель, Р. Декарт, П. Гольбах).

· Однородная для всей Вселенной абсолютная длительность (И. Ньютон).

· Форма упорядочивания комплекса ощущений (Дж. Беркли, Д. Юм).

· Априорная форма чувственного созерцания (И. Кант).

· Атрибут материи, выражающий длительность и последовательность изменений (Ф. Энгельс, В. Ленин).

Основные концепции времени: субстанциональная — рассматривает время как длительность, реляционная – рассматривает время как особого рода отношение между объектами и процессами. Обсуждая проблему необратимости времени, ученые говорят о трех «стрелах времени»:

· А. Эддингтон: стрела времени есть свойство энтропии (см. Энтропия),

· Э. Хаббл: космологическая стрела времени – направление хода времени определяется расширением Вселенной, если когда-нибудь расширение сменится сжатием, то космологическая стрела времени получит направление, противоположное современному.

· М. Хайдеггер, В.И. Вернадский: психологическая стрела времени указывает на отличие временных процессов в «живом веществе» в отличие от «косной материи».

Вселенная — вся окружающая нас часть материального мира, доступная наблюдению. Современное естествознание рассматривает Вселенную как один из конкретных объектов научного исследования, единственным специ­фическим свойством которого является его единичность, уникальность. Важнейшим постулатом является принцип, что фундаментальные законы природы (в частности, законы физики), установленные и проверенные в экс­периментах на Земле, остаются верными для всей Вселенной и все наблю­даемые явления могут быть объяснены на основе этих законов. Поскольку Вселенная не обязательно исчерпывает собой весь объективно существую­щий материальный мир, допустима гипотеза о существовании других Все­ленных.

Основные характеристики современной Вселенной: расширение с большой точностью удовлетворяет закону Хаббла (см. Закон Хаббла); плотность вещества во Вселенной резко падает при переходе от малых масштабов к большим, при этом оценки количества «светящегося» вещества не совпадают с математиче­ски расчётными. Различие между этими числами составляет суть проблемы скрытой массы (т. е. тёмного, несветящегося вещества) во Вселенной.

Физическая природа скрытой массы ещё не определена; химический состав вещества: ви­димое вещество состоит в основном из водорода (80-70%) и гелия (20-30%); реликтовое излучение (микроволновое фоновое излучение). Реликтовое из­лучение не могло быть произведено звёздами, оно осталось от ранних стадий эволюции. (См. Реликтовое излучение).

Вселен­ная обладает заметно выраженной ячеисто-сетчатой структурой. Эта структура состоит из групп и скоплений галактик, образующих вы­тянутые «нити» — филаменты, которые пересекаются между собой и создают связную трёхмерную сетку. В местах пересечения филаментов, как правило, располагаются богатые скопления галактик. Между филаментами находятся дыры — области, в которых практически нет нормальных галактик (см. Галактика).

Вспышка на Солнце — нестационарный процесс в атмосфере Солнца (см. Солнце), представляющий собой самое мощное из всех проявлений солнечной активности. В больших вспышках выделение энергии достигает (1-3).1032 эрг за время порядка 10 - 3 с. В отдельные моменты времени энерговыделение может в несколько раз превышать указанные значения.

Основная часть энергии вспышки выделяется в виде выбросов плазмы, движущихся в солнечной короне и межпланетном пространстве со скоростями до 1000 км/с, потоков ускоренных до гигантских энергий частиц, электромагнитного излучения.

 

 

Г

Галактика (гр. молочный, млечный) — Млечный Путь — наша звёздная система. Основная структурная единица во Вселенной, галактика содержит — 150 — 200 млрд. звёзд; звёздные системы различного вида, состоящие из звёзд, газовых и пылевых туманностей и межзвездного рассеянного вещества.

Гаметы (rp. гамете — жена, гаметес — муж) — половые, или репродуктивные клетки с гаплоидным (одинарным) набором хромосом — женские (яйца, или яйцеклетки) и мужские (сперматозоиды, спермии, живчики). Гаметы обеспечивают передачу наследственной информации от родителей потомкам. При слиянии разнополых гамет развивается новая особь (иногда группа особей) с наследственными признаками обоих родителей, распределяющимися по законам Менделя (см. Законы Менделя, Информация генетическая).

Гамма-излучение — коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны <10-8 см, возникающее при распаде радиоактивных ядер и элементарных частиц (см. Частицы элементарные), взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом, аннигиляции электронно-позитронных пар и др. (См. Аннигиляция).

Гаплоидный (гр. одиночный + вид)— одинарный набор хромосом половых клеток, составляющий половину диплоидного набора соматических клеток.

Гелиоцентризм (гр. солнце + центр + учение) — учение, согласно которому Земля и другие планеты обращаются вокруг Солнца, и, кроме того, Земля вращается вокруг своей оси. (См. Система мира гелиоцентрическая)

Ген (гр. род, происхождение) — наследственный фактор, единица наследственного материала (см. Информация генетическая) — определенный участок молекулы ДНК у высших организмов и РНК у вирусов и фагов, — расположенная в определенном участке (фокусе) данной хромосомы или генетическом материале (см. ДНК, РНК). Совокупность всех генов организма составляет генотип (см. Генотип).

Каждый ген, включающий от нескольких сотен, до 1500 нуклеотидов, ответствен за синтез определенного белка (полипептидной цепи) (см. Белок), фермента и т. п. Контролируя их образование, ген управляют всеми химическими реакциями организма, а потому определяют его признаки. На ДНК-матрице гена синтезируется информационная РНК, которая затем сама служит матрицей для синтеза белка. Следовательно, ген служит основой системы ДНК— РНК—белок. Дискретное наследование задатков было открыто в 1865 г. австрийским естествоиспытателем Г. Менделем (1822— 1884). В 1909 г. датский генетик В. Иогансен (1857 — 1927) назвал их генами.

Генезис (гр. происхождение, возникновение) — момент зарождения и последующий процесс развития, приведший к определенному состоянию, виду, явлению. (См. Развитие).

Генетика — дисциплина, изучающая механизмы и закономерности наследственности и изменчивости организмов, методы управления этими процессами (см. Управление). Основы современной генетики заложены австрийским естествоиспытателем Г. Менделем (1822 — 1884), открывшим законы наследственности (1865), и американской научной школой Т. Моргана (1866 — 1945), обосновавшей хромосомную теорию наследственности в течение первых двух десятилетий нашего века. Значительную роль в развитии генетики сыграли работы Н. И. Вавилова (1887 — 1943), Н. К. Кольцова (1872 — 1940), С. С. Четверикова (1880 — 1959), А. С. Серебровского (1892 — 1948).

Генетика включает ряд отраслей по объектам исследования (генетика микроорганизмов, растений, животных, человека) и практическому приложению (медицинская генетика). Генетика тесно связана с молекулярной биологией, цитологией, эволюционным учением, селекцией. Данные науки имеют большое значение для медицины, генной инженерии, биотехнологий. (См. Биология молекулярная, Учение эволюционное).

Генетика популяционная — раздел генетики (см. Генетика), изучающий генетическое строение и динамику генетического состава популяций.

Геном (гр. рождение) — 1) совокупность генов, содержащихся в гаплоидном (одинарном) наборе хромосом данной клетки, данного вида организмов. В гаплофазе деления диплоидной клетки она содержит один геном, в диплофазе — два, один из которых введен в зиготу женской, а другой — мужской гаметой (см. Гаметы, Геном). В 1988 г. по инициативе учёных США У. Гилберта (р. 1932), Дж. Уотсона (р. 1928)создана международная организация «Геном человека», ставящая целью координацию работ по определению полной нуклеотидной последовательности всей ДНК человека (см. ДНК). Решение этой проблемы важно для понимания происхождения и эволюции человека, выяснения причин и механизмов возникновения наследственных болезней и др.

Генотип (гр. род + форма) — совокупность (система) всех наследственных задатков особи, наследственная основа организма, составленная совокупностью генов (геномом). Генотип — это сложно взаимодействующая система наследственных задатков данной клетки или организма, включая аллели (совокупности) генов, характер их сцепления в хромосомах и наличие хромосомных перестроек (см. Фенотип).

Генофонд (гр. род + франц. основание) — 1) совокупность генов (аллелей) группы особей, популяции, группы популяций или вида, в пределах которых они характеризуются определенной частотой встречаемости; 2) вся совокупность видов живых организмов с их проявившимися и потенциальными наследственными задатками. Рассматривают генофонд планеты и её отдельных регионов, экосистем и т. д. (См. Ген, Наследование)

География (гр. Земля + пишу) — наука, изучающая твёрдую оболочку Земли, её структуру и динамику, взаимодействие и распределение в пространстве её отдельных компонентов (см. Земля). Основные цели географических исследований — научное обоснование путей рациональной территориальной организации общества и природопользования, создание основ стратегии экологически безопасного развития общества.

Важнейший предмет географического изучения — процессы взаимодействия человека и природы, закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на локальном, региональном, национальном, континентальном, океаническом, глобальном уровнях. Сложность объекта исследования даёт основание рассматривать современную географию как систему наук, в которой выделяются естественные, или физико-географические, и общественно-географические науки.

География — одна из древнейших наук, попытки естественнонаучного объяснения географических явлений принадлежат древнегреческим философам милетской школы 6 в. до н.э.

Геодезия (гр. Земля + разделяю) — система наук об определении формы и размеров Земли и об измерениях на земной поверхности для отображения её на планах и картах (см. Земля). Геодезия связана с астрономией, геофизикой, космонавтикой, картографией и др. Возникла в глубокой древности. Широко используется при проектировании и строительстве сооружений, судоходных каналов, дорог.

Геология (гр. Земля + учение) — комплекс наук о составе, строении и истории развития земной коры и Земли (см. Земля). Истоки геологии относятся к глубокой древности и связаны с первыми сведениями о горных породах, минералах и рудах. Термин «геология» ввёл норвежский в 1657г. учёный М.П. Эшольт. В самостоятельную ветвь естествознания геология выделилась в 18 — нач. 19 вв. (У. Смит (1769 — 1839), А. Г. Вернер (1749 — 1817) — за рубежом; М. В. Ломоносов (1711 — 1765), В. М. Севергин (1765 — 1826)— в России).

Качественный скачок в истории науки (кон. 19 — нач. 20 вв.) — связан с введением физико-химических и математических методов исследований. Современная геология включает: стратиграфию, тектонику, геодинамику, морскую геологию, региональную геологию, минералогию, петрографию, литологию и геохимию, учение о полезных ископаемых, строении и составе земной коры. Геология тесно связана с физической географией, геофизикой (физикой «твёрдой» Земли), кристаллографией, палеонтологией.

Геометрия (гр. Земля + измеряю) — раздел математики, в котором изучаются пространственные отношения и формы и их обобщения. Возникновение геометрии обусловлено практическими потребностями измерения земельных участков, объёмов и др.

Строгое построение геометрии как системы предложений (теорем), последовательно выводимых из немногочисленных определений основных понятий и истин, принимаемых без доказательства (см. Аксиомы), было дано в Древней Греции. «Начала» Евклида (ок. 300 до н.э.) в течение почти 2 тыс. лет служили основанием построения евклидовой геометрии.

Возрождение наук и искусств в Европе стимулировало развитие геометрии: теоретической основой построения изображений явилась проективная геометрия. Р. Декарт (1596 — 1650)предложил метод координат, позволивший связать геометрию с алгеброй и математическим анализом, что породило аналитическую геометрию и дифференциальную геометрию.

В 1826 г. Н.И. Лобачевский (1792 — 1856)построил геометрию, отличающуюся от евклидовой аксиомой (постулатом) о параллельных. В середине 19 в. были рассмотрены многомерные пространства. Некоторый общий принцип построения различных обобщений понятия пространства (и соответствующих им геометрий) на основе теории групп преобразований был дан в 1872 г. Ф. Клейном (1849 — 1925).

Обширная область геометрии — риманова геометрия — была заложена во 2-й пол. 19 в. в работах Б. Римана (1826 — 1866).

Геополитика (гр. Земля + государство) — политологическая концепция, согласно которой политика государств, в основном внешняя, предопределяется географическими факторами (положение страны, природные ресурсы, климат и др.). Возникла в конце 19 — нач. 20 вв. (А. Мэхэн (1840 — 1914), США). Термин «геополитика» употребляется также для обозначения определённого влияния географических факторов на внешнюю политику государств.

Геофизика (гр. Земля + природа) — комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли, её физические свойства и процессы, происходящие в её оболочках. Соответственно в геофизике выделяют физику твёрдой Земли (сейсмология, геомагнетизм, гравиметрия, разведочная геофизика), гидрофизику и физику атмосферы. Геофизические исследования используются в прогнозе погоды, а также при освоении энергетических и сырьевых ресурсов Земли (см. Земля).

Геоцентризм (гр. Земля + центр + учение) — воззрение, согласно которому Земля неподвижно покоится в центре мира, а все небесные светила движутся вокруг неё (см. Система мира геоцентрическая).

Гидросфера (гр. вода + шар) — водная оболочка Земли — место обитания гидробионтов — совокупность океанов, их морей, озёр, водохранилищ, прудов, рек, ручьёв, болот (в понимании некоторых авторов также подземных вод всех типов — поверхностных и глубинных) (см. Земля).

Гидрофизика (гр. вода + природа) — наука о физических свойствах водной оболочки Земли — гидросферы и происходящих в ней процессах. Гидрофизика изучает молекулярную структуру воды в трёх её агрегатных состояниях, переходы между этими состояниями, механические и тепловые свойства воды и льда, их акустические, оптические, электрические характеристики, разнообразные движения водной среды (см. Гидросфера, Земля). Гидрофизика как раздел геофизики подразделяется на физику вод суши и физику моря.

Физика вод суши даёт оценку и прогноз состояния и рационального использования материковых водных ресурсов. Физика моря рассматривает физические проблемы, связанные с морями и океанами.

Глюоны (англ. клей) – нейтральные частицы со спином 1 и нулевой массой, обладающие специфическим цветовым зарядом (цветом); являются переносчиками сильного взаимодействия между кварками и «склеивают» их в адроны. При испускании и поглощении глюона цвет кварка меняется, а остальные квантовые числа (электрический заряд, барионное число, аромат) остаются неизменными (см. Адроны, Глюоны, Кварки, Спин).


Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.069 сек.)