भौतिकी और प्रौद्योगिकी विषय पर प्रस्तुति। भौतिकी और प्रौद्योगिकी

आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी उस प्राचीन समय की भौतिकी से बहुत दूर चली गई है, और छलांग और सीमा के साथ आगे बढ़ रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका महत्व बहुत बड़ा है। आखिरकार, सभी विकासवादी तकनीकी प्रक्रियाएं, हमारा संपूर्ण आधुनिक जीवन किसी भी भौतिक घटना की खोज और स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप बन सकता है। दरअसल, हमारे आस-पास के सभी इलेक्ट्रॉनिक "खिलौने" भौतिक घटनाओं का परिणाम हैं। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव अर्धचालकों पर चुंबकीय रिकॉर्डिंग की खोज का परिणाम हैं। सस्ती बिजली परमाणु नाभिक के क्षय की खोज का परिणाम है। और इसी तरह, यह सूची अंतहीन है। "हम केवल आगे बढ़ते हैं, एक कदम पीछे नहीं।" एक्सियम। 2011.

प्रस्तुति से स्लाइड 4 "भौतिकी को प्रौद्योगिकी का आधार क्यों माना जाता है"

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"भौतिकी पाठ" - ललाट सर्वेक्षण। ग्रेड 11 पाठ - व्याख्यान - मल्टीमीडिया उपकरण का उपयोग करके "फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव" विषय पर प्रदर्शन। वायुमंडलीय दबाव"। पाठ "वायु भार। काम पर छात्र। व्याख्यान के दौरान इंटरैक्टिव मॉडल "फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट" का उपयोग करना। हर किसी को भौतिकी की आवश्यकता होती है: श्रमिक और तकनीशियन, इंजीनियर, डॉक्टर और कृषिविद।

"भौतिकी और प्रौद्योगिकी" - वांछित गुणों वाली सामग्रियों के निर्माण से निर्माण में बदलाव आया है। बदले में, प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के विकास को प्रभावित करता है। न्यूटन के नियमों ने यांत्रिक गति के बारे में विचारों का तेजी से विकास किया। भौतिकी के आगे के विकास को थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा निर्धारित किया गया था।

"भौतिकी में समस्या समाधान" - अधिकतम 4 अंक के लिए असाइनमेंट; अधिकतम स्कोर के लिए कार्य 5. प्री-प्रोफाइल प्रशिक्षण के ढांचे में शारीरिक समस्याओं को हल करने की क्षमता का गठन। टास्क-गेम "रोजमर्रा की जिंदगी में भौतिकी"। एक विशेष स्कूल में शारीरिक समस्याओं को हल करने की क्षमता का गठन। "भौतिकी जानने का अर्थ है समस्याओं को हल करने में सक्षम होना।" ई फर्मी।

"भौतिकी का परिचय" - "प्रकाश से विद्युत प्रवाह"। ज्वालामुखी। हिमस्खलन और कीचड़। "चिपचिपा गेंदें"। सुनामी। प्राचीन काल से अवलोकन। "भारहीन पानी"। "एक में तीन"। "फ्लेमप्रूफ पेपर"। "आश्चर्यचकित बच्चा" अंतरिक्ष। प्राकृतिक घटना। भूकंप। "जादूई छड़ी"।

"भौतिकी में घटना" - दबाव। पदार्थ और पदार्थ। भौतिकी क्या अध्ययन करती है। हमारे चारों ओर भौतिकी। जड़ता। हालांकि, तेज सिरे वाला बटन पेड़ में प्रवेश करना आसान होता है। लोगों द्वारा अपने स्वयं के अवलोकनों से बहुत ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रयोग के बाद, आपको एक निष्कर्ष निकालना होगा। उदाहरण: गेंद मैदान पर है। भौतिकी प्रकृति के बुनियादी विज्ञानों में से एक है।

भौतिकी एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक संसार की संरचना और विकास को निर्धारित करने वाले सबसे सामान्य और मौलिक पैटर्न का अध्ययन करता है। भौतिकी एक ऐसा विज्ञान है जो सबसे सामान्य और मौलिक का अध्ययन करता है
पैटर्न जो सामग्री की संरचना और विकास को निर्धारित करते हैं
शांति।
पिछले दशकों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान के विकास के साथ, वहाँ रहे हैं
भव्य परिवर्तन।
जो साइंस फिक्शन हुआ करता था वह अब है
वास्तविकता। आधुनिक सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, चुंबकीय
रिकॉर्ड - यह सब कई के बाद उत्पन्न हुआ
ध्वनि, प्रकाश और विद्युत घटनाएँ।
बदले में, प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के विकास को प्रभावित करता है। इसलिए,
जैसे उन्नत मशीनें, कंप्यूटर, सटीक
मापने और अन्य उपकरणों का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है
भौतिक घटनाओं का अध्ययन। उनके बनने के बाद
आधुनिक उपकरणों और रॉकेटों का गहन अध्ययन करना संभव हुआ
अंतरिक्ष।
अपनी उपलब्धियों, ऊर्जा, संचार के आधार पर,
परिवहन, निर्माण, औद्योगिक और कृषि
उत्पादन।

भौतिकी आधुनिक तकनीक की नींव है। यह सबसे अधिक अंतर्निहित है
तकनीकी प्रगति के महत्वपूर्ण क्षेत्र, जैसे कि:
नए ऊर्जा स्रोतों का विकास और पारंपरिक स्रोतों में सुधार;
नए संरचनात्मक, वाद्य और निर्माण का निर्माण
सामग्री;
नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास और सुधार
मौजूदा;
माध्यमिक ऊर्जा और सामग्री के उत्पादन में भागीदारी
साधन;
उत्पादन प्रक्रियाओं का स्वचालन; उत्पादन का रोबोटीकरण;
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विद्युतीकरण, उत्पादन में परिचय और
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का प्रबंधन;
इकाई क्षमता की इष्टतम सीमा के भीतर वृद्धि, दक्षता में वृद्धि और
मशीन का प्रदर्शन;
उत्पादन की तकनीकी प्रक्रियाओं का गहनता;
उत्पादों का मानकीकरण और एकीकरण;
संरक्षण, तर्कसंगत उपयोग, प्रजनन और वृद्धि
प्रकृति की प्राकृतिक संपदा, इष्टतम प्राकृतिक का निर्माण
रहने की स्थिति;
सभी मुख्य दिशाओं के आधार के रूप में देश का विद्युतीकरण
तकनीकी प्रगति।

ऊर्जा

ऊर्जा क्रांति उद्भव के कारण होती है
परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा भंडार . में संग्रहीत
परमाणु ईंधन, ऊर्जा भंडार से कहीं अधिक है
अभी तक पारंपरिक ईंधन का उपयोग नहीं किया गया है। कोयला, तेल और
प्राकृतिक गैस आज बन गई है अनूठी
बड़े रसायन के लिए कच्चा माल। उन्हें बड़े में जलाएं
मात्रा का अर्थ है वातावरण को प्रदूषित करना और कारण
आधुनिक के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपूरणीय क्षति
उत्पादन। इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है
ऊर्जा उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन (यूरेनियम, थोरियम)।
ताप विद्युत संयंत्रों में अपूरणीय है
फेंकने से पर्यावरण पर पड़ रहा खतरनाक प्रभाव
कार्बन डाइआक्साइड। उसी समय, परमाणु ऊर्जा संयंत्र
नियंत्रण के सही स्तर के साथ, वे सुरक्षित हो सकते हैं।

भविष्य में फ्यूजन बिजली संयंत्र
मानवता की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त
ऊर्जा स्रोतों। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं
परमाणु और थर्मोन्यूक्लियर की वैज्ञानिक नींव
ऊर्जा पूरी तरह से पर आधारित है
परमाणु भौतिकी की उपलब्धियां।

निर्दिष्ट गुणों वाली सामग्री बनाना
निर्माण में परिवर्तन का कारण बना। तकनीक
भविष्य काफी हद तक बनाया जाएगा
तैयार प्राकृतिक सामग्री से डिग्री नहीं,
जो आज नहीं कर सकता
पर्याप्त रूप से विश्वसनीय और टिकाऊ, और
पूर्व निर्धारित के साथ सिंथेटिक सामग्री
गुण। साथ में ऐसी सामग्री के निर्माण में
महान रसायन शास्त्र एक लगातार बढ़ती भूमिका होगी
प्रभाव के भौतिक तरीके खेलें
पदार्थ। उनमें की संभावना शामिल है
सीमित विशेषताओं वाली सामग्री और
मौलिक रूप से नए तरीकों का निर्माण
पदार्थ प्रसंस्करण, मूल रूप से
आधुनिक तकनीक को बदलना।

भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान

भौतिकी में निर्णायक योगदान देता है
आधुनिक कंप्यूटिंग का निर्माण
प्रौद्योगिकी, जो है
सूचना विज्ञान का भौतिक आधार।
आधुनिक भौतिकी नया खोलती है
आगे की संभावनाएं
लघुकरण, विस्तार
प्रदर्शन और विश्वसनीयता
कंप्यूटर। आवेदन पत्र
लेजर और उनके आधार पर विकसित करना
होलोग्राफी विशाल भंडार से भरा है
कंप्यूटिंग में सुधार करने के लिए
तकनीकी।

उत्पादन स्वचालन

बनाने के लिए बहुत काम करना है
जटिल-स्वचालित उत्पादन,
लचीला स्वचालित सहित
लाइनें, औद्योगिक रोबोट, नियंत्रित
माइक्रो कंप्यूटर, साथ ही विभिन्न
इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और माप
उपकरण। इस तकनीक का वैज्ञानिक आधार
रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ है,
सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और
आधुनिक भौतिकी की कई अन्य शाखाएँ।

भौतिकी के विकास में कुछ चरणों पर विचार करें

भौतिक सिद्धांत का उद्भव बकाया के नाम से जुड़ा है
अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन। सारांश
अपने पूर्ववर्तियों की टिप्पणियों और प्रयोगों के परिणाम (एन।
केप्लर, जी गैलीलियो), न्यूटन ने एक बहुत बड़ा काम बनाया
"प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत"। इस नौकरी में
उन्होंने यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों को निर्धारित किया। न्यूटन के नियमों का नेतृत्व किया
यांत्रिक गति के बारे में विचारों के तेजी से विकास के लिए।
भौतिकी के आगे के विकास को थर्मल और के अध्ययन द्वारा निर्धारित किया गया था
विद्युत चुम्बकीय घटना। गहराई में घुसने की वैज्ञानिकों की ख्वाहिश
तापीय प्रक्रियाओं ने आणविक के बारे में विचारों का उदय किया
पदार्थ की संरचना।
मौलिक रूप से विद्युत चुम्बकीय घटना की जांच
दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर बदल दी। यह पता चला कि हम घिरे हुए हैं
भौतिक शरीर और क्षेत्र। विद्युत चुम्बकीय घटना का सामान्य सिद्धांत
जेम्स मैक्सवेल द्वारा बनाया गया।

मैक्सवेल के सिद्धांत ने प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की और विकास में मदद की
घटना पर आधारित नए तकनीकी उपकरण और उपकरण
विद्युत चुंबकत्व।
20वीं सदी में भौतिकी के तीव्र विकास में एक नया चरण शुरू हुआ। तथा
नई दिशाएँ विकसित होने लगीं: परमाणु भौतिकी, भौतिकी
प्राथमिक कण, ठोस अवस्था भौतिकी, आदि। की भूमिका
भौतिकी और तकनीकी और सामाजिक प्रगति पर इसका प्रभाव। मेरा
प्रमुख रूसी वैज्ञानिकों ने आधुनिक भौतिकी के विकास में योगदान दिया:
N. G. Basov, P. L. Kapitsa, L. D. Landau, L. I. Mandelstam, A. M.
प्रोखोरोव और अन्य।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध की एक आश्चर्यजनक पुष्टि बहुत बड़ी थी
अंतरिक्ष अन्वेषण में सफलता। तो, अक्टूबर 4, 1957 हमारे में
देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया, और
12 अप्रैल, 1961 यूरी अलेक्सेविच गगारिन पहले बने
अंतरिक्ष यात्री। उनकी उड़ान 1 घंटे 48 मिनट तक चली। 21 जुलाई 1969 पहली बार
चांद पर उतरा अमेरिकी अंतरिक्ष यान
जहाज पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जहाज: नील आर्मस्ट्रांग और एडविन
एल्ड्रिन। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में महान योगदान
अंतरिक्ष उड़ानें सर्गेई पावलोविच कोरोलेव द्वारा बनाई गई थीं।

निष्कर्ष
भौतिकी के विकास के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है
प्रौद्योगिकी का विकास महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी आवश्यकताएँ
एक नियम के रूप में, विज्ञान के विकास की दिशा निर्धारित करें।
प्रौद्योगिकी भौतिकी को वैज्ञानिक के शक्तिशाली साधन प्रदान करती है
प्रकृति अध्ययन, जैसे त्वरक
प्राथमिक कण, जिनकी मदद से पहले ही बना लिया जाता है
मौलिक भौतिक खोज।
यह लंबे समय से स्थापित किया गया है कि यदि प्रौद्योगिकी काफी हद तक है
डिग्री विज्ञान की स्थिति पर निर्भर करती है, फिर बहुत कुछ
अधिक हद तक विज्ञान राज्य और जरूरतों पर निर्भर करता है
तकनीकी।
वैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी समाज में
तकनीकी जरूरत है तो विज्ञान को आगे बढ़ाता है
एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय।

सूत्रों की जानकारी

http://www.n-i-r.ru/fizika_i_tehnika.html
http://revolution.allbest.ru/physics/00088869_0.html
http://www.naukaland.ru/discuss/1084-chto-daetfizika-tehnike.html
जी। हां। मायाकिशेव और बी। बी। बुखोवत्सेव। भौतिक विज्ञान। ग्रेड 11,
एम.: शिक्षा, 2010।













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विषय पर प्रस्तुति:भौतिकी और प्रौद्योगिकी

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भौतिकी आधुनिक तकनीक की नींव है। यह तकनीकी प्रगति के सभी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित करता है, जिनमें शामिल हैं: भौतिकी - आधुनिक तकनीक की नींव। यह तकनीकी प्रगति के सभी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित करता है, जिसमें शामिल हैं: नए ऊर्जा स्रोतों का विकास और पारंपरिक लोगों का सुधार; नई संरचनात्मक, उपकरण और निर्माण सामग्री का निर्माण; नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास और मौजूदा में सुधार; माध्यमिक ऊर्जा और भौतिक संसाधनों के उत्पादन में भागीदारी; उत्पादन प्रक्रियाओं का स्वचालन; उत्पादन का रोबोटीकरण; राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों के उत्पादन और प्रबंधन में परिचय; इकाई क्षमता की इष्टतम सीमा के भीतर वृद्धि, मशीनों की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि; उत्पादन की तकनीकी प्रक्रियाओं का गहनता; उत्पादों का मानकीकरण और एकीकरण; प्रकृति की प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, तर्कसंगत उपयोग, प्रजनन और वृद्धि, जीवन के लिए इष्टतम प्राकृतिक परिस्थितियों का निर्माण; तकनीकी प्रगति की सभी मुख्य दिशाओं के आधार के रूप में देश का विद्युतीकरण।

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ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति परमाणु ऊर्जा के उद्भव के कारण हुई है। परमाणु ईंधन में संग्रहीत ऊर्जा भंडार पारंपरिक ईंधन में ऊर्जा भंडार से कहीं अधिक है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस इन दिनों बड़े रसायन विज्ञान के लिए अद्वितीय कच्चे माल बन गए हैं। उन्हें बड़ी मात्रा में जलाने का अर्थ है वातावरण को प्रदूषित करना और आधुनिक उत्पादन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचाना। इसलिए, ऊर्जा उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन (यूरेनियम, थोरियम) का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। थर्मल पावर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके पर्यावरण पर एक अपरिहार्य खतरनाक प्रभाव डालते हैं। साथ ही, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नियंत्रण के सही स्तर के साथ सुरक्षित हो सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति परमाणु ऊर्जा के उद्भव के कारण हुई है। परमाणु ईंधन में संग्रहीत ऊर्जा भंडार पारंपरिक ईंधन में ऊर्जा भंडार से कहीं अधिक है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस इन दिनों बड़े रसायन विज्ञान के लिए अद्वितीय कच्चे माल बन गए हैं। उन्हें बड़ी मात्रा में जलाने का अर्थ है वातावरण को प्रदूषित करना और आधुनिक उत्पादन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचाना। इसलिए, ऊर्जा उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन (यूरेनियम, थोरियम) का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। थर्मल पावर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके पर्यावरण पर एक अपरिहार्य खतरनाक प्रभाव डालते हैं। साथ ही, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नियंत्रण के सही स्तर के साथ सुरक्षित हो सकते हैं।

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भविष्य में थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट मानव जाति को ऊर्जा स्रोतों की चिंता से हमेशा के लिए बचाएंगे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, परमाणु और थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा की वैज्ञानिक नींव पूरी तरह से परमाणु भौतिकी की उपलब्धियों पर आधारित है। भविष्य में थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट मानव जाति को ऊर्जा स्रोतों की चिंता से हमेशा के लिए बचाएंगे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, परमाणु और थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा की वैज्ञानिक नींव पूरी तरह से परमाणु भौतिकी की उपलब्धियों पर आधारित है।

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वांछित गुणों वाली सामग्रियों के निर्माण से निर्माण में बदलाव आया है। भविष्य की तकनीक बड़े पैमाने पर तैयार प्राकृतिक सामग्रियों से नहीं बनाई जाएगी, जो आज इसे पर्याप्त रूप से विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं बना सकती, बल्कि पूर्व निर्धारित गुणों वाले सिंथेटिक सामग्रियों से बनाई जाएगी। ऐसी सामग्री के निर्माण में, महान रसायन विज्ञान के साथ, पदार्थ को प्रभावित करने की भौतिक विधियों द्वारा एक बढ़ती हुई भूमिका निभाई जाएगी। उनमें सीमित विशेषताओं वाली सामग्री प्राप्त करने और पदार्थों को संसाधित करने के मौलिक रूप से नए तरीके बनाने की संभावना है जो आधुनिक तकनीक को मौलिक रूप से बदलते हैं। वांछित गुणों वाली सामग्रियों के निर्माण से निर्माण में बदलाव आया है। भविष्य की तकनीक बड़े पैमाने पर तैयार प्राकृतिक सामग्रियों से नहीं बनाई जाएगी, जो आज इसे पर्याप्त रूप से विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं बना सकती, बल्कि पूर्व निर्धारित गुणों वाले सिंथेटिक सामग्रियों से बनाई जाएगी। ऐसी सामग्री के निर्माण में, महान रसायन विज्ञान के साथ, पदार्थ को प्रभावित करने की भौतिक विधियों द्वारा एक बढ़ती हुई भूमिका निभाई जाएगी। उनमें सीमित विशेषताओं वाली सामग्री प्राप्त करने और पदार्थों को संसाधित करने के मौलिक रूप से नए तरीके बनाने की संभावना है जो आधुनिक तकनीक को मौलिक रूप से बदलते हैं।

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भौतिकी आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के निर्माण में निर्णायक योगदान देती है, जो सूचना विज्ञान का भौतिक आधार है। भौतिकी आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के निर्माण में निर्णायक योगदान देती है, जो सूचना विज्ञान का भौतिक आधार है। आधुनिक भौतिकी कंप्यूटरों की गति और विश्वसनीयता को बढ़ाते हुए, आगे लघुकरण के लिए नई संभावनाएं खोलती है। लेज़रों का उपयोग और उनके आधार पर विकसित होलोग्राफी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए विशाल भंडार छुपाती है।

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जटिल-स्वचालित उत्पादन के निर्माण पर बहुत काम किया जाना है, जिसमें लचीली स्वचालित लाइनें, माइक्रो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित औद्योगिक रोबोट, साथ ही विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और माप उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक की वैज्ञानिक नींव रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियस फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी की कई अन्य शाखाओं से जुड़ी हुई है। जटिल-स्वचालित उत्पादन के निर्माण पर बहुत काम किया जाना है, जिसमें लचीली स्वचालित लाइनें, माइक्रो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित औद्योगिक रोबोट, साथ ही विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और माप उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक की वैज्ञानिक नींव रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, परमाणु नाभिक भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के कई अन्य वर्गों के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़ी हुई है।

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भौतिक सिद्धांत का उद्भव उत्कृष्ट अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन के नाम से जुड़ा है। अपने पूर्ववर्तियों (एन. केप्लर, जी. गैलीलियो) की टिप्पणियों और प्रयोगों के परिणामों को सारांशित करते हुए, न्यूटन ने "प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत" का एक बड़ा काम बनाया। इस काम में, उन्होंने यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों की रूपरेखा तैयार की। न्यूटन के नियमों ने यांत्रिक गति के बारे में विचारों का तेजी से विकास किया। भौतिक सिद्धांत का उद्भव उत्कृष्ट अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन के नाम से जुड़ा है। अपने पूर्ववर्तियों (एन. केप्लर, जी. गैलीलियो) की टिप्पणियों और प्रयोगों के परिणामों को सारांशित करते हुए, न्यूटन ने "प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत" का एक बड़ा काम बनाया। इस काम में, उन्होंने यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों की रूपरेखा तैयार की। न्यूटन के नियमों ने यांत्रिक गति के बारे में विचारों का तेजी से विकास किया। भौतिकी के आगे के विकास को थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा निर्धारित किया गया था। तापीय प्रक्रियाओं की गहराई में प्रवेश करने की वैज्ञानिकों की इच्छा ने पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में विचारों का उदय किया। विद्युत चुम्बकीय परिघटनाओं के अध्ययन ने दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह पता चला कि हम भौतिक निकायों और क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। विद्युत चुम्बकीय घटना का सामान्य सिद्धांत जेम्स मैक्सवेल द्वारा बनाया गया था।

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मैक्सवेल के सिद्धांत ने प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की और विद्युत चुंबकत्व की घटनाओं के आधार पर नए तकनीकी उपकरणों और उपकरणों को विकसित करने में मदद की। मैक्सवेल के सिद्धांत ने प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की और विद्युत चुंबकत्व की घटनाओं के आधार पर नए तकनीकी उपकरणों और उपकरणों को विकसित करने में मदद की। 20वीं सदी में भौतिकी के तीव्र विकास में एक नया चरण शुरू हुआ। नई दिशाएँ उत्पन्न हुईं और विकसित होने लगीं: परमाणु भौतिकी, प्राथमिक कण भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, आदि। भौतिकी की भूमिका और तकनीकी और सामाजिक प्रगति पर इसके प्रभाव में वृद्धि हुई। प्रमुख रूसी वैज्ञानिक N. G. Basov, P. L. Kapitsa, L. D. Landau, L. I. Mandelstam, A. M. Prokhorov और अन्य ने आधुनिक भौतिकी के विकास में अपना योगदान दिया। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता थी। तो, 4 अक्टूबर, 1957 को, हमारे देश में दुनिया का पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह लॉन्च किया गया था, और 12 अप्रैल, 1961 को यूरी अलेक्सेविच गगारिन पहले अंतरिक्ष यात्री बने। उनकी उड़ान 1 घंटे 48 मिनट तक चली। 21 जुलाई 1969 को, पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार थे: नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। सर्गेई पावलोविच कोरोलेव ने अंतरिक्ष उड़ानों के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया।

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भौतिकी के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के विकास का असाधारण महत्व है। प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं, एक नियम के रूप में, विज्ञान के विकास की दिशा निर्धारित करती हैं। तकनीक भौतिकी को प्रकृति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जैसे कि प्राथमिक कण त्वरक, जिनकी सहायता से मौलिक भौतिक खोज पहले ही की जा चुकी हैं। भौतिकी के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के विकास का असाधारण महत्व है। प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं, एक नियम के रूप में, विज्ञान के विकास की दिशा निर्धारित करती हैं। तकनीक भौतिकी को प्रकृति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जैसे कि प्राथमिक कण त्वरक, जिनकी सहायता से मौलिक भौतिक खोज पहले ही की जा चुकी हैं। यह लंबे समय से स्थापित किया गया है कि यदि प्रौद्योगिकी काफी हद तक विज्ञान की स्थिति पर निर्भर करती है, तो विज्ञान राज्य और प्रौद्योगिकी की जरूरतों पर काफी हद तक निर्भर करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब किसी समाज को तकनीकी आवश्यकता होती है तो वह विज्ञान को एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाता है।

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http://www.n-i-r.ru/fizika_i_tehnika.html http://www.n-i-r.ru/fizika_i_tehnika.html http://revolution.allbest.ru/physics/00088869_0.html http://www.naukaland.ru /discuss/1084-chto-daet-fizika-tehnike.html G. Ya. Myakishev और B. B. Bukhovtsev। भौतिक विज्ञान। ग्रेड 11, मॉस्को: शिक्षा, 2010।

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उत्कृष्ट भौतिक विज्ञानी और विज्ञान के आयोजक एस.आई. वाविलोव ने लिखा: "... वैज्ञानिक समुदाय - एक शिक्षाविद से एक प्रयोगशाला सहायक और एक मैकेनिक तक - ने तुरंत अपने सभी प्रयासों, ज्ञान और कौशल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता के लिए निर्देशित किया। भौतिक विज्ञानी - सिद्धांतवादी इंट्रान्यूक्लियर बलों और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सवालों से बैलिस्टिक, सैन्य ध्वनिकी और रेडियो के सवालों की ओर बढ़ गए हैं। वाविलोव सर्गेई इवानोविच

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विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामने! महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में जीत के लिए सोवियत वैज्ञानिकों, डिजाइनरों, विशेषज्ञों का योगदान वास्तव में, उनके काम, ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और रचनात्मक विचारों की उड़ान के लिए धन्यवाद, दुश्मन को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए सैन्य उपकरणों की परियोजनाओं का जन्म हुआ था एक अभूतपूर्व कम समय, हथियारों के नए मॉडल बनाए गए। तो - "महान विजय के कारण वैज्ञानिकों का योगदान।" युद्ध के वर्षों के दौरान विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष, व्लादिमीर लेओनिविच कोमारोव ने कहा: "फासीवाद की हार में भागीदारी सबसे महान और महान कार्य है जिसका विज्ञान ने कभी सामना किया है ..."। और सोवियत वैज्ञानिकों ने इस कार्य के साथ पर्याप्त रूप से मुकाबला किया।

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उठो, विशाल देश... उठो, विशाल देश, नश्वर युद्ध के लिए उठो अंधेरे फासीवादी ताकत के साथ, शापित भीड़ के साथ!

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कज़ान में, निकासी की शर्तों के तहत, पेट्र लियोनिदोविच कपित्सा कम तापमान प्राप्त करने और बड़ी मात्रा में तरल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए दुनिया में सबसे शक्तिशाली स्थापना बनाने के लिए नए तरीकों पर काम कर रहा है। और 1941 के अंत तक, अस्पतालों में स्थापना शुरू हो गई, जहां इसका इस्तेमाल घायल सैनिकों के इलाज के लिए किया जाता था। पेट्र लियोनिदोविच कपित्सा

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अलेक्जेंड्रोव अनातोली पेट्रोविच लेनिनग्राद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी को जहाजों को खदान और टारपीडो हथियारों से बचाने के लिए विकासशील तरीकों का काम सौंपा गया था। विमुद्रीकरण का विचार शिक्षाविद ए.पी. के नेतृत्व में वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित किया गया था। अलेक्जेंड्रोव। वैज्ञानिकों ने सीधे युद्ध क्षेत्र में अपना काम किया, और जल्द ही इस प्रकार की खानों से जहाजों की रक्षा करने की समस्या पूरी तरह से हल हो गई। अगस्त 1941 तक, वैज्ञानिकों ने युद्धपोतों के मुख्य भाग को चुंबकीय खानों से सुरक्षित कर लिया था। यह ज्ञात है कि खदान सुरक्षा प्रणाली से लैस हमारा एक भी जहाज दुश्मन की खानों द्वारा नहीं उड़ाया गया था

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कोलमोगोरोव आंद्रेई निकोलाइविच बीजगणित पर हमारे स्कूल की पाठ्यपुस्तक के लेखक और विश्लेषण के सिद्धांत ए.एन. कोलमोगोरोव - विजय सोवियत गणितज्ञों के रचनाकारों में से एक, सेना के मुख्य तोपखाने निदेशालय के निर्देश पर, बैलिस्टिक और यांत्रिकी के क्षेत्र में जटिल कार्य कर रहे हैं। एक। कोलमोगोरोव, संभाव्यता सिद्धांत पर अपने शोध का उपयोग करते हुए, फायरिंग के दौरान प्रक्षेप्य के सबसे लाभप्रद फैलाव की परिभाषा देता है।

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अलेक्सी निकोलाइविच क्रायलोव उत्कृष्ट गणितज्ञ अलेक्सी निकोलाइविच क्रायलोव ने एक "अविश्वसनीयता तालिका" बनाई, जिसके अनुसार यह गणना करना संभव था कि कुछ डिब्बों की बाढ़ जहाज को कैसे प्रभावित करेगी, रोल को खत्म करने के लिए कौन से डिब्बे की संख्या में बाढ़ की आवश्यकता थी और कैसे इस बाढ़ से जहाज की स्थिरता में काफी सुधार हो सकता है। तालिकाओं के उपयोग ने कई लोगों की जान बचाई है, विशाल भौतिक मूल्यों को बचाने में मदद की है।

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Ioffe अब्राम फेडोरोविच रेडियो संचार शक्तिशाली रेडियो स्टेशनों के बिना असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे देश में 1200W का रेडियो स्टेशन बनाया गया था। दुनिया में कोई समान नहीं थे। शिक्षाविद ए.एफ. Ioffe द्वारा युद्ध की ऊंचाई पर बनाई गई "पक्षपातपूर्ण गेंदबाज टोपी" ने अदृश्य मोर्चे के सेनानियों की बहुत मदद की। इसमें एक साधारण थर्मोजेनरेटर बनाया गया था। बर्तन में पानी डाला गया और आग पर रख दिया गया। इसने रेडियो ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर को बिजली देने के लिए आवश्यक बिजली उत्पन्न की। गेंदबाजों ने पक्षपातपूर्ण रेडियो संचार प्रदान किया।

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तोपखाने युद्ध के देवता हैं! "आर्टिलरी युद्ध का देवता है", - ऐसा आई वी स्टालिन ने आधुनिक युद्ध में तोपखाने के महत्व को परिभाषित करते हुए और तोपखाने की आग की शक्ति पर जोर देते हुए कहा। सोवियत सेना के तोपखाने की ताकत महान है और हमारी मातृभूमि के लिए इसकी सेवाएं बहुत बड़ी हैं। जब दुश्मनों ने सोवियत देश की पवित्र सीमाओं पर हमला किया, तो हमारे तोपखाने ने सोवियत सेना की अन्य शाखाओं के साथ मिलकर दुश्मनों को बेरहमी से कुचल दिया।

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केबी वी.जी. ग्रैबिना 76 मिमी की एक नई ZIS-3 बंदूक विकसित कर रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे अच्छा हथियार बन गया है। 76.2 मिमी सोवियत डिवीजनल और एंटी टैंक गन। मुख्य डिजाइनर वी। जी। ग्रैबिन हैं, मुख्य उत्पादन उद्यम गोर्की शहर में आर्टिलरी प्लांट नंबर 92 है। ZIS-3 महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान उत्पादित सबसे विशाल सोवियत तोपखाने बन गया। इसके उत्कृष्ट युद्ध, परिचालन और तकनीकी गुणों के लिए धन्यवाद, विशेषज्ञ [कौन?] इस बंदूक को द्वितीय विश्व युद्ध की सर्वश्रेष्ठ तोपों में से एक के रूप में पहचानते हैं। युद्ध के बाद की अवधि में, ZIS-3 लंबे समय तक सोवियत सेना के साथ सेवा में था, और कई देशों में सक्रिय रूप से निर्यात किया गया था, जिनमें से कुछ में यह अभी भी सेवा में है।

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मार्च 1941 में, BM-13 इकाइयों के क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए, जिन्हें 21 जून, 1941 को सेवा में लाया गया। बीएम -13 के मुख्य निर्माताओं में से एक व्लादिमीर इलिच के नाम पर मॉस्को प्लांट था। बीएम-13 "कत्युषा" द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस वर्ग की सबसे कुशल और सबसे विशाल मशीन है। BM-13 स्थापना विजय का एक वास्तविक हथियार है। उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर सभी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया, जिससे पैदल सेना के गठन का रास्ता साफ हो गया। 1941 की गर्मियों में कत्युशस की पहली वॉली को निकाल दिया गया था, और चार साल बाद, बीएम -13 प्रतिष्ठानों ने बर्लिन को घेर लिया।

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युद्ध का मैदान टैंकों पर टिका हुआ है ... द्वितीय विश्व युद्ध टैंकों का सबसे अच्छा समय बन गया। सबसे प्रसिद्ध टी -34 है। यह एक वर्कहॉर्स है जिसने अपने पतवार पर युद्ध का खामियाजा उठाया। यह रूसी सेना और रूसी उद्योग के लिए एक रूसी टैंक था, जो हमारे उत्पादन और संचालन की स्थितियों के अनुकूल था। और केवल रूसी ही उस पर लड़ सकते थे!

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1943 में वैज्ञानिक मोर्चे पर। कुर्स्क उभार। जर्मनों को नए टैंक मिले: "टाइगर एंड पैंथर"। सामान्य प्रक्षेप्य उनके कवच में प्रवेश नहीं करते थे। बेहतर विशेषताओं के साथ गोले के साथ आना आवश्यक था। इस समस्या को मास्को संस्थान के धातुकर्मी द्वारा हल किया गया था। प्रक्षेप्य सिर टंगस्टन पाउडर के अतिरिक्त धातु के पाउडर से बने थे। नए गोले आसानी से जर्मन टैंकों के कवच में घुस गए और जर्मन सैनिकों की करारी हार में "योगदान" दिया। युद्ध के दौरान, ए.एफ. Ioffe के नेतृत्व में लेनिनग्राद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों ने हमारे टैंकों के कवच को काफी मजबूत किया, और इसने युद्धकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा किया।

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स्टील विंग्स ऑफ द मदरलैंड ला -5 एक सिंगल-इंजन फाइटर है जिसे ओकेबी -21 द्वारा 1942 में गोर्की शहर में एस ए लावोच्किन के नेतृत्व में डिजाइन किया गया था। विमान वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर और एक संलग्न कॉकपिट के साथ सभी लकड़ी के निर्माण का एकल-सीट मोनोपलेन था। मूल नाम ला-5 है। यदि हम जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका के समान विमानों के साथ ला -5 की तुलना करते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि तकनीकी रूप से यह उनके लिए काफी कम था। हालांकि, अपने उड़ान गुणों के संदर्भ में, यह समय की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता था। इसकी सरल डिजाइन, जटिल रखरखाव की आवश्यकता की कमी और बिना मांग वाले टेकऑफ़ क्षेत्रों ने इसे उन परिस्थितियों के लिए आदर्श बना दिया जिनमें सोवियत वायु सेना की इकाइयों को काम करना पड़ता था।

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Tu-2 बॉम्बर प्रसिद्ध सोवियत Tu-2 बॉम्बर, एक ट्विन-इंजन डाइव बॉम्बर, A.N. के निर्देशन में विकसित किया गया था। NKVD के जेल डिजाइन ब्यूरो में टुपोलेव। पदनाम "एयरक्राफ्ट 103" (ANT-58) के तहत मशीन का डिज़ाइन 1939/1940 के मोड़ पर शुरू हुआ। विमान दो पूंछों वाला एक ऑल-मेटल हाई-विंग विमान था। एक बिजली संयंत्र के रूप में, यह होनहार 18-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन M-120TK का उपयोग करने वाला था, और जब तक वे तैयार नहीं हो जाते, तब तक 12-सिलेंडर AM-35A (1350 hp)।

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सोवियत हमला विमान IL-10 Il-10, Ilyushin Design Bureau द्वारा डिज़ाइन किए गए महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की अंतिम अवधि का एक सोवियत हमला विमान है, जिसे 1944 में Il-2 हमले के विमान के गहन आधुनिकीकरण द्वारा बनाया गया था। पहली उड़ान 18 अप्रैल, 1944 को हुई, परीक्षण पायलट वी.के. कोकिनाकी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि नए IL-10 हमले वाले विमान की तुलना प्रसिद्ध Il-2 से की गई। आईएल -10 विमान के अपने पूर्ववर्ती पर कई फायदे थे। हमले के विमान के सभी धातु निर्माण ने रखरखाव को सरल बनाया और इसकी सेवा जीवन में वृद्धि की। आईएल -10 हमला विमान आईएल -2 की तुलना में तेज और अधिक कुशल है - यह विशेष रूप से दस्तावेजों में नोट किया गया था। प्रारंभिक श्रृंखला के Il-10 विमान की जमीन के पास अधिकतम गति 500 ​​- 505 किमी / घंटा थी, और इससे लूफ़्टवाफे़ विमानों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना और विमान-रोधी तोपों से बचना संभव हो गया।

भौतिकी और प्रौद्योगिकी

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फिसलना 1

4. भौतिकी और प्रौद्योगिकी आंद्रेई मिखाइलोविच किरिलोव, भौतिकी के शिक्षक, व्यायामशाला संख्या 44, सोची

फिसलना 2

1. स्केल डिवीजन मूल्य क्या है? 1. स्केल डिवीजन मूल्य क्या है? 2. लिखत के पैमाने के विभाजन मूल्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है? 3. मापन त्रुटि किसे कहते हैं? 4. माप की सटीकता, उपकरण के पैमाने के विभाजन पर कैसे निर्भर करती है? 5. माप त्रुटि के बराबर लिया जाता है ... 6. त्रुटि को ध्यान में रखते हुए मान कैसे लिखे जाते हैं?

फिसलना 3

प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भौतिकी के क्षेत्र में खोजों का बहुत महत्व है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भौतिकी के क्षेत्र में खोजों का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए, एक आंतरिक दहन इंजन जो कारों, डीजल इंजनों, नदी और समुद्री जहाजों को चलाता है, थर्मल घटना के अध्ययन के आधार पर बनाया गया था।

फिसलना 4

हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान के विकास के साथ, जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान के विकास के साथ, जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। जिसे साइंस फिक्शन माना जाता था वह अब हकीकत है। आज वीसीआर, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना मुश्किल है।

फिसलना 5

आधुनिक सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, चुंबकीय रिकॉर्डिंग - यह सब कई ध्वनि, प्रकाश और विद्युत घटनाओं के अध्ययन के बाद उत्पन्न हुआ। आधुनिक सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, चुंबकीय रिकॉर्डिंग - यह सब कई ध्वनि, प्रकाश और विद्युत घटनाओं के अध्ययन के बाद उत्पन्न हुआ।

फिसलना 6

बदले में, प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के विकास को प्रभावित करता है। भौतिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत मशीनों, कंप्यूटरों, सटीक मापन और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

फिसलना 7

उदाहरण के लिए, आधुनिक उपकरणों और रॉकेटों के निर्माण के बाद, बाहरी अंतरिक्ष का अधिक गहराई से अध्ययन करना संभव हो गया। उदाहरण के लिए, आधुनिक उपकरणों और रॉकेटों के निर्माण के बाद, बाहरी अंतरिक्ष का अधिक गहराई से अध्ययन करना संभव हो गया।

फिसलना 8

ऐसे कई उदाहरण हैं। विज्ञान में की गई खोजें विभिन्न देशों के कई वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम हैं। आइए हम भौतिकी के विकास के कुछ चरणों पर विचार करें।

फिसलना 9

भौतिक सिद्धांत का उद्भव उत्कृष्ट अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन (1643-1727) के नाम से जुड़ा है। भौतिक सिद्धांत का उद्भव उत्कृष्ट अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन (1643-1727) के नाम से जुड़ा है। अपने पूर्ववर्तियों (एन. केप्लर, जी. गैलीलियो) की टिप्पणियों और प्रयोगों के परिणामों को सारांशित करते हुए, न्यूटन ने "प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत" का एक बड़ा काम बनाया। इस काम में, वैज्ञानिक ने यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों की रूपरेखा तैयार की, जो उनके नाम पर थे। न्यूटन के नियमों ने यांत्रिक गति के बारे में विचारों का तेजी से विकास किया।

फिसलना 10

भौतिकी के आगे के विकास को थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा निर्धारित किया गया था। तापीय प्रक्रियाओं की गहराई में प्रवेश करने की वैज्ञानिकों की इच्छा ने पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में विचारों का उदय किया।

फिसलना 11

विद्युत चुम्बकीय परिघटनाओं के अध्ययन ने दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह पता चला कि हम भौतिक निकायों और क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। विद्युत चुम्बकीय घटना का सामान्य सिद्धांत जेम्स मैक्सवेल (1831-1879) द्वारा बनाया गया था। विद्युत चुम्बकीय परिघटनाओं के अध्ययन ने दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह पता चला कि हम भौतिक निकायों और क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। विद्युत चुम्बकीय घटना का सामान्य सिद्धांत जेम्स मैक्सवेल (1831-1879) द्वारा बनाया गया था। मैक्सवेल के सिद्धांत ने प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की और विद्युत चुंबकत्व की घटनाओं के आधार पर नए तकनीकी उपकरणों और उपकरणों को विकसित करने में मदद की।