Конспект по физике Инженеры будущего 7 класс параграф 8 + Ответы на вопросы. Краткое содержание § 8 «Измерение расстояний и размеров малых тел. Измерение времени» учебника п/р Панебратцева, углубленный уровень. Конспект по пунктам параграфа 2024 года. Код материалов: Физика Конспект №8 Угл.ур.
Вернуться к Списку конспектов
Конспект §8. Измерение расстояний и
размеров малых тел. Измерение времени
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ И РАЗМЕРОВ МАЛЫХ ТЕЛ.
Любая физическая величина подразумевает наличие методов её измерения. Для объектов, отличающихся от эталона длины (метра) на много порядков, созданы специальные приборы.
Невооружённым глазом при хорошем освещении можно различить тела размером около 1 миллиметра. Обычная лупа увеличивает в 10 раз, а оптический микроскоп — в 1000–2000 раз. С помощью микроскопа с увеличением в 1000 раз можно увидеть объект размером 10⁻⁶ м (в тысячу раз меньше миллиметра). Объекты меньшего размера таким микроскопом не видны.
Электронный микроскоп позволяет разглядеть тела размером порядка 10⁻⁹ м. Для изучения мельчайших частиц — атомов, протонов, электронов — учёные создают сложнейшие установки: ускорители частиц.
ГЕОДЕЗИЯ — НАУКА ОБ ИЗМЕРЕНИИ ЗЕМЕЛЬ.
Геодезия (с греческого — «измерение земель») — одна из древнейших наук, возникшая за несколько тысяч лет до нашей эры. Ещё в древности люди измеряли расстояния для разделения полей, прокладки каналов и строительства сооружений, используя приборы грома и диоптра.
Современная геодезия начала развиваться в XVII веке с изобретением зрительной трубы и барометра. В 1615–1617 годах голландский учёный Виллеброрд Снеллиус создал метод триангуляции — измерения больших расстояний с помощью треугольников.
В 1792 году французские астрономы Деламбер и Мешен с высокой точностью измерили дугу меридиана между Францией и Испанией. На основе этого измерения в 1799 году был установлен эталон метра — как одна сорокамиллионная часть длины Парижского меридиана.
Таким образом, геодезия позволяет измерять расстояния на местности, создавать карты, определять высоты объектов и решать сложные задачи, от которых зависит строительство, навигация и наука.

АСТРОНОМИЯ — НАУКА О НЕБЕСНЫХ ТЕЛАХ.
С древних времен люди изучали звездное небо, чтобы определять расстояния до небесных тел, их размеры и законы движения. Главными инструментами многовековой астрономии были астролябия (для измерения углов и определения широт) и армиллярная сфера. После падения Рима астролябию сохранили и усовершенствовали арабские ученые, а в Европу она вернулась лишь в XII веке.
Переломным моментом стало создание Галилео Галилеем первого телескопа в начале XVII века, который давал до 32-кратного увеличения. Это открыло новую эру наблюдений. До этого, во второй половине XVI века, датчанин Тихо Браге впервые в Европе начал проводить систематические и сверхточные наблюдения, на основе которых Иоганн Кеплер вывел законы движения планет. Сегодня астрономы используют сложнейшие телескопы, расположенные как на Земле, так и в космосе.
Самое важное: Астрономия прошла путь от простых угломерных инструментов (астролябия) до космических телескопов. Ключевые фигуры — Тихо Браге (точные наблюдения), Кеплер (законы движения) и Галилей (телескоп).
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ.
История картографии насчитывает несколько тысяч лет. Первые карты появились ещё до письменности — их прообразами были наскальные рисунки. Искусство составления карт активно развивалось в Древней Греции, Китае и Индии, а затем в Средние века — на Востоке и в Европе. В России географические чертежи («чертежи») были известны уже в XVI веке.
Прорыв произошёл в эпоху Великих географических открытий. Изобретение компаса, телескопа и секстанта позволило нанести на карту очертания новых континентов и тысячи новых объектов. Тогда же были разработаны основные картографические проекции и математические методы построения карт.
Революция в картографии пришлась на начало XX века. Появились новые инструменты для наземной топографической съёмки (измерение расстояний, высот, углов). В 1910 году впервые провели аэрофотосъёмку с самолёта, что дало снимки труднодоступных районов.
Сегодня главным источником данных стали спутники. Наземная съёмка и аэросъёмка уступают место спутниковой съёмке. Получение карт с помощью аэрофотосъёмки или спутников — это сложный процесс обработки и распознавания изображений, где ключевую роль играют оптическая техника, алгоритмы распознавания и компьютерные технологии.
ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ.
Для измерения времени люди с древности использовали периодически повторяющиеся природные процессы: смену дня и ночи, времён года. Первыми стали солнечные часы, где время определяли по длине и направлению тени от вертикального предмета. Их главный недостаток — невозможность использования в пасмурную погоду или ночью.
Этого лишены водяные часы (клепсидры), работающие на основе вытекания воды. Они применялись уже в Древней Греции в III веке до н. э.
В XIII веке на башнях городов появились первые механические часы. Позже, в Средние века, были изобретены маятниковые часы, использующие периодические колебания маятника.
В XX веке благодаря открытиям в физике появились электронные, кварцевые и атомные часы. Самыми точными сегодня считаются атомные часы на основе энергетических переходов в атоме цезия. Их точность достигает одной миллиардной секунды.
Хронометр. Для определения точного местоположения корабля в море требовалось точное время. Долготу вычисляли по разнице между местным временем на судне и временем в порту, зная, что 1 час соответствует 15°. Однако маятниковые часы из-за качки работали неточно. Английский изобретатель Джон Гаррисон в середине XVIII века создал морской хронометр — часы с уравновешенными деталями, устойчивые к качке. С тех пор хронометр стал обязательным оборудованием на всех морских судах.
Вы смотрели: Конспект по физике Инженеры будущего 7 класс + Ответы на вопросы. Краткое содержание учебника п/р Панебратцева, углубленный уровень. Конспект по пунктам параграфа 2024 года. Код материалов: Физика Конспект №8 Угл.ур.