SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Проект
Симметрия в физике
Выполнили ученики 11класса
Молоткова Олеся,
Ермошина Юлия,
Мартьянов Михаил
2010
Актуальность
 Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческогоПонятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого
творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широкотворчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широко
используют все без исключения направления современной науки.используют все без исключения направления современной науки.
 Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии иПринципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и
биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыкебиологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке
 В понятие симметрия заложен глубинный смысл. Симметрия буквальноВ понятие симметрия заложен глубинный смысл. Симметрия буквально
пронизывает весь окружающий нас мир.пронизывает весь окружающий нас мир.
Гипотеза
Существуют физические процессы обладающие
симметрией.
Цель
Показать роль симметрии в физических процессах
Задачи
Систематизировать знания о симметрии
Показать роль симметрии в физике
Ход исследования
 Изучить литературу по данной теме
Выяснить историю возникновения симметрии
Рассмотреть физические процессы обладающие
симметрией
Опровергнуть или доказать гипотезу
Силовые линии полей
(фарадеевы трубки)
Силовые линии магнитного поля землиСиловые линии магнитного поля земли
Трансляционная симметрия кристалла
Наиболее важной датой в истории физики твердого тела считается 1912
г., когда Лауэ доказал посредством дифракции рентгеновских лучей, что
кристаллы состоят из периодических рядов атомов.
Под упорядоченным расположением атомов в кристалле
подразумевается его пространственная периодичность. Иными словами,
для каждого кристалла можно выбрать три вектора а1, а2, а3, не
лежащих в одной плоскости, таких, что при смещении кристалла как
целого на любой из этих векторов, он совмещается сам с собой.
Операция перемещения кристалла на вектор ,
где n1, n2, n3 — целые числа, называется трансляцией. Говорят, что
кристалл обладает трансляционной симметрией, т. к. при трансляции на
вектор он совмещается сам с собой.
Трансляционная симметрия кристалла
Наиболее важной датой в истории физики твердого тела считается 1912
г., когда Лауэ доказал посредством дифракции рентгеновских лучей, что
кристаллы состоят из периодических рядов атомов.
Под упорядоченным расположением атомов в кристалле
подразумевается его пространственная периодичность. Иными словами,
для каждого кристалла можно выбрать три вектора а1, а2, а3, не
лежащих в одной плоскости, таких, что при смещении кристалла как
целого на любой из этих векторов, он совмещается сам с собой.
Операция перемещения кристалла на вектор ,
где n1, n2, n3 — целые числа, называется трансляцией. Говорят, что
кристалл обладает трансляционной симметрией, т. к. при трансляции на
вектор он совмещается сам с собой.
Легко заметить, что все точки (узлы) в такой решетки
эквивалентны, т. е. имеют одинаковое окружение (иными
словами, из каждого узла видна одна и та же картина
решетки). Такие решетки называются решетками Бравэ.
Решетка Бравэ полностью определяет трансляционную
симметрию кристалла.
Легко заметить, что все точки (узлы) в такой решетки
эквивалентны, т. е. имеют одинаковое окружение (иными
словами, из каждого узла видна одна и та же картина
решетки). Такие решетки называются решетками Бравэ.
Решетка Бравэ полностью определяет трансляционную
симметрию кристалла.
Для кубических кристаллов существуют 3 типа решеток Бравэ:
Простая кубическая решетка (очень редко встречается).
Кубическая гранецентрированная решетка, ГЦК. В центре каждой грани
находится еще по одному атому
Объемоцентрированная кубическая решетка, ОЦК. Дополнительный атом
помещен в центр куба
Для кубических кристаллов существуют 3 типа решеток Бравэ:
Простая кубическая решетка (очень редко встречается).
Кубическая гранецентрированная решетка, ГЦК. В центре каждой грани
находится еще по одному атому
Объемоцентрированная кубическая решетка, ОЦК. Дополнительный атом
помещен в центр куба
Решетка Бравэ отражает трансляционную структуру
(симметрию) кристалла, а не его кристаллическое строение.
Кроме трансляционной, кристаллы обладают точечной
симметрией: симметрией по отношению к поворотам и
отражениям.
Точечная симметрия кристаллов.
Точечное преобразование в теории симметрии – это
преобразование, которое оставляет в покое, т. е.
неподвижной, хотя бы одну точку фигуры. Если при
некотором точечном преобразовании фигура переходит
сама в себя, то говорят, что она симметрична относительно
этого преобразования (обладает соответствующим
элементом симметрии: осью, плоскостью отражения и т. д.)
Решетка Бравэ отражает трансляционную структуру
(симметрию) кристалла, а не его кристаллическое строение.
Кроме трансляционной, кристаллы обладают точечной
симметрией: симметрией по отношению к поворотам и
отражениям.
Точечная симметрия кристаллов.
Точечное преобразование в теории симметрии – это
преобразование, которое оставляет в покое, т. е.
неподвижной, хотя бы одну точку фигуры. Если при
некотором точечном преобразовании фигура переходит
сама в себя, то говорят, что она симметрична относительно
этого преобразования (обладает соответствующим
элементом симметрии: осью, плоскостью отражения и т. д.)
Выводы
• Симметрия в физических процессах
существует
Информационные источники
• http: // e - sciense.ru/phisics/ theory
• http: // ref. byfrefs/88/index.html
• http: // nova.ramfler.ru/pictures

More Related Content

Similar to симметрия в физике

Буяновский А. Кристаллы
 Буяновский А. Кристаллы Буяновский А. Кристаллы
Буяновский А. Кристаллы
evdokimovaen
 
кристаллы
кристаллыкристаллы
кристаллы
gromray
 
F:\548 Cimmetrija
F:\548 CimmetrijaF:\548 Cimmetrija
F:\548 Cimmetrija
Motorina
 
548 Cimmetrija
548 Cimmetrija548 Cimmetrija
548 Cimmetrija
Motorina
 
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев АртёмСпециальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
ocsumoron
 
модели атома и теория относительности
модели атома  и теория относительностимодели атома  и теория относительности
модели атома и теория относительности
Ivan2133
 
Измерение скоростей молекул газа
Измерение скоростей молекул газаИзмерение скоростей молекул газа
Измерение скоростей молекул газа
Invisiblel
 
правильные многогранники копченов
правильные многогранники копченовправильные многогранники копченов
правильные многогранники копченов
Gala Timofeeva
 
Simmetriya
SimmetriyaSimmetriya
Simmetriya
DOS
 

Similar to симметрия в физике (20)

раздел1
раздел1раздел1
раздел1
 
311
311311
311
 
311
311311
311
 
Буяновский А. Кристаллы
 Буяновский А. Кристаллы Буяновский А. Кристаллы
Буяновский А. Кристаллы
 
кристаллы
кристаллыкристаллы
кристаллы
 
F:\548 Cimmetrija
F:\548 CimmetrijaF:\548 Cimmetrija
F:\548 Cimmetrija
 
548 Cimmetrija
548 Cimmetrija548 Cimmetrija
548 Cimmetrija
 
Stepanova
StepanovaStepanova
Stepanova
 
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев АртёмСпециальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
 
Zolotoe sechenie
Zolotoe sechenieZolotoe sechenie
Zolotoe sechenie
 
модели атома и теория относительности
модели атома  и теория относительностимодели атома  и теория относительности
модели атома и теория относительности
 
Некоторые задачи динамики вихревых структур в геофизических средах (М.А. Соко...
Некоторые задачи динамики вихревых структур в геофизических средах (М.А. Соко...Некоторые задачи динамики вихревых структур в геофизических средах (М.А. Соко...
Некоторые задачи динамики вихревых структур в геофизических средах (М.А. Соко...
 
Измерение скоростей молекул газа
Измерение скоростей молекул газаИзмерение скоростей молекул газа
Измерение скоростей молекул газа
 
правильные многогранники копченов
правильные многогранники копченовправильные многогранники копченов
правильные многогранники копченов
 
Тайна мирозданья.pptx
Тайна мирозданья.pptxТайна мирозданья.pptx
Тайна мирозданья.pptx
 
«красота симметрии в природе»
«красота симметрии в природе»«красота симметрии в природе»
«красота симметрии в природе»
 
573
573573
573
 
проект на тему симметрия вокруг нас
проект на тему симметрия вокруг наспроект на тему симметрия вокруг нас
проект на тему симметрия вокруг нас
 
электрон
электронэлектрон
электрон
 
Simmetriya
SimmetriyaSimmetriya
Simmetriya
 

More from davidovanat

More from davidovanat (20)

журнал ньютон
журнал ньютонжурнал ньютон
журнал ньютон
 
журнал а.эйнштейн
журнал а.эйнштейнжурнал а.эйнштейн
журнал а.эйнштейн
 
1 журнал на кухне
1 журнал на кухне1 журнал на кухне
1 журнал на кухне
 
1 журнал ванная комната
1 журнал ванная комната1 журнал ванная комната
1 журнал ванная комната
 
доклад электромагнитное излучение
доклад электромагнитное излучениедоклад электромагнитное излучение
доклад электромагнитное излучение
 
доклад реактивное движение
доклад реактивное движениедоклад реактивное движение
доклад реактивное движение
 
физика в правилах
физика в правилахфизика в правилах
физика в правилах
 
проект шум
проект шумпроект шум
проект шум
 
презентация савилова
презентация савиловапрезентация савилова
презентация савилова
 
презентация савилова
презентация савиловапрезентация савилова
презентация савилова
 
мой уютный дом!
мой уютный дом!мой уютный дом!
мой уютный дом!
 
физика в правилах
физика в правилахфизика в правилах
физика в правилах
 
физика в медицине
физика в медицинефизика в медицине
физика в медицине
 
проект творцы
проект творцыпроект творцы
проект творцы
 
нобелевская премия
нобелевская премиянобелевская премия
нобелевская премия
 
новый русский
новый русскийновый русский
новый русский
 
в плену компьютерных забав»
в плену компьютерных забав»в плену компьютерных забав»
в плену компьютерных забав»
 
ученический проект
ученический проектученический проект
ученический проект
 
ученический проект
ученический проектученический проект
ученический проект
 
дом мечты
дом мечтыдом мечты
дом мечты
 

симметрия в физике

  • 1. Проект Симметрия в физике Выполнили ученики 11класса Молоткова Олеся, Ермошина Юлия, Мартьянов Михаил 2010
  • 2. Актуальность  Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческогоПонятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широкотворчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широко используют все без исключения направления современной науки.используют все без исключения направления современной науки.  Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии иПринципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыкебиологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке  В понятие симметрия заложен глубинный смысл. Симметрия буквальноВ понятие симметрия заложен глубинный смысл. Симметрия буквально пронизывает весь окружающий нас мир.пронизывает весь окружающий нас мир.
  • 4. Цель Показать роль симметрии в физических процессах
  • 5. Задачи Систематизировать знания о симметрии Показать роль симметрии в физике
  • 6. Ход исследования  Изучить литературу по данной теме Выяснить историю возникновения симметрии Рассмотреть физические процессы обладающие симметрией Опровергнуть или доказать гипотезу
  • 7.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16. Силовые линии магнитного поля землиСиловые линии магнитного поля земли
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Трансляционная симметрия кристалла Наиболее важной датой в истории физики твердого тела считается 1912 г., когда Лауэ доказал посредством дифракции рентгеновских лучей, что кристаллы состоят из периодических рядов атомов. Под упорядоченным расположением атомов в кристалле подразумевается его пространственная периодичность. Иными словами, для каждого кристалла можно выбрать три вектора а1, а2, а3, не лежащих в одной плоскости, таких, что при смещении кристалла как целого на любой из этих векторов, он совмещается сам с собой. Операция перемещения кристалла на вектор , где n1, n2, n3 — целые числа, называется трансляцией. Говорят, что кристалл обладает трансляционной симметрией, т. к. при трансляции на вектор он совмещается сам с собой. Трансляционная симметрия кристалла Наиболее важной датой в истории физики твердого тела считается 1912 г., когда Лауэ доказал посредством дифракции рентгеновских лучей, что кристаллы состоят из периодических рядов атомов. Под упорядоченным расположением атомов в кристалле подразумевается его пространственная периодичность. Иными словами, для каждого кристалла можно выбрать три вектора а1, а2, а3, не лежащих в одной плоскости, таких, что при смещении кристалла как целого на любой из этих векторов, он совмещается сам с собой. Операция перемещения кристалла на вектор , где n1, n2, n3 — целые числа, называется трансляцией. Говорят, что кристалл обладает трансляционной симметрией, т. к. при трансляции на вектор он совмещается сам с собой.
  • 27. Легко заметить, что все точки (узлы) в такой решетки эквивалентны, т. е. имеют одинаковое окружение (иными словами, из каждого узла видна одна и та же картина решетки). Такие решетки называются решетками Бравэ. Решетка Бравэ полностью определяет трансляционную симметрию кристалла. Легко заметить, что все точки (узлы) в такой решетки эквивалентны, т. е. имеют одинаковое окружение (иными словами, из каждого узла видна одна и та же картина решетки). Такие решетки называются решетками Бравэ. Решетка Бравэ полностью определяет трансляционную симметрию кристалла.
  • 28. Для кубических кристаллов существуют 3 типа решеток Бравэ: Простая кубическая решетка (очень редко встречается). Кубическая гранецентрированная решетка, ГЦК. В центре каждой грани находится еще по одному атому Объемоцентрированная кубическая решетка, ОЦК. Дополнительный атом помещен в центр куба Для кубических кристаллов существуют 3 типа решеток Бравэ: Простая кубическая решетка (очень редко встречается). Кубическая гранецентрированная решетка, ГЦК. В центре каждой грани находится еще по одному атому Объемоцентрированная кубическая решетка, ОЦК. Дополнительный атом помещен в центр куба
  • 29. Решетка Бравэ отражает трансляционную структуру (симметрию) кристалла, а не его кристаллическое строение. Кроме трансляционной, кристаллы обладают точечной симметрией: симметрией по отношению к поворотам и отражениям. Точечная симметрия кристаллов. Точечное преобразование в теории симметрии – это преобразование, которое оставляет в покое, т. е. неподвижной, хотя бы одну точку фигуры. Если при некотором точечном преобразовании фигура переходит сама в себя, то говорят, что она симметрична относительно этого преобразования (обладает соответствующим элементом симметрии: осью, плоскостью отражения и т. д.) Решетка Бравэ отражает трансляционную структуру (симметрию) кристалла, а не его кристаллическое строение. Кроме трансляционной, кристаллы обладают точечной симметрией: симметрией по отношению к поворотам и отражениям. Точечная симметрия кристаллов. Точечное преобразование в теории симметрии – это преобразование, которое оставляет в покое, т. е. неподвижной, хотя бы одну точку фигуры. Если при некотором точечном преобразовании фигура переходит сама в себя, то говорят, что она симметрична относительно этого преобразования (обладает соответствующим элементом симметрии: осью, плоскостью отражения и т. д.)
  • 30.
  • 31.
  • 32. Выводы • Симметрия в физических процессах существует
  • 33. Информационные источники • http: // e - sciense.ru/phisics/ theory • http: // ref. byfrefs/88/index.html • http: // nova.ramfler.ru/pictures