Что было до Большого взрыва? Бесконечность и безграничность. Соотношение конкретно-научных и философских вопросов. Близость современных космогонических представлений взглядам Гераклита и стоиков. Космос и хаос.
8. Происхождение и развитие галактик и звезд.
Зачем нужны галактики? Определение галактики.
Форма и строение галактик. Процессы, протекающие в них.
Зачем нужны звездные системы? Их структура.
Характеристика небесных тел. Отличие звезды от планеты. Что такое термоядерный синтез?
Квазары и пульсары. Когда они были открыты? Их определение.
«Черные» и «белые» дыры. Почему они так называются? Гравитационный коллапс и антиколлапсионный взрыв.
Эволюция обычных звезд и красных гигантов и процессы, происходящие в их недрах.
Нейтронные звезды. Почему они так называются?
Суть гипотезы В. Амбарцумяна о происхождении звездных систем. Когда и в каких обстоятельствах она появилась? Что такое звездные ассоциации?
9. Происхождение Солнечной системы и развитие Земли.
Две модели происхождения Солнечной системы. Их особенности и характеристики.
Возраст Солнца и Земли и его влияние на построение данных моделей.
Строение Солнца и Солнечной системы. Влияние солнечной активности на земные процессы.
Условия, способствовавшие появлению жизни на Земле.
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, гидросфера, атмосфера. История Земли. Две концепции причин горообразовательных процессов в земной коре.
Гипотеза А. Вегенера о едином континенте и ее эмпирическое подтверждение в конце 50-х гг. XX в.
Тектоника литосферных плит. Что это такое и почему они движутся?
Процесс образования гор на земном шаре.
10. Главные результаты специальной и общей теории относительности.
Эмпирическая основа теории относительности.
Почему она так называется и кто ее автор? Для каких процессов справедлива теория относительности?
Что относительно в теории относительности и что абсолютно?
Что такое точка отсчета?
Определение инерциальной системы. Главные выводы специальной теории относительности.
Что происходит с пространством и временем при скоростях, близких к скорости света? Определение кривизны пространства и пространственно-временного континуума.
Универсальность физических законов и потребность в общей теории относительности. Что такое неинерциальные системы? Определение системы тяготения.
Чем общая теория относительности отличается от специальной?
Как соотносятся в теории относительности материя и энергия?
Как это повлияло на законы сохранения материи и энергии?
Связь между законами сохранения и законами развития.
Возникновение проблемы создания единой теории поля.
11. Особенности квантовой механики.
Предмет квантовой механики. Специфика изучения микромира по сравнению с изучением мега- и макромира.
Понятие кванта. Отличие частицы от волны. Примеры квантово-механических объектов.
Корпускулярно-волновой дуализм и его обнаружение. Принцип дополнительности и его автор.
Что такое соотношение неопределенностей и кто его автор? Что определяют с его помощью?
Принципиальное отличие применения вероятностных методов в квантовой механике, классической физике и статистике. Понятие детерминизма, индетерминизма и неоднозначного детерминизма. Причинность и случайность. Случайность и закономерность.
Что такое субъект-объектное единство? Роль прибора в квантовой механике. Причины появления понятия физической реальности.
12. Значение синергетики для современной науки.
Предмет синергетики и ее основоположник.
Определение простой, сложной, закрытой, открытой, устойчивой и неустойчивой системы. Примеры.
Понятия энергии и энтропии, флуктуации, бифуркации. Равновесные и неравновесные области.
Связь синергетики и термодинамики. Роль энергии в образовании новых структур. Понятие диссипативной структуры. Этапы становления нового в неживой природе.
Универсальная схема развития по И. Пригожину.
Модель происхождения материи. Условия возникновения материи: предвремя и всплеск энтропии, наличие неравновесности.
Этапы создания материи: происхождение пространства и появление из него материи.
Решение синергетикой парадокса времени и космологического парадокса.
13. Происхождение, развитие и виды физической материи.
Эволюция материи после Большого взрыва: элементарные частицы, атомы, молекулы.
Модель происхождения материи по И. Пригожину. Условия, необходимые для возникновения физической материи.
Четыре состояния вещества. Что такое плазма?
Кварки и их свойства. Дробный заряд.
Два основных вида, материи. Отличие вещества от поля.
Отличие частиц от волн. Корпускулярно-волновой дуализм квантово-механических объектов.
Почему атом, химический элемент и элементарные частицы так называются?
Гравитационная и инертная массы. Их эквивалентность и отличие друг от друга.