Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение)

Внутренние и наружные противоречия являются ординарными и в чистом, неопосредованном виде действуют только в неорганической природе. Их физико-химическими аналогами либо эффектами являются внутренние и наружные взаимодействия. Разглядим подробнее эти взаимодействия. Ниже приводится таблица (табл. 3), иллюстрирующая различие меж ними:

примеры внутреннего взаимодействия примеры наружного взаимодействия
связи снутри твердого тела столкновение бильярдных Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) шаров, выветривание горных пород
связи снутри кристалла взаимодействие кристалла со средой, в итоге которого он вырастает либо разрушается
связи снутри молекул, атомов столкновение молекул, в итоге которого происходит броуновское движение, термические процессы, диффузия газов
хим связь хим реакции, (разрушающие либо образующие хим связь)
внутриядерная связь ядерные реакции распада либо синтеза Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение)
связи снутри размеренной простой частички столкновение простых частиц, в итоге которого рождается либо аннигилирует пара частица-античастица
испускание и поглощение квантов без воздействия снаружи (виртуальный обмен частичками снутри атома, ядра, нуклона) испускание либо поглощение квантов в итоге наружного воздействия (столкновения частиц)

Из таблицы видно, что различие меж внутренними и Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) наружными взаимодействиями являются довольно определенным. Оно состоит в последующем.

Внутреннее взаимодействие осуществляется снутри целостного образования (почему оно и именуется внутренним); оно ориентировано на сохранение этого образования; стороны внутреннего взаимодействия находятся в отношении взаимозависимости и взаимообусловленности. Чем прочнее и целостнее данное вещественное образование, тем в большей зависимости Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) друг от друга находятся составляющие его части. Процессы, из которых складывается внутреннее взаимодействие, не нуждаются ни в одном наружном источнике. Все конфигурации, которые имеют место во внутреннем содействии, взаимно гасят, нейтрализуют друг дружку и в целом объект, основывающийся на внутреннем содействии, остается без конфигурации.

Для наружного взаимодействия типично другое. Его Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) стороны относительно независимы друг от друга и встречаются случайным образом в форме столкновения. Наружное взаимодействие ориентировано не на сохранение, а на изменение взаимодействующих объектов. Если внутреннее взаимодействие охарактеризовывает связь тел и частиц, их совместное, согласованное и поэтому упорядоченное движение (к примеру, колебание атомных остовов в узлах кристаллической решетки твердого Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) тела), то наружное взаимодействие является источником хаотического, хаотичного движения тел относительно друг дружку (пример: броуновское движение молекул).

Внутреннее взаимодействие — это всегда какая-либо связь (в смысле связи частей целого).

Наружное взаимодействие — это всегда какое-либо столкновение.

Различие меж внутренними и наружными взаимодействиями беспристрастно и не находится в зависимости от прихоти исследователя Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение); внутреннее взаимодействие в всех отношениях является внутренним, а наружное — наружным. Определенный пример: меж протоном и электроном могут быть два совсем разных типа взаимодействия. В одном случае взаимодействие и электроном носит нрав устойчивой связи меж ними — это внутреннее взаимодействие; оно обеспечивает существование атома водорода, являющегося системой, объединяющей эти частички. В Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) другом случае взаимодействие носит нрав столкновения, в итоге которого меняется состояние той и другой частички (к примеру, из свободных частиц они преобразуются в связанные) — это наружное взаимодействие. Считать одно и то же взаимодействие внутренним и наружным так же нереально, как нереально отождествить эти два типа взаимодействия.

На различие и Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) даже противоположность внутренних и наружных взаимодействий показывает также то, что вместе с ними есть промежные взаимодействия. Внутренние и наружные взаимодействия как последние типы плавненько перебегают друг в друга, образуя промежные формы.

Меж внутренними и наружными взаимодействиями нет непролазной грани также поэтому, что сами они в реальной ситуации не являются Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) чисто внутренними либо чисто наружными. Внутреннее взаимодействие может вызывать эффекты, которые присущи наружному взаимодействию. Приведем таковой пример. Меж Луной и 3емлей имеет место внутреннее взаимодействие, которое обусловливает их устойчивую связь вместе (меж этими галлактическими телами действуют так именуемые ограниченные силы). Из наук о 3емле понятно, но, что лунное Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) притяжение, которое является одной из сторон этого взаимодействия, оказывает деформирующее воздействие на земную поверхность, вызывает лунные приливы и отливы и даже сдвиги земной коры. Эти явления имеют признаки наружного взаимодействия, потому что они, порождая трения на земной поверхности, разрушают ее отдельные элементы и тем изменяют начальный вид 3емли Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение).

Также и наружное взаимодействие может вызывать эффекты, имеющие нрав внутреннего взаимодействия. Проиллюстрируем это на примере аннигиляции электрон-позитронной пары. Физиками установлено, что в процессе столкновения электрона и позитрона до того момента, когда эти частички аннигилируют, они на очень куцее время образуют типичный электрический атом ­позитроний, — т. е. меж электроном и Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) позитроном появляется краткосрочная связь, имеющая признаки внутреннего взаимодействия.

Сейчас о внутренних и наружных взаимодействиях как обратимых и необратимых процессах. Мысль деления всех физических процессов на обратимые и необратимые имеет свою историю. Ученые издавна вынашивали ее. Макс Планк даже предвещал ей огромное будущее[20].

Обратимые и необратимые процессы, о которых пишут и Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) молвят физики, сущность не что другое как научно-физическая модель внутренних и наружных взаимодействий. Эта модель ориентировочная и все же она дает определенные ориентиры в зании внутренних и наружных взаимодействий.

Итак, разглядим, почему процессы, происходящие во внутренних взаимодействиях, носят обратимый нрав.

Выше говорилось о том, что внутренние взаимодействия Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) обусловливают устойчивую связь частей системы. Отсутствие в системе наружных взаимодействий, т. е. столкновений частей, является залогом ее стабильности, неизменности, целостности. Сама по для себя устойчивая физическая система поменяться не может, а тем паче разрушиться. Это воспрещает закон сохранения энергии. Если она меняется, то это означает, что она подвергается Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) воздействиям снаружи (в пространственном отношении они могут идти изнутри, от изменяющихся частей системы. Ведь всякая система ограничена не только лишь снаружи, да и изнутри. В пространственном отношении она может подвергаться воздействиям как на наружной собственной границе, так и на внутренней). Система, основанная на связях, сама по для себя поменяться Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) не может.

Появляется вопрос, как примирить факт неизменности, стойкости системы в целом с фактом тех конфигураций частей, которые вызываются внутренними взаимодействиями. Ведь всякие взаимодействия, в том числе и внутренние, создают какие-то конфигурации. Возьмем всякую систему и мы найдем в ней те либо другие конфигурации, движения частей:

в Солнечной системе Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) планетки движутся вокруг Солнца и то удаляются от него, то приближаются к нему;

в кристаллах и молекулах атомы колеблются вокруг некого положения равновесия, при этом эти колебания не прекращаются даже при абсолютном нуле;

электроны движутся вокруг ядер в молекулах и кристаллах, выполняя при всем этом роль связывающих Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение), цементирующих частиц;

в атомах и ядрах атомов имеет место непрерывное излучение и поглощение виртуальных частиц — фотонов и пи-мезонов,­ осуществляющих связь электронов с ядрами и нуклонов с нуклонами.

Факты стойкости системы в целом и бессчетных движений снутри ее можно примирить, только предположив, что каждому прямому изменению во внутреннем содействии соответствует оборотное изменение Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение), которое вроде бы гасит, нейтрализует его и в целом система представляется как устойчивое, целостное образование. Это предположение подтверждается свидетельствами ученых-физиков и данными об орбитальных движениях в Солнечной системе, о колебаниях атомов и движении электронов в молекулах и кристаллах, об излучении и поглощении виртуальных частиц в атомах и Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) ядрах.

Если гласить о данных, относящихся к взаимодействиям снутри устойчивых систем, то о их коротко можно сказать последующее. К истинному времени установлено, что все физико-химические взаимодействия сводятся к четырем базовым либо простым взаимодействиям: сильному, электрическому, слабенькому и гравитационному. Эти взаимодействия осуществляются средством переноса промежных (виртуальных) частиц Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение). Во внутренних взаимодействиях, говорят физики, имеет место непрерывный обмен виртуальными частичками, с помощью которого и существует устойчивая связь взаимодействующих частиц, тел.

В качестве примера внутреннего взаимодействия разглядим внутриядерное взаимодействие нуклонов. Носителями этого взаимодействия являются пи-мезоны. Безпрерывно появляясь и исчезая, они перебегают от 1-го нуклона к другому и назад. Выходит, что Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) на некое время один нуклон становится более легким, а другой, пока он не вернет первому нуклону приобретенный им взаимообразно пи-мезон более томным, чем обычный (невзаимодействующий) нуклон. Такое изменение массы нуклонов допускается соотношением неопределенностей (D р × D х ³ ћ либо D Е × D t ³ ћ). В течение времени Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) 4,7×10‑24 сек. неопределенность в энергии нуклона равна своей энергии пи-мезона, а неопределенность в массе нуклона — массе пи-мезона. За этот период времени нуклон может дать и получить назад пи-мезон. При всем этом закон сохранения энергии не нарушается. На обратимость процессов, происходящих во внутриатомных и хим связях, показывает уравнение Шредингера. В Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) этом уравнении направление времени не выделено.

Увлекателен таковой факт. В отсутствие измерения, т. е. пока отсутствуют возмущения, связанные с измерением, обратимое уравнение Шредингера играет роль достоверного закона природы, в то время как в процессе измерения оно уже не применимо и его место занимают необратимые статистические механизмы Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение). О чем это гласит? Это гласит о том, что обратимое уравнение Шредингера справедливо только для внутренних взаимодействий, в отсутствие возмущающих наружных воздействий, а необратимые статистические механизмы свойственны для наружных взаимодействий.

В наблюдениях и опытах, связанных с исследованием микрообъектов, нельзя конкретно найти обратимый процесс, так как он является замкнутым (такой вещью внутри Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) себя), т. е. не выделяет энергии во вне. Найти обратимый процесс можно только разомкнув его, т. е. отчасти либо на сто процентов разрушив, а это уже наружное взаимодействие, необратимый процесс.

Обратимый, замкнутый процесс можно следить только в этом случае, если средства эмпирического наблюдения не оказывают существенного воздействия на обычный ход Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) обратимого процесса, если они в энергетическом отношении неизмеримо слабее его. В качестве примера можно привести астрономические наблюдения орбитальных движений планет в Солнечной системе, которые осуществляются благодаря электрическим взаимодействиям. Последние не оказывают сколько-либо возмущающего воздействия на гравитационное взаимодействие планет с Солнцем. Напротив, в квантовой механике и Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) физике простых частиц наблюдения микропроцессов, осуществляемые при помощи электрических волн различной длины и частоты, значительно оказывают влияние на их. Вследствие этого неувязка взаимодействия прибора с микрообъектом занимает принципиальное место в исследовательских работах физиков-элементарщиков.

Итак, прямые и оборотные конфигурации во внутреннем содействии в целом составляют обратимый процесс. Последний есть взаимопереход прямых и Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) оборотных конфигураций.

Как лицезреем, это понятие обратимого процесса отличается от принятого в физике. Под обратимым процессом ученые обычно имеют в виду процесс, который можно направить, т. е. воззвание которого разрешено тем либо другим физическим законом (к примеру, воззвание свободного падения тела на Землю разрешено законами механики; но, с нашей Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) точки зрения, свободное падение не является обратимым процессом). Реально обратимым является только таковой процесс, который сам по для себя обращается (подобно движению маятника на право на лево либо движению планет вокруг Солнца). Конкретно таковы процессы, происходящие во внутренних взаимодействиях. Физическая абстракция обратимого процесса — только приближенная модель реального обратимого процесса Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение).

Внутреннее взаимодействие — строго обратимый процесс. Это означает, что обратимость не является кое-чем случайным, необязательным для него. Она охарактеризовывает самую сущность внутреннего взаимодействия. Взаимодействие является внутренним только постольку, так как оно является обратимым, замкнутым внутри себя процессом.

И еще. Не следует отождествлять обратимость реального процесса с Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение) безупречной, абсолютной обратимостью на теоретическом уровне мыслимого процесса. Совершенно обратимый процесс есть процесс, совсем изолированный от воздействия снаружи. Реальные обратимые процессы могли быть такими, если б в природе отсутствовали наружные взаимодействия. Но этого, как понятно, не может быть.


vnutrennie-vodi-evrazii-ih-raspredelenie.html
vnutrennie-vodi-rossii.html
vnutrennie-vojska-mvd-rf-pri-neobhodimosti-budut-privlekatsya-k-tusheniyu-pozharov-informacionnoe-agentstvo-interfaks-15022011.html