Сохранения законы

Найдено 4 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [советское] [постсоветское] [современное]

Сохранения законы
физические законы, согласно которым численные значения некоторых физических величин не изменяются с течением времени в любых процессах и явлениях. Ваяшейшими законами сохранения являются законы: сохранения энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда. Существуют также законы сохранения большинства квантовых чисел: спина, странности и др.

Источник: Начала современного естествознания: тезаурус

Сохранения законы
Законы науки, утверждающие, что некоторые физические величины — энергия, импульс, момент количества движения, электрический и барионный заряды не изменяются во времени. Так, энергия не создается и не уничтожается — она лишь может переходить из одной формы в другую; скажем, химическая энергия бензина преобразуется в механическую энергию, необходимую для движения автомобиля по дороге, но общее количество энергии остается неизменным, несмотря на все превращения. См. Термодинамики первый и второй законы.

Источник: Словарь научной грамотности. 1997 г.

Сохранения законы
особый класс физических . законов, отображающих постоянство фундаментальных свойств или отношений природных процессов. С з. являются важнейшим, неотъемлемым элементом в структуре любой физической теории. В настоящее время известны: закон сохранения массы, энергии, импульса, момента импульса, спина, электрического заряда, барионного заряда, изотопического спина, четности, странности и др. По степени общности своего действия С. з. могут быть разделены на общие и частные. Обнаружение ограниченности действия общего закона сохранения приводит к открытию нового закона сохранения. Так, нарушение действия закона сохранения четности в области слабых взаимодействий привело к открытию закона сохранения комбинированной четности. С. з. связаны со свойствами симметрии пространства и времени. Напр., закон сохранения энергии связан с однородностью времени. Закон сохранения импульса связан с однородностью пространства. С. е., выражающие собою неуничтожимостъ фундаментальных свойств материальных объектов, в своей совокупности подтверждают принцип несотворимости и неуничтожимости движущейся материи. Процессы взаимных превращений материальных объектов контролируются законами сохранения. В силу этого С. з. являются глубокой основой закономерных, необходимых причинных связей природы. Будучи наиболее общими законами в той или иной физической теории, они имеют большое эвристическое значение. С. з. отражают собою одну из сторон свойственного природе диалектического противоречия, противоречия сохранения и изменения.

Источник: Философский словарь. 1963

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ
физические законы, выражающие постоянство некоторых величин при определенных условиях. Концептуальное содержание 3. с. нашло, пожалуй, наиболее емкое выражение в теореме Э. Нетер, согласно которой из инвариантности вариационного интеграла относительно к- параметрической группы непрерывных преобразований следует существование к независимых 3. с. Это означает, в частности, что 3. с. энергии, импульса, момента импульса в теории можно вывести из инвариантности уравнений движения относительно сдвигов в пространстве и во времени. Этот прием широко используется в теоретической физике. В квантовой физике 3. с. сопутствуют инвариантности уравнений относительно фазовых преобразований. Перечислим некоторые из сохраняющихся величин: энергия, импульс, момент импульса, электрозаряд, барионный заряд, странность, очарование, спин, изоспин, лептонный заряд (трех типов). Интересно складывается ситуация с пространственной инверсией (Р, замена левого на правого), зарядовым сопряжением (С, замена положительного заряда на отрицательный), комбинированной инверсией (СР), т. наз. обращением времени (Т, замена прямой операции обратной), СРТ-преобразованием (сочетанием С,РиТ). Выяснилось, что выполнение всех этих преобразований не меняет вид уравнений, описывающих сильные взаимодействия. Что же касается слабых и электромагнитных взаимодействий, то описывающие их уравнения не изменяют своего вида лишь при СРТ-преобразовании. 1. Нетер Э. Инвариантные вариационные задачи // Вариационные принципы механики. М., 1959. 2. Фейнман Р. Характер физических законов. М., 1968.

Источник: Философия науки. Краткий энциклопедический словарь. 2008 г.