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现代科学三大基础理论

来源:营养学报 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2022-12-06

量子论是现代物理学的两个基础之一。 量子论提供了关于自然界的新的观察、思考和表达方法。 量子论揭示了微观物质世界的基本规律,为原子物理学、固体物理学、核物理学、粒子物理学以及现代信息技术奠定了理论基础。 可以很好地解释原子结构、原子光谱的规律性、化学元素的性质、光的吸收和辐射、粒子的无限分离和信息携带等。 特别是其开放性和不确定性,启发人类更多的发现和创造。

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不是三大基础理论,而是四大基础理论

1、量子论

量子论是现代物理学的两个基础之一。 量子论提供了关于自然界的新的观察、思考和表达方法。 量子论揭示了微观物质世界的基本规律,为原子物理学、固体物理学、核物理学、粒子物理学以及现代信息技术奠定了理论基础。 可以很好地解释原子结构、原子光谱的规律性、化学元素的性质、光的吸收和辐射、粒子的无限分离和信息携带等。 特别是其开放性和不确定性,启发人类更多的发现和创造。

2 .达尔文—孟德尔—道金斯进化论(基因理论) ) ) ) ) )。

基因理论是研究生物体遗传与变异的科学是生物学的一个重要分支。

史前时代,人们已经通过利用生物体的遗传特性选择育种来提高谷物和家畜的产量。 现代遗传学以寻求了解遗传全过程的机制为目的,始于19世纪中期孟德尔的研究。 孟德尔不知道遗传的物理基础,但他观察了生物体的遗传特性,有些遗位遵守简单的统计学规律,这些遗位现在被称为基因。 基因位于DNA上,但DNA是由四种不同核苷酸组成的链状分子,DNA上的核苷酸序列是生物体的遗传信息。 天然DNA以双链形式存在,双链上的核苷酸互补,每条链可以作为模板合成新的互补链。 这就是生成可以遗传的基因的复制。 基因上的核苷酸序列可以被细胞翻译合成蛋白质,蛋白质上的氨基酸序列与基因上的核苷酸序列相对应。 这种对应性被称为遗传密码。 蛋白质的氨基酸序列决定了它如何折叠成三维结构,而蛋白质结构与其功能密切相关。 蛋白质执行细胞内大部分的生物学过程来维持细胞的生存。 DNA上一个基因的改变可以改变其编码蛋白的氨基酸,改变该蛋白的结构和功能,进而可能严重影响细胞、乃至整个机体。

遗传学在决定生物体外形和行为的过程中起着重要的作用,但这个过程是遗传学和生物体所经历的环境共同作用的结果。 例如,基因可以在一定程度上决定体重,但小时候经历的营养和健康状况也对体重有很大影响。

3 .相对论

相对论是时空和重力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,按研究对象可分为狭义相对论和广义相对论。 相对论的基本假设是相对论原理,物理规律与参照系的选择无关。

狭义相对论与广义相对的区别在于前者讨论了等速直线运动的参照系(惯性参照系)之间的物理规律,后者推广到具有加速度的参照系(非惯性系),在等效原理假设下被广泛应用于重力场。 相对论深刻改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对论”、“四维时空”、“弯曲的时空”等全新的概念。 发展了牛顿力学,将物理学发展到了新的高度。

狭义相对论原理是相对论的两个基本假设,在目前的实验观测下,物体的运动与相对论十分吻合,所以目前相对论被认为是正确的理论。

4 .系统理论

系统理论是钱学森院士提出的系统科学,是研究系统一般模式、结构和规律的学问,它研究了各系统的共同特征,用系统理论知识定量地描述了其功能,寻求并建立了适用于所有系统的原理、原则和模型,主要是一门在管理等领域有专门研究,能掌握系统思维方法,能从整体上系统地思考和分析问题,具有逻辑和数学性质的学问

体系这个词来源于古希腊语,意思是由部分构成整体。 通常,系统是指几个元件由一定结构连接而成的具有某种功能的有机整体。 该定义包括系统、要素、结构、功能四个概念,给出了要素与要素、要素与系统、系统与环境三者之间的关系。

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