Файл: Гагин. Системный синтез. Линия жизни.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.06.2024

Просмотров: 1126

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Одесса

Оглавление

Глава I………………………………………………………………………….

Синергетика – раздел системного синтеза

1.1. Окружающий мир – системная конструкция Природы

1.2. Основные законы, общие принципы, свойства и особенности систем

1.2.1. Экстремальный принцип (Принцип оптимальности и обобщения)

1.2.1.2. Экстремальный принцип и энтропия системы

1.2.1.3. Экстремальный принцип и информация

1.2.2. Закон информационного противостояния

1.2.3. Закон роста энерговооружённости систем. Принцип экспансии.

1.2.4. Принцип эволюционного коридора

1.2.5. Принцип обратной связи

1.2.6. Пропорционирование и инвариантность систем (Гармоническое единство и резонанс)

1.2.6.2. Рекуррентный, аддитивный ряд чисел фибоначчи – ключ к гармонии мира

1.2.7. Принцип непрерывно– дискретной структуризации

1.2.8. Принцип спиральности

1.2.9. Генетическая связь неорганических и живых систем

2.1.Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем

2.1.1. Системы неорганической химии

2.1.2. Филлотаксис

2.1.3. Системы животного мира

2.1.4. Человек, как система. Подсистемы.

2.1.4.1 «Флейта-позвоночник» или балалайкой по хребту, и не только…

2.1.5. Земля, как система

2.1.6. Солнечная система

2.1.7. Системы мегамира

«Эволюция, есть закон Жизни,

3.1. Холизм – новое осмысление. Иллюстрации

3.1.1. Человечество и Земля

3. 1. 2. Человечество и Солнце

3.1.3.Феномен пульсирующего времени

3.1.4. Числа ряда Фибоначчи. Иллюстрации…

3.1.5.Семейство Золотых сечений.

3.1.6. Тайны квадратуры круга и не только…

4.1. Фундаментальные взаимодействия в Природе

4.1.1. Вещество, материя, масса.

4.1.2.Энергия

4.1.2.2. Энергия в древней философии.

4.1.3. Проблемы теории относительности.

4.1.4 .Теорема Нётер - фундаментальное достижение теоретической физики.

4.1.5. Теорема Гёделя, фундаментально озадачившая философию

4.1.6. Время.

4.1.7. Пространственные теории материи.

4.1.7.1.Геометродинамика. Геоны.

4.1.8 . Дискретность пространства и времени.

4.1.9. В каком же мире мы живём?

4.1.10. Информация – фундаментальная сущность Природы

4.1.11. «Чёрные дыры» Вселенной .

4.1.12. Фридмоны в иерархии систем .

5.1. «Нижние миры» Природы и Системный Синтез

5.1.1. Микромир.

5.1.1.4.Локализация микрочастиц в квантовой механике.

5.1.2. Квазимир - пустота, вакуум, эфир?

5.1.2.1. История эфира.

5.1.2.3. Кварки-антикварки, монополь.

5.1.3. Грануляция энергии в квазимире.

5.1.3.7. Стремление к грануляции и поисковая активность.

5.2. Вселенная, как система.

5.2.2. Асимметрия живого мира.

5.2.3. Сепарация энергии.

5.2.4. Монополи - кирпичи мироздания.

5.2.5. Асимметрия Вселенной.

5.2.6. Построим ли "вечный двигатель"?

5.2.7. Что же скрыл Эйнштейн от человечества?

5.3. Эволюция и асимметрия.

5.3.1. Горизонты эволюции природы.

6.Информация – ключи Творца.

6.1.. Информация – нераскрытая Сущность Природы.

6.1.1.Информация и Энтелехия.

6.1.2. Информация и клетка. Возникновение живых систем.

6.1.3. Информация и человек.

6.1.4. Третья сигнальная система – признак появления нового вида человека.

6.1.5. Информация и биологическое время системы.

6.1.6 .Информационное поле.

6.1.7. Носители информации.

6.1.8. Солитоны.

6.1.9. Экситоны.

6.2. Информация, как инструмент воздействия, на информационное поле человека.

6.2.1.Информационные болезни.

6.2.2.Любовь - болезнь или феномен эволюции?

6.2.3. Информационные войны.

6.2.4. Внутренние информационные войны. Pr-технологии.

6.3.Энергоинформационный обмен.

6.3.1. Человек – Земля – Космос.

6.3.2. Энергетика храмов.

7. Выборы эволюции. Модели.

7.1. Проблема выбора.

7.2. Принцип экономии энтропии.

7.3. Эволюция - информационный выбор.

Векторы эволюции.

Эволюция и духовность.

Использованная литература

Ещё сложнее обстоит дело с необратимыми процессами. Это пресловутая капля чернил, или кусочек сахара, растворённые в воде. Никто не наблюдал обратного процесса – собирания чернил в каплю или материализацию кусочка сахара из раствора. Хотя законы, по которым движутся и взаимодействуют молекулы воды и чернил или сахара, Т-инвариантны. Получи их движение, точно противоположное направление и скорости и процесс пойдет вспять.

Но дело в том, как говорилось ранее, собирание чернил в каплю, явление, хотя и возможное. Но крайне маловероятное. Такими процессами управляет второе начало термодинамики. В закрытой системе неизбежно увеличение беспорядка, в силу, случайности движения частиц. Поддерживать порядок в системе, упорядочивать её структуру, можно лишь воздействуя на систему извне. Энтропия – мера беспорядка в системе и мера, степени влияния, на систему.

Таким образом, вероятностные законы статистики, определяют направление необратимых процессов. Во вселенной, идёт неуклонный и необратимый процесс роста энтропии, он то и определяет направление бега времени. Процессы, противоположные росту энтропии, – нарастающие информационные процессы, по видимому, оказывают на время воздействие. Становится понятнее физическая суть явления – феномена пульсирующего времени.

Не исключено, что на направление стрелы времени влияет расширение Вселенной. Эту идею выдвинул английский учёный Ф. Хойл. Когда расширение сменится сжатием – стрела времени повернётся в противоположную сторону.

Очевидно, процессы, способствующие замедлению разбегания, тормозящие его, влияют на ход времени. К ним относятся процессы накопления информации и, трансформирующие активную энергию, в массу.

Ещё в середине 70-х годов, исследования показали возможность создания обратимых ЭВМ. Их обратимость можно проследить вплоть до логических вентилей, образующих центральный процессор – после переключения любого вентиля, часть энергии, безвозвратно, теряется в виде тепла. Доказательство возможности создания обратимых ЭВМ построено на постулате, что требуемая для вычислений минимальная энергия прямо пропорциональна объёму ненужной информации. Но, «обратимая» ЭВМ существует, пока, в теории.

Таким образом, напрашивается вывод. Вездесущей энтропии в мире упорно противостоит информация – инструмент Энтелехии («живой силы»). Прав, вероятно, в очередной раз великий Аристотель! Есть «Живая сила»! Чему же она противостоит? Вероятно «Мёртвой силе». И этой «мёртвой силой», похоже, является , всем известное, вездесущее и таинственное Время!


Вероятно, понятие это гораздо масштабнее, шире и сложнее того, каким мы его представляем. Наши понятия о Времени – лишь бледная тень истинной его сущности, жалкая проекция на наше плоское воображение.

Время и Энтелехия – два противостоящих гиганта, движителя и судьи всего сущего в нашем мире.


3.1.4. Числа ряда Фибоначчи. Иллюстрации…

«Если бы я захотел читать, ещё не зная букв, это было бы бессмыслицей. Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы, не имея никакого представления о начале вещей, это было бы такой же бессмыслицей».

(М. Ломоносов)

Пифагорейцы, упрямо, утверждали: «Миром правят числа». Возможно, это и так. Эти философы, неоднократно оказывались, правы, посрамляя современных. Посмотрим, какое участие в этом принимают числа ряда Фибоначчи. Ведь любая характеристика, закономерность, свойство системы, находящейся в динамическом гармоническом единстве, принимает какое-то значение, соответствующее числу ряда Фибоначчи. Тем самым, приобретая свойства, характерные ему. Рассмотрим несколько примеров.

ЧИСЛО 3. Примеров тройственности нашего мира, неисчислимое множество. Во-первых, это, три таких фундаментальных понятия Природы, как энергия (масса), пространство и время.

Атом состоит из трёх основных частиц – протона, нейтрона и электрона.

В физике три константы – постоянная Планка, скорость света и заряд электрона.

В мире элементарных частиц – три основных взаимодействия: слабое, электромагнитное и сильное (гравитационным можно пренебречь).Пример процесса слабого взаимодействия – распад свободного нейтрона на протон, электрон и антинейтрино.

Не участвуют, в сильных взаимодействиях, лептоны. Их шесть, но они группируются по три пары: электрон с электронным нейтрино, мюон – с мюонным и тау-лептон с тау-нейтрино.

В сильных взаимодействиях участвуют кварки, которые образуют адроны. Адронов тоже шесть, но они сгруппированы в три семейства, соответствующие семействам лептонов.

Пространство имеет три измерения. И это не случайно. Учёные пришли к выводу, что возникновение сложных структур, а тем более жизни, во вселенных, где пространство имеет два, или, например, четыре измерения, невозможно.

Остановимся на этом подробнее. Ещё австрийский физик Э. Мах ставил вопрос прямо: почему пространство трёхмерно? Серьёзный анализ, начал физик П. Эренфест

Представим, что пространство имеет не три, а другое количество измерений. Что произойдёт с простейшими взаимодействиями? Простые примеры физических взаимодействий – закон Кулона для покоящихся зарядов и закон Ньютона для тяготеющих масс. В обоих случаях сила взаимодействия ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния. Но, ещё немецкий философ Кант, понял, что Закон обратных квадратов, есть следствие трёхмерности нашего пространства.


Действительно, почему сила, например, электростатического взаимодействия ослабевает с расстоянием? Очевидно всё дело в том, что с ростом расстояния силовые линии поля распределяются на всё большей поверхности сферы, охватывающей заряд и имеющей радиус, равный расстоянию, разделяющему заряд и пробную частицу. Площадь сферы растёт, как квадрат радиуса, значит, плотность силовых линий, пронизывающих эту сферу, уменьшается обратно пропорционально квадрату радиуса, что и определяет закон изменения силы.

Но, сказанное справедливо, только, в трёхмерном пространстве. Если пространство четырёхмерно, то площадь трёхмерной сферы (геометрического места точек, равноудалённых от центра в четырёхмерном пространстве), пропорциональна, уже, кубу радиуса. А для пространства пяти измерений, эта площадь пропорциональна радиусу в четвёртой степени и т. д. Отсюда выводится Закон изменения электростатической и гравитационной силы в многомерном пространстве. Это важный Закон, падения силы в зависимости от расстояния, в пространствах, с разной размерностью.

Рассмотрим движение пробного заряда, на круговой орбите, вокруг центрального заряженного тела (с зарядом противоположного знака, чтобы было притяжение), в пространстве, любого числа измерений. Пусть задан момент количества движения заряда (он не может меняться при движении, излучением волн мы пренебрегаем). Тогда, центробежные силы, всегда будут, обратно пропорциональны кубу расстояния, и не зависящими, от числа измерений пространства. Из механики известно, что для существования устойчивых круговых орбит, необходимо, чтобы центробежные силы, уменьшались с расстоянием быстрее, чем силы притяжения. Иначе, движение по кругу, будет неустойчивым, и малейшее возмущение приведёт, либо к падению заряда к центру, либо к удалению его в бесконечность. А отсутствие устойчивых круговых орбит, означает отсутствие вообще связанных состояний, когда заряд движется в ограниченной области пространства, вокруг центрального тела. Из сказанного следует, что для существования связанных состояний, необходимо, чтобы размерность пространства, была не более трёх. Такое заключение было получено, впоследствии, и в квантовой механике А. Гуревичем и В. Мостепаненко, а также Ф. Татерлини.

Всё сказанное о зарядах, справедливо и для движений под действием тяготения, т. к. закон Ньютона похож на закон Кулона.


Хотя, на первый взгляд, кажется, что с увеличением числа измерений пространства, открываются новые возможности для усложнения движений в нём тел, а значит, и для существования более сложных структурных образований. Но оказывается, что в таких пространствах, нет связанных устойчивых систем тел, взаимодействующих с электрическими и гравитационными силами, т. е., в них не может быть ни атомов, ни планетарных систем, ни галактик.

С другой стороны, если бы пространство было двумерным, или одномерным, то в таких пространствах, взаимодействующие заряды противоположных знаков, никогда не смогли бы улететь, на сколь угодно большие расстояния. Здесь, силы падают с расстоянием слишком медленно и, какую бы начальную скорость ни придать заряду, центральное тело, своей силой притяжения, остановит улетающий заряд и заставит его двигаться к себе. В таких пространствах не существовало бы свободного движения притягивающихся тел.

И, только в трёхмерном пространстве, возможны и связанные и свободные состояния, тела могут вращаться друг около друга и, при большой скорости, разлетаться. Только в нём, возможно возникновение очень сложных и разнообразных структур, обладающих возможностью возникать и распадаться. Только в нём, есть возможность изменчивости, эволюции, возникновения жизни. Поэтому, вполне закономерно, что мы существуем, в трёхмерном пространстве.

Можно продолжить примеры тройственности нашего мира. В таблице Менделеева: три группы элементов – основные, переходные, лантаниды. Три первые периода, состоят только из основных элементов, т. е., наиболее устойчивых и распространённых в Природе.

В математике и логике – третий член, необходим для связи двух. Симметрия – три члена: левое, правое, середина. В музыке – трезвучие, терцовая структура аккордов. В генетике – триплеты. В строительной механике – треугольник (единственный из многоугольников, сохраняющий жёсткость, при установке, в его углах, шарниров). Само слово «строить», означает объединять, связывать в единое целое, три элемента.

Таким образом, число три, связано с устойчивостью, целостностью любых элементов или систем. Устойчивость системе, даёт соединение в единое целое, трёх фундаментальных составляющих любой системы.

ЧИСЛО 5. Как уже упоминалось, 5 и √5 – динамическая мера, иррациональный показатель падающей энтропии, дискретный оператор, широко используемый при образовании структур живых систем. Число пять, очень часто, встречается в живой природе, которой характерна симметрия пятого порядка.