10.Синергетика - теория самоорганизации систем.
В 1973 г. Герман Хакен вводит термин синергетика в научный оборот (согласованно действующий процесс). Появление синергетики в современном естествознании связано с тем что весь материальный мир изучается при помощи системного подхода. Синергетика – это область науки которая изучает сложные открытия и самоорганизующиеся системы. Синергетика определяет общие понятия для различных дисциплин устанавливает единые принципы и методы исследования. Основная идея синергетики – это самоорганизация. Современное естествознание изучает самоорганизация в 3-ех направлениях: как синергетика; термодинамика неравновесных процессов; математическая теория катастроф (это различные скачкообразные.ю спонтанные переходы из одного состояния в другое.). для возникновения самоорганизации необходимо выполнение 3ех условий: 1.система должна быть сложной(состоит из большого колва элементов и связей между ними, и у системы должны появится свойство эмерджентность) 2.система должна быть открытой 3.ситема должна быть далека от термодинамического равновесия(это состояние системы когда она не меняется и не происходит переноса вещества, энергии и информации, в этом случае энтропия мах-на=система сримится к полному хаусу). Энтропия – это мера беспорядка системы.по классической термодинамике вселенная, как изолированная система, стремится к термодинамическому равновесию(полному разрушению). Самоорганизация – это изменение прежней организации или структуры системы и появление новой организации или структуры в результате взаимодействия системы с окружающей средой. Причины и движущие силы такого изменения поведения элементов, их самоорганизации заключаются в процессе взаимодействия элементов системы с внешней средой. Любая открытая система, взаимодействуя с внешней средой, испытывает определенные флуктуации. Под воздействием энергии или вещества извне, эти флуктуации усиливаются и расшатывают старые связи между элементами системы. Возникает неустойчивость, которая со временем усиливается. Изменения, происходящие в системе, не устраняются, а накапливаются и усиливаются (это и есть принцип положительной обратной связи). Система достигает критической точки (точки бифуркации) и случайные количественные изменения постепенно приводят к качественным изменениям, в итоге система меняет свое макроскопическое состояние, между элементами возникает новое взаимодействие (согласованные действия) и образуются системы с новыми структурами и системными свойствами. Возникающая при этом энтропия в системе диссипиируется (рассеивается) в окружающую среду. На этом основании И. Пригожин предложил называть вновь возникающие структуры диссипативными. Заслуга синергетики в том, что она впервые установила возможность появления самоорганизации в системах неживой природы. Итак, синергетика утверждает, что развитие открытых и сильно неравновесных систем протекает путем нарастающей сложности и упорядоченности. В цикле развития такой системы наблюдаются две фазы: Период плавного эволюционного развития с хорошо предсказуемыми линейными изменениями, подводящими в итоге систему к некоторому неустойчивому критическому состоянию. Выход из критического состояния одномоментно, скачком и переход в новое устойчивое состояние с большей степенью сложности и упорядоченности.
- 1.Естественнонаучная и гуманитарная культуры, их основные характеристики.
- 2.Наука и научное познание: основные характеристики, этапы развития.
- 3.Отличие научных знаний от повседневных.
- 4. Методы научного познания в естественных науках
- 5.Современное естествознание: структура, основные направления и особенности развития.
- 6.Научные революции.
- 7.Глобальный эволюционизм.
- 8.Структурные уровни организации (живой и неживой) материи.
- 9.Понятие системы, структуры, элемента. Общая теория систем.
- 10.Синергетика - теория самоорганизации систем.
- 11.Современные научные представления о макромире.
- 12.Современные научные представления о микромире.
- 13.Фундаментальные взаимодействия.
- 14.Атомистическая концепция строения материи (первая модель Томсона, ядерная модель Резерфорда, квантовая модель Бора, кварковая).
- 15.Элементарные частицы, их основные характеристики.
- 16.Корпускулярная и континуальная модели описания природы (отличие дискретного вещества от непрерывного поля).
- 17.Пространство и время: понятия и основные свойства.
- 18.Вселенная (современные научные представления о ней, структура).
- 19.Звезды.
- 20.21.Планеты. Солнечная система.
- 22.Современная химия.
- 23.Химические исследования.
- 24.Концепции возникновения жизни на Земле.
- 25.Модель происхождения жизни а.И. Опарина.
- 26.Эволюция форм жизни.
- 27.Эволюционная теория Дарвина.
- 28.Синтетическая теория биологической эволюции
- 29.Клеточная теория.
- 30.Клетка как структурная единица живых организмов.
- 31.Отличия живого от неживого вещества.
- 32.Основные свойства живых организмов.
- 33.Многообразие живых организмов.
- 34.Неклеточные формы жизни — вирусы.
- 35.Генетика.
- 36.Генные технологии.
- 37.Биоэтика.
- 38.Учение Вернадского о биосфере.
- 39.Учение Вернадского о ноосфере.
- 40.Взаимосвязь космоса и живой природы.
- 42.Человек – это биосоциальное существо.
- 43.Сходство и различие человека и животного.
- 44.Изучение мозга человека.
- 45.Экология.
- 46.Экологические проблемы.