Игорь Кондрашин. Диалектика Материи

страница №2

некоторой части Материи на какой-то
период времени, то общее Развитие совокупной Материи отсутствие абсолютного движения
в пространстве-времени не допускает, поскольку оно является главнейшим условием ее
существования. Вот почему наряду с абсолютным движением в пространстве-времени
имеет место и движение материальных форм в качестве.

  
Что же следует под этим понимать?

  
Согласно обычному определению качество - это структурно
нерасчлененная совокупность признаков, свойств вещества, поля или предмета, проявляемая
в системе отношений с другими веществами, предметами или тому подобными материальными
образованиями. Качество есть существенная определенность вещества, поля или предмета,
в силу которого они являются данным, а не иным материальным образованием и отличаются
от других образований. Поэтому каждая качественная форма Материи обладает определенной
совокупностью свойств и признаков, которые она проявляет при отношении с другими формами
Материи. А как известно, внешнее проявление качественных свойств объекта в данной системе
отношений есть его функция. Вот почему с изменением качественной характеристики
любого материального образования меняется и его функциональная характеристика.

  
Таким образом, изменение в качестве, или движение в
качестве, следует рассматривать как движение в функциональной разнородности
веществ, реализуемое через системную организацию материальных форм.

  
Вместе с тем, движение в качестве так же неразрывно связано
с движением во времени, как и движение в пространстве. Без движения во времени
невозможно себе представить качественных изменений, оно является независимой переменной
указанной взаимосвязи. Поэтому движение в качестве можно понимать только как
движение в качестве-времени.

  
Так же как и движения в пространстве или времени,
движение в качестве может быть относительным или абсолютным. Изменения функциональных
свойств одних материальных образований по сравнению с другими представляет собой
относительное движение в качестве. Суммарное накопление функциональных свойств всеми
формами совокупной Материи образует абсолютное движение в качестве и именно оно
важно для философского понимания диалектического Развития.

  
Функциональные свойства любого материального образования
могут проявляться лишь в системе отношений с другими однородными элементами. Единичное,
изолированное материальное образование лишено возможности проявлять свои качественные
признаки и не может служить целям материального развития. Поэтому обладание качеством
или функциональной определенностью диктует необходимость каждому элементу быть включенным
в какую-либо систему отношений с другими материальными образованиями, в процессе которых
и происходит реализация присущих ему свойств. Вследствие этого движение Материи в
качестве влечет за собой обязательную системную организованность материальных
форм, являясь ее основной причиной. Все элементы известных системных образований в
зависимости от своих функциональных свойств совершают те или иные пространственно-временные
перемещения, в результате которых проявляются обладаемые ими свойства. Указанные перемещения,
строго соотнесенные с пространственно-временныњми интервалами абсолютного движения в
пространстве-времени, представляют собой функциональные алгоритмы,
при этом каждый алгоритм предопределен функциональными свойствами того или иного
материального образования в данной системе отношений.

  
Абсолютное движение в качестве постоянно прибавляет те или
иные свойства материальным образованиям, тем самым являясь причиной появления новых
функциональных алгоритмов, которые в свою очередь ведут к организации новых системных
структур. Так движение Материи в качестве-времени детерминирует постоянство
процесса системной организации материальных форм в той степени, в какой само
качество служит детерминантом системности Развития Материи.



border="0"> Развитие.
Рассмотренные нами три вида движения Материи одновременно можно считать
и единым ее движением в трех равнозначных философских категориях, объединенных общей
атрибутивной принадлежностью к Материи. Само это движение, регламентируемое строго
определенными закономерностями, направлено на обеспечение существования самой Материи,
простертой в объективной реальности.

  
Вместе с тем, движение Материи в трех категориях обеспечивает
не только ее существование, оно ведет к развитию организации ее структур. Поэтому изменение
структурных свойств Материи происходит вследствие движения ее форм в пространстве -
времени - качестве
через приращения width="111" border="0"> по трем координатам: качественной, временной и пространственной
(распадающейся в свою очередь на три составляющих). Общая результирующая и будет тензором
Развития Материи. Таким образом, упрощенно Развитие Материи можно трактовать как регулярное
появление новых качественных свойств width="24" border="0">, их распространение в пространстве
, для чего требуется
определенное время .
Без движения Материи через свои формы в качестве-пространстве-времени ни развитие,
ни даже ее существование невозможны:

   а) движение в качестве
() -
осуществляется путем изменения функциональных свойств одной системы материальных точек
по сравнению с другой. Этим обусловливается качественная разнородность Развития и его
системная организованность;

   б) движение в пространстве
() -
путем перемещения одной материальной точки (или системы точек) относительно другой.
Этим достигается объемность Развития;

   в) движение во времени
() -
фиксирует длительность событий и протекает из прошлого через настоящее
в будущее. Этим обеспечивается необратимость Развития.

  
Все три вида движения в совокупности диктуют направленность
тензора развития Материи, смысловая формула которого следующая:





Следует подчеркнуть еще раз, что все события материальной
реальности имеют в своей основе обязательное сочетание всех трех видов движения, и
исключение из триединого движения либо движения в качестве
()
либо в пространстве (width="55" border="0">) может носить исключительно только временный характер.
Событий без движения во времени в реальности не существует. Движение в
пространстве можно считать производной от движения в качестве, которое
в свою очередь можно считать производной от движения во времени. Само движение
во времени производно как от движения в пространстве, так и от движения
в качестве. Без обоих зтих движений движения во времени не существует.

  
Абстрагирование от одного из видов движения даст нам частные случаи:

   а) при условно замкнутом пространстве
() -
"схему эволюции border="0"> ", то есть последовательность качественных приращений
во времени и их продолжительность;

   б) при условно застывшем времени
() -
"актуальный или исторический стоп-кадр height="15" width="71" border="0"> ", то есть пространственное
развертывание качественных форм на определенный момент времени;

   в) при условно ограниченном качественном спектре
() -
"механическое движение width="67" border="0"> ", то есть перемещение материальной точки
(или системы точек) относительно точки отсчета.

  
Любое указанное абстрагирование может быть чисто условным или
искусственным, поскольку в действительном Мире движение Материи осуществляется во всех
трех категориях, образуя системные образования, представляющие собой как минимум два
взаимосвязанных компонента, относительные друг к другу в пространстве-времени. Объединенные
в единую систему элементы, обладая определенными функциональными свойствами, приобретают
внутрисистемный потенциал, определяющий характер их движения в пространстве-времени
и регламент их внутрисистемного существования. Изменение системной организации материальных
образований, ее усложнение и совершенствование является прямым результатом движения в
качестве-времени. Особенности именно этого движения, его движущие силы и структурную
механику мы и будем рассматривать в продолжение нашего исследования.



border="0"> Энергия.
Описание видов движения Материи будет неполным, если не остановиться
еще на одной очень важной философской категории - энергии.

  
Энергия в общем понятии есть мера движения Материи.
Другое определение характеризует ее как функцию состояния системы.

  
Движение Материи в качестве-пространстве-времени происходит
не произвольно, а подчиняясь строгому закону постоянства общей суммы энергии. И если для
инерциальной материальной точки, двигающейся равномерно-прямолинейно, величина энергии
однозначна и равна Eк, то для системы множества точек величина энергии будет
выражаться формулой:





Эта формула в определенной мере раскрывает механизм и
взаимосвязь всех видов движения Материи, а также его регламентирование. Подставляя
в формулу выражение значения скорости width="87" border="0">, мы получим закономерность абсолютного движения материальных форм в
пространстве-времени. Для разрозненного множества точек полная энергия будет составлять:





где mi - сумма качественно однородных точек.

  
Соединение ряда точек в некоторую устойчивую (то есть с
определенным временным интервалом) систему, предопределяющую характер их движения
в пространстве-времени, образует своего рода материальную точку более высокого
организационного порядка со своими функциональными свойствами и с потенциальной
энергией Eпi. При этом Eк всей системы уменьшится и полная
энергия будет характеризоваться развернутой формулой.

  
Если же вся сумма множества разрозненных точек объединится
в целостную систему, представляющую единую материальную точку или сумму точек более
высшего порядка (с обязательным изменением их функциональной характеристики), то вся
суммарная кинетическая энергия этого множества точек качественно низшего порядка
перейдет в потенциальную энергию точки-системы высшего организационного порядка, то
есть кинетическая энергия разрозненных точек или частиц как бы полностью увязает в
системной структуре, включивших их, переходя в энергию внутрисистемной связи.

  
И наоборот, при распаде материальной системы высшего порядка ее
потенциальная энергия внутрисистемной связи трансформируется в кинетическую энергию множества
точек более низшего системного порядка. Примерами описанных процессов могут служить реакции
синтеза и распада в физических явлениях, ассоциации и диссоциации в химических и т. п.

  
В целом же энергетическая константа самым прямым образом влияет
как на движение материальных форм в пространстве-времени, так и на их системную
реорганизацию при движении в качестве-времени. В силу этого изотропное и объемное
пространство каждой предыдущей системной организации уровня n является областью возрастания
энтропии последующих качественных уровней развивающейся совокупной Материи по мере протекания
равномерных временных интервалов, при этом постоянная сумма энергии всей Материальной
субстанции обеспечивает статическое равновесие этого Развития.








[ Оглавление ]
[ Продолжение текста ]






Игорь Кондрашин - Диалектика Материи (Часть 2)



[ Оглавление ]



II. Общая теория материальных систем






Системность Материи



Все окружающее нас многообразие объективной реальности
представляет собой качественно-различные формы Материи, развернутые в пространстве.
Однако, расположение форм в пространстве не является случайным, оно предопределено
организационной структурой одной из систем, куда та или иная материальная точка (или
группа точек) входит в качестве составной части.

  
Вследствие этого Материя не есть произвольное нагромождение
качественных форм, беспорядочно разбросанных в пространстве и чередующихся во времени.
Напротив, Материя существует в виде различного рода сложнейших по своей структуре
многочисленных системных образований, находящихся в постоянной взаимосвязи и
взаимодействии, причем порядок их организации строго регламентируется самим ходом
Развития Материи через движение в качестве-пространстве-времени.

  
Каждая часть любой системы имеет определенные качественные
свойства и несет соответствующую функциональную нагрузку. Период функционирования каждой
части системы предопределяется движением по ординате времени; перемещение в
пространстве обеспечивает относительное друг к другу развертывание частей
функционирующих систем; появление новых качественных свойств является фактором
дальнейшего системообразования Материи. Таким образом, Материя существует не в виде
статически устоявшихся произвольных образований, а представляет собой взаимосвязанное
сочетание динамических систем, постоянно организационно преобразующихся и
совершенствующихся в соответствии с движениями в качестве-пространстве-времени.
Кажущаяся статичность отдельных системных образований является лишь следствием
относительной длительности периода их функционирования.

  
В зависимости от их функциональной зрелости все системные
образования можно разделить на:

   1. Формирующиеся (зарождающиеся);

   2. Развивающиеся;

   3. Устоявшиеся;

   4. Отмирающие и

   5. Отмершие.

   При этом каждая разновидность конечных систем, как правило, проходит через
все указанные этапы своего существования.

  
В периоды формирования и отмирания в системах пребладают
суммативные свойства материальных образований, основанные, главным образом, на движении
в пространстве-времени. Развивающиеся, и в особенности, устоявшиеся системы имеют
более целостный характер, что выражается в четкой взаимосвязи компонентов их структур
строго определенными актуализированными функциями. Движение в качестве-времени
придает тем или иным компонентам системы аддитивные свойства, которые постепенно
усиливают объективную потребность в системной реорганизации.

  
Все системное многообразие Материи в настоящее время можно
условно разделить на ряд организационных уровней, объединяющих однотипные по своему
строению системообразования. Изменение состояния системы любого уровня, характеризуемое
относительным перемещением ее компонентов в пространстве-времени, представляет
собой функциональное событие. Появление новых функций, как следствие движения
в качестве-времени, по мере системной реорганизации детерминирует эволюционный
процесс, прослеживающийся на всем протяжении Развития Материи по уровням своей организации,
при этом направление этого процесса: от суммативных систем низкого уровня к целостным
системам высокого. Вся совокупность системных процессов и событий предопределяет движение
актуальной точки отсчета по координатным осям качества-пространства-времени,
в результате которого и осуществляется развитие материальной субстанции.



Функциональная ячейка и функционирующая единица



Для понимания принципа внутрисистемной взаимосвязи компонентов
каждого материального образования рассмотрим особенности строения любой системы. Для
наглядности возьмем модель системы с самой простейшей структурой.

  
Для этого мысленно перенесемся в абсолютно "пустую"
область пространства, заполненную условным однородным "эфиром", состоящим
из некоторого числа материальных точек. Поскольку данный эфир обладает определенными
пространственными параметрами, это означает, что он представляет собой материальную
субстанцию и характеризуется определенными качественными свойствами,
описываемыми строго определенной функцией, причем эта функция будет одинакова
для любых пространственных объемов данного эфира в силу его однородных качественных свойств.
Поэтому, если мы удалим некоторую часть эфира из занимаемого им объема пространства и
заменим ее другой, равновеликой по пространственной величине и качественной характеристике,
частью эфира из какого-либо другого участка, то функция данного пространственного объема
вследствие качественной однородности обеих взаимозаменяемых порций эфира останется без
изменения, то есть общий функциональный фон данного образования не нарушится.
Это свойство материальных систем является одним из основополагающих.

  
Тот пространственный объем, из которого мы изъяли, а затем куда
вновь поместили порцию условного эфира, называется функциональной ячейкой
(сокращенно - фн. ячейкой) структуры данного системообразования, а сама эта
порция эфира - ее функционирующей единицей (фщ. единицей).

  
Поскольку мы с самого начала условились, что взятый нами объем
пространства полностью заполнен эфиром, это означает, что всякое абсолютное движение
в пространстве-времени к моменту нашего рассмотрения прекратилось
().
Для того, чтобы обеспечить дальнейшее существование материальной субстанции, чего
нельзя добиться вне полного абсолютного движения, Материя вынуждена в своем Развитии
сделать очередной шаг в третьем виде движения - осуществить некое перемещение по
ординате качества (border="0">).

  
В силу этого "элементарные" точки эфира,
расположенные относительно друг друга в пространстве-времени в определенном порядке,
начинают перегруппировываться согласно некоторым закономерностям, образуя структуры
сгустков материальных точек иного, более высокого, чем структура эфира, системного
порядка, имеющих свою описательную функцию, соответствующую их новым качественным
свойствам. Механизм системообразования сгустков нас пока не интересует, но то, что
эти сгустки, вбирая в себя определенную часть элементарных точек эфира, имеют иные,
отличные от первоначальных и свойственные только им внутрисистемные структуру и
движение, для нас очень важно.

  
Теперь материальные точки взятой нами области пространства
входят одновременно в системные образования двух различных организационных уровней.
Там, где материальные точки находятся в свободных от новообразованных сгустков областях
пространства, они продолжают представлять первоначальный эфир. Там же, где формирование
материальных точек в сгустки придало им новые качественные свойства, возникли области
пространства, описываемые совсем иной функцией.

  
После этого, если мы из части структурного пространства
(фн. ячейки) изымем один из сгустков (фщ. единицу) и вместо него поместим равную ему
по объему сумму материальных точек, организованных по системе эфира, то такая замена
не будет равнозначной в силу различия функциональных свойств системных образований
первого и второго уровней. По этой причине любая неравнозначная замена фщ. единиц
всегда ведет к соответствующему изменению фн. фона данного образования. И наоборот,
если мы вместо изъятого сгустка поместим в его фн. ячейку другой точно такой же сгусток
материальных точек, то функциональные свойства данной части системы, как и ее фн. фон,
не изменятся. Эти, а также другие закономерности системообразования лежат в основе
построения всех окружающих нас материальных систем, представляющих собой энтелехические
структуры фн. ячеек, каждая из которых объединяет строгий перечень определенных
алгоритмов. Материальные образования, заполняя соответствующие фн. ячейки
в качестве фщ. единиц, реализуют в процессе своего функционирования требуемые алгоритмы,
обеспечивая тем самым существование всей данной целостной системы.

  
Фн. ячейки на всех уровнях организации Материи не статичны,
а возникают в силу балансированного изменения внутрисистемного потенциала то в одном,
то в другом месте пространственно-временной протяженности.

  
Фщ. единицы, постоянно притягиваясь ими, совершают
соответствующие перемещения в пространстве-времени. Поэтому движение Материи
в качестве-пространстве-времени следует рассматривать как постоянное
движение всей совокупности фщ. единиц в пространственно-временное расположение
соответствующих фн. ячеек, поскольку только там с их помощью может происходить
реализация тех или иных фн. алгоритмов, актуально необходимая материальной
субстанции для обеспечения своего существования, для осуществления того или
иного этапа своего развития.



Принципы системного построения Материи



Принцип 1
Все движение Материи в качестве сводится к системной дифференциации
функций ее образований, влекущей за собой их системно-структурную интеграцию.



Принцип 2
Каждое материальное образование имеет характерные только для него
качественные свойства, описываемые строго определенной функцией, которые оно проявляет
в процессе своего функционирования как часть некоторой системы организационного уровня n.
Неизолированные материальные образования, имеющие фн. свойства одного системного уровня,
вступают между собой во взаимосвязь, отражающую процесс системной интеграции Материи.



Принцип 3
Каждое материальное образование, представляющее совокупность взаимосвязанных
дифференцированных элементов - фщ. единиц, структурно объединяет их в материальную систему
организационного уровня n. Каждый элемент - фщ. единица уровня n - является микросистемным
образованием совокупности дифференцированных элементов - фщ. единиц организационного уровня
n-1 со специфическими для них фн. свойствами. Вместе с тем, устоявшаяся целостная система
уровня n может представлять собой дифференцированный элемент - фщ. единицу структуры
макросистемного образования более высокого организационного уровня n+1, способной
реализовать соответствующие алгоритмы занимаемой ею фн. ячейки.

   Таким образом, вся системная организация материальной субстанции,
разбитая на различные уровни, носит явно выраженный каскадный характер и каждый новый
интеграционный этап дифференциации функций отражает очередную ступень каскадного
Развития Материи.



Принцип 4
Каждая функциональная ячейка отличается от другой неоднородной ей фн. ячейки
своим спектром алгоритмов функционирования, которые могут реализовываться только посредством
заполняющих ячейки функционирующих единиц. Вот почему искомая фщ. единица должна обладать
соответствующим перечнем функциональных возможностей, чтобы выполнять характерные для данной
фн. ячейки алгоритмы.



Принцип 5
Изменение функциональных свойств (качества) любой системы
уровня n является следствием изменения ее внутренней структуры, характеризуемой
пространственно-временным расположением входящих в нее фн. ячеек и их алгоритмической
взаимосвязью между собой. И наоборот, любое изменение внутренней структуры системы
уровня n влечет за собой изменение ее функциональных свойств (качества).



Принцип 6
Каждое материальное образование, представляющее некую фщ. единицу
"а", может проявлять свои фн. свойства только будучи помещенной в
соответствующую ей фн. ячейку "А" пространственно-временной протяженности
структуры системы уровня n. В то же время система уровня n может считаться целостной
и нормально функционировать лишь при условии, что все фн. ячейки "А",
"Б", "В" ... ее структуры будут заполнены соответствующими
фщ. единицами "а", "б", "в" ... , через
функционирование которых ячейки реализуют присущие им фн. алгоритмы.



Принцип 7
При замене в фн. ячейке "А" системы уровня n одной фщ. единицы
"а" на другую равнозначную ей фщ. единицу "а" функциональные свойства
всего системного образования не изменятся. Напротив, при замене в фн. ячейке системы фщ.
единицы "а" на качественно отличную от нее фщ. единицу "б" того же
организационного уровня n функциональные свойства всей данной системы, то есть ее фн.
фон, соответственно изменятся.

   И действительно, если в молекуле воды H2O изъять
входящий в ее состав атом кислорода из его фн. ячейки и вместо него поместить туда
другой атом кислорода, функциональные свойства системного образования - молекулы
воды - от этого не изменятся. Если же в освободившуюся фн. ячейку поместить атом серы,
качественно отличающийся от атома кислорода, фн. свойства данной молекулы изменятся,
поскольку после этого она будет обладать соответствующими свойствами сероводорода
H2S, а не воды.



Принцип 8
Каждое материальное образование становится фщ. единицей в фн. ячейке
структуры системы уровня n только в том случае, если оно имеет устоявшуюся системную
законченность уровня n-1, выражающуюся в наличии определенного спектра фн. свойств,
отражающих функциональную дифференциацию подсистем макросистемы. Обладание только
частью системных фн. свойств вынуждает фщ. единицу занять любую соответствующую ей
свободную фн. ячейку в структуре организационного уровня n+1, при этом автономное,
внесистемное ее существование становится практически невозможным. Свои индивидуальные
фн. свойства каждое организованное материальное образование уровня n может реализовать
лишь в процессе фунционирования в качестве фщ. единицы в одной из соответствующих ей
ячеек системы уровня n+1, однако внешне проявляться уже будут комплексные фн. свойства
всего нового системного образования.

   Так, атомы кислорода, обладая определенным спектром фн. свойств,
практически не могут существовать в свободном состоянии и вынуждены заполнять фн. ячейки
молекулярных структур, например, кислорода O2 или озона O3 или
какого-либо другого химического соединения, включающего атомы кислорода, после чего внешне
проявляются уже фн. свойства молекул этих соединений. В силу этого, атом кислорода, заняв
фн. ячейку в молекуле воды, реализует свои фн. свойства лишь как фщ. единица данного
системного образования и его индивидуальные свойства становятся неразличимы от спектра
фн. свойств вобравшей его системы. Вот почему на практике невозможно различить, например,
в молекуле воды специфические качественные особенности атомов водорода и кислорода.
Сделать это можно лишь изъяв указанные атомы из фн. ячеек молекулы, но тогда и атомы
будут иметь уже другие, "внесистемные" признаки.



Принцип 9
Функциональные ячейки и соответствующие им функционирующие единицы всех
организационных уровней имеют различный период времени существования в структуре данного
системного образования. На этом принципе построены все функциональные изменения, а также
временная продолжительность функционирования физических, химических, биологических и даже
социальных систем.

   Так, если молекула воды по какой-либо причине распадается на
отдельные атомы, то три ее фн. ячейки прекратят свое существование, в то время как фщ.
единицы - два атома водорода и атом кислорода - займут пустующие фн. ячейки других
системных образований данного организационного уровня. Напротив, при окислении
сероводорода H2S фн. ячейку атома серы занимает атом кислорода, в то время
как сера в свободном виде выпадает в осадок.

   Таким же образом мы сможем проследить чередование фщ. единиц -
белков в соответствующих фн. ячейках органических клеток, а также фщ. единиц - работников
в структурах фн. ячеек предприятий.

   Вместе с тем, необходимо отметить, что в процессе движения в
качестве Материя прежде создает все новые слои фн. ячеек, которые затем заполняются
соответствующими им фщ. единицами, при этом число фн. ячеек условно "верхних"
слоев всегда превышает число соответствующих им образующихся фщ. единиц. Одновременно
происходит процесс сокращения условно "нижних" слоев фн. ячеек, принуждающий
высвободившиеся фщ. единицы к миграции, то есть к занятию соответствующих фн. ячеек в
новых структурных формированиях.

   Число фн. ячеек регулируется структурной потребностью того
или иного системного образования. Любую систему уровня n можно считать целостной и
функционально законченной лишь только в том случае, если все фн. ячейки ее структуры
заполнены соответствующими им фщ. единицами. Такая система является условно замкнутой
для всех фщ. единиц, не могущих попасть в ее заполненные фн. ячейки. Вместе с тем,
система становится открытой, как только в ее структуре появляются свободные фн. ячейки,
готовые к принятию соответствующих фщ. единиц. Это свойство систем лежит в основе всех
химических реакций, физических взаимодействий, биологических, социальных и других
системных явлений.



Принцип 10
Группы фщ. единиц, заполняющие структуры фн. ячеек системных образований
уровня n, образуют различные подсистемы с характерными фн. свойствами, при этом все фщ.
единицы по значимости равны между собой только в одном - все они являются носителями
определенных фн. свойств, которые они реализуют в процессе своего функционирования в
соответствующей фн. ячейке. Однако сами фн. ячейки занимают в структуре любой системы
далеко неравнозначную позицию, диктуемую системной организацией данного материального
образования. Поэтому, чем сложнее организована система, тем заметнее в ней выделяется
определенная структурная соподчиненность между ее фн. ячейками, регулируемая образовавшимися
межячеечными связями, а фщ. единицы, заполняющие соответствующие им фн. ячейки, образуют
своего рода фн. пирамиды соподчинения и различаются по своей фн. значимости.



Принцип 11
Функционирование каждой динамической целостной системы происходит
под влиянием трех факторов:

   1. Энергетического - в силу действия которого
осуществляется синтез системных образований путем заполнения фн. ячеек соответствующими
фщ. единицами и замыкания системы для излишних фщ. единиц;

   2. Энтропийного - с помощью которого происходит
размыкание фн. ячеек отфунционировавших системных комплексов, в результате чего
освободившиеся фщ. единицы перемещаются в фн. ячейки других системных образований;

   3. Аккумулятивного - служащего для накапливания
фщ. единиц, предотвращения их возможного распада с целью последующего их активного
использования во вновь образующихся системных образованиях.

   Поэтому в каждой адиабатической (то есть находящейся в условной
изоляции) динамической системе или подсистеме заметно проявление как минимум двух активных
центров. Для одного из них характерно преобладание энергетического фактора, действие
которого выражается в создании фн. ячеек на разных организационных уровнях (главным
образом, по условной вертикали) и заполнении их имеющимися в наличии фщ. единицами.
Это приводит к снижению уровня относительного порядка подсистемы, но обеспечивает ее
развитие в качестве. Для другого центра характерно преобладание энтропийного фактора,
ведущего к созданию фн. ячеек на одном организационном уровне (по условной горизонтали)
и соответствующего их заполнения фщ. единицами. Это приводит к более равновесному
состоянию данной части системы. Местоположение обоих центров в структурах систем
непостоянно и перемещается в зависимости от меняющихся внутрисистемных условий. В
результате действия обоих факторов происходит увеличение числа фщ. единиц одного
уровня в одном из центров и недостаток их в другом. Это является причиной перемещения
фщ. единиц из донорской области, где их избыток, в акцепторную область пустующих
соответствующих им фн. ячеек.

   Таким образом, развитие любой динамической материальной системы
может происходить только при наличии обоих центров (энергетического и энтропийного), то
есть при действии фактора биполярности развивающихся систем. Его наличие можно
проследить практически во всех процессах и явлениях, происходящих в природе, а также в
событиях общественной жизни (начиная от химического процесса горения и кончая социальнными
явлениями безработицы или нехватки рабочей силы, и т. п.).



Принцип 12
Упорядоченность движения материальных образований обеспечивается благодаря
его системности, из которой вытекают определенные закономерности движения фщ. единиц
в качестве-пространстве-времени. Анализ хода развития материальной субстанции
по ординате качества показывает, что все материальные образования - фщ. единицы по
функциональным признакам разбиваются на множество уровней системной организации, образуя
строго закономерную организационную последовательность, при этом каждый новый уровень
включает в качестве элементов своей структуры - фщ. единиц - системные образования
нижних подуровней. Однако, в силу того, что суммарная энергия всей материальной
субстанции является величиной постоянной, ее количество строго регламентируется
для каждого организационного уровня, при этом синтезирование систем более высоких
уровней связано с сокращением доли кинетической энергии материальных микрообразований,
которая, как бы увязая в структуре макросистем нового уровня, трансформируется в ее
условный энергетический потенциал.

   Таким образом, каждая система более высокого порядка, заполняя
структуры своих фн. ячеек фщ. единицами - материальными образованиями предыдущих уровней,
как бы аккумулирует кинетическую энергию их движения, переводя ее в потенциальную энергию
связи в структуре данной системы. Поэтому образование функционирующих систем каждой
последующей ступени происходит одновременно с обязательным аккумулированием энергии
движения в пространстве-времени единиц предыдущего уровня. И наоборот, распад
системы фн. ячеек любого уровня нарушает взаимосвязь между ее фщ. единицами, переводя
их на предыдущий, более низкий уровень системной организации, где они, повинуясь законам,
вытекающим из формулы align="abscenter">, увеличивают скорость своего перемещения в пространстве,
трансформируя таким образом потенциальную энергию связи в структуре распавшейся системы
в кинетическую энергию движения в пространстве-времени высвободившихся
функционирующих единиц.





Положения и принципы общей теории материальных систем
частично широко известны, частично неизвестны совсем, хотя в Жизни на практике нам
приходится встречаться с ними, часто не осознавая того, почти ежедневно. Поэтому,
конкретно прослеживая процессы системного образования и развития материальной
субстанции по уже известным организационным уровням, можно получить дополнительные
доказательства их существования и действия.








[ Оглавление ]
[ Продолжение текста ]






Игорь Кондрашин - Диалектика Материи (Часть 3)



[ Оглавление ]



III. Диалектический генезис материальных систем






Каскадность построения мира



Наука, будучи плодом человеческого познания, в настоящее время
находится в очередной важной фазе своего развития. Логически обобщая все большую массу
эмпирического материала, она выводит строго сформулированные закономерности. Получаемые
теоретические обобщения становятся все более абстрактными, все более разветвленными.

  
И действительно, схема онтогенеза наших познаний напоминает
растущее древо, при этом каждый год добавляет к нему все больше веточек и листочков,
предопределяя и расчленяя фронт еще непознанного на все более узкие участки на каждом
отдельном острие. Каждое новое наше знание-листочек закрывает собой очередное белое
пятно нашего незнания, которое, если промедлить, в определенный момент может перерасти
в невежество и за которое та или иная общность людей может заплатить своим благополучием,
прогрессом и даже существованием. Человеческий Разум, как инструмент познания, служит
естественным интересам Человеческого общества для предотвращения таких моментов.

  
Человеческая цивилизация, как макросистемное образование Материи
очень высокого уровня n, находящееся в стадии своего дальнейшего развития, свои первые
теоретические обобщения могла делать лишь через эмпирическое познание окружающего мира.
Эти поиски шли сначала посредством случайных наблюдений, а затем и с помощью специальных
поисков и исследований как в пространстве (макро- и микро-), так и во времени
(главным образом в историю, то есть в -t) и даже в качестве (путем исследования
функций системных образований нижних уровней Материи: n-1, n-2, n-3 и т.д.). Таким
образом, человеческая цивилизация лишь через абстракцию, логическое мышление и
эксперимент может проникнуть (хотя бы частично, хотя бы условно) в один из близлежащих
нижних уровней системного строения Материи, спускаясь по ступенькам каскадной
организации вниз, а не поднимаясь от некоего "нулевого" уровня.

  
Поэтому Наука до сих пор спорит о том, как был "сотворен
Мир", что явилось его "началом". Ввиду того, что потребность в знании
этого появилась уже сранительно давно, духовенство различных течений строит на этом
незнании свои теологические версии (достаточно наивные с научной точки зрения и часто
противоречащие друг другу) о божественном сотворении Мира. Недалеко от этого ушла и
популярная у астрофизиков теория "первоначального взрыва".

  
Итак, Науке пока неизвестен абсолютный нулевой
уровень
качественного развития Материи, а также то, был и/или существует
ли он вообще. Однако за относительно начальный уровень системного развития можно условно
принять любой из ставших известными самых нижних подуровней системной организации Материи.
Это необходимо сделать прежде всего для упрощения хронологического изложения и понимания
хода диалектического Развития материальных систем в соответствии с движением по
координатам качества-времени-пространства от простого к сложному, от раннего
к позднему, от меньшего к большему и т. д.





Уровень а



Самым нижним уровнем системного строения Материи,
известным современной Науке, можно считать явление нулевых колебаний вакуума.
Частицы, наполняющие его, называются виртуальными. Каких-либо глубоких серьезных теорий
о функциональных свойствах данной системной организации Материи пока не существует ввиду
невозможности осуществлять наблюдение или поставить эксперимент в рамках этого подуровня,
но при изучении микромира наличие указанного явления приходится учитывать. Существует
предположение, что время функционирования виртуальных частиц весьма непродолжительно,
возникают они парами "частица-античастица", тут же исчезают, чтобы появиться
вновь.

  
С явлением нулевых колебаний вакуума перекликается гипотеза
о существовании частиц-тахионов, двигающихся с постоянной сверхсветовой скоростью с
очень малым периодом функционирования (существования).





Уровень А



Более фундаментальным нижним функциональным подуровнем,
пронизывающим все строение Материи, являются в настоящее время системные образования,
состоящие из кварков. В наши дни известно уже как минимум о шести типах кварков. Кроме
них в этом подуровне существуют глюоны, связывающие функционально дифференцированные
кварки в структурные образования, являющиеся фщ. единицами более высокого уровня
(протоны, нейтроны и др.).

  
Природа и функциональные свойства кварков интенсивно изучаются,
но уже их различают по таким характеристикам, как заряд, изотопический спин, странность,
барионный заряд, спин и т.п.

  
Вполне естественно утверждать, что кварки и глюоны не
являются самыми мельчайшими системными образованиями Материи, но познать структуру и
состав самих кварков современная Наука пока еще не в состоянии. Известно лишь, что в
свободном виде кварки практически не встречаются и поэтому для их выделения требуется
расщепление частиц с приложением энергии больших величин. Это свидетельствует о том,
что системная организация данного подуровня полностью стабилизировалась и Развитие
происходит в более высоких организационных уровнях Материи.

  
Что касается сферы распространения данного уровня, то
она простирается по меньшей мере в пространственном объеме всей нашей Вселенной.
Во всяком случае, все видимое нами с Земли космическое пространство является
областью его распространения.

  
Отсутствие достаточной информации о природе, времени
функционирования, функциональных свойствах и структуре единиц данного подуровня
не позволяет пока с полной достоверностью говорить о том, какую роль играли и играют
кварки и глюоны в процессе Развития Материи, однако есть все основания полагать, что
роль эта значительна. В любом случае, в философской классификации эти материальные
образования по праву занимают один из базовых подуровней в каскаде системной
организации материальных форм.





Уровень АА



В отдельный подуровень системного Развития Материи следует
выделить следующую группу известных частиц, входящих в состав материальных образований
более высоких уровней. Сюда относятся фотоны, электроны, гравитоны, нейтрино, а также
подобные им частицы и соответствующие античастицы. Ввиду больших трудностей, связанных
с наблюдением и изучением этих материальных образований, их функциональные свойства и
характер их взаимодействий полностью далеко еще не изучены. Однако, в отличие от единиц
уровня А они чаще встречаются в свободном состоянии, что говорит о фунциональных
особенностях и большей пространственной метрике включающих их системных образований.





Уровень АБ



В группу единиц данного подуровня следует отнести Пи-,
Мю- и К- мезоны, гипероны и им подобные частицы и античастицы. Их отличительной
чертой служит то, что они являются системными образованиями единиц подуровней А
и АА, недолговечными по времени своего существования, что характеризует их системную
нестабильность. Как правило, они в качестве фщ. единиц занимают фн. ячейки структур
более высокого порядка, но при отделении от них сразу же распадаются на свои составные
части. Данные единицы не встречаются в свободном состоянии в течении относительно
продолжительного времени. Их функциональные свойства в системных образованиях более
высшего порядка также пока мало изучены.





Уровень Б



Следующим известным функциональным подуровнем развивающейся
Материи являются стабильные системные образования так называемых "элементарных"
частиц. Как известно, приоритет элементарности они носили временно в силу затруднений
ранней науки расчленить их на составные части. Теперь, когда это уже сделано, их название
носит чисто символический смысл и, возможно, скоро будет предано забвению.

  
В эту группу следует отнести протоны и нейтроны, а также
другие частицы и античастицы данного уровня. Как теперь уже известно, их структурный
состав представляет собой системную комбинацию единиц подуровней А, АА
и АБ, однако в отличие от материальных образований уровня АБ их
характеризует большая временная стабильность, то есть больший период функционирования
во времени. Так, например, если время функционирования Мю- мезона составляет всего
2Ї10-6 сек. (две миллионные доли секунды), то время существования нейтронов
и протонов намного больше.

  
В настоящее время известно более 200 наименований фщ. единиц,
входящих в подуровни А - Б.





Уровень В



Сто с лишним атомных элементов периодической системы
Менделеева представляют собой системные образования подуровня В. Функциональные
свойства этих единиц изучены более глубоко, чем свойства единиц подуровней А -
Б. Их внутренняя структура к настоящему времени также хорошо известна.

  
Структурное различие между ними сводится к числу входящих в них
протонов, нейтронов, мезонов и электронов, однако каждое очередное прибавление к системе
пары протон-электрон резко меняет функциональные свойства всей совокупной единицы в целом
и это является наглядным подтверждением регламентированности числа фн. ячеек в каждой
данной системе.

  
Областью пространственного распространения единиц уровня
В является (как и для единиц подуровней А - Б) область обозримой
нами Вселенной.

  
Основна

Страницы

Подякувати Помилка?

Дочати пiзнiше / подiлитися