Хаос, созидающий жизнь
При однонаправленности и последовательности отдельных процессов, приводящих, как показано выше, к разложению системы из-за потери связи внутри ее между объектами и последующему распаду самих объектов на отдельные частицы, происходит возникновение хаоса в окружающей среде (и в конечном итоге во Вселенной в целом), при этом энтропия окружающей среды возрастает. Но и в этом, казалось бы, хаотичном разложении системы и ее объектом наблюдается последовательность разложения системы-объектов-частиц и так далее при однонаправленности процесса разложения от порядка в системе и объектов до их распада и появления хаоса.
При этом совершается работа по разложению системы на элементы, происходит самопоглощение выделяемой при этом теплоты на происходящую работу по разложению, и минимальное количество сообщенной внешней окружающей среде теплоты выражается как (16):
минимальное количество сообщенной теплоты = (температура) х (изменение энтропии)
Вместе с тем, количество энергии, затраченное на работу по разложению системы и объектов системы, определяется разницей между полной освободившейся при этом энергией и энергией, поступившей в окружающую среду. Следовательно, для выполнения работы использовалась свободная энергия, равная:
свободная энергия = полная энергия (системы+объектов системы) – температура х изменение энтропии
При совершении процесса от внутреннего порядка системы к ее полному разложению (хаосу) энтропия растет до определенного предела, и внутри хаоса начинаются самопроизвольные процессы, которые приводят к порядку нового уровня, с образованием и возникновением структур высокой степени сложности, образующиеся при этом структуры могут образовывать сложные объекты, и с возникновением связи между ними объекты могут образовать новую систему. Но данный процесс преобразования хаоса в структуру и систему более высокого порядка не является воплощением целенаправленного замысла, зародившегося внутри хаоса, а может возникать естественно и спонтанно в результате определенной последовательности, каждая из цепочек последовательности сама по себе не преследует конкретной цели, а происходит в естественном направлении, которое уже не повторится во второй раз.
Так, после Большого взрыва Вселенной до зарождения ныне существующих звезд произошло спонтанное образование из хаоса первичных звезд, но переполняющие Вселенную первичная энергия и незначительное содержание в ней энтропии не «затормозили» этот процесс, объекты (звезды) вновь разрушили образовавшуюся первичную систему, что привело к новому хаосу, и так до образования системы, в которой до сих пор существует наш мир.
Именно благодаря таким локальным, по отношению к пространству Вселенной, нарушениям общей тенденции к деградации энергии становится возможным возникновение временных упорядоченных структур.
Так, разветвленная сеть взаимозависимых однонаправленных простых процессов химического свойства среди неорганических веществ могло привести к уникальному явлению – возникновению сложных структур, вырастающих из хаоса – зарождению органического вещества и, в конечном итоге, жизни на Земле.
Но уникальность живой природы имеет очень слабую сторону – любой живой организм (объект биосферы как системы) является сам по себе открытой системой, зависящей от окружающей его среды, и любые изменения параметров среды ведут к ухудшению качества открытой системы, а при критических значениях – к ее деградации и разложению.
- С.А.Соболев ноксология
- Часть 2
- Энтропия и опасности техносферы
- Введение в часть 2
- Термины и определения
- 2. Опасности прошлого
- 3. Общие понятия энтропии в технологических (закрытых) системах и окружающей их среде Связь энтропии и энергии в закрытых системах
- Порядок и хаос в системе
- Созидающая сила хаоса
- Связь времени и теплоты, энтропии и работы
- Хаос, созидающий жизнь
- Контрольные вопросы для усвоения материала Введения в часть 2
- Контрольный тест по усвоению пройденных тем и материала
- Опасности рабочих зон и среды обитания человека
- 3.1.Показатели микроклимата рабочей зоны
- 3.2.Параметры метеорологических условий рабочей зоны
- 3.3.Воздействие инфракрасного теплового излучения
- Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений
- 3.4.Организация чистых помещений рабочей зоны
- Основные параметры чистых производственных помещений
- Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата
- 3.5.Электромагнитные поля рабочих помещений
- 3.6.Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и их нормирование
- Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- 3.7. Воздействие механических и акустических колебаний на человека
- Раздражающее
- Смещение органов
- Риск заболевания вибрационной болезнью при действии локальных вибраций в зависимости от профессии и стажа работы
- Санитарные нормы одночисловых показателей вибрационной нагрузки на оператора
- Санитарные нормы спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора
- Уровни шума для различной трудовой деятельности с учетом степени напряженности труда
- 3.8.Экологические опасности среды обитания человека
- Признаки территорий крайних степеней экологического неблагополучия
- Медико-демографические критерии состояния здоровья населения, применяемые при оценке экологического состояния территории
- Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям
- Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям
- Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха
- Критерии санитарно-гигиенической оценки эпидемической опасности питьевой воды и водоисточников питьевого и рекреационного назначения
- Критерии санитарно-гигиенической оценки опасности загрязнения питьевой воды и источников питьевого
- Критерии санитарно-гигиенической оценки опасности
- Загрязнения питьевой воды и водоисточников питьевого
- Назначения возбудителями паразитарных болезней
- И микозов человека
- Критерии экологического состояния почв селитебных территорий
- Контрольные вопросы для усвоения материала раздела 3
- Контрольный тест по усвоению пройденных тем и материала
- IV.Количественная оценка и нормирование техногенных опасностей
- 4.1.Закономерности и признаки техногенных опасностей
- 4.2. Энергоэнтропийная концепция опасностей
- 4.3. Классификация существующих опасностей
- Контрольные вопросы для усвоения материала раздела 4
- Контрольный тест по усвоению пройденных тем и материала
- V.Ущерб от опасностей
- 5.1.Основные принципы определения ущерба от опасностей техносферы
- Составляющие ущерба от аварии
- 5.2.Методы прогноза вероятности причинения ущерба
- 5.3.Оценка экономического ущерба и уязвимости объектов и территорий
- 5.4.Методы расчетов размера вреда природным объектам и ущерба от их гибели
- Контрольные вопросы для усвоения материала раздела 5
- Контрольный тест по усвоению пройденных тем и материала
- VI.Мониторинг опасностей
- Мониторинг окружающей среды, опасных природных процессов и явлений;
- Контрольные вопросы для усвоения материала раздела 6
- Контрольный тест по усвоению пройденных тем и материала
- Библиография