- •10. Мегамир и эволюция пространства
- •10.1 Классические представления об эволюции Вселенной
- •10.2 Общая теория относительности и космологическая модель а. А. Фридмана
- •10.3 Модель Большого Взрыва
- •10.4 Сценарии развития Вселенной
- •11. Образование и эволюция звезд
- •11.1 Протон-протонный цикл
- •11.2 Эволюция звезд
- •11.3 Черные дыры
- •12. Эволюция Земли
- •12.1 Происхождение и строение Земли
- •12.2 Литосфера Земли
- •Песчаник → кварцит, известняк → мрамор
- •12.3 Структуры земной коры и геопроцессы
- •12.4 Климаты Земли
- •13. Современные представления об элементарных частицах
- •13.1 Классификация элементарных частиц
- •13.2 Кварковая модель
- •13.3 Фундаментальные взаимодействия и мировые константы
- •14. Диалектическое противоречие«порядок – беспорядок»
- •14.1 Понятие порядка и беспорядка в современном естествознании
- •14.2 Виды беспорядка
- •14.3 Динамический хаос
- •14.4 Фазовое пространство. Аттракторы
- •Симметрия-асимметрия в физических проявлениях
- •Общие представления о симметрии
- •Симметрия и законы сохранения
- •Виды симметрии
- •15.4 Диалектика отношений симметрия-асимметрия
- •Современная единая физическая картина мира
- •16.1 Модель единого физического поля и многомерность пространства—времени
- •Современная физическая картина мира
- •17. Физика живого и эволюция природы
- •Уровни организации живых систем и системный подход к эволюции живого
- •17.3 Физическая интерпретация биологических законов
- •Гипотезы происхождения жизни
- •18.1 Необходимые факторы возникновения жизни
- •18.2 Теория абиогенного происхождения жизни а.И. Опарина
- •18.3 Гетеротрофы и автотрофы
- •18.4 Биохимические составляющие живого вещества
- •17.3 Биохимия жизни
- •I – первичная; II – вторичная; III – третичная;
- •IV – четвертичная структуры
- •19.1 Строение клетки
- •19.2 Процессы в клетке
- •19.3 Фотосинтез
- •Принципы воспроизводства и развития живых систем
- •20.1 Информационные молекулы наследственности
- •20.2 Воспроизводство и наследование признаков
- •20.3 Законы генетики г.Менделя
- •20.4 Передача наследственной информации и мутации
- •Биосфера. Ноосфера. Учение в. И. Вернадского
- •21.1 Структурная организованность биосферы.
- •21.2 Принципы учения в.И. Вернадского
- •21.3 Эволюция биосферы, переход к ноосфере
- •22. Открытые системы. Синергетика
- •22.1 Организация и управление
- •22.2 Самоорганизация
- •22.3 Второе начало термодинамики применительно к открытым системам
- •22.4 Саморегуляция. Саморазвитие
- •22.5 Спираль развития
- •23. Эволюционно-синергетическая парадигма
- •23.1 Системный подход. Универсальный эволюционизм
- •23.2 Основные принципы синергетики
- •23.3 Элементы теории катастроф
- •24. Техноцентризм
- •24.1 Отношение к новизне
- •24.2 Отношение к пространству и времени
- •24.3 Отношение к природе и личности
- •24.4 Экологический кризис
- •24.5 Угроза со стороны вооружения
- •24.6 Глобальная демографическая модель
- •24.7 Демографический взрыв
- •Литература
22.4 Саморегуляция. Саморазвитие
Для любого механизма управления, в том числе и для саморегуляции характерно наличие в системе звена управления и управляемого объекта, находящегося под непосредственным воздействием среды. Воздействия приводят к некоторым изменениям в функционировании объекта, информация о которых поступает в звено управления. Звено управления отрабатывает управляющий сигнал, направленный на изменение функционирования объекта. Такой процесс носит название обратной связи. Она будет положительной, если будет усиливать воздействие среды, и отрицательной, если будет их ослаблять.
Замкнутый контур с обратной связью отрицательного характера выполняет роль регулятора, поддерживающего объект в устойчивом состоянии, называемом гомеостатическим или гомеостазисом. В состоянии гомеостаза находится организм в состоянии его подвижного равновесия с окружающей средой, благодаря процессам обмена веществ, информацией и энергии. Такой процесс саморегуляции характерен всем живым существам. Механизмы саморегуляции имеют все уровни живых структур: клетки, ткани, системы органов. Управляющее воздействие должно устранять отклонения и находится в узком диапазоне, как и сами отклонения системы от нормы.
Простейшим примером саморегулирующей системы является обычный бытовой холодильник с терморегулятором. Другой пример – стабилизация температуры у теплокровных животных, в том числе и человека. Любое понижение температура окружающей среды вызывает в организме дополнительное выделение энергии в организме за счет распада молекул АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). С ростом температуры распад снизится или прекратится. При интенсивном перегреве выделяется пот, увеличивая теплоотдачу с поверхности тела за счет тепла фазового перехода при испарении.
Для этих же целей предприятию необходимо руководство.
Саморегуляция – устранение возникающих отклонений или ослабление их воздействий на систему.
Истоки активности любой системы саморегуляции связаны с отклонениями в функционировании от ее целевой функции, т.е. с нарушением равновесия в процессе.
Отклонение – элемент взаимодействия любой системы, без которого нет развития.
22.5 Спираль развития
Нелинейность развития можно представить в виде плоской спирали, отражающей идею возвращения к исходному состоянию, но на более высоком уровне. Однако такая содержит ряд недостатков в виде бесконечного чередования скачков, отсутствия энтропии и фактора времени, а само раскручивание спирали не согласуется с ее устойчивостью. Этих недостатков лишена трехмерная спираль, отражающая следующие стороны развития:
– сокращение временного интервала между скачками из-за ускорения информационных процессов;
– возрастание уровня организации (отрицательной энтропии) от витка к витку;
– зависимость характера скачков от уровня организации;
– нелинейность реальных процессов и ограниченность числа витков;
– единство цикличности и поступательности.
Рис. 22.3. Трехмерная
спираль развития

Можно отметить наличие четырех уровней реализации феномена управления в порядке возрастания энтропии:
– научное управление на кибернетических основах и синергетики с максимально возможным информационным обеспечением;
– наличие уровня «здравого смысла» – обычное управление с применением обратной связи (адаптационный процесс);
– жесткое управление без обратной связи (командная система);
– уровень абсурда (некомпетентные решения, несистемный подход, волюнтаризм).
