Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Философские проблемы земледелия. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

жизни организмов всех категорий. Создаются условия совместного существования нескольких категорий организмов, условия их симбиоза, в которых ученые только начинают разбираться.

При анализе объектов и явлений в земледелии имеют дело с комплексом жизненных процессов, протекающих под одновременным влиянием целого ряда факторов. При этом напряжение фактора находится под одновременным влиянием стадий развития, по меньшей мере, многих порядков жизненных явлений.

Применение законов формальной дедуктивной логики к этой сложной динамике процессов обязательно приведет к смещению причин и следствий, т.к. накопление количественных изменений неминуемо переходит в качественное различие, или другими словами, следствие становится причиной. Такой динамический процесс может быть вскрыт в земледелии только путем диалектического анализа.

Современное земледелие и сельское хозяйство в целом – очень сложная многокомпонентная система, конечный результат функционирования которой во многом зависит от того, как составляющие ее компоненты взаимосвязаны между собой.

Система земледелия характеризуется наличием ряда признаков.

Во-первых, она всегда представляет собой совокупность множества элементов или подсистем, т.е. может быть разделена на основные составные части, которые в свою очередь также разделены на отдельные элементы: севооборот (различные культуры); обработка почвы (основная, предпосевная, послепосевная) и т.д.

Во-вторых, системой может являться только совокупность определенных образом взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов и подсистем, а не их механический набор. Так, беспорядочный набор деталей машин нельзя назвать системой. Определенное же чередование культур с учетом их последействия и требования к предшественникам, их взаимосвязь и взаимодействие в севообороте как раз представляют систему.

В-третьих, в системе взаимосвязи и взаимодействия должны носить целенаправленный характер, т.е. результатом отно-

91

шений между элементами рассматриваемого множества должна быть заданная цель. Следовательно, система способна реализовывать определенные функции.

Взависимости от количества достигаемых целей системы могут быть одноцелевые и многоцелевые. Примером многоцелевого действия, например, является система севооборотов, которая должна обеспечивать не только производство определенного количества продукции, но и повышение плодородия почвы.

Вотличие от простого множества элементов система характеризуется рядом системных признаков.

1. Принцип целостности. Это положение о принципиальной несводимости свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и не выводимости из суммы свойств элементов свойства целого.

Изучая биологические системы на клеточном или молекулярном уровне, нельзя предсказать из свойств молекул, клеток, органов свойства целого организма. Точно так же особенности функционирования агрофитоценоза невозможно предсказать исходя из особенностей функционирования индивидуальных растений, поскольку с переходом от низкого уровня организации биологической системы к более высокому уровню возникают новые дополнительные свойства, которые характерны только для данного уровня ее организации. Продуктивность севооборота нельзя определить по продуктивности отдельных культур, входящих в этот севооборот, поскольку в результате их взаимодействия возникают новые свойства, присущие только данному севообороту как системе.

Земледелие – сложная, многокомпонентная, живая, динамическая открытая система, которая в значительной мере подвержена влияниям внешней среды и представляющая собой не случайное скопление изолированных друг от друга предметов и явлений, а единое связанное целое. По отношению к каждому целому каждое отдельное явление выступает как его составная часть, которая в свою очередь представляет собой определенное целое. Другими словами, каждая качественная определенность выступает и как самостоятельное целое, и как часть целого высшего порядка.

92

Термин «целостность» можно понимать как в узком, так и

вшироком смысле слова. Так, в широком смысле под целостностью понимают отношение, взаимную зависимость элементов, организованных в явление высшего порядка. В более узком смысле слова, целостность – это внутреннее отношение, характеризующееся определенной прочностью и стабильностью.

Всамом понятии «целое» содержится предположение о наличии определенного числа элементов, сторон, качеств и процессов, которые образуют его как нечто единое и относительно самостоятельное. В этом смысле целое – это специфическое единство прерывности и непрерывности.

Таким образом, целостность – это совокупность элементов, которые воздействуют друг на друга, образуя единое целое. Сложное, выступая как единство, рассматривается как определенная система отношений и связей.

Целое проявляется в частях, существуя через части; части же, напротив, содержат черты целого. Это значит, что целое определяет функцию частей, и специфические функции частей определяют существование целого.

Высшей степенью целостности является организованное сложное количество: целое выступает как единство разнородностей, части при нормальных обстоятельствах составляют определенную внутреннюю структуру явления. Таким образом, целое представляет собой не просто сумму, а систему, в которой части определенно целого соединены взаимоотношениями и поэтому взаимонезаменимы.

Внутренние отношения между отдельными частями целого

внеживой природе формируют его структуру, а в живой природе и в обществе – организацию.

Отношения, образующие единое целое, существенно отличаются от существующих в сумме отношений. Так, в суммарных системах отношения между элементами носят поверхностный, случайный и непостоянный характер.

Вцелостных же системах, наоборот, эти внутренние отношения существенны, относительно прочны, постоянны, закономерны и имеют определенную структуру. В процессе развития суммарные и целостные системы переплетаются, переходя друг

вдруга. При этом целостность системы проявляется тем отчет-

93

ливее, чем сложнее данное целое, чем сложнее система его внутренних отношений.

Еще одним выражением целостности предметов и явлений является относительная неделимость, т.е. невозможность долгого существования частей, оторванных от целого. Целое представляет собой такое явление, такой комплекс частей, от которого нельзя отделить основные необходимые части без опасности коренным образом разрушить как само целое, так и отделенные от него части. Чем целостнее система, тем меньше возможность ее механической делимости.

Целостность всегда характеризуется единством противоположностей и противоречий. Как бы ни была она хорошо согласована и гармонична, внутренне она всегда противоречива, что говорит о том, что целостность – это не всегда абсолютно прочная и стабильная система, это явление динамическое, неустанно изменяющееся.

Впоследние годы для развития правильных представлений

оцелостности все большее значение приобретают теория информации и кибернетика, которая рассматривает целостность как саморегулируемый механизм и как такую систему, в которой существует определенное равновесие частей и целого. Согласно этим представлениям система – это специфически организованная целостность, образованная из взаимно соединенных частей, а ее организация основана, в частности, на существовании взаимоотношений между ними.

Изучение проблем целостности в земледелии означает, прежде всего, анализ структуры данного целого, его внутренних связей, их характера и значения, их возникновения, преобразования и функций в индивидуальном и историческом развитии.

2. Принцип структурности. Предусматривает возможность описания системы через определение ее структуры, т.е. сети связей и отношений, обуславливающих поведение системы через поведение отдельных ее элементов и свойства структуры.

3. Принцип взаимозависимости системы и среды. Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим, активным компонентом. Система реагирует на внешнее воздействие, развивается под ним, но при этом сохраняет свойства, обеспечивающие ее

94

устойчивость. Так, агроценоз, являясь открытой системой, без взаимодействия с внешней средой и наличия обратных связей функционировать не может.

4.Принцип иерархичности. Каждый компонент системы можно принять за систему более низкого уровня, а рассматриваемую систему – как часть более сложной. Так, входящие в систему земледелия компоненты (система севооборотов, система обработки почвы и т.д.) представляют собой сложные системы. В то же время система земледелия – элемент более высокого уровня: системы ведения сельского хозяйства. Или такой пример иерархичности: клетка – ткань – орган – растение – агрофитоценоз – севооборот.

5.Принцип множественности описания системы. В связи

спринципиальной сложностью системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает определенный аспект.

Выделяют следующие типы систем.

1.По происхождению

1.1.Естественные системы – возникшие независимо от человека (Солнечная система).

1.2.Искусственные системы – созданные человеком (система севооборотов).

2.По специфике составляющих систему элементов

2.1.Материальные системы – состоят из материальных объектов (комбайн состоит из множества деталей).

2.2.Абстрактные системы – содержат знаковые системы (русский алфавит).

3.По временным аспектам

3.1.Статические системы – постоянные во времени.

3.2.Динамические системы – изменяющиеся в течение

времени.

4.По характеру причинной обусловленности

4.1.Детерминированные системы – когда можно точно предсказать результат событий в цепи «причина – следствие».

4.2.Стохастические, т.е. вероятностные системы.

5.По степени сложности

5.1.Простые системы – состоят из небольшого числа элементов, имеют простые связи, неразветвленную внутреннюю

95

структуру, выполняют элементарные функции (трехпольный севооборот).

5.2.Сложные системы – число элементов в них значительно, но обозримо, структура разветвленная, выполняют разнообразные функции (система семеноводства).

5.3.Очень сложные системы – системы, сущность взаимосвязей в которых недостаточно изучена и не вполне понятна (Вселенная, общество).

6.По характеру взаимосвязи системы и среды

6.1.Открытые системы – непрерывно взаимодействуют с внешней средой (система земледелия).

6.2Замкнутые системы – элементы взаимодействуют только между собой и не связаны с внешней средой.

Являясь системой открытой, земледелие противопоставляется другим системам – закрытым и изолированным, в которых отсутствует обмен веществ (замкнутые системы) или веществ и энергии (изолированные системы) с внешней средой. В итоге каждая закрытая система достигает независимого от времени состояния равновесия и становится неспособной к труду. С переходом системы из состояния равновесия в состояние так называемого динамического равновесия отмечается переход системы к труду. Таким образом, система должна постоянно получать приток собственной энергии.

Открытая система характеризуется обменом веществ и энергии с окружающей ее средой. При определенных условиях она может достичь состояния динамического равновесия независимо от времени, в течение которого свойства этой системы останутся относительно постоянными, но процессы ее взаимодействия с внешним миром будут продолжаться. Любой организм, являясь открытой системой, сохраняет характерную морфофизиологическую целостность до тех пор, пока он находится

всостоянии динамического равновесия, т.е. пока происходит гармоничный во времени, взаимно компенсирующийся процесс постоянного изменения образующих его компонентов, процесс ассимиляции и диссимиляции во взаимодействии со средой.

Современное земледелие – многокомпонентная система, природная среда которой весьма изменчива, а поведение непредсказуемо. Поэтому объектами ее исследования являются

96

разнообразные связи элементов, как между собой, так и с агроландшафтами, погодой, сезонным характером земледелия, мате- риально-техническим обеспечением системы и т.д. При этом продуктивность системы земледелия будет определяться не столько набором составляющих ее элементов, сколько уровнем управления их взаимодействия.

4.3. Теоретические основы системы земледелия

«Без веры, что природа подчинена законам, не может быть никакой науки» Н. Винер

Система земледелия как научная дисциплина изучает методы и технологии производства продукции растениеводства с учетом их приспособленности к различным природным и социальным условиям, опираясь при этом на знания агрономии, ландшафтоведения, землеустройства, экологии, экономики и т.д.

Одной из важнейших в системе земледелия является связь между растениями и ландшафтами, различающимися крутизной и экспозицией склонов, уровнем плодородия почв, гидрологическим режимом и другими свойствами, изучение которой позволяет оценить их пригодность для возделывания сельскохозяйственных культур. Познание этих взаимосвязей способствует, с одной стороны, размещению культур по ландшафтам или его элементам в соответствии с их требованиями, а с другой стороны – обеспечению экологической безопасности агроландшафтов. Соответствие агроэкологических требований сельскохозяйственных культур ландшафтным условиям позволяет оптимизировать технологии их возделывания.

В 90-е годы ХХ века в сложных экономических условиях многие специалисты хозяйств, фермеры и крестьянесобственники осознанно переводили все земледелие и растениеводство на зерновую монокультуру, пренебрегая принципами плодосмена и объясняя это временным отступлением, обещая, что при улучшении ситуации положение будет исправлено.

97

Игнорирование системы земледелия в процессе производства растениеводческой продукции недопустимо. Во-первых, при таком использовании почва как биологически активная среда утомляется. Почвоутомление имеет длительное последствие, поэтому быстро освободиться от накопившихся в почве неблагоприятных факторов невозможно. Даже строгое соблюдение севооборота в дальнейшем не обеспечит быстрого восстановления почвенного плодородия и нормального фитосанитарного состояния пашни. Во-вторых, ни тщательная обработка почвы, ни применение удобрений и химических средств защиты растений не смогут заменить севооборот. В 70% случаев снижение урожая и ухудшение его качества связано именно с нарушением севооборотов.

Зачастую в процессе сельскохозяйственного производства растениеводческой продукции отмечается недооценка, а в отдельных случаях, полное игнорирование законов развития природы. Процесс интенсификации земледелия долгие годы сопровождался полным или частичным уничтожением различных природных экосистем: распахивались эрозионно-опасные ландшафты и водоохранные зоны, осушались болота, вырубались леса, что привело к разбалансированности экологического равновесия в природе. В результате – интенсивное развитие эрозионных процессов, загрязнение почв и окружающей среды, сокращение видов живых организмов, участившиеся засухи.

В настоящее время приоритетным направлением улучшения экологической ситуации является применение в земледелии экологически безопасных технологий, а также приведенных в стандарты законов, закономерностей и правил, касающихся развития и функционирования ландшафтов.

Существует восемь законов экологии.

Закон единства организма и среды обитания (В.И. Вер-

надский, 1946) создает предпосылку к приспособлению сельскохозяйственных культур и технологий их возделывания к конкретным условиям агроландшафта.

Закон константности живого вещества в биосфере (В.И.

Вернадский, 1946): количество живого вещества биосферы – величина постоянная.

98

При эксплуатации агроландшафта необходимо добиваться увеличения полезной части биологической продукции (урожая) и уменьшения массы вредоносных форм живой материи (сорняков, вредителей, болезнетворных начал).

Закон внутреннего динамического равновесия экологиче-

ской системы (Реймерс, 1994) – органическое вещество, энергия, информация экологических систем и их составных частей взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из этих показателей вызывает различные количественные структурные перемены, сохраняющие общую сумму вещественноорганических, информационных и динамических качеств экологической системы.

Из закона следует:

-любое изменение в экологической системе приводит к развитию цепных реакций, ведущих или к нейтрализации этих изменений, или к формированию новых взаимосвязей и новых систем;

-изменение компонентов природных экосистем происходит не линейно: изменение одного из показателей вызывает более сильные или слабые отклонения его от других показателей и во всей системе в целом;

-перемены, происходящие в крупных экологических системах, необратимы: они изменяют глобальные процессы и переносят их на новый эволюционный уровень.

Законы экологии Коммонера (1974 ).

Первый закон Коммонера: «Все связано со всем» все эко-

логические системы являются взаимонастраивающимися и взаимоуравновешенными.

Благодаря динамическим самоконтролирующим свойствам экологическая система при незначительных отклонениях в одном звене имеет возможность стабилизироваться. При слишком же сильных отклонениях может произойти ее разрушение.

Второй закон Коммонера: «Все должно куда-то девать-

ся» в природе продукты жизнедеятельности одних живых организмов служат сырьем для других.

Третий закон Коммонера: «Природа знает лучше» любое крупное изменение природной среды вредно для нее, т.к. эта система прошла несравненно более длительную эволюцию, чем

99

период развития цивилизации, и усовершенствовалась до уровня тончайшего механизма, в котором каждая деталь имеет свое значение.

Закон призывает к предельной осторожности во взаимодействии с природой. Для любой органической субстанции в природе есть фермент, который может ее разложить. Многие же синтезированные человеком вещества в естественных условиях не разлагаются, а накапливаются.

Четвертый закон Коммонера: «За все надо платить»

(«Ничто не дается даром») – все, что человек берет от природы, должно быть рано или поздно возмещено, т.к. глобальная экологическая система является единственным целым, в пределах которого может быть что-то выиграно или потеряно.

Закон снижения энергетической эффективности приро-

допользования призывает к снижению количества энергии, затрачиваемой на единицу получаемой из природной системы полезной продукции.

За последнее столетие в развитых странах количество энергии, затрачиваемое на производство единицы сельскохозяйственной продукции, возросло в 10-15 раз, а расходы на одного человека – с 70 тыс. до 230-250 тыс. ккал. Около 80% энергии в мире получают из ископаемых видов топлива – угля, нефти и природного газа, ресурсы которых ограничены и продолжают сокращаться. Несмотря на это, человечество продолжает расточительно использовать как продовольственные, так и энергетические и сырьевые ресурсы планеты.

4.4. Проблемы устойчивости земледелия

«Всякая вещь в природе является либо причиной, направленной на вас, либо следствием, идущим от нас» Марсилио Фичино

С философской точки зрения устойчивость есть проявление одной из характеристик состояния движения и развития материальной субстанции.

Устойчивость расширенного воспроизводственного процесса характеризует его качественную и количественную сторо-

100

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]