Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Николаев_Ландшафтоведение.doc
Скачиваний:
252
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
1.03 Mб
Скачать

1.3. Системная парадигма и ландшафтоведение

Парадигма (греч. paradeigma) – это совокупность теоретичес­ких и методологических установок, определяющая общий стиль научного мышления и практику конкретных исследований на том или ином этапе развития науки.

Зародившаяся на рубеже XIX–XX веков системная парадиг­ма стала естественной реакцией на засилье редукционизма в науке. Однако широкое, осознанное внедрение системных идей и подходов в естественнонаучные исследования началось с середи­ны XX века. Этому в значительной мере способствовали два важ­ных события: а) появление общей теории систем, главным созда­телем которой стал Л. Берталанфи; б) зарождение науки об управ­лении, связях и переработке информации – кибернетики, основа­телем которой считается Н. Винер. С тех пор системный подход, получил всеобщее признание, а понятие система – множество вза­имодополняющих толкований.

Чаще других находим следующее определение: "Система – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях меж­ду собой и образующих определенную целостность, единство " [43, с. 427]. Ключевыми словами в определении являются: элементы, связи, целостность. В числе важнейших свойств системы необхо­димо отметить следующие:

а) наличие структурных элементов, взаимосвязанных между собой; каждый из них может существовать в системе только пото­му, что получает что-то от других элементов; такая связь элемен­тов возможна лишь тогда, когда элементы качественно неоднород­ны; закон необходимого разнообразия – один из важнейших в тео­рии систем;

б) целостность системы, несводимость ее к простой сумме составляющих элементов, обладание новым качеством (эмерджентностью); через тысячелетия до нас дошел афоризм Аристотеля: целое больше суммы его частей; точнее сказать, целое не больше и не меньше суммы частей, оно иное, новое; закон целостности сле­дует считать первым среди других системных законов;

в) взаимодействие со средой в качестве особого, самостоя­тельного единства посредством прямых и обратных (положительных и отрицательных) связей; кибернетический закон обратной связи;

г) иерархичность структуры, когда система, состоящая из под­чиненных структурных элементов, сама выступает элементом выше­стоящей, объединяющей системы; закон системной иерархичности.

Если взглянуть на состояние теории и методологии класси­ческого ландшафтоведения 50–60-х годов, то можно убедиться, что перечисленные системные свойства, безусловно, находили место в анализе и характеристиках ПТК. Откликаясь на зов времени, ланд­шафтная география активно осваивала новую парадигму. Процесс этот был для нее вполне естественным, спонтанным, так как еще со времен В. В. Докучаева утвердилось понимание природы, и собствен­но ландшафта, как целостного, системно организованного единства.

Значительную веху в становлении системного ландшафтове­дения представляют работы В. Б. Сочавы 60–70-х годов. На пер­вых же страницах своего итогового труда "Введение в учение о геосистемах" (1978) он писал: "Основная теоретическая задача, которую поставил перед собой автор, – обеспечить возможность системного подхода в физической географии, подготовить ее серд­цевину – ландшафтоведение – к восприятию системных идей, по­казать целесообразность системной концепции в географии" [41, с. 13]. В 1963 г. В. Б. Сочавой был введен термин-понятие "геосис­тема". Геосистема (географическая система) определялась как "земное пространство всех размерностей, где отдельные компо­ненты природы находятся в системной связи друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют с космической сре­дой и человеческим обществом" [41, с. 292]. Это определение впи­тало в себя важнейшие общенаучные представления о системах, привязав их к объектам ландшафтных исследований. Взамен уже широко признанного понятия ПТК было предложено понятие гео­система. Тем самым подчеркивалась необходимость перехода ландшафтоведения на системные рельсы.

Важно подчеркнуть, что геосистемы являются открытыми, находящимися в постоянной вещественно-энергетической связи с внешней средой. Этой средой для них служат глубинные структу­ры земной коры, атмосфера (выше приземного слоя воздуха), вне­земной космос, геосистемы более высокого ранга и ландшафтная оболочка в целом, наконец, современный социум с его мощной тех­никой. Главные энергетические источники, обеспечивающие суще­ствование и функционирование природных геосистем, также на­ходятся за пределами ландшафтной оболочки. К экзогенным ис­точникам относится лучистая энергия Солнца и космическое излу­чение. В числе эндогенных (теллурических) сил отметим земное тяготение (потенциальную гравитационную энергию), тектоничес­кие движения земной коры (включая землетрясения и вулканизм), силу вращательного движения земного шара, а также поток внутриземного тепла. Что касается биогенной энергии, то она есть не что иное, как трансформированная лучистая энергия Солнца.