Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
;)))всё кроме 18, 36.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
1.12 Mб
Скачать

13. Черты демографических проблем на Земле. Ф. Хайек и с.П. Капица опровергают простой закон Мальтуса. Суть ошибки т.Мальтуса.

Мальтус предложил диаметрально противоположный подход: рост населения далеко не всегда желателен, и рост этот идёт быстрее, чем растут возможности обеспечения населения продовольствием. В первоначальной формулировке Мальтуса, численность населения увеличивается в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16 и т.д.), а производство продуктов питания - в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.). По Мальтусу, именно этот разрыв и является причиной многих общественных бед - бедности, голода, эпидемий, войн. В дальнейшем Мальтус предложил несколько другое видение ситуации: рост населения постоянно приближается к пределу, на котором оно все же может существовать, и удерживается на этом уровне, т.к. начинаются голод, войны и болезни.

Во втором издании "Опыта" Мальтус предложил практические меры, позволяющие бороться с последствиями `естественного закона народонаселения` (отказ от вступления в брак малообеспеченных людей, соблюдение строгих норм морали до вступления в брак, отказ от программ социальной помощи бедным), однако выступал против контроля над рождаемостью, полагая, что, если бы супружеские пары имели возможность легко ограничивать число детей, первичный стимул к социально-экономическому прогрессу оказался бы утраченным: люди стали бы вести праздный образ жизни и в обществе наступил бы застой. По той же причине Мальтус считал неприемлемыми правовые ограничения на вступление в брак. Неэффективна, по Мальтусу, и политика поощрения эмиграции, которая может принести пользу лишь в том случае, если люди будут практиковать воздержание; в противном случае отток населения будет быстро восполнен высоким уровнем рождаемости. (В дальнейшем идея контроля над рождаемостью как средства борьбы с непропорциональным увеличением количества населения стала играть главную роль в концепции т.н. неомальтузианства.)

1)

2)

3)

14. . Основа классического детерминизма и современный взгляд на причинность. Дайте общую характеристику понятия система. Экосистема как основная "функциональная единица экологии.

1)Детерминизм (от лат. determino — определяю) — философское учение об объективной, закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира. Принципиальным же недостатком механистического детерминизма был постулат об одной непосредственно действующей причинности (когда при каждом осуществлении условий S наступает событие А). Механистическим детерминизмом отрицалась сама объективная природа случайности, вероятность выводилась за пределы детерминизма, а статистические связи принципиально противопоставлялись материалами детерминации явлений. Например, все законы классической механики утверждают, что при заданных начальных условиях и силах, действующих на тело или систему тел, движение будет происходить однозначно определённым образом. В медицине классическим примером такого детерминизма стали принципы причинности Коха-Генле в отношении инфекционных болезней. Современный же детерминизм предполагает наличие разнообразных объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из которых выражаются в виде соотношений, не имеющих непосредственно причинного характера, т.е. прямо не содержащих в себе моментов порождения, производства одного другим. Сюда входит пространственные и временные корреляции, те или иные ассоциации, функциональные зависимости, отношения симметрии и т.l

2) Систе́ма (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Существует достаточно много определений системы, но большинство исследователей сходится к тому, что отличительными характеристиками системы является структурность (наличие составляющих ее элементов и возможность разложения системы на составляющие) и процессность (или в некоторых, случаях цикличность, то есть возможность повторения процессов существования для сохранения системы). Как считают представители системного анализа, системные свойства присутствуют во всех явлениях. Наличие таких условий может быть проверено, если явление можно описать через следующую схему (Рис. 1): наличие составляющих, таких как вход, процесс и выход.

3) Экосистема — основная функциональная единица в экологии, поскольку в неё входят и организмы, и неживая среда — компоненты, взаимно влияющие на свойства друг друга и необходимые для поддержания жизни в той ее форме, которая существует на Земле. Если мы хотим, чтобы наше общество перешло к целостному решению проблем, возникающих на уровне биомов и биосферы, то должны прежде всего изучать экосистемный уровень организации.

Экосистемы представляют собой открытые системы, поэтому важной составной частью концепции являются среда на выходе и среда на входе.

Понятие экосистемы приложимо к объектам разной сложности (сложные и простые) и размеров (микро-, мезо-, макро-, глобальная экосистема).

Термин экосистема приложим и к искусственным экосистемам (сельскохозяйственные угодья, сады, парки и другие).

В настоящее время широкое распространение получило следующее определение экосистемы. Экосистема — это любая совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может осуществляться круговорот веществ. По Н. Ф. Реймерсу (1990), экосистема — это любое сообщество живых существ и его среда обитания, объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. Следует подчеркнуть, что совокупность специфического физико-химического окружения (биотопа) с сообществом живых организмов (биоценозом) и образует экосистему.

15. Принципы системологии (синергетики) и изложение основ экологии. Два типа биологических систем. Экология как "частная синергетика". Три разновидности системного подхода (комплексный, структурный, целостный)?

1) Рассмотрение принципов системологии (синергетики) при изложении основ экологии нам представляется вполне оправданным по следующим соображениям. Во-первых, системный подход, учение о системах в значительной степени формировались в недрах биологии, а соответственно и экологии, как ее теоретическое обоснование. И лишь позднее многие положения, предложенные и обоснованные биологами, были распространены или открыты заново в рамках иных направлений естествознания. Во-вторых, системный подход наиболее универсален и интегративен по своей природе. На его основе формируется единый эволюционный подход, рассматривающий развитие материи, как единый и закономерный процесс, начиная с момента “большого взрыва”, во всех его ипостасях – от элементарных частиц до социальной организации общества. Синергетика, по существу, становится естественнонаучной философской системой, "наукой всех наук". В частности, в рамках синергетики находят научно обоснованное решение гениальные предвидения, идущие с начала цивилизации, например, такие как возникновение порядка из хаоса. Очевидно, что с помощью синергетики могут быть решены и многие спорные проблемы биологии.

Принципы системологии (синергетики) при изложении основ

ологии представляются вполне оправданными:

1) системный подход, учение о системах в значительной степени формировались в недрах биологии, и соответственно, и в экологии, составляя основу ее теоретического обоснования;

2) системный подход наиболее универсален и интегративен по своей природе.

На принципах системологии формируется единый эволюционный подход, рассматривающий развитие материи как единый и закономерный процесс, начиная с момента «большого взрыва», во всех его ипостасях — от элементарных частиц до социальной организации общества. Синергетикам, по существу, становится естественнонаучной философской системой, «наукой всех наук». В частности, в рамках синергетики находят научно обоснованное решение гениальные предвидения, идущие с начала цивилизации, например, такие, как возникновение порядка из хаоса. Экология же является, по существу, «частной синергетикой», поскольку она интегрирует все уровни организации жизни, взаимодействие живого и косного вещества, биосферы и человека, материального и идеального мира.Термин «экосистема» был впервые предложен английским ботаником-экологом А. Тэнсли в 1935 г. Но уже в конце XIX века стали появляться вполне определенные высказывания этого рода и, что весьма интересно, почти одновременно в американской, европейской и русской экологической литературе. Экологическая система — понятие весьма широкое, а его главное значение для экологической теории состоит в том, что оно подчеркивает обязательное наличие взаимоотношений, взаимозависимости и причинно-следственных связей. Иначе говоря, объединения компонентов в функциональное целое в духе холизма, концепции эмерджентной эволюции и несводимости целого к сумме частей.

2) По оценке относительной организации все системы можно также разделить на 3 группы.

Если , то биосистему можно считать вероятностной, обладающей малой жесткостью, способной гибко изменять закон распределения своих состояний. К вероятностным биологическим системам можно отнести биосистемы целостного организма, определенные условно-рефлекторные акты, поведенческие реакции, взаимодействие анализаторных систем, сложные взаимодействия организма с окружающей средой.

Если , то биологическую систему можно отнести к детерминированным по данному показателю. Как показал опыт моделирования, к таким системам можно отнести биосистемы управления внутренними органами, системы поддержания постоянства параметров внутренней сферы, у которых преимущественной значение имеет гуморальная компонента управления.

Между этими двумя типами биологических систем, демонстрирующими детерминизм и вероятность в чистом виде, лежит большая группа биосистем, совмещающая оба эти свойства. Анализ показателя, по которому оценивают функционирование таких систем дает оценку относительной организации, лежащую в пределах: .

3)

4) Разновидности системного подхода. Существует несколько разновидностей системного подхода: комплексный, структурный, целостный. Необходимо определить объем этих понятий. Комплексный подход предлагает наличие совокупности компонентов объекта или применяемых методов исследования. При этом не принимаются во внимание ни отношения между объектами, ни полнота их состава, ни отношения компонентов в целом. Решаются главным образом задачи статики: количественного соотношения компонентов и подобные. Структурный подход предлагает изучение состава (подсистем) и структур объекта. При таком подходе еще нет соотнесения подсистем ( частей) и системы (целого). Декомпозиция систем на подсистемы производится не единым образом. Динамика структур, как правило, не рассматривается. При целостном подходе изучаются отношения не только между частями объекта, но и между частями и целым. Декомпозиция целого на части единственна. Так, например, принято говорить, что "целое - это то, от чего ничего нельзя отнять и к чему ничего нельзя добавить". Целостный подход предлагает изучение состава (подсистем) и структур объекта не только в статике, но и в динамике, т. е. он предлагает изучение поведения и эволюции систем.