열역학 제2법칙에는 몇 가지 동등한 공식이 있습니다. 열은 차가운 물체에서 더 뜨거운 물체로 자발적으로 전달되지 않습니다.” 차가운 물체에서 뜨거운 물체로의 열 전달

  • · 클라우지우스의 가정: "열이 더 차가운 물체에서 더 뜨거운 물체로 전달되는 유일한 결과를 가져오는 과정은 없습니다."(이 과정을 클라우시우스 프로세스).
  • · 톰슨(켈빈) 가정: "열원을 냉각시켜 작업을 생산하는 유일한 결과인 순환 프로세스는 없습니다."(이 과정을 톰슨 프로세스).

이러한 공식의 동등성은 보여주기 쉽습니다. 실제로, Clausius의 가정이 틀렸다고 가정하십시오. 즉, 더 차가운 물체에서 더 뜨거운 물체로 열이 전달되는 유일한 결과가 되는 과정이 있다고 가정하십시오. 그런 다음 온도가 다른 두 개의 몸체 (히터와 냉장고)를 가져 와서 열 기계의 여러 사이클을 수행하여 히터에서 열을 가져와 냉장고에 전달하고 작업을 수행합니다.

그런 다음 우리는 Clausius 프로세스를 사용하여 냉장고에서 히터로 열을 되돌립니다. 결과적으로 우리는 히터에서 열을 제거했기 때문에 작업을 수행했음이 밝혀졌습니다. 즉, Thomson의 가정도 잘못되었습니다.

반면에 Thomson의 가정이 틀렸다고 가정합니다. 그런 다음 더 차가운 몸체에서 열의 일부를 제거하여 기계 작업으로 전환할 수 있습니다. 이 작업은 예를 들어 마찰을 통해 더 뜨거운 물체를 가열하여 열로 변환할 수 있습니다. 따라서 클라우시우스 공준의 부정확성은 톰슨 공준의 부정확성에서 비롯됩니다.

따라서 Clausius와 Thomson의 가정은 동일합니다.

열역학 제2법칙의 또 다른 공식은 엔트로피 개념에 기반을 두고 있습니다.

· "고립된 계의 엔트로피는 감소할 수 없다"(비감소 엔트로피의 법칙).

이러한 공식은 시스템 상태의 함수로서 엔트로피의 개념을 기반으로 하며, 이는 또한 가정되어야 합니다.

Rudolf Julius Clausius(R. J. Clausius, 1865)의 공리적 공식화에서 열역학 제2법칙은 다음과 같은 형식을 갖습니다.

준평형 열역학 시스템의 경우 단일 값 열역학 상태 함수가 있습니다.

총 미분

엔트로피가 최대인 상태에서는 거시적인 비가역 프로세스(및 열 전달 프로세스는 Clausius 가정으로 인해 항상 비가역적임)가 불가능합니다.

Clausius가 제시한 엔트로피 미분 공식 유도의 한계는 기체가 이상적이라는 가정에 있으며, 그 특성은 적분 요인의 존재로 이어집니다. Carathéodory는 그의 저서 On the Foundations of Thermodynamics(1909)에서 이 단점을 제거했습니다. Carathéodory는 단열적으로(즉, 환경과의 열 교환 없이) 달성 가능한 일련의 상태를 고려했습니다. 이러한 상태 집합을 미분 형식으로 설명하는 방정식은 Pfaffian 형식입니다. 분석에서 알려진 Pfaffian 형식에 대한 적분 조건을 사용하여 Carathéodory는 다음과 같은 두 번째 법칙 공식화에 도달했습니다.

· 시스템의 모든 상태 근처에는 단열 경로로 도달할 수 없는 상태가 있습니다.

그러한 진술은 열역학 제2법칙을 따르는 시스템을 제한하지 않고, 이상 기체와 상호 작용할 때 닫힌 주기를 완료할 수 있는 물체에만 제한합니다. Carathéodory 공리의 물리적 의미는 Clausius의 정식화를 반복합니다.

두 번째 법칙은 혼돈의 척도(또는 질서의 척도)인 엔트로피의 개념과 관련이 있습니다.열역학 제2법칙은 우주 전체에서 엔트로피가 증가한다고 말합니다.

열역학 제2법칙에는 두 가지 고전적인 정의가 있습니다.

켈빈과 플랑크

특정 온도의 저장소에서 일정량의 열을 추출하고 이 열을 완전히 일로 변환하는 순환 프로세스는 없습니다. (부하를 들어 올리고 열원을 식히는 것 외에는 아무것도 하지 않는 간헐적 기계를 만드는 것은 불가능합니다.)

· 클라우지우스

프로세스가 없으며 그 결과는 덜 가열된 본체에서 더 뜨거운 본체로 열이 전달되는 것입니다. (순환 공정은 불가능하며, 그 결과는 열 저장고를 냉각시켜 작업을 생산하는 것뿐입니다)

열역학 제2법칙의 두 가지 정의는 모두 에너지가 감소한다는 열역학 제1법칙에 의존합니다.

우리는 열이 뜨거운 본체(히터)에서 차가운 본체(냉장고)로 전달되고 냉장고가 받는 열이 히터가 발산하는 것보다 적을 때 일이 이루어지는 것을 여러 가지 예에서 보았습니다. 히터의 내부 에너지는 냉장고에 열을 전달하기 때문일 뿐만 아니라 일을 하고 있기 때문에 감소합니다.

차가운 몸에서 뜨거운 몸으로 열이 전달되는 역 과정이 어떤 조건에서 일어나는지 알아 보겠습니다.

식품 산업(아이스크림 제조용, 육류 저장용 등)에 사용되는 냉장 기계가 이러한 종류의 예가 될 수 있습니다. 압축기 냉동기의 배치는 증기 발전소의 역순입니다.

그것은 그림에 나와 있습니다. 530. 냉동기의 작동 물질은 일반적으로 암모니아(때때로 이산화탄소, 이산화황 또는 "프레온"이라는 특별한 이름을 받은 할로겐화수소 중 하나)입니다. 압축기 1은 압력 12에서 암모니아 증기를 코일 2로 펌핑합니다(응축기에 해당). 압축되면 암모니아 증기가 가열되고 흐르는 물과 함께 탱크 3에서 냉각됩니다. 여기서 암모니아 증기는 액체로 변합니다. 코일 2에서 밸브 4를 통해 암모니아가 또 다른 코일 5(증발기)로 들어가며 여기서 압력은 약 3atm입니다.

밸브를 통과하면 암모니아의 일부가 증발하고 온도가 -10까지 떨어집니다. 암모니아는 압축기에 의해 증발기에서 흡입됩니다. 증발하면서 암모니아는 증발기를 둘러싼 소금물에서 증발에 필요한 열을 빌립니다. 결과적으로 염수는 약 -8°C로 냉각됩니다. 따라서 소금물은 뜨거운 물체(탱크 3의 흐르는 물)에 열을 발산하는 차가운 물체의 역할을 합니다. 냉각된 염수 제트는 파이프를 통해 냉장실로 향합니다. 인공 얼음은 깨끗한 물로 채워진 금속 상자를 소금물에 담가서 얻습니다.

압축기 냉동기 외에도 흡수식 냉동기는 작동 가스의 압축이 압축기의 도움이 아니라 적절한 물질의 흡수(흡수, 용해)에 의해 달성되는 가정용으로 사용됩니다. 따라서 가정용 냉장고 (그림 531)에서 강한 암모니아 수용액 ()은 발전기 1의 전류에 의해 가열되어 압력이 20 atm에 이르는 기체 암모니아를 방출합니다. 건조 후(그림에 표시되지 않은 건조기에서) 기체 암모니아는 응축기 2에서 응축됩니다. 액화 암모니아는 증발기 3으로 들어가 증발기에서 상당한 양의 열을 빌려 다시 기체로 변합니다. 기체 암모니아는 흡수기(4)에서 흡수(물에 용해됨)되고, 여기서 강한 암모니아 용액이 다시 형성되어 발생기(1)로 흘러 고갈된(기체 방출 후) 용액을 흡수기로 대체한다. 이것은 증발기(암모니아 증발에 의해 강하게 냉각됨)가 냉장 공간(캐비닛) 내부에 배치되고 다른 모든 부품이 캐비닛 외부에 있는 연속 사이클이 수행되는 방식입니다.

쌀. 530. 압축기 냉동기의 구성

증발기의 온도가 응축기의 온도보다 낮음에도 불구하고 암모니아 가스가 응축기에서 액화되고 증발기에서 증발하는 이유는 무엇입니까? 이는 전체 시스템이 약 20atm의 압력에서 수소로 채워져 있기 때문에 달성됩니다. 발전기가 가열되면 기체 암모니아가 끓는 용액에서 방출되고 그 압력은 약 20atm에 이릅니다. 암모니아는 발생기 및 응축기 상단에서 증발기 및 흡수기로 수소를 대체합니다. 따라서 응축기의 암모니아는 자체 고압 상태이므로 실온에 가까운 온도에서 액화되는 반면 액체 암모니아는 낮은 분압에서 증발기로 들어가고 증발기의 수소는 원하는 전체 압력을 제공합니다. 응축기 및 시스템의 다른 부품의 압력.

쌀. 531. 흡수식 냉동기 장치의 구성

증발기에서 나오는 수소와 기체 암모니아의 혼합물은 흡수기로 들어가 암모니아가 물에 용해되어 용액이 가열되고 수소가 따뜻한 용액을 통과하고 거기에서 가열되면 대류로 인해 감기에 전달됩니다. 증발기. 증발기에서 용해된 암모니아 대신 새로운 부분이 증발하여 증발기를 추가로 냉각시킵니다. 이 설계의 장점은 움직이는 기계 부품이 없다는 것입니다. 암모니아 용액의 순환(1과 4 사이)과 수소의 순환(4와 3 사이)은 온도 차이로 인한 밀도 차이로 인해 수행됩니다(1의 용액은 4보다 뜨겁고, 수소와 4의 용액은 3)보다 따뜻합니다.

에너지 보존 및 변환의 법칙(열역학 제1법칙)은 원칙적으로 에너지의 양이 같은 부피로 보존되는 한 그러한 전이를 금지하지 않습니다. 그러나 실제로는 이런 일이 절대 일어나지 않습니다. 두 번째 원칙을 강조하는 것은 닫힌 시스템에서 에너지 재분배의 일면성, 일방향성입니다.

이 과정을 반영하기 위해 열역학에 새로운 개념이 도입되었습니다. 엔트로피.엔트로피는 다음과 같이 이해됩니다. 시스템 장애의 척도.열역학 제2법칙의 보다 정확한 공식은 다음과 같은 형식을 취했습니다. "에너지가 일정한 시스템의 자발적인 과정에서 엔트로피는 항상 증가합니다."

엔트로피 증가의 물리적 의미는 특정 입자 집합으로 구성된 고립된(일정한 에너지를 가진) 시스템이 최소 정렬된 입자 운동 상태로 들어가는 경향이 있다는 사실로 귀결됩니다. 이것은 시스템의 가장 단순한 상태 또는 입자의 움직임이 혼돈되는 열역학적 평형 상태입니다. 최대 엔트로피는 완전한 혼돈에 해당하는 완전한 열역학적 평형을 의미합니다.

전반적인 결과는 매우 슬프다: 격리된 시스템에서 에너지 변환 프로세스의 비가역적인 방향은 조만간 모든 유형의 에너지를 열 에너지로 변환하여 소실될 것이다. 평균적으로 시스템의 모든 요소에 고르게 분포됩니다. 열역학적 균형,또는 완전한 혼돈.우리 우주가 닫히면 그런 부럽지 않은 운명이 기다리고 있습니다. 고대 그리스인들이 주장했듯이 혼돈에서 태어났고, 고전 열역학이 암시하듯이 혼돈 속으로 다시 돌아올 것입니다.

사실, 궁금한 질문이 생깁니다. 우주가 혼돈 쪽으로만 진화한다면 어떻게 우주가 생겨나 현재의 질서 있는 상태로 조직될 수 있을까요? 그러나 고전 열역학은 우주의 비정상적 성질이 논의조차 되지 않은 시대에 형성되었기 때문에 이 질문을 하지 않았습니다. 그 당시 열역학에 대한 유일한 침묵의 비난은 다윈의 진화론이었습니다. 결국이 이론이 가정 한 식물과 동물계의 발전 과정은 지속적인 복잡성, 조직과 질서의 높이의 성장이 특징입니다. 어떤 이유로 야생 동물은 열역학적 평형과 혼돈에서 멀어지기를 열망했습니다. 무생물 및 ​​살아있는 자연의 발달 법칙에서 이러한 명백한 "불일치"는 적어도 놀랍습니다.

이 놀라움은 고정된 우주 모델을 개발 중인 우주 모델로 교체한 후 여러 번 증가했습니다.

빅뱅 이후 첫 순간의 기본 및 하위 기본 입자부터 현재 관찰되는 항성 및 은하계에 이르기까지 물질적 개체 구성의 복잡성이 증가하고 있음을 분명히 볼 수 있습니다. 결국 엔트로피 증가의 원리가 그렇게 보편적이라면 어떻게 그런 복잡한 구조가 생길 수 있을까? 그것들은 더 이상 평형 우주 전체의 무작위적인 "교란"으로 설명될 수 없습니다. 세계의 일반적인 그림의 일관성을 유지하기 위해서는 일반적으로 파괴적 경향뿐만 아니라 창조적 경향의 물질의 존재를 가정할 필요가 있음이 분명해졌습니다. 물질은 열역학적 평형에 반하는 일을 할 수 있습니다. 스스로 조직하고 스스로 복잡하게 한다.

자기 개발에 대한 물질의 능력에 대한 가정은 꽤 오래 전에 철학에 도입되었다는 점에 유의해야합니다. 그러나 기본적인 자연 과학(물리, 화학)에 대한 그의 필요성은 이제서야 실현되기 시작했습니다. 이러한 문제의 여파로, 시너지- 자기 조직 이론. 개발은 수십 년 전에 시작되었으며 현재 시너지 효과 (G. Haken), 비평 형 열역학 (I. Prigozhy) 등 여러 영역에서 개발 중입니다. 이러한 영역 개발의 세부 사항과 음영에 들어 가지 않고 아이디어를 개발하는 복합물의 일반적인 의미를 특성화하여 시너지 효과라고 부릅니다 (G. Haken의 용어).

시너지 효과에 의해 생성된 주요 세계관 변화는 다음과 같이 표현될 수 있습니다.

a) 우주의 파괴와 창조, 타락과 진화의 과정은 적어도 동등한 권리를 가진다.

b) 생성 프로세스(복잡성과 질서의 증가)는 수행되는 시스템의 특성에 관계없이 단일 알고리즘을 갖습니다.

따라서 상승작용학은 살아 있는 자연과 무생물 모두에서 자기 조직화가 수행되는 특정한 보편적 메커니즘을 발견한다고 주장합니다. 자기 조직화란 덜 복잡하고 질서 있는 형태의 조직으로 열린 비평형 시스템의 자발적인 전환.따라서 시너지 효과의 대상은 결코 어떤 시스템도 될 수 없습니다.

그러나 적어도 두 가지 조건을 만족하는 것만 가능합니다.

a) 열려 있어야 합니다. 환경과 물질 또는 에너지 교환;

b) 그들은 또한 실질적으로 비평형이어야 합니다. 열역학적 평형에서 멀리 떨어진 상태에 있습니다.

그러나 그것이 바로 우리가 알고 있는 대부분의 시스템입니다. 고전 열역학의 고립된 시스템은 특정한 이상화이며, 실제로 그러한 시스템은 규칙이 아니라 예외입니다. 전체 우주 전체가 더 어렵습니다. 개방형 시스템이라고 생각하면 외부 환경이 될 수있는 것은 무엇입니까? 현대 물리학은 진공이 물질 우주의 매개체라고 믿습니다.

따라서 시너지학은 개방적이고 고도로 비평형적인 시스템의 개발이 복잡성과 질서의 증가를 통해 진행된다고 주장합니다. 이러한 시스템의 개발 주기에는 두 단계가 있습니다.

1. 잘 예측할 수 있는 선형 변화가 있는 부드러운 진화 개발 기간으로 결국 시스템이 불안정한 임계 상태에 도달합니다.

2. 임계 상태에서 갑자기 빠져나와 더 복잡하고 질서 있는 새로운 안정 상태로 전환합니다.

중요한 기능: 시스템을 새로운 안정 상태로 전환하는 것이 모호합니다. 중요한 매개 변수에 도달하면 강력한 불안정 상태의 시스템이 가능한 많은 새로운 안정 상태 중 하나로 "떨어집니다". 이 시점 (분기점이라고 함)에서 시스템의 진화 경로는 포크이며 어떤 개발 분기를 선택할 것인지는 우연히 결정됩니다! 그러나 "선택이 이루어지고" 시스템이 질적으로 새로운 안정 상태로 이동한 후에는 되돌릴 수 없습니다. 이 프로세스는 되돌릴 수 없습니다. 그건 그렇고, 그러한 시스템의 개발은 근본적으로 예측할 수 없습니다. 시스템의 진화에 대한 분기 옵션을 계산하는 것은 가능하지만 우연히 선택되는 옵션을 명확하게 예측할 수는 없습니다.

복잡성이 증가하는 구조의 형성에 대한 가장 대중적이고 예시적인 예는 베나드 셀(Benard cell)이라고 불리는 유체역학에서 잘 연구된 현상입니다. 원형 또는 직사각형 용기의 액체를 가열하면 하층과 상층 사이에 일정한 온도차(기울기)가 발생합니다. 구배가 작으면 미시적 수준에서 열 전달이 발생하고 거시적 움직임은 발생하지 않습니다. 그러나 특정 임계 값에 도달하면 액체에서 갑자기 (점프에서) 거시적 움직임이 나타나 원통형 세포 형태로 명확하게 정의된 구조를 형성합니다. 위에서 보면 이러한 매크로 정렬은 벌집과 유사한 안정적인 세포 구조처럼 보입니다.

모두에게 잘 알려진 이 현상은 통계 역학의 관점에서 볼 때 절대적으로 믿을 수 없는 것입니다. 결국 그것은 Benard 세포가 형성되는 순간 수십억 개의 액체 분자가 명령에 따라 조정되고 조정 된 방식으로 행동하기 시작하지만 그 전에는 완전히 혼란스러운 움직임에 있음을 나타냅니다. 각 분자는 다른 모든 사람이 무엇을 하고 있는지 "알고" 공통된 형태로 움직이기를 원하는 것 같습니다. (그런데 "시너지틱"이라는 단어 자체는 "공동 조치"를 의미합니다.) 고전적인 통계 법칙은 분명히 여기서 작동하지 않습니다. 이것은 다른 질서의 현상입니다. 결국, 거의 믿을 수 없을 정도로 "올바르고"안정적인 "협력"구조가 우연히 형성 되더라도 즉시 무너질 것입니다. 그러나 적절한 조건(외부로부터의 에너지 유입)을 유지하면서 분해되지 않고 안정적으로 보존된다. 이는 복잡성이 증가하는 이러한 구조의 출현이 우연이 아니라 패턴임을 의미합니다.

개방형 비평형 시스템의 다른 클래스에서 유사한 자기 조직화 프로세스를 찾는 것은 성공할 것으로 약속되는 것 같습니다: 레이저 작용 메커니즘, 결정 성장, 화학적 시계(Belousov-Zhabotinsky 반응), 살아있는 유기체, 인구 역학, 시장 경제, 그리고 마지막으로 수백만 명의 자유로운 개인의 혼란스러운 행동이 안정적이고

복잡한 거시 구조 - 이들은 모두 매우 다른 성격의 시스템의 자기 조직화의 예입니다.

이러한 현상의 시너지 해석은 연구의 새로운 가능성과 방향을 열어줍니다. 일반화된 형태로 시너지 접근법의 참신함은 다음 위치에서 표현될 수 있습니다.

혼돈은 파괴적일 뿐만 아니라 창의적이고 건설적입니다. 개발은 불안정성(chaoticity)을 통해 이루어진다.

고전 과학에 익숙한 복잡한 시스템 진화의 선형적 특성은 규칙이 아니라 오히려 예외입니다. 이러한 시스템 대부분의 개발은 비선형적입니다. 그리고 이것은 복잡한 시스템의 경우 항상 몇 가지 가능한 진화 방법이 있음을 의미합니다.

개발은 분기점에서 추가 진화를 위해 허용된 여러 가능성 중 하나를 무작위로 선택하여 수행됩니다. 따라서 임의성은 불행한 오해가 아니라 진화 메커니즘에 내장되어 있습니다. 또한 시스템의 현재 진화 경로가 무작위 선택에 의해 거부된 경로보다 낫지 않을 수 있음을 의미합니다.

시너지 효과는 열역학, 방사선 물리학과 같은 물리적 분야에서 나옵니다. 그러나 그녀의 생각은 학제적이다. 그것들은 자연과학에서 일어나는 전지구적 진화 종합의 기초를 제공합니다. 따라서 시너지 효과는 세계의 현대 과학 그림에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 간주됩니다.

2.3.3. 세계의 현대 자연 과학적 그림의 일반적인 윤곽

우리가 살고 있는 세계는 여러 규모의 개방형 시스템으로 구성되어 있으며 그 개발은 특정 일반 패턴에 따라 달라집니다. 동시에 그것은 현대 과학에 일반적으로 알려진 자체의 오랜 역사를 가지고 있습니다.

다음은 이 이야기 1의 가장 중요한 사건의 연대기입니다.

200억년 뒤 - 빅뱅

3 분 후-우주의 물질적 기반 형성 (수소 핵, 헬륨 및 전자가 혼합 된 광자, 중성미자 및 반 중성미자).

수백 후 - 원자의 출현 (가벼운 요소 연령 동료).

190-170억년 전 - 다양한 규모(은하)의 구조 형성.

150억년 전 - 1세대 별의 출현, 무거운 원소의 원자 형성.

50억년 전 - 태양의 탄생.

46억년 전 - 지구의 형성.

38억년 전 - 생명의 기원.

4억 5천만년 전 - 식물의 출현.

1억 5천만년 전 - 포유류의 출현.

200만년 전 - 인류 발생의 시작.

우리는 현대 과학이 "날짜"뿐만 아니라 빅뱅에서 현재까지의 우주 진화 메커니즘을 여러 측면에서 알고 있음을 강조합니다. 이것은 환상적인 결과입니다. 더욱이 우주 역사의 비밀에 대한 가장 큰 돌파구는 우리 세기 후반에 만들어졌습니다.

빅뱅의 개념이 제안되고 입증되었고, 원자의 쿼크 모델이 구성되었으며, 기본적인 상호작용의 유형이 확립되었고 이들의 통합에 대한 최초의 이론이 구성되었습니다. 우리는 먼저 물리학과 우주론의 성공에 주목합니다. 왜냐하면 세계의 과학적 그림의 일반적인 윤곽을 형성하는 것은 이러한 기초 과학이기 때문입니다.

현대 자연과학이 그리는 세계의 그림은 유난히 복잡하면서도 단순하다. 합의에 익숙한 사람을 혼란스럽게 할 수 있기 때문에 어려움

1 참조: 철학그리고 과학의 방법론. - M.: Aspect Press, 1996. - S. 290.

상식적인 고전 과학 아이디어. 시간의 시작에 대한 아이디어, 양자 물체의 미립자 파동 이원론, 가상 입자를 생성할 수 있는 진공의 내부 구조 - 이러한 혁신 및 기타 유사한 혁신은 현재 세계의 그림을 약간 "미친" 모양으로 만듭니다. (그러나 이것은 일시적인 것입니다. 결국 지구가 구형이라는 생각도 완전히 "미친" 것처럼 보였습니다.)

그러나 동시에 이 그림은 장엄할 정도로 단순하고 가늘고 어딘가 우아하다. 이러한 자질은 주로 현대 과학 지식의 구성과 구성에 대해 우리가 이미 고려한 주요 원칙에 의해 부여됩니다.

일관성,

글로벌 진화론,

자기 조직화,

사실성.

세계 전체에 대한 과학적 그림을 구성하는 이러한 원칙은 자연 자체의 존재와 발전에 대한 기본 법칙에 해당합니다.

일관성관찰 가능한 우주가 우리에게 알려진 모든 시스템 중 가장 큰 것으로 나타나며 다양한 수준의 복잡성과 질서를 가진 매우 다양한 요소(하위 시스템)로 구성되어 있다는 사실을 과학에 의해 재현하는 것을 의미합니다.

"시스템"은 일반적으로 일종의 상호 연결된 요소 집합으로 이해됩니다. 일관성의 효과는 요소의 상호 작용의 결과로 발생하는 통합 시스템의 새로운 속성의 출현에서 발견됩니다 (예 : 물 분자에 결합 된 수소 및 산소 원자는 일반적인 속성을 근본적으로 변경함). 시스템 조직의 또 다른 중요한 특징은 계층 구조, 종속성, 즉 하위 수준 시스템을 상위 수준 시스템에 일관되게 포함하는 것입니다.

요소를 결합하는 체계적인 방법은 근본적인 통일성을 표현합니다. 서로 다른 수준의 시스템을 계층적으로 포함하기 때문에 시스템의 모든 요소는 가능한 모든 시스템의 모든 요소와 연결됩니다. (예: 인간 - 생물권 - 행성 지구 -

태양계-은하 등) 우리 주변의 세계가 우리에게 보여주는 근본적으로 통일된 성격입니다. 세계의 과학적 그림과 그것을 창조하는 자연 과학은 같은 방식으로 구성됩니다. 이제 모든 부분이 밀접하게 연결되어 있습니다. 이제 더 이상 "순수한"과학이 거의 없으며 모든 것이 물리 및 화학에 의해 침투되고 변형됩니다.

글로벌 진화론-이것은 개발, 진화없이 우주와 우주에 의해 생성 된 모든 소규모 시스템의 존재 불가능성에 대한 인식입니다. 우주의 진화하는 성질은 또한 세계의 근본적인 단일성을 증명하며, 각 구성 요소 부분은 빅뱅에 의해 시작된 글로벌 진화 과정의 역사적 결과입니다.

자기 조직화- 이것은 진화 과정에서 자기 복잡화 및 점점 더 질서 있는 구조의 생성에 대한 관찰된 물질의 능력입니다. 재료 시스템을 더 복잡하고 질서 있는 상태로 전환하는 메커니즘은 모든 수준의 시스템에서 분명히 유사합니다.

세계에 대한 현대 자연과학 그림의 이러한 근본적인 특징은 다양한 과학적 지식을 전체적이고 일관된 어떤 것으로 조직하는 바로 그 방법뿐만 아니라 그 일반적인 개요를 주로 결정합니다.

그러나 이전 버전과 구별되는 또 다른 기능이 있습니다. 인식하는 것으로 구성되어 있습니다. 사실성,결과적으로 근본적인 불완전성실제 및 세계의 다른 과학적 그림. 지금 존재하는 것은 이전 역사와 우리 시대의 특정한 사회 문화적 특징에 의해 생성됩니다. 사회의 발전, 가치 지향의 변화, 인간 자신이 필수적인 부분으로 포함되는 독특한 자연계 연구의 중요성에 대한 인식은 과학 연구의 전략과 세계에 대한 인간의 태도를 모두 변화시킵니다.

그러나 우주도 진화하고 있습니다. 물론 사회와 우주의 발전은 서로 다른 리듬으로 진행된다. 그러나 그들의 상호 부과는 세계에 대한 최종적이고 완전하며 절대적으로 참된 과학적 그림을 만드는 아이디어를 실질적으로 실현할 수 없게 만듭니다.

그래서 우리는 세계에 대한 현대 자연과학적 그림의 몇 가지 근본적인 특징에 주목하려고 노력했습니다. 이것은 일반적인 개요일 뿐이며 개요를 설명하면 현대 자연 과학의 특정 개념적 혁신에 대해 더 자세히 알 수 있습니다. 다음 장에서 이에 대해 이야기하겠습니다.

질문 검토

1. 과학이 VI-IV 세기에만 나타나는 이유는 무엇입니까? 기원전 어, 더 일찍? 과학적 지식의 특징은 무엇입니까?

2. 위조 원칙의 본질은 무엇입니까? 그는 어떻게 일합니까?

3. 과학적 지식의 이론적 수준과 경험적 수준을 구별하는 기준을 명명하십시오. 과학적 지식에서 이러한 각 수준의 역할은 무엇입니까?

5. 패러다임이란 무엇입니까?

6. XIX 후반 - XX 세기 초반의 자연 과학 혁명의 내용을 설명하십시오.

7. “이 세상은 깊은 어둠에 가려져 있었다. 빛이 있으라! 그리고 여기에 뉴턴이 온다. 그러나 사탄은 복수를 오래 기다리지 않았습니다. 아인슈타인이 왔고 모든 것이 이전과 같이되었습니다. (S. Ya. Marshak)

저자가 아이러니하게 여기는 과학적 지식의 특징은 무엇입니까?

8. 전지구적 진화론의 원리의 본질은 무엇인가? 그것은 어떻게 나타 납니까?

9. 시너지 효과의 주요 아이디어를 설명하십시오. 시너지 접근법의 참신함은 무엇입니까?

10. 세계에 대한 현대 자연과학적 그림의 주요 특징을 말하십시오.

문학

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7.3.5. 누스피어. noosphere에 대한 V. I. Vernadsky의 가르침

자연에 대한 인간의 엄청난 영향과 그의 활동의 대규모 결과는 창조의 기초가되었습니다.

에 대한 가르침 noosphere."noosphere"라는 용어 (gr. poo5-마음)은 문자 그대로 마음의 영역으로 번역됩니다. 1927년 프랑스 과학자에 의해 과학계에 처음 소개되었습니다. E. 르로이.함께 테이야르 드 샤르댕그는 noosphere를 일종의 이상적인 형성, 지구를 둘러싼 생각의 생물권 외 껍질로 간주했습니다.

많은 과학자들이 "noosphere"의 개념 대신 "technosphere", "anthroposphere", "psychosphere", "sociosphere"라는 다른 개념을 사용하거나 동의어로 사용하도록 제안합니다. 이 접근 방식은 나열된 개념과 "noosphere"의 개념 사이에 일정한 차이가 있기 때문에 매우 논란의 여지가 있는 것 같습니다.

noosphere의 교리는 아직 완전한 정식 특성을 가지고 있지 않으며 일종의 무조건적인 행동 지침으로 간주 될 수 있습니다. noosphere의 교리는 창립자 중 한 명인 V. I. Vernadsky의 작품에서도 공식화되었습니다. 그의 작품에서 지식권에 대한 다양한 정의와 아이디어를 찾을 수 있으며, 또한 과학자의 삶을 통해 변화했습니다. Vernadsky는 30년대 초부터 이 개념을 개발하기 시작했습니다. 생물권 교리의 상세한 개발 후. V. I. Vernadsky는 행성의 삶과 변형에서 인간의 엄청난 역할과 중요성을 깨닫고 다양한 의미에서 "noosphere"의 개념을 사용합니다. 2) 과학적 사고의 적극적인 발현 영역으로서; 3) 생물권의 구조 조정과 변화의 주요 요인으로.

Noosphere에 대한 V. I. Vernadsky의 가르침에서 매우 중요한 것은 그가 처음 깨닫고 합성하려고 시도했다는 것입니다. 자연 및 사회 과학글로벌 인간 활동의 문제를 연구하고 환경을 적극적으로 재구성합니다. 그의 의견으로는 noosphere는 이미 자연뿐만 아니라 인간 자신의 근본적인 변화와 관련된 질적으로 다른 더 높은 생물권 단계입니다. 이것은 단순히 높은 수준의 기술에서 인간의 지식을 적용하는 영역이 아닙니다. 이를 위해서는 '테크노스피어'라는 개념만으로도 충분하다. 우리는 인간의 변화 활동이 진행 중인 모든 과정에 대한 엄격하고 과학적이며 정말 합리적인 이해를 기반으로 하고 필연적으로 "자연의 이익"과 결합될 인류의 삶의 그러한 단계에 대해 이야기하고 있습니다.

현재 아래 정신권합리적인 인간 활동이 개발의 주요 결정 요소가되는 인간과 자연 간의 상호 작용 영역이 이해됩니다. 안에 누스피어의 구조인간의 구성 요소, 사회 시스템, 과학 지식의 총체, 생물권과 통합된 장비 및 기술의 총합 구조의 모든 구성 요소의 조화로운 상호 연결은 지속 가능한 존재와 지식권의 발전을 위한 기초입니다. .

세계의 진화적 발전, 지식권으로의 전환에 대해 말하면서 이 교리의 창시자들은 이 과정의 본질에 대한 이해가 달랐습니다. Teilhard de Chardin은 생물권이 지식권으로 점진적으로 전환하는 것에 대해 이야기했습니다. 인간과 자연 사이의 어려움을 점차 완화함으로써 "인간의 마음과 의지에 따라 진화하는 마음의 영역으로".

V. I. Vernadsky에서는 다른 접근 방식을 만납니다. 생물권에 대한 그의 교리에서 생명체는 지구의 상부 껍질을 변형시킵니다. 점차적으로 인간의 개입이 증가하고 있으며 인류는 행성의 주요 지질 형성 세력이 되고 있습니다. 따라서 (Vernadsky의 정신권 교리의 핵심) 인간은 행성의 진화에 직접적인 책임이 있습니다. 이 논문에 대한 그의 이해는 그 자신의 생존을 위해서도 필요하다. 개발의 자발성은 생물권을 인간 거주에 부적합하게 만들 것입니다. 이와 관련하여 사람은 생물권의 능력으로 자신의 필요를 측정해야 합니다. 그것에 대한 영향은 생물권과 사회의 진화 과정에서 마음에 의해 결정되어야 합니다. 점차적으로 생물권은 발달이 통제된 특성을 획득하는 지식권으로 변형됩니다.

이것은 인간의 역할과 위치를 결정하는 자연권의 출현의 복잡성뿐만 아니라 자연, 생물권의 진화의 어려운 특성입니다. V. I. Vernadsky는 인류가 단지 이 상태에 진입하고 있음을 반복해서 강조했습니다. 그리고 과학자가 죽은 지 수십 년이 지난 오늘날, 안정적인 지적 인간 활동(즉, 우리는 이미 지식권의 상태에 도달했음)에 대해 이야기할 충분한 근거가 없습니다. 그리고 적어도 인류가 환경 문제를 포함하여 지구의 지구적 문제를 해결할 때까지는 그렇게 될 것입니다. 누스피어에 대해 더 알아보기

사람이 열망해야 할 이상이라고 말합니다.

7.4. 우주와 야생 동물의 관계

존재하는 모든 것의 상호 연결로 인해 우주는 지구상에서 가장 다양한 삶의 과정에 적극적인 영향을 미칩니다.

VI Vernadsky는 생물권의 발전에 영향을 미치는 요인에 대해 말하면서 무엇보다도 우주적 영향을 지적했습니다. 그래서 그는 천체 없이는, 특히 태양 없이는 지구상의 생명체가 존재할 수 없다고 강조했습니다. 살아있는 유기체는 생물권의 존재를 결정하는 규모로 우주 방사선을 지상 에너지(열, 전기, 화학, 기계)로 변환합니다.

스웨덴 과학자는 지구상의 생명의 출현에서 우주의 중요한 역할을 지적했습니다. 노벨상 수상자 S. 아레니우스.그의 견해로는 우주 먼지와 에너지로 인해 우주에서 지구로 생명체가 박테리아 형태로 도입될 수 있었다. V. I. Vernadsky는 우주에서 지구상의 생명체가 나타날 가능성을 배제하지 않았습니다.

지구에서 일어나는 과정에 대한 공간의 영향(예: 조수에 대한 달, 일식)은 고대 사람들에 의해 주목되었습니다. 그러나 수세기 동안 우주와 지구 사이의 연결은 과학적 가설과 추측의 수준에서 또는 심지어 과학의 틀 밖에서 더 자주 이해되었습니다. 이것은 주로 제한된 인간 능력, 과학적 기반 및 사용 가능한 도구 때문이었습니다. 안에 더블 엑스수세기 동안 지구 공간의 영향에 대한 지식이 크게 증가했습니다. 그리고 이것은 주로 대표자 인 러시아 과학자들의 장점입니다. 러시아 우주론 - A. L. Chizhevsky, K. E. Tsiolkovsky, L. N. Gumilyov, V. I. Vernadsky 및 기타.

A. L. Chizhevsky는 지상 생활과 그 발현에 대한 우주, 특히 태양의 영향 규모를 이해, 평가 및 식별하는 데 여러 가지 방법으로 성공했습니다. 이것은 "역사적 과정의 물리적 요인", "태양 폭풍의 지구 메아리"등 그의 작품 제목에서 설득력있게 입증됩니다.

과학자들은 오랫동안 태양 활동의 징후(반점, 표면의 횃불, 융기)에 주목해 왔습니다. 이 활동은 전자기 및 세계 공간의 다른 변동과 관련이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 천문학, 생물학 및 역사 분야에서 수많은 과학적 연구를 수행한 A. L. Chizhevsky는 태양과 그 활동이 지구상의 생물학적 및 사회적 과정(“역사적 과정의 물리적 요인”)에 매우 중요한 영향을 미친다는 결론에 도달했습니다.

1915 년 천문학, 화학 및 물리학을 열심히 공부 한 18 세 A.L. Chizhevsky는 흑점 형성의 동시성과 1 차 세계 대전 전선에서 적대 행위의 동시 강화에 주목했습니다. 축적되고 일반화된 통계 자료를 통해 그는 이 연구를 과학적이고 설득력 있게 만들 수 있었습니다.

풍부한 사실적 자료에 기초한 그의 개념의 의미는 우주 리듬의 존재와 지구상의 생물학적 및 사회적 삶이 공간의 맥박에 의존한다는 것을 증명하는 것이었습니다. K. E. Tsiolkovsky는 동료의 작업을 다음과 같이 평가했습니다. 그리고 변동, 따라서 인간 지식의 새로운 영역을 만듭니다. 이 모든 광범위한 일반화와 대담한 생각은 Chizhevsky가 처음으로 표현하여 큰 가치를 부여하고 관심을 불러 일으 킵니다. 이 작업은 물리 및 수학적 분석의 일원론적 기반에서 다양한 과학이 함께 융합된 예입니다.” 1 .

불과 몇 년 후 A. L. Chizhevsky가 지상 과정에 대한 태양의 영향에 대해 표현한 생각과 결론이 실제로 확인되었습니다. 수많은 관찰 결과, 주기적인 태양 활동 주기 동안 사람들의 신경정신병 및 심혈관 질환의 대량 폭발이 부인할 수 없는 의존성을 보여주었습니다. 건강에 대한 소위 "나쁜 날"에 대한 예측은 요즘 흔한 일입니다.

Chizhevsky의 아이디어는 우주의 통일성으로 인해 태양의 자기 교란이 국가 지도자의 건강 문제에 심각한 영향을 미칠 수 있다는 점에서 흥미 롭습니다. 결국, 많은 국가에서 대부분의 정부 수장은 중년의 사람들입니다. 물론 지구와 우주에서 발생하는 리듬은 그들의 건강과 웰빙에 영향을 미칩니다. 이것은 전체주의, 독재 정권의 상황에서 특히 위험합니다. 그리고 부도덕하거나 정신 장애가 있는 개인이 국가의 수장이라면, 우주적 동요에 대한 그들의 병리학적 반응은 많은 국가가 강력한 무기를 보유하고 있는 상황에서 자국 국민과 모든 인류에게 예측할 수 없고 비극적인 결과를 초래할 수 있습니다. 파괴.

태양이 생물학적뿐만 아니라 지구상의 사회적 과정에도 상당한 영향을 미친다는 Chizhevsky의 진술이 특별한 장소를 차지합니다. A. L. Chizhevsky에 따르면 사회적 갈등 (전쟁, 폭동, 혁명)은 주로 우리 유명인의 행동과 활동에 의해 결정됩니다. 그의 계산에 따르면 최소 태양 활동 동안 사회에서 최소한의 대규모 활성 사회적 표현이 있습니다(약 5%). 태양 활동이 최고조에 달하면 그 수는 60%에 이릅니다.

A. L. Chizhevsky의 많은 아이디어는 우주 및 생물학 분야에서 적용되었습니다. 그것들은 인간과 우주의 불가분의 일치를 확인하고 그들의 긴밀한 상호 영향을 가리킨다.

러시아 우주론의 첫 번째 대표자의 공간 아이디어는 매우 독창적이었습니다. N. F. Fedorova.그는 과학의 미래 발전에 대한 큰 희망을 가지고 있었습니다. N. F. Fedorov에 따르면 사람의 수명을 연장하고 미래에 그를 불멸로 만드는 것은 그녀입니다. 대규모 축적으로 인해 다른 행성에 사람들이 정착하는 것이 필요한 현실이 될 것입니다. Fedorov의 공간은 인간 활동의 활발한 분야입니다. XIX 세기 중반. 그는 우주 공간에서 사람들의 움직임에 대한 자신의 버전을 제안했습니다. 사상가에 따르면 이를 위해서는 지구의 전자기 에너지를 마스터해야 세계 공간에서의 움직임을 조절하고 지구를 우주 비행을 위한 우주선("지구 로버")으로 바꿀 수 있습니다. 안에

K. E. Tsiolkovsky.그는 또한 많은 독창적인 철학적 아이디어를 소유하고 있습니다. Tsiolkovsky에 따르면 삶은 영원합니다. “죽을 때마다 똑같은 일이 일어납니다-흩어짐 ... 우리는 항상 살았고 항상 살 것입니다. 그러나 매번 새로운 형태로 그리고 물론 과거에 대한 기억없이 ... 문제의 일부는 엄청난 시간 간격으로 분리되어 있지만 셀 수 없이 많은 삶의 연속..." 1 . 이것에서 사상가는 Democritus뿐만 아니라 영혼의 이주에 대한 힌두교의 가르침에 매우 가깝습니다.

1 Tsiolkovsky K.E.

이것이 Tsiolkovsky가 "인도 주의적 지원"기술을 상상하는 방식입니다. "Perfect World"는 모든 것을 처리합니다. 개발도가 낮은 다른 행성에서는 "좋은 사람만" 지원과 격려를 받습니다. “악이나 고통에 대한 모든 일탈은 주의 깊게 수정됩니다. 어떤 방법으로? 예, 선택을 통해: 나쁜 자, 또는 나쁜 쪽으로 일탈한 자들은 후손 없이 남겨집니다... 완벽한 자의 힘은 모든 행성, 가능한 모든 삶의 장소, 그리고 모든 곳에 침투합니다. 이 장소는 자신의 성숙한 종류로 채워집니다. 이것은 마치 정원사가 그의 땅에서 쓸 수 없는 모든 식물을 없애고 가장 좋은 채소만 남기는 것과 같지 않습니까! 개입이 도움이 되지 않고 고통만 예상된다면 살아있는 세계 전체가 고통 없이 파괴될 것입니다...” 1 .

\ 치올코프스키 K.E. 법령. 작전 - S. 378-379.

앞으로 Fedorov의 계획에 따르면 인간은 모든 세계를 통합하고 "행성 엔지니어"가 될 것입니다. 이것은 특히 인간과 우주의 통일성을 밀접하게 나타낼 것입니다.

다른 행성에 있는 사람들의 재정착에 대한 N. F. Fedorov의 아이디어는 로켓 과학 분야의 뛰어난 과학자에 의해 개발되었습니다. K. E. Tsiolkovsky.그는 또한 많은 독창적인 철학적 아이디어를 소유하고 있습니다. Tsiolkovsky에 따르면 삶은 영원합니다. “죽을 때마다 똑같은 일이 일어납니다-흩어짐 ... 우리는 항상 살았고 항상 살 것입니다. 그러나 매번 새로운 형태로 그리고 물론 과거에 대한 기억없이 ... 문제의 일부는 엄청난 시간 간격으로 분리되어 있지만 셀 수 없이 많은 삶의 연속..." 1 . 이것에서 사상가는 Democritus뿐만 아니라 영혼의 이주에 대한 힌두교의 가르침에 매우 가깝습니다.

이동하고 영원히 살아있는 원자를 통해 모든 곳에서 항상 존재하는 보편적 생명에 대한 근본적으로 변증 법적 아이디어를 기반으로 Tsiolkovsky는 "우주 철학"의 통합 프레임 워크를 구축하려고했습니다.

그 과학자는 지구상의 생명과 지성이 우주의 유일한 것이 아니라고 믿었습니다. 사실, 그는 우주가 무한하다는 주장만을 증거로 사용했으며 이것이 충분하다고 생각했습니다. 그렇지 않으면 "우주가 유기적이고 지능적이며 지각력 있는 세계로 채워지지 않는다면 우주의 의미는 무엇일까요?" 지구의 비교적 젊음에 기초하여 그는 생명이 다른 "오래된 행성" 2에서 훨씬 더 완벽하다고 결론을 내립니다. 또한 지상을 포함하여 다른 수준의 삶에 적극적으로 영향을 미칩니다.

그의 철학적 윤리에서 Tsiolkovsky는 순전히 합리주의적이고 일관성이 있습니다. Tsiolkovsky는 물질의 지속적인 개선이라는 아이디어를 절대적인 것으로 끌어올리면서 이 과정을 다음과 같이 봅니다. 경계가 없는 우주 공간에는 다양한 발달 수준의 지적 존재가 살고 있습니다. 지능과 힘의 발달 측면에서 최고 수준에 도달하고 다른 행성보다 앞서있는 행성이 있습니다. 진화의 모든 고통을 겪고 슬픈 과거와 과거의 불완전함을 알고 있는 이 "완벽한" 행성들은

" Tsiolkovsky K.E.땅과 하늘의 꿈. - 툴라: 약. 책. 출판사, 1986. -S. 380-381.

2 치올코프스키 K.E. 법령. 작전 - S. 378-379.

개발의 고통으로부터 인구를 구하기 위해 지금까지 원시적인 다른 행성의 생명을 규제할 도덕적 권리.

이것이 Tsiolkovsky가 "인도 주의적 지원"기술을 상상하는 방식입니다. "Perfect World"는 모든 것을 처리합니다. 다른 저개발 행성에서는 그들을"좋은 사람만"을 지지하고 격려합니다. “악이나 고통에 대한 모든 일탈은 주의 깊게 수정됩니다. 어떤 방법으로? 예, 선택을 통해: 나쁜 자, 또는 나쁜 쪽으로 일탈한 자들은 후손 없이 남겨집니다... 완벽한 자의 힘은 모든 행성, 가능한 모든 삶의 장소, 그리고 모든 곳에 침투합니다. 이 장소는 자신의 성숙한 종류로 채워집니다. 이것은 마치 정원사가 그의 땅에서 쓸 수 없는 모든 식물을 없애고 가장 좋은 채소만 남기는 것과 같지 않습니까! 개입이 도움이 되지 않고 고통만 예상된다면 살아있는 세계 전체가 고통 없이 파괴될 것입니다...” 1 .

K. E. 치올코프스키는 그의 동시대인 중 가장 깊이 연구하고 다루었습니다. 우주 탐사의 철학적 문제.그는 우주에서 지구가 특별한 역할을 한다고 믿었습니다. 지구는 "유망한"후대의 행성을 나타냅니다. 그러한 행성 중 소수만이 지구를 포함하여 독립적인 개발과 고통에 대한 권리를 갖게 될 것입니다.

진화 과정에서 시간이 지남에 따라 우주의 모든 지적 고등 존재의 연합이 형성될 것입니다. 첫째-가장 가까운 태양에 거주하는 사람들의 결합 형태로, 그 다음-우주 자체가 무한하기 때문에 결합의 결합 등 무한히 계속됩니다.

지구의 도덕적, 우주적 임무는 우주의 개선에 기여하는 것입니다. 지구인은 지구를 떠나 우주로 가야만 세상을 개선하려는 높은 사명을 정당화할 수 있습니다. 따라서 Tsiolkovsky는 지구인이 다른 행성으로의 정착과 우주 전체의 정착을 조직하도록 돕는 개인적인 임무를 봅니다. 그는 자신의 우주 철학의 본질이 "지구로부터의 이동과 우주의 정착에 있다"고 강조했다. 그렇기 때문에 Tsiolkovsky의 로켓 발명은 그 자체로 끝이 아니라 (어떤 사람들은 그를 로켓 과학자로만 보는 것처럼) 우주 깊이로 침투하는 방법이었습니다.

1 Tsiolkovsky K.E.법령. 작전 - S. 378-379.

그 과학자는 수백만 년이 지나면서 인간의 본성과 그의 사회 조직이 점진적으로 개선된다고 믿었습니다. 진화 과정에서 인체는 본질적으로 사람을 인공적으로 태양 에너지를 처리하는 합리적인 "동물 식물"로 바꾸는 중요한 변화를 겪을 것입니다. 따라서 자신의 의지에 대한 완전한 범위와 환경으로부터의 독립성이 달성될 것입니다. 결국 인류는 태양 주위 전체 공간과 태양 에너지를 이용할 수 있게 될 것입니다. 그리고 시간이 지남에 따라 지상 인구는 태양 주위 공간 전체에 정착할 것입니다.

다양한 우주 세계의 통일성에 대한 K. E. Tsiolkovsky의 아이디어, 인간 자신을 포함한 끊임없는 개선, 인류의 우주 탈출에 대한 아이디어에는 중요한 철학적 및 인본주의 적 의미가 포함되어 있습니다.

오늘날 공간에 대한 인간의 영향에 대한 실제적인 문제가 이미 발생하고 있습니다. 따라서 정기적인 우주 비행과 관련하여 의도하지 않게 우주, 특히 다른 행성에 생물체를 도입할 가능성이 있습니다. 많은 육상 박테리아는 가장 극한의 온도, 방사선 및 기타 존재 조건을 오랫동안 견딜 수 있습니다. 일부 단세포 유기체 종의 존재 온도 진폭은 600도에 이릅니다. 다른 비현실적인 환경에서 그들이 어떻게 행동할지 예측하는 것은 불가능합니다.

현재 사람들은 희소 결정의 재배, 용접 및 기타 작업 등 특정 기술 문제를 해결하기 위해 공간을 적극적으로 사용하기 시작했습니다. 그리고 우주위성은 오랫동안 다양한 정보를 수집하고 전송하는 수단으로 인식되어 왔다.

7.5. 시스템의 모순: 자연-생물권-인간

자연과 사회의 관계는 필연적으로 발생하고 존재하는 모순을 제외하고는 생각할 수 없습니다. 인간과 자연의 공존의 역사는 두 가지 경향의 통합입니다.

첫째, 사회와 그 생산력의 발전과 함께 자연에 대한 인간의 지배가 지속적이고 빠르게 확대되고 있습니다. 오늘날 그것은 이미 행성 규모로 나타납니다. 둘째, 인간과 자연 사이의 모순과 부조화가 끊임없이 심화되고 있습니다.

자연은 그 구성 요소의 무수한 다양성에도 불구하고 하나의 전체입니다. 그렇기 때문에 외적으로 복종하고 평화로운 성격의 개별 부분에 대한 사람의 영향은 사람의 의지와 다른 구성 요소에 관계없이 동시에 영향을 미칩니다. 응답 결과는 종종 예측할 수 없고 예측하기 어렵습니다. 사람이 땅을 갈아서 자신에게 유용한 식물의 성장을 돕지 만 농업 실수로 인해 비옥 한 층이 씻겨 나갑니다. 농경지의 삼림 벌채는 토양의 수분을 충분히 빼앗아 결과적으로 들판은 곧 불모지가 됩니다. 포식자의 파괴는 초식동물의 저항력을 감소시키고 그들의 유전자 풀을 악화시킵니다. 인간의 지역적 영향과 자연의 반응에 대한 이러한 "블랙리스트"는 무한정 계속 될 수 있습니다.

인간이 자연의 온전한 변증법적 본성을 무시하는 것은 자연과 사회 모두에 부정적인 결과를 초래합니다. F. Engels는 이에 대해 한 번에 다음과 같이 썼습니다. “그러나 자연에 대한 우리의 승리에 너무 속지 마십시오. 그러한 승리마다 그녀는 우리에게 복수합니다. 이러한 각각의 승리는 무엇보다도 우리가 예상한 결과를 가져오지만, 두 번째와 세 번째는 완전히 다르고 예측하지 못한 결과를 초래하여 첫 번째 승리의 결과를 매우 자주 파괴합니다.

여러 세대에 걸쳐 생활 세계의 패턴과 특성을 무시하는 일반적인 문화 수준의 격차는 오늘날에도 안타까운 현실입니다. 인류가 자신의 실수로부터 얼마나 완고하게 배우기를 원하지 않는지에 대한 쓰라린 증거는 삼림 벌채 후 얕아지고 문맹 관개로 인해 염분이 있고 농업에 적합하지 않은 강, 마른 바다 (아랄해) 등이 될 수 있습니다.

자연과 사회 모두에 부정적인 것은 환경에 대한 인간의 무의식적 간섭입니다.

1 Marx K., Engels F. Op. T. 20. - S. 495.

오늘날의 환경은 높은 수준의 생산력 개발로 인한 결과가 종종 전 지구적 성격을 띠고 전 지구적 환경 문제를 야기하기 때문입니다.

독일 생물학자가 처음 사용한 "생태학"이라는 용어 E. 헤켈 1866년, 과학을 나타냄 살아있는 유기체와 환경의 관계에 대해.과학자는 새로운 과학이 동식물과 환경의 관계만을 다룰 것이라고 믿었습니다. 그러나 오늘날 생태 문제에 대해 말하면 (이 용어는 XX 세기 70 년대에 우리 삶에 확고하게 들어 왔습니다) 실제로 의미합니다 사회 생태학 -사회와 환경 사이의 상호 작용 문제를 연구하는 과학.

오늘날 세계의 생태적 상황은 위기에 가깝다고 말할 수 있습니다. 1972년 제1차 유엔환경회의는 전 생물권의 지구 생태학적 위기가 지구상에 존재한다고 공식적으로 선언했습니다. 오늘날 더 이상 지역 (지역)은 없지만 글로벌(세계적인) 생태 문제:

수천 종의 식물과 동물이 파괴되었고 계속해서 파괴되고 있습니다. 산림 덮개가 크게 파괴되었습니다. 사용 가능한 광물 재고가 급격히 감소하고 있습니다. 세계 해양은 살아있는 유기체의 파괴로 인해 고갈되었을 뿐만 아니라 자연 과정의 조절자 역할도 중단되었습니다. 많은 곳의 대기가 최대 허용 기준으로 오염되고 깨끗한 공기가 부족해집니다. 인간이 인위적으로 만든 요소가 없는 지구 표면은 거의 1제곱미터도 없습니다.

우주비행이 시작되면서 생태학의 문제는 열린 공간으로 옮겨갔다. 인간의 우주 활동으로 인해 사용되지 않은 폐기물이 우주에 축적되고 있으며, 이 또한 점점 더 심각한 문제가 되고 있습니다. 달에서도 미국 우주 비행사는 인류가 한 번에 보낸 지구의 인공 위성의 수많은 파편과 잔해를 발견했습니다. 오늘 우리는 이미 우주 생태 문제에 대해 이야기 할 수 있으며 지구 대기의 오존 구멍 모양에 대한 우주 비행의 영향에 대한 문제는 해결되지 않았습니다.

이전에 알려지지 않은 또 다른 문제가 있었습니다. 생태와 인간의 건강.대기, 수권 및 토양 오염

인간 질병의 성장과 구조의 변화로 이어졌습니다. 알레르기, 방사선, 독성과 같은 문명이 가져온 새로운 질병이 있습니다. 신체에는 유전적 변화가 있습니다. 대도시의 극도로 불리한 환경 상황으로 인해 상부 호흡기 질환의 수가 여러 번 증가했습니다. 극도로 높은 삶의 리듬과 정보 과부하로 인해 심혈관, 신경 정신병, 종양학 질환의 곡선이 급격히 증가했습니다.

자연에 대한 인간의 소비자 태도는 특정한 부와 혜택을 얻기 위한 목적으로만 해롭다는 것이 명백해집니다. 오늘날 인류에게는 자연에 대한 태도, 궁극적으로 자신에 대한 태도를 바꾸는 것이 중요합니다.

무엇인가 환경 문제를 해결하는 방법^.우선, 자연에 대한 소비주의적이고 기술관료적인 접근에서 조화그녀와 함께. 이를 위해서는 특히 여러 가지 표적 조치가 필요합니다. 녹화 생산:환경 친화적인 기술 및 산업의 사용, 새로운 프로젝트에 대한 의무적인 환경 검토, 이상적으로는 자연과 인간의 건강에 모두 무해한 폐기물 없는 폐쇄 순환 기술의 창출. 많은 문명 국가에서 이미 시행되고 있는 식료품 생산에 대한 가차없고 엄격한 통제가 필요합니다.

또한 자연과 인간 사이의 역동적인 균형을 유지하기 위한 지속적인 관리가 필요합니다. 사람은 자연에서 가져갈 뿐만 아니라 자연에 주기도 해야 합니다(숲 심기, 양어장 조성, 국립공원 조성, 자연 보호 구역 등).

그러나 나열된 조치와 기타 조치는 자연을 보호하기 위해 모든 국가의 노력이 결합되어야 가시적 인 효과를 가져올 수 있습니다. 그러한 국제 협회에 대한 첫 번째 시도는 우리 세기 초에 이루어졌습니다. 1913년 11월, 자연 보호에 관한 최초의 국제 회의가 스위스에서 열렸으며 세계 18개 주요 국가 대표들이 참석했습니다. 오늘날 국가 간 형태의 협력은 질적으로 새로운 수준에 도달하고 있습니다. 환경 보호를 위한 국제 개념이 결론을 내리고 있습니다.

생활환경, 다양한 공동개발 및 프로그램을 진행하고 있습니다. "녹색"(환경 보호를 위한 공공 기관 - "그린피스")의 적극적인 활동. Green Cross Green Crescent Environmental International은 현재 지구 대기의 "오존 구멍" 문제를 해결하기 위한 프로그램을 개발하고 있습니다. 그러나 세계 각국의 사회 정치적 발전 수준이 매우 다르기 때문에 환경 분야의 국제 협력은 여전히 ​​바람직하고 필요한 수준과는 거리가 멀다는 점을 인식해야 합니다.

인간과 자연의 관계를 개선하기 위한 또 다른 조치는 합리적인 자제인류의 삶에 가장 중요한 천연 자원, 특히 에너지원의 지출에서. 국제 전문가의 계산에 따르면 현재 소비 수준을 기준으로 석탄 매장량은 430년, 석유는 35년, 천연 가스는 50년 동안 지속되며 특히 석유 매장량 측면에서 그 기간은 그리 길지 않습니다. . 이와 관련하여 원자력 에너지 사용 확대와 새롭고 효율적이며 안전하고 가장 환경 친화적인 에너지원을 찾는 방향으로 세계 에너지 균형에 합리적인 구조적 변화가 필요합니다.

환경 문제를 해결하는 또 다른 중요한 방향은 사회 형성입니다. 생태 의식,자신을 해치지 않고는 다스릴 수 없는 또 다른 존재로서의 자연 이해. 사회에서의 생태교육과 육성은 국가적 차원에서 실시되어야 하며 유아기부터 실시되어야 한다.

큰 어려움과 고통스러운 실수로 인류는 점차 소비 주의적 태도에서 자연과 조화를 이루기 위해 이동해야 할 필요성을 점점 더 인식하고 있습니다.

질문 검토

1. "살아있는 물질", "생물권", "biocenosis", "biogeocenosis"라는 개념의 차이점은 무엇입니까?

2. 생물권의 진화와 발달의 본질은 무엇인가? 생물권과 지식권에 대한 V. I. Vernadsky의 가르침의 본질은 무엇입니까?

3. 지리적 결정론 개념의 본질은 무엇입니까? 그들에게 합리적인 것은 무엇이며 과장된 것은 무엇입니까?

4. "자연", "지리적 환경", "환경" 개념 간의 관계는 무엇입니까?

5. 테크노스피어란? 생물권의 진화에서 그 역할은 무엇입니까?

6. 우주와 지구의 상호 영향은 무엇입니까? 러시아 우주론의 대표자들은 이러한 관계에서 어떤 특징을 발견했습니까?

7. 인간과 자연 사이의 관계의 불일치는 무엇입니까?