Синергетика

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Концепция современного естествознания
  • 15 15 страниц
  • 3 + 3 источника
  • Добавлена 28.07.2016
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 3
Глава 1.Общая характеристика синергетики в естествознании 4
Глава 2.Методы синергетики. Специфика синергетических систем 10
Заключение 14
Список литературы 15

Фрагмент для ознакомления

Что касается временной эволюции синергетических систем, то она прямо зависит от тех причин, которые невозможно предсказать абсолютно точно. Непредсказуемость поведения таких систем связана не только с тем, что отсутствует полная информация относительно состояния из многочисленных подсистем и есть квантовые флуктуации, но и с тем, что их эволюция является весьма чувствительной к условиям начальным. Даже небольшое различие в начальных условиях способно привести к коренным изменениям последующей эволюции системы. В процессе временной эволюции происходит переход синергетической системы, находящейся в одном состоянии, в новое состояние, при этом не все параметры состояния обладают одинаковым значением, и одни параметры состояния могут быть выражены посредством других, в результате чего происходит уменьшение количества независимых переменных. Синергетика является наукой, направленной на согласованность взаимодействия частей при образовании структуры как единого целого.Теория синергетики в основном включает в себя следующие части, а именно:1. Статистическую физику в приложении к описанию существенно неравновесных процессов, в рамках которой осуществляется создание кинетических моделей, определение параметров, необходимых для того, чтобы ее описать, выявление корреляции, крупномасштабных флуктуаций, установление закономерностей перехода в состояние равновесия.2. Термодинамику открытых систем в приложении к изучению стационарных состояний, которые устойчивы в определённом диапазоне внешних условий, поиску условий самоорганизации, т.е. когда упорядоченные структуры возникают из неупорядоченных при диссипации энергии.3. Теориюдинамического хаоса, занимающуюся исследованием сверхсложной, скрытой упорядоченности поведения наблюдаемой системы; например, явления турбулентности.4. Теорию катастроф, которая основана на нелинейных дифференциальных уравнениях, определяющих состояния, которые далеки от равновесия, зависят от входящих параметров. С её помощью осуществляется определение границ устойчивости и изменения структуры состояний. Самоорганизующиеся системы исследуются в таких терминах, как бифуркация, аттрактор, неустойчивость. 5. Теорию фракталов, которая изучает сложныесамоподобные структуры, часто возникающие в результате самоорганизации; сам процесс самоорганизации также может быть фрактальным.Что касается объяснения процесса самоорганизации в сложных системах, то синергетика использует следующие принципы: Система должна быть открытой. Закрытой системе свойственно достигать максимальной энтропии, прекращения любых эволюций. Открытой системе необходимо быть достаточно далекой от точки термодинамического равновесия. В качестве фундаментального принципа самоорганизации выступает возникновение нового порядка и усложнение систем посредством флуктуаций (случайных отклонений) состояний их элементов и подсистем. Самоорганизация, которая приводит к образованию через этап хаоса нового порядка или новых структур, может произойти лишь в системах, имеющих достаточный уровень сложности, определённое количество взаимодействующих между собой элементов, оснащенные некоторыми критическими параметрами связи и относительно высокими значениями вероятностей своих флуктуаций. Этап самоорганизации наступает только в случае, если преобладают положительные обратные связи, действующие в открытой системе, над отрицательными обратными связями. Процессы самоорганизации в сложных системах, переходов от одних структур к другим, возникновения новых уровней организации материи всегда сопровождаются таким явлением, как нарушение симметрии. Самоорганизация в сложных и открытых — диссипативных системах, к которым относится и жизнь, и разум, всегда являются причиной необратимого разрушения старых, возникновения новых структур и систем.ЗаключениеНа основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.Синергетика является междисциплинарным научным направлением, которое занимается изучением общих закономерностей явлений и процессов в сложных неравновесных системах (они могут быть физическими, химическими, биологическими, экологическими, социальными, иными). Исследование данных систем базируется на основе присущих им принципов самоорганизации. Синергетика является теорией самоорганизации в системах различной природы. Эта наука изучает явления и процессы, посредством которых система как целое присваивает себе свойства, которые не присущи ее частям. Синергетика выявляет и использует только общие закономерности в различных областях. Собственно с этим и связан междисциплинарный характер синергетики, о чем уже говорилось ранее.Синергетика занимается изучением многовариантного и неоднозначного поведения многоэлементных структур, которые не деградируют к стандартному для замкнутых систем усреднению термодинамического типа, а развиваются вследствие таких факторов, как открытость, приток внешней энергии, нелинейность внутренних процессов, появление особых режимов с обострением и наличие более одного устойчивого состояния. Список литературыБекман И.Н. Синергетика. http://beckuniver.ucoz.ru/Kurs_Sinerget/Sinerg_Lec1.htmКнязева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. — СПб.: Алетейя, 2002. Найдыш В. Концепции современного естествознания. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/naid/15.php

1. Бекман И.Н. Синергетика. http://beckuniver.ucoz.ru/Kurs_Sinerget/Sinerg_Lec1.htm
2. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. — СПб.: Алетейя, 2002.
3. Найдыш В. Концепции современного естествознания. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/naid/15.php

Вопрос-ответ:

Какие факторы приводят к непредсказуемости поведения синергетических систем?

Непредсказуемость поведения синергетических систем связана с отсутствием полной информации о состоянии многочисленных подсистем, наличием квантовых флуктуаций и тем, что временная эволюция таких систем зависит от непредсказуемых причин.

Какую информацию необходимо иметь о состоянии подсистем для предсказания поведения синергетических систем?

Для предсказания поведения синергетических систем необходима полная информация о состоянии многочисленных подсистем, которую часто бывает невозможно получить.

Влияют ли квантовые флуктуации на поведение синергетических систем?

Да, на поведение синергетических систем влияют квантовые флуктуации. Они являются одной из причин непредсказуемости таких систем.

Какие причины непредсказуемости временной эволюции синергетических систем?

Непредсказуемость временной эволюции синергетических систем связана с непредсказуемыми причинами, которые необходимо учитывать. Эти причины могут быть неизвестны или неопределены.

Можно ли абсолютно точно предсказать поведение синергетических систем?

Нет, невозможно абсолютно точно предсказать поведение синергетических систем. Непредсказуемость их поведения связана с различными факторами, включая отсутствие полной информации о состоянии подсистем и наличие квантовых флуктуаций.

Что такое синергетика?

Синергетика - это наука, которая изучает сложные системы, в которых возникают новые свойства и поведение, не свойственные отдельным элементам системы.

Какие методы применяются в синергетике?

В синергетике применяются различные методы и подходы, включая математическое моделирование, компьютерное моделирование, эксперименты, анализ данных и теоретическое исследование.

Что такое синергетическая система?

Синергетическая система - это система, состоящая из множества взаимодействующих элементов, которые обладают свойствами самоорганизации и эмерджентности, то есть способностью порождать новые структуры и поведение на уровне системы.

Почему поведение синергетических систем непредсказуемо?

Поведение синергетических систем непредсказуемо из-за нескольких факторов: отсутствия полной информации о состоянии всех подсистем, наличия квантовых флуктуаций и зависимости от неизвестных причин, которые невозможно предсказать абсолютно точно.

Какова специфика синергетических систем?

Специфика синергетических систем заключается в их способности к самоорганизации и порождению новых структур и поведения. Эти системы обладают свойствами целостности, фазовых переходов и эмерджентности, что делает их особенными и интересными для изучения.

Какие причины влияют на временную эволюцию синергетических систем?

Временная эволюция синергетических систем зависит от тех причин, которые невозможно предсказать абсолютно точно. Непредсказуемость поведения таких систем связана не только с отсутствием полной информации о состоянии многочисленных подсистем, но и с квантовыми флуктуациями.

С какими сложностями связано описание поведения синергетических систем?

Описание поведения синергетических систем связано со сложностями, так как они обладают большим числом взаимодействующих компонентов, нелинейными зависимостями и возникающими из-за этого эмерджентными свойствами. Это создает сложности при моделировании и прогнозировании их поведения.