Найти в Дзене

«Тепловой смерти» Вселенной не будет

Ко второму началу термодинамики, указывающему на неубывание энтропии, часто прибегают критики эволюционного развития. На основе этого обосновывается, что развитие природы в сторону увеличения сложности невозможно и сложные живые системы не могли возникнуть , так как их возникновение нарушает Второе начало термодинамики. Мало того, в соответствии с этим Началом, скоро наступит «тепловая смерть» всей Вселенной. Второе начало термодинамики сформулировано из опыта и основано только на эмпирических данных, оно не может быть выведено из других аксиом. Однако все проводимые опыты доказывают его правоту, и в него уверовали выше всех законов. Но проявление его в опытах идет в разрез при рассмотрении Вселенной, у которой все еще не наступила «тепловая смерть», несмотря на миллиарды лет ее существования. Это загадка, которую никак, в рамках традиционной науки,не могли разгадать ученые. Второе начало термодинамики указывает что энтропия изолированной системы не может уменьшаться. Более

Ко второму началу термодинамики, указывающему на неубывание энтропии, часто прибегают критики эволюционного развития. На основе этого обосновывается, что развитие природы в сторону увеличения сложности невозможно и сложные живые системы не могли возникнуть , так как их возникновение нарушает Второе начало термодинамики. Мало того, в соответствии с этим Началом, скоро наступит «тепловая смерть» всей Вселенной. Второе начало термодинамики сформулировано из опыта и основано только на эмпирических данных, оно не может быть выведено из других аксиом. Однако все проводимые опыты доказывают его правоту, и в него уверовали выше всех законов. Но проявление его в опытах идет в разрез при рассмотрении Вселенной, у которой все еще не наступила «тепловая смерть», несмотря на миллиарды лет ее существования. Это загадка, которую никак, в рамках традиционной науки,не могли разгадать ученые.

Второе начало термодинамики указывает что энтропия изолированной системы не может уменьшаться. Более точно было бы указать что энтропия конечного количества не взаимодействующих между собой объектов в закрытом пространстве не может уменьшаться. Именно по отношению не взаимодействующих между собой объектов или взаимодействием которых можно пренебречь. В такой формулировке второй закон термодинамики не нарушает законов системологии. Указывая в определении понятие система, мы должны применять законы теории систем. Но частицы и объекты указанные в втором начале термодинамики не являются системой, так как они не взаимодействуют между собой.

При рассмотрении взаимодействующих объектов, сотсавляющих согласно определению системологии между собой систему применение второго начала термодинамики невозможно. В таких системах, а особенно в сложных системах, энтропия не только может уменьшаться но и делать это скачкообразно, не эволюционно.

Возрастание или уменьшение энтропии, если вообще можно к системам применять этот термин, зависит от сложности и поведения системы. Изучение этого вопроса еще предстоит Ситемологии.

Если рассматривать Вселенную именно как Систему взаимодействующих объектов и подсистем, к ней не применимо второе начало, как мы ранее увидели. С точки зрения Системологии, во Вселенной есть как процессы увеличивающие энтропию, так и уменьшающие ее.

Закономерность и зависимость возрастания или уменьшения энтропии от сложности Системы обоснована в Системологии. В сложных организованных системах энтропия уменьшается, в неорганизованных и не связанных наборах объектов энтропия увеличивается. Таким образом существует баланс во Вселенной и "тепловой смерти" не произойдет.