Читать книгу Эгосферные риски - В. Б. Живетин - Страница 13
Глава I. Структура эгосферы как динамической системы
1.2. Биофизическая энергетика эгосферы
1.2.2. Эгоэнергетика как динамический процесс
ОглавлениеДля решения проблем синтеза и анализа структур энергетики эгосферы необходимо иметь информацию об этапах формирования макро– и микроуровней структур живого вещества биосферы, т. е. о динамике ее процессов. Эволюция биосферы во времени включала следующие этапы:
– создание органического вещества из элементов (их 96);
– низшие организмы из вещества;
– животные и растения, в том числе гетеротрофы (человек), из автотрофов (растений);
– этнос из человека, этносфера – из этносов;
– религия из этноса, теосфера – из этносферы;
– социосфера (власть, собственность) из этносферы.
Эгосфера (микроуровни структур) во времени включает следующие этапы:
– вещество;
– энергетико-материальное поле;
– материально-энергетическо-информационное поле;
– формирование иерархии материально-энергетическо-информационного поля;
– формирование структур развития энергетики;
– развитие динамики;
– установившееся состояние (установившееся значение);
– критические состояния параметров структуры;
– катастрофы (смерть).
Объекты материального мира и живого вещества в биосфере наделяются следующими видами энергетики (рис. 1.11). При этом каждый объект бытия сначала наделяется макроэнергетикой, потом микроэнергетикой, затем тонкой энергетикой.
Для синтеза структур в энергетическом поле необходимо знать:
– материальные носители и их свойства;
– энергетики и их свойства;
– виды информации в энергетиках, веществе.
Человек потребляет и создает три вида энергетик: макро– (биофизическая), микроэнергетику (химическая, электрическая), тонкие энергетики (в психоэнергетическом пространстве), которые полностью нами не осознаны. Энергетика № 4 (см. рис. 1.11) влияет на психоэнергетику через внешнюю среду и в сильной мере – на нашу жизнь. В процессе создания объектов бытия сначала формируются материально-энергетическо-информационные поля, которые включают вещество, содержащее нужную энергетику и информацию, и только потом формируется структура системы, которая должна обладать структурно-функциональной устойчивостью, у которой энергетические потоки не уменьшаются.
Рис. 1.11
Сегодня различают сильные и слабые экологические связи. Первые характеризуют взаимодействие таких материально-энергетическо-информационных полей, которые преобразуются самим живым веществом в его биосистемах (фотосинтез, биогеохимические циклы и т. п.). Носителями материально-энергетическо-информационных полей в биосистемах являются кванты. Вторые (слабые) обусловлены специфическими материально-энергетическо-информационными потоками и реализуют важнейшую сторону организации систем и их структур, объектов биосферы.
Взаимодействия живого вещества на уровне слабых экологических связей осуществляется согласно
– системно-кибернетическому механизму, особенности которого состоят в реализации таких связей, что их невозможно экспериментально обнаружить ввиду незначительной мощности энергетических потоков, с ним сопряженных;
– механизму обучения, когда сложноорганизованное поле одной из частей живого вещества «обучает» другую часть новому типу поведения, организации.
Циклы энергетик живого вещества биосферы
Основы режимов энергетики биосферы заложены циклами изменения энергетического поля геосферы, т. е. физической средой. При этом космос создает циклы для геосферы, прежде всего, путем управления положением геосферы в космическом пространстве, которое проявляется в соответствующих движениях и энергетиках. Кроме того, геосфера подчиняется своим внутренним циклам изменения энергетик, включая внутренние микро– и внешние макрозаконы. В итоге происходит в общем случае энергетическо-информационное изменение, в том числе среды, включенной в геосферу. Так, пульсации космических, геодезических, биофизических ритмов энергетик определяют состояние макромира бытия [66]. Последний задает режимы и динамику энергетик микромира, законы, изменения которых существенно различны. Если макромир подчинен детерминированным законам и соответствующим процессам, то микромир представляет собой, как правило, стохастические процессы, поля.