<<
>>

2.2. Генезис неприроды — генезис природы

Природа претерпела ряд качественных превращений в своем движении к неприроде. Важнейшие из них: от неживой природы к живой (от природы к жизни) и от живой природы к общественной (от жизни к обществу).

С появлением общества создание неприроды завершилось.

Природа — жизнь — общество. Три систе­мы, три организации. От самой природной до самой неприродной. Три природы в природе! Первая — прос­тейшая, исходная, основная, всеобщая. Ее свойства присущи всем типам природы. Вторая — производная от первой, более сложная, переходная к третьей. Третья — производная от первых двух, самая сложная и особен­ная, «конечная».

От природы к жизни, от жизни к обществу. Путь эволюции, но и путь генезиса, генезиса неприроды и генезиса природы. Неприрода — производное от природы. Понять неприроду — понять ее генезис, понять генезис

Возможность наличия подобных процессов в других точках миро-'Дания не отменяет данного вывода.

.и изменчивость диалектически устроен­ного Космоса означают, что возвышение порядка есть процесс сложный: не единообразный, не однонаправлен­ный, не прямолинейный, не равномерный, не однозначный. Главная тенденция реализуется посредством различных частных тенденций, совпадающих и не совпадающих, с главной. Возвышение порядка чередуется, сопровождает­ся и сочетается с понижением порядка. Простые пере­ходы от одного порядка к другому соседствуют или комбинируются с многоходовыми разнонаправленными превращениями, результатом которых оказываются чрез­вычайно сложные формы космического порядка. Послед­ние занимают середину космопорядкового спектра, на крайних полюсах которого располагаются максистихийные (минипорядковые) и максипорядковые (министихийные) образования.

Возвышение порядка — главная общеприродная тен­денция. Она обязана своим существованием общепри-

37

родному расходу тепла и энергии, движущему вперед космообразование.

Однако «на местах» обнаруживаются различные отклонения от главной тенденции. Эти отклоне­ния возникают вследствие локальной неодинаковости тепло-энергетического расхода. В отличие от природы в целом, которой свойственны запас тепла и энергии и их расход, некоторые участки могут иметь помимо запаса и расхода еще и приход тепла и энергии, что создает особые, в том числе и исключительные, условия для реализации общеприродной тенденции к возвышению по­рядка.

Переход от более стихийной (менее порядковой) к менее стихийной (более порядковой) организациихесть энтропия. Обратное движение — негэнтропия. Природе в ц-елом свойственна энтропийная тенденция, означающая преобладание общеприродной энтропии над общеприрод­ной негэнтропией. В конкретно-локализованной реаль­ности, т. е. в рамках отдельной природной организации или системы, взаимодействие энтропии и негэнтропии может быть иным, а главное, гораздо более сложным и исключительным по конечным организационным | результатам.

Каждой природной системе присущ определенный по­рядок организации. Порядок организации — мера органи­зованности системы, ее сложности и упорядоченности (или, в обратном выражении, стихийности). Порядок организации отражает не только «порядок», но и «сти­хию», это — сочетание порядка и стихии одновременно. Функция порядка организации как показатель двойст­венна: с одной стороны, он указывает на особенность одной системы по отношению к остальным, с другой — на особенность конкретного состояния, системы относи­тельно иных возможных состояний. Не просто каждой системе свойствен определенный порядок организации, но и каждой системе в каждый момент времени свойствен определенный порядок организации.

Если порядок организации системы не изменяется, это значит, что между энтропией и негэнтропией имеется равнодействие, и система находится в состоянии равнове­сия. Если, напротив, порядок организации изменяется, то происходит энтропия или негэнтропия, и система оказывается в неравновесии. С обретением эволюирующей системой нового порядка равнодействие между энтро-

38

пией и негэнтропией, как и равновесие системы, восста­навливается.

Равнодействие энтропии и негэнтропии характерно для системы, находящейся в состоянии энерготеплового равновесия, когда расход энергии, и тепла компенсиру­ется приходом. Энтропия и негэнтропия связаны с нару­шением энерготеплового равновесия. Поддержание по­следнего — важнейший принцип существования системы.

Каждая система — гаситель энтропии и негэнтропии, это — анти-эн-тропийная и анти-негэн-тропийная сила. Система — антитропийный механизм! Анти-трогс-ийность (т. е. анти-поворот-ность) системы проявляется как во внешней сфере — в отношениях системы со средой, так и во внутренней — в отношениях между элементами системы. Антитропийный механизм — единство внутренне­го и внешнего антитропийных механизмов.

Сложность и исключительность системы как антитро-пийного механизма предопределяет сложность и исклю­чительность системы как системы.

Антитропия — противоположность одновременно энт­ропии и негэнтропии, обусловленная действием самих эн­тропии и негэнтропии. Это — синтез антиэнтропии и анти-негэнтропии, происходящих от негэнтропии и энтропии (в негэнтропии заложена антиэнтропия и в энтропии — антинегэнтропия). Взаимодействие энтропии и негэнтро­пии, сочетаемое с противодействием, порождая тенден­ции к антинегэнтропии и антиэнтропии, нейтрализует энтропию и негэнтропию, имея результатом антиэнтро­пию. Тенденция к изменению порядка организации (по­средством упорядочения или стихиизации) гасится сама собой и результируется в тенденции к стабилизации порядка. Такое погашение возможно в силу диалектич-ности тенденции к изменению порядка.

Антитропийный механизм, а следовательно, и система формируются как результат действия сложно перепле­тающихся общеприродных и локальных энтропийных (к порядку) и негэнтропийных (к стихии) процессов. В при­роде функционируют, с одной стороны, общеприродный энтропийно-негэнтропийный, а отсюда и антитропийный механизм, с другой — бесконечное количество различных встроенных друг в друга или сочлененных друг с другом частных, более или Mefiee локализованных, механизмов.

Каждая система возникает и существует не только и, быть может, не столько за счет формирования и деятель-

39

ности своего собственного антитропийного механизма, сколько за счет функционирования общеприродного и множества частных механизмов. Антитропийный механизм не ограничен самой системой и ее непосредственными связями со средой. Это система механизмов, в которую входят также различные опосредствующие механизмы, в том числе и общеприродный антитропийный механизм.

Ничто не появляется на пустом месте. Всякий меха­низм-система выходит из других механизмов-систем. Но­вое всегда есть преобразованное старое, даже и не по инициативе самого этого старого. Сложное складывается из простого, простое образуется из сложного. Более сложное становится возможным потому, что основыва­ется на менее сложном, уже бывшем; менее сложное — на уже существовавшем более сложном. Направление и характер преобразований задаются как конкретным сочетанием энтропийных и негэнтропийных процессов, влияющих на эволюирующую систему со стороны или непосредственно в ней происходящих, так и самой из­меняющейся системой. Энтропия-негэнтропия совместно с возникающей антитропией изменяет старое, формирует но­вое, но в зависимости от старого. Отталкиваясь от достигнутого, природа способна создавать все более сложные, а на ограниченном пространстве — исключи­тельно сложные, конкретные антитропийные механизмы, а следовательно, системы.

Энтропия-антитропия — созидатель нового и охрани­тель старого. Антитропия — системопроизводящая и сис-темовоспроизводящая сила. Антитропийный механизм — стабилизатор и систематизатор природы.

Генезис неприроды — генезис особогр антитропийного механизма, способного вывести часть природы из природ­ного состояния.

2.3. На пути к неприроде — жизнь

На уровне элементарных элементов живая система не отличается от неживой. Особенность обнаруживается на более высоком организационном уровне, а с переходом на еще более высокий уровень она усиливается и разви­вается, обретая все большую специфику, все более не­природное выражение.

Живая природа выходит из неживой; неживая при­рода становится живой. Живое «сделано» из неживого.

40

Неживое — вещество, живое — и вещество и яе-вещество, это — супервещество. Супервещество — вещество с неве­щественной, сверявещественной функцией, жизнен­ной функцией.

Живое — противоположность неживому. Живое выде­лено из неживого и выделяется в неживом как проти­воположность. Живое противопоставлено и противо­поставляет себя неживому. Живое противостоит неживо­му.

Жить — значит противостоять, противостоять — зна­чит жить!

Противостоять неживому — значит отделяться от него, защищаться, сопротивляться, одним словом, бороться. Бороться против неживого и за живое, против законо­мерностей неживой природы и за закономерности жи­вой. Жизнь — борьба с нежизнью!

Любая неживая система, будучи частью неживой природы, не имеет и не может иметь никакой другой функции, кроме той, которая предназначена ей неживой природой,— служить неживой природе и служить пассив­но, не в собственных «интересах», а в «интересах» всей неживой природы. Неживая система — самооргани­зующаяся система, но самоорганизующаяся в рамках и для неживой природы. Живая система, в отличие от неживой, служит самой себе, обладая собственным интересом; это самоорганизующаяся система, однако са­моорганизующаяся хотя и на основе, но вопреки и против неживой природы.

Живая система, как и неживая, антитропийна, ина­че она не была бы системой, но устроена в антитро-пийном плане не так, как неживая. «Живой» антитро­пийный механизм сложнее «неживого».

Функция любого антитропийного механизма — стаби­лизация системы. В неживой природе это достигается действием друг на друга противоположных сил — негэнт-ропии на энтропию, энтропии на негэнтропию — и уста­новлением равнодействия между ними. Причем энтропия и негэнтропия, стабилизирующие неживую систему, имеют внешнее по отношению к системе происхождение, они идут извне, находя внутри системы лишь продолжение и особое, внутреннее, выражение. Антитропийный меха­низм, свойственный неживой природе, основан на дейст­вии внешних по отношению к системе тропийных сил, это механизм экзогенного характера. Для живой при-

41

роды такой механизм не подходит, ибо не соответствует самостоятельному бытию живых систем, их активной изолированности от внешнего мира и непрестанному про­тивоборству с неживой природой. Живая система нужда­ется в механизме, способном поддерживать ее изнутри, помимо и вопреки действию среды, т. е. в механизме, вырабатывающем антитропию внутри и для системы, вне прямой зависимости от внешних тропийных сил. «Живой» антитропийный механизм должен быть по своему характе­ру эндогенным.

Живая система — генератор антитропии внутри себя и для себя, это — ш/го-эго-антитропийная система!

Выработка аутоэгоантитропии требует затрат энергии, тепла. Эти затраты должны производиться самой систе­мой. Антитропия живой системы оплачивается самой сис­темой. Однако живая система не является сама по себе источником энергии. Всю необходимую энергию она по­лучает извне. Живая система — потребитель энергии сре­ды, и в данной роли выступает как активный негэнтро-пийный для себя и энтропийный для среды фактор. Полученную энергию она должна удержать в себе и израсходовать для своих целей. Расходование энергии, т. е. энтропия, но уже не среды, а самой системы, подчиняется достижению «живого» антитропийного эф­фекта, и поэтому не должно быть непосредственно внеш­ним, как у неживых систем, а должно быть сначала внутренним, а потом уже внешним.

Энтропия, происходящая в пределах живой системы, разделяется на две: энтропию в системе и энтропию системы. Главная роль принадлежит энтропии в системе. Именно посредством этой энтропии может быть достигнут необходимый для жизни внутренний антитропийный эф­фект. За энтропией в системе стоит тот расход энергии, которым оплачивается существование особого внутренне­го порядка, присущего только живым системам. Энтропия в системе — созидатель «живого порядка». Однако расход энергии внутри системы есть и приход энергии внутри системы. Энтропия в системе сопровождается негэнтропи-ей в системе. Последняя, как бы принимая эстафету от первой, останавливает эту первую, добиваясь необходи­мого для системы равновесия между стихией и порядком, т. е. антитропийного состояния. Негэнтропия в системе, будучи производной от энтропии в системе, также вы­полняет функцию созидателя «живого порядка». Посред-

42

ством сложных многозвенных и многоступенчатых взаимо­действий внутренних — по сфере действия, происхожде­нию и целям — энтропийно-негэнтропийных процессов и реализуется жизненная организация.

«Живой» антитропийный механизм, в отличие от «не­живого», включает в себя особый подмеханизм, «рабо­чими элементами» которого являются эндогенные энтро­пия и негэнтропия. Такой подмеханизм — непосредствен­ная принадлежность системы, он функционирует в системе и для системы. Его главная задача — противостоять общеприродным и различным локальным энтропийно-не-гэнтропийным процессам экзогенного характера. Проти­востоять — это и сопротивляться, и ограничивать, и ис­пользовать.

Внутренний мир системы противостоит внешнему миру, всей природе. Общеприродной энтропии противостоит внутрисистемная энтропия, общеприродной негэнтро-пии — внутрисистемная негэнтропия. Энтропия проти­востоит энтропии, негэнтропия — негэнтропии. Эта специ­фика живой системы, в неживой природе такого не бывает. Для неживой системы характерно противостояние энтропии и негэнтропии и только. Такие противостоя­щие самим себе энтропия и негэнтропия суть тропо-энтропия и г/оопо-негэнтропия. «Живой» антитропийный механизм — механизм тропийный, это г/эопо-антитропий-ный механизм.

Материально тропо-антитропийный процесс выражен движением веществ, их превращениями. Живая систе­ма — потребитель, преобразователь и производитель ве­щества: сначала потребитель и преобразователь внешнего («входного») вещества, затем производитель особого внутреннего вещества — супервещества, далее — потре­битель и преобразователь собственного вещества и, нако­нец, производитель внешнего («выходного») вещества, а также преобразователь окружающего вещества. Много­ходовое преобразование веществ. Постоянное обновление материала.. Самого себя созидание и самого себя унич­тожение. Самовоспроизводство. Сложнейший энтропийно-негэнтропийный и тропоэнтропийно-негэнтропийный про­цесс.

Живая система устроена так, что движение веществ, их преобразование обслуживаются движением веществ, их преобразованием. Движение веществ служит движению

43

веществ, преобразование веществ — преобразованию ве­ществ. Движение и преобразование усложнены здесь таким образом, что им удается не только реализовать­ся самим по себе, но и обеспечить реализацию осо­бых движений и преобразований, а именно тех, ко­торые наделены функцией жизни. Если в неживой природе одни «неживые» вещества преобразуются в дру­гие «неживые» вещества и только, то в живой природе преобразование одних «неживых» веществ в другие «неживые» вещества ведет к преобразованию одних «неживых» веществ в другие, но уже «живые» вещест­ва, а также в связи с этими «живыми» к преобразо­ванию одних «живых» веществ в другие «живые» вещест­ва и, наконец, к преобразованию «живых» веществ в «неживые» вещества.

Преобразование вещества всегда связано с затрата­ми тепла и энергии и их частичными потерями. Пре­образование вещества сопряжено с изменениями порядка организации участвующих в преобразовании веществ. Преобразование веществ — процесс, с одной стороны, энерго-термический, с другой — энтропийно-негэнтро-пийный. В неживой природе преобразование одного ве­щества в другое есть взаимодействие энтропии и не-гэнтропии, оно сопровождается нарушением имевшегося равновесия между ними и поиском нового равновесия. С обретением последнего вещество (новое вещество) по­лучает новый порядок организации. В живой природе помимо всего этого преобразование веществ служит сохра­нению веществ (через их возобновление) и присущего им, как и всей живой системе, порядка организа­ции. Равновесие между энтропией и негэнтропией, т. е. состояние антитропии, в живой системе обязательно поддерживается и поддерживается через постоянные нарушения антитропийного равновесия в ходе происходя­щего в системе движения веществ.

Живая система как бы подчиняет себе энтропию и негэнтропию, свойственные природе, и заставляет их служить борьбе с ними самими для достижения анти­тропийного эффекта, способного противостоять (до из­вестных пределов, конечно) энтропии и негэнтропии и сохранять систему как живую систему.

<< | >>
Источник: Осипов Ю.М.. Опыт философии хозяйства.— М.: Изд-во МГУ,1990.—382 с.. 1990

Еще по теме 2.2. Генезис неприроды — генезис природы:

- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Размещение производительных сил (РПС) - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика зарубежных государств - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -