Cтраница 1
Возникновение порядка, согласно второму закону термодинамики, может иметь место только в открытой системе. Поведение системы, кроме того, должно быть существенно нелинейным. Процесс самоорганизации в такой системе сопровождается неустойчивостью траектории стационарного состояния, термодинамической ветви, соответствующей поведению типа термодинамического равновесия. Как для химических, так и биохимических реакций имеются экспериментальные данные об образовании диссипативных структур. [1]
Возникновение порядка очень маловероятно даже на протяжении очень долгого времени. [2]
Возникновение порядка и регулярности имеет в своей основе устойчивость. Устойчивость делает необходимым приход всякого ограниченного движения к состоянию равновесия или периодическому движению. [3]
Возникновение статического порядка из беспорядка в термодинамически равновесных условиях всегда происходит путем фазового перехода. В области перехода система неустойчива. При переходе первого рода, скажем, при переходе газ - жидкость, испытывают разрыв основные термодинамические величины - энтальпия, энтропия, объем. При переходе второго рода состояние системы меняется непрерывно, но скачком меняется симметрия. Разрыв испытывают не ос-ловные термодинамические величины, но их производные - теплоемкость, сжимаемость, коэффициент расширения. [4]
С задачей возникновения порядка из беспорядка тесно связана проблема происхождения жизни на Земле, которая всегда была одной из центральных проблем науки. Конечно, в основе своей это задача биологии, однако не менее принципиален этот вопрос и для физики, ибо в рамках основных физических законов следует понять, каким образом могло произойти возникновение живой природы из неживой. Для физики существенным оказывается следующий опытный факт: большинство биологических механизмов действия свидетельствует о том, что жизнь сопряжена с далекими от равновесия условиями за порогом устойчивости термодинамической ветви. Невольно это приводит к мысли, что происхождение жизни может быть связано с серией последовательных неустойчивостей. [5]
Хаос ведет к возникновению порядка. [6]
Интересно проанализировать, как возникновение порядка скажется на теплосодержании и энтропии раствора. [7]
Очевидно, что энтропия должна уменьшиться из-за возникновения порядка, который уменьшает число конфигураций. [8]
Очевидно, что энтропия должна уменьшиться из-за возникновения порядка, который уменьшает число конфигураций. [9]
Электронная микрофотография реплики с поверхности стеклообразного полиэтилентерефталата. Зарождение сферолитов. Образец закален., как указано на, после чего npoipem в течете 114 ч при 66 С. [10] |
Параллельно с агрегацией узлов методом электронной дифракции проводилось наблюдение за возникновением кристаллического порядка. Начиная со структур, представленных на рис. 6.36, в системе наблюдались картины рассеяния, характерные для кристаллических материалов. [11]
Непрерывный спектр времен релаксации. [12] |
Такое взаимодействие приводит не к хаотическому переплетению цепей, а создает условия для возникновения определенного надмолекулярного порядка в их расположении с образованием мицеллярных, складчатых и глобулярных микроблоков. В аморфных полимерах микроблоки не имеют четких границ, а размазаны по объему, причем они нестабильны во времени, и их размеры и форма зависят от температуры. [13]
В системно-синергетическом подходе на передний план выдвигаются вопросы самоорганизации, неравновесности и нелинейности, возникновения порядка из хаоса, выбора путей развития в условиях неопределенности и нестабильности. [14]
Здесь прежде всего следует сказать о поэтах времен Гесиода, неоднократно обращавшихся к картинам возникновения порядка из хаоса. [15]