Системы равновесия


При самостоятельном желании понять тему " Системы равновесия " вам поможет наш ресурс. Для вас наши специалисты подготовили материал, изучив который вы будете разбираться в ней уровне профессионала. А если у вас останутся вопросы, то задать их вы сможете прямо на сайте написав в чат онлайн-консультанта.

оформить заявку

Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!

Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.

ознакомиться с условиями

Выражением структурной устойчивости является «закон равно­весия», формулированный А. Л. Ле-Шателье для физических и химических систем, но в действительности тектологический, т. е. универсальный.

Системой равновесия можно назвать такую, которая сохраняет свое данное строение в данной среде. Обычная иллюстрация — весы в их спокойном состоянии. Если на одну чашку их произведено давление, например, положена гирька, то эта чашка начинает опускаться, другая — поднимается, а коромысло из горизонтального становится наклонным: структурное измене­ние. Но по мере того, как оно происходит, в самой системе возни­кает противодействие ему: чашка с гирькой падает с замедле­нием и только до известного предела, за которым начинается даже обратное движение, а после колебаний устанавливается новое, измененное равновесие, определяемое простыми механи­ческими условиями.

Иллюстрация более сложная: вода и лед в одном сосуде при 0 °С, т. е. при температуре замерзания и таяния. Если нагре­вать сосуд, то часть льда поглощает притекающую тепловую энергию, переходя в воду, и этим противодействует нагреванию: температура смеси поддерживается прежняя, пока не растает весь лед. А если, вместо нагревания ту же смесь подвергнуть по­вышенному давлению, то часть льда, переходя опять-таки в воду, объем которой меньше, тем самым противодействует по­вышению давления внутри смеси. Смесь жидкой и твердой рту­ти в случае нагревания реагирует также таянием, противодей­ствующим изменению температуры; но на повышенное давле­ние реакция противоположная — часть ртути замерзает. Почему? Потому что ртуть, как и огромное большинство тел, в твердом виде занимает объем меньший, чем в жидком, и следо­вательно, росту давления в смеси противодействует не таяние, а замерзание ртути; оно и происходит; вода, по исключению, представляет противоположные отношения объема, поэтому то же противодействие достигается обратным путем.[7] Если в насыщенном растворе какой-нибудь соли находятся ее кристал­лы, то, нагревая систему, или охлаждая ее, или варьируя дав­ление, мы получим дальнейшее растворение и осаждение с поглощением, выделением теплоты, изменением объема и дав­ления в сторону, обратную нашему воздействию. Электрон, движущийся с постоянной скоростью в эфире, при всяком изме­нении этой скорости получает «дополнительную массу» в со­ответственном направлении; т. е. в системе «эфир — элек­трон» возникает противодействие изменению скорости. Если в электрическом проводнике циркулирует постоянный ток, то всякое изменение этого тока вызывает так называемую самоин­дукцию, которая направлена противоположно этому измене­нию, уменьшает его и т. п.




Закон Ле-Шателье формулируется так: если система равно­весия подвергается воздействию, изменяющему какое-либо из условий равновесия, то в ней возникают процессы, направлен­ные так, чтобы противодействовать этому изменению.

Уже давно из опыта известно, что закон этот действителен не только для физических и химических систем, но и для многих других. Так, живые организмы в обычных условиях относятся к внешним воздействиям подобным же образом. Если челове­ческое тело подвергать охлаждению, в нем немедленно начи­нают усиливаться окислительные и другие химические процес­сы, развивающие теплоту; если же нагревать его извне, то повышается потоотделение с испарением, поглощающим тепло­ту. Таков же смысл «съеживания» от холода, причем уменьша­ется поверхность охлаждения; и когда черепаха прячется при всяких неблагоприятных влияниях в свой щиток, это опять-таки уменьшение поверхности внешнего воздействия. Согласно зако­ну Вебера — Фехнера по мере роста внешнего раздражения ощущение растет не в такой же мере, а только пропорциональ­но его логарифму, т. е. сравнительно все медленнее;[8] это озна­чает, что вместе с силой внешнего раздражения возрастает все быстрее сопротивление ему, так что до нервных центров энергия наиболее сильных раздражений доходит в наименьшей доле, иначе эти центры с их тонкой чувствительностью, зависящей от нежного строения, быстро разрушались бы. Так, наше зрение еще воспринимает свет звезды 6-й величины; но световое раздражение от солнечного диска приблизительно в десять миллионов триллионов (1013) раз значительнее: какой мозг был бы способен выдерживать непосредственно такие раз­личия силы воздействий?



Можно путем простого анализа показать, что закон равно­весия применим ко всякой системе, сохраняющей данное строе­ние в данной среде. Начнем со сравнительно простого и весьма типичного примера — системы «вода и лед при 0°С». Пусть она подвергается нагреванию. Согласно современной научной символике это значит, что колебания молекул в окружающей среде становятся более энергичными, а их удары, передающие­ся молекулам воды и льда,— более сильными. Эта энергия дви­жения частиц, выражающаяся в их «температуре», есть актив­ность одного порядка с их сцеплением, способна с ним конъюгировать, парализуя его. Так здесь и происходит.

Нагревшиеся молекулы воды своими усилившимися удара­ми передают избыток своей энергии движения пограничным молекулам льда. Избыток этот парализуется активностями сцепления льда, пока не уравняется с ними; а тогда получается полная дезингрессия, которая, как мы знаем, вызывает разрыв связи: поверхностная частица льда отрывается, переходит в массу жидкой воды. Вся избыточная тепловая энергия, при­обретенная частицей до того момента, ушла на борьбу с актив­ностями сцепления, на то, чтобы парализовать их: поэтому ки­нетическая энергия самой частицы оказывается не больше, чем была, и по-прежнему измеряется температурой 0°С. То же происходит и со следующими частицами льда. Таким образом, при нагревании общей массы воды в пограничной со льдом об­ласти поддерживается прежний уровень 0 °С, противодействуя этому нагреванию, пока не исчезнет весь лед.

Если дело идет не о нагревании, а о повышающемся давле­нии, то это означает, что кинетическая энергия частиц окру­жающей среды в среднем для каждой частицы не увеличи­вается, но увеличивается число их ударов, действующих на по­граничную область данной системы. И здесь от частиц к частицам прибавляющиеся активности давления передаются внутрь ее. Они увеличивают частоту столкновений между ча­стицами, стремясь тем самым уменьшить размах их движений. И опять-таки эти вливающиеся активности способны конъюги­ровать и вступать в дезингрессию с сцеплением молекул льда; при дезингрессии они отрывают их и присоединяют к жидкости, а так как объем воды меньше, чем объем льда, то давление тем самым уменьшается.

Но, как уже упоминалось, вода — исключение. Если взять другую подобную систему, например «твердая ртуть — жид­кая ртуть», то наблюдается прямо противоположное. Добавоч­ные активности давления вступают в дезингрессию не со сцеплением частиц твердого тела системы, а с активностями, проти­водействующими сцеплению в жидкости. Давление уменьшает амплитуду (размах) движения частиц жидкости, так что эта амплитуда становится меньше расстояния между частицами, и они колеблются, уже не заходя друг за друга, не перемеши­ваясь свободно, а удерживаясь около одного среднего положе­ния: так именно движутся частицы твердого тела. Происходит замерзание некоторой доли жидкости; при этом объем ее, одна­ко, уменьшается, что, как в предыдущем случае таяния льда, уменьшает давление.

Почему же активности одного рода — сила давления — па­рализуют путем дезингрессии в двух разных случаях не одина­ковые, а прямо противоположные активности, как бы выбирая те, которые надо, по закону Ле-Шателье? Дело именно в выборе и есть, только не в сознательном, разумеется, а в стихийном подборе.

Молекулярные движения научная теория представляет в виде бесчисленных и разнообразно направленных «бесконечно малых» активностей. Если в систему вступают извне новые та­кие активности, то, очевидно, следует принять всевозможные их сочетания с прежними, всевозможные элементарные их столкновения, их конъюгации, дезингрессии. Но из этих соче­таний одни будут устойчивы, другие — неустойчивы; первые будут удерживаться, вторые — устраняться подбором.

Так, в системе «вода—лед» активности внешнего давле­ния должны вступать в дезингрессии частью с движением моле­кул жидкости, переводя их в твердое состояние, частью со сцеп­лением молекул льда, расплавляя его. Но так как лед занимает больше объема, чем вода, из которой он получился, то в слу­чаях первого рода от этого давление будет возрастать, в случаях же второго рода оно будет уменьшаться. Спрашивается, какие из этих изменений окажутся устойчивее?

Ответ зависит от строения системы, в которой эти процес­сы происходят; пока оно неизвестно, не исключена ни та, ни дру­гая возможность. Но надо вспомнить, что такие же точно про­цессы шли в системе и раньше, до вступления новых активно­стей: отдельные частицы воды переходили в лед, увеличивая внутреннее давление, отдельные частицы льда — в воду, умень­шая давление. Если бы те и другие из этих изменений были бо­лее устойчивыми, то вся система отнюдь не явилась бы системой равновесия, ее структура непрерывно преобразовывалась бы: в первом случае в одну сторону, во втором — в другую. Этого не было: те изменения, которые переходили известную границу, немедленно оказывались менее устойчивыми и устранялись подбором. Структура систем равновесия для современного науч­ного мышления тем и характеризуется, что они заключают в себе противоположные процессы, взаимно нейтрализующиеся на некотором уровне. Дело представляют таким образом, что на этом уровне напряжения противоположно направленных актив­ностей равны; когда же один из двух процессов, усиливаясь, поднимается над этим уровнем, то напряжение соответственных активностей становится более значительным и поток их направ­ляется в обратную сторону, как вода, поднявшись выше своего среднего уровня, падает вниз. Так поддерживается равновесие, а с ним и устойчивость системы в обычных условиях.

Теперь можно судить заранее о том, что получится, когда вступающие извне активности давления в различных конъюгациях и дезингрессиях обусловливают превращение некоторых частиц воды в лед, некоторых частиц льда в воду. Изменения первого рода, еще увеличивая давление, создают новую раз­ность напряжений, которая направляет поток активностей в обратную сторону; следовательно, эти изменения неустойчивы, подбором устраняются. Изменения второго рода, уменьшая дав­ление, которое уже повышено над средним уровнем, уменьшают и разность напряжений и обратного потока активностей не вы­зывают; а потому они устойчивее первых, подбор для них благоприятнее. Результат именно тот, какой соответствует зако­ну Ле-Шателье: обнаруживается процесс, уменьшающий эф­фект внешнего воздействия, как бы противодействующий ему.

В примере с ртутью, напротив, переход твердых частиц в жидкое состояние повышает давление, переход жидких в твердое — понижает. Поэтому при внешнем давлении процессы первого рода как увеличивающие разность напряжений будут менее устойчивы, процессы же второго рода как ее уменьшаю­щие — более устойчивы. Общий результат подбора — обратный предыдущему, опять в согласии с законом Ле-Шателье. И то же, очевидно, должно иметь место для всякой системы равно­весия, какие бы активности ее ни составляли, какие бы противоположные процессы в ней ни нейтрализовали друг дру­га. Например, в нашем организме постоянно происходят про­цессы, освобождающие и поглощающие теплоту, в приблизи­тельном равновесии по отношению к данной среде; если она изменяется в сторону нагревания, усиливаются процессы, погло­щающие теплоту; если в сторону охлаждения, то противопо­ложные — теплообразующие.

Но все это относится именно к системам равновесия. С неуравновешенными системами дело обстоит совершенно ина­че. В них если и идут изменения одновременно в двух противо­положных направлениях, то одна из двух групп их устойчивее, а потому целое преобразовывается шаг за шагом в ее сторону. Какие же результаты получаются при внешнем воздействии на такого рода комплексы?

Иллюстрацией может послужить смесь водорода и кислоро­да, называемая также гремучим газом. При обыкновенной температуре она кажется вполне уравновешенной системой, ни­какими нынешними методами нельзя непосредственно обнару­жить в ней происходящего химического изменения. На деле оно, однако, происходит: смесь превращается в водяной пар, т.е. процессы соединения водорода с кислородом преобладают над обратным. Но реакция здесь идет так медленно, что нужны, по приблизительному расчету, основанному на наблюдении хода ее при высоких температурах и на формуле изменения скорости реакций Вант-Гоффа, сотни миллиардов лет, чтобы она завершилась. Это система ложного равновесия, как ее обозначают; она не уравновешена химически, а также в смысле температуры, потому что при реакции выделяется те­плота и смесь должна, хотя неуловимо, самонагреваться.

Пусть к ней прилагается внешнее воздействие — нагревание. Внутренние изменения комплекса в эту сторону уже были устой­чивее противоположных, то же относится и к вновь присоединя­ющимся. Не только не возникает противодействия им, но ход со­единения водорода с кислородом ускоряется, обусловливая еще прибавочное нагревание смеси, как раз обратное тому, что бывает с системами равновесия. При температурах, близких к обычным, это опять-таки ничтожная, неуловимая величина; но чем выше температура, тем более она возрастает; на уровне около 600°С она становится так велика, что ускоряет процесс до степени взрыва, в свою очередь дающего нагревание в несколько тысяч градусов[9]. Этот взрыв, однако, не есть нечто новое тектологически — он продолжение того процесса, кото­рый шел раньше; изменен только его темп.

Таково «ложное равновесие». Под этими словами подразу­меваются, следовательно, два факта: во-первых, равновесие непрерывно нарушается в определенную сторону, комплекс находится в процессе преобразования; во-вторых, мы непосред­ственно не замечаем этого благодаря несовершенству наших ор­ганов восприятия и методов наблюдения. Когда же мы говорим об «истинном равновесии», то и это отнюдь не означает точного, полного равновесия, а только тенденцию к нему в двух­сторонних колебаниях. Если кристалл соли находится в ее насы­щенном растворе, то это «истинное равновесие», совершенно так же, как вода и лед при 0 °С. Между растворением частиц кристалла и осаждением других из раствора, между таянием льда и замерзанием воды нет точного равенства во всякий дан­ный момент; но если сейчас перевешивает первый процесс и уклонение от уровня получается в одну сторону, то в следующий момент преобладание перейдет ко второму, колебание направится в другую сторону и т. д.

Различие между системами равновесия в этом смысле и нeуравновешенными, а особенно системами «ложного равновесия», имеет огромное значение не только в познании, но и в практике жизни. Чрезвычайно важно распознавать тот и другой тип, чтобы правильно предвидеть возможности, существующие для той или иной системы. И особенно это важно там, где закон равновесия до сих пор точно не формулировался и планомерно не применялся, в области сложнейших явлений — жизненных, психических и социальных. Проиллюстрируем это на при­мерах.

Если травоядной греческой черепахе нанести легкий удар, она немедленно прячет в коробку свою голову, лапы и хвост. Этим уменьшается доступная враждебным силам поверхность, а, следовательно, и их непосредственное действие, что вполне соответствует закону Ле-Шателье. Значит, по характеру своих психодвигательных реакций организм черепахи соответствует системам равновесия, тяготеет к устойчивости, консервативен. От черепахи нельзя поэтому ожидать, например, прогрессив­ного развития деятельности, активного завоевания окружаю­щей среды, к чему способны организмы иного типа.

Предположим, что черепаха вела бы себя иначе — на внеш­нее насилие отвечала бы ударами лап и челюстей. По обычному словоупотреблению, это и есть настоящее «противодействие»; но было бы величайшей ошибкой видеть в этом соответствие закону равновесия: это нечто прямо противоположное, и тут надо с самого начала устранить словесную путаницу. Своими «противодействующими» встречными движениями черепаха непосредственно не уменьшала бы, а увеличивала бы ту раз­ность механических напряжений, от которой зависит прямой ре­зультат внешнего воздействия; только по дальнейшим послед­ствиям — уничтожению или бегству врага — это могло бы пове­сти к реальному уменьшению вредной активности; но могло бы также — когда враг сильнее — повести и к обратному эффекту. На этом основана известная грубая западня на медведя — брев­но, привешенное так, чтобы оно мешало ему добраться до улья и могло качаться, как маятник. Медведь отталкивает его один раз за другим и получает удары все большей силы, т. е. возраста­ние механической разности сохраняется и накопляется. В зако­не Ле-Шателье дело идет о внутренних процессах системы, о внутренних перегруппировках ее активностей, непосредственно уменьшающих результат внешнего воздействия. Акты борьбы против причины или носителя этого воздействия отнюдь не таковы; и потому они указывают на то, что дело идет нео систе­ме равновесия.

Как упоминалось, человеческий организм на усиленное нагревание извне отвечает усиленным испарением воды, при ко­тором теплота поглощается; это вполне согласно с принципом Ле-Шателье и показывает, что в прямых термических отноше­ниях со своей средой организм является системой равновесия. Но часто одновременно с такой реакцией выступают иные, нервно-мускульные: человек начинает обмахиваться веером, открывать окна и т. д. Эти движения сопровождаются перехо­дом химической и механической энергии в тепловую, а следова­тельно, сами по себе, т. е. взятые независимо от дальнейших результатов, ведут к еще большему нагреванию тканей тела. Отсюда ясно, что по отношению к двигательным нервно-мускульным активностям организм есть комплекс неуравнове­шенный. И надо помнить, что вообще одна и та же система всег­да может со стороны одних входящих в ее состав активностей быть системой равновесия, со стороны других — явно или скры­то неуравновешенной. Так, тот же гремучий газ, химически представляющий при низких температурах ложное равновесие, в смысле механическом может рассматриваться как находя­щийся в истинном равновесии: на повышенное давление он реагирует увеличением плотности, и наоборот.

Система равновесия может слагаться из комплексов не­уравновешенных, и наоборот. Например, черепаха по типу реак­ций — система равновесия; но каждая отдельная двигательная реакция есть нарушение равновесия нервно-мускульного аппа­рата. Неуравновешенный организм состоит из тяготеющих обычно к равновесию клеток и т.п. Да, в сущности, и вообще тен­денция равновесия возникает из бесчисленных частичных на­рушений равновесия.

А. К. Гастев ВОПРОСЫНОРМИРОВАНИЯ[10] (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА)


Хм, так же просматривали

Заказ

ФОРМА ЗАКАЗА

Бесплатная консультация

Наша компания занимается написанием студенческих работ. Мы выполняем: дипломные, курсовые, контрольные, задачи, рефераты, диссертации, отчеты по практике, решаем тесты и задачи, и многие другие виды заданий. Чтобы узнать стоимость, а так же условия выполнения работы заполните заявку на этой странице. Как только менеджер увидит ваше сообщение, он сразу же свяжется с вами.

Этапность

СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА

Получить работу можно всего за 4 шага

01
Оставляете запрос

Оформляете заказ работы, заполняя форму на сайте.

02
Узнаете стоимость

Менеджер оценивает сложность. Узнаете точную цену.

03
Работа пишется

Оплачиваете и автор приступает к выполнению задания.

04
Забираете заказ

Получаете работу в электронном виде на вашу почту.

Услуги

НАШ СЕРВИС

Что мы еще делаем?

icon
Рефераты

от 580 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Семестровые работы

от 1480 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Практические работы

от 1300 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
ВКР (выпускные квалификационные работы)

от 9800 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Решение задач

от 180 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Проверка на антиплагиат

от 40 рублей

ПОДРОБНЕЕ