
131
самым нарушают их движение к энтропийному (термодинамическому)
равновесию. При таком взгляде на природу вещей становится ясным
относительный характер действия второго начала термодинамики и не-
состоятельность вывода Р. Клаузиуса о тепловой смерти Вселенной.
*)
Квазипериодичность (от лат. quasi – якобы + греч. periodos – круго-
вращение) означает, что наблюдаемая, внешняя сторона развития кон-
фликтов носит колебательный или цикличный характер. Приставкой
«квази» подчеркивается, что параметры колебаний (амплитуда, часто-
та, фазовый сдвиг и другие) не постоянны, а имеют вероятностную
природу, но не в статистическом, а в ее физическом смысле.
С конфликтологической точки зрения в основе любого квазиперио-
дического явления лежит какой-либо конфликтный процесс, выра-
жающийся в противодействии механических, электрических, химиче-
ских, социальных и иных сил. Например, колебания обычного маятни-
ка есть результат противодействия силы тяготения и силы натяжения
нити, на которой подвешен груз, после того как он выведен из положе-
ния равновесия каким-либо способом. Точка, в которой маятник меня-
ет направление колебаний, рассматривается как кризис движения. Если
движение электрона вокруг атомного ядра есть колебательное движе-
ние, то его источник следует искать в конфликтных взаимодействиях
ядерных или каких-либо других (неизвестных) сил. Точно так же вра-
щение Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца есть результат
действия конфликтующих сил пока неведомой природы. Сердцебиение
у животных (в том числе у человека) – типичный квазипериодический
процесс с ярко выраженными флюктуациями частоты и амплитуды ко-
лебаний. Следовательно, сердцебиение может рассматриваться как ре-
зультат конфликтного процесса взаимодействия мышечных, нервных и
других тканей, образующих систему кровоснабжения.
*)
Клаузиус Рудольф Юлиус Эмануэль (1822-1888) – немецкий физик, один из основателей клас-
сической термодинамики. Дал (одновременно с У. Томпсоном) первую формулировку второго
начала термодинамики, ввел понятие энтропии. Основываясь на абсолютном понимании второго
начала термодинамики, выдвинул теорию тепловой смерти Вселенной. Согласно этой теории,
Вселенная представляет собой замкнутую систему, все процессы в которой направлены в сторо-
ну достижения состояния термодинамического равновесия, соответствующего максимуму энтро-
пии, а следовательно, состояния, характеризуемого наибольшей степенью хаоса, беспорядка и
дезорганизации. Действительно, в таком случае по прошествии определенного времени может
наступить тепловая смерть Вселенной, то есть она приобретет некую однородную структуру, в
которой нельзя будет произвести никакой полезной работы. Но космические конфликты препят-
ствуют этому. Наблюдаемые взрывы «новых» и «сверхновых» звезд потрясают Вселенную, пре-
вращая ее в гигантский кипящий котел, в котором нет места для термодинамической однородно-
сти. Кроме того, наблюдаемая Вселенная – это лишь часть Вселенной, о полном структурном
устройстве которой мы можем пока только догадываться. Поэтому нет научных оснований счи-
тать, что наблюдаемая Вселенная есть замкнутая система, которой грозит тепловая смерть.