🗊Презентация Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №1Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №2Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №3Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №4Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №5Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №6Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №7Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №8Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №9Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №10Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №11Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №12Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №13Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №14Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №15Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №16Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №17Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №18Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №19Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №20Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №21Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №22Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №23Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №24Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №25Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №26Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №27

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Синергетика (это понятие означает кооперативность, сотрудничество, взаимодействие различных элементов системы) 
по определению ее создателя Г. Хакена - занимается изучением систем, состоящих из многих подсистем самой различной природы, таких как электроны, атомы, молекулы, клетки, нейтроны, механические элементы, фотоны, органы животных и даже люди... 
Это наука о самоорганизации простых систем, о превращении хаоса в порядок. 
В синергетике возникновение упорядоченных сложных систем обусловлено рождением коллективных типов поведения под воздействием флуктуаций, их конкуренцией и отбором того типа поведения, который оказывается способным выжить в условиях конкуренции. 
Хакен: «… это приводит нас в определенном смысле к своего рода обобщенному дарвинизму, действие которого распространяется не только на органический, но и на неорганический мир.»
Описание слайда:
Синергетика (это понятие означает кооперативность, сотрудничество, взаимодействие различных элементов системы) по определению ее создателя Г. Хакена - занимается изучением систем, состоящих из многих подсистем самой различной природы, таких как электроны, атомы, молекулы, клетки, нейтроны, механические элементы, фотоны, органы животных и даже люди... Это наука о самоорганизации простых систем, о превращении хаоса в порядок. В синергетике возникновение упорядоченных сложных систем обусловлено рождением коллективных типов поведения под воздействием флуктуаций, их конкуренцией и отбором того типа поведения, который оказывается способным выжить в условиях конкуренции. Хакен: «… это приводит нас в определенном смысле к своего рода обобщенному дарвинизму, действие которого распространяется не только на органический, но и на неорганический мир.»

Слайд 6





Объект изучения синергетики, независимо от его природы, обязан удовлетворять следующим требованиям:
1)открытость - обязательный обмен энергией и (или) веществом с окружающей средой;
2)существенная неравновесность - достигается при определенных состояниях и при определенных значениях параметров, характеризующих систему, которые переводят ее в критическое состояние, сопровождаемое потерей устойчивости;
3)выход из критического состояния скачком, в процессе типа фазового перехода, в качественно новое состояние с более высоким уровнем упорядоченности.
Описание слайда:
Объект изучения синергетики, независимо от его природы, обязан удовлетворять следующим требованиям: 1)открытость - обязательный обмен энергией и (или) веществом с окружающей средой; 2)существенная неравновесность - достигается при определенных состояниях и при определенных значениях параметров, характеризующих систему, которые переводят ее в критическое состояние, сопровождаемое потерей устойчивости; 3)выход из критического состояния скачком, в процессе типа фазового перехода, в качественно новое состояние с более высоким уровнем упорядоченности.

Слайд 7





Примеры синергетических систем
Скачок - это крайне нелинейный процесс, при котором малые изменения параметров системы (обычно они называются управляющими параметрами) вызывают очень сильные изменения состояния системы, ее переход в новое качество. 
При снижении температуры воды до определенного значения она скачком превращается в лед. Около критической точки перехода достаточно изменить температуру воды (управляющий параметр) на доли градуса, чтобы вызвать ее практически мгновенное превращение в твердое тело.
Первоначально сферой приложения синергетики была квантовая электроника и радиофизика. Примером самоорганизации может служить система, изучаемая в разделах квантовой электроники,- лазер - создает высокоорганизованное оптическое излучение. 
(Традиционные источники света - лампы накаливания, газоразрядные лампы - создают оптические излучения за счет процессов, подчиняющихся статистическим законам. Так, в нагретой до высокой температуры среде возбужденные атомы и ионы спонтанно излучают кванты света с различными длинами волн во всех направлениях. Только малую часть из них мы воспринимаем как видимый свет. Уровень организации подобной среды крайне низок, упорядоченность мала). 
Для лазерной активной среды, которая должна находиться в сильно неравновесном состоянии, характерна высокая упорядоченность атомных, ионных или молекулярных избирательно возбуждаемых состояний, что достигается направленным введением в среду организованного потока энергии (накачка). При выполнении определенного условия в среде лавинообразно нарастает вынужденное излучение почти монохроматических квантов света, движущихся в одном направлении. Лазерная генерация возникает скачком после того, как плотность вводимой в среду энергии накачки превысит пороговое значение, зависящее от свойств активной среды, характера накачки и параметров оптического резонатора, в который помещают активную среду для усиления эффекта. Излучение выходит в виде узконаправленного луча.
Подобные же процессы есть в химии - смешивание жидкостей разных цветов, когда попеременно получается жидкость то красного, то синего цвета; в биологии - мышечные сокращения, электрические колебания в коре головного мозга, явление морфогенеза (отдельные клетки бывают только недифференцированными, специализация развивается в соответствующем окружении других клеток), динамика популяций (временные колебания численности видов) и т.д.
Описание слайда:
Примеры синергетических систем Скачок - это крайне нелинейный процесс, при котором малые изменения параметров системы (обычно они называются управляющими параметрами) вызывают очень сильные изменения состояния системы, ее переход в новое качество. При снижении температуры воды до определенного значения она скачком превращается в лед. Около критической точки перехода достаточно изменить температуру воды (управляющий параметр) на доли градуса, чтобы вызвать ее практически мгновенное превращение в твердое тело. Первоначально сферой приложения синергетики была квантовая электроника и радиофизика. Примером самоорганизации может служить система, изучаемая в разделах квантовой электроники,- лазер - создает высокоорганизованное оптическое излучение. (Традиционные источники света - лампы накаливания, газоразрядные лампы - создают оптические излучения за счет процессов, подчиняющихся статистическим законам. Так, в нагретой до высокой температуры среде возбужденные атомы и ионы спонтанно излучают кванты света с различными длинами волн во всех направлениях. Только малую часть из них мы воспринимаем как видимый свет. Уровень организации подобной среды крайне низок, упорядоченность мала). Для лазерной активной среды, которая должна находиться в сильно неравновесном состоянии, характерна высокая упорядоченность атомных, ионных или молекулярных избирательно возбуждаемых состояний, что достигается направленным введением в среду организованного потока энергии (накачка). При выполнении определенного условия в среде лавинообразно нарастает вынужденное излучение почти монохроматических квантов света, движущихся в одном направлении. Лазерная генерация возникает скачком после того, как плотность вводимой в среду энергии накачки превысит пороговое значение, зависящее от свойств активной среды, характера накачки и параметров оптического резонатора, в который помещают активную среду для усиления эффекта. Излучение выходит в виде узконаправленного луча. Подобные же процессы есть в химии - смешивание жидкостей разных цветов, когда попеременно получается жидкость то красного, то синего цвета; в биологии - мышечные сокращения, электрические колебания в коре головного мозга, явление морфогенеза (отдельные клетки бывают только недифференцированными, специализация развивается в соответствующем окружении других клеток), динамика популяций (временные колебания численности видов) и т.д.

Слайд 8





Специфика самоорганизующихся систем
Самоорганизующиеся системы обретают присущие им структуры или функции без какого бы то ни было вмешательства извне. 
Обычно эти системы состоят из большого числа подсистем. 
При изменении определенных условий, которые называются управляющими параметрами, в системе образуются качественно новые структуры. 
Эти системы обладают способностью переходить из однородного, недифференцированного состояния покоя в неоднородное, но хорошо упорядоченное состояние или в одно из нескольких возможных состояний.
Этими системами можно управлять, изменяя действующие на них внешние факторы. 
Поток энергии или вещества уводит физическую, химическую, биологическую или социальную систему далеко от состояния термодинамического равновесия. 
Изменяя температуру, уровень радиации, давление и т.д., мы можем управлять системами извне.
Самоорганизующиеся системы способны сохранять внутреннюю устойчивость при воздействии внешней среды, они находят способы самосохранения, чтобы не разрушаться и даже улучшать свою структуру.
Описание слайда:
Специфика самоорганизующихся систем Самоорганизующиеся системы обретают присущие им структуры или функции без какого бы то ни было вмешательства извне. Обычно эти системы состоят из большого числа подсистем. При изменении определенных условий, которые называются управляющими параметрами, в системе образуются качественно новые структуры. Эти системы обладают способностью переходить из однородного, недифференцированного состояния покоя в неоднородное, но хорошо упорядоченное состояние или в одно из нескольких возможных состояний. Этими системами можно управлять, изменяя действующие на них внешние факторы. Поток энергии или вещества уводит физическую, химическую, биологическую или социальную систему далеко от состояния термодинамического равновесия. Изменяя температуру, уровень радиации, давление и т.д., мы можем управлять системами извне. Самоорганизующиеся системы способны сохранять внутреннюю устойчивость при воздействии внешней среды, они находят способы самосохранения, чтобы не разрушаться и даже улучшать свою структуру.

Слайд 9


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





В ходе эволюционного этапа развития диссипативная система достигает в силу самого характера развития состояния сильной неравновесности и теряет устойчивость. Это происходит при критических значениях управляющих параметров, и дальнейшая зависимость происходящих процессов от действующих сил приобретает крайне нелинейный характер.
В ходе эволюционного этапа развития диссипативная система достигает в силу самого характера развития состояния сильной неравновесности и теряет устойчивость. Это происходит при критических значениях управляющих параметров, и дальнейшая зависимость происходящих процессов от действующих сил приобретает крайне нелинейный характер.
Разрешением возникшей кризисной ситуации служит быстрый переход диссипативной системы в одно из возможных устойчивых состояний, качественно отличающихся от исходного. Пригожин трактует такой переход как приспособление диссипативной системы к внешним условиям, чем обеспечивается ее выживание. Это и есть акт самоорганизации системы.
Самоорганизация проявляется в форме гигантской коллективной флуктуации, которая не имеет ничего общего со статистическими законами физики. В состоянии перехода элементы системы ведут себя коррелированно, хотя до этого они пребывали в хаотическом движении.
Описание слайда:
В ходе эволюционного этапа развития диссипативная система достигает в силу самого характера развития состояния сильной неравновесности и теряет устойчивость. Это происходит при критических значениях управляющих параметров, и дальнейшая зависимость происходящих процессов от действующих сил приобретает крайне нелинейный характер. В ходе эволюционного этапа развития диссипативная система достигает в силу самого характера развития состояния сильной неравновесности и теряет устойчивость. Это происходит при критических значениях управляющих параметров, и дальнейшая зависимость происходящих процессов от действующих сил приобретает крайне нелинейный характер. Разрешением возникшей кризисной ситуации служит быстрый переход диссипативной системы в одно из возможных устойчивых состояний, качественно отличающихся от исходного. Пригожин трактует такой переход как приспособление диссипативной системы к внешним условиям, чем обеспечивается ее выживание. Это и есть акт самоорганизации системы. Самоорганизация проявляется в форме гигантской коллективной флуктуации, которая не имеет ничего общего со статистическими законами физики. В состоянии перехода элементы системы ведут себя коррелированно, хотя до этого они пребывали в хаотическом движении.

Слайд 11


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Синергетика. Предмет, методы и школы синергетики, слайд №27
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию