Время - неотъемлемая
составляющая нашего бытия. Веками пленяло оно воображение художников,
философов, поэтов. Включение времени в галилеевскую механику ознаменовало
рождение новой науки.
Тем
не менее во всех явлениях макроскопической физики, химии, геологии, биологии
или гуманитарных наук будущее и прошлое неравноправны - в них присутствует стрела времени. Каким же образом, где она возникает, если в
исходных физических законах ее нет? Откуда появляется асимметрия между прошлым
и будущим? Или, может быть, воспринимаемая нами направленность времени - это не
более чем иллюзия? Так мы приходим к главному парадоксу времени.
Парадокс
времени не был осмыслен вплоть до второй половины XIX века.
В
последние десятилетия родилась новая наука - физика неравновесных процессов,
связанная с понятиями самоорганизации и диссипативных структур. Если прежде стрела времени проникала в физику через такие простые
процессы, как диффузия и вязкость, которые еще можно понять, исходя из
обратимой во времени динамики, то ныне ситуация иная. Теперь мы знаем, что
необратимость приводит к множеству новых явлений - образованию вихрей,
колебательным химическим реакциям или лазерному излучению. Во всем этом
необратимость играет конструктивную, организующую роль. Невозможно представить
жизнь в мире, лишенном взаимосвязей, которые создаются принципиально
необратимыми процессами. Следовательно, утверждать, будто стрела
времени - "всего лишь феноменология" и обусловлена способом нашего описания
природы, с научной точки зрения абсурдно.
Прототипом
универсального закона природы может служить один из законов Ньютона, который
кратко формулируют так: ускорение пропорционально силе. Этот закон имеет две
важные особенности. Он детерминистичен: коль скоро начальные условия известны,
мы можем предсказывать движение. И он обратим во времени: между предсказанием
будущего и восстановлением прошлого нет никакого различия; иными словами,
движения от текущего к будущему состоянию и обратно - от текущего к начальному
- равноправны.
Закон
Ньютона лежит в основе классической механики - науки о движении материи, о
траектории.
Начнем
с рассмотрения классической динамики. Представляется, что все системы,
описываемые законами Ньютона, в чем-то одинаковы. Конечно, каждому известно,
что рассчитать траекторию системы трех тел, например Солнца, Земли и Юпитера,
труднее, чем траекторию падающего камня, но эти трудности считали
непринципиальными, связанными только с большим объемом вычислений. Однако в
последние десятилетия выяснилось, что подобное мнение неверно - не все
динамические системы одинаковы. Оказалось, что такие системы подразделяются на
устойчивые и неустойчивые. Так, маятник устойчив: слабые возмущения мало
сказываются на его движении; но для большинства динамических систем малые
начальные отклонения постепенно возрастают. Крайний случай неустойчивых систем
- так называемые хаотические системы, для которых описание в терминах
траекторий становится недостаточным, поскольку первоначально сколь угодно близкие
траектории со временем экспоненциально расходятся.
Комментариев нет:
Отправить комментарий