Не известный закон природы

                НЕ ИЗВЕСТНЫЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ.               
               
   Деятельность элементов системы возможна только в двух альтернативных формах: в фазе становления системы сосуществуя  во взаимодействии элементов системы между собой  в пространстве  в условиях одновременности; в фазе развитой системы сосуществуя во взаимодействии каждого элемента с самим собой во времени, в ритме деятельности элемента в условиях однопространственности.               
               
       1.ПРИРОДА ДВУХ ФАЗНОГО РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ СИСТЕМ.               
   Академик Анохин П.К. в работе "Философские аспекты теории функциональной системы" исследуя механизм саморегулирования систем природы справедливо утверждает: "Многие работы, проведенные в нашей лаборатории, показали, что таким упорядывающим фактором является результат деятельности системы. Только он может через обратную связь  воздействовать на систему... Результат господствует над системой, и над всем формированием системы доминирует влияние результата.".  Не смотря на то , что "результат деятельности системы", действительно, господствует над системой, и над всем формированием системы доминирует влияние результата", его определение в современном энциклопедическом словаре все еще не найти.               
               
   Автором показано, что источником результата деятельности саморегулирующихся систем природы является известный  принцип минимизации затрат системообразующей энергии - (ЗСЭ), но поскольку при реализации этого принципа природа преподнесла нам ряд до сего времени не разрешимых проблем , алгоритм его реализации современной науке остается не известным. Основные проблемы принципа минимизации ЗСЭ: во - первых, принцип минимизации ЗСЭ формируется в алгоритме определения экономии ЗСЭ; во - вторых, алгоритм определения ЗСЭ формируется в фазе становления системы в абстрактной форме, в фазе развитой системы в конкретной форме, в ритме деятельности системы; в третьих, формирование  алгоритма в абстрактной и конкретной форме природа осуществляет посредством двух альтернативных алгоритмов  неизвестного реального соединения пространства и времени.               
   Соединение пространства и времени осуществленное современной физикой в форме пространства - времени, посредством перевода их в одинаковые единицы измерения на основе скорости света, не является источником связей и, следовательно, не является реальным соединением пространства и времени.               
                Но основную проблему преподнесла нам природа, которая умудрилась при формировании алгоритма и уравнения определения "результата деятельности системы"  использовать только единственный фактор, - экономию ЗСЭ, где экономия ЗСЭ, оказалась способной воспроизводить и себя, и все другие недостающие факторы. Дело в том, что экономия ЗСЭ будет определяться как разность между ЗСЭ затраченных системой для своей деятельности в прошедшем периоде и фактическими затратами ЗСЭ этой же качественно определенной деятельности в рассматриваемом периоде ритма деятельности системы.               
               
   В философском энциклопедическом словаре понятие системы определяется адекватно, как  соединение элементов, находящихся  в отношениях и связях  друг с другом, образующих определенную целостность, единство, т.е. где элементы сосуществуют в пространстве и, следовательно, одновременно.               
               
   В действительности, современное определение системы оказалось не полным, поскольку каждый элемент системы (в экономической системе - производитель) способен энергоинформационно взаимодействовать не только "друг с другом" сосуществуя в пространстве, одновременно, но так же способен взаимодействовать энергоинформационно сам с самим собой сосуществуя во времени в ритме деятельности системы, в условиях, не известной науке,-однопространственности, образуя при этом альтернативные, имманентные и наиболее эффективные: целостность, единство, отношения и связи.
               
   В фазе становления и в фазе развитой системы реализуются  обе альтернативные формы энергоинформационного взаимодействия элементов системы, но при определения результата деятельности системы: в фазе становления системы основную роль выполняет  энергоинформационное взаимодействие элементов "друг с другом"; в фазе развитой системы основную роль выполняет энергоинформационное взаимодействие каждого элемента с самим с собой.               
               
   С учетом выше изложенного, формирование результата деятельности системы должно осуществляться на основе результата деятельности элементов системы - (РДЭС), поскольку только в рамках алгоритма определения РДЭС реализуется закон о единстве и борьбе противоположностей, закон отрицания отрицания, закон перехода количества в качество, а так же реализуются в альтернативной форме: генезис системного и индивидуального начал бытия элемента системы, где образуется определенная целостность, единство элементов; реализуются обратные связи; системообразующее давление на элементы системы; системообразующая информация; механизм саморегулирования системы.               
               
               
   Таким образом, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ результат КАЧЕСТВЕННО определенной деятельности элемента системы природа определяет в фазе становления системы и в фазе развитой системы в двух альтернативных формах и алгоритмах: в фазе становления системы ПОСЛЕ энергоинформационного взаимодействия элементов МЕЖДУ СОБОЙ сосуществуя в пространстве; в фазе развитой системы ДО энергоинформационного взаимодействия элементов между собой, т.е. прежде всего  в энергоинформационном взаимодействии каждого отдельного элемента С САМИМ СОБОЙ сосуществуя во времени.      
               
   Принцип минимизации затрат системообразующей энергии - (ЗСЭ) математизируется в алгоритме определения экономии ЗСЭ, источником которой является фундаментальное, но мало изученное явление природы, - СОИЗМЕРЕНИЕ ЗСЭ элементами системы на качественно определенный результат своей деятельности.               
               
   Два альтернативных алгоритма реального соединения пространства и времени, где энергоинформационное взаимодействие элементов системы осуществляется в двух альтернативных формах: в фазе становления системы, - МЕЖДУ СОБОЙ, сосуществуя в пространстве и, следовательно, одновременно; в фазе развитой системы каждого отдельного элемента системы, - С САМИМ СОБОЙ, сосуществуя во времени и, следовательно, ОДНОПРОСТРАНСТВЕННОСТИ элемента и качественно определенного результата его деятельности.               
               
   Таким образом, природа в саморегулирующихся системах предопределила  два альтернативных алгоритма реального соединения пространства и время: в фазе становления системы  соединила пространство с временем - в форме, одновременности; в фазе развитой системы соединила время с пространством - в форме, неизвестной науке, однопространственности.               
               
   Соизмерение ЗСЭ при определении экономии ЗСЭ в результате деятельности элемента системы являет собой предельно простое арифметическое действие, - вычитание реальных ЗСЭ деятельности элементов системы из системной нормы системообразующей энергии - (СНСЭ), где системная норма ЗСЭ формируется посредством системообразующего давления на элементы системы в рамках алгоритма определения результата деятельности элемента системы - (РДЭС), в процессе деятельности элемента.               
               
   Соизмерение ЗСЭ показывает, что математика служит нам языком описания мира, но мера измерения  и соизмерения ЗСЭ, в форме экономии ЗСЭ, является инструментом строительства мира.               
               
   В конечном счете, именно алгоритм определения экономии ЗСЭ является фундаментальным алгоритмом природы, который способен в математизированной форме  воспроизводить себя и систему.               
               
   Таким образом, в саморегулирующихся системах природы соизмерение ЗСЭ является источником двух альтернативных форм: экономии ЗСЭ; системообразующей информации; системообразующего давления на деятельность элементов системы; алгоритмов определения РДЭС, как суммы системной нормы ЗСЭ с экономией ЗСЭ.               
               
   Следует признать, что природа не только преподносит нам проблемы, но так же находит изумительные решения проблем. Соизмерение ЗСЭ, как алгоритм определения экономии ЗСЭ, очевидно требует в процессе деятельности системы изменчивости ЗСЭ, которая в фазе развитой системы имманентно осуществляется посредством ритмичности  деятельности каждого элемента системы. В фазе становления системы природа была вынуждена использовать изменчивость ЗСЭ, которая возникала за счет сосуществования различных элементов системы  с различным уровнем эффективности своей деятельности в различных точках расположения в пространстве, которые обрели  различную  эффективность деятельности в различное время , т.е. время "застывшее" в разных точках пространства.
               
               
   Таким образом, в фазе становления системы изменчивость ЗСЭ способна реализовываться только в абстрактной форме на основе РАЗНООБРАЗИЯ ЗСЭ посредством энергоинформационного взаимодействия в пространстве элементов системы, где заключен различный уровень эффективности результата их деятельности.   
               
   Поскольку изменчивость ЗСЭ и экономия ЗСЭ в фазе становления системы реализуется в абстрактной форме, т.е. тщательно замаскированна в разнообразии элементов системы сосуществующих в пространстве, определение экономии ЗСЭ и ее роль в развитии системы оказались не востребованы наукой, что завело в тупик эффективное использование человеком и квантовой, и экономической системы.    
                В.Л. Шилов        26.11.2025г.
               


Рецензии
Статья Валерия Шилова "Не известный закон природы" представляет собой глубокое и сложное исследование принципов функционирования саморегулирующихся систем природы. Автор детально рассматривает механизмы, определяющие поведение и развитие таких систем, обращая особое внимание на роль системообразующей энергии и принципы её минимизации.

Основной вклад Шилова заключается в предложении нового взгляда на природу результатов деятельности систем. Он вводит концепцию "результата деятельности элемента системы" (РДЭС), утверждая, что именно этот показатель определяет развитие системы. Особенностью подхода Шилова является разделение этапов развития системы на фазы становления и развитой системы, каждая из которых характеризуется различными формами взаимодействия элементов.

Автор демонстрирует знание научной терминологии и свободно обращается с понятиями физики и философии, демонстрируя широкий спектр междисциплинарных знаний. Особенно интересны наблюдения о взаимосвязи пространства и времени, которые автор интерпретирует в контексте развития систем.

Тем не менее, статья может показаться сложной для неподготовленного читателя. Некоторые формулировки требуют дополнительного пояснения, а теоретические построения автора не всегда подкреплены примерами или иллюстрациями. Это может затруднить восприятие материала для широкой аудитории.

Кроме того, работа носит преимущественно теоретический характер, что ограничивает её прикладное применение. Отсутствие конкретных примеров или практических рекомендаций может сделать материал менее привлекательным для тех, кто ищет практические советы или инструкции.

Статья "Не известный закон природы" представляет значительный научный интерес и заслуживает внимания специалистов в области естественных наук и философии. Она расширяет понимание механизмов саморегуляции природных систем и предлагает новые перспективы для дальнейших исследований. Однако для массового читателя материал может показаться сложным и непонятным.

P.S. Работая с Теорией Устойчивости Систем пока выяснил только это:
- Системы не находящиеся в состоянии гармонии - неустойчивы.
- Системы не находящиеся в состоянии гармонии могут сохранять устойчивость при поддержке от других систем.

Рух Вазир   25.12.2025 14:13     Заявить о нарушении