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混沌理论

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Anonim

“即使从玫瑰花瓣落到地面上的露珠最小,也能在最远的恒星上回荡”阿尔伯特·爱因斯坦。

爱德华·洛伦兹(Edward Lorenz)说:“一只在中国飞翔的蝴蝶的扑打会在一个月后在德克萨斯州产生飓风。”

根据维基百科(免费的百科全书),混乱(源自希腊语Χάος的单词)通常是指不可预测的事物。混沌源自原始印度-欧洲语言(“空心”,“非常开放”)的根ghn或ghen。由于语言的变化,该词的含义转为混乱。至于混沌理论,它告诉我们数学,物理学和其他科学分支的通俗名称是处理对初始条件的变化非常敏感的某些类型的动力学系统。这些初始条件的微小变化可能意味着未来行为的巨大差异;长期预测变得复杂。尽管这些系统是严格确定性的,但这种情况仍然发生。可以通过了解其初始条件来完全确定其行为。

有趣,但让我们加上一个括号,让我们谈谈伽利略的相对论原理(所有参考系都是有效的;他在17世纪明确指出:物理定律独立于任何参考系),更具体一点,让我们谈谈统一平移的相对运动,这将使我能够以科学依据说明根据我们所处的位置,这将是我们对环境的感知。

节能减排

在本练习中,我们有两个观察员(a和b),他们都将遵守力学定律:

  • 万有引力守恒能量守恒动量守恒

根据伽利略的相对原理,惯性参考系是指如果没有力作用在身体上且没有相对于惯性参考系以恒定速度运动的系统,则不会观察到加速度。是惯性参考系

好吧,在图1中,我们有一个观察者“ b”,他朝着飞机垂直方向投了一个球,为避免不必要的复杂性,我们假设空气处于静止状态,球会重新落入观察者的手中。如果不是因为空气将其推回,则在静止平面的参考框架中看到的球的轨迹是一条垂直的直线。

另一方面,我们有2号数字。飞机在不改变速度的情况下沿一条直线移动,观察者“ b”在飞机参考系统中看到的球的轨迹是一条垂直直线。相比之下,在陆地上的观察者“ a”参考系中,轨迹是抛物线(对于陆地上的观察者(“ a”)而言,球的水平速度分量等于地面的速度)。平面)。这两种对同一物理现象的描述彼此完全兼容:在陆地上的观察者看到以水平速度(恰好是飞机速度)投掷的球,并且看到该球始终落入观察者“ b”的手中,以相同的速度移动;飞机上的观察者(“ b”)只看到一个垂直下落(图1)。飞机和大陆都是可接受的参考系统,选择最合适的参考系统只是一个方便问题。

两个观察者都存在相同的现象,但是根据是“ b”还是“ a”,您将看到球的垂直或抛物线轨迹。

极好的,对于经典物理学而言,粒子运动的描述与粒子轨迹的概念相关联,并且系统的动态状态完全由其在任何时刻的位置和速度的知识确定。但是,微观对象的波动特性确实对其运动有非常重要的影响,以致丢失了轨迹的概念,因为根据海森堡不确定性原理,对于微观大小的对象,不可能同时精确地测量位置和速度。因此,在微观物体的情况下,必须诉诸量子物理学。显然,我们需要叶子和叶子,涉及经典力学和量子力学的书籍和书籍,但这超出了本文的范围,任务留给了物理学家。

H2O分子

现在让我们谈一些我们都知道的东西,一些我们都需要的东西,例如H2O(水)。乍一看,谈论它似乎很简单,但是我亲爱的读者,我向你保证,一切都取决于对话者:

对于物理学家

水是一种特殊的液体,它由具有四面体几何形状的H2O分子形成:两个OH共价键和氧原子的两个自由电子双峰指向以氧为中心的四面体的顶点。

H2O分子具有弯曲的几何形状,其OH键距离为0.958Ǻ,HOH键角为104.5o(图3)。H和O之间的大电负性差异使其在OH键中具有33%的离子特性,如水的偶极矩1.85德拜单位(它是电偶极矩的单位)所表明的。对生物有巨大影响的现象。

氢键

在水中,H2O分子通过氢键连接(图4),这是由于共价OH键直接指向氧原子电子对的云而形成的。距离比范德华力距离短0.5Ǻ(以荷兰科学家约翰内斯·狄德瑞克·范德华斯命名,这是没有键合的原子之间的最接近距离),具体情况是水, OH键距约为1.8Ǻ,而相应的范德华距离为2.6Ǻ

对于化学家

从化学的角度来看,几乎所有自然界中发生的化学过程,不仅存在于活生物体中,而且还存在于地球的非有机表面中,以及在实验室和实验室中进行的那些过程。在工业中,它们发生在溶解于水的物质之间,即溶解于溶液中的物质之间(也称为溶液,它是两种或多种物质在分子或离子水平上的均匀混合物)。通常说水是通用溶剂,因为所有物质都以某种方式可溶于水。由于它们的极性性质,它们倾向于降低盐离子与​​离子化合物之间的吸引力,从而以阴离子和阳离子的形式促进它们的离解,并被阻止其结合的水偶极包围。

pH值(此术语由丹麦化学家Sørensen创造,他将其定义为氢离子活度以10为底的负对数。即:pH = -log10)等于7(pH范围通常为水溶液中从0到14,pH值低于7的酸性溶液,pH值高于7的碱性溶液。pH= 7表示中性),它不具有酸性或碱性,它与某些盐结合形成水合物,与金属氧化物反应形成酸,并在许多化学反应中充当催化剂。

对于生物学家

水是生物系统中最丰富的物质,占大多数生物体重量的70%或更多。它存在于细胞的所有位置,是细胞营养物质的运输介质,也是发生大部分新陈代谢化学反应的反应介质。简而言之,就是其他生物分子在其中移动和相互作用的环境。

细胞需要水才能具有一定的结构。通过这种方式,我们可以说这个元素构成了器官的形状。我们需要充足的水分以保持身体的完美平衡。这就是以真正的溶液或胶体分散体的形式运输修复组织的物质的过程。水是化学过程中营养过程中至关重要的所有水解反应。

对于医生

对于生理过程(例如消化,吸收和消除不可消化的代谢废物)以及循环系统具有结构和功能至关重要。因此,它被认为是使用机械系统传递压力的流体动力元件。我们可以在肾脏滤过或心脏活动引起的相同血压下观察到它。

血液是92%的水,大脑是75%(中度脱水会导致头痛和头昏眼花),它调节体温,润湿氧气以供呼吸,并帮助人体吸收营养。

对于社会学家

它是地球生命发展的基本资源,几乎用于所有人类活动:农业,工业,食品生产,个人卫生,食品等。因此,我们必须照顾好它,因为每天提取和分发给社会都比较困难。

看到不同的专业作为知识的不同学科,从每个学科的角度来看,如何对同一主题做出非常特别的解释,真的很有趣。物理学家,化学家,生物学家,医生,社会学家都在谈论水(H2O),利用他们的词汇,他们为同一主题的大师班授课,但内容却截然不同。

到目前为止,恐怕我们对一种现象(球的轨迹,H2O)的欣赏和可能的解释将取决于我们的知识纪律,知识的水平和认知质量。

好吧,是时候开始做生意了。

混乱管理?o管理混乱

带着避免混淆和误解的想法,让我们开始对话时将重音放在``管理''一词上,这是``管理''的重要和基本部分,而这又是众所周知的知识学科的重要组成部分和基石。 ,“行政”不是物理学,不是化学,不是工程,不是医学,不是心理学,不是经济学,从类别和所有文学意义上讲,都是“行政”。

因此,管理者实践行政管理,他们不实践经济学,他们不实践行为科学,他们不参与量化,这些学科仅仅是工具,它们是经理的工具;他只是行使政府。

仅了解技能和技术而不了解管理的基本要素不是经理,在最佳情况下,它是具有管理职位的技术人员。

它的实践和表现不是常识的简单应用,不是领导力,更不用说财务操纵,它仅仅是对具有相应职责的行政管理知识(计划,组织,直接和控制)的实施的情况。

如果这个想法是要寻找一个人来经营一家公司,一个广义上的公司,甚至更糟糕的是要经营一个大型公司(公司),我不会寻找医生,我不会寻找物理学家或教育家,更不会寻找天文学家,毫无疑问,我会寻找一位经理,因为否则我会玩俄罗斯轮盘赌,并以最好的状态和所有的表现欢迎混沌。

从广义上讲,在商业世界中,许多董事和经理表示,他们将很大一部分时间(每天超过12个小时)用于管理不确定性,最重要的是,如何处理不确定性。他们称混沌为管理层。在很多情况下,是的,我亲爱的读者,在其中许多情况下,尽管您可能不相信,对混乱的管理通常是对其管理混乱的直接后果。

就像药品在一般情况下,管理决策具有次要作用一样,有些影响很小,但在不远的将来可能会变成龙卷风,肯定是真实的或虚构的,这些决定的附带影响在那里存在,这全都取决于产生并执行上述决定的人的近视水平和认知障碍。

从这个角度来看,找到一个喜欢扮演经理的人真的很容易,他有意识地或无意识地产生和/或有意或无意地鼓励了混沌,因此在证明业绩合理性时如火如荼其管理。

另一方面,就像不想要这种东西的人一样,彼得原则认为,等级制度本身通过晋升将有能力的员工转变为无效的老板。同样,无能会滋生更多的无能。糟糕的经理将任务分配给错误的人,并迫使其他人超越自己的职责范围。

“我们必须非常仔细地重新审视组织中人们的晋升方式,”《满足的母牛提供更好的牛奶》的合著者Catlette说。他补充说:“如果某人在一个地方工作了10年,我们应该给他们提供优先的可能性,例如选择休假和类似的事情,而不是将他们提升为需要其他技能的职位。对于某些事情,护士不会晋升为神经外科医师”。

我毫不怀疑在任何时候都可能出现混乱,但是要小心,只要它具有形状,颜色和纹理,它将具有混沌等级。每个管理者都知道自己可以预测(环境分析,风险分析,计划),每个管理者都知道自己可以应对(组织,指导,团队合作,战略管理),每个管理者都知道他必须从中学习(控制,记录发生了什么,持续改进,培训,流程优化)。

如上所述,恐怕我们对一种现象(球的轨迹,H2O)的欣赏和可能的解释将取决于我们的知识纪律,知识的水平和认知质量。

“混乱”是“过程”而不是“状态”,“变成”而不是“成为”的理论

脚注

  1. JoséLuísSubias 1991年“混沌理论导论,用轨道代表吸引子”。工程中的图形表达领域。西班牙萨拉戈萨大学。 11月1日。http://produccion.cps.unizar.es/info/jlsubias/IntrCaos.htm
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