| ПСИХОФИЗИКА | ТЕРМОДИНАМИКА | ||
| автор закона | вид закона | автор закона | вид закона |
| Э.Г.Вебер, 1834г. Лейпциг; Г. Фехнер, 1851г. Лейпциг |
dS - изменение
ощущения;
с - постоянная
модальности;
dR изменение
раздражения, впервые вызывающее новое ощущение;
R - величина
раздражения
| Р.Клаузиус, 1860г. Цюрих |
dS - изменение энтропии
системы;
dQ -изменение теплоты
системы
T - абсолютная температура
системы
|
| Г. Фехнер, 1860г. Лейпциг |
S - величина
Ощущения;
С - постоянная
интегрирования
| Л.Больцман 1876г. Вена |
S - энтропия системы
W - вероятность
состояния системы
k - постоянная
Больцмана
|
Тем не менее, факт одновременного рождения основных законов психофизики и термодинамики и почти полного совпадения их математических выражений остался, по сути, не оцененным ни физиками, ни психологами. Несмотря даже на то, что Фехнер, будучи физиком по специальности, вполне мог быть знаком с современными ему работами Клаузиуса и Больцмана, а Гельмгольц, не говоря уже о многолетнем сотрудничестве с основателем экспериментальной психологии Вильгельмом Вундтом, состоял переписке с большинством немецких физиков, психофизиков и психофизиологов второй половины 19 века, включая Фехнера и Больцмана.
Наступившая эпоха позитивистского разделения наук на несколько десятков лет ограничила сферу интересов психологии поиском ее собственных, фундаментальных внутренних закономерностей и развитием специального языка для их описания. В это время внимание большинства психологов было обращено на формирование особой парадигмы своей науки. В результате даже само понятие «энтропия» станет употребительным в психологии только много лет спустя, уже в начале второй половины 20 века, благодаря развитию теории информации и успешному применению ее методов в прикладных психологических исследованиях.
Нечто подобное происходило в начале 20 века и в физике. Выдвинутая М. Планком квантовая гипотеза и теория относительности Эйнштейна далеко выходили за пределы прежней, ньютоновской парадигмы и свидетельствовали о начале грандиозной научной революции. В этой связи классическая термодинамика казалась «завершенной дисциплиной». На повестке дня стояло формирование новой релятивистской парадигмы и исследование недоступного ранее мира микрочастиц.
Тем примечательнее, что даже в эпоху всеобщего расслоения науки наиболее дальновидные ее представители видели связь между системными критериями термодинамики и проблемами, стоящими перед науками о жизни. Один из них, Эрвин Шрёдингер (1887-1961), создатель квантовой механики и лауреат Нобелевской премии 1933 года, в своей книге «Что такое жизнь?» рассмотрел возможность описания и интерпретации процессов, происходящих в живых системах, включая психику человека, с позиции статистической термодинамики. Он показал, что на основе фундаментального понятия энтропии жизнь можно рассматривать как антиэнтропийный процесс. В результате этого процесса в отдельной части пространства явления, пребывающие в изначальном хаотическом состоянии, приобретают упорядоченность.
Для создания порядка живые системы используют, с одной стороны, частично упорядоченные фрагменты внешней среды, а с другой - воспроизводят во внешней среде порядок своей собственной структуры, воздействуя на внешние объекты подобно оттиску печати на воске. Вместе с тем, отмечает Шрёдингер, благодаря деятельности живых систем, в целом, энтропия внешней среды возрастает, что соответствует второму началу термодинамики.
dS - изменение
ощущения;
с - постоянная
модальности;
dR изменение
раздражения, впервые вызывающее новое ощущение;
R - величина
раздражения
dS - изменение энтропии
системы;
dQ -изменение теплоты
системы
T - абсолютная температура
системы
S - величина
Ощущения;
С - постоянная
интегрирования
S - энтропия системы
W - вероятность
состояния системы
k - постоянная
Больцмана






