<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; форма движения</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/forma-dvizheniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Волна как общенаучное явление: Системно-понятийный аспект</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2015/05/53157</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2015/05/53157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кобзарь Константин Павлович</dc:creator>
				<category><![CDATA[09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[волна]]></category>
		<category><![CDATA[закон философии]]></category>
		<category><![CDATA[иерархия]]></category>
		<category><![CDATA[колебание]]></category>
		<category><![CDATA[общенаучное значение]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[форма движения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=53157</guid>
		<description><![CDATA[Волны — широко распространенное и хорошо изученное явление, при этом распространенность, всеобщность и универсальность волн позволяет говорить об их общенаучном и общеметодическом значении. Волновые движения проявляются в музыке и литературе, в химии и астрономии, в живых организмах и человеческом обществе. Наиболее детально и всесторонне исследованы волны в физике: в оптике, атомной и ядерной физике, акустические, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span><span><span><span>Волны — широко распространенное и хорошо изученное явление, при этом распространенность, всеобщность и универсальность волн позволяет говорить об их общенаучном и общеметодическом значении. Волновые движения проявляются в музыке и литературе, в химии и астрономии, в живых организмах и человеческом обществе. Наиболее детально и всесторонне исследованы волны в физике: в оптике, атомной и ядерной физике, акустические, электромагнитные и иные волны. Выявлены законы волнового движения, разработана многоплановая классификация волн, которая подкреплена проработанным математическим аппаратом, описывающим волны. В то же время, на сегодня для волн и волновых процессов можно отметить проблемы с адекватным понятийным аппаратом. Например, в учебнике ведущей мировой школы физики нет даже определения — что такое волна [1]. С другой стороны, согласно определению в авторитетном справочном издании: &#8220;Волны — изменения некоторой совокупности физических величин (полей), способные перемещаться (распространяться), удаляясь от места их возникновения, или колебаться внутри ограниченных областей пространства. В современном понимании понятие волн настолько широко и многозначно, что фактически невозможно указать ни одного признака, общего для всех видов движений или процессов, которые наша интуиция или традиция относит к волновым&#8221; [2, с.</span></span><span><span>315]. Такое исключительно расширительное толкование позволяет неограниченно увеличив</span></span><span><span>ать сферу &#8220;волновых&#8221; явлений и процессов</span></span><span><span>.</span></span><span><span> Н</span></span><span><span>исколько не претендуя на всесторонность предлагаемого анализа, попробуем выделить некоторые конкретизирующие характеристики волновых процессов.</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Стандартным является совместное рассмотрение колебаний и волн. Колебания — это &#8220;движения или состояния, обладающие той или иной степенью повторяемости во времени&#8230; С помощью распространяющихся механических колебаний плотности и давления воздуха, воспринимаемых нами как звук, а также очень быстрых колебаний электрического и магнитного полей, воспринимаемых нами как свет, мы получаем большую часть прямой информации об окружающем мире&#8221; [3, с. 399]. Странное сочетание слов &#8220;состояние&#8221; и &#8220;степень повторяемости во времени&#8221;, ведь последнее отражает динамику, в то время как &#8220;понятием </span></span><span><span>«</span></span><span><span>состояние</span></span><span><span>»</span></span><span><span> обычно характеризуют мгновенную фотографию, </span></span><span><span>«</span></span><span><span>срез</span></span><span><span>»</span></span><span><span> системы, остановку в ее развитии&#8221; [4, с. 39]. В свою очередь, &#8220;распространяющиеся колебания&#8221; — это уже не колебания, а волны. Более того, в физическом мире в связи с трением и иными сопротивлениями движению все свободные &#8220;колебания&#8221; являются затухающими, что опять же характеризует такие движения как волны. Таким образом, видно, что в понятийном аспекте для волновых явлений отмечаются определенные неточности и несоответствия.</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span>Волна в отличие от колебаний характеризуется двумя типами взаимосвязанных движений: колебательным и &#8220;поступательным&#8221;, &#8220;линейным&#8221;. Это относится как к волнам, выделяемым по типам движения: продольные, поперечные или смешанные, так и к волнам, распространяющимся в разных средах: дискретных или непрерывных. Впрочем, в этих средах, возможно, нет принципиальной разницы, поскольку непрерывность субстанции может отражать лишь современный уровень нашего незнания. Формы фронта волны: плоская, сферическая, эллиптическая, спиральная и другие также не несут новой нагрузки в рассматриваемом нами аспекте.</span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Наиболее существенной, определяющей характеристикой волны является то, что </span></span><span style="color: #000000;"><span><span>колебательные и поступательное движения осуществляют различные компоненты</span></span></span><span><span>. Например, в хрестоматийном примере механического волнового дв</span></span><span style="color: #000000;"><span><span>ижения колеблются частицы вещества, а распространяется импульс (энерг</span></span></span><span style="color: #000000;"><span><span>ия). Упругие волны, например звуковые, характеризуются колебаниями плотности, скорости, давления и обычно осуществляют перенос энергии. В м</span></span></span><span><span>узыкальных произведениях звуки осуществляют ритмичные колебания, а в стихах ритмика колебаний отражается буквами и слогами, что в совокупности и в первом, и во втором случаях определяет &#8220;линейное&#8221; развитие темы. В экономическом законе К. </span></span><span><span>Маркса &#8220;товар — деньги — товар&#8221; периодическая смена перечисленных параметров — это колебания, а изменение (рост, уменьшение) капитала — &#8220;линия&#8221;. Закон &#8220;товар — деньги — товар&#8221; — это, конечно, лишь схема волны, поскольку как товар, так и деньги в каждом периоде образуются и характеризуются конкретными единицами товара и соответствующими суммами денег. В популяционных волнах колебания количества особей в популяции обусловливают ее общее развитие. Все земные организмы живут в системе волн. Таковы волновые системы дыхания, кровообращения, температурного режима, волны эмоций и другие, при этом каждая из них и все в совокупности обеспечивают последовательное развитие организма. То же относится к экономическим волнам (циклам) </span></span><span style="color: #000000;"><span><span>Кондратьева, отражающим совокупность колебательных движений во времени различных экономических показателей и последовательным развитием промышленности [5]. </span></span></span><span><span>В волне, характеризуемой Периодическим законом Д.И. Менделеева, колеблется количество электронов на внешних оболочках атомов, а поступательное движение характеризуется последовательным увеличением в атомах количества протонов и электронов. При этом свойства веществ отражают в себе участие как колебательной, так и линейной составляющих. Последние примеры показывают не множественную совокупность волн, а единичную волну. Такую же волну характеризует в физике солитон — &#8220;уединенная&#8221; волна [6], обусловленная колебаниями частиц и несущая структуру. Природа очень часто показывает не отдельные линейные или колебательные системы, а волновые, сочетающие линейную и колебательную составляющие. Например, дерево можно назвать &#8220;фрактальной мультиволной&#8221;, в которой на линейном дереве развивается &#8220;колебательная&#8221; совокупность дискретных веток, что дает волновую картину, многократно повторяющуюся на каждой ветке. «Застывшие» волны можно наблюдать на гранях кристаллов.</span></span><span><span> Разнообразие наблюдаемых в природе волн позволяет предполагать определенную выгодность таких движений. Волны, которые можно назвать </span></span><span><span><em>статичными</em></span></span><span><span>, наблюдаемые, например, у деревьев, листьев, перьев птиц, характеризуются повышенной прочностью, то есть для структур также имеют преимущество. Приведенные примеры показывают, что в каждом случае основной — причинной или целеобразующей — является линейная составляющая, а колебательная служит для обеспечения эффективного протекания процесса.</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Важен вопрос линейной составляющей, которая может переносить импульс (энергию), материю или информацию. Перенос импульса (энергии) в изученных волнах наиболее распространен. Перенос материи отмечается реже, например, в потоках. Так, волна движения автомашин по дороге характеризуется линейным движением самих автомашин, сопровождаемым колебаниями плотности автомашин — количеством машин на единице длины трассы. А</span></span><span style="color: #000000;"><span><span>кустические течения — это перенос вещества среды, возникающий при распространении интенсивных звуковых волн. </span></span></span><span><span>Своеобразны волны плотности, наблюдаемые в астрофизике в спиральных галактиках, когда у спирали, образованной вращением галактики, скорость волны, формирующей спираль, совершенно иная, чем скорость вращения галактики [7]. Понятно, что линейная составляющая волны совсем не обязательно прямолинейная, а в ряде случаев понятие ее &#8220;линейности&#8221; вообще относительна, например, в случае волн во времени. Линейная составляющая характеризует каждую волну. При этом распространение в пространстве обычно вопросов не создает. Развитие волны во времени не столь наглядно, что нередко приводит к желанию считать такую волну простой совокупностью одинаковых колебаний, что, естественно, некорректно. </span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Кроме перечисленных можно рассмотреть еще некоторые типы волн. </span></span><span><span>Своеобразными являются </span></span><span><span><em>ударные волны,</em></span></span><span><span> образующиеся, когда с</span></span><span><span>корость распространения волны превышает скорость звука в данной среде. </span></span><span><span>При этом фронтальная часть волны имеет поверхность (тонкую переходную область) разрыва непрерывности физических величин: давления, плотности, скорости движения. При этом происходит также переход разных видов энергии в тепловую [8, с. 146-232]. </span></span><span><span><em>Ударные волны</em></span></span><span><span> могут формироваться при взрывах, детонации, мощных электрических разрядах, сходе лавин. </span></span><span><span>Отдельно следует рассмотреть </span></span><span><span><em>автоволны</em></span></span><span><span>, колебательный режим в которых обеспечивается не внешними, а внутренними источниками энергии, энергией среды. Это, например, перенос энергии в волне горения, импульса возбуждения в нервном волокне, информации в линии связи [9]. </span></span><span><span>Еще один тип волн — это волны, образуемые системами с не связанными (слабо связанными) частицами. В этом случае воздействие внешнего &#8220;линейного&#8221; источника энергии при определенных условиях может приводить к появлению как бы &#8220;волновых&#8221;, в том числе, интерференционных, картин, наблюдаемых, например, на песке — на поверхности земли или в водоеме. Принципиальное отличие этих &#8220;волн&#8221; в том, что частицы не участвуют в колебательных движениях, лишь фиксируя свою &#8220;волновую&#8221; позицию [10, с. 111-116]. </span></span><span><span>В колебательно-волновой совокупности можно выделить еще один тип движений, который можно назвать &#8220;движением по волнам&#8221;. Этот тип характеризуется тем, что одни и те же составляющие участвуют и в колебательном, и в поступательном движении. Простейшие примеры: плывущая по волнам лодка или щепка, идущий по холмам человек, или, например, скатывающийся по волнистой поверхности поток воды. В этих движениях характерно участие двух независимо воздействующих сил (в общем случае &#8220;сил&#8221;): колебательные обусловливают одни, а поступательные — другие. Для линейного движения лодки это воздействие мотора или весел, а колебательные движения вызваны совсем иными причинами. Для человека линейное движение обусловлено целью, а колебательное — рельефом местности. Для потока воды — это гравитационное поле и форма поверхности, по которой он движется, для щепки — ветер. Причем в последнем случае, даже если волны тоже вызваны ветром, то все равно ветер действует на щепку как бы независимо от них. Таким образом, два последних из перечисленных типов &#8220;волн&#8221; нельзя считать полноценными волнами, поскольку в системах с не связанными частицами эти частицы в волновых движениях не участвуют, а для &#8220;движения по волнам&#8221; не соблюдается условие осуществления линейных и колебательных движений разными компонентами. Предлагается указанные типы движений считать и называть </span></span><span><span><em>псевдоволнами</em></span></span><span><span>.</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Волновое движение — существенно системное, и имеющиеся сложности в понимании волновых процессов в значительной мере могут быть обусловлены неучетом соответствующих специфических особенностей волн. Ведь &#8220;для волнового движения необходимо существование такого физического объекта, который состоял бы из многих одинаковых и вместе с тем тесно связанных друг с другом частиц&#8221; [10, с. 17]. То есть принципиальная особенность волны — наличие иерархических уровней, </span></span><span style="color: #000000;"><span><span>пр</span></span></span><span><span>и этом можно рассматривать волну как трехуровневую систему. Первый уровень — это волна в целом, которая имеет две подсистемы второго уровня: колебательную и линейную. Третий уровень — это под-подсистемы, представленные отдельными колеблющимися частицами. Элементы линейной составляющей также иногда могут быть наглядно видны.</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Волна характеризует движение, развитие системы. </span></span><span><span>В общем случае, учитывая принципиальное различие и многогранность объектов волнового движения, можно понятия &#8220;линейное&#8221; и &#8220;колебательное&#8221;, взять в кавычки, а сам термин </span></span><span><span><em>движение</em></span></span><span><span> следует понимать не только как физическое, но обобщенно, в общеметодическом, почти философском</span></span><span><span> смысле. Таким образом, во</span></span><span><span> всяком волновом движении есть </span></span><span><span>колебательная и линейная независимые составляющие</span></span><span><span>, которые характеризуют принципиально разные объекты</span></span><span><span>, выполняющие разные движения, </span></span><span><span>описываемые разными законами</span></span><span><span>.</span></span><span><span>Говоря о свойствах волн надо понимать, что они имеют коллективный характер. Если отражение еще может относиться к единичному объекту, то, например, интерференция для единичного объекта в принципе невозможна. В волновом движении может участвовать и одно тело, но это вовсе не значит, что оно является волной. Волновые свойства — свойства групповые, они могут быть только у ансамбля, поэтому часто описываются статистически. </span></span><span><span>В сложных музыкальных произведениях, особенно при использовании ряда инструментов, может одновременно развиваться несколько тем, характеризуемых разными волнами, в совокупности развивающими общую тему. В этом случае сочетание волн может приводить к их интерференции, усиливающей эмоциональный эффект. Сказанное относится и к определенным литературным произведени</span></span><span><span>ям. </span></span><span><span>Если волна как явление в природе доминирует, то каждому колебательному движению может соотноситься линейное. Следовательно, каждое линейное движение может оказаться компонентом волнового, и такой подход может являться мощным исследовательским инструментом.</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Интересно рассмотреть &#8220;вырождение&#8221; колебательной составляющей. Это возможно в двух предельных вариантах. Первый — </span></span><span><span>когда длина волны стремится к бесконечности, а частота к нулю, второй обратный — когда длина волны стремится к нулю, а частота к бесконечности. Таким образом, можно рассматривать волну, в которой как линейная, так и колебательная подсистемы являются линейными (квазилинейными). В первом варианте колебания не фиксируются, но, зависимая от фазы, амплитуда колебания может быть разной. Во втором варианте имеется &#8220;полоса&#8221; значений, определяемая размахом волны. Следовательно, анализ систем с квазилинейным колебательным движением с большой или исчезающе малой длиной волны может приводить к непониманию сущности процессов и экспериментальным неточностям. </span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Понятие </span></span><span><span><em>Волна</em></span></span><span><span> имеет два смысла: во-первых, это </span></span><span><span><em>форма движения</em></span></span><span><span>, во-вторых, </span></span><span><span><em>тип объектов</em></span></span><span><span>, характеризуемых этим движением. При этом волновое д</span></span><span><span>вижение подразумевается не только в физическом, но в широком, общенаучном смысле. Например, л</span></span><span><span>юди — тоже природное явление, поэтому естественно, что стихи и музыка как структурно-эмоциональные волны оказывают на нас мощное воздействие. Ту же цель усиления эффекта преследует деление прозаических произведений на главы и абзацы, то есть придание структуре некой &#8220;волнистости&#8221;. Ведь это не просто структурирование. Каждый блок текста или музыки — это период волны со своим началом, максимальной амплитудой и завершением. </span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Общенаучное значение волн обусловлено тем, что в них отражается действие основополагающих законов философии. В соответствии с </span></span><span><span><em>Законом единства и борьбы противоположностей </em></span></span><span><span> волна — это всегда борьба двух противоречивых тенденций: одна к увеличению амплитуды колебаний, вторая — к уменьшению с чередой последовательных &#8220;побед&#8221; той или иной тенденции. При этом каждый цикл колебания приводит к новому с</span></span><span><span>остоянию системы и одновременно к возникновению нового противоречия, что последов</span></span><span><span>ательно обеспечивает неуклонное движение и развитие системы в целом. Очень отчетливо проявляется и </span></span><span><span><em>Закон перехода количественных изменений в качественные. </em></span></span><span><span>В волновом движении</span></span><span><span> количественные (дискретные) </span></span><span><span>изменения при колебаниях в своей совокупности приводят к изменениям качественным, характеризующим тенденцию направленного развития. В полном соответствии с </span></span><span><span><em>Законом отрицания отрицания к</em></span></span><span><span>аждый новый цикл волны как бы перечеркивает, отрицает предыдущий, при этом сохраняя преемственность движения, как в частном — колебания, так и в общем — развитие. Описанная связь и обусловленность волновых движений принципами основных философских законов позволяет понять наблюдающуюся общность и применимость волновых явлений для описания и понимания самых разных явлений и процессов в различных областях в многообразии человеческих интересов.</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span><span><span><span>Волновое движение включает линейное в качестве своего компонента и, следовательно, является более общим видом движения. При этом широкая</span></span><span><span> распространенность, причем в совершенно разных областях, показывает, что волны — эффективный путь развития. Поскольку в природе всё очень закономерно, это может указывать, что волна — оптимальный вид движения. Возможно в нашем мире простота и целесообразность имеют несколько иной чем нам думается смысл, и человеческие представления, что линейные движения более выгодны по сравнению с волновыми не более чем эффект антропомышления. Например, как показано Ю.Л. Климантовичем,</span></span><span><span> &#8220;хаотичное&#8221; турбулентное движение жидкости является более упорядоченным, чем ламинарное</span></span><span><span> [11]. Сказанное позволяет в целом по-иному взглянуть на понимание энергетики процессов. Возможно волновое движение </span></span><span><span>требует относительно меньших затрат энергии чем, например, просто линейное, то есть оно энергетически более выгодно. В таком случае естественно считать, что </span></span><span><span>природные движения принципиально не линейные. Если это так, то &#8220;линейные&#8221; законы физики и других наук, быть может, не совсем адекватно отражают природные взаимосвязи? </span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2015/05/53157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
