Вы ошибаетесь.
Проблема возникновения жизни - это не "проблема возникновения первого комплекса инструкций и комплиментарного ему первого интерпретатора". Это - сначала проблема возникновения самой клетки, и только потом - способов её многократного копирования. Пусть сначала кто-нибудь расскажет, как из неживой материи создать устойчивую клеточную
(
Read more... )
Comments 64
Да. Как возникла живая машинка, постоянно преодолевающая второе начало. Как она его преодолела на этапе возникновения? Как она вообще собралась/самособралась?
Reply
Нет проблем с преодолением второго начала термодинамики для неравновесных систем, у которых существует обмен со своим окружением. Если какой-нибудь входящий в такую систему поток имеет малую удельную энтропию, то уже выходящий из неё поток может иметь гораздо большую её величину. Поддерживая таким образом полную энтропию системы примерно постоянной.
А вот кто или что управляет "живой машинкой", поддерживая её в рабочем состоянии, это действительно вопрос.
Reply
Нет проблем, когда машинка уже есть. А вот какая неравновесность создаёт последовательный поток вероятностей на устойчивое усложнение без распада?
Reply
Не понял, что за поток вероятностей Вы имеете в виду.
Скажу, как ведёт себя живой организм. Он принимает пищу (в виде потока) с малой удельной энтропией, но большой удельной энергией, и выделяет отходы с высокой энтропией и малой энергией. Он работает как термодинамический цикл Карно, совершая полезную работу.
Усложнение, эволюция организма - это другой процесс. Он тоже, так или иначе, связан с выделением излишней энтропии в окружающее пространство.
Кстати, энтропия у меня - это распределение полного числа квантов действия в системе по её физическим элементам. Максимум энтропии при термодинамическом равновесии - это максимально возможное для системы число распределений этих квантов.
Reply
Leave a comment