2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом»





Название2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом»
страница5/8
Дата публикации02.09.2013
Размер1 Mb.
ТипКнига
100-bal.ru > География > Книга
1   2   3   4   5   6   7   8
2.1.6. Солнечная система
«Солнце, солнышко - наше дневное светило; величайшее, самосветное и срединное тело нашей вселенной, господствующее силою тяготения, светом и теплом над всеми земными мирами, планетами».

(Владимир Даль)
Солнце – центральное тело Солнечной системы, раскалённый плазменный шар. Типичная звезда-карлик спектрального класса G2. Геосистема входит, как подсистема, в Солнечную систему. Логично предположить, что Золотая Пропорция, ряд чисел Фибоначчи, спирально-винтовые конструкции, проявляют свои свойства, и в Солнечной системе.

Человечество, давно пыталось найти, законы расположения планет. Пифагорейцы, связывали расстояние между планетами, с музыкальными интервалами. Много времени, посвятил поискам закономерностей в движении планет, И. Кеплер. Он сопоставил периоды обращения планет с их расстоянием от Солнца (в относительных единицах). Для периодов обращения Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна получился ряд чисел:

0,24; 0,615; 1,00; 1,88; 11,86; 29,457.

Расстояние этих планет от Солнца выражалось рядом чисел:

0,387; 0,723; 1,00; 1,524; 5,203; 9,539.

Возведя числа первого ряда в квадрат, а другого в куб, получим два, практически одинаковых, ряда чисел. Так, Кеплер открыл важнейший закон механики – третий закон Кеплера:

«Квадраты звёздных периодов обращения планет относятся, как кубы больших полуосей их орбит».

Первый закон гласил: каждая планета обращается вокруг Солнца по эллипсу, в фокусе которого, находится Солнце.

Второй закон: радиус-векторы планет за одинаковые промежутки времени описывают равные площади.

Кеплер совершил научный подвиг, исповедуя свой принцип познания:

«Главной целью всех исследований внешнего мира должно быть открытие рационального порядка и гармонии, которые Бог ниспослал миру и открыл нам на языке математики».
И вот что удивительно! Проверяя идеи пифагорейцев, Кеплер связал число планет, с пятью многогранниками Платона таким образом, что сферы, описанные около многогранников и вписанные в них, совпадали с орбитами планет. В результате, он получил следующую систему планет и многогранников: Меркурий – октаэдр – Венера – икосаэдр – Земля – додекаэдр – Марс – тетраэдр – Юпитер – куб – Сатурн.

Орбиту Земли Кеплер поместил между додекаэдром и икосаэдром. Это интересное представление пифагорейцев, совпадает с утверждением современных учёных, описывающих форму Земли сочетанием шара с додекаэдром и икосаэдром. Случайно ли такое совпадение? Возможно, это проявление феномена интуитивных методов познания, пока ещё не познанного.

В 1766 г. немецкий математик Даниель Тициус, нашёл формулу, связывающую расстояние планет от Солнца, выраженное в астрономических единицах:

С = 0,4 + 0,3 . 2n

где, п = 1,2,3,… - номера планет в системе.

Числа ряда Тициуса, образуют стройную систему, а расчётные величины, очень близки к действительности. (Во времена Тициуса было известно только 6 планет). В дальнейшем, астроном Боде, приложил много сил для популяризации выводов Тициуса, и формула получила название – правило Тициуса-Боде.

Открытие новых планет подтвердило, в целом, это правило. Но, за 200 лет существования, эта закономерность осталась эмпирической, и не получила твёрдой теоретической основы.

Попытки найти общие закономерности в расположении планет Солнечной системы продолжаются и в наше время.

По мнению К. Домбровского, Солнце и планеты, можно рассматривать, как некую колебательную систему, которая будет находиться в устойчивом состоянии, неограниченно долгое время, только в том случае, если периоды и амплитуды колебаний, будут относиться как иррациональные числа. Возможно, в этом и содержится ключ к устойчивости нашего неустойчивого мира?

В соответствии с выводами Домбровского, расстояния планет до Солнца должны быть пропорциональны ряду чисел Золотой Пропорции (√5 + 1) : 2, а именно:

0,38; 0,62; 1,00; 1,62; …

Сравнение радиусов орбит планет, с расчётными величинами геометрической пропорции 1,618, показало наличие определённого соответствия. Средние отклонения расчётных значений радиусов орбит, от фактических, составляет несколько процентов. Аналогичные закономерности, были установлены К. Домбровским, при изучении расположения спутников Марса, Юпитера, Урана, Нептуна. Во всех системах, расположение небесных тел на орбитах, подчиняется степенной зависимости со знаменателем, равным Золотой Пропорции. Средняя ошибка, определяемая отношением расчётных радиусов и фактических, оказалась даже меньше – менее 2%.

В 1978 г., К. Бутусов, рассчитал средние периоды обращения планет Солнечной системы и сопоставил их с геометрической прогрессией, со знаменателем, равным Золотой Пропорции. Соответствие оказалось очень точным. Из сопоставления величин видно, что отношение периодов обращения планет вокруг Солнца равны либо Ф, либо Ф в квадрате. Частоты обращения планет и их разности, образуют спектр, подчинённый Золотой Пропорции.

Бутусов приходит, даже, к выводу, что спектр гравитационных и акустических возмущений, создаваемых планетами, представляет собой аккорд, наиболее совершенный с эстетической точки зрения. И опять правы пифагорейцы! Они предвосхитили, предсказали. предугадали такую гармонию Природы!

Бутусов, также, доказал математически, что при резонансе волн биения соседних планет, отношение периодов принимает значение Ф или Ф в квадрате, в зависимости от того, равен ли период биения, сумме или разности, периодов обращения этих тел. Эти соотношения обеспечивают устойчивость планет. Т. е., устойчивость обеспечивается, благодаря, явлению резонанса.

В 1988 г., учёные открыли новое явление Природы, – синхронизацию вращающихся тел. Суть его в том, что если два, или более, тела (например, ротора) свободно вращаются, друг относительно друга, и взаимодействуют, посредством сколь угодно малых сил, зависящих от взаимного расположения тел, обнаруживается тенденция к вращению, с одинаковыми или кратными средними скоростями, причём, устанавливаются определённые фазовые соотношения, между вращениями.

Эту систему, синхронно вращающихся роторов, напоминает и Солнечная система. О важности резонанса, уже говорилось ранее. (Метод дискретных операторов.) Есть необходимость, на этом важном феномене, остановиться подробнее.

Учёные, неоднократно задавались вопросом, – что заставило материю, находящуюся вокруг Солнца, в форме газопылевого облака, концентрироваться в отдельные образования – планеты и их спутники (если дело происходило именно таким образом)? Какие законы эволюции, определили взаимное расположение планет, периоды их вращения вокруг Солнца, и вокруг собственной оси, размеры и форму эллиптических орбит? Кто расставил всё по своим местам? Похоже, что не обошлось, без явления резонанса и синхронизации. Именно таким образом, была сформирована и формируется, организационная структура систем, от квазимира до мегамира.

Значение резонанса в Природе и технике трудно переоценить. Его учитывают при расчёте конструкций машин и различных инженерных сооружений. Явление резонанса, лежит в основе гармонического сочетания звуков, в музыкальных произведениях. Можно вспомнить и библейскую историю разрушения города Иерихона.

Резонансным законам подчинены, разнообразные биоритмы человеческого организма, работа его отдельных органов, например, биение сердца или работа мозга. Само ощущение человеком прекрасного, можно объяснить резонансом, колебаний восприятия и собственных колебаний мозга. Здесь же, похоже, лежат корни, такого могучего явления человеческой психики, как Любовь (об этом ниже).

Граничные частоты ритмов мозга, или точно отвечают числам Фибоначчи, или очень близки к ним, а их соотношения тяготеют к Золотой Пропорции.

Наверное, чтобы вызвать у человека чувство прекрасного и положительные эмоции, дизайнерам, рекламным агентствам, производителям товаров, надо обратить внимание, на присутствие в их изделиях и творениях, размерностей Золотой пропорции.

Художники, скульпторы, архитекторы, творческие личности, должны искать свои «философские камни» и секреты обаяния, именно, в этих феноменальных принципах и пропорциях. Как это сделал, например, Сальвадор Дали. Холст, на котором написана «Тайная вечеря», имеет форму Золотого прямоугольника. И золотые прямоугольники меньших размеров, использованы художником, при размещении фигур 12 апостолов. Неизвестно, что руководило творцом, – наитие или знание законов гармонии. Ведь не зря, над столом, как бы плавают в воздухе, части огромного додекаэдра. Картина потрясающая….

В последние годы, появилась гипотеза, объясняющая природу гармонических пропорций, в частности, Золотой Пропорции, явлением резонанса. Независимо друг от друга, учёные Р. Повилейко и К. Томов пришли к выводу об определяющей роли резонанса не только в устойчивости, прочности любых систем, но и в их гармоничности и красоте.

Гармоничные пропорции живых организмов, обеспечивающие их высокую жизнеспособность, по их мнению, обусловлены резонансом. Сложное соотношение собственных и внешних колебаний привело к изменению пропорций организмов, в том числе и человека, к их настройке на резонанс. Авторы разработали «общую резонансную теорию пропорций», основанную на законах резонанса.

Резонанс, как невидимая матрица, незаметно, но эффективно настраивает системы, объединяет их в гармоническое целое, подчиняет общему ритму бытия. Но есть, очевидно, и другая сторона. Знание этих законов и принципов, может быть использовано, и во вред человеку. Если существует «психотронное оружие», о котором всё больше говорят средства массовой информации, и в существовании которого, многие уже и не сомневаются, то теоретическая база его разработок , в принципе, должна быть довольно проста. Генератор-излучатель, генерирует излучение в режимах колебаний мозга человека, с частотой диссонанса, подавляющей ритм работы мозга. Либо, с резонансной частотой, разгоняющей колебания ритма мозга до запредельных величин, приводящих к разрушению. Всё дело в мощности и направленности излучения.

Итак, какая же закономерность, лежит в основе строения и развития Солнечной системы? Геометрическая прогрессия по правилу Тициуса-Боде, или логарифмическая, по Чистякову, или геометрическая прогрессия со знаменателем, равным Золотой Пропорции? (Чистяков вычислил натуральные логарифмы наибольших расстояний планет до Солнца и полученные величины, очень точно легли на прямую линию).

Пока, на этот вопрос ответить трудно. До сих пор неясно, какие должны быть расстояния и периоды вращения планет – равные целым числам или иррациональным, несоизмеримым. Ведь степенную зависимость в расстояниях или периодах вращения планет – 1,618… можно выразить и в виде ряда чисел Фибоначчи. Тогда, для расстояний планет от Солнца (с учётом пояса астероидов), получим следующий ряд чисел Фибоначчи:

8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 377; 610; 987.

В этом ряду пропущено лишь одно число – 233, которое находится между 144 (Сатурном) и 377 (Ураном). Возможно, между этими планетами есть пояс астероидов.

Разница между фактическими расстояниями планет от Солнца, и расстояниями отвечающими числам Фибоначчи, в среднем, равна 10%. Это можно объяснить влиянием внешних факторов, пока ещё не известным, учёным. Солнечная система, пока, гораздо меньше изучена, чем геосистема или биосфера. Этот объект изучения, гораздо менее доступен. На вооружении учёных, в основном, визуальное наблюдение, моделирование, достижения космонавтики и интуиция. О системах оказывающих влияние на солнечную систему, мы знаем ещё меньше, и ещё меньше имеем инструментов, для их изучения.

Э. Сороко, увидел проявление чисел Фибоначчи и в другой характеристике планет – периодах обращения планет вокруг Солнца. Будучи выражены в сутках, они представляют собой последовательность чисел:

88; 224,7; 365,3; 687,1; 4332,4; 10761,7; 30688,8; 90923,2.

Эта последовательность отвечает фрагменту ряда чисел Фибоначчи:

V11 = 89; V13 = 233; V14 = 377; V15 = 610; V19 = 4181; V21 = 10946; V23 = 28687; V25 = 75025; V26 = 121393.

К этому ряду можно добавить астероид, недавно открытый между Меркурием и Венерой. Его период обращения соответствует V12=144, а также малые планеты между Марсом и Юпитером, отвечающие числам V16; V17; V18. Разность периодов обращения планет и соответствующих чисел Фибоначчи, составляет в среднем, 8,6%.

Есть ещё одно объяснение этих расхождений, и оно наиболее вероятно. По космическим меркам, Солнечная система ещё молода, активно развивается, и достигнуть тех значений, к которым она стремится, ещё просто не успела. Ей ещё предстоит достигнуть совершенства, устойчивости и гармонии. Если же устойчивое равновесие ещё не достигнуто, то и описать, его, адекватно, одной простой моделью, невозможно, с достаточной точностью.


2.1.7. Системы мегамира
«Только наличием представлений о нескольких типах миров в головах учёных и мыслителей оказывается возможным удовлетворительно объяснить в истории науки существование нескольких космогонических систем, разительно не похожих друг на друга, как впрочем, и нескольких геометрий».

(Л.А. Латышева)
Вышеприведенные закономерности, в организации различных систем Природы, основаны на Золотой Пропорции, свойствах рекуррентного аддитивного ряда чисел Фибоначчи, спирально-винтовых пропорциях, принципах резонансного изоморфизма, что свидетельствует о гармоническом единстве окружающего нас мира. Природа одновременно проста и сложна – это присутствует повсеместно. Простота, даёт возможность исследователю, создавать модели Природы, для познания её сложностей.

Число замкнутых (полузакрытых), устойчивых, динамических систем, созданных эволюцией, в своей иерархии, безгранично. Возможности нашего разума весьма скромны и человечество, только приступает, по большому счёту, к их изучению. Чем далее мы удаляемся, от нашего макромира, в квазимир или мегамир, тем беспомощнее становится наука, опыт и эксперимент. Тем важнее и весомее становится логика, интуиция и ненаучные методы получения информации. И, это отдельная тема, для размышлений.

Рассмотрим признаки системного синтеза в мегамире. Условно, пусть это будут миры более высокого порядка, чем Солнечная система. Солнце – лишь заурядная звезда в Галактике с 9 (пока) планетами и 32 (пока) спутниками.

Наблюдения говорят, что звёзды могут составлять явные системы: двойные, тройные, п-кратные. Замечены звёздные скопления (от десятков до тысяч звёзд), и более крупные системы. Шаровые звёздные скопления, насчитывают более миллиона звёзд. Все эти системы, входят в состав гигантской звёздной системы – Галактики, насчитывающей около 100 миллиардов звёзд.

В 20-е годы нашего столетия, американский астроном, Эдвин Пауэлл Хаббл доказал, что спиральные и некоторые другие туманные пятна, с трудом различимые на фотографиях, сделанных с помощью мощных инструментов, – тоже звёздные системы сравнимые с Галактикой.

Наша Галактика, окружена 16 соседними. Эти 17 галактик образуют тесную группу – Местную систему. Астрономы предполагают, что члены этой системы связаны, не только общими физическими законами, но и общим происхождением.

В 1953 г., французский астроном Вакулер, выдвинул гипотезу, что ближайшие к нам галактики, концентрируются определённым образом, объединяясь в колоссальную сплюснутую систему, которую назвал сверхсистемой галактик. Астроном В. Л. Воронцов-Вельяминов, обнаружил, что не все наблюдаемые галактики, входят в эту сверхсистему. Значит, есть ещё более мощные системы, – метагалактики.

Но, человеческий разум способен проникать в самые невероятные глубины квази- и мегамиров, разгадывать, самые сокровенные тайны Природы. Силою мысли, взвешивать, измерять, находить, самые невероятные объекты. Об этом, упрямо говорят результаты работы древних мыслителей и философов, современных физиков, математиков, химиков, биологов, генетиков, астрономов, кибернетиков и т.д. Ещё дальше, пошли духовные гении и наставники, создавшие шедевры мышления и, качественно, далеко опередившие науки, с их убогим и медлительным экспериментом и мучительным опытом.

О том, какой была, есть, будет Вселенная, куда движется жизнь, цивилизация, думают не только астрономы и эволюционисты, философы и теософы. Сегодня становится всё яснее, что необходимо объединить усилия. Глубокое дифференцирование науки уже становится существенным тормозом дальнейшего видения мира. За деревьями, которые всё толще, всё хуже просматривается лес. Поэтому, тенденция к сближению наук, возврат к научной универсальности, неизбежны. И тот, кто поймёт это, и оценит ранее других, большего и достигнет.

Итак, вернёмся к Мегамирам. До 20-х годов, 20-го века, учёные считали Вселенную статичной. Но, в 1929 г. Хаббл, установил фундаментальную зависимость: красное смещение в спектрах галактик пропорционально расстоянию до галактик. Другими словами, он установил, что Вселенная расширяется, одинаково, во всех направлениях. Чем, блестяще подтвердил, фридмановскую теорию расширяющейся Вселенной. Все тела, во Вселенной, разбегаются друг от друга. Взаимное положение объектов Вселенной не меняется. Изменяется только расстояние.

Закон Хаббла гласит, что галактики удаляются со скоростями пропорциональными их расстояниям:

U = Н.r

где Н – коэффициент пропорциональности с размерностью 1/сек. Но, для удобства вычислений, он измеряется в других единицах: км/сек х Мгпс. Где Мгпс – мегапарсек, равный 3,084 х 1019 км. Буква Н выбрана в честь Хаббла.

Сегодня принято считать, что Н = 75-100 км/сек. Мгпс.

И, если принять, что скорость света С = 300 000 км/сек., то:

300 000 км/сек

r = U = (100-75) км/сек. Мгпс = 3000 – 4000 Мгпс.

Н

Это огромное расстояние трудно, даже, представить.

Логично предположить, что чем дальше в прошлое, тем плотнее была Вселенная. В конечном счёте, был момент, когда плотность достигала бесконечности, а пространство было нулевым. С какого-то момента, началось разбегание. Это событие получило название «Большой Взрыв».

Астрономы Сендидж и Тамманн вычислили, что это произошло 15 млрд. лет назад. Вот как они, это описывают:

«Вселенная началась с состояния бесконечной плотности. В момент этого события, были созданы пространство и время, равно, как и вся материя, во Вселенной. Бессмысленно спрашивать, что происходило до Большого Взрыва, – это было бы сродни вопросу о том, что находится к Северу от Северного полюса. Аналогичным образом, лишён смысла вопрос, – где это случилось. Вселенная-точка не была изолированным в пространстве объектом, – это была вся Вселенная, и единственно возможный ответ, состоит в том, что Большой Взрыв произошёл везде».

Следует полагать, что состояние «бесконечной плотности», равнозначно понятию «ничто». Ни один предмет, не обладает бесконечной плотностью: если у него есть какой-то объём, то он уже не бесконечно плотен. Как считает астроном Фред Хойл, теория Большого Взрыва, требует создания материи из «ничего». Таким образом, Вселенная, имела начало и сотворена из «ничего».

Удар, по гипотезе стационарной Вселенной, был нанесён подсчётом галактик, излучающих радиоволны. Он показал, что в прошлом, было больше источников радиоволн, чем сегодня.

Следующий удар был нанесён в 1965 г., когда А. Пензиас и Р. Уилсон обнаружили, что вся Вселенная, омывается фоновым микроволновым излучением. Эта радиация говорит о том, что Вселенная, некогда, была в сверхгорячем и сверхплотном состоянии.

Возникла теория пульсирующей Вселенной. По ней, Вселенная напоминает пружину, которая вечно растягивается и сжимается. Весь вопрос в том, «открыта» Вселенная или «закрыта». Если «закрыта», то разбегание достигнет определённого предела, а затем, сила тяготения вновь стянет всё вместе. Но, если она «открыта», то разбегание никогда не прекратится, и будет продолжаться вечно.

О чём говорят факты?

Убедительный аргумент – плотность Вселенной. Если, в среднем, по Вселенной, на 1 куб. метр приходится по три атома водорода, то Вселенная закрыта. Кажется, что это немного. Но, не следует забывать, что Вселенная – это, в основном пустое пространство. Пока что, учёными обнаружено, что во Вселенной на порядок меньше вещества, чем нужно для закрытости. Но ими же, обнаружены и неисчерпаемые резервы его, вроде «чёрных дыр» и тому подобных феноменов. Будущее покажет. А пока, учёные моделируют два основных варианта развития событий. Вернее, «тепловой смерти».

Если Вселенная закрыта, то она погибнет «горячей смертью». Вот как описывает этот процесс В. Тинали:

«Если средняя плотность материи во Вселенной, достаточно высока, взаимное гравитационное притяжение между телами, постепенно замедлит расширение и остановит его. Потом, Вселенная сожмётся в раскалённый огненный шар. Нам неизвестен никакой физический механизм, который мог бы обратить вспять это катастрофическое «большое сжатие». Ясно, что если Вселенная достаточно уплотнится, ей не избежать горячей смерти».

Если Вселенная открыта, то финал будет другим. Тинали пишет:

«Если плотность Вселенной невелика, её гибель будет холодной. Она будет вечно расширяться – всё медленнее и медленнее. Весь галактический газ, превратится в звёзды, а звёзды догорят. Наше Солнце станет холодным, мёртвым куском шлака, парящим среди трупов других звёзд, среди, всё более одинокого, Млечного Пути».

Что можно к этому добавить? Недавно сделано открытие: около 8% звёзд нашей галактики продлевают свою жизнь, «пожирая» вращающиеся вокруг них крупные планеты. Астрономы пришли к такому заключению, во время работы с орбитальным телескопом «Хаббл», наблюдая за стареющими красными гигантами.

Расширяясь, звезда поглощает планеты-спутники типа Юпитера, пополняя этим свои запасы ядерного топлива и увеличивая, тем самым, свою жизнь. Эволюционистам-системологам есть над, чем подумать.

Бесконечна ли Вселенная, и можно ли так ставить вопрос? Есть сторонники и противники бесконечности. Со временем ответ будет найден. Но будет ли они однозначным?

Философ А. М. Мостепаненко считает, что из принципа качественной и количественной неисчерпаемости материи, вытекает положение о многообразии в мире пространственно-временных форм и отношений с различными метрическими и топологическими свойствами. Следовательно, бесконечность мира не сводится к метрической (чисто количественной) бесконечности.

В последнее время, учёные, всё чаще, приходят к выводу, что топологическая структура пространства-времени, намного сложнее, чем считалось ранее. (Топология – наука, изучающая свойства фигур, не меняющихся при любых возможных деформациях, за исключением разрывов и склеивания.) Наиболее простой пример топологических свойств – размерность фигуры.

Не исключено, что в мире существует множество различных пространственно-временных форм, которые могут быть конечны и бесконечны, а к некоторым из них, понятие метрической конечности и бесконечности, может быть вообще неприменимым. Возможно, что имеет право на существование и гипотеза, о не единственности, нашей метагалактики.

«Вселенная, как объект космологии, - пишет философ В. В. Казютинский, - фактически охватывает целостный аспект «всего существующего», не в абсолютном смысле, а применительно к определённому уровню развития человеческой практики. Тогда это понятие будет динамически развиваться, вместе с наукой и любые «чудеса» теории наблюдений, будут лишь обогащать наше знание.

То, что мы сегодня считаем несуществующим, завтра будет открыто, станет, таким образом, существующим, с научной точки зрения, и будет включено в наше понятие Вселенной».



Г л а в а III
«Эволюция, есть закон Жизни,

Число, есть закон Вселенной,

Единство, есть закон Бога»

(Пифагор)
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconМетодические рекомендации (для использования в Уголке читателя) Как надо читать
Чрезвычайно большое значение имеет выбор книги. Прежде всего, надо запастись рекомендательным списком по данному вопросу. Отобрать...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconУрок по теме: "Масса и сила"
Учащиеся отвечают на эти вопросы. И вот для того чтобы изучить или описать какое-либо явление, создать что-то новое, охарактеризовать...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconПояснительная записка Современное общество предъявляет новые требования...
Надо обладать умениями и планировать свою деятельность, и находить информацию, необходимую для решения поставленной задачи, и строить...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconДипломная работа по психологии Лидерство и креативность
Но от лидера сейчас требуется умение вести группу к чему-то новому, не повторять старое, привычное, а искать продуктивные решения...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconЗадачи: Познакомить учащихся с паспортом памятника природы «Комаровский...
Все в ней взаимосвязано, сплетено, подчинено единым законам. Отступление от этих законов является катастрофическим последствием....
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Надо, надо умываться по утрам и вечерам» (по мотивам сказки К. Чуковского «Мойдодыр»)
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconДоклад «Система работы по оптимизации здоровьесберегающей деятельности...
...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconОтчет о проделанной работе за 2012 2013 учебный год Старшей вожатой...
Поэтому в школьном воспитание надо больше уделять внимания на коллективное творческое дело(ктд). Разнообразие форм ктд, учёт возрастных...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не ставим перед ними проблемы, которые надо решить
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconИсследование, когда из числа предлагаемых вариантов ученик выбирает,...
Для того чтобы эффективно использовать компьютер, надо иметь практические навыки работы на компьютере, надо уметь владеть эффективными...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconЗачем надо развивать образное мышление?
У малышей прекрасная образная память, её надо сохранить и развивать, а затем, на этой врожденной базе, развивать сильное образное...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconИнструкция по выполнению работы На выполнение экзаменационной работы...
Содержит 13 заданий (А1–А10 и В1–В3) базового уровня по материалу курса математики. К каждому заданию А1–А10 приведены 4 варианта...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconПостановка задачи 18 Глава Организация работы гипервизора при создании...
Организация работы гипервизора при создании систем облачных вычислений 19
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconДоклад, прочитанный на Международном экономическом форуме
Мировая финансовая система вступила в полосу кризисов. Чтобы понять сущность кризиса и пути выхода из него надо рассмотреть на новом...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconПаранина В. П., учитель биологии, вторая квалификационная категория,...
«К детям надо относиться бережно, и больше всего следить за методикой своей работы. Следует искать лучших способов, возбуждать внимание...
2 Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем «Не надо искать старое в новом, а надо находить новое в старом» iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Ученик – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь». А чтобы «зажечь» каждого ученика на уроке, следует...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск