mercoledì 20 giugno 2012

I presupposti


   In un sistema chiuso il disordine è destinato a crescere. Il mondo tutto è un sistema chiuso che contiene tanti altri sistemi a loro volta formati da altri sistemi come nelle scatole cinesi. In ognuna di queste scatole-sistema l’organizzazione e l’ordine crescono fino al raggiungimento di un massimo e successivamente, intervenendo una fase catabolica,  si va incontro ad un più o meno lento disfacimento.
In ogni sistema chiuso l’energia è tutto; l’energia si fa organizzazione, forma, bellezza, efficienza; è il fattore che fa crescere il sistema stesso. Il sistema si evolve e raggiunge l’acme grazie a questa energia; più è grande la quantità di energia più grande e complesso diventa il sistema; esso addirittura riesce a generare altri sistemi (che obbediscono alle medesime leggi).
Più complicato e grande è il sistema, maggiore è l’energia richiesta per mantenerlo. Ed è proprio la mancanza  di energia che determina il passaggio alla fase catabolica del sistema; quando cioè manca l’energia il sistema entra in confusione e il disordine comincia a crescere (entropia) fino a quando esso diventa massimo e il sistema stesso muore.. Dal massimo disordine nasce un nuovo sistema che si organizza e si complessifica utilizzando l’energia residua del sistema “morto”.
 A questo punto se l’energia del vecchio sistema si trasferisse al 100% nel nuovo sistema questo sarebbe come il primo sistema; sfortunatamente in ogni sistema chiuso l’energia ivi contenuta si degrada in calore, un tipo di energia  non più ritrasformabile al 100% nei tipi originari di energia. Questo fatto è molto importante in quanto postula che nel tempo l’energia totale del sistema primario si va esaurendo… e l’esaurimento dell’energia coincide con la morte totale del sistema.
Da questo discende pure il fatto che il sistema si muove in una determinata direzione: va da A a B e mai da B ad A… E questo determina la direzione, la irreversibilità e la ineluttabilità del processo.  
E’ questo il secondo principio della termodinamica applicato ai sistemi.

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