Катастрофа — Тревога! Что делать против намеренного разрушения единства человека и природы? - страница 5

стр.

Почти круговая орбита Земли вокруг Солнца обеспечивает приблизительно равномерный приток энергии. Наклон земной оси под углом 66,5 градусов к плоскости околосолнечной орбиты Земли вызывает смену времён года. Гравитация Луны влияет на океаны и вызывает отливы и приливы.

4,5 млрд лет назад Земля возникла из газообразных и пылевидных частиц материи. Они снова и снова сталкивались друг с другом, тем самым нагреваясь и сливаясь. Из-за давления и высоких температур внутри Земли, а также тепла от процессов распада радиоактивных веществ, Земля сначала была расплавленной.

Лишь постепенно возникала земная кора и твёрдая мантия Земли. Под ней находится земное ядро, состоящее прежде всего из горячего железа. Земная кора и верхняя мантия планеты глубиной до 250 км содержат жидкую магму. Движение магмы отвечает за то, что тектонические пласты земной коры постоянно остаются в движении и что вновь и вновь возникают землетрясения или извержения вулканов. Земное ядро начинается на глубине 2900 км, там царит температура между 4000 и 6000 градусами Цельсия.

С момента возникновения Земли из её недр выделялись газы. Наша планета была достаточно тяжела, чтобы притягивать и сдерживать часть из них, и таким образом формировать атмосферу. Тем самым Земля намного медленнее остывала, чем иначе следовало ожидать. Это было важной предпосылкой возникновения жизни.

В первичной атмосфере Земли при помощи солнечной энергии и вулканизма могло возникать больше органических веществ. Из них в течение примерно 1 млрд лет сформировались первые живые организмы в первичных океанах. Возникла биосфера. На пике эволюции, продлившейся примерно 3,5 млрд лет, начали развиваться первые люди совместно с пригодной для их существования природной окружающей средой.

Диалектика законов природы

Закон тяготения является одним из основополагающих законов природы. Он описывает силы, действующие между массами в природе. Тяготение различным образом влияет на материю. Например, оно меняет траекторию и частоту света, а также скорость микроскопических движений в атомах и молекулах. В механическом мировоззрении тяготение считают «притягательной силой между небесными телами». Фридрих Энгельс критиковал абсолютизирование этой стороны тяготения на основе своего диалектически-материалистического взгляда на природу:

«Все процессы природы двусторонни: они основываются на отношении между, по меньшей мере, двумя действующими частями, на действии и противодействии. ‹…› Но притяжение и отталкивание столь же неотделимы друг от друга, как положительное и отрицательное, и поэтому уже на основании самой диалектики можно предсказать, что истинная теория материи должна отвести отталкиванию такое же важное место, как и притяжению, и что теория материи, основывающаяся только на притяжении, ложна, недостаточна, половинчата. ‹…› Все учение о тяготении покоится на утверждении, что притяжение есть сущность материи. Это, конечно, неверно. Там, где имеется притяжение, оно должно дополняться отталкиванием» («Диалектика природы», К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, сс. 404, 588—589).

Идеалистически-метафизический взгляд на природу абсолютизирует силу отдельных законов природы или их отдельных сторон. Согласно ему, законы природы считаются «вечными», «снаружи положенными в природу» и тем самым «стоящими над природой». В действительности же разные законы движения только выражают качественно различные процессы на разных ступенях развития материи.

Структура атомов — отличное доказательство двусторонности природы. Масса атома сконцентрирована в атомном ядре, создающем своим положительным электрическим зарядом притягательную силу в отношении отрицательно заряжённых электронов оболочки атома. Кинетическая энергия электронов мешает тому, чтобы они падали на положительно заряжённое ядро атома и нейтрализовали его. Поэтому электронная оболочка добивается относительного прикрытия электрического поля положительно заряжённого атомного ядра. Энергетически более «выгодных» оболочек можно достигнуть связыванием с электронными оболочками других элементов или того же самого элемента. Поэтому большинство элементов в природе встречается почти исключительно связанным в молекулах и кристаллах.