La homeocinética es el estudio de sistemas complejos autoorganizados . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] La física estándar estudia sistemas en niveles separados, como la física atómica , la física nuclear , la biofísica , la física social y la física galáctica. La física homeocinética estudia los procesos ascendentes y descendentes que vinculan estos niveles. Herramientas como la mecánica , la teoría cuántica de campos y las leyes de la termodinámica proporcionan las relaciones clave. El tema, descrito como la física y la termodinámica asociadas con el movimiento ascendente y descendente entre niveles de sistemas, se originó a finales de la década de 1970 en el trabajo de los físicos estadounidenses Harry Soodak y Arthur Iberall . Los sistemas complejos son universos , galaxias , sistemas sociales , personas o incluso aquellos que parecen tan simples como los gases . La premisa básica es que todo el universo consiste en unidades de tipo atómico vinculadas en conjuntos interactivos para formar sistemas, nivel por nivel, en una jerarquía anidada. La homeocinética trata a todos los sistemas complejos en igualdad de condiciones, animados e inanimados, proporcionándoles un punto de vista común. La complejidad del estudio de su funcionamiento se reduce gracias a la aparición de lenguajes comunes en todos los sistemas complejos. [ 2 ]
Historia
Arthur Iberall , Warren McCulloch y Harry Soodak desarrollaron el concepto de homeocinética como una nueva rama de la física. Comenzó con la investigación biofísica de Iberall para el programa de exobiología de la NASA sobre la dinámica de los procesos fisiológicos de los mamíferos [ 4 ] [ 5 ] . Observaban un área que la física había descuidado: la de los sistemas complejos con sus muy largos retrasos internos, como los de un día de fábrica. Observaban sistemas asociados con jerarquías anidadas y con una amplia gama de procesos en escalas de tiempo. [ 6 ] [ 7 ] Estas conexiones, denominadas conexiones arriba-abajo o adentro-afuera (como jerarquía anidada) y física de lado a lado o plana entre componentes de tipo atomístico (como heterarquía ), se convirtieron en el sello distintivo de los problemas homeocinéticos. En 1975, comenzaron a dar un nombre formal a esos problemas complejos, asociándolos con la naturaleza , la vida , el ser humano , la mente y la sociedad . El principal método de exposición que comenzaron a utilizar fue una combinación de física de la ingeniería y física pura más académica. En 1981, Iberall fue invitado al Instituto Crump de Ingeniería Médica de la UCLA , donde perfeccionó aún más los conceptos clave de la homeocinética, desarrollando una base científico-física para sistemas complejos.
Sistemas complejos autoorganizados
Un sistema es un colectivo de entidades que interactúan de forma similar a los átomos. [ 2 ] [ 1 ] La palabra «atomismo» se utiliza para referirse tanto a la entidad como a la doctrina. Como se sabe por la teoría cinética, en sistemas móviles o simples, los átomos comparten su energía en colisiones interactivas. Este proceso, denominado «equipartición», tiene lugar en unas pocas colisiones. Físicamente, si hay poca o ninguna interacción, el proceso se considera muy débil. La física se ocupa básicamente de las fuerzas de interacción —pocas en número— que influyen en las interacciones. Todas tienden a emerger con una fuerza considerable a alta densidad de interacción atomística. En sistemas complejos, también existe el resultado de procesos internos en los átomos. Estos exhiben, además de las interacciones entre pares, acciones internas como vibraciones , rotaciones y asociación. Si la energía y el tiempo involucrados internamente crean un ciclo de ejecución de sus acciones muy grande —en el tiempo— en comparación con sus interacciones entre pares, el sistema colectivo es complejo. Si comes una galleta y no ves la acción resultante durante horas, eso es complejo; si un chico conoce a una chica y se comprometen durante un período prolongado, eso también es complejo. De esa física surge una amplia gama de cambios de estado y transiciones de estabilidad. Si consideramos que Aristóteles definió una base general para los sistemas en sus estados estático-lógicos e intenta identificar una lógica-metalógica para la física, por ejemplo, la metafísica , entonces la homeocinética se considera un intento de definir la dinámica de todos esos sistemas en el universo.
Física de superficies planas frente a física homeocinética
La física ordinaria es una física plana, una física en un nivel particular. Algunos ejemplos son la física nuclear y atómica, la biofísica, la física social y la física estelar. La física homeocinética combina la física plana con el estudio de los procesos ascendentes y descendentes que vinculan los niveles. [ 8 ] Herramientas como la mecánica, la teoría cuántica de campos y las leyes de la termodinámica proporcionan relaciones clave para la vinculación de los niveles, su conexión y el flujo de energía ascendente y descendente. Ya sean átomos, moléculas, células, personas, estrellas, galaxias o universos, las mismas herramientas permiten comprenderlos. La homeocinética trata a todos los sistemas complejos por igual, animados e inanimados, ofreciéndoles una perspectiva común. La complejidad del estudio de su funcionamiento se reduce gracias a la aparición de lenguajes comunes en todos ellos.
Aplicaciones
Se ha aplicado un enfoque homeocinético a los sistemas complejos para comprender la vida, [ 9 ] la psicología ecológica, [ 10 ] la mente, [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] la antropología, la geología, el derecho, el control motor, [ 14 ] la bioenergética, las modalidades de curación, [ 15 ] y la ciencia política.
También se ha aplicado a la física social, donde un análisis homeocinético muestra que se deben tener en cuenta variables de flujo como el flujo de energía, de materiales, de acción, la tasa de reproducción y el valor de intercambio. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Las conjeturas de Iberall sobre la vida y la mente se han utilizado como punto de partida para desarrollar teorías de la actividad mental y la acción . [ 22 ]
Referencias
- 1 2 H. Soodak y A. Iberall (agosto de 1978). "Homeocinética: una ciencia física para sistemas complejos" (PDF) . Science . 201 (4356): 579– 582. Bibcode : 1978Sci...201..579S . doi : 10.1126 /science.201.4356.579 . PMID 17794110. S2CID 19333503 .
- 1 2 3 Iberall, AS, Homeocinética: Lo básico. Strong Voices Publishing, 2016.
- ↑ Iberall, A. y Soodak, H.: Una física para sistemas complejos. En F. Yates (ed.), Sistemas autoorganizados, págs. 499-520. Plenum Press, Nueva York, 1987, págs. 499-520.
- ↑ Iberall, AS y SZ Cardon. Análisis de la respuesta de sistemas dinámicos de algunos sistemas humanos internos. Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information; Informes a la NASA: CR-129, octubre de 1964; CR-141, enero de 1965; CR-219, mayo de 1965; Informe provisional, diciembre de 1965.
- ↑ Iberall, AS, M. Ehrenberg y SZ Cardon. Dinámica general de los sistemas físico-químicos en mamíferos. Informe de contratistas para la NASA, NASW-1066, agosto de 1966.
- ↑ Iberall, AS y SZ Cardon. Regulación jerárquica en el organismo biológico complejo. Actas de la Conferencia de Ciencia de Sistemas y Cibernética del IEEE, Filadelfia, octubre de 1969.
- ↑ Iberall, AS y WS McCulloch. El principio organizador de los sistemas vivos complejos. J. Basic Engr., ASME 290-294, 1969.
- ↑ Arthur Iberall y Harry Soodak (1988). "Introducción a la homeocinética: fundamentos físicos para sistemas complejos" (PDF) . Cri-de-Coeur Press.
- ↑ Yates, FE (2008). "Homeocinética/Homeodinámica: una heurística física para la vida y la complejidad". Psicología Ecológica . 20 (2): 148– 179. doi : 10.1080/10407410801977546 . S2CID 62661405 .
- ↑ Iberall, A., Un fundamento físico (homeocinético) para la teoría gibsoniana de la percepción y la acción, Ecolog. Psychol. 7(1): 37-68, 1995.
- ↑ Deshmukh, VD Mente homeocinética: ecuanimidad (Sthita-Prajnaa) y autorrenovación, presentación de taller, Universidad de Massachusetts, Dartmouth, 2009
- ↑ Kelso, JAS Un ensayo sobre la comprensión de la mente, Ecol. Psych., 20:2, 180-208.
- ↑ Kelso, JAS Transiciones de fase y comportamiento crítico en la coordinación bimanual humana Amer. J. Physiology-Regulatory, 246(6), junio de 1984, R1000-4.
- ↑ Kelso JA, Holt KG, Rubin P, Kugler PN (1981). "Los patrones de coordinación intermiembros humanos surgen de las propiedades de los procesos oscilatorios no lineales de ciclo límite: teoría y datos". Journal of Motor Behavior . 13 (4): 226– 61. doi : 10.1080/00222895.1981.10735251 . PMID 15215072 .
- ↑ Ross, S., y Ware, K. Hipótesis sobre la genialidad del cuerpo para desencadenar y autoorganizar su curación: 25 años de uso de una terapia neurofísica estandarizada, Front. Physiol., 19 de noviembre de 2013
- ↑ Iberall, AS, H. Soodak y C. Arensberg. Física homeocinética de las sociedades: una nueva disciplina: grupos autónomos, culturas, sistemas políticos. En: H. Reul et al (eds.). Perspectivas en biomecánica, vol. I, parte A. Harwood Academic Press, Nueva York, págs. 433-527, 1980.
- ↑ Iberall A (1985). "Esbozando la física social para las sociedades modernas: ubicando la cultura, la economía y la política: la Ilustración reconsiderada" . Proc Natl Acad Sci USA . 82 ( 5582–84 ): 5582–5584 . Bibcode : 1985PNAS...82.5582I . doi : 10.1073/pnas.82.17.5582 . PMC 390594. PMID 16593594 .
- ↑ Iberall, A., Hassler, F., Soodak, H. y Wilkinson, D. Invitación a una empresa: De la física a la historia mundial y al estudio de las civilizaciones, Comparative Civilization Review, 42, primavera de 2000, págs. 4-22
- ↑ Iberall, A., Un proceso característico de 500 años en la civilización cultural, Comparative Civilization Review, 32: 146-162, Primavera de 1995.
- ↑ Iberall, A. Una física para el estudio de las civilizaciones. En: FE Yates, (ed.), Sistemas autoorganizados: El surgimiento del orden. Nueva York: Plenum Press, 1987, págs. 521-540.
- ↑ Iberall, A. y Wilkinson, D. Fundamentos dinámicos para sistemas sociales complejos. En: G. Modelski, (ed.), Explorando ciclos largos. Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO 1987.
- ↑ Kelso, JA Scott (18 de abril de 2008). "Un ensayo sobre la comprensión de la mente" . Psicología ecológica . 20 (2): 180– 208. doi : 10.1080/10407410801949297 . ISSN 1040-7413 . PMC 2768408. PMID 19865611 .
Enlaces externos
- www.homeokinetics.org
- commons.trincoll.edu/homeokinetics
- teoría de sistemas complejos
- ciencias formales
- Autoorganización
