发布网友 发布时间:2024-09-17 05:13
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热心网友 时间:2024-09-29 16:06
熵增与熵减是自然界两种重要的物理现象,它们反映了系统的无序程度。熵增,即系统的混沌程度增加,例如从固态到液态再到气态,无序度逐步提升,这是由热力学第二定律所规定,它表明孤立系统的熵总是趋向于增大,意味着事物无法自发地变得有序,预示着趋向消亡的过程。
相反,熵减则意味着系统的无序度减少,这种现象在孤立系统中是极为罕见的。通常,我们关注的是孤立系统的熵增,因为熵减涉及外部干预或有序过程,比如星系中新生恒星的形成,或者老恒星在星系强旋力和宇宙法则的约束下,通过新恒星的生成实现局部的有序化,但这并不是孤立系统的自然趋势,而是整体系统中秩序的体现。
“熵”的概念揭示了自然界的基本法则,即热量无法自发从低温物体传递到高温物体,这是宇宙演化的无情定律,也是我们理解物质本质,如量子力学中的基本粒子特征——旋转、能量和能量态的重要依据。新的星系在暗物质结构中形成秩序的中心,而老星系则在有序的宇宙扩张中经历恒星更迭,这是熵增定律之外的秩序展现。
热心网友 时间:2024-09-29 16:03
熵增与熵减是自然界两种重要的物理现象,它们反映了系统的无序程度。熵增,即系统的混沌程度增加,例如从固态到液态再到气态,无序度逐步提升,这是由热力学第二定律所规定,它表明孤立系统的熵总是趋向于增大,意味着事物无法自发地变得有序,预示着趋向消亡的过程。
相反,熵减则意味着系统的无序度减少,这种现象在孤立系统中是极为罕见的。通常,我们关注的是孤立系统的熵增,因为熵减涉及外部干预或有序过程,比如星系中新生恒星的形成,或者老恒星在星系强旋力和宇宙法则的约束下,通过新恒星的生成实现局部的有序化,但这并不是孤立系统的自然趋势,而是整体系统中秩序的体现。
“熵”的概念揭示了自然界的基本法则,即热量无法自发从低温物体传递到高温物体,这是宇宙演化的无情定律,也是我们理解物质本质,如量子力学中的基本粒子特征——旋转、能量和能量态的重要依据。新的星系在暗物质结构中形成秩序的中心,而老星系则在有序的宇宙扩张中经历恒星更迭,这是熵增定律之外的秩序展现。