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英文字典中文字典相关资料:


  • 熵增_百度百科
    熵增原理就是孤立热力学系统的熵不减少,总是增大或者不变。 用来给出一个孤立系统的演化方向。 说明一个孤立系统不可能朝低熵的状态发展即不会变得有序。
  • 熵增定律:一条宇宙级规律,所有人都应该知道 - 知乎
    熵的物理意义是分子无序化的量度,换句话说, 熵是对体系混乱程度的一种度量。 而熵增,即是在一个孤立系统中,事物总是自发、不可逆的朝着熵增加(混乱)方向进行。 当熵达到最大值时,系统就会出现严重混乱,最终走向灭亡。 可以说,熵增定律是人类至今为止所发现的最令人忧伤和绝望的物理定律。 举栗说明: 比如,女朋友第一次要去你宿舍时,你起的比鸡还早,激情澎湃的动员室友帮忙打扫卫生,平时注意不到的角落都被清理的一尘不染,床铺和书桌物品摆放如同军营里的整齐划一。 但没过几天,鞋子衣服到处堆,外卖盒子满地放,宿舍又变回了全国“统一标准”,这种走向混乱的结果就是熵增过程。
  • 能否尽量通俗地解释什么叫做熵?
    熵之所以很重要,是因为它总结了宇宙的基本发展规律:宇宙中的事物都有自发变得更混乱的倾向,也就是说熵会不断增加,这就是 熵增原理 。 比如说自己的卧室,要是不去收拾它,就会变得越来越混论,或者说熵不断增大(下图中上面的房间比下面
  • 熵 - 维基百科,自由的百科全书
    熵 shāng [2] (Entropy)是一種測量在 動力學 方面不能做 功 的 能量 總數,也就是當總體的熵增加,其做功能力也下降,熵的量度正是能量退化的指標。 熵亦被用於計算一個系統中的失序現象,也就是計算該系統混亂的程度。 熵是一个描述系统状态的函数,但是经常用熵的参考值和变化量进行分析比较,它在控制论、概率论、数论、天体物理、生命科学等领域都有重要应用,在不同的学科中也有引申出的更为具体的定义,是各领域十分重要的参量。 熵的概念是由 德國 物理學 家 克勞修斯 於1865年所提出。 克氏定義一個 熱力學系統 中熵的增減為:在一個可逆过程裡,系統在恒温的情況下得到或失去 熱量 ( ),並可以公式表示為:
  • 什么是熵增?一文看懂熵增全部概念和应用|热力学_网易订阅
    熵增是指在一个孤立系统中,事物总是自发、不可逆的朝着熵增加(混乱)方向进行。 当熵达到最大值时,系统就会出现严重混乱,最终走向灭亡。 正熵的增加意味着事物向着混乱无序的方向发展,而负熵的增加则意味着事物向着进化有序的方向前进。
  • 什么是熵增定律_腾讯新闻
    熵增定律是热力学的核心定律之一,由德国物理学家鲁道夫·克劳修斯在19世纪中叶提出。 它描述了孤立系统中熵(Entropy)的变化规律,揭示了自然界中系统演化的基本趋势,为我们理解众多自然现象提供了重要的理论框架。 一、熵的概念与熵增定律 熵的严格定义与热量传递和温度有关,熵反映了能量在系统中分布的不均匀程度。 当热量从高温物体传递到低温物体时,系统的总熵会增加,因为能量分布变得更“分散”。 熵用于衡量系统无序程度或混乱状态的物理量,旨在量化系统微观状态的不确定性和多样性。 熵增定律揭示了自然界中一切自发过程的方向性。 克劳修斯指出,热量不能自发地从低温物体传向高温物体,系统总是倾向于从有序状态向无序状态演化,这是一个不可逆的过程,且伴随着熵的增加。 1 化学与材料科学:
  • 熵增定律(热力学术语)_百度百科
    熵增定律,又称熵增加原理(principle of entropy increase)。 在孤立系统内,任何变化不可能导致熵的总值减少,即dS≥0。 如果变化过程是可逆的,则dS=0;如果变化过程是不可逆的,则dS>0;总之熵有增无减。
  • 三分钟读懂熵增定律 - 知乎
    其实这就是 热力学 的第二定律,熵增定律。 因为在熵增定律中,物体只会从高温到低温变化,而低温是不会向高温变化的,这是不可逆的。 如果这个例子还不能理解,那你接着往下看。
  • 什么是熵、熵增是什么? - CSDN博客
    熵增定律提供了一种描述封闭系统熵变化的基本规律。 根据熵增定律,封闭系统内的熵只能增加或保持不变,这与系统的有序程度有直接关系。 _熵的定义
  • 熵 (经典热力学) - 维基百科,自由的百科全书
    在 经典热力学 中, 熵 是关于一 热力学系统 之自发变化方向或变化结果的 状态参数,于十九世纪中叶由德国物理学家 鲁道夫·克劳修斯 提出,取自希腊文τρoπή ,意为“转化(transformation)”,用于说明 内能 是否能转化为 热 或 功。 熵指出有些 热力学过程 虽不违反 能量守恒定律 但仍然不可行。 [1] 熵的定义建立了 热力学第二定律 的核心: 孤立系统 的熵不随时间递减, 系统 倾向 平衡 态,此时熵有最大值。 熵有时被视为 系统 乱度的度量。 奥地利物理学家 路德维希·玻尔兹曼 发现,熵的本质是为系统之一巨观状态所对应的所有可能微观组态总数 Ω。 例如处于某一巨观状态之气体的熵,隐含其微观下所有粒子之 位置 和 动量 的可能组态数。





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