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熱力學第二定律是基於對實驗結果的觀察和總結的定律。 雖然近100年來沒有發現與第二定律相悖的實驗現象,但從理論上證明第二定律的正確性是不可能的。 自1993年以來,Denis等學者在理論上對熱力學第二定律提出了質疑,並發表了一些從統計熱力學角度出發的關於“熵漲落”的理論,如比較重要的FT理論[2]。
2002年,他在《物理評論快報》上發表了一篇題為“Experimental Proofs of Small Systems Contra to the Second Law of Thermodynamics in a Short Time”的文章[3]。 從實驗觀察的角度證明,在一定條件下,隔熱體系的自發熵還原反應是可能的。 雖然這些新發現不會影響熱力學的現有應用,但肯定會對未來的熱力學研究產生一定的影響。
熱力學第二定律是巨集觀定律,而不是微觀定律,所以這裡的“質疑”不是對熱力學第二定律的質疑,而是對牛頓力學的補充,就像量子力學一樣。
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誠然,宇宙中根本沒有熱力學第二定律,但宇宙中有些物體完全遵循熱力學第二定律。
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什麼是熱力學第二定律。
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1)熱力學第二定律——孤立系統熵增大原理:當孤立系統發生不可逆變化時,孤立系統的熵增加,在極限情況下(可逆),熵保持不變。熵增加原理指出,任何降低孤立系統總熵的過程都是不可能的。
2)所有實際過程都是不可逆的。因此,不可逆性增加了隔離系統的熵。 隔離系統中的所有過程都不會改變其總內部能量儲存,即在任何過程中能量都是守恆的。
但是,各種不可逆過程都會造成機械能的損失,而任何不可逆過程都是δsiso>0,所以熵可以反映某種物質的共同性質——即熵增的本質:孤立的熵增意味著機械能的損失。
由此可以看出,當我們把整個宇宙看作乙個孤立的系統時,整個宇宙做功的能力不斷喪失,內能越來越平均,最終宇宙只有乙個溫度和乙個壓力......也就是說,宇宙之間沒有區別,宇宙將要滅亡。 這是19世紀初“熱死”理論的基礎。
然而,“熱寂理論”很快就遭到了批評,批評的原因是:熱力學。
一、二定律只適用於有限空間和有限系統,而宇宙是無限空間和無限系統,所以熱力學定律不能推廣到整個宇宙。
事實上,由於反物質和負能量的出現,我們目前所知道的物理定律可以解釋的現象並不多。
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絕大多數科學家對整個宇宙的未來持積極態度。 但熱力學第二定律告訴我們,隨著時間的流逝,整個宇宙的“熵”是疊加的,結果變得更加混亂和無序。 我們應該如何理解這個原則?
舉個簡單的例子,如果我們從空中掉下乙個玻璃杯,玻璃會碎成碎片,永遠不會恢復。 根據熱力學第二定律,這意味著“熵”的增加。 在乙個封閉的物理系統中,“熵”會累積,使整個系統更加無序。
“熵”的偶然疊加,最終會帶來整個系統不可避免的混亂。
然而,這一原則的前提是系統存在於乙個封閉的空間中。 當外界物質進入系統時,有可能在整個系統中形成動態平衡的局面,甚至有序地發展。 “熵”的疊加是必然的,但人類可以做有序的工作,比如熔化玻璃碎片,然後把它們扔進杯子裡。
用簡單的辯證法,我們可以看到一切都是有聯絡的,幾乎沒有完全封閉的系統。 這意味著我們可以在本地環境中使事情更加有序。 例如,地球上生命的進化史就是典型的“負面教材”。
在地球上物種的進化中,由於基因突變,乙個物種具有與原始物種不同的特徵。 這種突變其實就是增加“熵”的過程,大部分突變都不能形成穩定的物種,但生物進化不是任意的,它們也要經過自然選擇,只有那些更適應環境的突變物種才能形成穩定的後代,最終形成新的物種。
我們的宇宙和宇宙之外的世界之間是否存在物質和能量的交換? 這是關鍵問題。 你覺得怎麼樣?
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答::d 所有手稿思維的自發過程都是不可逆轉的。a、功可以全部轉化為熱量,但熱量不能在不引起任何其他變化(外部環境)的情況下轉化為運動; 專案b,熱力學第二定律的觀點之一:
不可能自發地、無意識地將熱量從冷物體傳遞到熱物體;C,逆過程不能重複而不引起其他變化的狀態稱為不可逆過程。
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從熱力學第二定律的幾個表達中,可以看出是誰提出了超熱力學第二定律,即消除方法:
克勞修斯指出,在不引起其他變化的情況下,不可能將熱量從冷物體傳遞到熱物體。 克勞修斯算得上是其中之一。
開爾文表示,不可能製造出具有迴圈作用的熱機,從單個熱源中獲取熱量並將其完全轉化為工作而不會引起其他變化。 開爾文算乙個。
還有蒲朗克公式,以及最近的黑頭保拉-凱南公式。
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"根據熱力學第一定律:因為能量不能從無到有,所以系統必須從外部世界吸收熱量才能做外部功"
顯然不是。
有兩種可能性:系統確實在外部工作,它可以吸收動能而不是熱量。
另一種可能性:乙個系統有自己的能量,它不吸收熱量,而是做外部功,然後它自己的能量減少。 這符合能量守恆定律。 "
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這個問題並不詳盡,問題的後半部分缺失了。 下次,請注意標題不要太長。
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1. 克勞修斯說:
不可能在不引起其他變化的情況下將熱量從冷物體傳遞到熱物體。
英國物理學家開爾文(原名湯姆遜)在研究卡諾和焦耳的功時發現了乙個不和諧:根據能量守恆定律,熱和功應該是等價的,但根據卡諾的理論,熱和功並不完全相同,因為功可以完全變成熱,沒有任何條件, 當熱量產生時,功必須伴隨著熱量的消散,彎曲到冷。他在 1849 年的一篇文章中說:
熱學說需要認真改革,必須找到新的實驗事實。 同時代的克勞修斯也仔細研究了這些問題,他敏銳地看到卡諾理論中存在著不和諧。 他指出,卡諾理論的結論是正確的,即熱的功必須伴隨著熱向冷的傳遞,並且熱量(即熱量的質量)不會改變。
克勞修斯在他1850年的書中提出,在熱理論中,除了能量守恆定律外,還必須新增另乙個基本定律:“如果沒有某種功率消耗或其他變化,就不可能將熱量從低傳遞到高。 這個定律後來被稱為熱力學第二定律。
2. 開爾文宣告:
不可能製造具有迴圈作用的熱機,從單個熱源中獲取熱量並將其完全轉化為工作而不會引起其他變化。
這是從能源消耗的角度說的。 開爾文公式也可以表示為:第二種永動機是不可能的。
開爾文的表述更直接地指出了第二種永動機的不可能性。 所謂第二種永動機,是指一些人提出的建議,例如,建造一種從海水中吸收熱量並利用這些熱量做功的機器。 這個想法並不違反能量守恆定律,因為它消耗了海水的內能。
大海如此浩瀚無垠,只要把整個海水的溫度降低一點點,釋放出來的熱量就是天文數字,對於人們羨慕不已的銷售來說,海水是取之不盡用之不竭的能量源泉,所以這種想象中的機器被稱為第二種永動機。 至於從海水中吸收熱量做功,遊哥就是從單一熱源中汲取熱量,使其完全有用而又不產生其他效果,開爾文指出這是不可能實現的,也就是說,第二種永動機是不可能實現的。
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什麼是熱力學第二定律。
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提醒一下,目前所有關於黑洞的理論都只是理論。
因此,它是否正確是無法實驗和驗證的。
然而,熱力學第二定律已經以其他方式得到證明。
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熱力學第二定律是獨立於熱力學第一定律的另乙個基本定律。 該定律不是從第一定律推導出來的,它處理的問題與第一定律的範圍不同,是對第一定律的補充。
1)第一定律只說效率是100%,第二定律說效率≠100%,這意味著功可以全部轉化為熱量,而熱量不能通過乙個迴圈全部轉化為功,即機械能和內能是有區別的。
2)第一定律規定了熱功當量和轉換關係,指出在任何過程中都必須守恆能量。第二定律指出,並非所有的節能過程都能實現,低溫熱源產生的熱量不能自動傳遞到高溫熱源,揭示了過程進行的方向和條件。
3)第一定律沒有溫度的概念,但第二定律有溫度的概念,這就提出了高溫熱源和低溫熱源的問題,提出同一熱量在不同的溫差下效果不同,有必要加以區分。
綜上所述,熱力學第二定律描述了傳熱的方向,其內容是:分子有規律運動的機械能可以完全轉化為分子不規則運動的熱能; 熱能不能完全轉化為機械能。 根據熱力學第二定律,製冷裝置利用機械能或熱能的消耗作為補償條件,將熱量從低溫熱源(需要製冷的地方)傳遞到高溫熱源(如冷凝器中的冷卻水或空氣),從而達到製冷的目的。
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