Энтропия как универсальная характеристика всех физических процессов
Энтропия с микроскопической точки зрения и основы статистической физики. Теорема Пуанкаре о флуктуациях системы. Черные дыры как ограничение пределов применимости физических законов. Гравитационная энтропия как функция вейлевской конформной кривизны.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | доклад |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.06.2014 |
Размер файла | 24,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Энтропия
Введение
Энтропия позволяет объяснить единство физических процессов. Она является универсальной характеристикой всех физических процессов и служит фундаментальным объединяющим их началом. Не существует, по-видимому, другого более фундаментального уравнения движения, чем уравнение для энтропии. В классической физике энтропия рассматривается как определенное феноменологическое свойство любой физической системы. Система всегда эволюционирует в направлении возрастания ее энтропии.
С энтропией связаны такие понятия, как вероятность, обратимость, объем информации, черные дыры, беспорядок, геометрия пространства и асимметрия времени.
Рассмотрено несколько разных аспектов энтропии: тепловой, вероятностный, квантовомеханический, теоретико-информационный, связь энтропии с черными дырами и концепцией беспорядка. Подчеркивается единство природы энтропии во всех физических процессах и в космологических явлениях.
Энтропия
А: Энтропия в классической макроскопической физике
Эта величина позволяет различать процессы, действительно происходящие в природе, и процессы, которые не могут никогда происходить, хотя они и не противоречат первому началу термодинамики.
Смысл этого закона состоит в том, что он дает подход к пониманию эволюции любой изолированной классической макроскопической системы. Однако он не объясняет, как именно возникает начальное состояние с низким значением энтропии.
Б: Энтропия с микроскопической точки зрения: допустимые состояния
Число квантовых состояний, доступных в системе не должно меняться в рассматриваемом процессе.
В: Энтропия с микроскопической точки зрения: статистическая физика
Статистический подход не только воспроизводит все результаты классической термодинамики, но и позволяет лучше понять многие физические процессы. В статистической физике удается рассматривать физические системы, для которых квантовые эффекты пренебрежимо малы и информация о которых не является полной. Такие неполные статистические состояния называют смешанными, в противном случае мы имеем чистые состояния.
Во-вторых, упомянем об Н-теореме, впервые сформулированной Больцманом в 1872 г. Для некоторой определенной величины Н, которая представляет собой функцию распределения вероятности системы, Н-теорема утверждает, что скорость изменения величины Н во времени такова, что
dH/dt?0, (1)
причем равенство dH/dt=0 имеет место лишь при равновесии. Эта теорема доказана только для газовой системы, но она требует определенных предположений относительно молекулярного беспорядка и об отсутствии корреляций между столкновениями. Очевидно, величина Н только знаком отличается от второго закона термодинамики; когда энтропия увеличивается, Н уменьшается. энтропия флуктуация черный дыра
В заключение упомянем возвратную теорему Пуанкаре о флуктуациях системы в связи с утверждением, что «энтропия никогда не уменьшается». Согласно этой теореме, изолированная система будет возвращаться бесконечное число раз в произвольно малую окрестность любого своего состояния, которое проходит. Это находится в прямом противоречии с Н-теоремой Больцмана и вторым законом термодинамики, с утверждением, что «энтропия никогда не убывает». Однако энтропия системы, даже если система находится в равновесии, постоянно подвержена флуктуациям. Некоторые из этих флуктуаций таковы, что ведут не к увеличению, а к уменьшению энтропии и приближают систему к первоначальному состоянию с низким значением энтропии в согласии с возвратной теоремой Пуанкаре. Однако времена возврата для таких состояний макроскопической системы столь велики, что экспериментально эти переходы никогда не могут наблюдаться.
Г: Энтропия и информация
Энтропия системы есть мера отсутствия информации о внутренней конфигурации системы. Напомним некоторые основные положения теории информации. Любое послание можно характеризовать так называемым «словом», т.е. последовательностью двоичных цифр, имеющей конечную длину. Длина слова, равная n означает, что имеется n двоичных цифр. Множество всех слов длиной n содержит отдельных элементов; таким образом, количество информации, необходимое для характеристики отдельного элемента, есть числа элементов в .
Всякий раз, когда поступает новая информация, это накладывает определенные ограничения на что приводит к уменьшению энтропии:
. (2)
Энтропия неравновесной термодинамической системы увеличивается, поскольку информация о внутренней конфигурации системы теряется с течением времени при ее эволюции. Собственно говоря, в этом и состоит основной смысл второго закона термодинамики.
Д: Черные дыры и энтропия
Подробное изучение динамики черной дыры привело к интересному закону: изменения черной дыры всегда происходят в направлении увеличения площади поверхности ее горизонта. Площадь поверхности черной дыры интерпретируют как меру недоступности информации о ее внутренней конфигурации. Этот закон непосредственно приводит к следующему выражению для энтропии черной дыры:
, (3)
Где k- постоянная Больцмана, с- скорость света, h-постоянная Планка, G- гравитационная постоянная и А-площадь поверхности горизонта. Энтропия системы нескольких черных дыр равна сумме энтропий отдельных дыр.
. (4)
Интересное обобщение второго закона термодинамики. Сумма энтропий внешней части черной дыры и энтропии самой черной дыры никогда не уменьшается. Энтропию черных дыр следует рассматривать как нетривиальный вклад в энтропию Вселенной.
Черные дыры, кроме того, представляют пределы применимости физических законов. Так, выражение (4) можно использовать для наложения ограничений на некоторые повседневные величины; например, идеальный цифровой компьютер не может выполнять более элементарных операций в секунду, и существует также верхняя граница на общее число кварков во Вселенной.
Обсуждение
В классическом рассмотрении энтропии нет ничего более интригующего, чем ее связь с «направле6нием времени». Время несимметрично; можно вспоминать прошлое, но ничего нельзя сказать о будущем. Эта асимметрия проявляется в классической физике как необратимость; тепло не перетекает от холодных тел к горячим. Асимметрия при классическом описании объясняется наличием определенных начальных условий у системы, а не характером динамических уравнений, описывающих эволюцию системы.
Кроме того, пространство-время может быть дискретным в микроскопических масштабах. Понятие метрической энтропии означает больше, чем просто идею хаоса. С ней связано введение таких новых понятий, как гравитационная турбулентность, аналогичная гидродинамической турбулентности и представляющая собой новую область исследований. Возможно, более интересной является идея гравитационной энтропии космологического пространства-времени. Гравитационная энтропия проявляется как функция вейлевской конформной кривизны; таким образом, это исключительно эффект общей теории относительности, не имеющей каких-либо аналогов в ньютоновской механике.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Фазовое пространство и фазовая плотность вероятности. Первое начало термодинамики с точки зрения статистической физики. Статистическое определение энтропии. Статистическое обоснование третьего начала термодинамики. Теорема о равнораспределении.
контрольная работа [228,5 K], добавлен 06.02.2016Использование энергии топлива в работе различных машин, аппаратов, энергетических и технологических установок. Определения термодинамики: второй закон, энтропия, расчет ее изменения. Абсолютная энтропия, постулат Планка; необратимость тепловых процессов.
курсовая работа [520,7 K], добавлен 08.01.2012Понятие научной картины мира. Фундаментальные основы новой картины мира: теория относительности; квантовая механика. Энтропия в современной картине мира. Термодинамическая, статистическая и информационная энтропия. Взаимосвязь энтропии и необратимости.
реферат [24,9 K], добавлен 03.06.2010Термодинамика - раздел физики об общих свойствах макроскопических систем с позиций термодинамических законов. Три закона (начала) термодинамики в ее основе. Теплоемкость газа, круговые циклы, энтропия, цикл Карно. Основные формулы термодинамики.
реферат [1,7 M], добавлен 01.11.2013Теоретические сведения по теме "Энтропия". Актуальность использования виртуальных моделей и компьютерных лабораторных работ в процессе изучения физики. Разработка виртуальных демонстрационных экспериментов по данной теме. Описание виртуальной модели.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 18.10.2011История развития термодинамики, ее законы. Свойства термодинамических систем, виды основных процессов. Характеристика первого и второго законов термодинамики. Примеры изменения энтропии в системах, принцип ее возрастания. Энтропия как стрела времени.
реферат [42,1 K], добавлен 25.02.2012История развития термодинамики. Свойства термодинамических систем, виды процессов. Первый закон термодинамики, коэффициент полезного действия. Содержание второго закона термодинамики. Сущность понятия "энтропия". Особенности принципа возрастания энтропии.
реферат [21,5 K], добавлен 26.02.2012Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно идеального газа. Цикл Отто, Дизеля и Тринкеля. Второе начало термодинамики. Энтропия обратимых и необратимых процессов. Термодинамическая вероятность состояния. Тепловая смерть Вселенной.
презентация [111,6 K], добавлен 29.09.2013Пособие к лабораторному практикуму по физике. Кинематика и динамика поступательного движения, и вращательного движения твердого тела, колебательное движение трех типов маятников, вязкость жидкостей и газов, энтропия тела.
учебное пособие [284,0 K], добавлен 18.07.2007Изучение поведения энтропии в процессах изменения агрегатного состояния. Анализ её изменения в обратимых и необратимых процессах. Свободная и связанная энергии. Исследование статистического смысла энтропии. Энергетическая потеря в изолированной системе.
презентация [1,6 M], добавлен 13.02.2016Обратимые и необратимые термодинамические процессы. Диссипативные динамические системы. Термодинамическая энтропия. Флуктуация основных термодинамических величин. Закон сохранения энергии в адиабатическом процессе. Средние квадраты флуктуации энергии.
реферат [116,2 K], добавлен 18.12.2013Взаимосвязь внутренней энергии и теплоты газа. Первое начало термодинамики. Общее понятие о теплоемкости тела. Энтропия как мера необратимого рассеяния энергии или беспорядка. Адиабатический процесс: уравнение, примеры. Политропные и циклические процессы.
презентация [889,7 K], добавлен 29.09.2013Формулирование закона увеличения энтропии Клаузиусом. Энтропия как мера беспорядка, а ее увеличение - движение к хаосу. Сомнения в истинности закона в настоящее время и сущность нулевой энтропии. Жизнь и цивилизация - способы передачи энтропии в системе.
доклад [7,3 K], добавлен 19.02.2009Расчет параметров газовой смеси: ее молекулярной массы, газовой постоянной, массовой изобарной и изохорной теплоемкости. Проверка по формуле Майера и расчет адиабаты. Удельная энтропия в характерных точках цикла и определение термического КПД цикла Карно.
контрольная работа [93,6 K], добавлен 07.04.2013Направления термодинамических процессов. Состояние системы, детально охарактеризованное на уровне каждой частицы. Сущность эргодической гипотезы. Термодинамическое определении энтропии. Теорема Нернста или третье начало термодинамики. Тепловая машина.
презентация [1,7 M], добавлен 23.10.2013Теоретические аспекты энтропии, энергии и энергетики, разновидности энергетики и энтропии. Роль в физических процессах и науке. Особенности термодинамики неравновесных процессов. Вклад И. Пригожина в развитие термодинамики, значение для современной науки.
курсовая работа [109,3 K], добавлен 12.01.2010Исследование основных критериев первичности и фундаментальности для физических объектов. Изучение закона уменьшения энтропии в процессах самоорганизации. Анализ проблем создания теории физического вакуума, несостоятельности концепции дискретного вакуума.
реферат [418,4 K], добавлен 19.05.2012Изучение одиного из видов музыкальных инструментов, созданного в прошлом веке с точки зрения физики. Литературу о конструкторе Льве Сергеевиче Термене. Музыкальные инструменты, приборы, созданные им. Значение этих инструментов и приборов в жизни человека.
творческая работа [40,6 K], добавлен 14.11.2010Изложение физических основ классической механики, элементы теории относительности. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электростатика и электромагнетизм, теория колебаний и волн, основы квантовой физики, физики атомного ядра, элементарных частиц.
учебное пособие [7,9 M], добавлен 03.04.2010Исследование изобарных, изохорных, изотермических и адиабатных процессов. Определение показателя политропы для заданного газа, изменения энтропии, начальных и конечных параметров рабочего тела. Изучение цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания.
контрольная работа [347,5 K], добавлен 12.02.2012