3.2
لنأخذ نظاما معزولا لا رجعة فيه حيث يتفاعل جسم ساخن مع جسم بارد؛ كلاهما يصل في النهاية إلى نفس درجة حرارة التوازن.
هنا، يؤدي انتقال الطاقة من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم البارد إلى زيادة اضطراب النظام بشكل عام.
يتم قياس هذه الدرجة من الفوضى، أو العشوائية، بواسطة الإنتروبيا 'S'. تعرف هذه الحسابات باستخدام انتقالات الحرارة العكسية لأن المسارات العكسية توفر طريقة محددة جيدا لإيجاد تغيرات الإنتروبيا.
التغير اللانهائي في الإنتروبيا يساوي الطاقة اللانهائية الصغيرة مقسومة على درجة الحرارة في تلك اللحظة.
بالنسبة لنظام يأخذ بشكل عكسي من الحالة A إلى B عند درجات حرارة متغيرة، يتم إيجاد تغير الإنتروبيا من خلال دمج الحرارة التزايدية المتوفرة في كل مرحلة على درجة الحرارة المقابلة.
ومع ذلك، في عملية عكسية متساوية الحرارة، حيث تكون درجة الحرارة ثابتة، يكون تغير الإنتروبيا مساويا للحرارة المتبادلة مقسومة على درجة الحرارة المطلقة.
ومن المهم أن الإنتروبيا الكلية للكون تزداد دائما لأي عملية حقيقية لا رجعة فيها، مما يعني أن جميع العمليات الطبيعية والعفوية تميل إلى تعظيم الإنتروبيا الكلية. ومع ذلك، يبقى ثابتا للعمليات القابلة للعكس.
تخيل نظاما معزولا حيث يوضع جسم ساخن على اتصال مع جسم بارد. هذه عملية لا رجعة فيها تؤدي في النهاية إلى وصول كلا الجسمين إلى نفس درجة حرارة التوازن. من…
حقوق الطبع والنشر © 2026 MyJoVE Corporation. جميع الحقوق محفوظة.