3.2
Рассмотрим изолированную необратимую систему, в которой горячий объект взаимодействует с холодным; оба в конечном итоге достигают одинаковой равновесной температуры.
Здесь передача энергии от более горячего объекта к холодному усиливает общий беспорядок системы.
Эта степень беспорядка, или случайность, измеряется энтропией «S». Эти вычисления энтропии определяются с помощью обратимых теплопереносов, поскольку обратимые пути обеспечивают чётко определённый способ обнаружения изменений энтропии.
Бесконечно малое изменение энтропии равно бесконечно малому входу энергии, делённому на температуру в данный момент.
Для системы, взятой обратимо из состояния A в B при различных температурах, изменение энтропии определяется интеграцией дополнительного тепла, подаваемого на каждом этапе, по соответствующей температуре.
Однако в изотермическом обратимом процессе, где температура постоянна, изменение энтропии равно теплообмену, делённому на абсолютную температуру.
Важно, что общая энтропия Вселенной всегда увеличивается при любом реальном необратимом процессе, то есть все естественные и спонтанные процессы стремятся максимизировать общую энтропию. Однако он остаётся постоянным для обратимых процессов
Рассмотрим изолированную систему, в которой горячий объект контактирует с холодным. Это необратимый процесс, который в конечном итоге приводит оба объ…
© 2026 MyJoVE Corporation. Все права защищены.