熵是什麼 它的變大或者變小對宇宙有何影響?如果有那影響是什麼呢?宇宙會因為熵值變大變小而死亡嗎

時間 2022-07-25 08:25:02

1樓:123採蘑

熵(entropy)指的是體系的混亂的程度,它在控制論、概率論、數論、天體物理、生命科學等領域都有重要應用,在不同的學科中也有引申出的更為具體的定義,是各領域十分重要的參量。熵由魯道夫·克勞修斯(rudolf clausius)提出,並應用在熱力學中。後來在,克勞德·艾爾伍德·夏農(claude elwood shannon)第一次將熵的概念引入到資訊理論中來。

根據「熱力學第二定律」,作為一個「孤立」的系統,宇宙的「熵」會隨著時間的流逝而增加,由有序向無序,當宇宙的「熵」達到最大值時,宇宙中的其他有效能量已經全數轉化為無效能量,所有物質溫度達到熱平衡。這樣的宇宙中再也沒有任何可以維持運動或是生命的能量存在。熵的增加就意味著有效能量的減少。

每當自然界發生任何事情,一定的能量就被轉化成了不能再做功的無效能量。當熱寂達到絕對零度時所有分子都已停止運動。

人類社會逐步地走向一個惡化的熱寂死亡狀態

2樓:李曉峰

bbc以前拍過一個記錄片,把一座沙子建造的房子和一堆沙子放在一起,房子很快就被大自然破壞了,那堆沙子卻沒有事。說明宇宙中的一切都是由靜止朝著混亂髮展的,宇宙由一個奇點不斷擴大也是如此。熵簡單的說就是混亂度。

理論上來說,宇宙最終是會消亡的。

3樓:匿名使用者

熵是形容混亂程度的。比如說一杯水,100度時他的分子運動比0度更快,也就更「亂」。一個孤立系統的熵是隻增加不減小的。

而熵增大也就意味著可用能量的減少,最後可能導致完全無序的狀態,就提不上什麼生命了,那麼對人類來說,宇宙就是「死了」。

我找到一個頁面,你可以看看

熵是什麼?它的變大或者變小對宇宙有何影響?如果有那影響是什麼呢?宇宙會因為熵值變大變小而死亡嗎?

4樓:黃東亮

熵就是混亂的程度,最早是物理學用來描述物質混亂的程度,有一個定理就是說熵總是隨著時間的增加而增加,後來引申到熱力學、資訊學,用來描述某個事件不斷趨向混亂的過程。

能將熵增原理用於整個宇宙嗎?在歷史上克勞修斯曾將熱力學定律總結為:

宇宙的能量為一常數;

宇宙的熵將趨於極大。

他斷言:「如果宇宙最後達到了熵極大的狀態,那麼任何變化都不會發生了,這時宇宙將進入一個死寂的永恆狀態中。」這就是著名的「熱寂說」。

由於這是一個在有限的時間和空間內無法通過觀測來驗證的問題,所以「熱寂說」一直是令許多科學家困惑的一個難題。

人們已瞭解到今天的宇宙一直處於膨脹之中,宇宙所處於的狀態顯然是遠離平衡的;同時在宇宙中萬有引力定律起著重要作用,引力系統是具有負熱容的不穩定系統,它沒有平衡態。所以,不能將通常的熱力學第二定律應用到宇宙上。

膨脹的宇宙和負熱容的引力系統冰釋了「熱寂說」的疑團。

5樓:法羅群島

宇宙毀滅,你也看不到,想這麼多幹嘛

6樓:詞丶窮丶

熵是什麼我不知道,但是它能毀滅宇宙是不可能的,宇宙是空間和時間的概念,你自己想想吧,可能嗎,我說他連黑洞都毀滅不了

熵值越大越穩定還是越小越穩定

7樓:岑學長

熵值越大混亂程度越大,物質越不穩定。而混亂程度越大越穩定指的是無序體系更加穩定。

孤立系統總是趨向於熵增,最終達到熵的最大狀態,也就是系統的最混亂無序狀態。但是,對開放系統而言,由於它可以將內部能量交換產生的熵增通過向環境釋放熱量的方式轉移,所以開放系統有可能趨向熵減而達到有序狀態。

擴充套件資料:

熵增定律

克勞修斯引入了熵的概念來描述這種不可逆過程。在熱力學中,熵是系統的狀態函式,它的物理表示式為:s =∫dq/t或ds = dq/t。其中,s表示熵,q表示熱量,t表示溫度。

該表示式的物理含義是:一個系統的熵等於該系統在一定過程中所吸收(或耗散)的熱量除以它的絕對溫度。

可以證明,只要有熱量從系統內的高溫物體流向低溫物體,系統的熵就會增加:s=∫dq1/t1+∫dq2/t2

假設dq1是高溫物體的熱增量,t1是其絕對溫度,dq2是低溫物體的熱增量,t2是其絕對溫度,

則:dq1 = -dq2,t1>t2。於是上式推演為:s = |q2/t2|-|q1/t1| > 0

這種熵增是一個自發的不可逆過程,而總熵變總是大於零。

8樓:裝置維護者

熵值表示為物質的穩定程度,熵值絕對大於零,代表任何物質都在運動、變化、發展的。熵值越大,混亂程度越大,越不穩定。熵值越小,物質越穩定。

從橫向看微觀分子運動和巨集**宇宙執行,都是如此。

縱向來看,人類活動和社會變遷,都是複合這一規律的。

9樓:天地混沌

樓上答得什麼東西?熵增就是事物向概率最大的方向發展,即最穩定的狀態發展,所以熵越大,越穩定,同時越混亂,因為混亂才是最穩定的,有序是最不穩定的。

10樓:匿名使用者

熵值越大混亂程度越大,而物質越不穩定~~~比如升溫,分子運動加快,混亂程度加大,物質會變得不穩定了

11樓:但凡會掃地你都留下

真會本末倒置,還有序才是最不穩定的,太能扯。

人家高二課本上寫的清清楚楚:混亂程度和穩定程度沒有關係,焓值和熵值要結合起來才能判斷化學反應進行的方向。

到你們這就變成越穩定越有序?要不就越混亂越有序?這樓裡一個個的把這兩個相對獨立概念硬要扯成一個概念也真是難為你們了。誤人子弟

熵是越大越好還是越小越好呢?

12樓:

熵是描述系統混亂的量,熵越大說明系統越混亂,攜帶的資訊就越少,熵越**明系統越有序,攜帶的資訊越多。你要現確定系統,再來描述。你的例子,可以這樣理解,同樣大的硬碟,熵越大什麼壞了的硬碟越多,他可以承載的資訊越少,熵越小意味著壞掉的硬碟越少,可以承載的資訊量越大。

13樓:匿名使用者

熵是描述系統混亂度的量,大號還是小好,要看物件,不知道你指的是什麼。

14樓:泥涵亮

能量分佈的越均勻,就越無序,越混亂,一般混亂的狀態是比較穩定的。(因為混亂不需要維持,所以穩定;而整齊需要維持,所以不穩定)

15樓:匿名使用者

熵值法是指用來判斷某個指標的離散程度的數學方法。離散程度越大,對該指標對綜合評價的影響越大。可以用熵值判斷某個指標的離散程度。

熵,熱力學中表徵物質狀態的參量之一,用符號s表示,其物理意義是體系混亂程度的度量。

熵最初是根據熱力學第二定律引出的一個反映自發過程不可逆性的物質狀態參量。熱力學第二定律是根據大量觀察結果總結出來的規律:在孤立系統中,體系與環境沒有能量交換,體系總是自發地像混亂度增大的方向變化,總使整個系統的熵值增大,此即熵增原理。

摩擦使一部分機械能不可逆地轉變為熱,使熵增加,所以說整個宇宙可以看作一個孤立系統,是朝著熵增加的方向演變的。

從一個自發進行的過程來考察:熱量q 由高溫(t1)物體傳至低溫(t2)物體,高溫物體的熵減少ds1=dq/t1,低溫物體的熵增加ds2=dq/t2,把兩個物體合起來當成一個系統來看,熵的變化是ds=ds2-ds1>0,即熵是增加的。

我聽說過這樣一個理論:我們這個宇宙的熵值是不斷增加的,無論做什麼事,發生什麼事,都會增加熵值。

16樓:匿名使用者

首先,你犯了一個錯誤,熵的大小並不是熱能大小,熵的增大並不會熱,反而可能會冷。宇宙**之初熵值很小,能量分佈不均勻。之後宇宙膨脹,熱對空間做功,能量分佈逐漸均勻,於是熵漸漸增大。

(ps:天知道為什麼一開始宇宙的熵如此的小)

其次,宇宙的塌縮並不一定由熵決定。我們現在對推動宇宙膨脹的暗能量了解甚少,但肯定的是如果暗能量消失,宇宙的膨脹率肯定會變為負,可能宇宙就真的反膨脹甚至塌縮。

(ps:至於暗能量和熵的關係,我才疏學淺不敢妄下結論)希望對你有幫助!

(如有錯誤希望廣大學者糾正,謝謝!)

17樓:藍顏如夢骨亥

同學你真的確定你知道熵值是什麼嗎?所有的能量是會轉化為熱能沒錯,但熱能也是會消耗的好吧同學。

並且,你真的有學過熱能三定律嗎?

宇宙初始為何有這麼低的熵值

18樓:匿名使用者

這個要從宇宙的起源以及熱力學的第二定律開始說起。

宇宙的誕生是由大**開始的,在**初期具有接近無窮高的溫度以及混亂最高的狀態,而因為受到熱力學第二定律的影響,宇宙的後期是變成均勻,以及因為宇宙的膨脹,溫度接近絕對零度。這個不知道你是否認可,可能我描述不夠很精確,但大概如此。

然後你要理解熵的定義,熵(entropy)指的是體系的混亂的程度,物理學上的準確定義是指熱能除以溫度所得的商,標誌熱量轉化為功的程度。

知道這個定義,你就從兩個方面理解了,因為熵=熱能/溫度,宇宙的初始溫度接近無窮大,所以熵也非常低。

第二個就是,因為熵本來就是理論上的一個描述體系混論的物理量,因此,是人為認定宇宙初始的熵值是最低的。

19樓:匿名使用者

宇宙初始於純粹能量,能量是單一極簡態,之後伴隨物質產生和演變開始變複雜,直至被萬有引力收回前那一刻,複雜程度(無序度:熵值)達到最高。

之後被萬有引力回爐重新化為單一能量,熵值歸零,開始下次宇宙的新紀元。大**前一刻熵值最低

宇宙的熵值越來越高嗎,有什麼證據?

20樓:匿名使用者

沒有明確的證據。

說宇宙的熵值會越來越高,是基於熱力學第二定律所做出的推論。

熱力學第二定律是說,在一個封閉的熱力學系統中,任何自發過程中,熵總是增加。當達到該系統的穩定平衡時,對應於熵的最大值。

熵是系統有序程度的度量。系統越是有序,對應的熵就越低。系統越是無序,對應的熵就越高。

如果把宇宙也作為一個封閉的熱力學系統看待,當宇宙誕生時,全都是粒子和剛剛形成的物質原子,一切都處於混亂狀態,此時系統的熵是很高的。當星系、恆星等形成後,有序性增強,系統的熵就降低了。隨後發生的所有過程(如恆星和誕生、演化和滅亡,星系的形成和解體等)都是自發過程,並且隨著恆星的滅亡、星體之間的碰撞、星系等結構的解體,系統的混亂程度再次上升,其系統的熵就應當是增加的。

當宇宙中所有的反應都進行完了,星體和星系等有序結構都不存在了,沒有了光和熱,成為了一個死寂的世界,宇宙作為一個封閉的熱力學系統,就達到了它的熱力學平衡狀態,就對應著熵的最大值。這種狀態,叫「宇宙的熱寂」。

宇宙熱寂只是一種宇宙演化理論,目前還沒有任何明確的證據。

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