1樓:戎惜容
通俗的理解熵:舉個栗子,對於這樣一堆沙子,我們可以隨意的更改沙堆的「形狀」,甚至可以組成數萬億種形狀,但不管哪種形狀,構成沙子的「結構」不會發生任何改變,從熵的意義上講,這個沙堆的熵值很高(這裡的沙堆泛指一切自然形成的沙堆, 當我們把沙堆弄成這樣乙個沙堡:; 這個時候,讓一堆沙組成圖中這種有規則形狀的沙堡的組合就會驟降,甚至只有幾種組合能讓一堆沙看起來和圖中的沙堡特別相似(沙子的結構仍然不會發生任何變化)。
從熵的意義上講,這個沙堡的熵值很低。如果我們把上圖中的沙堡放在風中,很快這個沙堡中的沙粒會被風吹走,重新形成熵值更高的沙堆。在物理學原理裡,沒有哪條物理原理規定風不能將沙粒吹起,並精確的按照沙堡的形狀擺放。
從原則上說,風可以把沙粒吹起,並堆疊成乙個沙堡。但它就是絕對不可能發生。而另一種可能性卻不能避免,即風會將熵值很低的沙堡吹成熵值很高的沙堆。
這吻合了熱力學第二定律,也就是為什麼可稱之為「熵增定律」。正是熵增定律,解釋了一切事物都是從有序趨向無序,也就說宇宙也是從有序走向無序,即xx億年後,太陽也會從有序的球體**為無序的氣體和粉塵,即星雲。太陽的命運也說明了其它恆星的命運,即所有的恆星最終都會消亡,屆時整個宇宙會陷入無邊的黑暗,進而宇宙消亡。
2樓:賣萌
假設有三個分子組成的系統,動能分別為5,10,15焦耳,按照溫度對應於分子平均動能的觀點,它們的溫度對應於平均動能10焦耳左右。另外也有三個分子組成的系統,完全一樣的分子只是速度不一樣,7,8,9焦耳。現在這兩組分子被乙個隔板分隔在長方體容器的兩端。
現在隔板去掉,讓這兩組分子發生碰撞,很有可能第一次碰撞就在動能為5的分子和這三個分子之間。假設是動能5焦耳和9焦耳發生碰撞,動量守恆交換交換速度,也同時交換能量,結果是原來5,10,15的系統變成了9,10,15;原來7,8,9的系統變成了7,8,5。這樣,高溫系統的分子平均動能更高了,低溫系統的平均動能更低了,也就是高溫更高,低溫更低,熱量自發地從低溫傳向高溫。
現實中怎麼可能!的確,在現實中我們費力吹起乙個氣球,用針一紮,只能看見氣體自發地從氣球裡噴出,卻從沒有看到氣體自發地回到氣球裡。如果我們不費力收拾我們的桌子,它們只會自發地越來越亂,從來沒有看見它們自發地擺整齊過。
3樓:編號
原理一:微觀狀態等概率原理 假設有5枚硬幣,每一枚硬幣要麼正面(1)朝上要麼反面朝上(0),「00010」就是乙個微觀狀態,每個硬幣有)兩種可能,於是一共有「2的5次方=32種」可能。注意,記錄微觀狀態的時候,「00010」和「00100」是兩種不同的狀態。
原理二:全同粒子原理(全同硬幣) 由於這些硬幣巨集觀上是不能被區分的,於是「00010」和「00100」這兩種微觀狀態,對應於同一種巨集觀狀態——即:1個正面4個反面——可以數出來,這種巨集觀狀態出現的概率(記做:
p=5/32)(也叫做微觀狀態數為5)。結論呼之欲出:二項分佈,高斯分佈 我們已經知道,微觀狀態等概率分佈;那麼巨集觀狀態如何分佈呢?
答案就是中學學過的二項分佈;當硬幣很多很多的時候,就過渡到巨集觀狀態的高斯分佈。高斯分佈什麼特點呢?兩邊概率很小,中間概率很大。
當硬幣非常非常多的時候,中間一小塊區域的概率近乎於100%。也就是說,中間的那些巨集觀狀態,擁有的微觀狀態數(記做:w)非常大。
什麼是熵(記做:s)? 熵的統計學定義就是:
某個巨集觀狀態的微觀狀態數,取對數(s=lnw)。可以看得出來,熵越大的巨集觀狀態,具有越大的出現概率。所謂熵增:
更為形象的事件是:1、這無數多個硬幣,不是躺在桌子上的,而是在時常地跳動,對於某個硬幣來說,它一會兒正面一會兒反面。但是對於所有硬幣這個整體,它基本上是50%正面和50%反面。
2、如果在某一時刻,你強行讓所有硬幣都是正面(此巨集觀狀態的微觀狀態數為1,熵最小),但是你阻止不了它跳動,這些硬幣很快就會「演化成」熵最大的巨集觀狀態,是謂熵增。補充: 理論上,硬幣世界是可以演化到全部正面或全部反面的」小熵「狀態,但是,動輒阿伏伽德羅常數數量級(10^23)的統計結果會告訴你,這個概率非常非常非常小,高斯分佈的極限是什麼?
函式,就是在熵最大的地方的乙個窄條。<>
4樓:許清如
最簡明的解釋:熵,就是事物的混亂度。越整齊有序,熵越小;越混亂無序,熵越大。
一堆搭好的積木,你用手一推,積木倒了,對積木而言,熵變大了。
熵的定義是什麼?
5樓:熱詞團小能
熵在物理學上指熱能除以溫度所得的商,標誌熱量轉化為功的程度。在科學技術上泛指某些物質系統狀態的一種量度某些物質系統狀態可能出現的程度。亦被社會科學用以借喻人類社會某些狀態的程度
此外它還包括熱力學定義和統計學定義:
一、熱力學定義
在熱力學中,熵是系統的熱力學參量,它代表了系統中不可用的能量,衡量系統產生自發過程的能力。熵增加,系統的總能量不變,但其中可用部分減少。孤立系統的熵不會減少,這也是熱力學第二定律的表現之一。
二、統計學定義
在統計學中,熵衡量系統的無序性,代表了系統在給定的巨集觀狀態(如溫度、壓強、體積等等)下,處於不同微觀狀態的可能性,或者說構成該巨集觀系統的微觀方式的數量。
舉例,已知在3個盒子裡有3個球,這個是系統的巨集觀狀態,微觀狀態則是球在不同盒子間的分佈(如3個球全部在第乙個盒子,或者乙個盒子裡有乙個球等等)。熵越高的系統就越難精確描述其微觀狀態。
6樓:探謎未知世界
「熵」是什麼?為什麼熵增定律,會讓無數科學家感到絕望?
7樓:皮蛋聊三農
熵就是乙個統計物理與資訊理論術語。熵(拼音:shāng,希臘語:
entropía),英語:entropy)泛指某些物質系統狀配唯悶態的一種量度山卜,某些物質系統狀態可能出現的程度。亦被社會科學用以借喻人類社會某些狀態的程度。
熵的概念是由德國物理學家克勞修斯於1865年所提出。最初是用來描述「能量退化」的物質狀態引數之一,在熱力學中有廣泛的應用。但那時熵僅僅是乙個可以通過熱量改變來測定的物理量,其本質仍沒有很好的解釋,直到統計物理、資訊理論等一系列科學理論發展,熵的本質才逐漸被解釋清楚,即,熵的本質是乙個系統「內在的培彎混亂程度」。
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,按照數理思維從本質上說,這些具體的引申定義都是相互統一的,熵在這些領域都是十分重要的參量。
熵的解釋有什麼?
8樓:曲兒魚鷗
熵,就是指體系的混亂程度,這的確是類似指數的東西,不是物質。混亂程度一定程度指的是物質裡面的粒子運動空間大小。也可以這樣記,氣體的混亂程度最大,再是液體最後是固體。
熵是什麼概念
9樓:網友
熵 [shāng] 熱力學概念氏或。
熵(shāng),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。
性質意義。a,狀態函式。
熵s是狀態函式,具有加和(容量)性質,是廣度量非守恆量,因為其定拆襲義式中的熱量與物質的量成正比,但確定的狀態有確定量。其變化量δs只決定於體系的旅核兄始終態而與過程可逆與否無關。由於體系熵的變化值等於可逆過程熱溫商δq/t之和,所以只能通過可逆過程求的體系的熵變。
孤立體系的可逆變化或絕熱可逆變化過程δs=0。
b,絕對值。
熵的絕對值不能由熱力學第二定律確定。可根據量熱資料由第三定律確定熵的絕對值,叫規定熵或量熱法。還可由分子的微觀結構資料用統計熱力學的方法計算出熵的絕對值,叫統計熵或光譜熵。
c,巨集觀量。
熵是巨集觀量,是構成體系的大量微觀離子集體表現出來的性質。它包括分子的平動、振動、轉動、電子運動及核自旋運動所貢獻的熵,談論個別微觀粒子的熵無意義。
克勞修斯( 於1854年提出熵(entropie)的概念,我國物理學家胡剛復教授於1923年根據熱溫商之意首次把entropie譯為「熵」。
熵的定義
10樓:暴走少女
1、經典熱力學。
2、統計熱力學。
熵的大小與體系的微觀狀態ω有關,即s=klnω,其中k為玻爾茲曼常量,k=。體系微觀狀態ω是大量質點的體系經統計規律而得到的熱力學概率,因此熵有統計意義,對只有幾個、幾十或幾百分子的體系就無所謂熵。
11樓:點點星光帶晨風
熵,熱力bai學中表徵物du質狀態的參量zhi之一,用符號s表示dao,其物理意義是體系混亂回程度的度答量。熵最初是根據熱力學第二定律引出的乙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。
12樓:新月澄光
1:物理學上bai
指熱能除以du溫度所得的商,標誌熱量轉化為zhi功的程度。dao2: 科學技術上用來描內述、表徵系容統不確定程度的函式。亦被社會科學用以借喻人類社會某些狀態的程度。
3:傳播學中表示一種情境的不確定性和無組織性。
13樓:網友
由kbtln(w)可知,它和狀態數相關,而狀態數代表著無序程度。
什麼叫做空單煩請用通俗的話來準確解釋謝謝
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請通俗的講一下什麼是微分方程,通俗地解釋一下微分方程和方程的區別
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