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香港挂牌之完整篇
为什么房间乱了也不用收拾?最科学的阐明来了
发表时间:2019-03-11

如果给你一盒空气,让你测量它的一些性质,你的第一反应或者是拿出尺子跟温度计,记载一些听起来科学的重要数字,比喻体积、温度或压强。这样的第一反应是公平的,因为你知道像“空气”这样的货色实际上是会到处乱窜的,它们是凌乱的微观分子的凑集。兴许你的脑袋中曾经闪过一个念头——你要记录每一个分子行经的所有位置和速度,但很快你就会将这些主张抛诸脑后,由于那太过繁琐和愚笨。

1. 空气分子有多少种排列?

那么,熵是什么呢?它为什么会变?

这正是关键所在。盒子里的空气分子有很多不同的排列方法,它们都能导致完全相同的压强、温度和体积。你会留心到其中两个粒子更换了地位吗?你能捕捉到有多少个分子翻了个面吗?不,你不能。压强、温度跟体积都可能保持不变。

有的事件是存在普遍确切定性的,比如去世亡、纳税、热力学第二定律。对于前两者的文章堪称不可多得,但这一篇文章是对第三个的。

1824年,法国物理学家卡诺在思考蒸汽机工作原理时,首次提出了这一定律。直到今天,热力学第二定律仍然巍然耸立,升华成一个不可改变的事实。无论如许努力,你都无奈摆脱它那无可动摇的论断的操纵:在孤破系统中,熵永远不会减少。

毕竟,像温度、压强和体积这类数字会供应所有你真正关心的信息。它们能告诉你与盒子中的空气有关的所有,无论你是要打开盒子、压缩盒子还是让盒子膨胀。这些空气分子如何排列并不主要。



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