熵减小的过程是可能实现的为什么

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摘要 熵是一个描述热力学系统无序程度的物理量。具体来说,熵越大,系统的无序程度越高。在热力学系统中,熵的增加是不可避免的,而熵的减少则非常难以实现。因此,熵减小的过程通常是不可能实现的。热力学第二定律指出,孤立系统中的熵总是增加的,除非外界施加的约束可以弥补系统内部熵增的量。这个定律建立在大量的实验观察和理论分析的基础上,已经被广泛认可和实验证实。
因此,我们可以得出一个基本结论:熵减小的过程在自然界中是不可逆的,也就是不可能实现的。当然,并非所有的系统都是孤立系统,有时外界对系统的影响可以带来熵减小的过程。例如,生物细胞通过自身的代谢活动能够实现局部范围内的熵减小。但是,这种局部熵减小需要耗费能量和物质,是在整个系统熵增大的前提下实现的。
总之,在孤立系统中,熵的增加是物理定律的要求,而熵减小是不可能实现的;在开放系统中,熵的减小可能是通过能量和物质的输入实现的。
咨询记录 · 回答于2024-01-05
熵减小的过程是可能实现的为什么
熵:描述热力学系统无序程度的物理量 熵越大,系统的无序程度越高。在热力学系统中,熵的增加不可避免,而熵的减少则非常难以实现。因此,熵减小的过程通常是不可能实现的。 热力学第二定律:孤立系统中的熵总是增加的,除非外界施加的约束可以弥补系统内部熵增的量。这个定律建立在大量的实验观察和理论分析的基础上,已经被广泛认可和实验证实。 结论:熵减小的过程在自然界中不可逆 并非所有的系统都是孤立系统,有时外界对系统的影响可以带来熵减小的过程。例如,生物细胞通过自身的代谢活动能够实现局部范围内的熵减小。但是,这种局部熵减小需要耗费能量和物质,是在整个系统熵增大的前提下实现的。 总之,在孤立系统中,熵的增加是物理定律的要求,而熵减小是不可能实现的;在开放系统中,熵的减小可能是通过能量和物质的输入实现的。
因为是在开放系统中亲亲,就可以出现熵减小反应
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