什么是“熵”?
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熵的宏观意义是能量分布均匀性的一种量度,能量分布越不均匀,熵就越小;能量分布越均匀,熵就越大;系统能量完全均匀分布,系统的熵最大,对应于系统的平衡态。
能量总是趋于由密度高的区域流向密度较低的区域,直到能量分布均匀为止。只有在能量密度的变化过程中能量才能转化为功。因此能量不可逆转地沿着一个方向转化,即从可利用到不可利用的状态,从有效的到无效的状态转化。
从另一角度,熵亦可理解为不能再被转化做功的能量的总和。熵的增加意味着有效能量的减少,不可利用能增加,其根本原因是不可逆过程熵是增加的。
奥地利物理学家玻耳兹曼为熵赋予了微观的统计解释,揭示了熵的微观本质是系统内部粒子的混乱、无序的量度。
熵的微观意义是:玻耳兹曼发现,给定的宏观态,系统的熵与热力学几率的对数成正比,即(K为玻耳兹曼常量,是微观量子态的数目即宏观状态的热力学几率)。宏观自发的过程倾向于从概率小的宏观态向概率大的宏观态过渡。宏观概率小,熵低,意味着整齐、有序,宏观概率大,熵高,意味着混乱、无序。
能量总是趋于由密度高的区域流向密度较低的区域,直到能量分布均匀为止。只有在能量密度的变化过程中能量才能转化为功。因此能量不可逆转地沿着一个方向转化,即从可利用到不可利用的状态,从有效的到无效的状态转化。
从另一角度,熵亦可理解为不能再被转化做功的能量的总和。熵的增加意味着有效能量的减少,不可利用能增加,其根本原因是不可逆过程熵是增加的。
奥地利物理学家玻耳兹曼为熵赋予了微观的统计解释,揭示了熵的微观本质是系统内部粒子的混乱、无序的量度。
熵的微观意义是:玻耳兹曼发现,给定的宏观态,系统的熵与热力学几率的对数成正比,即(K为玻耳兹曼常量,是微观量子态的数目即宏观状态的热力学几率)。宏观自发的过程倾向于从概率小的宏观态向概率大的宏观态过渡。宏观概率小,熵低,意味着整齐、有序,宏观概率大,熵高,意味着混乱、无序。
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