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孤立系统的熵增原理有什么具体应用啊,除了在热力学方面,其他学科包括哲学,经济学,信息技术等方面,越详细越好.熵增原理是一
题目内容:
孤立系统的熵增原理有什么具体应用啊,
除了在热力学方面,其他学科包括哲学,经济学,信息技术等方面,越详细越好.
熵增原理是一条与能量守恒有同等地位的物理学原理.
熵增原理是适合热力学孤立体系的,能量守恒定律是描述自然界普遍适用的定律.熵增定律仅适合于孤立体系,这是问题的关键.实际上,绝对的联系和相对的孤立的综合,才是事物运动的本质.虽然从处理方法上讲,假定自然界存在孤立过程是可以的.但是从本质上讲,把某一事物从自然界中孤立出来是带有主观色彩的.当系统不再人为地被孤立的时候,它就不再是只有熵增,而是既有熵增,又有熵减了.于是可以看到能量守恒定律仍然有效.
熵总是联系着大量子系统,而人类社会正是这样一个复杂的体系.在人类社会中不仅有熵增,而且有熵减,这就使关于人类的科学与整个自然科学产生分歧,出现自然科学与人文科学的矛盾.
我们知道,在科学中有三个基本定律,即质量守恒定律,能量守恒定律和熵增定律.质量、能量守恒定律在微观领域又被推广为质、能相关定律.质量守恒定律,能量守恒定律和质能相关定律在数学上表示为等式.而熵增定律则是不等式 ,即在孤立系中 ,熵增总是大于或等于零 ( △ S ≥ 0) .在这种等式与不等式的差别中,隐含着深刻的意义.
孤立系统的熵增原理有什么具体应用啊,
除了在热力学方面,其他学科包括哲学,经济学,信息技术等方面,越详细越好.
熵增原理是一条与能量守恒有同等地位的物理学原理.
熵增原理是适合热力学孤立体系的,能量守恒定律是描述自然界普遍适用的定律.熵增定律仅适合于孤立体系,这是问题的关键.实际上,绝对的联系和相对的孤立的综合,才是事物运动的本质.虽然从处理方法上讲,假定自然界存在孤立过程是可以的.但是从本质上讲,把某一事物从自然界中孤立出来是带有主观色彩的.当系统不再人为地被孤立的时候,它就不再是只有熵增,而是既有熵增,又有熵减了.于是可以看到能量守恒定律仍然有效.
熵总是联系着大量子系统,而人类社会正是这样一个复杂的体系.在人类社会中不仅有熵增,而且有熵减,这就使关于人类的科学与整个自然科学产生分歧,出现自然科学与人文科学的矛盾.
我们知道,在科学中有三个基本定律,即质量守恒定律,能量守恒定律和熵增定律.质量、能量守恒定律在微观领域又被推广为质、能相关定律.质量守恒定律,能量守恒定律和质能相关定律在数学上表示为等式.而熵增定律则是不等式 ,即在孤立系中 ,熵增总是大于或等于零 ( △ S ≥ 0) .在这种等式与不等式的差别中,隐含着深刻的意义.
除了在热力学方面,其他学科包括哲学,经济学,信息技术等方面,越详细越好.
熵增原理是一条与能量守恒有同等地位的物理学原理.
熵增原理是适合热力学孤立体系的,能量守恒定律是描述自然界普遍适用的定律.熵增定律仅适合于孤立体系,这是问题的关键.实际上,绝对的联系和相对的孤立的综合,才是事物运动的本质.虽然从处理方法上讲,假定自然界存在孤立过程是可以的.但是从本质上讲,把某一事物从自然界中孤立出来是带有主观色彩的.当系统不再人为地被孤立的时候,它就不再是只有熵增,而是既有熵增,又有熵减了.于是可以看到能量守恒定律仍然有效.
熵总是联系着大量子系统,而人类社会正是这样一个复杂的体系.在人类社会中不仅有熵增,而且有熵减,这就使关于人类的科学与整个自然科学产生分歧,出现自然科学与人文科学的矛盾.
我们知道,在科学中有三个基本定律,即质量守恒定律,能量守恒定律和熵增定律.质量、能量守恒定律在微观领域又被推广为质、能相关定律.质量守恒定律,能量守恒定律和质能相关定律在数学上表示为等式.而熵增定律则是不等式 ,即在孤立系中 ,熵增总是大于或等于零 ( △ S ≥ 0) .在这种等式与不等式的差别中,隐含着深刻的意义.
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