Video: Երբ մեկուսացված համակարգը ենթարկվում է ինքնաբուխ փոփոխության, տիեզերքի էնտրոպիան մեծանում է:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Քանի որ համակարգ է մեկուսացված , ոչ մի ջերմություն չի կարող դուրս գալ դրանից (գործընթացը, հետևաբար, ադիաբատիկ է), ուստի երբ էներգիայի այս հոսքը ցրվում է համակարգ , է էնտրոպիա որ համակարգը մեծանում է , այսինքն ΔSsys>0. Հետևաբար, էնտրոպիա որ համակարգ պետք է աճ համար ինքնաբուխ այս գործընթացում մեկուսացված համակարգ.
Նմանապես կարելի է հարցնել՝ ինչո՞ւ է մեծանում մեկուսացված համակարգի էնտրոպիան:
Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը ասում է, որ մեկուսացված համակարգի էնտրոպիա երբեք չի նվազում, քանի որ մեկուսացված համակարգեր միշտ զարգանալ դեպի թերմոդինամիկական հավասարակշռություն, մի վիճակ, որն ունի առավելագույնը էնտրոպիա.
Նաև գիտեք, երբ մեկուսացված համակարգը փոփոխության է ենթարկվում համակարգում առկա խանգարումը: ա) Տիեզերքի ներքին էներգիան հաստատուն է. բ) Էներգիան հնարավոր չէ ոչ ստեղծել, ոչ ոչնչացնել: գ) Երբ մեկուսացված համակարգը ենթարկվում է մի ինքնաբուխ փոփոխություն , էնտրոպիան է համակարգ կավելանա։ դ) Բացարձակ զրոյի դեպքում կատարյալ բյուրեղի էնտրոպիան համարվում է զրո:
Հետագայում հարցն այն է, թե որն է էնտրոպիայի չափանիշը մեկուսացված համակարգում ինքնաբուխ փոփոխության համար:
Չափանիշներ ինքնաբուխ փոփոխության համար Հավասարակշռությունն այն է, երբ հնարավոր չէ փոփոխություն պետության, որը կբավարարի այս անհավասարությունը։ Եվ հավասարակշռությունը ա մեկուսացված համակարգ այնուհետև ձեռք է բերվում, երբ էնտրոպիա առավելագույնի հասցված է: Առավելագույնը էնտրոպիա , ոչ ինքնաբուխ փոփոխություններ կարող է առաջանալ.
Արդյո՞ք ինքնաբուխ ռեակցիան ավելացնում է էնտրոպիան:
Եթե ջերմությունը հոսում է շրջակա միջավայր (այսինքն, երբ ա ռեակցիա էկզոթերմիկ է) շրջակա միջավայրում մոլեկուլների պատահական շարժումները աճ . Այսպիսով, էնտրոպիա շրջակայքի ավելանում է . Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը ասում է, որ ընդհանուր էնտրոպիա տիեզերքի միշտ ավելանում է համար ինքնաբուխ գործընթաց։
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ո՞րն է փոփոխվող հարաբերությունը ծավալի և մակերեսի միջև, երբ օբյեկտը մեծանում է:
Քանի որ խորանարդի չափը մեծանում է կամ բջիջը մեծանում է, ապա մակերեսի և ծավալի հարաբերակցությունը՝ SA:V հարաբերակցությունը նվազում է: Երբ առարկան/բջջը շատ փոքր է, այն ունի մեծ մակերես և ծավալ հարաբերակցություն, մինչդեռ մեծ առարկան/բջջը ունի փոքր մակերես և ծավալի հարաբերակցություն:
Ի՞նչ է պատահում տարրի հետ, երբ այն ենթարկվում է բետա քայքայման:
Բետա քայքայումը տեղի է ունենում, երբ անկայուն միջուկը արտանետում է բետա մասնիկ և էներգիա: Բետա մասնիկը կամ էլեկտրոն է կամ պոզիտրոն: A: Բետա-մինուս քայքայման ժամանակ անատոմը ստանում է պրոտոն, իսկ բետա-պլյուս քայքայումը կորցնում է պրոտոն: Յուրաքանչյուր դեպքում ատոմը դառնում է տարբեր տարր, քանի որ այն ունի տարբեր քանակի պրոտոններ
Արդյո՞ք SI համակարգը նույնն է, ինչ մետրային համակարգը:
SI-ն չափման ընթացիկ մետրային համակարգն է: CGS-ի հիմնական միավորներն են սանտիմետրը, գրամը, երկրորդը (այսպես՝ հապավումը), մինչդեռ SI համակարգը օգտագործում է մետր, կիլոգրամ և վայրկյան (ինչպես միավորների հին MKS համակարգը - Վիքիպեդիա)
Ի՞նչ է պատահում կապող էներգիայի հետ, երբ զանգվածային թիվը մեծանում է:
Վերոնշյալ նկարը ցույց է տալիս, որ ատոմային զանգվածի թվի աճի հետ մեկ նուկլեոնի կապող էներգիան նվազում է A > 60-ի համար: Այլ կերպ ասած, BE/A-ն նվազել է: Միջուկի BE/A-ն վկայում է նրա կայունության աստիճանի մասին: Ընդհանուր առմամբ, ավելի կայուն նուկլիդներն ունեն ավելի բարձր BE/A, քան պակաս կայունները
Ի՞նչ է ինքնաբուխ և ոչ ինքնաբուխ գործընթացը:
Ինքնաբուխ գործընթացն այն գործընթացն է, որը տեղի է ունենում առանց արտաքինի միջամտության: Ոչ ինքնաբուխ գործընթաց չէր լինի առանց արտաքինի միջամտության