Ентропија: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][проверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
Нема опис на уредувањето
Ред 1:
{{Без извори|датум=август 2010}}
'''Ентропија''' е поим којшто се користи во статистичката [[термодинамика]] и претставува мерка на број на начини на којшто еден систем може да биде подреден. Затоа, ентропијата се нарекува и мерка за хаосот, па со зголемување на хаотичноста на системот (а таа се зголемува кога нивото на подреденост опаѓа), се зголемува и ентропијата.
 
== Вториот термодинамички закон ==
 
Има повеќе начини да се дефинира вториот термодинамички закон, којшто е во најтесна врска со поимот ентропија. Дел од нив се:
-* Вово изолиран систем ентропијата никогаш не ја намалува својата вредност;
 
-* Топлинататоплината спонтано може да се пренесе само од потопло до поладно место - за обратниот процес е потребно да се изврши одредена работа;
- Во изолиран систем ентропијата никогаш не ја намалува својата вредност;
-* Вкупнатавкупната ентропија во еден изолиран систем секогаш се стреми кон постигнување на својата максимална можна вредност.
 
- Топлината спонтано може да се пренесе само од потопло до поладно место - за обратниот процес е потребно да се изврши одредена работа;
 
- Вкупната ентропија во еден изолиран систем секогаш се стреми кон постигнување на својата максимална можна вредност.
 
 
Со оглед на тоа што топлината спонтано се пренесува само од потопло кон поладно место, лесно можеме да покажеме дека ентропијата секогаш ќе расте, сè додека не се добие термички еквилибриум:
Ред 24 ⟶ 20:
 
== Теории базирани на ентропијата ==
 
=== Топлинска смрт на универзумот ===
 
Поради тоа што целиот унивезум може да се земе како еден затворен термодинамички систем, од својствата на ваквите системи можеме да сфатиме дека ентропијата во универзумот секогаш ќе расте, обидувајќи да достигне максимална вредност. Поради овој факт, Стивен Хокинг смета дека еден од можните краеви на универзумот каков што го знаеме е - ентропијата ја достигнува својата максимална граница, тоа значи дека светот го достигнал својот термодинамички еквилибриум: се во универзумот има иста температура. Работата може да се врши само доколку има разлика во температурите на два ситеми, а поради тоа што во таа хипотетичка ситуација нема да има два системи со различна температура, универзумот ќе биде во неможност за вршење на работа.
 
=== Максвеловиот демон ===
{{Mainглавна|Максвелов демон}}
 
{{никулец}}