Совокупность тел, энергетически взаимодействующих между собой и с другими телами, обменивающихся с ними веществом, называется
термодинамической системой.
Но она вместе с тем – и открытая
термодинамическая система.
Понятие «энтропия» (древнегреч. – переход, превращение) используется физиками для обозначения функции состояния
термодинамической системы.
Температурные изменения – возможность незначительно преобразовывать имеющуюся
термодинамическую систему на небольшом участке местности.
В термодинамике закон сохранения энергии формулируется так: при любых процессах в изолированной
термодинамической системе внутренняя энергия остаётся неизменной: U=const.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: арзни — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Прямо сейчас, читая эти слова, вы являетесь
термодинамической системой, хотите вы того или нет.
С развитием (превращением) открытых молекулярных
термодинамических систем из сложных полимеров (неживая природа) в живые организмы и обретением способности передвигаться, к их исходным условиям (законам) существования – обмену материей и энергией с окружающей средой, добавляется и стремление к более комфортным условиям существования и безопасности.
Эволюция
термодинамических систем изменяет эти параметры.
Под его влиянием изменение энтропии в любой части
термодинамической системы становится одновременноизменением энтропии всей системы, т.е энтропийное взаимодействие является дальнодействующим /29/.
Им было показано, что в неравновесных открытых системах возможны эффекты, приводящие не к возрастанию энтропии и стремлению
термодинамических систем к состоянию равновесного хаоса, а к «самопроизвольному» возникновению упорядоченных структур, к рождению порядка из хаоса.
Среди них: сопряжение обратимых и необратимых процессов, структурная и функциональная организация потоков энергии, эндогенные источники энергии и информации, память, концентрация внимания, доминанта, торможение, асимметрия, способность регулировать гомеостазис и степень «открытости» организма как неустойчивой
термодинамической системы во взаимодействии с окружающей средой.
Под состоянием
термодинамической системы понимается набор всех её параметров.
При этом, о
термодинамической системе нельзя сказать, что она находится в том или ином состоянии.
Как происходит эволюцияизолированной
термодинамической системы?
Под ним понимается взаимное влияние открытых
термодинамических систем друг на друга путём передачи информации об их состояниях, согласованных изменениях энтропии и взаимного стремления к переходу в более вероятные состояния.
Эти примеры представляют собой реализацию энтропийного взаимодействия между различными частями соответствующей
термодинамической системы.
Абсорбционная холодильная машина представляет собой сложную
термодинамическую систему, состоящую из контуров раствора и хладагента.
Однако после некоторого периода энтузиазма, связанного с тем, что наконец-то появилось физическое определение информации, допускающее измерение, пришло понимание, что негэнтропия в принципе не является информацией, так как связана с микросостояниями
термодинамической системы, время релаксации которых ~10-13 с, и которые, следовательно, не запоминаемы [Чернавский, 2001].
Вода с растворенными в ней солями и газами представляет собой устойчивую
термодинамическую систему, находящуюся в равновесии с внешними условиями.
Во второй разновидности теории хаоса, теории самоорганизующихся
термодинамических систем с высокой энтропией [Николис, Пригожин 2003], описывается появление в хаосе новых форм поведения, складывающихся в структуры, называемые диссипативными, которые приводят к снижению общей энтропии системы, вопреки ожиданиям и предсказаниям.
Как инертный газ, аргон не реагирует с другими элементами, но его присутствие может быть использовано в различных технических процессах, таких как создание защитных атмосфер для выращивания растений или в качестве рабочего газа в некоторых типах
термодинамических систем.
Общую энтропию я ввёл ранее, отличая её от энтропии
термодинамических систем, распространив понятие энтропии на любые по размеру системы [8, 15].
Энтропия обладает свойством распространения, так что общая энергия
термодинамической системы распределяется настолько равномерно, что не остаётся свободной энергии для произведения работы.
– Максимум, с чем я могу соотнести подобную уловку, это –
термодинамическая система саморазрастающихся военных сетей, используемая для боеприпасов или провизии.
Собирая материал по необычным свойствам заброшек, я даже хотел диплом писать по пространственному моделированию
термодинамических систем.
Системы в физике (например, понятие
термодинамической системы) долгое время не относили даже к полноценному системному подходу, потому как в физике особо не обсуждалась многоуровневость систем: там хватало обсуждения системы, состоящей из каких-то частей в окружении, и только.
Мозг в целом можно считать реакционной
термодинамической системой, находящейся в стационарном состоянии.
Для пущей наглядности нарисую вам самую простую картинку открытой
термодинамической системы, коей наша психика и является.
Различают понятия открытой, закрытой и изолированной
термодинамических систем.
Какой бы сложной не являлась открытая
термодинамическая система, образовавшаяся путём эволюции из простейших молекулярных систем, базовым условием её существования и развития является возможность обмена веществом и энергией с окружающей средой.
Гравитация – это физическое действие макросистемы, связанное с переносом энергии, выравниванием температуры и охлаждением, а энтропия – это состояние
термодинамической системы, характеризующая направление протекания самопроизвольных процессов, является мерой их необратимости.
Проблема в том, что неравновесные системы, какими являются живые существа и их сообщества, практически невозможно рассматривать как изолированные
термодинамические системы и чётко различить, что находится «в них», а что уже «вовне», несмотря на существование, казалось бы, объективных физических границ.
Он видел течение экзотермических реакций, сопровождающихся интенсивным выделением внутренней энергии
термодинамической системы.
В конце концов, на интуитивном уровне мы знаем, когда перед нами находится живой организм, и можем описать его свойства: он состоит из клеток, растёт, движется, размножается, осуществляет обмен веществ, является
термодинамической системой, которая тратит энергию на создание локального порядка, он эволюционирует по дарвиновскому принципу с течением времени и так далее.