Cтраница 1
Мера неупорядоченности, или вероятности, состояния определяется его энтропией. [1]
Мера неупорядоченности - энтропия - есть мера вероятности состояния. [2]
В качестве меры неупорядоченности или хаотичности состояния систем используют понятие энтропии. Способ измерения количества информации, содержащейся в одном случайном объекте относительно другого, выражается той же функциональной зависимостью, что и энтропия, но с обратным знаком. Следовательно, эволюция в природе приводит к увеличению естественной информации, что и является одной из объективных причин стимулирования области человеческой деятельности - информатики, науки о преобразованиях информации. [3]
Энтропия характеризует меру неупорядоченности управляемых объектов МН, а негэнтропия - меру упорядоченности. [4]
Энтропия является мерой неупорядоченности системы. В принципе ее можно вычислить ( иногда так поступают и на самом деле) по числу различных микроскопических способов построения той же самой наблюдаемой ситуации. Абсолютные энтропии, получаемые на основании третьего закона термодинамики из чисто термохимических измерений, хорошо согласуются с больцмановской статистической оценкой энтропии для различных веществ. [5]
Энтропия служит мерой неупорядоченности состояния системы и отвечает термическому взаимодействию системы с окружающей средой при данном термическом потенциале - температуре. Количество термического взаимодействия определяется как произведение термического потенциала на элементарное изменение координаты состояния и характеризует долю рассеянной энергии, отнесенной к 1 град. [6]
Энтропия системы как мера неупорядоченности растет при увеличении количества молей вещества ( числа молей), тем более что полученные вещества находятся в газообразном состоянии. [7]
Представление об энтропии, как мере неупорядоченности, позволяет нам уяснить зависимость энтропии не только от температуры, но и от объема. При сокращении объема газа упорядоченность в размещении молекул растет, число возможных микросостояний становится меньше, уменьшается при этом и энтропия. [8]
Таким образом, энтропия является мерой неупорядоченности состояния вещества. Это нагревание, плавление, испарение ( рис. 11.11), а также сублимация, превращение кристаллов в аморфное тело, модификационный переход в состояние, устойчивое при высокой температуре; это и расширение газов, и растворение солей в воде, и многие другие процессы, в частности, сопровождающиеся возрастанием объема. Наоборот, все процессы, связанные с увеличением упорядоченности. [9]
Таким образом, энтропия является мерой неупорядоченности состояния вещества. Это нагревание, плавление, испарение ( рис. 11.11), а также сублимация, превращение кристаллов в аморфное тело, модификационный переход в состояние, устойчивое при высокой температуре; это и расширение газов, и растворение солей в воде, и многие другие процессы, в частности, сопровождающиеся возрастанием объема. [10]
![]() |
Зависимость энтропии Н2О от температуры. [11] |
Итак, энтропия S является мерой неупорядоченности состояния системы. [12]
Изложенное означает, что энтропия - мера неупорядоченности состояния системы. Сопровождаются ростом энтропии и процессы расширения ( например, газа) и растворения кристаллов, и химическое взаимодействие, протекающее с увеличением объема ( например, диссоциация соединения), когда вследствие роста числа частиц неупорядоченность возрастает. Наоборот, все процессы, связанные с увеличением упорядоченности, - охлаждение, отвердевание, конденсация, сжатие, кристаллизация из растворов, химическая реакция, протекающая с уменьшением объема ( например, полимеризация), - сопровождаются уменьшением энтропии. [13]
Мы говорим об энтропии как о мере неупорядоченности, о мере вероятности состояния системы, содержащей много молекул. [14]
Изложенное означает, что энтропия является мерой неупорядоченности состояния системы. Ростом энтропии сопровождаются и процессы расширения, например газа, растворения кристаллов, химическое взаимодействие, протекающее с увеличением объема, например диссоциация соединения, когда вследствие роста числа частиц неупорядоченность возрастает. Наоборот, все процессы, связанные с увеличением упорядоченности, такие как охлаждение, отвердевание, конденсация, сжатие, кристаллизация из растворов, химическая реакция, протекающая с уменьшением объема, например полимеризация, сопровождаются уменьшением энтропии. [15]