Cтраница 1
Рост энтропии такой системы при фиксированной температуре естественных теплоприемников пропорционален потере механической работы вследствие необратимости действительных процессов. [1]
Рост энтропии в любом процессе продолжается не беспредельно, а лишь до определенного максимального значения, характерного для данной системы. Это максимальное значение энтропии соответствует состоянию равновесия, и после того, как оно достигнуто, какие бы то ни было изменения состояния без внешнего воздействия прекращаются. [2]
Рост энтропии при необратимом процессе означает, что энергия, которой обладает система, становится менее доступной для преобразования в механическую работу. В состоянии равновесия, когда энтропия достигла максимального значения, энергия системы вовсе не может быть преобразована в работу. [3]
Рост энтропии в любом процессе продолжается не беспредельно, а лишь до определенного максимального значения, характерного для данной системы. Это максимальное значение энтропии соответствует состоянию равновесия, и после того, как оно достигнуто, ка-кие бы то ни было изменения состояния без внешнего воздействия прекращаются. [4]
Рост энтропии при необратимом процессе означает, что энергия, которой обладает система, становится тиенее доступной для преобразования в механическую работу. В состоянии равновесия, когда энтропия достигла максимального значения, энергия системы вовсе не может быть преобразована в работу. [5]
Рост энтропии от точки Е до точки Выход обусловлен потерями трения в диффузоре. Как правило, кинетическая энергия за диффузором далее не используется, поэтому в расчетах она должна приниматься как потеря, целиком превращающаяся в тепло. [6]
Рост энтропии молекул вещества, находящегося в адсорбированном состоянии, свидетельствует об их более высокой свободе движения по сравнению с их подвижностью в жидкости или в твердом теле. [7]
С ростом энтропии растет радиус остановки: замкнутый мир расширяется при нагревании. [8]
С ростом энтропии звезды кривые М ( рс) располагаются одна над другой, причем минимум сближается со вторым максимумом, пока не произойдет их слияние в точке ( рсс, Мсс) при S Scc. Эта точка соответствует предельной массе нейтронной звезды), так как при S SCC минимум и второй максимум отсутствуют, после первого максимума кривая М ( рс) монотонно падает и устойчивые состояния не возникают. [10]
![]() |
Энтропия элементов IV, V и VI периодов для кристаллического состояния в зависимости от Z. [11] |
Обращает внимание рост энтропии одного и того же вещества ( Н 2О) при изменении его агрегатных состояний. [12]
Доказательство же роста энтропии при необратимых процессах в изолированной системе, - а это и составляет содержание второго начала, - может быть дано только с помощью рассуждений, не вытекающих из первого начала ( см. стр. [13]
Чем объясняется рост энтропии при повышении температуры. [14]
С учетом роста энтропии осциллирующая модель Вселенной не позволяет описать вечное существование Вселенной от t - оо. Теория осциллирующей Вселенной не достигает цели, стоящей перед этой теорией - дать описание вечной Вселенной. [15]