Cтраница 2
Гюгонио сопровождается ростом энтропии. [16]
Время есть постоянная роста энтропии. Как уже говорилось, относительно первичного движения время обратимо. Такая система отсчета времени называется ньютоновским временем и применяется в физике и астрономии. [17]
Покажем, что рост энтропии свидетельствует об уменьшении работоспособности системы. [18]
Время есть постоянная роста энтропии. Как уже говорилось, относительно первичного движения время обратимо. Такая система отсчета времени называется ньютоновским временем и применяется в физике и астрономии. [19]
Убывание Я-функции ( рост энтропии) соответствует возрастанию хаоса в системе, что связано с неустойчивостью фазовых траекторий мн. Пе-реммпиванис приводит к стохастизации, н дипамич. [20]
Второе изменение - рост энтропии, который происходит из-за необратимых процессов, имеющих место внутри системы, согласно второму закону термодинамики, положителен. В классической термодинамике эти положения удовлетворяются в форме неравенства. В так называемой термодинамике необратимых процессов, или неравновесной термодинамике, однако, желательно получить выражение для величины прироста энтропии, которая характеризует необратимость этих явлений. [21]
Так, например, рост энтропии будет свидетельствовать об уменьшении работоспособности тела, так как увеличиваются потери, связанные с преодолением возрастающих явлений необратимости. [22]
При смешении вместе с ростом энтропии растет и площадь критического сечения. Поэтому осредненный поток может утратить способность проходить сквозь заданное сечение. Точнее говоря, может оказаться, что не существует поступательного потока с той же площадью сечения и с теми же значениями расхода Q, потока полного теплосодержания / о и импульса J /, что и данный неравномерный поток. Условие существования такого потока рассмотрено ниже. Если потери при смешении необходимо учитывать, то следует иметь в виду, что эти потери при перемешивании зависят также от формы канала, так что в различных криволинейных каналах, каналах со стойками и т.п. потери будут различны и не равны потерям на смешение с сохранением импульса, т.е. потерям в цилиндрическом канале. [23]
При смешении вместе с ростом энтропии растет и площадь критического сечения. Поэтому осредненный поток может утратить свойство проходить сквозь заданное сечение. Точнее говоря, может оказаться, что не существует поступательного течения с той же площадью сечения и с теми же значениями расхода Q, потоков теплосодержания / 0 и импульса / г, как и данный неравномерный поток. Условие существования поступательного течения рассмотрено ниже. [24]
Согласно термодинамическому икону о росте энтропии, образовавшееся пластическое ядро в кольцевом зазоре при течении бурового раствора будет неустойчиво. Причина неустойчивости кроется в различии вязкости жидкостей цилиндрического ядра и кольцевого потока, движущихся в одном направлении. Изменение плотности и поверхностного натяжения оказывает менее выраженное влияние. [25]
Столь большой эндоэффект перекрывает влияние роста энтропии. [26]
Но что может служить мерой роста энтропии системы. Часто такой мерой служит повышение температуры. Конечно, повышение температуры не является единственной мерой возрастания энтропии. При неизменной темпе-ратурб нтропия может возрастать вследствие возрастания объема, занятого веществом, как это имеет место, например, при изотермическом расширении газа. Энтропия может изменяться в связи с изменением концентрации вгществ, входящих в систему. Но среди факторов, определяющих рост энтропии, повышение температуры часто является главнейшим фактором, в особенности, если объем системы по условиям опыта неизменен. Когда в изолированной системе, имеющей неизменный объем, может протекать несколько реакций, то обычно та реакция, которая дает наибольшее повышение температуры, приводит к наибольшему возрастанию энтропии системы. Стало быть, тенденция к самопроизвольному протеканию той или иной реакции тем более велика, чем большее повышение температуры дает эта реакция, протекая в изолированной системе при неизменном объеме. Очевидно, что при прочих равных условиях ( в частности, при одинаковых теплоемкостях), чем выше могла бы подняться температура изолированной системы, тем большее количество тепла могла бы отдать эта система, если бы она была помещена в термостат. [27]
Возникновение ударной волны сопровождается также ростом энтропии. [28]
Одной из причин эволюции вещества является рост энтропии поликом-понентности. [29]
![]() |
Изменение энтропии обратимого цикла. [30] |