Cтраница 1
![]() |
Влияние трения на процесс адиабатного течения среды. [1] |
Увеличение энтропии изолированной системы свидетельствует о нестатичности процесса течения. Методами классической термодинамики исследовать количественную сторону вопроса невозможно, поэтому уменьшение скорости течения за счет неравновесности процесса учитывается опытным путем. [2]
Увеличение энтропии изолированной системы, характеризующее неравновесность протекающих в ней процессов, отражает в то же время потерю ее энергией работоспособности. Выражение, связывающее потерю работоспособности с увеличением энтропии изолированной системы, может быть записано на основе следующих рассуждений. [3]
Из статистического толкования второго начала следует, что увеличение энтропии изолированной системы отражает лишь наиболее вероятные, но не все возможные направления действительных процессов. [4]
Из статистического толкования второго начала следует, что увеличение энтропии изолированной системы отражает лишь наиболее вероятные, но не все возможные направления действительных процессов. Как бы ни мала была вероятность какого-либо процесса, приводящего к уменьшению энтропии, все же этот процесс когда-либо, а именно через достаточно большой промежуток времени, произойдет. [5]
![]() |
Изменение энтропии изолированной системы конечных размеров. [6] |
Из статистического толкования второго начала следует, что увеличение энтропии изолированной системы отражает лишь наиболее вероятные, но не все возможные направления действительных процессов. Как бы ни мала была вероятность какого-либо процесса, приводящего к уменьшению энтропии, все-таки этот процесс когда-либо ( а именно через достаточно большой промежуток времени) произойдет. Вследствие перечисленных причин каждое из состояний системы повторяется с частотой, тем Соль-шей, чем выше вероятность данного состояния. [7]
Из статистического толкования второго начала следует, что увеличение энтропии изолированной системы отражает лишь наиболее вероятные, но не все возможные направления действительных процессов. [8]
Из статистического толкования второго начала следует, что увеличение энтропии изолированной системы отражает лишь наиболее вероятные, но не все возможные направления яействительных процессов. [9]
Так как всякая необратимость приводит к уменьшению полезной работы, то увеличение энтропии изолированной системы из-за необратимости протекающих в ней термодинамических процессов может служить мерой потери максимально полезной работы Lmax, которую могла бы совершить система при протекании в ней обратимых термодинамических процессов. [10]
Таким образом, эксергетическая потеря равна произведению абсолютной температуры окружающей среды на увеличение энтропии изолированной системы, вызванное происходящими в ней необратимыми явлениями. [11]
В уравнении ( 5 - 5 1) Д5веобр Д5иеобр - Д5обр представляет собой увеличение энтропии изолированной системы вследствие необратимости протекающих в ней процессов. [12]
Увеличение энтропии изолированной системы, характеризующее неравновесность протекающих в ней процессов, отражает в то же время потерю ее энергией работоспособности. Выражение, связывающее потерю работоспособности с увеличением энтропии изолированной системы, может быть записано на основе следующих рассуждений. [13]
Величина AL определяет потерю работы, обусловленную рассеиванием энергии вследствие неравновесности протекающих в системе процессов. Чем больше неравновесность процессов, мерой которой является увеличение энтропии изолированной системы Д5СИст, тем меньше производимая системой работа. [14]
Отличие статистической формулировки второго закона термодинамики от феноменологических состоит в том, что статистическая формулировка указывает на самопроизвольные процессы, сопровождаемые ростом энтропии, как на наиболее вероятные, тогда как феноменологическая трактовка этих процессов рассматривает их как единственно возможные. Следовательно, статистическая формулировка второго закона термодинамики допускает вероятность самопроизвольных процессов, происходящих с уменьшением энтропии. Отсюда следует, что увеличение энтропии изолированной системы отражает лишь наиболее вероятные ( но не все возможные) направления действительных процессов. [15]