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热力学第二定律的开尔文表述
热力学第二定律(即耗散定律)是英国物理学家开尔文在1850年提出的一种物理学定律。该定律可以概括为:系统在一定时间内的熵增大,只有在把热量输入系统的同时,熵才会减少。这个定律是热力学的三大定律之一,也是热力学在量子力学中的基础。尔文的热力学第二定律被表述为“任何变换都伴随着熵的增加,除非存在热量的输入”,从另一个角度来看,它可以概括为:现实系统所有的功能都将面临熵的增加,除非它们有能量的输入。
热力学第二定律具体表述为:均衡系统的总熵增加,除了从外部输入热量时,整个系统的熵不会降低。热力学第二定律的概念是由英国物理学家开尔文提出的,他首先研究了温度和熵之间的关系,并且发现它实际上是熵在热力学过程中不断增加。他把这一定律表述为“热力学第二定律”,并证明了热力学中的热量不可以完全转化为机械能。
开尔文的热力学第二定律把熵的增加及其对热力学中的重要性,表述为热力学过程中所有的热力学功能都伴随着熵的增加,除非存在外界有热量输入。另外,此定律还表明,热力学过程中发生的功率、能量以及其他物理量是有限的,从而控制了热量的转化效率,并且阻止了热量转化为完全无限的能量。
热力学第二定律不仅影响及改变了热力学的研究,同时也影响和改变了许多其他领域,从经济学到计算机科学,从认知科学到工程技术。例如,热力学第二定律被用来解释某些机器的收益有效率的限制,
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从而为机器的经济性给出科学的合理的解释;它也被应用到计算机科学中,它允许计算机科学家理解和处理计算机系统中的许多复杂的问题;此外,热力学第二定律还被用来解释认知心理学中的许多概念,例如学习过程中的失败和成功等等。
总之,开尔文提出的热力学第二定律,为各个领域的研究提供了可靠的理论基础,并且为科学发展作出了巨大贡献,是热力学领域不可缺少的基本定律之一。
以上就是《热力学第二定律的开尔文表述》的全部内容,以此定义,熵的增加决定了热力学过程中所有的内容,并且开尔文的热力学第二定律也为研究其他领域提供了理论基础和参考,为科学研究提供了重要支持。
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