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熵和滴增加原理的統(tǒng)計意義(存儲版)

2025-09-14 23:18上一頁面

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【正文】 3右 1和 左 1右 3 ,幾率各為 1/4; 左 2右 2, 幾率為 3/8。 均勻分布的物質(zhì)可以由于引力的效應(yīng)演變?yōu)椴痪鶆蚍植嫉膱F(tuán)簇 , 也正是由于引力的干預(yù) , 使得實際的廣大宇宙的區(qū)域始終處于遠(yuǎn)離平衡的狀態(tài) 。 3 →2 為等容過程: 2 3 21 1 3Q Q QST T T? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?3 2 3 21 3 1 3dddd VVVP C R TC T C TCTT T T T?? ? ? ?? ? ? ?3211dd TTV T TTTCRTT????考慮到 T1=T2,第一個積分為零,所以 3 211l n l nT VS R RTV? ? ?( 3) 1→4 為絕熱過程, 4→2 為等壓過程: 242214dpTTCTST T T??? ? ? ????24lnp TC T?1 1 24 2 1l n l n l n1T p VS R R RT p V??? ? ? ??由以上可知,沿三個過程的熵變相等 考慮到狀態(tài) 4, 1在同一條絕熱線上,狀態(tài) 4, 2的壓強(qiáng)相等,利用絕熱過程后,可得 氣體在實際過程中不吸收熱量 , 故沿實際過程的熱溫比積分為零 , 但這并不說明理想氣體的熵變也為零 。 解 顯然物體末態(tài)溫度為 T2,物體實際發(fā)生的過程是不可逆過程,為了讓物體可逆升溫,必須虛設(shè)無窮多個熱源,讓物體依次接觸,溫度聯(lián)系地、準(zhǔn)靜態(tài)地由 T1變到 T2,如圖 1023所示。 解 冰融化成 0℃ 水,因溫度沒有變化,可用等溫過程連接初、末態(tài)。 其中 a為等溫過程 , b由等壓過程和等容過程構(gòu)成 , c由絕熱過程和等壓過程構(gòu)成 。 宇宙的熱寂的結(jié)局固然令人懊惱 , 但是為什么實際的宇宙沒有達(dá)到熱寂狀態(tài) ? 長期以來 , 人們一直認(rèn)為宇宙是靜止的 , 它在時間上有無始無終 , 似乎早就應(yīng)該進(jìn)入熱寂狀態(tài)了 。 例: 以氣體分子位置的分布為例說明宏觀態(tài)與微觀態(tài)的關(guān)系:設(shè)有 4個分子 , 并編上號 4,
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