Молекулярная и статистическая физика. Крутов А.В - 66 стр.

UptoLike

66
переноса при слабой неравновесности для любых динамических систем .
Наиболее существенной чертой неравновесных процессов является
выполнение закона границы качества , заключающегося в том , что возрас -
тание фактора неравновесности до определенного порогового значения
приводит к качественному изменению структуры, свойств и поведения
системы.
Изменение качества открытой неравновесной системы может про-
изойти в результате неравновесного кинетического или масштабного фазо -
вого перехода, при котором скачкообразно изменяются основные характе-
ристики открытой системы, вплоть до реализации обратных зависимостей,
термодинамических координат и потоков от обобщенных термодинамиче-
ских сил (принцип аномальности).
Непосредственным следствием закона границы качества и принципа
аномальности как форм его проявления является ведущий принцип синер-
гетики "неравновесностьисточник упорядоченности". Согласно этому
принципу, в любой диссипативной системе, находящейся первоначально в
однородном стационарном состоянии, при прохождении стационарных по-
токов, интенсивность которых превышает критическое значение, должны
возникать упорядоченные неоднородные состояния диссипативные
структуры. Согласно третьему закону термодинамики, пространственно-
временные изменения в системе имеют чередующийся характер, т. е. в ре-
зультате самоорганизации большого числа структурно- кинетических эле-
ментов возникает микроструктура.
В теории неравновесных фазовых переходов, сопровождающихся
формированием диссипативных структур , центральное место занимает во-
прос об условиях реализации стационарных сильно неравновесных состоя -
ний. При анализе степени упорядоченности неравновесных систем следует
рассматривать не временную эволюцию , а последовательность стационар-
ных неравновесных состояний при изменении управляющего параметра
или усиление обратной связи . Степенью упорядоченности открытых сис -
тем может служить отношение энтропии при фиксированном значении
средней кинетической энергии. Однако при кинетических фазовых перехо-
дах условие постоянства средней энергии, как правило, не выполняется.
Поэтому необходимо сравнивать значения энтропии и производства эн-
тропии, нормированные на одно и то же значение средней энергии систе-
мы.
                                 66

переноса при слабой неравновесности для любых динамических систем.
      Наиболее существенной чертой неравновесных процессов является
выполнение закона границы качества, заключающегося в том, что возрас-
тание фактора неравновесности до определенного порогового значения
приводит к качественному изменению структуры, свойств и поведения
системы.
      Изменение качества открытой неравновесной системы может про-
изойти в результате неравновесного кинетического или масштабного фазо-
вого перехода, при котором скачкообразно изменяются основные характе-
ристики открытой системы, вплоть до реализации обратных зависимостей,
термодинамических координат и потоков от обобщенных термодинамиче-
ских сил (принцип аномальности).
      Непосредственным следствием закона границы качества и принципа
аномальности как форм его проявления является ведущий принцип синер-
гетики — "неравновесность—источник упорядоченности". Согласно этому
принципу, в любой диссипативной системе, находящейся первоначально в
однородном стационарном состоянии, при прохождении стационарных по-
токов, интенсивность которых превышает критическое значение, должны
возникать упорядоченные неоднородные состояния — диссипативные
структуры. Согласно третьему закону термодинамики, пространственно-
временные изменения в системе имеют чередующийся характер, т. е. в ре-
зультате самоорганизации большого числа структурно-кинетических эле-
ментов возникает микроструктура.
      В теории неравновесных фазовых переходов, сопровождающихся
формированием диссипативных структур, центральное место занимает во-
прос об условиях реализации стационарных сильно неравновесных состоя-
ний. При анализе степени упорядоченности неравновесных систем следует
рассматривать не временную эволюцию, а последовательность стационар-
ных неравновесных состояний при изменении управляющего параметра
или усиление обратной связи. Степенью упорядоченности открытых сис-
тем может служить отношение энтропии при фиксированном значении
средней кинетической энергии. Однако при кинетических фазовых перехо-
дах условие постоянства средней энергии, как правило, не выполняется.
Поэтому необходимо сравнивать значения энтропии и производства эн-
тропии, нормированные на одно и то же значение средней энергии систе-
мы.