Естественно-научная картина мира. Нефедьев Ю.А - 194 стр.

UptoLike

193
4.3.8. Принцип возрастания (сохранения) энтропии
Второй закон термодинамики для обратимых и необратимых
процессов определяет фундаментальный принцип возрастания
(сохранения) энтропии:
.0
Δ
S
Это положение о неубывании энтропии в изолированной системе при
любых процессах. В случае обратимых процессов в изолированной
системе получаем ΔS=0. При необратимых процессах в
изолированной системе ΔS>0.
Так как все естественные, самопроизвольные процессы
происходят с конечной скоростью, т.е. являются необратимыми, то,
следовательно, при этих процессах в изолированных системах
энтропия всегда возрастает. Таким образом, второе начало
термодинамики для необратимых процессов указывает направление
естественных процессов; естественные процессы в изолированных
системах проходят в направлении роста энтропии. В связи с этим
энтропию также определяют как физический индикатор направления
времени (стрела времени).
Классическими следствия указанного принципа являются:
переход теплоты от более нагретых тел к
менее нагретым, перенос
вещества из области с большим давлением в область с меньшим
давлением.
Таким образом, физический смысл энтропии можно выяснить
как при анализе обратимых процессов, так и при изучении
необратимых процессов; при этом более глубокий
термодинамический смысл энтропии раскрывается при анализе
необратимых процессов. Смысл этот состоит в том, что
изменение
энтропии является мерой необратимости процессов в изолированной
системе и характеризует направление естественных процессов в
такой системе.
       4.3.8. Принцип возрастания (сохранения) энтропии

     Второй закон термодинамики для обратимых и необратимых
процессов определяет фундаментальный принцип возрастания
(сохранения) энтропии:
                           ΔS ≥ 0.
Это положение о неубывании энтропии в изолированной системе при
любых процессах. В случае обратимых процессов в изолированной
системе получаем ΔS=0. При необратимых процессах в
изолированной системе ΔS>0.
     Так как все естественные, самопроизвольные процессы
происходят с конечной скоростью, т.е. являются необратимыми, то,
следовательно, при этих процессах в изолированных системах
энтропия всегда возрастает. Таким образом, второе начало
термодинамики для необратимых процессов указывает направление
естественных процессов; естественные процессы в изолированных
системах проходят в направлении роста энтропии. В связи с этим
энтропию также определяют как физический индикатор направления
времени (стрела времени).
     Классическими следствия указанного принципа являются:
переход теплоты от более нагретых тел к менее нагретым, перенос
вещества из области с большим давлением в область с меньшим
давлением.
     Таким образом, физический смысл энтропии можно выяснить
как при анализе обратимых процессов, так и при изучении
необратимых      процессов;    при     этом    более    глубокий
термодинамический смысл энтропии раскрывается при анализе
необратимых процессов. Смысл этот состоит в том, что изменение
энтропии является мерой необратимости процессов в изолированной
системе и характеризует направление естественных процессов в
такой системе.

                                193