熵增加原理和热力学第二定律有什么关系

如题所述

热力学第二定律有上千种表述,熵增加原理是其中最为常见也最容易接受的。

热力学第二定律有很多表述方法,这是和其他物理定律不太相同的地方。热力学第二定律的内涵非常丰富,每种经典表述都反映了第二定律的一个侧面,这些不同的侧面是相互联系的,由一个可以证明另一个。

熵增加原理反映了第二定律的核心内容,是第二定律比较好的定量表述,不过并不能完全反映第二定律的全貌。第二定律的多种表述融汇贯通后,才可以认为对第二定律的内涵比较准确地把握了。

扩展资料:

熵增加原理是热力学第二定律的又一种表述,它比开尔文、克劳修斯表述更为概括地指出了不可逆过程的进行方向;同时,更深刻地指出了热力学第二定律是大量分子无规则运动所具有的统计规律,因此只适用于大量分子构成的系统,不适用于单个分子或少量分子构成的系统。

热力学第二定律只能适用于由很大数目分子所构成的系统及有限范围内的宏观过程。而不适用于少量的微观体系,也不能把它推广到无限的宇宙。

参考资料来源:百度百科-热力学第二定律

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2017-02-16
热力学第二定律有上千种表述,熵增加原理是其中最为常见也最容易接受的本回答被网友采纳

熵增加原理和热力学第二定律有什么关系
热力学第二定律有上千种表述,熵增加原理是其中最为常见也最容易接受的。热力学第二定律有很多表述方法,这是和其他物理定律不太相同的地方。热力学第二定律的内涵非常丰富,每种经典表述都反映了第二定律的一个侧面,这些不同的侧面是相互联系的,由一个可以证明另一个。熵增加原理反映了第二定律的核...

论述热力学第二定律与熵增原理的关系
总的来说,热力学第二定律与熵增原理的关系是,熵增原理是第二定律的一个核心表述,它揭示了自然过程的不可逆趋势,以及宏观系统演化的方向,是理解自然界能量转换和宏观状态演变的关键。

热力学第二定律也叫做熵增原理吗
熵增加原理:孤立系统的熵永不自动减少,熵在可逆过程中不变,在不可逆过程中增加。熵增加原理是热力学第二定律的又一种表述,它比开尔文、克劳修斯表述更为概括地指出了不可逆过程的进行方向;同时,更深刻地指出了热力学第二定律是大量分子无规则运动所具有的统计规律,因此只适用于大量分子构成的系统,...

热力学第二定律熵增定律
热力学第二定律就是说,所有封闭系统最终都会趋向混乱程度最大的状态,除非外部注入能量。这就是熵增的原理。熵增定律是说在一个孤立的系统中,如果没有外力的介入,其混乱程度会不断地增加,这个过程就是熵增。就比如你自己住的房间,你不打扫卫生,它过一段时间它就是朝着凌乱的方向发展的,它是不可...

熵增原理能否应用于热机?
熵增加原理是热力学第二定律在绝热过程中的推论,计算热机的熵变一般不用熵增加原理(原因就是因为考虑外部系统太复杂了),应使用第二定律的数学表述。具体是,对于可逆过程,直接对dS=dQ\/T积分即可;对于不可逆过程,则首先确定过程的初态和末态,然后构造一个连接初态和末态的可逆过程,求出这个可逆...

熵增加原理的性质?
熵增加原理 对于绝热过程,,由热力学第二定律可得:这表明,系统经一绝热过程后,熵永不减少。如果过程是可逆的,则熵的数值不变;如果过程是不可逆的,则熵的数值增加。(10.5.1)式就是熵增加原理或第二定律熵表述 在孤立系内所发生的过程必然是绝热的,故熵增加原理还可表述为:孤立系统的熵永...

热力学第二定律,熵增加。
会增大。因为dQ\/T积分得熵的条件是准静态及可逆循环下载能用,普适条件下用dS=s.+nRln(T\/T.)+Cvln(V\/V.)某些物质系统状态的一种量度,某些物质系统状态可能出现的程度。亦被社会科学用以借喻人类社会某些状态的程度。

熵增的原理是什么?
1. 熵增定律:这个定律是热力学的一个核心概念,与热力学第二定律密切相关。熵是一种描述系统混乱度或无序程度的物理量。熵增定律表明,在一个封闭系统中,熵总是趋向增加。这意味着系统倾向于朝着更混乱的状态演化,而不是朝着更有序的状态。这个定律揭示了自然界中不可逆过程的本质,如热传导、扩散...

熵增有个最大限度吗
熵的变化和最大值确定了孤立系统过程进行的方向和限度,熵增加原理就是热力学第二定律。能量是物质运动的一种量度,形式多样,可以相互转换。某种形式的能量如内能越多表明可供转换的潜力越大。熵原文的字意是转变,描述内能与其他形式能量自发转换的方向和转换完成的程度。随着转换的进行,系统趋于平衡态...

热力学第二定律也叫做熵增原理吗
热力学第二定律:热力学基本定律之一,其表述为不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。熵增定律表明了在自然过程中,一个孤立系统的总混乱度不会减小。克劳修斯表述:不可能把热量...

相似回答