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化学及热力学中所谓熵,是一种测量在动力学方面不能做能量总数,也就是当总体的熵增加,其做功能力也下降,熵的量度正是能量退化的指标。熵亦被用于计算一个系统中的失序现象,也就是计算该系统混乱的程度。熵是一个描述系统状态的函数,但是经常用熵的参考值和变化量进行分析比较,它在控制论、概率论、数论、天体物理、生命科学等领域都有重要应用,在不同的学科中也有引申出的更为具体的定义,是各领域十分重要的参量。
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热力学第二定律是热力学的四条基本定律之一,表述热力学过程的不可逆性——孤立系统自发地朝着热力学平衡方向──最大状态──演化,同样地,第二类永动机永不可能实现。
在热力学中使用温熵图将热力学过程或循环期间的温度变化及比可视化。并有助于在过程中将热传递可视化。对于可逆过程, T-s 曲线下的面积是在整个过程期间传递给系统的热量。
二级相变为化学势的二阶偏微分发生突变的一类相变。相变时没有热效应和变,但热膨胀系数,压缩系数,比热容这三个化学势的二阶偏微分量发生突变。
在热力学中,系统的内能可以由几组共轭变数的乘积来表示,例如温度/或压力/体积等。温度和熵二者互为共轭变数,压力和体积二者也互为共轭变数。除内能外,其他的热力学势也可以用共轭变数的乘积来表示。
数据保护API是一个简单的密码学应用程序接口 ,作为一个组件内置在Windows 2000及之后版本的Microsoft Windows操作系统中。理论上,数据保护API可以实现任何类型的数据对称加密;在实践中,其在Windows操作系统中的主要用途是执行非对称加密私钥的对称加密,使用用户或系统的秘密信息作为的重要来源。
在广义相对论中,白洞是一种理论推测出来的时空区域,物质与光线无法进入这个区域中,但是可以从这个区域中向外放射。白洞的性质与黑洞相反,光与物质可以进入黑洞中,但是无法从黑洞中离开。这个理论最早由伊戈尔·德米特里耶维奇·诺维科夫在1964年根据对史瓦西解的计算,而提出这个假设。目前已经有许多证据显示黑洞存在,到现在还没有任何证据表明白洞存在,因此白洞仍然只是一种由理论推导而出的假想星体。白洞的存在也违反热力学定理,因为热力学认为不是保持不变就是增加,但白洞会使熵减少。于2012年发表的一篇论文认为宇宙形成最初的大爆炸是短暂喷发的白洞。在论文中,作者还认为白洞理论可以解释2006年发现的伽玛射线暴——GRB 060614。假设黑洞和白洞彼此连接,在其中连接的通道叫虫洞,这成为许多科幻小说的主题。
范特霍夫方程是一个用于计算在不同温度下某反应的平衡常数的方程。设 K 为平衡常数, ΔH 为焓变, ΔS 为变, T为温度。由雅各布斯·亨里克斯·范托夫提出。
涨落定理是统计力学中的一个定理,用来处理远离热力学平衡之下,系统的会在某一定时间中增加或减少的相对几率。热力学第二定律预测一独立系统的熵应该趋向增加,直到其达到平衡为止,但在统计力学被发现之后,物理学家了解到第二定律只是统计上的一种行为,因此应该总是有一些几率会使得独立系统的熵会自发性地减少;涨落定理准确地量化了此几率。
势阱是一个包围着势能局部极小点的邻域。被势阱捕获的能量无法转化为其它形式的能量,因为它被势阱的局部极低点捕获。也正是因此,一个被势阱捕获的物体不能继续向全局势能最低处运动,即使它根据的原理自然地倾向于向全局最低点运动。
范特霍夫方程是一个用于计算在不同温度下某反应的平衡常数的方程。设 K 为平衡常数, ΔH 为焓变, ΔS 为变, T为温度。由雅各布斯·亨里克斯·范托夫提出。