Необратимый процесс: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Викиссылка
Нет описания правки
Строка 3:
Все необратимые процессы являются неравновесными процессами. В замкнутых системах необратимые процессы сопровождаются возрастанием энтропии. В открытых системах (которые могут обмениваться энергией или веществом с окружающей средой) при необратимых процессах энтропия может оставаться постоянной или даже убывать за счёт обмена энтропией с внешней средой. Однако во всех случаях остаётся положительным производство энтропии, то есть её возрастание в системе за единицу времени из-за наличия необратимых процессов
 
Классическая [[термодинамика]], изучающая равновесные, обратимые процессы, для необратимых процессов устанавливает неравенства, которые указывают возможное направление необратимых процессов (см. [[Второе начало термодинамики]]).
 
Необратимые процессы изучаются термодинамикой неравновесных процессов и статистической теорией неравновесных процессов. Термодинамика Необратимые процессы даёт возможность находить для различных необратимых процессы производство энтропии в системе в зависимости от параметров неравновесного состояния, а также получать уравнения, описывающие изменения во времени этих параметров (например, уравнения [[Уравнение диффузии|диффузии]], [[Уравнение теплопроводности|теплопроводности]], [[Уравнения Навье — Стокса|Навье уравнение гидродинамики вязкой жидкостиСтокса]]). Коэффициенты в этих уравнениях (кинетические коэффициенты, см. Кинетика физическая) рассматриваются как [[Феноменологический подход|феноменологические]] постоянные, определяемые из опыта. Статистическая теория еобратимыхнеобратимых процессов даёт возможность получить выражения для кинетических коэффициентов через молекулярные постоянные. Наиболее полно изучены необратимые процессы в газах при помощи кинетического [[Уравнение Больцмана|уравнения Больцмана]].
 
== См. также ==
 
* [[Второе начало термодинамики]]
* [[Кинетика физическая]]
 
== См. также ==