Entropie

wanorde van het universum

Als we het hebben over thermodynamica, de entropie. De entropie van een systeem is een soort energiemaatstaf die niet beschikbaar is in een thermodynamisch of gesloten systeem en die ook vaak wordt gezien als een maat voor systeemstoringen. Het is een eigenschap van de toestand van het systeem die direct varieert met elke verandering, zolang het omkeerbaar is in de hitte van het systeem of omgekeerd met de temperatuur ervan.

In dit artikel gaan we je alles vertellen wat je moet weten over entropie en we gaan je enkele voorbeelden geven uit het dagelijks leven.

Definitie van entropie

entropie en water

We weten dat het de maat is van de energie die niet beschikbaar is binnen een gesloten thermodynamisch systeem. Een manier om entropie te gebruiken, is om de wanorde van een systeem te meten. Het is te zeggen, chaos binnen een systeem ontstaat door entropie. Normaal gesproken, naarmate de temperatuur stijgt of daalt, zijn er grote veranderingen in de moleculen en atomen waaruit een systeem bestaat.

Als we entropie in eenvoudiger termen definiëren, kunnen we zeggen dat het de degradatie is van materie en energie in het universum tot een ultieme staat van inerte uniformiteit.

hoofdkenmerken

entropie

We gaan kijken wat de belangrijkste kenmerken zijn die entropie omvat. Het heeft drie hoofdkenmerken. Een daarvan is dat de entropie van een systeem toeneemt wanneer er warmte in een systeem wordt geleverd, ongeacht of de temperatuur daardoor ook stijgt. Dat wil zeggen, in elk systeem waarin we warmte introduceren, neemt de entropie van het systeem toe.

Wanneer we warmte in een ecosysteem introduceren, of de temperatuur nu verandert of niet, neemt de entropie af wanneer deze warmte wordt afgestoten. In Bij alle processen die adiabatisch zijn, blijft de entropiewaarde constant in de tijd. Het meten van entropie moet zeer zorgvuldig gebeuren. En het is dat, wanneer het wordt gemeten, willekeurige beslissingen moeten worden genomen en sommige ervan kunnen worden vermeden. Bijvoorbeeld de eenheid van granulariteit, waarbij wordt uitgegaan van wat de entropiesnelheid wordt genoemd, maar enkele andere beperkingen zijn onoverkomelijk.

Laten we een voorbeeld nemen om dit beter te verduidelijken. Als we een keuze moeten maken over hoe bepaalde gebeurtenissen die plaatsvinden, moeten worden beschreven, aangezien entropie niet onveranderlijk is, kunnen we hetzelfde object op dezelfde manier beschrijven. Dit is een grotere beperking dan de gebruikelijke beperking en het wordt algemeen erkend dat om entropie te meten, het domein van het te behandelen probleem bekend moet zijn.

We kunnen entropie echter definiëren als een uiterst eenvoudige functie. Het heeft maar één logaritme en het aantal dingen dat bepaalde interessante eigenschappen heeft.

Eigenschappen van entropie

Grafica

We gaan beginnen te beschrijven wat de belangrijkste eigenschappen zijn van entropie in onze dagelijkse ervaring. Het kan worden gepresenteerd als iets dat geen gewicht heeft en die in alles in onze wereld kan stromen. Het is een eigenschap die te maken heeft met de hoeveelheid materie in een lichaam die verwijst naar een gebied in de ruimte en in principe als een substantie kan worden behandeld. Op deze manier, entropie kan worden verdeeld over een gebied van materie, omgekeerd of direct geaccumuleerd. Het kan ook worden geëxtraheerd, gedecomprimeerd of overgebracht naar een ander object. Op deze manier kunnen we het associëren met onze eigen energie.

We weten dat entropie de toestand van een object aanzienlijk verandert. Wanneer een materiaal een kleine hoeveelheid heeft, wordt het als koud ervaren. Als de materiële mythe steeds meer entropie bevat, kan het zelfs heet worden genoemd. Daarom weten we dat het een fundamentele rol speelt in alle thermische aspecten en kan worden beschouwd als de oorzaak van deze effecten. Zonder deze maatregel is er geen temperatuur of warmte. Normaal gesproken heeft het de neiging zich door een homogeen lichaam te verspreiden en wordt het automatisch min of meer snel en gelijkmatig door het volume vernietigd.

In dit proces kunnen we zien dat de entropie van het heetste naar het koudste lichaam stroomt. Er zijn stoffen die goede geleiders zijn zoals zilver, koper, diamant en aluminium en andere die slechte geleiders zijn en die het langzamer laten stromen, zoals hout, plastic of lucht. Waar we in het dagelijks leven goede geleiders gebruiken om het over te dragen, gebruiken we slechte geleiders als isolatoren.

Een grote hoeveelheid entropie wordt geproduceerd in de verwarmingsspiraal van een energiecentrale. Ze komen ook voor in de vlam van een oliebrander en op de wrijvingsvlakken van een schijfremsysteem. Een andere plaats waar een grote hoeveelheid wordt gegenereerd, is in de spieren van een atleet die continu in beweging is. Hetzelfde geldt voor de hersenen. Als we nadenken, wordt er een grote hoeveelheid entropie geproduceerd.

Temperatuur en natuur

We weten praktisch dat productie in elke situatie in de natuur voorkomt. In elke situatie waarin er een verandering is, is er sprake van entropie. De meest verrassende eigenschap die het heeft, is dat het voorkomt in praktisch alle processen die in het leven plaatsvinden, of het nu in kleine of grote hoeveelheden is. Er is momenteel geen mechanisme bekend waarmee, als de entropiehoeveelheid eenmaal is geproduceerd, kan deze niet worden vernietigd. De totale bestaande hoeveelheid kan alleen maar toenemen en nooit afnemen.

Elk proces dat entropie genereert, kan deze energie niet teruggeven, omdat het een onomkeerbaar systeem is. Dit betekent niet dat het lichaam kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat, alleen dat deze hoeveelheid warmte uw lichaam verlaat. De bewering dat het toeneemt maar niet afneemt het is wat is vervat in de tweede wet van de thermodynamica. Als er geen plaats is om de entropie te deponeren, kan het lichaam niet terugkeren naar de oorspronkelijke staat.

Zoals u kunt zien, is het een vrij moeilijke functie om te beschrijven, maar het is erg handig op dagelijkse basis. Ik hoop dat u met deze informatie meer over dit onderwerp kunt leren.


Laat je reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*

  1. Verantwoordelijk voor de gegevens: Miguel Ángel Gatón
  2. Doel van de gegevens: Controle SPAM, commentaarbeheer.
  3. Legitimatie: uw toestemming
  4. Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve op grond van wettelijke verplichting.
  5. Gegevensopslag: database gehost door Occentus Networks (EU)
  6. Rechten: u kunt uw gegevens op elk moment beperken, herstellen en verwijderen.