Từ định luật thứ hai của nhiệt động lực học: Định luật thứ hai của nhiệt động lực học phát biểu rằng entropi của một hệ cô lậpkhông bao giờ giảm, bởi vì các hệ cô lập luôn phát triển theo hướng cân bằng nhiệt động lực học, một trạng thái có entropy tối đa.
Điều gì xảy ra với entropy trong một hệ thống cô lập?
Entropy của một hệ cô lậpluôn tăng hoặc không đổi. Hệ thống càng có nhiều trạng thái như vậy với xác suất đáng kể, thì entropy càng lớn. Về cơ bản, số lượng vi hạt là thước đo mức độ rối loạn tiềm ẩn của hệ thống.
Hệ cô lập có phải là cân bằng nhiệt động lực học không?
Điều kiện. Đối với hệ cô lập hoàn toàn,S đạt cực đại ở trạng thái cân bằng nhiệt động. Đối với một hệ thống có nhiệt độ và thể tích không đổi được kiểm soát, A là cực tiểu ở trạng thái cân bằng nhiệt động lực học. Đối với một hệ thống có nhiệt độ và áp suất không đổi được kiểm soát, G là nhỏ nhất ở trạng thái cân bằng nhiệt động lực học.
Entropy của một hệ nhiệt động lực học ở trạng thái cân bằng là gì?
Đối với hệ cân bằng nhiệt động lực học có năng lượng cho trước, entropilớn hơn entropi của bất kỳ trạng thái nào khác có cùng năng lượng. Đối với trạng thái cân bằng nhiệt động lực học với áp suất và nhiệt độ nhất định, năng lượng tự do Gibbs nhỏ hơn năng lượng tự do của bất kỳ trạng thái nào khác có cùng áp suất và nhiệt độ.
Có thể anhệ thống cô lập tạo ra entropy?
Định luật thứ hai của nhiệt động lực học phát biểu rằngentropy luôn phát triển trong các hệ cô lập. Lưu ý rằng entropy không nhất thiết phải tăng trong một hệ thống mở.