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3 、
另一个例子可以帮助我们更好地理解熵增定律 。假设有个 5 磅重的砝码放在离地 6 英尺的架子上。根据能量守恒原理,这个砝码不可能在没有外力作用的情况下自己跑到天花板上。从另一方面来说 ,它却有可能将自己的部分重量掷向地板,由此获得能量,让剩余的部分飞上去 。同样地 , 我们可以允许系统内的局部区域出现熵减,只要其余部分增加的熵足以补偿差 额。换句话说, 我们的确能让系统内部分区域的分子无序运动变得更有序 ,只要我们不在乎这样的操作会让其他区域的分子运动变得更无序。
① 介绍
微观尺度下空气分子的分布其实并不均匀。如果放大足够的倍数,你会看到 气体 内的分子不断聚成小团,然后很快散开 ,但其他位置又会出现类似的分子团 。这种效应叫作密度涨落。普通 液体 也有密度和压力的涨落效应,只是看起来不那么明显;
② 案例 1 - 为什么天空是蓝的
天空是蓝色的,原因的一部分就是,大气散射一部分来自悬浮的尘埃 ,大部分则是密度涨落引起的分子散射。
照理说纯净的天空是极均匀的,分子再多也没有“天蓝” 。就像一块极平的镜子,只有折射或反射 ,而极少散射。在均匀一致的环境中,不同分子的散射相互抵消了。但正因为密度涨落效应,导致“空气中有不可消除的‘杂质’ ,即空气自身的涨落 。密度涨落等对阳光的散射,形成了蓝天。
③ 案例 2 - 为什么水烧开会呈乳白色
所以我们可以换一种方式来描述布朗运动:水中的悬浮微粒之所以会被推来挤去,是因为它在不同方向上受到的压力总在快速变化。当液体被加热到临近沸点时 ,密度涨落变得更加明显,让液体看起来略带乳白色 。
生命虽然复杂,但从本质上说 ,它和普通的物理现象和化学现象并无区别,所以我们很难在生命和非生
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