KELVIN-PLANK
Un motor que funciona en un cicle no pot transformar la calor en un treball sense cap altre efecte en el seu entorn.
Això ens diu que és impossible tenir una eficiència del 100% … no és possible convertir TOT EL calor absorbit en el treball … alguns es malgasten.
CLAUSIUS
Un motor que funciona en un cicle no pot transferir la calor d'un dipòsit fred a un dipòsit calent sense cap altre efecte en el seu entorn.
Aquesta és la idea darrere d'una nevera. El menjar a la nevera no es fa fred només necessita un motor per fer-ho! A més, com a conseqüència, la calor no pot fluir de forma espontània cap a un cos fred per un cos calent !!!
{Definicions de: H. C. Ohanian, Phisics - 2a ed., London WW Norton & Co., 1985
Què diu la segona llei de la termodinàmica sobre entropia?
La segona llei de la termodinàmica (juntament amb la desigualtat de Clausius) afirma el principi d’augment de l’entropia. Posant-ho en paraules senzilles, l'entropia d'un sistema aïllat no pot disminuir: bé sempre està augmentant. Per altra banda, l’univers evoluciona de tal manera que l’entropia total de l’univers sempre augmenta. La segona llei de la termodinàmica assigna la direccionalitat als processos naturals. Per què madura una fruita? Què fa que es produeixi una reacció química espontània? Per què envellim? Tots aquests processos es produeixen perqu
Què indica la segona llei de la termodinàmica?
Hi ha diverses afirmacions associades a la segona llei de la termodinàmica. Tots ells equivalen lògicament. La declaració més lògica és la que implica augmentar l'entropia. Per tant, permeteu-me presentar les altres declaracions equivalents de la mateixa llei. Declaració de Kelvin-Planck: No hi ha cap procés cíclic possible, el sol resultat és la conversió completa de la calor en una quantitat de treball equivalent. Declaració de Clausius: cap procés cíclic no és possible i el seu únic efecte seria la transferència de calor d'un co
Què és la segona llei de la termodinàmica. Com l’expressaria matemàticament?
Simplement diu que l’entropia total de l’univers sempre augmenta d’alguna manera en algun lloc, a mesura que passa el temps. O les dues següents equacions: DeltaS _ ("univ", "tot") (T, P, V, n_i, n_j,..., N_N)> 0 DeltaS _ ("univ") (T, P, V, n_i, n_j,..., n_N)> = 0 on distingim entre l'entropia total de l'univers i l'estancament o augment de l'entropia de l'univers a causa d'un sol procés aïllat. T, P, V i n són variables típiques de la Llei de Ideal Ideal. Això es deu al fet que certs processos naturals són irreversibles i, per t