2023-03-18網絡化學中熵的具體含義是什么意思啊
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化學中熵指的是分子的混亂程度。
晶體排列整齊,基本上不混亂,因此熵很小。液體的熵比較大,因為液體中的分子具有一定的自由移動的能力,比較混亂。氣體的熵最大,混亂程度最高。
1. 熵:體系混亂度(或無序度)的量度。S 表示熵 2. 熱力學第三定律:對于純物質的晶體 ,在熱力學零度時,熵為零。 3. 標準熵:1 mol物質在標準狀態下所計 算出的 標準熵值,用ST q表示,單位: J?mol-1 ?K-1 4. 熵的規律: (1) 同一物質,氣態熵大于液態熵,液態 熵大于固態熵; ST q(g) > ST q(l) > ST q( s) S q H2O (g) > H2O (l) > H2O (s)。
(2) 相同原子組成的分子中,分子中原子 數目越多,熵值越大; S q O2 (g) < S q O3 (g) S q NO (g) < S q NO2 (g) < S q N2O4 (g) S q CH2=CH2 (g) < S q CH3-CH3 (g) (3) 相同元素的原子組成的分子中,分子 量越大,熵值越大; S q CH3Cl(g) < S q CH2Cl2 (g) < S q CHCl3(g) (4) 同一類物質,摩爾質量越大,結構越 復雜,熵值越大; S qCuSO4(s) < S qCuSO4?H2O(s) < SqCuSO4?3H2O(s) < SqCuSO4?5H2O (s) S qF2(g) < S qCl 2(g) < S qBr2(g) < SqI2 (g) (5) 固體或液體溶于水時,熵值增大,氣 體溶于水時,熵值減少; 5. 反應熵變的計算公式 一般地,對 于反應:m A + n B =x C + y D DrSm q = ?Sq,(生成物) - ?Sq,(反應物) = [ x Sq,C + y Sq,D] – [m Sq,A + n Sq,B] 。
對熵變的理解。形象的來說它就是 混亂度;熵增加的方向就是混亂度 增變大的方向,那么這樣 說起來大家似乎容易理解,但實際 上混亂度這個詞還有點不好理解, 混亂度實際上就是均勻程度,混亂 度最大就是最均勻。通常大家以為 均勻跟混亂度好像是完全相反,實 際上均勻就是混亂度,任何一個體 系均勻了,就是混亂度最大了。譬 如我們把一滴墨水滴到水里頭去最 后變成均勻了,那就是熵增加了、 混亂度增加了,變化的方向是指由 不均勻到均勻、由有序到無序,所 以熵變的方向實際上預示著熵增加 的方向就是由有序到無序、由比較 不亂到很混亂的變化。
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熵指的是體系的混亂的程度,它在控制論、概率論、數論、天體物理、生命科學等領域都有重要應用,在不同的學科中也有引申出的更為具體的定義,是各領域十分重要的參量。熵由魯道夫·克勞修斯提出,并應用在熱力學中。后來在,克勞德·艾爾伍德·香農第一次將熵的概念引入到信息論中來。焓變 焓,熱函:一個系統中的熱力作用,等于該系統內能加上其體積與外界作用于該系統的壓力的乘積的總和 焓是物體的一個熱力學能狀態函數,焓變即物體焓的變化量 補充: 熵包括高熵和低熵,其中高熵對系統是高混亂的或者是無序的狀態,低熵對系統是低混亂的或者是有序的狀態。 有這個單位,S來表示。 熵就是表示混亂的程度。 熱力學中,熵系統的狀態函數,它的物理表達式為: S =∫dQ/T或ds = dQ/T 其中,S表示熵,Q表示熱量,T表示溫度。
熵就是混亂度。
假設一個房間內剛開始一半邊充滿氮氣,另一半邊充滿一氧化碳,可想而止隨著時間的推移氣體會自行混合,最后保持一個整個房間都均勻分布兩種氣體的狀態。
這時房間內氣體的混亂度(熵)就比剛開始高,即自然界的發展是朝著熵增的方向。
有個朋友說得很好:請問當物質處于整齊排列狀態時,與物體混亂排布時,是否其本質是一樣的,我總覺得整齊排列也是所有混亂中的一種罷了,并不獨立特殊。
確實如此,真的有混亂度這種物理量嗎?在我看來都是概率論。“其實這些排列本質上都是一樣的,但是為什么我們見到的是他們混亂排列呢?讓我們用概率來解決這個問題:兩個紅球(紅1紅2),兩個綠球(綠1綠2)兩兩裝在不同的袋子里,會出現幾種情況:【紅1紅2】【綠1綠2】,【綠1綠2】【紅1紅2】,【紅綠】【綠紅】*4,共6種。可以看到袋子中球顏色相同的情況只有2種,而球顏色不同的情況則有4種,我們認為顏色相同時是整齊排列,出現整齊排列的概率是1/3,出現混亂排列的概率是2/3。上述是一個很簡單的只有四個小球的系統,就可以得到混亂排列的概率大與整齊排列了,當我們把小球的數目增加到日常級別,一個房間里的氣體分子有億億萬,這時出現整齊排列的概率就只有億億萬分之一了,數據我是估計的,不準確,但是概率確實是極小的,幾乎不可能出現。所以你的思路很正確,其實沒有整齊或著混亂之分,一切都是隨機,只是那種一邊全是氮氣,一邊全是一氧化碳的情況出現的概率太小了,而均勻分布的概率又太接近1了,所以可以認為均勻分布是必然發生的。”
熵的意思是用于描述“能量退化”的物質狀態參數之一。
熵拼音:shāng,解釋:1、名熱力學中表示不能利用來做功的熱能的數字(即熱能的變化量除以溫度所得的商)。2、名科學技術上泛指某些物質系統狀態的一種量度或者某些物質系統狀態可能出現的程度。
熵的概念
熵的概念是由德國物理學家克勞修斯于1865年所提出,最初用于描述“能量退化”的物質狀態參數之一,在熱力學中被廣泛應用。
然而在1948年,克勞德·艾爾伍德·香農將熱力學的熵,引入到信息論,因此它又被稱為香農熵(Shannon entropy)。在信息論中,熵(英語:entropy)是接收的每條消息中包含的信息的平均量,又被稱為信息熵、信源熵、平均自信息量。
因此,熵的本質為一個系統“內在的混亂程度”。其現在在控制論、概率論、數論、天體物理、生命科學等領域都有重要應用,在不同的學科中也有引申出更為具體的定義,按照數理思維從本質上說,這些具體的引申定義都是自洽和統一的。
熵 科技名詞定義
中文名稱:熵 英文名稱:entropy 定義1:表示物質系統狀態的一個物理量(記為S),它表示該狀態可能出現的程度。在熱力學中,是用以說明熱學過程不可逆性的一個比較抽象的物理量。孤立體系中實際發生的過程必然要使它的熵增加。 所屬學科: 大氣科學(一級學科) ;動力氣象學(二級學科) 定義2:熱力系中工質的熱力狀態參數之一。在可逆微變化過程中,熵的變化等于系統從熱源吸收的熱量與熱源的熱力學溫度之比,可用于度量熱量轉變為功的程度。 所屬學科: 電力(一級學科) ;通論(二級學科) 定義3:系統中無序或無效能狀態的度量。熵在信息系統中作為事物不確定性的表征。 所屬學科: 生態學(一級學科) ;數學生態學(二級學科) 。
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百科名片
熵(entropy)指的是體系的混亂的程度,它在控制論、概率論、數論、天體物理、生命科學等領域都有重要應用,在不同的學科中也有引申出的更為具體的定義,是各領域十分重要的參量。熵由魯道夫·克勞修斯(Rudolf Clausius)提出,并應用在熱力學中。后來在,克勞德·艾爾伍德·香農(Claude Elwood Shannon)第一次將熵的概念引入到信息論中來。
博弈圣經》中說;熵就是混沌,就是無序。
科學家已經發明了測量無序的量,它稱作熵,熵也是混沌度,是內部無序結構的總量。
物理意義:物質微觀熱運動時,混亂程度的標志。
熱力學中表征物質狀態的參量之一,通常用符號S表示。在經典熱力學中,可用增量定義為dS=(dQ/T),式中T為物質的熱力學溫度;dQ為熵增過程中加入物質的熱量。下標“可逆”表示加熱過程所引起的變化過程是可逆的。若過程是不可逆的,則dS>(dQ/T)不可逆。單位質量物質的熵稱為比熵,記為s。
只有當你所使用的那個特定系統中的能量密度參差不齊的時候,能量才能夠轉化為功,這時,能量傾向于從密度較高的地方流向密度較低的地方,直到一切都達到均勻為止。正是依靠能量的這種流動,你才能從能量得到功。
江河發源地的水位比較高,那里的水的勢能也比河口的水的勢能來得大。由于這個原因,水就沿著江河向下流入海洋。要不是下雨的話,大陸上所有的水就會全部流入海洋,而海平面將稍稍升高。總勢能這時保持不變。但分布得比較均勻。
正是在水往下流的時候,可以使水輪轉動起來,因而水就能夠做功。處在同一個水平面上的水是無法做功的,即使這些水是處在很高的高原上,因而具有異常高的勢能,同樣做不了功。在這里起決定性作用的是能量密度的差異和朝著均勻化方向的流動。
熵是混亂和無序的度量.熵值越大,混亂無序的程度越大. 我們這個宇宙是熵增的宇宙.熱力學第二定律,體現的就是這個特征. 生命是高度的有序,智慧是高度的有序. 在一個熵增的宇宙為什么會出現生命?會進化出智慧?(負熵) 熱力學第二定律還揭示了, 局部的有序是可能的,但必須以其他地方更大無序為代價. 人生存,就要能量,要食物,要以動植物的死亡(熵增)為代價. 萬物生長靠太陽.動植物的有序, 又是以太陽核反應的衰竭(熵增),或其他的熵增形勢為代價的. 人關在完全封閉的鉛盒子里,無法以其他地方的熵增維持自己的負熵. 在這個相對封閉的系統中,熵增的法則破壞了生命的有序. 熵是時間的箭頭,在這個宇宙中是不可逆的. 熵與時間密切相關,如果時間停止"流動",熵增也就無從談起. "任何我們已知的物質能關住"的東西,不是別的,就是"時間". 低溫關住的也是"時間". 生命是物質的有序"結構"."結構"與具體的物質不是同一個層次的概念. 就象大廈的建筑材料,和大廈的式樣不是同一個層次的概念一樣. 生物學已經證明,凡是到了能上網歲數的人, 身體中的原子,已經沒有一個是剛出生時候的了. 但是,你還是你,我還是我,生命還在延續. 倒是死了的人,沒有了新陳代謝,身體中的分子可以保留很長時間. 意識是比生命更高層次的有序.可以在生命之間傳遞. 說到這里,我想物質與意識的層次關系應該比較清楚了. 這里之所以將"唯物"二字加上引號. 是因為并不徹底.為什么熵減是這個宇宙的本質,還沒法回答.。
熵理論有兩個版本:熱力學熵與玻耳茲曼熵;
無論微觀的玻耳茲曼熵還是宏觀的克勞修斯熵,它們都正比于宏觀狀態概率的對數,自然界過程的自發傾向是從概率小的宏觀狀態向概率大的宏觀狀態過渡。那么,這一切又有什么直觀的意義呢?我們說:熵高,或者說宏觀態的概率大,意味著“混亂”和“分散”;熵低,或者說宏觀態的概率小,意味著“整齊”和“集中”。用物理學的語言,前者叫做無序(disorder),后者叫做有序(order)。例如,固體熔化為液體是熵增加的過程,固體的結晶態要比液態整齊有序;液體蒸發為氣體是熵增加得更多的過程,氣態比液態混亂和分散得多。又如,把一碗沙子攙到一碗米里,和兩種氣體相互擴散是一樣的,熵增加了,這意味著事情被搞得一塌糊涂,亂糟糟的不可收拾。再者,兩種氣體化合為一種氣體,熵因摩爾數減少了而減少,這意味著集中;反過來,一種氣體分解為兩種氣體,熵因摩爾數增加了而增加,這意味著分散。自由膨脹從集中到分散,功變熱從有序到無序,都是熵增加的過程。熱量從高溫傳到低溫熵增加意味著什么?能量的分散和退降!卡諾定理和熱力學第二定律告訴我們,存在著溫度差(這意味著能量適當地集中)才可能得到有用功。溫度均衡了,能量的數量雖然沒變,但單一熱源不能作出有用的功來。這就是所謂“能量退降(即能量退化貶值,degradation of energy)”的含義。
狀態有序還是無序,有時并非一眼能夠看出。許多字符排列成一長串,看不出什么規律,你認為它是無序的,沒有信息量,熵值很高。但這字符串也許是用你不懂的語言所寫的一句話呢!果真如此,則它是有序的,傳達了一定的信息,熵值較低。DNA就是這類字符串,我們不能因為尚未讀懂它而認為它是無序的,其實它是生命過程的中樞,高度有序,內含大量的信息,熵值非常低!
熵是物理名詞,就是用溫度除熱量所得的商,標志熱量轉化為功的程度,通常用符號S表示,可用增量定義為dS=(dQ/T),式中T為物質的熱力學溫度;dQ為熵增過程中加入物質的熱量.下標“可逆”表示加熱過程所引起的變化過程是可...。