第190章 熵定律的讨论
淳于现又被凤弈直接忽略过,他也不气恼,而且南极洲已经到了,他必须集中精力查看。
虽说南极洲并不属于任何一个国家的领土,但是不请自来的情况下,还是尽量低调减少存在感为好。
淳于现一边小心翼翼地低空飞行慢慢查看,一边神识波动问x?Φ,
“我能理解碳基生命在低温环境下,能够减缓细胞分裂延长寿命。
可是你这样的非碳基生命,为什么也被埋在南极大陆的冰川下?
难道这里的地理环境,还能延缓你这个合金生命体的衰老吗?”
x?Φ老实地回答,
“那些科学家并没有告诉我具体原因,只是简单地说可以减少能量的消耗。”
淳于现凝眉思索着,
“能量的消耗?可能是我所学的物理知识不够,我只知道爱因斯坦的质能守恒定律,即封闭系统的质量守恒,必然得到能量守恒。
你这个质量不变的金属疙瘩,也会有能量的消耗?”
x?Φ通过芯片联网查找,口中很认真地念着,
“世纪,物理学家开始认识到,世界的动力是能量,并且提出“能量守恒定律“,即能量的总和是不变的。
但是很快,物理学家发现,能量其实无法百分百地转换。
比如,蒸汽机使用的是热能,将其转换为推动机器的机械能的过程中,总是有一些热能损耗掉,无法完全转变为机械能。
一开始,物理学家以为是技术水平不高导致的,但后来发现,技术再进步,也无法将能量损耗降到零。
他们就将那些在能量转换过程中浪费掉的、无法再利用的能量称为熵。
后来,这个概念被总结成了「热力学第二定律」,即能量转换总是会产生熵,如果是封闭系统,所有能量最终都会变成熵。
也就是说能量转换的时候,大部分能量会转换成预先设定的状态,比如热能变成机械能、电能变成光能。
但是,就像细胞突变那样,还有一部分能量会生成新的状态。
这部分能量就是熵,由于状态不同,所以很难利用,除非外部注入新的能量,专门处理熵。
总之,能量转换会创造出新的状态,熵就是进入这些状态的能量。
所以状态多,就是可能性多,表示比较混乱;状态少,就是可能性少,相对来说就比较有秩序。
也就是说,能量转换会让系统的混乱度增加,熵就是系统的混乱度。
熵低则混乱度低,熵高则混乱度高。
转换的能量越大,创造出来的新状态就会越多,因此高能量系统不如低能量系统稳定,因为前者的熵较大。
而且,凡是运动的系统都会有能量转换,热力学第二定律就是在说,所有封闭系统最终都会趋向混乱度最大的状态,除非外部注入能量。