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  • 1 # 啊喔額咿唔噓

    宇宙大爆炸中心存在低熵值。彭羅斯圓環效果的解釋是,背景輻射中存在一種同心圓環結構,在這一結構中,溫度的變化運低於理論值。這一結果暗示了宇宙微波輻射的各向異性可能並不是隨機的。也就是說宇宙背景輻射同樣具有非均勻對性。

    我們嘗試作如下解釋:這同樣是這個“三級制質能密度”概念使真空界變中,同樣具有“突破與不突破”其相應的“真空界變閾值”,激發三級制不同的真空能。又鑑於質能的“三級制”的質能本性,決定了它們具有不同“深度碰撞”的要求,以實現其不同程度的三級制“真空界變閾值”。同時也決定了它們不同的三級制“高溫、高壓、高速”與“低溫、低壓、低速”質能之間差值。出現了具有同一(界變)中心不同“三級制”的“高溫高壓高速”與“常溫常壓常速”之間的正(反)物質能,組成(正、反)質能熱圈,即科學家們公佈“紅光與藍光相間的光圈”。而且都出現在大爆炸中心(“真空界變點”)。也就是說透過“彭羅斯圓環”現象,客觀地描述了“高熵~界變~低熵”不同的同層圓環圈出現,形成所謂複雜的非均勻分佈物質的“三級制”本性。實現兩重性的(正(反)物質、冷(熱)物質、冷(熱)能量)超級的、非均勻性的宇宙大爆炸的情景。

    因此說,“彭羅斯圓環”現象正好描述了宇宙大爆炸前,兩“黑洞(粒子)”碰撞,內部引起的“第二真空界變”(有別於常規非真空的能量)。正是這個激發真空,製造了從“高溫、高壓、高速物質”下,瞬間界變轉換出現“低溫、低壓、低速”物質。其中這個“瞬間”的(正與反)、(熱與冷)界變轉換中,產生超常的“加速度”,實現了“大爆炸”機制及超常真空能。表現為“能量—質量—空間—時間—溫度”也呈現宇宙大爆炸中不同“加速度的非均勻對稱分佈”,以致同一中心點(白洞中心)具有的不同溫度的低熵與高熵之間的“彭羅斯圓環”現象。

    必須指出,質量與能量的“三級制”與“三重性”及“分佈非均勻對稱性”,均隱涵在“第一真空界變與第二真空界變”中,都有不同程度的“突破與不突破”,及其相應的“真空界變閾值”。當然,事實上也不可能有全部粒子(同層次同元素粒子成分除外)碰撞,全部參與真空界變,反映為有不同半徑的“低溫~高溫~超高溫”能量圈。

    彭羅斯圓環現象不僅僅是宇宙大爆炸的遺蹟,佐證了我們的宇宙是由真空大爆炸演變而來。除此外,還深刻地揭示了宇宙是一部“超級的渦旋真空熱力機”,為人類向真空索要能源提供了可行的證據。

    所以宇宙大爆炸並不是單一的溫度高而熵極低

  • 2 # stemmer

    熵=封閉系統內,不可逆資訊位元與總時空資訊位元之比。

    資訊包含了封閉系統內能量的有效轉移,也包含了封閉系統內複雜程度。能量、溫度的有效轉夠及複雜程度都是資訊。資訊是位元資訊,範圍更廣,也可定量相對更準確測度。

    宇宙溫度達到極高時,宇宙的複雜度趨向於降低,而不可用能量佔比趨向於增加,不可逆資訊趨向於增加,可附加的有效資訊空間減少。宇宙溫度達到最高,則變無可變,只剩下無運動的能量團,即熱寂,複雜度為零,如仍沿用現有熵定義,則會違反熵只增不減的定義本質及初心。

  • 3 # 語境思維

    我認為,熵,可謂物理最難概念,克勞修斯造創造的詞為“entropy”,其中,en =energy(能量), tr =transfer (轉化), op/open(開闊) ,y=state(狀態)。字面意思:能量轉化為開闊而平攤的狀態。(來自網路)

    熵是系統受熱的溫度梯度:dS =dQ/T。玻爾茲曼定義:S=klnW/T,其中,W是系統中微觀結構均勻分佈的總數。能量分佈得越均勻,熵就越大。(本人課本摘圖)

    一個體系的能量完全均勻分佈時,這個系統的熵就達到最大值。 假設真有一個孤立系統,如果聽任它自然發展,那麼,能量差總是傾向於消除的。常識表明:冷熱接觸,熱必向冷處流,直到冷熱均勻溫度相同。(本人課本摘圖)

    本題涉及開放系統。當系統升溫極高,或受熱極大,微觀結構的熱運動極快,有兩種可能:①微觀結構因分裂/裂變,總數增多,熵可以極大。②微觀結構融合/聚變,總數減少,熵未必極大。

  • 4 # 民科尖兵

    很多人對熵的概念稀裡糊塗,在此我通俗地解釋一下。

    “熵”即向最終趨勢演變,達到勢能用盡的結果。這個過程無法被人類完全控制,人類總是不能充分利用完所有勢能。

    熵最顯著的特點是導致物質的均質化。比如你在瓶中分三層放入三種顏色的小球並攪動。小球將永不可能回到三種顏色分層的狀態,而是越來越趨向於均勻分佈。小球數量越多,這個趨勢越顯著。

    汽車發動機無論多先進,都不能實現對能源的完全利用。這就是熵在起作用。人類總是千方百計使能源全部利用起來,但是熵說了,我是平均主義者,怎能把能源都分給你?

    熵是一個偽概念,而不是普適性概念。它只適用於較小的、區域性的、封閉的場合。很多場合,熵增理論是不適用的。比如:

    熵不能解釋引力。在引力作用下,熵值是減小的。

    熵不能解釋富集作用,富集使物質有序化。

    熵不能解釋進化作用,生物群落的複雜精妙對熵來說是不可思議的。

    熵不能解釋人工作用,在人工作用下,世界出現大量堪稱完美的機械裝置,這恐怕是熵增理論難以預言的。

    總之,熵理論可能說很多現象是區域性作用的結果,而熵本身何嘗不是區域性的呢?這個宇宙就是各種效應相互交織、共同影響的,用一個理論解釋一切是行不通的。

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