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1 # 重型手扶拖拉機
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2 # 蛋科夫斯基
按照現在的科學觀點,是不存在永動機的。
太陽系也是不斷變化的,從太陽系的誕生到現在,其運動狀態從未停止變化。而且最終會以太陽變成一顆冰涼的白矮星“結束”。
太陽的誕生之初,本身是一團分子云。由於某個位置的變化,使得他們開始聚攏。這個變化的初始點演變成了我們的太陽。圍繞這個過程誕生了太陽系的各個行星。
各個行星像滾雪球一樣,把自己軌道上的其他天體拉到自己身上。然後形成了我們太陽系現在的樣子。
並不像教科書上那樣,太陽系是孤零零的這幾顆行星。在我們熟知的八大行星之外(心疼冥王星一秒),還有柯伊伯帶。冥王星之所以被排除行星行列,就是因為在這個柯伊伯帶裡面發現了很多和他大小重量都相似,甚至還比他大的天體。這就使得行星有了更高的標準,以和其他天體區分。行星需要滿這樣一個前提條件:排除其軌道上其他天體。
冥王星的軌道上還有其他天體,它自身還很小,沒有把周圍的物質吸引歸來“滾雪球”。這麼看來,這些小行星帶還是在不斷變化的,也許有一天還有有新的星球誕生。
當然,人類探索太空的時間僅僅百年。如果太陽系的歷史是一部播放到一半的電影,那麼人類誕生的歷史僅僅佔這部電影其中一張膠片的一個畫素格子。探索太空的時間佔這個畫素格子的二萬分之一。如此短暫的觀測,基本什麼都看不到。這些天體的形成也都僅僅存在於理論之中。
但至少可以確定的是,即使短暫的百年也可以看出來宇宙在不斷變化。從大到“紅移藍移”的恆星,小到每年遠離我們地球38毫米的月球,可以確定太陽系不是永動。
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3 # 上帝從不胡弄人
我的觀點:幾百年來能量守衡的理論就象毛毛蟲爬竹杆、走一節數一節!並沒有一個完整的體系、比如說:熱力學第二定理說能量是守衡的、它只能從一個系統裡轉移到另一系統裡、並在轉化或轉移中保持守衡!這是自然的規律、大家都認可、但是又發現、守衡的能量到處都存在、但並不等於所有的能量守衡過程全部發生、我們細想、豈然承認能量在任何系統都保持守衡、但又說有些特定的方向是不能進行的、比如、熱量不能自動從低溫升到高溫去!在這裡、它們又自圓其說!說能量還有方向的限制、我們要問?如果承認了能量有方向限制、就不能承認能量必定守衡!二者必具其一!這個問題看似是在挑毛病、其實內涵著許多未解之迷!本人多年的思考總結如下:前輩們說:能量是具有特定方向的潛臺詞是指:若你所在的環境一定、能量有特定的流向!主要是人在實踐中的“同化”功能、若你不先設定特定的區域、能量是理論上的、能量在各系統間的較化是守衡的!乾脆、我們這樣用筒便的語言說、如果特定的環境條件一定、能量不一定全守衡、如果環境條不定、系統隨能量走、能量一定在系統間保持守衡!再從性質上分、也可這樣描述、任何單一的試驗條件下能量都不能守衡、而理想推斷條件下能量一定守衡、一個注重的是現實、另一個則是注重的是理想!看看、這明顯是一個客觀和主觀的混沌邏輯!現在回到正題上來、太陽系算不算永動機、我的答案是:不算!因為太陽系是一個特定的環境、它的熱能沒有可逆性的條件、也就是熱只能從高溫流向低溫、而不能實現低溫自動流向高溫!如果我們願易把系統括大到它的反面、即、完整的對稱條件時、低溫在另一端實現著低溫向高溫的轉化、具有黑洞的對稱系的存在、才能算是一個完整的能量互逆系統、這時永動機的本質要素才能具備!本來大自然的“永”字是個相對的概念!按照一般的永動機定義、一臺機器如果幾個月或幾年不給它加入能量、仍能源源不斷的對外作功的機器就叫永動機!但是、太陽已經是幾十億年不給填加能量而源源不斷的在對外作功、理應歸屬於永動了、但是、人們的普遍觀念是、太陽己經被我們所認識、它的總量我的己經知道、所以它是消耗的!因此、人們不願易將它歸類於永動的概念!現在我們再來總結一下以上的規律!我們發現、如果我們上一層次的能量狀態是已知的就一定是一個消耗系統、就不能歸屬於永動不統、若上一層次是對稱的系統、即兩個互為相反的系統同時工作、同時消耗、但能向相反、一個依賴於消耗高溫、另一個則依賴於消耗低溫!這樣的全對稱系統才能算是真正的永動系統!這裡必須強調!任何永動的“永”字都是相對的永字、而不能是絕對的、因為任何系統都不可能是絕對不變的系統、即是對稱系也一樣、當雙方耗盡的當下、兩對機器必須對調而交換位置才能繼續維持!扯遠了!說了這麼多、大家應該有所瞭解、其實、能量應該是相對的、而不是絕對的、它是隨能量系統的變化而變化的、當你的能量系統是絕對的、能量一定是消耗的!當你的系統是對稱的、能量的消耗沒有意義、頂多也只能稱為相對的消耗!謝謝各位拜讀!今天之筆能夠拋磚引玉即為萬幸、因為能量的辺界問題仍然是今天人類最大的科學迷團!
回覆列表
嚴格意義上來說:不是。相對於人類的存在來說,勉強算是。
永動機目前分為四類。
第一類永動機是不吸熱只放熱,這違背了熱力學第一定律(能量守恆定律,即能量不能憑空產生),太陽看起來很像這一類永動機,但事實上太陽為了放熱一直在損失質量,雖然損失的這部分佔比不高,而且還可以繼續放熱幾十億年,相對於人類的歷史來說簡直能看做永恆,但從宇宙尺度來看,這個長度並不算長。
第二類永動機是單一熱源永動機,違背了熱力學第二定律(熵增定律,表象為熱只能自發的從高溫流向低溫,孤立系統總是熵增而最終將走向無序,這個定律被稱為“最令人傷心絕望的定律”,因為這一定律基本可以認定宇宙最終將走向“熱寂”,而且沒有任何辦法逆轉這一過程,儘管宇宙很龐大,但宇宙本身目前看來仍然是個孤立系統),太陽系統始終是在熵增中,完全無法違反這個定律。
第三類永動機是物資回收型永動機,比如“第二生態圈”,比起前兩類,這一類看起來很美好,地球的生態系統就很像是這樣一個永動機,但實際上物資是無法完全回收的,回收過程中總會有損失,所以迴圈並不能永遠存在下去,但由於地球總物資相對於目前的人類來說還是挺多的,所以這個迴圈目前一直在進行中,而且由於有著太陽這樣一個巨大的負熵存在,所以地球這個系統目前是處於區域性熵減狀態,這意味著只要太陽這個負熵源還沒有消耗殆盡,地球的生態還能繼續維持下去。
第四類永動機算是最現實的一種,應用一些目前未知的能源或材料,使得系統內雖然處處熵增,但系統整體可以達到熵減,問題是這只是理論,到目前為止還沒有能夠成功,而太陽系統跟這個也搭不上邊。
所以,儘管太陽系統相對於人類來說在漫長歲月中仍然會繼續運動下去,但終有一天這個系統會崩潰。連宇宙都無法永動,何況小小的太陽系統呢。