德国的物理学家Hermann Von Helmholtz 发现热力学定律可以应用到整个宇宙,这当然也包括我们生命体,其中热力学第二定律最为难以理解,宇宙中熵的总量总是增加,一切事物都必须遵循不断老化不断腐朽的不可抗拒过程,存在了就要逝去。在我回复这个贴子的时候,我又向桌上的咖啡加了点奶,好提提神,混乱增加了,在我打字的时候,电脑正在进行着不易察觉的老化,当你看完这个帖子,我们每个人又都老了一点点,这都在向我们暗示宇宙中的熵增加了,当然电冰箱中似乎存在着相反的过程,可是如果你把考虑的范围扩大到电冰箱的周围环境,熵还是增加的,所以我们有个成语叫覆水难收,很多人在说青春不再,等等。
地球上原本汪洋大海,但是逐渐出现了生命,似乎这个无中生有的过程使熵减小了,可是万物生长靠太阳么,我们生命能够继续,完全是靠太阳无私的恩惠,所以就想刚才考虑电冰箱那样考虑地球,当你把太阳考虑进去的时候,熵还是增加了,
德国的物理学家Hermann Von Helmholtz 发现热力学定律可以应用到整个宇宙,这当然也包括我们生命体,其中热力学第二定律最为难以理解,宇宙中熵的总量总是增加,一切事物都必须遵循不断老化不断腐朽的不可抗拒过程,存在了就要逝去。在我回复这个贴子的时候,我又向桌上的咖啡加了点奶,好提提神,混乱增加了,在我打字的时候,电脑正在进行着不易察觉的老化,当你看完这个帖子,我们每个人又都老了一点点,这都在向我们暗示宇宙中的熵增加了,当然电冰箱中似乎存在着相反的过程,可是如果你把考虑的范围扩大到电冰箱的周围环境,熵还是增加的,所以我们有个成语叫覆水难收,很多人在说青春不再,等等。
地球上原本汪洋大海,但是逐渐出现了生命,似乎这个无中生有的过程使熵减小了,可是万物生长靠太阳么,我们生命能够继续,完全是靠太阳无私的恩惠,所以就想刚才考虑电冰箱那样考虑地球,当你把太阳考虑进去的时候,熵还是增加了,
1楼中说宇宙中生命生生不息之类,用这个来说明热二的局限性,似乎是……问题是谁知道宇宙是怎么回事?
同意虫友的看法!熵增是宏观上的一种变化趋势,但是当把它放到时间与空间的大尺度上去观察时,就会得到不同的观点。
例如从生命来说,如果按照熵增原理推断,那么各种生命的差异将会越来越小最终导致表现形式趋于一致,这与越来越丰富多彩的自然世界是相互矛盾的,所以从这个层面上讲,熵增原理并不是永恒普适的。
但是对于每个生命的个体而言又是最终会趋于一致,那就是消亡。
很受这位虫友的启发!新颖并且有见地,能告诉我你师从于哪位大师吗?
问得好,请fei.fish 兄回答
请查阅:【资源】一篇发表在大学学报的推翻熵理论的论文 New
生命仅仅存在于很短的时空中,生命体的总质量比地球质量可以忽略,而地球生命的存在时间又仅仅是45亿年,生命存在并维持过程对于生命本身是熵减少的,但对整个太阳系是熵增加的。
说明了生命是局部殇减少的特例,同时说明熵增加原理是在大数统计上是对的,但是对于局部熵减少也是正常的。
个人插一句话,中间有好几个虫友发了很多文字回复,如果真是自己打的,确实很辛苦,值得推崇
熵和生命是有关系,但由热力学熵来衡量生命目前来看是不可能的,只有广义熵有可能在生命的运动中发挥作用。但广义熵与我们认识的对象及对对象研究目标有关的。