* 물리적 과정 및 화학 반응은 에너지가 낮고 엔트로피가 높은 상태로 이동하는 경향이 있습니다.
용어를 명확히하자 :
* 에너지 : 시스템은 자연스럽게 낮은 에너지 상태에 도달하려고합니다. 내리막 길을 굴리는 공을 생각하십시오. 자발적으로 중력 전위 에너지의 낮은 위치로 이동합니다.
* 엔트로피 : 시스템에서 장애 또는 무작위성 측정. 우주는 장애가 증가하는 경향이 있으므로 과정은 일반적으로 엔트로피가 더 높은 상태로 이동합니다.
열역학 법칙 :
* 제 1 법칙 : 에너지는 생성하거나 파괴 될 수 없으며 전달되거나 변형됩니다.
* 제 2 법칙 : 분리 된 시스템의 엔트로피는 항상 시간이 지남에 따라 증가합니다. 이것은 프로세스가 엔트로피가 더 높은 상태로가는 경향이 있음을 의미합니다.
에너지와 엔트로피가 함께 작동하는 방식은 다음과 같습니다.
* 자발적 프로세스 (외부 도움없이 발생하는 사람들)는 일반적으로 에너지 감소와 엔트로피의 증가를 포함합니다. 이것은 다음과 같습니다.
* 에너지 감소 프로세스가 더 유리하게 만듭니다.
* 엔트로피 증가 시스템의 가능한 배열이 더 많기 때문에 프로세스가 발생할 가능성이 높습니다.
* 자발적이지 않은 과정 낮은 에너지와 높은 엔트로피 경향을 극복하려면 에너지 입력이 필요합니다.
예 : 목재의 연소는 자발적인 과정입니다.
* 에너지 감소 : 목재에 저장된 화학 에너지는 열과 빛으로 방출됩니다.
* 엔트로피 증가 : 목재는 재와 가스로 변형되며, 원래 나무보다 더 장애가 있습니다.
중요한 참고 : 열역학의 제 2 법칙은 *분리 된 시스템 *에 적용됩니다. 실제 시나리오에서 시스템은 주변 환경과 상호 작용하며 프로세스는 시스템 외부에서 에너지 입력에 의해 구동 될 수 있습니다. 예를 들어, 냉장고는 에너지를 사용하여 열을 제거하여 냉장고 내부의 엔트로피를 줄입니다.
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