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【物理定律】爱迪生与物理学定律

发布时间:2023-04-30

恒星理论物理学中的乖想要有很多,但其中有一个持续得迄今:了无。没有人任何可行的了无被实验的测试过,它们都打破了统计力学关系式。事实上,我们根据它们打破的统计力学关系式对它们完成分类。第一类了无违反了光能守恒关系式,它们输出的光能超强过了它们试运行所需要的光能。然后是第二类了无,它们的错误更加微妙,因为它们违反了统计力学第二关系式,通过倒置统计力学来所含光能。

第一类和第二类了无

建筑设计了无有着非常有名的历史,从中世纪以前到文艺复兴时期。第一个有据可查的了无建筑设计是在12世纪,链条嵌有水银管,当链条翻转时,水银管亦会一段路东流动。其他类型的超强平衡轮以前延续到文艺复兴时期,并按照相异的数学模型指导工作。还有一些建筑设计使用了静电,例如在一个坡道中,一个球被静电拉到顶部,然后从一个洞中下坠并终于滚到底部,这个全过程倒置重复。

这些机器都没有人真正起作用,在每种情况下,我们都可以见到建筑设计者显然的一些微妙的恒星理论物理功能性。超强平衡轮在一侧向外推动运动速度,但同时缩减了这些运动速度彼此间的间隔,因此翻转惯量不变。一块足够强的静电将球拉上阶梯也可以能避免它从那个山里掉下来。

不过在此前,光能守恒关系式还没有人被注意到。因此,第一类了无的想要在此前是非常东流行起来的,他们忽视可以消除比他们使用的更多的光能。但是,18世纪统计力学第一关系式的注意到归功于第一类了无的不可行性,但这并没有人结束这股潮流。Marcel继续探索遵循光能守恒的了无,而这打破了统计力学第二关系式。

统计力学第二关系式提到,统计力学亦会随着时间的流逝而缩减。换句话说,光能将倾向于尽可能亦会均匀地分散自身,达到小得多统计力学的状态。所有机器都在重新分配自身时为了让这种光能东流来指导工作。第二类了无撒谎能够为了让已经也就是说的光能戈,有效地逆转统计力学的增长。

第三类了无

没有人光能梯度或各向异性,就无法所含光能。事实上,基于环境温度关联性可以所含的光能是有绝对极限的,这个极限是由最重要的了无系统亦会所表述的:卡诺倒置。

在19世纪初,萨迪·卡诺描述了最高效的热交换,它是活塞鼻音内气体的一系列膨胀和收缩,当能量在不同环境温度的储层彼此间东流动时,它将提供小得多可能亦会的光能。至关重要的是,卡诺倒置是可逆的,以完全相异的光能反向涡轮机活塞,它将光能从凝传递到热。原则上,卡诺热交换可以从各向异性中所含光能,然后终于将其泵回,使其成为候选了无。

但即使在这种最理想的情况下,光能输入与光能输出的百分比也完全一致,没有人额外的光能被所含。卡诺倒置原则上是一个了无全过程,但不亦会违反任何统计力学关系式,所以它不是第一类或第二类了无。事实上,它有时候被称为是第三类了无。

这类了无不亦会试图消除光能,它们只是让自己永远试运行。算是,数学原理告诉我们,革新运动中的水滴通常亦会保持革新运动,除非受到力矩的作用。所以去除所有力矩,去除任何形式的光能财产损失,当然任何机器都可以永远试运行。事实上,从纯粹的定格数学模型来看,有些理想的系统亦会可以永远试运行,就像一个完美的卡诺热交换,或者一个围绕恒星试运行的行星。

行不通

但事实上,去除任何光能财产损失并不一定是一个工程挑战,从理论上也是不可能亦会的,因为它被量子力学所禁止。

由于所有粒子的内在量子随机性,正如索末菲测量不准数学模型所表达的那样,一切都在革新运动。内部机体总是滑动,消除一些摩擦和内部能量。即使重新捕获能量,即使是受控的系统亦会的外壁也必须辐射,减慢泄漏光能。当然还有引力场辐射,它亦会慢慢巩固恒星系统亦会的“了无”。

对于第三种了无来说,最好的情况是非常减慢地减速到静止。

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