Thermodynamik – Bibliothekssilo
Die Thermodynamik beschreibt, wie Energie durch Systeme fließt und wie dieser Fluss eingeschränkt wird. Die vier Gesetze regeln (0) das thermische Gleichgewicht und die Temperatur, (1) die Energieeinsparung einschließlich Wärme, (2) die Entropie nimmt in einem isolierten System nie ab und (3) der absolute Nullpunkt ist in einer endlichen Anzahl von Schritten nicht erreichbar.
Statistische Mechanik – aus Boltzmanns S = kB ln Ω zur modernen Theorie der Phasenübergänge – erklärt, warum diese makroskopischen Gesetze aus der mikroskopischen Dynamik hervorgehen. Zu den Anwendungen gehören Wärmekraftmaschinen (Carnot-Wirkungsgrad ηmax = 1 − Tc/Th), Kühlung, Atmosphärenphysik und die Thermodynamik von Schwarzen Löchern und dem frühen Universum.
Aktuelle Forschung zu diesem Thema von arXiv
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- Statistische Mechanik und kategoriale Entropie
Haiqi Wu, Kai Xu · 2025 ·arXiv:2505.18751v1
Dieser Artikel untersucht die Beziehung zwischen der kategorialen Entropie und der von Neumann-Entropie von Quantengittern. Wir beginnen mit der Untersuchung der von Neumann-Entropie und beweisen, dass die durchschnittliche von Neumann-Entropie pro Standort gegen den Logarithmus konvergiert... - Entropie in der statistischen Nichtgleichgewichtsmechanik
Takafumi Kita · 2006 ·arXiv:0611270v2
Die Entropie in der statistischen Nichtgleichgewichtsmechanik wird theoretisch untersucht, um das etablierte Gleichgewichtsgerüst auf offene Nichtgleichgewichtssysteme zu erweitern. Wir leiten zunächst einen mikroskopischen Ausdruck der Nichtgleichgewichtsentropie für ... - ab Statistische mechanische Formulierung der Radiobiologie
O. Sotolongo-Grau, D. Rodriguez-Perez, J. A. Santos-Miranda et al. · 2009 ·arXiv:0907.5551v3
Die Expression von Überlebensfaktoren für strahlengeschädigte Zellen erfolgt empirisch und basiert auf probabilistischen Annahmen. Wir erhalten es entweder aus dem Prinzip der maximalen Entropie für die klassische Boltzmann-Gibbs-Entropie und/oder aus der Tsallis-Entropie... - Informationstheorie und statistische Mechanik überarbeitet
Jian Zhou · 2016 ·arXiv:1604.08739v1
Wir leiten Bose-Einstein-Statistiken und Fermi-Dirac-Statistiken nach dem Prinzip der maximalen Entropie ab, das auf zwei Familien von Entropiefunktionen angewendet wird, die sich von der Boltzmann-Gibbs-Shannon-Entropie unterscheiden. Diese Entropiefunktionen werden mit spezifiziert...