Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Ищите дары леса и готовьте изысканные блюда на лесной ферме с ресторанчиками!

Грибники: дары леса

Фермы, Симуляторы, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
5
ProudAnalyzethis
ProudAnalyzethis

В привычной картине мира тепло всегда ассоциируется с разрушением порядка⁠⁠

10 месяцев назад

В привычной картине мира тепло всегда ассоциируется с разрушением порядка. Мы знаем, что при нагревании молекулы начинают двигаться хаотично, системы теряют свою структуру, и возрастает энтропия — мера беспорядка. Этот процесс мы можем наблюдать в повседневной жизни, например, когда лёд тает при температуре выше 0°C или когда горячая жидкость становится менее организованной.

Однако не так давно в науке произошло открытие, которое ставит под сомнение этот общепринятый принцип, показывая, что в квантовых системах существует исключение из этого правила. В таких системах, как квантовые жидкости и магнетики, увеличение температуры не обязательно приводит к разрушению порядка. Напротив, в некоторых случаях высокие температуры могут поддерживать, а иногда и усиливать структурированность системы.

В классической термодинамике тепло — это фактор, который всегда увеличивает беспорядок в системе. Когда температура повышается, молекулы и атомы начинают двигаться быстрее, и система теряет свою упорядоченность. Это явление известно как повышение энтропии. В примере с водой, например, нагрев приводит к тому, что молекулы начинают двигаться быстрее, что в конечном итоге превращает лед в воду, а затем в пар. Здесь всё в рамках обычных представлений о теплообмене.

Однако всё меняется, когда речь заходит о квантовых системах. Это материалы, которые, несмотря на повышение температуры, сохраняют свою структуру или даже становятся более упорядоченными. Например, квантовые жидкости или определённые магнетики могут демонстрировать поведение, при котором повышение температуры не разрушает порядок, а наоборот — способствует его формированию. Такие материалы могут проявлять уникальные свойства, такие как сверхпроводимость, которая требует высоких температур, или магнитные свойства, которые становятся сильнее при определённых температурных режимах.


Одним из ярких примеров такого поведения является изучение квантовых материалов, таких как сверхпроводники и магнетики. Удивительным образом эти материалы могут сохранять свои уникальные свойства даже при повышении температуры. В случае с сверхпроводниками, например, это открытие помогает учёным разрабатывать новые материалы, которые могут работать при более высоких температурах, чем те, что использовались до сих пор, что открывает новые горизонты для технологий.

Также, это открытие касается и разработки новых магнетиков, которые могут стать основой для создания более эффективных и устойчивых к высокой температуре устройств, включая новые типы чипов и компьютеров. Ведь если обычные материалы теряют свои магниты свойства при нагреве, такие квантовые магнетики могут демонстрировать обратное поведение, открывая возможности для новых технологий.

Это исключение из привычных законов термодинамики может сыграть важную роль в развитии квантовых технологий. Мы можем ожидать, что в будущем появятся материалы, которые смогут поддерживать свою функциональность при высоких температурах, что открывает двери для создания новых сверхпроводников и других квантовых устройств.

Кроме того, это открытие предоставляет новые пути для инноваций в таких областях, как энергосбережение, вычисления и даже медицины, где нужно эффективно работать с высокими температурами, не теряя при этом эффективность материалов.

Суть в том, что мир квантовых систем способен удивлять нас, нарушая законы, которые мы считали непреложными. Это открытие может стать первым шагом к революции в создании новых материалов и технологий, которые смогут работать в экстремальных условиях, открывая новые возможности для будущего.

Будущее термодинамики и квантовых технологий только начинается, и для нас это — шанс быть свидетелями по-настоящему больших изменений в науке и промышленности.

#наука #квантоваяфизика #термодинамика #энергетика #новыематериалы #сверхпроводимость

В привычной картине мира тепло всегда ассоциируется с разрушением порядка
Показать полностью 1
Кросспостинг Pikabu Publish Bot Наука Термодинамика Энергетика (производство энергии) Сверхпроводники
1
4
Аноним
Аноним
Лига Физиков

Вопрос к физикам⁠⁠

1 год назад

Если разогреть воду при 100+ атмосферах до температуры кипения (почти 310 градусов по Цельсию), и в этой воде будет находиться деревяшка, солома или иной предмет с температурой самовозгорания меньше 310 градусов, загорится ли он?

Физика Термодинамика Текст
24
RobinBaskin
RobinBaskin
Лига Физиков

Простой вопрос⁠⁠

1 год назад

Вот туристический коврик

Простой вопрос

Задайте вопрос своим знакомым, какой стороной он должен быть к земле или к телу.

Вас испугает ответ.

Большинство людей уверены, что коврик должен лежать алюминием к земле для того - ЧТОБЫ ОТРАЖАТЬ ХОЛОД.

Показать полностью
[моё] Физика Коврик Термодинамика
50
46
Rev1ved911
Rev1ved911
Наука | Научпоп

Энтропия и тепло смерти Вселенной: Конец или начало нового цикла?⁠⁠

1 год назад

Привет, дорогие пикабушники! Сегодня я расскажу о великой судьбе Вселенной — что же ждёт нас впереди: вечная тишина или всё-таки новый старт?

Что такое энтропия?

Энтропия — это мера хаоса или неупорядоченности системы. Представьте, что вы рассыпали конфетти на полу. В начале его можно собрать (низкая энтропия), но чем больше вы ходите по комнате, тем сложнее его восстановить в исходное состояние (высокая энтропия).

На уровне Вселенной энтропия растёт благодаря второму закону термодинамики: энергия становится всё менее доступной для работы, пока не наступит состояние равновесия.

Примерно так выглядит рост энтропии в системе: чем дальше во времени, тем больше хаоса.

Что такое тепловая смерть Вселенной?

Тепловая смерть — это состояние, когда Вселенная достигнет максимальной энтропии. Все звёзды погаснут, материи станет мало, а температура повсюду будет одинаковой и крайне низкой. Работы больше не будет: всё застывает в абсолютной тишине.

Этот сценарий может показаться пугающим, но на самом деле это не "смерть" в привычном смысле. Это переход системы в состояние, где больше не происходит изменений.

Почему это не конец?

Сценарий тепловой смерти основан на классической физике, но наша Вселенная — это квантовый и динамичный "зверь". Есть несколько гипотез, которые могут дать надежду:

— Вакуумные флуктуации:
Даже в состоянии максимальной энтропии могут происходить случайные квантовые всплески, которые создадут новое состояние Вселенной.

Пример: Как пузыри в кипящей воде, эти флуктуации могут породить новый "Большой взрыв".

— Циклические модели Вселенной:
В некоторых теориях предполагается, что после тепловой смерти Вселенная может "отскочить", начав новый цикл. Это как пружина, которая сжимается, а потом снова расправляется.

Космический ритм: Большой взрыв, расширение, коллапс и снова взрыв.

— Мультивселенная:
Возможно, наша Вселенная — лишь одна из множества. Пока одна "умирает", другие продолжают жить. Или рождаются новые вселенные из старой.

Литература и ссылки

Если вас заинтересовала эта тема, рекомендую следующие источники:

— Брайан Грин — "Элегантная Вселенная" (о квантовой механике и теории струн).

— Роджер Пенроуз — "Циклы времени" (подробно о циклической модели Вселенной).

— Статья на "Naked Science" про энтропию.

Вывод

Тепловая смерть Вселенной — это конец привычного нам мира, но, возможно, она не будет финалом. Энтропия хоть и создаёт хаос, но может стать основой для нового начала. Будет ли это квантовый всплеск, новый цикл или переход в другую вселенную — никто не знает. Но, как всегда, остаётся место для фантазии и новых открытий!

Показать полностью 3
[моё] Наука Вселенная Энтропия Космос Тепловая смерть вселенной Физика Астрофизика Большой взрыв Квантовая физика Термодинамика Мультивселенная Флуктуация Научпоп Длиннопост
33
16
1ZloyDobryak
1ZloyDobryak
Лига Алкобушников

Gastronom замерзает после вскрытия⁠⁠

1 год назад

Прикупил я тут на днях пару бутылочек водки Gastronom
.

Положил обе в морозилку, вечером вскрыл зеленую, попил (отметив что за год она стала хуже), початую бутыль вернул в морозилку.
Следующим вечером достаю, а она промерзла, прям ледяное крошево внутри.
удивился, отогрел, попил.
На следующий день та же история, при этом красная как лежала, так и лежит - жидкая, ледяная. Зелёная закончилась, догнался стопкой красной водки, запечатал, вернул в морозильник.
И вот сегодня я вновь ее достал, а она внутри с ледяным крошевом.
То есть, пока не всекываешь, лежит морозится в жидком состоянии, после вскрытия леденеет.
Пока отогревал ее, подумал что надо поделиться наблюдением, так что фото уже почти разошедшегося льда

Что за чудо чудное не пойму, может есть у кого идеи?

И да, с пятницей!
Всем вкусного ужина!

.

Показать полностью 6
[моё] Водка Термодинамика Длиннопост
71
143
Tatyana.Inarsh
Tatyana.Inarsh
Серия Познавательное

Термодинамическая колба⁠⁠

1 год назад
Перейти к видео

Штука продается как сувенир.

Термодинамические системы известны практически всем взрослым людям — самая обычная, бытовая это градусник. Сейчас появились электронные, контактные, и даже лазерные градусники, но чаще всего, до сих пор, используются привычные нам.

Но интересно, что там за жидкость — спирт, эфир, или вода?

Гуглила, но не нашла.

Поскольку это игрушка, то скорее всего жидкость не опасна для детей.

Показать полностью
Химия Термодинамика Игрушки Познавательно Видео Вертикальное видео
41
0
SL.Clemens1835

Термодинамика⁠⁠

1 год назад

Добрый вечер всем. Есть вопрос к знающим людям по данному предмету: для нахождения количества тепла для нагрева холодного теплоносителя нужны теплоемкость и разность температур. Температура в Цельсиях, в знаменателе в теплоемкости Кельвины.

Вопрос: нужно ли к разности температур добавлять 273 градуса? Я подозреваю, что нет, так как единица температуры у нас всё таки Цельсий.

[моё] Теплотехника Термодинамика Физика Текст
12
jksdfjk
jksdfjk
Серия Проповедь

Научное доказательство начала времён⁠⁠

1 год назад
Научное доказательство начала времён

Каждый из нас сталкивался с тем, как порядок превращается в хаос. Достаточно оставить дом без уборки - и беспорядок возникнет сам собой. Это не случайность, а фундаментальный закон природы, открытый учёными при изучении тепловых машин.

Первый закон термодинамики говорит: в замкнутой системе энергия не возникает и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. Согласно теории относительности, то же верно и для материи. Это означает, что общее количество энергии и материи во вселенной остаётся неизменным.

Второй закон ещё интереснее: он утверждает, что полезная энергия в любой системе постоянно уменьшается, превращаясь в бесполезное тепло. Всё стремится к максимальному хаосу и беспорядку. Это универсальный принцип: ничто самопроизвольно не усложняется, только упрощается и разрушается.

Если бы вселенная существовала вечно, она давно бы пришла к состоянию полного хаоса - "тепловой смерти", где вся материя и энергия равномерно распределены в пространстве, и ничего не происходит. Однако мы наблюдаем сложную организацию материи в виде галактик, звёзд и планет. Это возможно только если у вселенной было начало.

Возникает закономерный вопрос: что могло создать столь сложную и упорядоченную систему, как наша вселенная? Учитывая, что материя и энергия не возникают из ничего, должна существовать причина, находящаяся за пределами физического мира.

Показать полностью
Наука и религия Термодинамика Вселенная Истина Закон природы Философия Смысл жизни Мироздание Физика Космос Бог Христианство
8
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии