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大小无更改 、 2020年8月11日 (二) 17:22
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耗散结构一词是由俄罗斯-比利时的物理化学家[[伊利亚·普里高津 Ilya Prigogine]]发明的,他因在耗散结构方面的开创性工作获得了1977年的诺贝尔化学奖。普里高津Prigogine所考虑的耗散结构具有可被视为热力学稳态的'''<font color="#ff8000">动力学性质dynamical regimes</font>''',有时至少可以用合适的非平衡态热力学中的极值定理来描述。
 
耗散结构一词是由俄罗斯-比利时的物理化学家[[伊利亚·普里高津 Ilya Prigogine]]发明的,他因在耗散结构方面的开创性工作获得了1977年的诺贝尔化学奖。普里高津Prigogine所考虑的耗散结构具有可被视为热力学稳态的'''<font color="#ff8000">动力学性质dynamical regimes</font>''',有时至少可以用合适的非平衡态热力学中的极值定理来描述。
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在他的诺贝尔演讲中,<ref name="PrigogineNobel">{{cite journal|last1=Prigogine|first1=Ilya|title=Time, Structure and Fluctuations|url=https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/prigogine-lecture.html|website=Nobelprize.org|pmid=17738519}}</ref>Prigogine解释了远离平衡的热力学系统如何与接近平衡的系统有着截然不同的行为。在平衡点附近,采用局部平衡假设,并可局部定义自由能和熵等典型热力学量。我们可以假定系统的(广义)通量和力之间是线性关系。线性热力学的两个著名成果是'''<font color="#ff8000">昂萨格倒易关系 Onsager reciprocal relations</font>'''和'''<font color="#ff8000">最小熵产生定理 the principle of minimum entropy production</font>'''。<ref>{{cite journal|last1=Prigogine|first1=Ilya|title=Modération et transformations irréversibles des systèmes ouverts|journal=Bulletin de la Classe des Sciences, Académie Royale de Belgique|date=1945|volume=31|pages=600–606}}</ref> 在努力将这些结果推广到远离平衡的系统之后,人们发现它们在这个系统中不成立,并且得到了相反的结果。
 
在他的诺贝尔演讲中,<ref name="PrigogineNobel">{{cite journal|last1=Prigogine|first1=Ilya|title=Time, Structure and Fluctuations|url=https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/prigogine-lecture.html|website=Nobelprize.org|pmid=17738519}}</ref>Prigogine解释了远离平衡的热力学系统如何与接近平衡的系统有着截然不同的行为。在平衡点附近,采用局部平衡假设,并可局部定义自由能和熵等典型热力学量。我们可以假定系统的(广义)通量和力之间是线性关系。线性热力学的两个著名成果是'''<font color="#ff8000">昂萨格倒易关系 Onsager reciprocal relations</font>'''和'''<font color="#ff8000">最小熵产生定理 the principle of minimum entropy production</font>'''。<ref>{{cite journal|last1=Prigogine|first1=Ilya|title=Modération et transformations irréversibles des systèmes ouverts|journal=Bulletin de la Classe des Sciences, Académie Royale de Belgique|date=1945|volume=31|pages=600–606}}</ref> 在努力将这些结果推广到远离平衡的系统之后,人们发现它们在这个系统中不成立,并且得到了相反的结果。
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最近的研究重新考虑了Prigogine的耗散结构观点与生物系统的关系。<ref name="England">{{cite journal|last1=England|first1=Jeremy L.|title=Dissipative adaptation in driven self-assembly|journal=Nature Nanotechnology|date=4 November 2015|volume=10|issue=11|pages=919–923|doi=10.1038/NNANO.2015.250|pmid=26530021|bibcode=2015NatNa..10..919E}}</ref>
 
最近的研究重新考虑了Prigogine的耗散结构观点与生物系统的关系。<ref name="England">{{cite journal|last1=England|first1=Jeremy L.|title=Dissipative adaptation in driven self-assembly|journal=Nature Nanotechnology|date=4 November 2015|volume=10|issue=11|pages=919–923|doi=10.1038/NNANO.2015.250|pmid=26530021|bibcode=2015NatNa..10..919E}}</ref>
      
== 控制论中的耗散系统 ==
 
== 控制论中的耗散系统 ==
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