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平衡态热力学和非平衡态热力学之间存在一个巨大的区别:平衡态热力学忽略了物理过程的时间进程;相反,非平衡态热力学试图不断详细地描述物理过程的时间进程。
 
平衡态热力学和非平衡态热力学之间存在一个巨大的区别:平衡态热力学忽略了物理过程的时间进程;相反,非平衡态热力学试图不断详细地描述物理过程的时间进程。
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平衡态热力学把它的研究范围局限于具有热力学平衡的初态和末态的过程,该过程的时间进程被有意地忽略。因此,平衡态热力学允许物理过程经历远离热力学平衡的状态,这些状态甚至不能用非平衡态热力学所允许的变量来描述,<ref name="EY 5">Elliott H. Lieb|Lieb, E.H., Jakob Yngvason|Yngvason, J. (1999), p.&nbsp;5.</ref> 比如温度和压强的时间变化率。<ref>Gyarmati, I. (1967/1970), pp.&nbsp;8–12.</ref> For example, in equilibrium thermodynamics, a process is allowed to include even a violent explosion that cannot be described by non-equilibrium thermodynamics.<ref name="EY 5"/> 例如,在平衡态热力学中,一个过程甚至可以包括一个非平衡态热力学无法描述的剧烈爆炸。然而,为了理论发展,平衡态热力学使用了“准静态过程”的理想化概念。准静态过程是一种概念上(永恒的、物理上不可能的)沿着热力学平衡状态连续路径的平滑数学过程。它是微分几何的练习,而不是现实中可能发生的过程。<ref>[[Herbert Callen|Callen, H.B.]] (1960/1985), §&nbsp;4–2.</ref> It is an exercise in differential geometry rather than a process that could occur in actuality.
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平衡态热力学把它的研究范围局限于具有热力学平衡的初态和末态的过程,该过程的时间进程被有意地忽略。因此,平衡态热力学允许物理过程经历远离热力学平衡的状态,这些状态甚至不能用非平衡态热力学所允许的变量来描述,<ref name="EY 5">Elliott H. Lieb|Lieb, E.H., Jakob Yngvason|Yngvason, J. (1999), p.&nbsp;5.</ref> 比如温度和压强的时间变化率。<ref>Gyarmati, I. (1967/1970), pp.&nbsp;8–12.</ref> <ref name="EY 5"/> 例如,在平衡态热力学中,一个过程甚至可以包括一个非平衡态热力学无法描述的剧烈爆炸。然而,为了理论发展,平衡态热力学使用了“准静态过程”的理想化概念。准静态过程是一种概念上(永恒的、物理上不可能的)沿着热力学平衡状态连续路径的平滑数学过程。它是微分几何的练习,而不是现实中可能发生的过程。<ref>[[Herbert Callen|Callen, H.B.]] (1960/1985), §&nbsp;4–2.</ref> It is an exercise in differential geometry rather than a process that could occur in actuality.
 
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另一方面,非平衡态热力学试图描述连续的时间进程,这需要它的状态变量与平衡态热力学的状态变量之间有非常密切的联系。这极大地限制了非平衡态热力学的范围,并对其概念框架提出了严格的要求。<ref>Glansdorff, P., Prigogine, I. (1971), Ch. {{math|II}},§&nbsp;2.</ref>
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另一方面,非平衡态热力学试图描述连续的时间进程,这需要它的状态变量与平衡态热力学的状态变量之间有非常密切的联系。这极大地限制了非平衡态热力学的范围,并对其概念框架提出了严格的要求。<ref>Glansdorff, P., Prigogine, I. (1971), Ch. {{math|II}},§&nbsp;2.</ref>
    
===非平衡态变量===
 
===非平衡态变量===
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