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| ==定义和表述== | | ==定义和表述== |
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− | 熵有两种等价定义:热力学定义和统计力学定义。历史上,[[经典热力学]]定义先被提出。此观点认为,不考虑系统的微观细节,而是用经验上定义的热力学变量,如温度、气压、熵和热容来描述。经典热力学假设存在平衡态,但是更多的是尝试定义非平衡系统的熵。<ref>{{cite book|title=The scientific papers of J. Willard Gibbs in Two Volumes|url=https://archive.org/stream/scientificpapers01gibbuoft#page/11/mode/1up|accessdate=2011-02-26|volume=1|year=1906|publisher=Longmans, Green, and Co.|page=11}}</ref>
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| + | 熵有两种等价定义:经典热力学定义和统计力学定义,历史上,[[经典热力学]]定义先被提出。此观点认为,不考虑系统的微观细节,而是用经验上定义的热力学变量,如温度、气压、熵和热容来描述。经典热力学假设存在平衡态,但是更多的是尝试定义非平衡系统的熵。<ref>{{cite book|title=The scientific papers of J. Willard Gibbs in Two Volumes|url=https://archive.org/stream/scientificpapers01gibbuoft#page/11/mode/1up|accessdate=2011-02-26|volume=1|year=1906|publisher=Longmans, Green, and Co.|page=11}}</ref> |
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− | 统计物理学对熵以及其他热力学性质的定义发展于经典定义之后。此观点认为,热力学性质是被系统的微观构成的运动的统计定义的。这个定义先是模拟在由牛顿粒子组成的气体中提出,随后发现在量子粒子中也成立(光子、声子、自旋等)
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| + | 熵的统计热力学定义以及其他热力学性质是后来发展起来的。这些观点认为,热力学性质是被系统的微观构成的运动的统计规律定义的。这个系统最开始是对一些经典粒子模拟分析得到的,如牛顿粒子组成的气体,随后发现在量子粒子中也成立(光子、声子、自旋等)。 |
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| + | [[用户:思无涯咿呀咿呀|思无涯咿呀咿呀]]([[用户讨论:思无涯咿呀咿呀|讨论]])经验上定义的热力学变量 a set of empirically defined thermodynamic variables[[用户:思无涯咿呀咿呀|思无涯咿呀咿呀]]([[用户讨论:思无涯咿呀咿呀|讨论]]) |
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