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在力学中,热力学第二定律与[https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_thermodynamic_relation 基本热力学关系]相结合,限制了系统做有用功的能力。<ref name="Daintith">{{Cite book|last=Daintith| first=John|title=Oxford Dictionary of Physics|publisher=Oxford University Press|year=2005|isbn=978-0-19-280628-4}}</ref> 在温度 T 下,系统的熵变 以 ''δq''/''T''给出,该熵可逆地吸收了无限少量的热量''δq''。更明确地讲,能量''T''<sub>R</sub> ''S''是无法做有用功的,其中''T''<sub>R</sub>是系统外部可接触到最冷的库或散热器的温度。
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在力学中,热力学第二定律与[https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_thermodynamic_relation 基本热力学关系]相结合,限制了系统做有用功的能力。<ref name="Daintith">{{Cite book|last=Daintith| first=John|title=Oxford Dictionary of Physics|publisher=Oxford University Press|year=2005|isbn=978-0-19-280628-4}}</ref> 在温度<math> T </math>下,系统的熵变 以 <math> δq/T <math>给出,该熵可逆地吸收了无限少量的热量<math> δq </math>。更明确地讲,能量<math>T_RS</math>是无法做有用功的,其中<math>T_R</math>是系统外部可接触到最冷的库或散热器的温度。
     
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