热力学的熵理论及其具体应用,热力学论文.docx
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1、热力学的熵理论及其具体应用,热力学论文摘 要: 顺应现代发展要求和社会经济发展态势,面对科学技术进步和人们认识升华,源于热力学的熵日益令人瞩目。从自然科学、社会科学、人文科学和系统科学的视角进行熵的涵义解释;阐述熵理论、熵定律方式方法及其在各领域中的应用;阐述熵的世界观暨宇宙观及其意义;讨论熵对我们在经济社会、科学研究、技术开发、工程建设、文化教育、思想意识和思维形式等方面的有益启迪。 本文关键词语: 热力学; 熵; 物熵; 信熵; Abstract: In line with the development requirements of the new era and the trend
2、of social and economic development, facing to the progress of science and technology and the sublimation of people s understanding, the entropy is attracting more and more attention, which derived from thermodynamics. This paper explains the meaning of entropy from the perspectives of natural scienc
3、e, social science,humanities and systems science, expounds the theory of entropy, the method of entropy law and its application in various fields, discusses the world outlook and cosmology of entropy and its significance, and probes into the beneficial enlightenment of entropy to our economic societ
4、y, scientific research, technological development, engineering construction, culture and education, ideology and thinking mode. Keyword: thermodynamics; entropy; entropy of physics; entropy of information; 0 、引言 熵Entropy既是一个古老的字眼,又是一个年青的概念。讲它古老,是指它由德国物理学家克劳修斯首先提出至今,已有150多年历史;讲它年青,是指它的内涵随时代变迁而仍然日益丰富而
5、充满活力。熵作为一种现象、一种机制、一种状态,无处不有,无时不在,蕴意深入,生动活泼,令人瞩目。面对客观世界变迁变化和社会经济的蓬勃发展,对熵的解读与认识,仍大有教益,很有必要。 1864年,德国物理学家克劳修斯基于卡诺蒸汽机做功现象与机理而提出熵概念,表示清楚熵与热力学息息相关1。系统的熵直接反映其所处状态的紊乱程度,系统的熵值愈小,其所处状态就愈有序;系统的熵值也就愈大,其所处状态也就愈无序。系统总是力图自发地从熵值较小的状态向熵值较大的状态转变即有序走向无序,这就是系统熵增原理的微观物理意义。熵的原始形态分为热熵与信熵,热熵又衍生出物熵物理熵和负物熵,物熵分为自然物熵与社会物熵,负物熵分
6、为自然物质的负物熵、社会关系的负物熵和意识情感的负物熵;信熵又衍生出客观信熵和主观信熵,客观信熵代表客观事实,也是认知之源,而主观信熵则表示人的大恼对客观事实认识的反映,也是认识主体对认识客体的认识经过的产物。客观信熵和主观信熵又分为自然信熵、社会信熵与思维信熵。信熵可以作为负熵与负物熵代表可用度,输入给耗散系统。 信息论创始人香农把信息熵作为整个系统平均信息量的量度,其表示出形式与热力学中熵的玻耳兹曼公式一样,只差一个负号,进而称为负熵。香农的信息熵量度公式被科学家誉为描绘叙述与衡量信息的最巧妙公式,在信息化时代更具魅力,永存世界。热熵表征系统的混乱程度,代表无序度;而信息熵表征系统的组织程
7、度,代表有序度。从系统矛盾运动来看,热熵与信息熵是一对既相生又相克的矛盾统一体2。 1、 熵概念 熵概念的深入涵义和强大解释力,是科学发展史上其他概念所无法比较的。对它可从不同学科、不同领域加以理解与解读3。 从物理学视度来看,熵是物质分子混乱程度的表示,分子混乱程度越大,熵就越大。 从数学视度来看,熵是随机经过不确定性或模糊性大小的度量,其不确定性或模糊性愈大,熵就愈大。 物理学、数学作为世界最基础的自然科学,也是化学、生物学、天文学和地理学的基础。因而,熵概念的物理学解释与描绘叙述,同样也就适用于化学、生物学、天文学和地理学。 从系统论视度来看,熵是系统无序性大小程度的描绘叙述,其无序性状
8、态程度愈高,其熵就愈大。 从控制论视度来看,熵是系统无组织性程度的表征,其无组织性程度愈高,熵就愈大。 从信息论视度来看,熵是消除系统不定性所需信息量大小的度量,待消除的不定性愈大,所需信息量就愈大,相应其熵也就愈大。 系统论、控制论和信息论作为系统科学的老三论,协同论、突变论和耗散构造理论作为系统科学的新三论,都与熵有关系。因而,熵与系统科学密切有关。系统论、控制论和信息论、协同论、突变论和耗散构造理论作为横断科学,牵涉自然科学、社会科学、人文科学、哲学等诸多学科领域,因而,系统论、控制论和信息论、协同论、突变论和耗散构造理的熵解释意义重大,涵义深入,进而使熵的观念与理论广泛应用于自然科学、
9、社会科学、工程技术中与在经济管理中。 从能量或能源角度来看,熵是能量状态转化时的能量损失的度量。而损失的能量作为无效的能量就是污染,因此熵即为污染的同义词。根据热力学第一定律和热力学第二定律,能够讲熵是系统存在的无效能量的度量。系统的无效的能量越高即能量利用率越低,熵就越大。不同能量的 量 与 质 的特性各异,其所包含的有效能量与无效能量亦不一样,因此能量的品质有高低之分,能量被转化成不能再做功就成为无效能量。 从物质或资源视度来看,物质可用性愈小,其熵愈大。熵作为物质资源的不可再生化程度的度量,也就表示清楚资源浪费即引起的熵增,熵增就意味着不可用性加大、废物增加。 从信息论的视度来看,熵是系
10、统失去信息量多少的度量,而系统失去了信息,其不定性就增大,熵也就随之增加。而系统获得信息,其不定性就减小,熵也就减小。因而能够讲,信息熵就是减小或消除系统不定性所需信息量的度量。信息的获取、处理与传递必须借助一定的物质资源,并要消耗一定的能量。三者密切相关,严密相连。因而,人们就把物质资源、能量能源和信息称为社会经济发展和科学技术进步的三大支柱或三大要素。物质资源与能量能源越用越少,而信息知识越用越多、越灵敏,且不断增长。 从经济学角度来看,基于熵的经济学也对亚当、斯密古典经济学的理论观点提出挑战。从经济哲学角度看,资本主义经济学理论以为经济制度是一个机械经过,经济政策背后总有牛顿、苗卡尔、培
11、根、洛克和斯密的身影,并且以为经济学只不过是供求曲线表示的一种平等交换关系罢了。而基于熵的观点来讲,生产率是单位产量的熵的量度,而不是单位产量速度的量度。生产率低下意味着熵增,不仅耗能增加,而且耗材也增加。经济发展与创新息息相关,而经济发展与经济增长明显有别。经济增长是一种 静态经过 的数量变化,而经济发展则是一种 动态经过 的质量变化。 从社会学角度来看,熵和负熵是自然、生物与社会进化发展的基本要素。正如美国学者里夫金所讲,历史确实是在按熵定律而发展。熵的概念及理论不仅仅是拉兹洛的社会进化原理的基础,也是历史的时间之矢的科学表示出。 从哲学角度而言,熵的哲学意义在于现实世界有序与无序、进化与
12、退化、转换能力有限与无限、熵增与熵减的辩证统一。主观信熵作为大脑对客观事物的认识反映,就是人的价值观、人生观和世界观宇宙观的反映。量子熵理论和量子纠缠、量子意识等将会颠覆意识与物质的互相关系,引起哲学理论的宏大变革。熵的工程哲学、工程伦理告诫我们,处理工程问题要综合考虑工程与社会、人文及生态的和谐与人类社会经济可持续发展4。 2 、熵理论 客观世界与现实生活中的信息是既具随机不定性,又具模糊不定性的广义信息。基于香农理论的信息熵作为系统的随机不定性的度量,只能描绘叙述系统的随机性,却不能描绘叙述系统的模糊性。为此,引入基于模糊理论的模糊熵来描绘叙述系统的模糊性。相应,量度系统广义信息的随机不定
13、性与模糊不定性的熵就为广义熵,广义熵包括表征随机性的概率熵和表征模糊性的模糊熵,概率熵计算要以系统随机变量的概率密度函数为基础,模糊熵计算要以模糊数学为基础。大千世界的一切系统均为随机的,均有不同程度的不确定性。因而,熵理论具有普遍性和适用性。熵理论方式方法广泛应用于自然科学、社会科学与人文科学3,5中。基于熵理论的最大熵谱估计,具有频谱分辨率高、无泄漏、适用于事物现象慢变化、数据记录短等特点,进而广泛应用于设备装备故障诊断、天文地理、气象气候、医学诊断与经济周期分析等。熵理论公式的离散形式还可用于多准则多目的决策6、证卷投资组合、城市交通流量、航天、航海、互联网、物联网、大数据建模、云计算、
14、智能工程、机器人工程和产品装备低熵化设计等。在云计算的云安全上,通过云模型中的期望、熵和超熵控制,既保证用户对数据的所有权,又不影响数据的有效使用7。量子熵理论和量子力学不仅适用于量子物理、量子光学、量子信息等领域,也是量子计算、量子通讯、量子纠缠等的理论基础与有力工具。熵作为华为任正非公司管理思想的最大机密,运用熵的理论方式方法研究企业的发展之道,将公司自主创新引向开放合作,打造华为宏观、微观活力引擎模型8。基于耗散构造理论,厚积薄发,吐故纳新,吸收宇宙能量,使华为从无序走向有序而成为世界攻无不克、战无不胜的高新技术产业, 5G 之巅享誉全球,出名世界。科学巨匠爱因斯坦不仅讲过,一种理论前提
15、越简练,牵涉的内容越纷杂,适用的领域越广泛,那这种理论就越伟大。显然,熵理论作为整个科学最伟大的理论,当之不愧。 3 、熵定律 热力学定律只适于反映封闭系统而不便解析开放系统的熵变规律,进而引起诸多专家学者的密切关注和精心研究。一般讲来,复杂系统既有向有序化转变的趋势,同时又有向无序化转变的趋势。比利时科学家普里高津Progoqire在深切进入研究讨论热力学的前提下而开创建立耗散构造理论时就明确指出,浩瀚宇宙中的任何系统的熵变ds都由交换熵des和内生熵dis所组成2,3,5,进而有1式所示: 根据1式,将基于耗散构造理论的熵定律可分为三种情况:一是根据交换熵des等于0、或不等于0,可将系统
16、分为封闭系统和开放系统;二是根据内生熵dis等于0、或大于0,又可将系统分为平衡态和非平衡态;三是把两者综合起来,可将系统分为下面四种构造类型: (1)des等于0,dis等于0,系统为静态构造; (2)des不等于0,dis等于0,系统为稳定构造; (3)des不等于0,dis大于0,系统为耗散构造; (4)des等于0、dis大于0,系统为封闭构造。 无论自然系统还是人工系统,都从属于这四种构造形式。按(1)、(2)、(3)、(4)的顺序,熵不断增加。(1)、(4)为封闭系统,(1)为平衡型封闭系统,其表现为静态;(4)为非平衡型封闭系统,其表现为紊乱态。封闭系统与外界没有能量、物质的交换
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