Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
OVERCLOCKERS.RU

Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики

Popular Mechanics утверждает, что один из фундаментальных законов физики, которому учили в школе, только что получил серьезное обновление. Группа ученых предложила способ применять его к явлениям, которые раньше выходили за рамки его действия. Первый закон термодинамики — это принцип сохранения энергии. Он гласит, что энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а только переходит из одной формы в другую. И сумма этих энергий будет в точности равна затраченному теплу. Проблема в том, что с 1850-х годов этот закон корректно работал только для систем в состоянии равновесия — где температура и энергия распределены примерно одинаково. Но большая часть Вселенной устроена иначе. Хвосты комет, внешние слои звезд, многие химические процессы — это системы в состоянии сильного неравновесия, где есть и горячие, и холодные зоны. Для них классическая формулировка закона была неприменима. Физики под руководством Пола Кассака нашли решение. Они провели серию сложных математических вычислен

Popular Mechanics утверждает, что один из фундаментальных законов физики, которому учили в школе, только что получил серьезное обновление. Группа ученых предложила способ применять его к явлениям, которые раньше выходили за рамки его действия.

Первый закон термодинамики — это принцип сохранения энергии. Он гласит, что энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а только переходит из одной формы в другую. И сумма этих энергий будет в точности равна затраченному теплу. Проблема в том, что с 1850-х годов этот закон корректно работал только для систем в состоянии равновесия — где температура и энергия распределены примерно одинаково. Но большая часть Вселенной устроена иначе. Хвосты комет, внешние слои звезд, многие химические процессы — это системы в состоянии сильного неравновесия, где есть и горячие, и холодные зоны. Для них классическая формулировка закона была неприменима.

Физики под руководством Пола Кассака нашли решение. Они провели серию сложных математических вычислений и выяснили, что в неравновесных условиях первый закон по-прежнему описывает преобразование энергии, связанное с изменением плотности и температуры. Но он «упускает» целый пласт других параметров, которые описывают состояние газа, жидкости или плазмы.

Ученым удалось найти способ математически учесть и эти «пропущенные» параметры. Результат их работы — набор уравнений, который, по сути, является обновленной, более общей версией первого закона. Это открытие может оказать влияние на множество областей. Эти уравнения пригодятся в химии, при проектировании электронных схем, в квантовых вычислениях и даже для прогнозирования космической погоды.

Читайте далее на сайте

Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета

Червоточины Эйнштейна вместо туннелей в пространстве могут быть мостами во времени

Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления

NASA: Количество кислорода в атмосфере Юпитера превышает его содержание на Солнце в полтора раза