Druhý termodynamický zákon - Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Transkript

Druhý termodynamický zákon - Olomoucký fyzikální kaleidoskop
Termodynamické stroje, Maxwellův démon, teplo, práce,
informace
l Tomáš Opatrný
PřF UP Olomouc
Termodynamické stroje, Maxwellův démon, teplo, práce,
informace
Obsah
1. Od tepla k práci aneb ”pohybová síla ohně”
2. Teplo, entropie a jednosměrná cesta světa
3. Maxwellův démon: uspořádáním snížíme
entropii?
4. Entropie a život
5. Entropie a informace
6. Energie, entropie, informace a vývoj vesmíru
1
James Watt: parní stroje
l Vylepšení Newcomenova stroje (čerpání
vody z šachet)
l Zavedení pojmu ”koňská síla” (horse power)
l 1781 planetový převod
2
Sadi Carnot: jak zefektivnit tepelné stroje?
l Nahradit páru něčím jiným?
l Teplo: druh látky, ”kalorikum”, které přetéká
z jednoho tělesa na druhé a může při tom
vykonat práci. Kalorikum se zachovává. . .
l 1824: spis ”Úvahy nad pohybovou silou
ohně”
l ”Pohybová síla tepla nezávisí na materiálu,
ale pouze na teplotách těles, která si teplo
vyměňují.”
3
James Joule: ekvivalence tepla a práce
l kolem 1840: vyplatí se v pivovaru náhrada
parních strojů za elektromotory?
l 1841: kolik tepla může vyrobit elektřina?
l 1843: tepelný ekvivalent práce. ”Wherever
mechanical force is expended, an exact
equivalent of heat is always obtained.”
4
James Joule: ekvivalence tepla a práce
Na ohřátí jedné libry vody o jeden stupeň Fahrenheita je zapotřebí 772 librostop práce.
5
První termodynamický zákon
l Rudolf Clausius, 1850
l Zachování energie: změna vnitřní energie
odpovídá výměně tepla a práce
l U =Q−W
6
Vždy lze přeměnit práci na teplo.
Dá se vždy nějak přeměnit teplo na práci?
7
Druhý termodynamický zákon
l Rudolf Clausius, 1854: Teplo nemůže přecházet z chladnějšího tělesa na
teplejší, aniž by docházelo zároveň k dalším změnám.
l Entropie: ∆S ≥ Q/T
l Kelvin: Nelze získat práci pouze ochlazováním těles.
T1
Q
W
Q
T2
Q
T
8
Druhý termodynamický zákon
l V izolovaných soustavách entropie stále roste
l Vše spěje k vyrovnávání teplot
l Povede to k ”tepelné smrti vesmíru”?
l Může být vesmír nekonečně starý?
9
Druhý termodynamický zákon
l Pro získání práce nutno část odebraného tepla předat do cladiče.
l Nejvyšší možná účinnost
ηmax =
T2
Wmax
=1−
Q1
T1
T1
Q1
W
Q2
T2
10
Druhý termodynamický zákon
l Může to fungovat i naopak: lze čerpat teplo z chladnějších těles na teplejší.
l Ale vždy je nutné k tomu vynaložit práci
T1
Q1
W
Q2
T2
11
Druhý termodynamický zákon
l Vratně pracující stroj musí mít největší možnou účinnost
T1
Q1
∆W
Q1
∆W
Q2
∆Q2
W’ W
Q’2
T2
T2
Pozn. Teorém: peklo musí být izotermní.
12
Druhý termodynamický zákon
l Teplo souvisí s chaotickým pohybem molekul
l Entropie souvisí s neuspořádaností soustavy
l Ludwig Boltzmann: S = k ln W
13
Maxwellův démon
l J.C. Maxwell, 1871
l třídění molekul podle rychlostí
l vychýlení z teplotní rovnováhy → narušení druhého
termodynamického zákona?
14
Maxwellův démon
W
Q2
Q1
15
Maxwellův démon - možnosti automatického třídění molekul
Jednosměrná dvířka
16
Maxwellův démon - možnosti automatického třídění molekul
Kolečko se západkou (Feynmanovy přednášky z fyziky)
17
18
Maxwellův démon
Szilardova verze Maxwellova démona (1929)
1
2
3
4
5
6
W
Q
W = kB T ln 2
19
Může to fungovat???
Možné odpovědi:
l Museli bychom mít technologie schopné pracovat na úrovni jednotlivých
molekul. To nebude nikdy možné ve velkém měřítku.
l Nikdy neříkej nikdy. Pokrok v nanotechnologiích je velký, jednou bychom to
mohli zvládnout.
l Ale druhý termodynamický zákon to přece zakazuje. Nikdo nesmí porušovat
druhý termodynamický zákon.
l U řady „přírodních zákonů“ se později zjistilo, že mají omezenou platnost.
Ukáže se to i u druhého termodynamického zákona.
20
Maxwellův démon vs. 2. termodynamický zákon
The law that entropy always increases, –the second law of thermodynamics–holds, I think, the
supreme position among the laws of Nature. If
someone points out to you that your pet theory of the universe is in disagreement with Maxwell’s equations–then so much the worse for
Maxwell’s equations. If it is found to be contradicted by observation– well, these experimentalists bungle things sometimes. But if your theory is found to be against the second law of
thermodynamics I can give you no hope; there
is nothing for it but to collapse in deepest humiliation.
A. Eddington, The Nature of the Physical World,
(London: J.M. Dent & Sons 1935).
21
Entropie a život
l Erwin Schrödinger, ”What is Life”, 1944
l genetická informace uložena v ”aperiodickém krystalu”
l organismy se živí ”negativní entropií”
22
Entropie a počítače: Moorův zákon
l Gordon Moore, 1965: počet tranzistorů na čipu se
každým rokem zdvojnásobuje. Spekulace: možná to
bude ještě několik let pokračovat až k 60 tisíc transistorů. . . ?
l Počty tranzistorů se zdvojnásobí každých cca ∼ 18
měsíců.
l 1989: Intel486 1 200 000 transistorů
l 2004: Itanium 590 000 000 transistorů
l Počet atomů na čipu ∼ 100 000 000 000 000 000 000 000
l Nyní experimenty s jednoatomovými tranzistory
l Jaké jsou fyzikální meze počítání?
23
Entropie a počítače
l Počítače spotřebovávají elektřinu a zahřívají okolí.
l Jaké jsou minimální energetické nároky na zpracování informace?
l Kolik se spotřebuje na přenášení, kopírování, sčítání, násobení a mazání bitů?
24
Maxwellův démon
Szilardova verze Maxwellova démona (1929)
l Leo Szilard: problém je v měření polohy. Vždy disipace energie.
l Charles Bennett (1982): měřit lze vratně. Tady problém není!
2
1
R
3
R
L
R
L
5
4
R
L
L
6
R
L
R
L
25
Maxwellův démon vs. Landauerův princip
Problém je v nulování paměti!
l Landauerův princip: při nulování neznámých bitů se disipuje energie. Množství
znehodnocené energie nutné na vynulování
každého bitu při teplotě okolí T je alespoň
kB T ln 2.
l Maxwellův démon může pracovat jen dokud
zcela nezaplní svou paměť.
l Pokud chceme jeho paměť vynulovat při
stejné teplotě, při jaké pracoval stroj, musíme znehodnotit alespoň tolik energie, kolik
práce nám umožnil získat.
Rolf Landauer (19271999)
26
Entropie v kosmických škálách
Produkce entropie:
l Člověk (za celý život): 109 J/K
l Země (za celou dobu existence): 1032 J/K
l Slunce (za celou dobu existence): 1040 J/K
l Pokud by sluneční hmota byla stlačena do černé díry: 1054 J/K
l Pokud dvě černé díry o stejné hmotnosti splynou, celková entropie se zdvojnásobí!
Můžeme získat práci místo entropie?
27
Vývoj vesmíru
l Velký třesk, inflace
l Vliv temné hmoty a temné energie
l Osud hvězd a pozdější stadia vesmíru?
28
Rekapitulace
l Překvapení 19. století: ekvivalence práce a tepla
l Vývoj světa: vždy k růstu entropie
l Problém Maxwellova démona: uspořádání systému na mikroúrovni. Řešení:
až si démon zaplní paměť, musíme vynaložit ptáci na její vynulování
l Informace je vždy fyzikální. Mazání paměti disipuje energii
l Živíme se negativní entropií
l Jak se bude vyvíjet vesmír a tak to souvisí s entropií?
29
Děkuji za pozornost
30

Podobné dokumenty

duplex 15000

duplex 15000 Standardně se osazuje servopohonem typu Belimo 230 V, na požadavek jiným dle výběru. C.x Cirkulační klapka („C“) Vestavěná protiběžná listová klapka včetně servopohonu BELIMO 230 V. Umožňuje směšov...

Více

James Watt

James Watt lidských d jinách a znamenal pro technický rozmach a rozvoj pr myslu zcela revolu ní vynález. Watt se soust edil výhradn na stabilní stroje k pohonu erpadel, d lních stroj a podobných za ízení, ale...

Více

s(t) - B324.COM

s(t) - B324.COM obr. 7.8: Tranzistor v zapojení SB jako zdroj konstantního proudu kde α je proudový zesilovací činitel v zapojení SB. Závislost proudu iC na napětí posoudíme pomocí kolektorových charakteristik (ob...

Více

vybrané partie současné fyziky - Katedra teoretické fyziky

vybrané partie současné fyziky - Katedra teoretické fyziky Tento text si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými partiemi současné fyziky. První část pojednává o základních představách moderní kosmologie, o nejdůležitěšjích vlastnostech Vesmíru a o možný...

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6.4 Porovnání materiálů z hlediska jejich viskoelastických vlastností Na obr. 6.7 jsou graficky znázorněny rozsahy hodnot reálné složky E´ a imaginární složky E´´ komplexního modulu pružnosti a či...

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů Stavová rovnice ideálního plynu – rovnice vyjad ující vztah mezi stavovými veli inami (T-termodynam. teplota, p-tlak, V–objem, N–po et molekul ve vzorku, m–hmotnost vzorku, n–látkové množství). Pod...

Více

Nabídka studijních předmětů

Nabídka studijních předmětů skelných a amorfních materiálů) pro potřeby tvůrců, výrobců i provozovatelů strojních zařízení. Studenti se zároveň podrobněji seznámí i s novými technologiemi přípravy těchto materiálů, jako jsou ...

Více

5. Kinetická teorie plynu

5. Kinetická teorie plynu To ale souhlasí s experimentálními hodnotami pouze pro jednoatomové plyny (He, Ne, Ar, ….Hg, …). U dvouatomových plynů je CV okolo 20 J/K.mol a s teplotou roste až na 29 /K.mol . Víceatomové plyny ...

Více

cestování v austrálii – logistický problém

cestování v austrálii – logistický problém V Austrálii si návštěvník bude často připadat jako v zemi Oz. Toto jméno sice nemá původ v Alenčině kouzelné zemi Oz, nýbrž v anglické výslovnosti jména Austrálie [oztrelija], ale dokonale vystihuj...

Více