Вы здесь

Предложения со словосочетанием "изолированная система"

Предложения в которых упоминается "изолированная система"

Согласно второму закону термодинамики, каждая изолированная система стремится к хаосу, а её энтропия («мера хаоса») возрастает.
Рассмотрение различных изолированных систем по — казывает, что самопроизвольные процессы всегда связаны с ростом числа микросостояний w системы.
Организм человека не является замкнутой, изолированной системой.
Лишь в этом смысле второе начало термодинамики формулирует закон эволюции физической системы, ограничиваясь изолированной системой.
Второй закон термодинамики называют законом направленности процесса в изолированной системе (закон роста S).
Обратимыми процессами в изолированной системе называются такие процессы, которые можно обратить без каких-либо изменений в свойствах этой системы.
Первый закон термодинамики определяется постоянством функции U в изолированной системе.
Найдём функцию, выражающую содержание второго закона, а именно, одностороннюю направленность протекающих в изолированной системе процессов.
Это фундаментальный закон, согласно которому важнейшая физическая величина — энергия — сохраняется неизменной в изолированной системе.
Согласно этому закону, в изолированной системе энергия может только превращаться из одной формы в другую, но её количество всегда остаётся постоянным.
Таким образом, в изолированной системе энтропия может только расти.
Это даёт нам право предположить, что общее количество свободной энергии в изолированной системе равно нулю.
Энтропия изолированной системы, находящейся в равновесном состоянии, максимальна и постоянна.
Одно из важных достижений в психологии как науке — это переход в изучении от отдельных изолированных систем организма к организму в целом.
Человеческий организм не изолированная система, он зависим от окружающей природной среды и в свою очередь сам влияет на неё.
Суть энтропии выражается в том, что во всякой изолированной системе процессы должны протекать в направлении превращения всех видов энергии в теплоту при одновременном уравнивании температурных разностей, существующих в системе.
Физический смысл энтропии, как и внутренней энергии, отчётливо выявляется при рас — смотрении с молекулярно-кинетической точки зрения процессов, протекающих в изолированных системах.
Однако применимость измерения энтропии как критерия направленности процессов ограничивается изолированными системами в соответствии с форму — лировкой второго начала термодинамики.
Главное состоит в том, что изолированная система, выведенная из состояния равновесия, стремится вернуться в равновесное состояние, которому отвечает максимальная энтропия.
Необратимые процессы идут без затраты работы, протекают самопроизвольно лишь в одном направлении, это такие изменения состояния в изолированной системе, когда при обращении процессов свойства всей системы меняются.
Убыль изохорно-изотермического потенциала равна максимальной работе, производимой системой в этом процессе; F — критерий направленности самопроизвольного процесса в изолированной системе.
Точно так же, кто только приступает к науке, находит сначала в логике изолированную систему абстракций, ограничивающуюся самой собой, не захватывающую других познаний и наук.
Ведь, являясь по определению изолированной системой, она тоже должна обладать ограниченным количеством энергии, так что и для неё очевидна перспектива тепловой смерти — это лишь дело времени.
Введение понятия энтропии позволило определить направление природных процессов и доказало, что эти процессы как происходящие в изолированной системе могут идти только в одном направлении — то есть возможна передача тепла лишь от горячих тел к более холодным.
Выведение принципа энтропии изолированной системы (энтропия системы, находящейся в равновесном состоянии, максимальна и постоянна, при протекании обратимых процессов — постоянна, а при необратимых процессах возрастает) привлекло внимание учёных к процессам, происходящим на микро — и макроуровнях.
Согласно второму закону термодинамики, энтропия изолированной системы стремится к какому-то максимальному значению, при котором достигается равновесие и реакция прекращается.
Собственные (свободные) колебания — периодические упругие колебания элементов конструкции или всего планера самолёта, возникающие после внешнего однократного толчка и протекающие в изолированной системе.
Это значит, что в изолированной системе невозможно увеличить (или уменьшить) какую-либо силу без одновременного и эквивалентного уменьшения (или увеличения) другой силы.
Из закона сохранения импульса следует, что векторная сумма всех сил, действующих на элементы изолированной системы, с течением времени не изменяется.
Например, из физики известно, что при аннигиляции (исчезновении) каждой пары протона и антипротона изолированная система теряет по одному положительному и по одному отрицательному барионному заряду.
Благодаря столкновениям молекул, находящихся в изолированной системе в термодинамическом равновесии, их состояние может меняться медленно и обратимо.
Закон сохранения количества движения гласит, что алгебраическая сумма количества движения изолированной системы всегда сохраняется постоянной величиной.
Момент количества движения изолированной системы всегда сохраняется постоянной величиной.
Закон сохранения энергии гласит: в энергетически изолированной системе алгебраическая сумма всех видов энергии всегда сохраняется постоянной.
Как и всякая изолированная система, культура подвержена возрастающей энтропии.
Изнутри изолированную систему переделать невозможно — надо выйти за её рамки.
Этот закон утверждает, что материя в изолированной системе стремится к хаотическому состоянию.
Для изолированной системы гравитационная энергия является энергией связи.
Из закона сохранения импульса следует, что векторная сумма всех сил, действующих на элементы изолированной системы, с течением времени не изменяется.
Закон сохранения количества движения гласит, что алгебраическая сумма количества движения изолированной системы всегда сохраняется постоянной величиной.
Момент количества движения изолированной системы всегда сохраняется постоянной величиной.
Жизнеспособных изолированных систем не существует, разве что изоляция предполагается условно.
Кроме того, весь реакторный отсек наглухо изолирован системой безопасности, туда без спецдопуска или, на худой конец, без динамита не пробиться!
Связь с блоками осуществляется только раз в сутки, в остальное время мы с ними — две изолированные системы.