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A relação quantitativa entre entropia e tempo tem estado adormecida sob uma termodinâmica estática que não incorpora tempo de magnitude enquanto prevê uma relação entropia-tempo. Tal equação fundamental foi agora encontrada pela primeira vez em um sistema termodinamicamente isolado. A revelação do tempo na termodinâmica por meio da entropia calórica revela a conexão da termodinâmica com a mecânica, que é devida ao trabalho mecânico, e não à entropia olfativa. A equação de tempo de entropia teoricamente deduzida é totalmente sustentada empiricamente pela lei de arrefecimento de Newton. A função…mehr

Produktbeschreibung
A relação quantitativa entre entropia e tempo tem estado adormecida sob uma termodinâmica estática que não incorpora tempo de magnitude enquanto prevê uma relação entropia-tempo. Tal equação fundamental foi agora encontrada pela primeira vez em um sistema termodinamicamente isolado. A revelação do tempo na termodinâmica por meio da entropia calórica revela a conexão da termodinâmica com a mecânica, que é devida ao trabalho mecânico, e não à entropia olfativa. A equação de tempo de entropia teoricamente deduzida é totalmente sustentada empiricamente pela lei de arrefecimento de Newton. A função entropia-tempo integrada foi ajustada para preencher a condição termodinâmica necessária de um calor irreversível. Este ajuste dá origem a uma entropia máxima em tempo finito de uma maneira natural. A irreversibilidade termodinâmica por si só é responsável pela obtenção do equilíbrio termodinâmico. Nenhumquilíbrio por si só cria o equilíbrio. O ajuste da função entropia tempo para o calor irreversível está de acordo com o princípio da ação mínima.
Autorenporträt
Dr. Francisco Ros ist Wissenschaftler am Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Spanien. Seine Forschungsinteressen sind: Synthese und therapeutische Anwendungen von verzweigtkettigen organischen Verbindungen; thermodynamische Entropie und ihre Beziehung zur Zeit.