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La relación cuantitativa entre la entropía y el tiempo ha permanecido latente bajo la termodinámica estática que no incorpora el tiempo de magnitud mientras predice una relación entropía-tiempo. Esta ecuación fundamental se ha encontrado ahora por primera vez en un sistema aislado termodinámicamente. La revelación del tiempo en la termodinámica por medio de la entropía calórica revela la conexión de la termodinámica con la mecánica que se debe propiamente al trabajo mecánico, no a la entropía exploradora. La ecuación entropía-tiempo deducida teóricamente es plenamente confirmada empíricamente…mehr

Produktbeschreibung
La relación cuantitativa entre la entropía y el tiempo ha permanecido latente bajo la termodinámica estática que no incorpora el tiempo de magnitud mientras predice una relación entropía-tiempo. Esta ecuación fundamental se ha encontrado ahora por primera vez en un sistema aislado termodinámicamente. La revelación del tiempo en la termodinámica por medio de la entropía calórica revela la conexión de la termodinámica con la mecánica que se debe propiamente al trabajo mecánico, no a la entropía exploradora. La ecuación entropía-tiempo deducida teóricamente es plenamente confirmada empíricamente por la ley de enfriamiento de Newton. La función integrada de entropía-tiempo se ajustó para cumplir la condición termodinámica necesaria de un calor irreversible. Este ajuste da lugar a una entropía máxima en un tiempo finito de forma natural. La irreversibilidad termodinámica explica por sí sola la consecución del equilibrio termodinámico. El desequilibrio por sí mismo crea el equilibrio. El ajuste de la función entropía-tiempo para el calor irreversible está de acuerdo con el principio de acción 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.