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La relazione quantitativa tra l'entropia e il tempo è rimasta dormiente sotto la termodinamica statica che non incorpora il tempo di grandezza, mentre prevede una relazione entropia-tempo. Tale equazione fondamentale è stata ora trovata per la prima volta in un sistema termodinamicamente isolato. La rivelazione del tempo nella termodinamica per mezzo dell'entropia calorica rivela la connessione della termodinamica con la meccanica che è propriamente dovuta al lavoro meccanico, non all'entropia esplorativa. L'equazione entropia-tempo dedotta teoricamente è pienamente confermata empiricamente…mehr

Produktbeschreibung
La relazione quantitativa tra l'entropia e il tempo è rimasta dormiente sotto la termodinamica statica che non incorpora il tempo di grandezza, mentre prevede una relazione entropia-tempo. Tale equazione fondamentale è stata ora trovata per la prima volta in un sistema termodinamicamente isolato. La rivelazione del tempo nella termodinamica per mezzo dell'entropia calorica rivela la connessione della termodinamica con la meccanica che è propriamente dovuta al lavoro meccanico, non all'entropia esplorativa. L'equazione entropia-tempo dedotta teoricamente è pienamente confermata empiricamente dalla legge di raffreddamento di Newton. La funzione integrata entropia-tempo è stata adattata per soddisfare la condizione termodinamica necessaria di un calore irreversibile. Questo adattamento dà luogo a un'entropia massima a tempo finito in modo naturale. L'irreversibilità termodinamica spiega da sola il raggiungimento dell'equilibrio termodinamico. Il non-equilibrio da solo crea l'equilibrio. L'adattamento della funzione entropia-tempo per il calore irreversibile è in accordo con il principio della minima azione.
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.