Содержание
Слайд 4Употребление в различных дисциплинах
Термодинамическая энтропия — термодинамическая функция, характеризующая меру необратимой диссипации энергии в ней.
Информационная
Употребление в различных дисциплинах
Термодинамическая энтропия — термодинамическая функция, характеризующая меру необратимой диссипации энергии в ней.
Информационная

энтропия — мера неопределённости источника сообщений, определяемая вероятностями появления тех или иных символов при их передаче.
Дифференциальная энтропия — энтропия для непрерывных распределений.
Энтропия динамической системы — в теории динамических систем мера хаотичности в поведении траекторий системы.
Энтропия отражения — часть информации о дискретной системе, которая не воспроизводится при отражении системы через совокупность своих частей.
Энтропия в теории управления — мера неопределённости состояния или поведения системы в данных условиях.
Дифференциальная энтропия — энтропия для непрерывных распределений.
Энтропия динамической системы — в теории динамических систем мера хаотичности в поведении траекторий системы.
Энтропия отражения — часть информации о дискретной системе, которая не воспроизводится при отражении системы через совокупность своих частей.
Энтропия в теории управления — мера неопределённости состояния или поведения системы в данных условиях.
Слайд 6В термодинамике
Понятие энтропии впервые было введено Клаузиусом в термодинамике в 1865 году для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры
В термодинамике
Понятие энтропии впервые было введено Клаузиусом в термодинамике в 1865 году для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры

отклонения реального процесса от идеального. Определённая как сумма приведённых теплот, она является функцией состояния и остаётся постоянной при замкнутых обратимых процессах, тогда как в необратимых — её изменение всегда положительно.
Математически энтропия определяется как функция состояния системы, равная в равновесном процессе количеству теплоты, сообщённой системе или отведённой от системы, отнесённому к термодинамической температуре системы:
Энтропия устанавливает связь между макро- и микро- состояниями. Особенность данной характеристики заключается в том, что это единственная функция в физике, которая показывает направленность процессов. Поскольку энтропия является функцией состояния, то она не зависит от того, как осуществлён переход из одного состояния системы в другое, а определяется только начальным и конечным состояниями системы.
Математически энтропия определяется как функция состояния системы, равная в равновесном процессе количеству теплоты, сообщённой системе или отведённой от системы, отнесённому к термодинамической температуре системы:
Энтропия устанавливает связь между макро- и микро- состояниями. Особенность данной характеристики заключается в том, что это единственная функция в физике, которая показывает направленность процессов. Поскольку энтропия является функцией состояния, то она не зависит от того, как осуществлён переход из одного состояния системы в другое, а определяется только начальным и конечным состояниями системы.
- Предыдущая
Семья — первый трудовой коллектив


Тепловое излучение
Физика конденсированного состояния (лекции 11 - 14)
Электрическая и механическая энергия
Виды движения по форме траектории
Открытая лаборатория. Физика - наука о природе
Грозозащита воздушных линий электропередачи
Экологическая оценка наноструктурированных материалов в архитектуре
Определение уравнения движения. Общий случай интегрального уравнения
Нелинейные электрические цепи постоянного тока
Оси и валы
Наблюдение интерференции и дифракции света
Солнечная энергетика
Расчет токов КЗ. Лекция 7
Физические основы механики. Лекция 1.1
Линзы. Ход лучей в линзах
Применение механизма Кланна в робототехнике
Оптика. Корпускулярная теория
Презентация на тему Опасная инерция
Физика звукоизоляции
Равномерное и равнопеременное движение
Проектная работа по физике Электромагнитное излучение и его влияние на здоровье человека
Закон Архимеда
Лекция 11. Предел функции
Газовые законы. Фронтальный опрос
Презентация на тему Калейдоскоп физических явлений
Оптика. Структура раздела Оптика
Групповая скорость волн. Дисперсия волн. Колебания и волны. 15
Радиоволны. Свойства