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


Строение атома (8 класс)
Резьба. Элементы резьбы
Некоторые средства развития познавательного интереса на уроках физики 7-8 классов
Задачи Закон всемирного тяготения с решениями
Закон Джоуля-Ленца. Решение задач
Биомехатронные системы. Лекция 1. Двойной маятник
Электрический ток. Частицы ядра (протоны и нейтроны)
Ножницы как рычаг
Понятие электрического тока
Внутренняя энергия и способы её изменения
Погрешности измерения. 7 класс
Кипение
Хроматографический метод анализа
Неразъемные соединения
Сумо. Уровень 3
Выпаривание. Способы выпаривания
Построение изображения, даваемого линзой. 9 класс
Механическое движение
Количество вещества. Моль
Составных части машин. Передаточные механизмы
Электризация в быту
Физические основы механики. Лекция 1.1
Двухмасовый маховик
Применение фотоэффекта
Рентген сәулелері және жарықтың қысымы
Тема 2. Норм.точности подшипников. соед-й
Шум
Скорость движения 7 класс