热力学第二定律中出现裂纹

> Maxwell's demon. Image by Wikipedia user User:Htkym.

19世纪,发展了现代电磁学理论的詹姆斯·克莱克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)介绍了麦克斯韦的恶魔,并提出了随机热力学理论。

麦克斯韦的目的是表明,即使在宏观系统中总是观察到熵必须增加的热力学第二定律,却是在微观层面上可以违反的统计定律。

通常,冷却系统利用压力和/或体积的变化来改变温度,从而以其他方式增加熵,而不违反第二定律。但是,假设您可以在不改变体积的情况下通过一些微观过程来做到这一点?

思想实验背后的基本思想是,您拥有某种'恶魔',可以对系统进行微观调整。麦克斯韦的想法是,如果您有两个处于热平衡状态的系统A和B,则可以在加热B的同时冷却A,方法是让恶魔从A到B打开一扇小门,以使A中的粒子快速移动而缓慢移动B中的粒子恰好在轨道上撞上了门。最终,两个系统将处于不同的温度。

在1950年代,克劳德·香农(Claude Shannon)展示了熵与信息之间的关系。如果要使用1位,则其熵与2的对数成正比,因为该位具有两种可能的状态。(如果您乘以温度和玻尔兹曼常数,则可以使比例相等。)

这意味着Maxwell的恶魔实际上是利用信息(了解单个粒子的状态)来减少系统中的熵(信息量)。这个过程称为反馈控制,因为它涉及到由恶魔的知识及其对门的控制所给出的测量和控制。

在过去的25年左右的时间里,我们看到了纳米级技术的发展,这种技术最终将最终使我们能够创造麦克斯韦的魔鬼。之所以可以存在这些违反第二定律的技术,是因为热力学第二定律是可以在短时间内被违反的统计定律。的确,波动定理告诉我们确切地违反第二定律的可能性。

在纳米尺度上看起来是这样的:过程通常在时间上向前移动,但有时似乎在时间上向后移动。虽然破裂的茶杯永远不会跳起来并重新组装到手中,但是仅由少数原子组成的纳米级茶杯可能会在倒下并再次粉碎之前这样做。

这项新的随机热力学科学对信息论也具有深远的意义,因为它表明,可以像麦克斯韦的魔鬼一样,测量和控制经历随机运动(即布朗运动)的纳米级粒子。

考虑一下更现代的思想体验,即阿尔伯特·爱因斯坦的学生Szilard于1929年提出的称为Szilard引擎。(Einstein和Szilard还发明了Einstein-Szilard冰箱,这是一种没有移动部件的冰箱。)Szilard引擎假定一个装有单个颗粒的盒子在内部随机移动。除去量子效应,在任何给定时间,粒子必须位于框的右侧或左侧。对该细节的测量意味着从粒子中提取单个数据。左还是右。

Szilard循环使我们能够强迫气体做有用的工作,因为我们可以将颗粒分离成一半,然后在空的一半中插入一些'活塞',然后移除隔板,这样颗粒才能在活塞上起作用。

> Szilard Engine (Image by Wikipedia user Htkym).

锡拉德循环的工作原理是等温膨胀。这意味着在恒温下体积会增加。在理想气体的情况下,这意味着该气体正在工作,但是即使该气体由于波动定理而处于热平衡状态,也可能发生这种情况,这是热力学第二定律通常不允许的。因为我们知道粒子在框的左侧或右侧的位置,所以我们可以允许粒子在左侧或右侧扩展。这种扩展可能导致无需移动零件(纯固态)的冷却技术。

无论采用何种提取方法,这都是构造麦克斯韦恶魔的第一步。一旦我们知道左右,那一点信息将使我们能够决定将能量提取机构(我们的活塞)放在哪一侧。根据波动定理,我们知道提取一位信息的成本。

现在,有了那一点信息,我们可以转向恶魔的反馈控制部分。在麦克斯韦最初的想法中,这是一个问题:我们是否应该让粒子穿过门?

这涉及获取我们的一些信息,现在将粒子的状态与其相关联,从本质上将信息从我们的测量设备传输到粒子。

信息传递的波动定理说的是,平均而言,您在系统中产生的熵量与您向系统或从系统传递的信息量将相互抵消。因此,当您获得信息时,您还将获得熵。当您控制其他事物时,它也会通过控制形式获取您的信息,从而获得熵。

最近的实验已经实现了Szilard的思想实验,它使用单个电子和一个控制电子位置并由单个电子晶体管监控的电压门。

也可以在两个光阱(激光阱)中使用长胶体粒子来实现它们。使用静电电压,粒子可以偏置到一个或另一个陷阱。不同于具有不确定位置的电子,我们可以检测陷阱内的粒子位置。对粒子进行测量,然后根据测量结果使陷阱向一方向或另一方向偏置。

在过去的五年中,还出现了其他一些认识,这表明人们对第二定律'违法'表现出浓厚的兴趣,并为基于随机热力学原理的纳米技术打开了大门。

在动态信息流模型中,我们现在甚至可以了解信息如何在两个系统之间来回流动,并了解信息的真实物理性质,以及如何从我们以前认为仅仅是热能的系统中提取功。

  • 佐川,隆宏和上田正人。'带有信息交换的波动定理:相关性在随机热力学中的作用。'体检信109.18(2012):180602。
  • 派伦多,胡安·MR,乔丹·霍洛维茨和佐川隆宏。'信息的热力学。'自然物理学11.2(2015):131–139。

(本文由闻数起舞翻译自Tim Andersen, Ph.D.的文章《Cracks are appearing in the 2nd law of thermodynamics》,转载请注明出处,原文链接:https://medium.com/the-infinite-universe/szilard-engines-prove-that-what-we-know-about-a-system-influences-its-behavior-fd03177cca3)

(0)

相关推荐

  • 麦克斯韦的小妖精与小炉老师的伽尔顿板

    <返朴>专栏作家小炉匠老师在群里发了一条有趣的视频,伽尔顿板实验里的小球竟然按颜色分开了,之后引发了群内学者的大讨论.为了让实验成功,麦克斯韦妖再次现身,要符合热力学第二定律,玻尔兹曼.布 ...

  • 捍卫原子的人

    2021-07-13 18:15 捍卫原子的人 中科院物理所© 本文来自微信公众号:中科院物理所(ID:cas-iop),作者:Areeba Merriam,翻译:Nothing,审校:Dannis, ...

  • 前沿速递:麦克斯韦妖的新涨落定理

    导语 研究领域:非平衡态热力学 潘佳栋 | 作者 邓一雪 | 编辑 原文题目: New fluctuation theorems on Maxwell's demon 原文地址: https://ad ...

  • 改变世界的十个伟大的方程式

    数学无处不在.这是因为数学应用是如此广泛,涵盖了加减法,除法,分数,图,舍入,求解方程,代数,不等式,变量,统计,替代,三角函数,计算,分布性质,对称性,整数,素数,概率,值,向量,形状,序列,比例等 ...

  • 玻尔兹曼——一个悲剧天才,从根本上改变了物理学的几个分支

    数学家读几页后就能认出柯西.高斯.雅可比或赫姆霍尔兹,就像音乐家读前几小节就能认出莫扎特.贝多芬或舒伯特一样.--路德维希·玻尔兹曼 这个世界似乎对任何人都不公平.这是一个关于科学悲剧天才的故事,他的 ...

  • 《麦克斯韦的精灵》:勇敢挑战热力学第二定律的精灵,它成功了吗?

    物理学界四大神兽:芝诺的乌龟.拉普拉斯妖.麦克斯韦的精灵与薛定谔的猫齐登场. 这是[十大悖论]第 04 篇文章 在物理学界,有着很多的理论与概念,但若是你有机会去问一下物理学家,你认为最重要的概念是什 ...

  • 打破热力学第二定律?科学家造出会赌博的“麦克斯韦妖”

    图片来源:pixabay 来源 | 原理(principia1687) 编译 | 小雨 短暂颠覆热二定律 在物理学中,热力学第二定律表明,热量总是会从高温部分向低温部分转移,直到它均匀地分散,在此过程 ...

  • 288 热力学-第二定律-应用

    288 热力学-第二定律-应用 语音讲解-热力学第二定律-应用 补充概念 可用能-能量可做出的功:功中可用能的含率为100%:热能中可用能的含率为(1-T0/TH),T0为环境温度,K:TH为热能温度 ...

  • 287 热力学-第二定律-基础

    287 热力学-第二定律-基础 语音讲解-热力学第二定律-基础 补充概念 第二类永动机-可把热能连续100%转化为功的装置. 热力学第二定律内涵 热与功的能量品质或能量价值不同. 第二类永动机不可能. ...

  • 热力学第二定律概要

    热力学第二定律概要 熵--表示系统中工质有序程度的热力状态参数.     定义式: Q-吸放热量,J: T-温度,K: REV-可逆过程. 热力学第二定律内涵         背景:热能否100%连续 ...

  • 1分钟直观理解一个数理概念:对称性、期望、热力学第二定律

    "1分钟直观理解一个数理概念"(Maths in a minute)是Plus Magazine推出的一个系列,用短小的篇幅直观解释一些常见数理概念的内涵.环球科学不定期推出翻译, ...

  • 图像中的裂纹检测

    点击上方"小白学视觉",选择加"星标"或"置顶" 重磅干货,第一时间送达 推荐阅读 42个pycharm使用技巧,瞬间从黑铁变王者 Goog ...

  • 克劳修斯:热力学第二定律与熵|数理经典译评

    非英文数理经典译评之三 克劳修斯:热力学第二定律与熵 导读 无论是基于热质说还是运动说,朴素的热力学第一定律都是容易理解的.然而即便从代数方程的角度来看,仅有 也是不够的.必然存在另一个关于 的方程. ...

  • 第二类永动机能实现吗——余晓辉论热力学第二定律

    什么是第二类永动机?从单一热源吸热使之完全变为有用功,而不产生其它影响的热机称为第二类永动机.简单地理解,如果实现第二类永动机,那么我们有可能让海洋降低温度而从中获得取之不尽.用之不竭之能量. 与第二 ...