Entropie : Différence entre versions

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<i>What is the origin of such an entropic force? The most general answer is that the effect of thermal fluctuations tends to bring a thermodynamic system toward a macroscopic state that corresponds to a maximum in the number of microscopic states (or micro-states) that are compatible with this macroscopic state.</i>  
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<i>What is the origin of such an entropic force? The most general answer is that the effect of thermal fluctuations tends to bring a thermodynamic system toward a macroscopic state that corresponds to a maximum in the number of microscopic states (or micro-states) that are compatible with this macroscopic state.</i> <br>
 
Bref, il faut compter les réarrangements
 
Bref, il faut compter les réarrangements
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<i>La thermodynamique statistique a ensuite fourni un nouvel éclairage à cette grandeur physique abstraite : elle peut être interprétée comme la mesure du degré de désordre d'un système au niveau microscopique. Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments sont ordonnés, liés entre eux, capables de produire des effets mécaniques, et plus grande est la part de l'énergie inutilisable pour l'obtention d'un travail</i> <br>
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Attention, car cette définition ne parle de facto que du degré de désordre <i>total</i>, et ne dit rien d'éventuels gros écarts à la moyenne. Un système avec un recoin très ordonné et tout le reste très désordonné, peut avoir une entropie supérieure au même système qui serait intégralement mais seulement moyennement désordonné.
  
 
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Un caillou plat et circulaire qui tombe dans une pente, se met souvent à rouler sur la tranche.
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* Y a t il réellement un biais ? par rapport à quoi ? si oui, peut-on le mesurer ?
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* Peut-on relier ce phénomène (éventuel) à de la dissipation ? quelles seraient les énergies entrantes et sortantes ?
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* Peut-on imaginer une version simplifiée de ce phénomène (pour une 1° modélisation simplette)
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* http://physion.net/ est un simulateur qui semble sympa, mais est 2D.
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* Peut-on imaginer une version 2D de ce phénomène (pour une 1° modélisation simplette)
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-> Phénomène un peu similaire avec une bille de bois (cylindre long) dans une pente
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Version actuelle datée du 12 juillet 2017 à 08:27

What is the origin of such an entropic force? The most general answer is that the effect of thermal fluctuations tends to bring a thermodynamic system toward a macroscopic state that corresponds to a maximum in the number of microscopic states (or micro-states) that are compatible with this macroscopic state.
Bref, il faut compter les réarrangements

La thermodynamique statistique a ensuite fourni un nouvel éclairage à cette grandeur physique abstraite : elle peut être interprétée comme la mesure du degré de désordre d'un système au niveau microscopique. Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments sont ordonnés, liés entre eux, capables de produire des effets mécaniques, et plus grande est la part de l'énergie inutilisable pour l'obtention d'un travail
Attention, car cette définition ne parle de facto que du degré de désordre total, et ne dit rien d'éventuels gros écarts à la moyenne. Un système avec un recoin très ordonné et tout le reste très désordonné, peut avoir une entropie supérieure au même système qui serait intégralement mais seulement moyennement désordonné.


Exemples

Un caillou plat et circulaire qui tombe dans une pente, se met souvent à rouler sur la tranche.

  • Y a t il réellement un biais ? par rapport à quoi ? si oui, peut-on le mesurer ?
  • Peut-on relier ce phénomène (éventuel) à de la dissipation ? quelles seraient les énergies entrantes et sortantes ?
  • Peut-on imaginer une version simplifiée de ce phénomène (pour une 1° modélisation simplette)
  • http://physion.net/ est un simulateur qui semble sympa, mais est 2D.
  • Peut-on imaginer une version 2D de ce phénomène (pour une 1° modélisation simplette)

-> Phénomène un peu similaire avec une bille de bois (cylindre long) dans une pente


Liens


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