Поделиться

Большая Советская энциклопедия

физические процессы, которые могут самопроизвольно протекать только в одном определённом направлении. К ним относятся: процессы диффузии (См. Диффузия), теплопроводности (См. Теплопроводность), термодиффузии (См. Термодиффузия), вязкого течения, расширения газа в пустоту и т.п. Все Н. п. являются неравновесными процессами (См. Неравновесные процессы). В замкнутых системах Н. п. сопровождаются возрастанием энтропии (См. Энтропия). В открытых системах (См. Открытые системы) (которые могут обмениваться энергией или веществом с окружающей средой) при Н. п. энтропия может оставаться постоянной или даже убывать за счёт обмена энтропией с внешней средой. Однако во всех случаях остаётся положительным производство энтропии, т. е. её возрастание в системе за единицу времени из-за наличия Н. п.

Классическая Термодинамика, изучающая равновесные, обратимые процессы, для Н. п. устанавливает неравенства, которые указывают возможное направление Н. п. (см. Второе начало термодинамики).

Н. п. изучаются термодинамикой неравновесных процессов (См. Термодинамика неравновесных процессов) и статистической теорией неравновесных процессов. Термодинамика Н. п. даёт возможность находить для различных Н. п. производство энтропии в системе в зависимости от параметров неравновесного состояния, а также получать уравнения, описывающие изменения во времени этих параметров (например, уравнения диффузии, теплопроводности, Навье — Стокса уравнение (См. Навье - Стокса уравнения)гидродинамики вязкой жидкости). Коэффициенты в этих уравнениях (кинетические коэффициенты, см. Кинетика физическая) рассматриваются как феноменологические постоянные, определяемые из опыта. Статистическая теория Н. п. даёт возможность получить выражения для кинетических коэффициентов через молекулярные постоянные. Наиболее полно изучены Н. п. в газах при помощи кинетического уравнения Больцмана (См. Кинетическое уравнение Больцмана).

Лит. см. при статьях Кинетика физическая и Термодинамика неравновесных процессов.

Д. Н. Зубарев.

Большой энциклопедический словарь

НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ - диффузия, теплопроводность, вязкое течение жидкости (газа) и другие физические процессы, которые могут самопроизвольно протекать только в одном направлении - в сторону равномерного распределения вещества, теплоты и т. д.; характеризуются положительным производством энтропии. В замкнутых системах необратимые процессы приводят к возрастанию энтропии.

Современная энциклопедия

НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ, диффузия, теплопроводность, вязкое течение жидкости (газа) и другие физические процессы, которые могут самопроизвольно протекать в системе только в направлении, приводящем к равномерному распределению в ней плотности, температуры и других ее параметров. При необратимых процессах в замкнутых системах энтропия возрастает. Простейший пример необратимых процессов - растворение сахара в стакане чая.

Физическая энциклопедия

НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ

физич. процессы, к-рые могут самопроизвольно протекать только в одном определённом направлении. К ним относятся: диффузия, теплопроводность, термодиффузия, вязкое течение и др., при к-рых происходит направленный пространств. перенос в-ва (диффузия и термодиффузия), теплоты (теплопроводность), импульса (вязкое течение). Все Н. п. явл. не равновесными процессами. Систему, в к-рой произошли Н. п., нельзя вернуть в исходное состояние без того, чтобы в окружающей среде не осталось к.-л. изменений. В замкнутых системах Н. п. сопровождается возрастанием энтропии. В открытых системах (к-рые могут обмениваться энергией или в-вом с окружающей средой) при Н. п. энтропия может оставаться постоянной или даже убывать за счёт обмена энтропией с внеш. средой. Однако во всех случаях остаётся положительным производство энтропии, т. е. её возрастание в системе за единицу времени из-за наличия Н. п.

Классич. термодинамика, изучающая равновесные (обратимые) процессы, для Н. п. устанавливает лишь неравенства, к-рые указывают возможное направление Н. п. (см. ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ).

Энциклопедический словарь

необрати́мые проце́ссы

диффузия, теплопроводность, вязкое течение жидкости (газа) и другие физические процессы, которые могут самопроизвольно протекать только в одном направлении — в сторону равномерного распределения вещества, теплоты и т. д.; характеризуются положительным производством энтропии. В замкнутых системах необратимые процессы приводят к возрастанию энтропии.

* * *

НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ

НЕОБРАТИ́МЫЕ ПРОЦЕ́ССЫ, диффузия, теплопроводность, вязкое течение жидкости (газа) и другие физические процессы, которые могут самопроизвольно протекать только в одном направлении — в сторону равномерного распределения вещества, теплоты и т. д.; характеризуются положительным производством энтропии(см. ЭНТРОПИЯ). В замкнутых системах необратимые процессы приводят к возрастанию энтропии.

Начала современного естествознания

изменения состояния термодинамической системы, которые самопроизвольно (независимо от внешнего воздействия, из-за внутренних причин) всегда протекают только в одном направлении; к ним относятся выравнивание температур, давлений, плотностей, концентраций и некоторые химические реакции (см. необратимые реакции) (горение и др.).

Естествознание. Энциклопедический словарь

диффузия, теплопроводность, вязкое течение жидкости (газа) и др. физ. процессы, к-рые могут самопроизвольно протекать только в одном направлении - в сторону равномерного распределения в-ва, теплоты и т.д.; характеризуются положит. производством энтропии. В замкнутых системах Н. п. приводят к возрастанию энтропии.