在某些情况下,无序到有序(以我们的判断标准)对应着熵增加的过程。似乎是违反我们的认知。Ye晶大量出现在生活中,而Ye晶最初被发现时,就是YeT保持浑浊,但加热到特定温度,浑浊的YeT突然变得清亮。正常情况,加热是导致混乱程度增加的手段,而Ye晶表观却是无序(浑浊)变有序(清亮),实际上,Ye晶的确是无序程度增加了!
Ye晶的分子呈bAng状,运动状态是bAng指方向和bAng平移两种状态的合成。那么bAng状分子的无序程度(熵)就是bAng取向无序程度(取向熵)和bAng平移无序程度(平移熵)的和。当分子间距很大时,bAng的取向完全不影响bAng的平移,此时Ye晶处于浑浊状态。当分子间距变小时,bAng的取向和bAng的平移就相互g扰。当bAng的取向完全一致时,bAng的平移程度可以获得最大空间。此时平移熵的增加值大于取向熵的减小值,因此总熵增加。所以当温度增加到一定数值时,分子平均间距逐渐减小到特定数值,取向熵消失,仅剩下平移熵。此刻,以我们的视角,Ye晶变得完全有序。这就是熵致有序。本质就是有序导致内部分子运动自由空间变大,以增加熵。这是美国人昂萨格的思考结果。
思考:
1视角不同,有序也能和混乱取得共识。原因在于我们眼中的有序和混乱并不是必然对立的。某些时候混乱状态是有序的,完全是我们的有序标准和自然界的有序标准不同。产生错觉的原因是我们总以为自己是对的。
2YeT和固T的混合物,容易产生一些奇特现象。蛋白石,是一种宝石,澳大利亚产量最大。一种YeT和固T微球的混合物。内部小颗粒和大颗粒分离,各自形成团簇,最终增加了整T熵。因整T是有序阵列,尺寸和可见光的波长相当,在自然光照S下,某些颜sE的光反S抵消,其他颜sE的光保留在反S光中,使得蛋白石表现出丰富多变的sE彩。黑sE蛋白石,和u潜艇的橡胶声纳隐身层原理相同。可以把它当做自然形成的光子晶T来看待。自然中蝴蝶、
(本章未完,请翻页)孔雀sE彩斑斓的外衣,其羽毛鳞片上细微的反S结构也是类似结构。这些有序结构可以产生反SsE彩,类似尺寸的无序结构也可产生反SsE彩。起决定作用的就是反S结构(颗粒)的尺寸。而有序和无序的差异T现在光的入S角度不同,有序可能产生连续(间断)颜sE变化,而无序不受入S角度影响。当反S颗粒较大时,白光完全反S,形成r白sE,b如牛N。因结构而产生的颜sE优点是颜sE浓烈而不褪sE。
3化工的发展,合成大量新材料。很多材料的分子都是长链结构,平常保持松散的状态。b如合成橡胶。当用力拉伸橡胶条时,这些分子的逐渐拉直,但内部原子之间无任何变化。分子的形态逐渐变得有序,整T熵减小。所需的能量就是拉伸力作的功。当橡胶条到达极限后,就很难再拉动,此时是原子之间的力作用结果,如果继续拉,原子之间的结构被破坏,橡胶条断裂。可以看到,熵变的效果就是物质产生尺寸变化幅度很大的弹X。而钢铁的弹X允许的尺寸变大范围很小。(通常的弹簧为什么可以有较大的变动范围?)我们的dna也是长链结构,但组织方式和弹簧很类似(老式的白炽灯泡,里面钨丝也是类似状况)。
4人T内部有大量蛋白质,结构迥异。组成器官结构、催化生化反应。当初蛋白质在自然条件下产生时,不存在任何产生生命的目的X。其结构完全符合自然熵最大的结果。那些在自我复制环节中出现的蛋白质数量逐渐增加,成为生命的基石。其结构和合成方式被记录在dna中。不同的生命在各自的内环境下还生成特定的蛋白质。b如人T就存在这样蛋白质,通过对早期人类粪便的鉴定,可以推断出主人是否食人。
5蛋白质因熵而生成的特定结构,存在镜像对称X。这两种镜像对称的蛋白质熵相同。正常情况下,两种蛋白质都在自然中生成。并且蛋白质组作为组织原材料或催化剂时,都只能对和自己处于同一镜像对称侧的蛋白质起作用。镜像两侧的蛋白质无法相互作用,因为结构无法匹配,如同左手无法使用右手手套。早期生命偶然地使用了镜像对称的左侧蛋白质(成为左旋)为基础结构,导致目前生命全是左撇子,没有镜像右侧蛋白质存在的余地(没有dna记录、没有组织生产)。假设存在造物主,看样子祂是左撇子,不完美。
综合:
1烧菜总是大火烧开,小火炖熟,最后大火收汁,为什么这样做?
2大风中为什么很难呼x1?
3一楼和地下室为什么b较cHa0Sh?
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