열역학적 균형이란 닫힌 공간에서 입자와 광자 사이의 반응이 충분히 자주 이루어지기 때문에 시간 및 위치에 따라 통계 물리학이 변하지 않는 상태를 말한다. 공간에는 물질과 빛이 있고, 물질의 구성 요소는 서로 다른 입자들이며, 빛의 구성 요소는 광자입니다. 회원들 간의 다양한 종류의 반응은 새로운 회원을 만들고, 기존 회원을 파괴하며, 기존 회원의 에너지를 변화시킨다. 각 반응 유형에는 반대 방향으로 반작용이 있다. 열역학적 균형은 모든 종의 반응 속도와 동일한 조건이다.
공간이 닫히므로 열역학적 균형에 대한 총 에너지는 변하지 않는다. 또한 통계물리학은 포지션에 따라 변하지 않는다. 열평형을 설명하는 가장 중요한 통계적 양은 온도이다. 열평형 입자의 에너지 분포와 평균 에너지는 온도에 의해 결정된다. 일반적으로 볼트 분포의 입자의 에너지 분포는, 광자의 에너지 분포는 검은 방사선에 적용되는 플랑크톤법을 따른다.
우주에서 열역학적 균형을 이루는 공간을 찾는 것은 결코 사소한 일이 아닙니다. 사실 우주에는 완벽한 열역학적 균형이 존재하는 공간이 없습니다. 하지만 우리가 생각할 수 있는 것은 대체로 건설될 수 있는 장소들 뿐입니다. 그러므로 우주에서의 현상을 설명하는 실제 가정은 열역학적 균형이 아니라 지역 열역학적 균형입니다. 지역 열 방정식에서, 열 방정식에 정의된 일부 관계 방정식은 열 온도와 강의 실내 변화를 가능하게 하며, 국지적으로 설정된다.
전쟁 후의 상황은 미세하지만, 통계물리학은 동일하다. 동일한 반응이 발생하는 동안, 반응의 회복과 같은 부정적인 반응도 발생한다.
열역학적 균형 상태
무엇보다도 열역학적 평형을 달성하기 위해서는 공간이 닫혀 있어야 한다. 입자나 광자는 우주 인터페이스를 통과하거나 진입해서는 안 된다. 그래서 이 방에 있는 물질과 빛의 총 에너지는 일정합니다.
모든 입자와 광자는 반응에 포함될 수 있어야 한다. 반응은 입자나 입자와 입자의 두 배 충돌, 입자와 광자의 두 배 충돌 또는 입자와 광자의 세 배 충돌에 의해 발생한다. 모든 종류의 광자는 입자에 반응할 수 있어야 한다. 즉, 모든 광자는 입자에 의해 흡수되고 입자에 의해 방출될 수 있다는 것을 의미합니다. 이것은 검은 몸의 중요한 특징입니다. 이러한 조건이 충족되면, 검은 몸체가 형성되는 물질의 종류에 관계없이 검은 방사선은 동일하다.
모든 종류의 반응이 충분히 나타날 때까지 오래 기다려야 한다. 충돌과 관련된 입자나 광자의 밀도가 증가함에 따라 각 반응이 발생하는 시간은 단축된다. 작은 입자나 광자는 반응하는데 오랜 시간이 걸립니다. 정지하지 않은 상태가 열역학적으로 균형을 이룰 때까지의 최소 시간은 현재 반응에 의해 결정된다. 이 반응이 여러 번 일어나야 할 시간이 있어야 합니다.
열역학적 평형 공간
실험실 열평형 공간은 외부로부터 완전히 밀폐된 공간이다. 실험실의 검은 광원의 내부는 이러한 조건을 거의 충족시키는 공간이다. 우주의 열 균형에 가장 가까운 공간은 별의 중심과 별의 중심입니다. 이곳은 매우 빽빽하고 밀폐된 공간 근처에서 빠른 반응이 예상된다. 그러나 내부 기둥의 일부가 비어 있기 때문에 밀폐된 공간의 조건이 완전히 충족되지 않아서 완전한 열평형이라고 할 수 없다. 게다가, 별의 가장 바깥쪽 부분인 대기는 내부 열의 대부분이 빛의 형태로 생성되기 때문에 열역학적 균형으로부터 멀리 떨어져 있다.
우주의 전체는 밀폐된 공간처럼 보입니다. 그러나 우주를 구성하는 모든 에너지가 우주의 팽창에 의해 일정한지 여부는 알려지지 않았다. 시간이 흐르면서 입자와 광자의 밀도가 매우 낮고 반응 시간이 점점 길어집니다. 따라서 현재의 우주는 열역학적 균형과는 거리가 멀다.
열역학적평형 균형 상태 정의 알아보기
2021. 1. 31. 15:49
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