엔트로피가 계속 증가만 하고 감소하진 않는게 열역학 2법칙이죠?
엔트로피중에 가장 높은 형태가 열이고.
그럼 언젠가는 우주의 모든 에너지가 소모되서 열에너지가 되는게 우주의 끝인가요?
높은 엔트로피에서 낮은 엔트로피로 전환은 불가능하다고 하니.
엔트로피가 계속 증가만 하고 감소하진 않는게 열역학 2법칙이죠?
엔트로피중에 가장 높은 형태가 열이고.
그럼 언젠가는 우주의 모든 에너지가 소모되서 열에너지가 되는게 우주의 끝인가요?
높은 엔트로피에서 낮은 엔트로피로 전환은 불가능하다고 하니.
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가역적 에너지가 모두 소모되서 불가역적 에너지만 남은 상태가 우주의 종말입니다 지금도 우리는 석유같은 한정된 자원을 계속 소모중이고 태양도 수명이 있지요 그리고 별들과 별들사이의 거리도 점점 멀어지는 중이고 나중에는 온 우주의 별들의 빛이 다 꺼지고 열이 다 사라지면서 빅프리즈 상태에 이르러 영원히 아무것도 보이지도 존재하지도 않는 컴컴한 우주가 될 가능성이 있다고 합니다
"최후의 질문" 보십숑 ㅎㅎ
게다가 아인슈타인의 상대성 이론에 의해 물질=에너지이기 때문에 물질도 죄 사라짐 핵융합이라던가, 블랙홀 증발이라던가
우주는 미지근한 수프가 되서 끝난다고 합니다 그것을 막는것이 큐베....
가역적 에너지가 모두 소모되서 불가역적 에너지만 남은 상태가 우주의 종말입니다 지금도 우리는 석유같은 한정된 자원을 계속 소모중이고 태양도 수명이 있지요 그리고 별들과 별들사이의 거리도 점점 멀어지는 중이고 나중에는 온 우주의 별들의 빛이 다 꺼지고 열이 다 사라지면서 빅프리즈 상태에 이르러 영원히 아무것도 보이지도 존재하지도 않는 컴컴한 우주가 될 가능성이 있다고 합니다
모든 에너지의 고저차가 존재하지 않게 평준화되어버리고 그렇기 때문에 아무것도 움직일 수 없게 되어버리며 그렇게 엔트로피(∝경우의 수)가 가장 높아지는 상황이 열역학적인 우주 최후의 모습이라 알고있습니다. 열에너지란게 결국 입자가 갖고 있는 운동 에너지이기 때문에 자세히 보면 소립자들이 각각 동등한 에너지를 갖고 온 우주에 똑같은 밀도로 분포된다고 보면 되겟네요.