Мемристоры внедряются в электрические цепиВ полку всевозможных «исторов» ожидается пополнение. Мемристор - название нового элемента, применяемого в электрических цепях нового поколения. Мир познакомился с новым элементом на демонстрации в НР Labs. Компания НР совместно с Hynix Semiconductor Inc серьёзно занялись проблемой вывода мемристоров на рынок. Далее... |
энтропия вселенной
ЭНТРОПИЯ ВСЕЛЕННОЙ -величина,
характеризующая степень неупорядоченности и тепловое состояние Вселенной. Количественно оценить полную Э. В. как энтропию Клаузиуса (см. Энтропия)нельзя, поскольку Вселенная не является термодинамич. системой. Действительно,
из-за того, что гравитационное взаимодействие является дальнодействующим
и неэкранируемым, грави-тац. энергия Вселенной (в той степени, в какой её вообще
можно определить) не пропорциональна её объёму. Напр., в ньютоновском приближении
гравитац. энергию сферич. массы М с однородной плотностью р можно оценить
по ф-ле: U~-GM2V-1/3 = -Gr2V5/3,
где G -ньютоновская гравитационная постоянная V-,объём. Полная
энергия Вселенной тоже не пропорциональна объёму и потому не есть аддитивная
величина. Кроме того, Вселенная, согласно Хаббла закону ,расширяется,
т. е. нестационарна. Оба эти факта означают, что Вселенная не удовлетворяет
исходным аксиомам термодинамики об аддитивности энергии и существовании термодинамич.
равновесия. Поэтому Вселенная как целое не характеризуется и к--л. одной темп-рой.
Оценить Э. В. как энтропию Больцмана k ln Г, где k - Больцмана постоянная, Г - число возможных микросостояний системы, также нельзя, поскольку Вселенная
не "пробегает" все возможные состояния, а эволюционирует
от одного состояния к другому. Иными словами, для всей Вселенной нельзя ввести
статистический ансамбль Гиббса (см. в ст. Гиббса распределения ),т. к.
нельзя пренебречь гравитац. взаимодействием членов такого ансамбля.
Однако во Вселенной можно выделить подсистемы, к к-рым применимо термодинамич. и статистич. описание, и вычислить их энтропию. Такими подсистемами являются, напр., все компактные объекты (звёзды, планеты и др.). Но полная энтропия всех наблюдаемых компактных объектов ничтожна по сравнению с энтропией, содержащейся в тепловом реликтовом микроволновом фоновом излучении с темп-рой T=2,73 К (см. Космология). Плотность его энтропии равна =1,49.103 см-3k,
где s - Стефана-Больцмана
постоянная, с - скорость света (в этой ф-ле не учитывается гравитац. взаимодействие
фотонов реликт. излучения друг с другом и с остальной материей во Вселенной).
Плотность числа фотонов связана с плотностью энтропии ф-лой ng
= sgk-1/3,602. Каждый из сортов безмассовых
(или имеющих массу покоя т<<1 МэВ) нейтрино вносит в плотность
Э. В. дополнит. вклад
, т. к. в стандартном космологич. сценарии темп-pa безмассовых нейтрино
[Альфер (R. Alpher)
и Херман (R. Herman), 1953]. Плотность энтропии можно определить и для гравитонов; ожидаемый вклад в Э. В. от реликтовых гравитонов, возникших вблизи сингулярности
космологической, также не превосходит sg. Полная энтропия
в единице сопутствующего веществу объёма Вселенной [к-рый растёт R3(t)с расширением Вселенной, R(t) - масштабный фактор Фридмана - Ро-бертсона-Уокера
метрики], связанная с безмассовыми частицами, мало изменяется, начиная
с очень ранних стадий эволюции Вселенной-по крайней мере при t>1 с
после космологич. сингулярности. Иначе говоря, расширение Вселенной идёт практически
адиабатически.
Как указано выше, осн.
причиной, мешающей строго ввести понятие Э. В., является неограниченность по
пространству и нестационарность крупномасштабного гравитац. поля Вселенной.
Однако эта часть гравитац. поля весьма упорядочена - Вселенная почти однородна
и изотропна в достаточно больших масштабах. Поэтому естественно предположить,
что с крупномасштабным гравитац. полем не связано никакой существ. энтропии,
как бы мы её ни определяли. Тогда полная плотность энтропии безмассовых частиц
во Вселенной sg (~sg) будет близка
к плотности Э. В. Соответствующая оценка полной энтропии той части Вселенной,
к-рая доступна наблюдению в настоящий момент, есть
~1090 k, где
Мпк-совр. космологич. горизонт, Н0
- Хаббла постоянная в км/(с.Мпк) [здесь подразумевается, что
R(t)/2/3,
ср. плотность вещества во Вселенной равна критич. плотности rс
= 3H20/8pG, а пространственная кривизна
равна нулю]. Сравнение этой величины с энтропией чёрной дыры, обладающей такой
же массой
г, к-рая равна Sч.д.
= prg2lPl-2~ 10124
k [rg = 2GM/c2 - гравитац.
радиус невращающейся чёрной дыры,
10-33 см-планковская длина; см. Квантовая теория гравитации, Чёрные
дыры], показывает, насколько окружающая нас часть Вселенной далека
от максимально неупорядоченного состояния. Вероятно, хотя и не доказано, что
именно эта неравновесность наблюдаемой Вселенной является причиной справедливости
2-го начала термодинамики для всех замкнутых подсистем в ней.
Э. В. характеризуют также
с помощью безразмерной уд. энтропии - энтропии, приходящейся на 1 барион; в
част-
ности, ,
где пb - ср.
плотность числа барионов
во Вселенной, Wb - ср. плотность барионного вещества во Вселенной
в долях критич. плотности
rc. Величина,
согласно теории космологического нуклеосинтеза, наиб. хорошо соответствует совр.
распространённости лёгких хим. элементов Н, D, He3, He4,
Li7. Тот факт, что полная удельная Э. В. Syд
>>1, свидетельствует о том, что в прошлом Вселенная была горячей,
радиационно-доминированной. Плотность барионов nb~R-3(t)вследствие сохранения барионного заряда (разности между числом барионов
и антибарио-нов). Однако в настоящее время общеприняты гипотезы, что при очень
больших энергиях и плотностях материи барионный заряд не сохраняется и что Вселенная
содержала равные кол-ва вещества и антивещества на достаточно ранней стадии
своей эволюции, вблизи космологич. сингулярности. Тогда избыток вещества над
антивеществом может естественно возникнуть в ходе термодинамически неравновесного
расширения Вселенной из-за нарушения СР-инвариантности (см. Барионная асимметрия
Вселенной). Если эти гипотезы верны, то полная удельная Э. В. зависит не
столько от числителя (s), сколько от знаменателя (nb),
и приближённо выражается через микрофиз. константы взаимодействий, ответственных
за генерацию барионной асимметрии.
Существует предположение,
что Э. В. как целого можно оценить, используя понятие энтропии Колмогорова-Синая
(K-энтропии; см. Энтропия, Эргодическая теория). К-энтропия явл.
мерой хаотичности и неустойчивости, она связана со ср. скоростью разбегания
близких в нач. момент траекторий. Причём K-энтропия тем больше, чем быстрее
разбегаются траектории, т.е. чем сильнее неустойчивость траекторий и хаотичнее
система. Однородное распределение вещества гравитационно неустойчиво; развитие
неустойчивости приводит к образованию отд. сгустков. При гравитац. сжатии сгустка
гравитац. энергия вещества переходит в тепловую энергию движения частиц. Поэтому
образование звёзд и галактик из равномерно распределённого вещества сопровождается
ростом K-энтропии. Т. о., в рамках этого предположения для Вселенной
справедлив закон роста энтропии, хотя она и не является термодинамич. системой
и в ходе эволюции становится структурно более сложной.
Энтропия Вселенной и
стрела времени во Вселенной. Вопрос об Э. В. тесно связан с проблемой объяснения
стрелы времени во Вселенной: необратимой временной эволюции от прошлого к будущему,
направленной в одну сторону для всех наблюдаемых подсистем Вселенной. Известно,
что законы механики, электродинамики, квантовой механики обратимы во времени.
Ур-ния, описывающие эти законы, не изменяются при замене t на - t. В квантовой теории поля имеет место более общая СРT-инвариан-тность
(см. Теорема СРТ ).Это означает, что любой физ. процесс с элементарными
частицами может быть осуществлён как в прямом, так и в обратном направлении
времени (с заменой частиц на античастицы и с пространственной инверсией). Поэтому
с его помощью нельзя определить стрелу времени. Пока известен единств. физ.
закон - 2-е начало термодинамики-к-рый содержит утверждение о необратимой направленности
процессов во времени. Он задаёт т.н. термодинамич. стрелу времени: энтропия
растёт в будущее. Др. стрелы времени, связаны с выбором специальных начальных
или граничных условий для ур-ний, описывающих фундам. физ. взаимодействия. Напр.,
электродинамич. стрела времени определ. выбором излучающего граничного условия
на пространственной бесконечности для уединённого источника (иначе говоря, считаются
имеющими физ. смысл только запаздывающие потенциалы эл--магн. поля), а космологич.
стрела времени задана расширением Вселенной. Не все эти стрелы времени эквивалентны:
если термодинамич. и электродинамич. стрелы
считаются совпадающими (хотя строгого доказательства этого нет), то космология,
стрела не связана с ними к--л. локальным причинным взаимодействием. В частности,
нет оснований ожидать, что если какая-то часть Вселенной из-за гравитац. неустойчивости
перестанет расширяться и начнёт сжиматься, то в ней изменят своё направление
электродинамич. и термодинамич. стрелы времени. Однако вопрос о взаимообусловленности
этих стрел времени и их связи с психологич. стрелой времени (ощущением каждым
человеком необратимого течения времени от прошлого через настоящее в будущее)
остаётся в значит. степени открытым.
Лит.: Зельдович
Я. Б., Новиков И. Д., Строение и эволюция Вселенной, М., 1975; Долгов А. Д.,
Зельдович Я. Б., Сажин М. В., Космология ранней Вселенной, М., 1988.
И. К. Розгачёва, А.
А. Старобинский.