FRACTALS

ѕ даРЪвРЫРе
іРЫХаХп ШЧЮСаРЦХЭШЩ даРЪвРЫЮТ
їаЮУаРЬЬл ФЫп ЯЮбваЮХЭШп даРЪвРЫЮТ
БблЫЪШ ЭР ФагУШХ бРЩвл Ю даРЪвРЫРе
ЅРЯШиШ бТЮШ ТЯХзРвЫХЭШп



 
 

LOGO
Предыдущая Следующая

Для веществ, состоящих из сложных молекул, энтропия определяется в соответствии со структурной формулой, как сумма элементарных энтропии (в натуральных единицах) всех элементов, составляющих молекулу без учета обобществляемых электронов (точек прикосновения электрических объектов) элемента, входящих в электронные пары. Последнее уточнение определяет, что энтропия — качественная характеристика материи. На примере метана СН4 определим изменение энтропии как ДБ/тс = Ас + Ъс + 4Ан 4 1 = 12 4- 6 + 4 4 1 = 23, где к результату добавлена единица, характеризующая поглощение кванта энергии. Заметим, что ограничение энтропии для сложных веществ происходит при величине, большей 25.

Однако для воды такое ограничение не выполняется. Выше показано, что каждая молекула воды связана с четырьмя другими. Поэтому изменение энтропии воды определим как АБ/тх = ДБо/тс 4- 4(А„ + Тц) 4- 1 = 25 4 4(1 4- 1) + 1 = 34. Такое отклонение энтропии вызы -вается способностью молекулы воды удваивать свои связи. В удвоении связей молекулы воды просматриваются свойства живых организмов размножаться, удваиваться в числе при делении клеток Это указывает, что вода является основным энергетическим носителем и соответственно основой для развития живой материи (см. главу 5).

Следствием установленных взаимосвязей и форм частиц является раскрытие механизма сверхпроводимости [1, 5]. На рис. 6.2 показано энергетическое изображение явления сверхпроводимости в керамических соединениях. На плоскости, имитирующей двумерную кристаллическую решетку, находится связанная кор-

6.1. Температура и энтропия фазовых переходов 361

пускулярная система, состоящая из трех (четырех) элементов, причем у среднего элемента, например, 6 внешних электронов, а у нижнего и верхнего — по 3 внешних электрона. Электроны элементов спариваются «полюсами», между которыми имеется потенциал притяжения из-за разной энергии связи.

Потенциал

Наименьшая анергии ЕКЕ2<ЕЗ Энергия Е1 Энергия Е2

Наибольшая энергия Энергия ЕЗ

Электронные взаимодействия

Электронные взаимодействия

ва

Фотов

И \

Готов к поглощению -3+1—-2

Только что излученный -2 —-3 + 1


Предыдущая Следующая


Галерея фракталов

 

Hosted by uCoz