鸡蛋打碎后为何不能复原?你认为的理所当然其实隐藏着宇宙奥秘!

宇宙时空 2024-05-26 15:00:51

日常生活中,我们总会不经意间打碎一些东西,比如不小心打碎一个玻璃杯,打碎一个鸡蛋,这些事情总会发生在我们身边。

鸡蛋掉在地上不小心打碎了怎么办?我们的行为早就给出了答案,一般我们都会收拾起来,当做垃圾扔掉,因为我们知道打碎的鸡蛋不可能再复原了。

但你有没有想过,打碎的鸡蛋为什么不能复原?

如果有人问你这样的问题,你的第一反应可能是一怔,不知道该如何回答,甚至会在心里面暗骂提问者:你是不是疯了?打碎的鸡蛋怎么能复原呢?

大多数人都会理所当然地认为打碎的鸡蛋就是不能复原,根本不会去想为什么。但事实上很多时候我们认为的理所当然,很可能隐藏着深刻的奥秘。打碎的鸡蛋不能复原,就是如此,暗藏了一个深刻的宇宙奥秘。

熵!

何为“熵”?通俗来讲,熵就是衡量宇宙万物有序程度的物理量,熵越大代表越混乱无序,越小代表越有序。

而我们的宇宙自从诞生开始,就无情地走向熵增,也就是从有序走向无序,这个过程是不可逆的,这就是著名的熵增原理。熵增原理,一个让人类绝望的原理,暗示着最终我们的宇宙会走向彻底的无序,也将宣告宇宙的死亡!

实际上,熵增原理也是热力学第二定律的另一种表现形式。热力学第二定律,有好几个诠释版本,比如说,热量不能自发地从低温物体传递给高温物体。还有,不能从单一热源取热而不产生其他影响。

无论哪种解释,热力学第二定律最终都指向了熵增原理,表明我们的宇宙一直朝着混乱无序的方向发展,而且这是一个不可逆的过程,谁都无法阻止这一切的发生。

事实上,熵增原理在我们身边体现得淋漓尽致,在自然条件下,万事万物都会自发地从有序走向无序。

比如说,一辆崭新的汽车,放在那里一动不动,经过漫长时间之后,汽车最终会变为废铁。崭新的汽车就是高度有序的事物,它的熵很低。而一堆废铁混乱无序,它的熵就很高。

一堆废铁无论如何都不可能自发地变成一辆崭新的汽车,这都是因为无情的熵增原理,熵增是不可逆的。当然,在非自然条件下,一堆废铁通过人为改造,还有可能成为一辆新汽车的。

从一堆废铁到一辆崭新的汽车,看起来发生了熵减,但事实上还是熵增。因为在我们把废铁改造为小汽车的时候,势必会释放能量,从而造成更大的无序,也就是熵增。

还有更通俗的例子。你的房间长时间不打扫,肯定会变得很混乱,灰尘到处都是,这时候房间的熵相对较高。当然你通过打扫房间,会让房间变得更整洁有序,房间的熵变低了。这看起来的熵减,其实只是错觉。同样地,你在打扫房间的过程中也会释放能量,造成周围环境更大的无序,整体上仍不会改变熵增的事实。

熵增,看起来很无情,但我们要感谢熵增。因为我们正是从万事万物的熵增过程获取能量和物质的。

还拿小汽车举例子,汽车跑动起来的能量来自石油的燃烧,而石油是相对有序的事物,燃烧之后的石油会变成各种气体,热量,噪音等,这种东西都混乱无序的,熵都很高。石油的燃烧过程正是熵增的过程,而我们从石油的熵增获得了能量。

上升到宇宙层面,太阳的燃烧与石油的燃烧从熵的角度来看,原理是一样的。太阳原本是高度有序的事物,熵很低。在核聚变过程中,太阳的熵不断升高,最终熵值达到最高,彻底混乱无序,也宣告了太阳的死亡。

如果没有熵增,万物就不可能出现,更不可能有我们人类。

我们的宇宙在诞生初期就是高度有序的状态,理论上讲奇点的熵是最低的,奇点突然膨胀之后,宇宙的熵就开始增加,宇宙也开始无情地走向混乱无序的状态。

而如今我们创造的灿烂的人类文明,与熵增原理正好相反,我们一直在通过自己的智慧对抗熵增。我们身边的事物,大街上的汽车,高楼,甚至我们人体自己,都是熵减的直接体现。一堆混乱无序的钢筋水泥,成为非常有序的高楼,就是熵减的过程。

但我们也明白,人类只能在某个局部,某个时间段创造出熵减环境,而不能阻止宇宙整体走向熵增的步伐!

而我们每个人其实都是“冲浪客”,乘着宇宙越来越混乱的“波浪”走向未来,没有任何回头的机会!

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简介:热衷于宇宙时空的探索