社会历史领域,是不是也同样遵循着自然界的熵增定律

2024-05-19 07:46

1. 社会历史领域,是不是也同样遵循着自然界的熵增定律

比如说,中国有句古话叫“从善如登,从恶如崩”。这岂不是和那条热力学定律很像吗?也许中国古人就已经发现这条规律了也说不定呢。从恶就是熵增,从善就是逆熵的过程。


朝代兴亡周期律,似乎也可以用熵增来解释。农民起义,血酬定律,重构社会秩序,就是一个逆熵的过程。然后一个新的朝代又开始慢慢积累熵值了,直到达到爆发农民起义的临界点。


社会秩序的维护,也符合熵的定律。因为要维护社会秩序,就要有军队、武警、民兵、警察、法庭、检察院等国家强制性暴力机关,这就需要耗费一定的社会资源的,才有了社会秩序的稳定这一逆熵的过程。否则,一旦没有国家强制性暴力机关,社会秩序总是不会自动变好的,总是会自动地趋向于混乱无序,无法无天。这就好比,总要有一个大人看着一群小孩子们排队,否则这些小孩子们的队伍就会被喧闹打乱一样。也符合自然界的热力学定律呀。再比如一个乐队需要指挥才能有序地演奏,否则也会变得混乱一样。乐队演奏的指挥,就是一个逆熵的过程。

社会历史领域,是不是也同样遵循着自然界的熵增定律

2. 熵增定律通俗易懂解释是什么?

熵增定律通俗易懂解释是:热量从高温物体流向低温物体是不可逆的。
熵用通俗的语言来说就是可能性。熵增原理,就是事物发展的方向,总是朝着大概率的方向变化。比如,沙漠下雨是小概率事件,所以明天沙漠是不会下雨的。
简单的说熵是衡量我们这个世界中事物混乱程度的一个指标,热力学第二定律中认为孤立系统总是存在从高有序度转变成低有序度的趋势,这就是熵增的原理。系统由有序转变为无序被的过程是熵增,比如系的鞋带会开;家中铺的很整齐的床单睡过后会变乱。

“热力学第二定律”热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体。
比如一滴墨滴进清水,清水会变黑;一个热的物体和一个冷的物体放在一起,热的物体会变冷,冷的物体会变热等,物理系统总是会趋向平衡状态。一个系统的温度是不均匀的,它慢慢趋向均匀;一个溶液的浓度是不均匀的,同样它会慢慢趋向均匀。

3. 熵增定律通俗易懂解释是什么?

就是混乱程度增加,比如说本来是挺整齐的一块土地,然后由于是熵增,然后该土地就变得十分的混乱不平整,凹凸不平。【摘要】
熵增定律通俗易懂解释是什么?【提问】
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通俗解释就是一个事物然后有无有序性变为无序性。【回答】
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熵增定律通俗易懂解释是什么?

4. 熵增定律如此强大,它是如何影响着生命的?

著名的物理学家薛定谔曾在《生命是什么》中也说过类似的话,“人是逆熵增定律而活的,生命是靠负熵而活的。」
爱丁顿爵士曾经说过,“我认为熵增原理是自然界所有定律中的至高无上的。如果有人指出你的宇宙理论与麦克斯韦方程不一致,那么麦克斯韦方程可能是错误的;如果你的宇宙理论与观测相矛盾,那么,观测者有时会犯错误。但如果你的理论违反了热力学第二定律,我敢说你是没有希望的,你的理论只是丢脸了,崩溃了。”

那么,什么是熵增定律,它又是如何影响生命的呢?
比如物质总是向着熵增演化,屋子不收拾会变乱,手机会越来越卡,耳机线会凌乱,热水会慢慢变凉,太阳会不断燃烧衰变……直到宇宙的尽头,可以这样通俗理解,物体正在一步步走向毁灭。
生活和个人:比如自律永远比懒惰痛苦,放弃永远比坚持容易,变坏永远比变好容易。

只有很少一部分有决心的人能管理好自己。大多作息不规律,饮食不规律,学习不规律。
因为事物总是朝着熵增的方向发展,一切符合熵增的东西都是很容易很舒服的,比如懒惰。
一切事物都在朝着不规则、无序、混乱的方向发展,想要变得自律,就要做反对熵增的工作,那会很痛苦。
“人为什么要自律?”因为每个人都有选择自己生活方式的权利,可以是宽松的,也可以是自律的。

现在我想我找到答案了。生活本身就是一个自律的过程,也就是熵减的过程
生活和群体:比如大公司的组织结构会变得臃肿,员工会变得官僚化,整体效率和创新能力也会下降;封闭的国家很容易被世界淘汰。
所有这些现象都可以用一个定律来解释,这个定律可以解释——熵增定律
好了,以上就是本期所要分享的内容了。

5. 令人胆寒的“熵增定律”

      最近在读书时,读到了一些关于熵的文章。什么是熵?熵是热力学中表征物质状态的参量之一,其物理意义是体系混乱程度的度量。熵的通俗理解就是“混乱程度”,简单的说熵是衡量我们这个世界中事物混乱程度的一个指标。在1854年,一位叫克劳修斯的德国人,首次提出了“熵”的概念,认为“在孤立的系统内,分子的热运动总是会从原来集中、有序的排列状态逐渐趋向分散、混乱的无序状态,系统从有序向无序的自发过程中,熵总是增加”,这就是所谓的“熵增原理”。最伟大的物理学家爱因斯坦说:“熵理论对于整个科学来说是第一法则”。
  
  
         按照熵增定律的演绎和推理,如果把宇宙当作一个最大的孤立系统来看待的话(因为再也找不到更大的一个系统),随着宇宙内部熵的增长,其无序程度将与日俱增,也就是说宇宙的秩序处于持续不断的崩解之中。这样下去经过数十亿年时间,宇宙内部达到一种完全均匀的热动平衡的状态,整个宇宙会完全分解,其秩序降至最低点,成为没有任何形状和结构、不再发生分化的死寂状态,没有任何生命可存活,最终完全死亡。这种情景就是科学家对宇宙未来预言的被称为“热寂”的状态,也是未来宇宙末日的可能情景画面。
  
          “熵”是热力学第二定律的核心概念,“熵增定律”──“在孤立系统中,体系与环境没有能量交换,体系总是自发地向混乱度增大的方向变化,总使整个系统的熵值增大”,被很多的科学家和研究者认为是“人类世界最绝望的一条定律”,很多科学人员甚至沮丧地声称宁愿没发现它。宇宙最终要走向灭亡,这是一个多么可怕的前景啊!不仅地球上人类的文明没有前途,甚至宇宙中所有的文明(如果有外星文明的话)都没有前途,因为最终一切都要消亡,当然这是成十上百亿年以后的事了。
  
         我曾经看到过这样一段话:“当你年轻时,以为什么都有答案;可是当你老了的时候,却发现什么都没有答案。”这句话是什么意思呢?年轻时候所受到的不完整教育、浅显的人生经历以及接收到的有限信息,让你自以为对这个世界有所把握。等到年纪大了,有了更丰富的人生阅历、了解到更多的知识和信息、头脑的思考更加深入之后,对这个世界和宇宙的看法,就会发现不是那么简单的就可以去做判定。打个简单的比方,因为熵增原理,推导出宇宙最终会走向灭亡,那么宇宙又是如何产生的呢?有没有可能存在平行宇宙?平行宇宙之上又是什么?这一切都是未知,什么都没有答案。
  
         还有一个问题,按照熵增原理所作的阐述,宇宙以及它所包含的万事万物都在从有序走向无序,自发向混乱度增大的方向发展,宇宙秩序一直处于持续不断的崩解之中。那为什么数千万年以来,地球上的生命却处于持续不断的进化当中呢?曾经接受过的教育告诉我们,从病毒、细菌、草履虫、昆虫、鱼类、鸟类、哺乳动物再到人类,生物在进化过程中不断复杂化,走向高度分化的有序状态,这不是很显然违背了熵增的自然法则吗?这种进化又是一件多么神奇的事啊。
  
         仅凭目前的科学知识,我们还无法解释很多的事情,甚至包括一些最基本的现象。想想这些,就觉得人类非常渺小。当然我们能够意识到这一点,也证明了人类的伟大之处。
  
        

令人胆寒的“熵增定律”

6. 熵增定律通俗易懂解释是什么?

熵增定律通俗易懂解释是:热量从高温物体流向低温物体是不可逆的。
熵用通俗的语言来说就是可能性。熵增原理,就是事物发展的方向,总是朝着大概率的方向变化。比如,沙漠下雨是小概率事件,所以明天沙漠是不会下雨的。
简单的说熵是衡量我们这个世界中事物混乱程度的一个指标,热力学第二定律中认为孤立系统总是存在从高有序度转变成低有序度的趋势,这就是熵增的原理。系统由有序转变为无序被的过程是熵增,比如系的鞋带会开;家中铺的很整齐的床单睡过后会变乱。

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“热力学第二定律”热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体。
比如一滴墨滴进清水,清水会变黑;一个热的物体和一个冷的物体放在一起,热的物体会变冷,冷的物体会变热等,物理系统总是会趋向平衡状态。一个系统的温度是不均匀的,它慢慢趋向均匀;一个溶液的浓度是不均匀的,同样它会慢慢趋向均匀。

7. 自然界生命形式的发展是由低级到高级,而生命形式越高级,熵值越小,即这一序列的变化是一个熵减小的过程

这种变化是自发进行的,并不与熵增原理矛盾。因为熵增原理描述的是隔离系统,对于开放系统,必须考虑系统与外界交换物质和能量所引起的熵变,以及系统内部由于不可逆过程造成的熵变。
  生命系统是一个开放系统,一切生命之所以能维持有序结构发展进化,主要是靠不断从外界吸取负熵(养料、空气、水等),并排出负熵(废物)。生命的活力是耗散过程,生物体本身就是一种高级的耗散结构,在耗散过程中熵不断增大。

自然界生命形式的发展是由低级到高级,而生命形式越高级,熵值越小,即这一序列的变化是一个熵减小的过程

8. 没人逃过熵增定律,但高手懂得如何对抗它

放弃很容易,坚持却很难。
  
 懒惰很容易,自律却很难。
  
 由俭入奢易,由奢入俭难。
  
 物理学家克劳修斯提出熵增定律这一物理现象,揭示了这些问题背后的原因:事物总是从有序走向无序,最终走向灭亡的。
  
 就像你收拾好的房间,如果不定期收拾,一定会越来越乱。除非你刻意地保持整洁。
  
 这个定律看似消极,而且没有人能够逃过,但是高手懂得如何对抗它。
  
 《熵增定律》这本书就教给我们11个熵减法则,让我们解决对抗麻烦和混乱。
  
 
  
                                          
 我分享其中几个重要的法则:
  
 
  
  
  01 成长型思维 
  
 很多家长在指出孩子学习上的问题时,会说这样一句话:
  
 你其实很聪明,就是太粗心/懒惰了。
  
 殊不知,很多孩子被这句话害惨了。不管他们是否真的聪明,为了保持聪明的形象,他们会变得保守,更加不愿意接受挑战。因为他们害怕自己被否定,所以只倾向于做自己擅长的事情,遇到困难也更加容易放弃。这叫固定型思维。
  
 而家长真正需要鼓励孩子形成的,是成长型思维。
  
 具有成长型思维的人更加关注自己学习和成长的机会。他们认为即使挑战失败,自己也不是失败者,反而意味着自己从中获得了成长。他们会拥抱挑战,拥抱困难,这样的人,未来有更大的发展空间。
  
 想要成为一个具有成长型思维的人,可以从以下几个方面入手:
  
 [if !supportLists]第一,  [endif]树立远大目标。如果不知道自己的方向,那么任何风都是逆风。
  
 [if !supportLists]第二,  [endif]勇于行动。行动比计划重要,只有行动才能获得反馈,才能不断进步。
  
 [if !supportLists]第三,  [endif]坚持到底。坚持的背后,是对自己有强大的信心。
  
 [if !supportLists]第四,  [endif]积极乐观。积极乐观才能坚持行动。
  
 [if !supportLists]第五,  [endif]承担责任。自己的路自己走,让自己承担压力,为自己的人生负责。
  
 
  
  
  02 打破路径依赖 
  
 什么叫路径依赖?作者用火箭推进器的宽度告诉我们。
  
 今天用来探索太空的高科技火箭推进器的宽度是4英尺8英寸半,恰如火车铁轨尺寸一样。
  
 而铁轨尺寸又来源于轨道上火车车厢两个车轮间的宽度,而这又来源于马车。
  
 2000多年前拉战车的马为两匹,两匹马的屁股宽度尺寸恰好是4英尺8英寸半。
  
 为什么一直没有改变?因为路径依赖效应产生的惯性,让人们走不出去。
  
 或许在过去,很多人可以依靠路径依赖,一招鲜吃遍天,生存下来。但是现在,我们需要清醒地认识到,信息化时代,路径依赖的周期已经越来越短了。
  
 比如,最早的苹果电脑只相当于一台简单的打字机,主板内存仅8kb。
  
 后来IBM打破了苹果电脑的路径依赖,推出了新机型,并迅速成为别人路径依赖的对象。
  
 接着康柏电脑推出了兼具兼容性与便携性的个人电脑,戴尔又重新定义了电脑的个性化,联想打造出自己的规模优势和成本优势。
  
 如今苹果公司又抓住了移动概念,推出iPhone和iPad,再次定义行业标杆。
  
 从这里我们看出来,只有打破路径依赖,才能帮助企业实现业绩增长。
  
 想要打破路径依赖,方法分三步:
  
 首先,找到自己的人生目标。
  
 其次,在原有的封闭系统中突破原有路径试试看。
  
 最后,持续努力,等待回报。
  
 
  
  
  03 心流 
  
 每次考试之前,我都给自己一段时间,让自己进入复习状态。
  
 在这个过程中,我的注意力集中在复习备考的科目上,忘了周围的一切,而且感觉时间飞逝。而每天的学习结束之后,我都会有一种充实感和成就感。
  
 一旦进入这种状态,我就知道我的考试稳了。
  
 如果我们能够在学习和工作中创造心流,那么我们可以让自己处于精力充沛的工作状态。
  
 专注是产生精神附上的关键因素。当你专注的时候,你会感觉时间过得飞快,因为你已经进入了专注给自己带来的心流状态。
  
 作者推荐了三个方法,帮助我们在工作中创造心流。
  
 [if !supportLists]第一,  [endif]制定清晰的工作目标,短期目标和长期目标都要有。
  
 [if !supportLists]第二,  [endif]主动寻求及时反馈。反馈可以让自己保持行动的动力。
  
 [if !supportLists]第三,  [endif]调整有难度的工作。
  
 
  
  
 书中还有很多法则,包括损失厌恶原理、从众效应、罗森塔尔效应、马蝇效应、德西效应、霍桑效应、帕累托定律和复利效应。如果我们可以将这些法则运用到生活中,一定可以帮助我们克服熵增定律,拥抱美好的人生。
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