Минус один закон физики: как спустя 120 лет разрешили главный парадокс термодинамики

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Наука — это не застывший свод правил, высеченный в граните. Это живой, дышащий процесс, полный споров, озарений и, что самое интересное, исправлений. Даже идеи титанов, таких как Альберт Эйнштейн, время от времени проходят проверку на прочность. И вот, спустя более ста лет, один из фундаментальных споров в термодинамике — науке о тепле, энергии и хаосе — получил неожиданное и элегантное разрешение.

Недавняя работа профессора Севильского университета Хосе Мартина-Олаллы не просто решает старую загадку, но и предлагает нам по-новому взглянуть на самые основы физики, связывая воедино то, что сам Эйнштейн когда-то разделил. Эта история — настоящий научный детектив, в котором главные герои — холод, порядок и один гипотетический двигатель.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Что такое абсолютный ноль и при чём тут хаос?

Чтобы понять суть драмы, развернувшейся век назад, нужно разобраться с несколькими ключевыми понятиями. Представьте себе абсолютный ноль (-273,15 °C). Это не просто «очень холодно». Это теоретический предел, точка полного покоя, где у атомов и молекул не остаётся тепловой энергии для движения.

А теперь вспомним о втором начале термодинамики. Если говорить просто, оно гласит: Вселенная неуклонно стремится к беспорядку. Энтропия — мера этого хаоса — в замкнутой системе может только расти. Горячий кофе остывает, передавая тепло комнате, но никогда сам по себе не соберёт рассеянное тепло обратно, чтобы снова стать горячим. Порядок всегда стремится превратиться в хаос.

В начале XX века немецкий химик Вальтер Нернст, изучая поведение веществ при сверхнизких температурах, сформулировал свою теорему (позже названную третьим началом термодинамики). Он заметил, что по мере приближения к абсолютному нулю изменения энтропии тоже стремятся к нулю. Проще говоря, на пороге абсолютного холода система почти перестаёт становиться более хаотичной.

И тут начинается самое интересное.

Поединок титанов: Нернст против Эйнштейна

Нернст был убеждён, что его теорема — прямое следствие второго начала термодинамики. Его логика была по-своему изящна. Он рассуждал так: «Предположим, мы можем достичь абсолютного нуля. Тогда мы могли бы создать идеальный двигатель, который бы использовал этот «холодильник» для превращения всего тепла в полезную работу. А это нарушило бы второе начало, ведь часть энергии всегда должна уходить на увеличение хаоса (энтропии)!».

Следовательно, заключил Нернст, раз второе начало — незыблемый закон природы, то абсолютный ноль недостижим, а его теорема верна именно как следствие этого закона.

Но тут на сцену вышел молодой и дерзкий Альберт Эйнштейн. Он указал на слабое место в рассуждениях Нернста. «Постойте-ка, — сказал он, — ваш гипотетический двигатель невозможно построить на практике. Это чистая фантазия. А раз так, он не может служить доказательством и никак не угрожает второму началу».

Своим возражением Эйнштейн, по сути, «отрезал» теорему Нернста от второго начала. Он заявил, что это самостоятельный, фундаментальный принцип природы, который следует называть третьим началом термодинамики. И знаете что? Мир согласился с Эйнштейном. На протяжении ста лет именно эта точка зрения доминировала в учебниках и умах физиков.

Любой обратимый двигатель Карно, работающий при T = 0, должен совершать цикл между заданным равновесным состоянием E₁ и состоянием E₀ при T = 0. Вследствие обращения в ноль cₓ, энтропия при T = 0 принимает конечное значение S. Цитирование: Martín-Olalla, JM. Proof of the Nernst theorem. Eur. Phys. J. Plus 140, 528 (2025). https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-025-06503-w
Автор: Martín-Olalla, JM. Источник: link.springer.com
Элегантное решение: взгляд из XXI века

И вот, в наши дни, профессор Мартин-Олалла возвращается к этому спору и говорит: «А что, если они оба были и правы, и неправы одновременно?».

Вся соль оказалась в одном тонком, но ключевом нюансе, который упустили оба гения. Мартин-Олалла предположил, что для доказательства совсем не обязательно, чтобы двигатель Нернста был реальным. Достаточно того, чтобы он был виртуальным.

Позвольте объяснить. В современной физике теоретические модели и мысленные эксперименты — мощнейший инструмент. Мартин-Олалла показал, что сам математический аппарат второго начала термодинамики требует рассмотреть возможность существования такого двигателя. Но это не физическая машина из поршней и шестерёнок. Это абстрактный, виртуальный концепт, который не производит работу и не потребляет тепло. Он существует лишь как логическая конструкция в рамках теории.

Именно введение этой идеи «виртуальной машины» всё меняет. Она позволяет, не нарушая никаких законов, логически связать второе начало и теорему Нернста. Получается, что недостижимость абсолютного нуля и стремление энтропии к постоянному значению — это не два разных закона, а две стороны одной медали, элегантно вытекающие из более общего принципа возрастания хаоса. Нернст интуитивно чувствовал эту связь, но не смог её строго доказать. Эйнштейн указал на изъян в доказательстве, но, возможно, поспешил с выводами о полной независимости этих принципов.

Так что, учебники придётся переписывать?

Это открытие — прекрасный пример того, как работает наука. Оно не переворачивает физику с ног на голову, но делает её стройнее и логичнее, убирая «лишний» фундаментальный закон и показывая более глубокую связь между уже известными.

Сам Мартин-Олалла с долей иронии отмечает, что академический мир обладает большой инерцией, и его идеи вряд ли мгновенно попадут во все учебники. Первыми, кто узнал о новом доказательстве, стали его студенты.

Возможно, через несколько лет на лекциях по физике будут рассказывать не о трёх, а о двух с половиной началах термодинамики. А эта история станет ещё одним напоминанием о том, что даже в, казалось бы, досконально изученных областях науки всегда есть место для нового взгляда, способного разрешить спор вековой давности. И это, честно говоря, невероятно вдохновляет.

15 комментариев

a
Идеальный цикл Карно — такая же абстракция. Так что отделен или не отделен третий закон от второго — все равно непонятно.
1
Опять? Вот опять эти умники-ученые напускают тумана? «и правы и не правы оба»? Это что за очередная хрень? Либо прав, либо неправ! Один! Не два и ни три, ни четыре! Закон — это закон! За нарушение — отвечать по закону! А не переписывать учебники.
a
Закон всемирного тяготения Ньютона имеет ограничения. Хотя и закон. И это не повод переписывать учебники.
Д
Закон природы, любой — не более чем попытка человека объяснить процессы окружающего его мира. Dura lex, sed lex — это из области юриспруденции, основанной на римском праве. В науке «закон» может быть и пересмотрен (уточнён, ограничен по условиям) по мере накопления научных знаний.
s
Да, Эйнштейн поумнее был. Надо не законы писать. А постулаты. Тогда все, что не происходит нового — будет только подтверждать тебя. Не знаю, почему никто не догадался придумать, что в абсолютном нуле время замораживается. И превращается в квантовую жидкость.
Так сами придумали в нуле сингулярность, что удивляться, что там что-то не то: неопределенность ноль на ноль.
Да, большинство законов, придуманных человеком, выполняются только для него, как наблюдателя.
a
Все физические законы имеют свои ограничения. Что закон Ньютона, что закон Кулона.
112657446964720493423@google
Да, недаром товарищ Бендер советовал чтить уголовный кодекс )
Д
Скажем так, математическая модель не имеет ограничений, если не противоречит сама себе при проверке от обратного. Физические законы (модели) опираются на опыт наблюдателя, но… через математическую модель для их описания.
J
Абсолютный ноль не возможен впринципе из следствий принципа неопределённости: молекулы имеют нулевую скорость -> мы знаем импульс и координату -> что невозможно. Я не особо знаю об этом, поправьте если ошибаюсь.
h
Вот уж действительно справедливо сказано: «Закон, что дышло: куда повернул — туда и вышло.» И ладно юриспруденция… с ней ясно, но Физика?!
Пипец, «еврейство» какое то…
116309079499912207777@google
Видимо ошибкой перевода было «Порядок стремится к хаосу». Ведь при контакте горячего с холодным температура со временем выравнивается, значит беспорядка становится меньше. И в чем принцип работы их виртуальной машины не сказано. Ни слова про квантование осцилляторов вблизи нуля и дебаевскую частоту.
Nekrosof
Фигня какая-то. Если использовать абсолютный ноль как холодильник для сброса тепла, он перестанет быть абсолютным нулём.
106567290007113508467@google
Текст написан чатом gpt?
S
Всё меняется и это обучение

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Жук-дьявольский броненосец: Броня, созданная природой

Если бы существовал идеальный образец для создания трудно разрушимых крепих материалов, это был бы жук-дьявольский броненосец (Phloeodes diabolicus). Это насекомое способно выдерживать...

Обзор защищенного смартфона Hotwav Hyper 8 Ultra: «ночная» камера, большой динамик и рация Walkie-Talkie с двумя антеннами

Компания Hotwav представила очередной броневичок, который выделяется на фоне основной массы не только своими внушительными размерами, кемпинговым фонариком и большим динамиком, но еще и встроенной...

✦ ИИ  Как бозон Хиггса дает массу «легким» частицам: детектор ATLAS выловил редчайший распад на мюоны

Открытие бозона Хиггса в 2012 году можно считать финальной точкой в построении Стандартной модели. Но для физиков это, на самом деле, лишь начало долгой и трудной работы. Обнаружить...

Обзор беспроводных наушников Atvel S7 Life – проверка звука в тестах и реальных треках

Иногда кажется, что беспроводные наушники уже ничем не удивят, и тогда появляется простой вопрос: за что здесь вообще стоит переплачивать — за звук, за функции или за удобство в...

Откуда на корпусе стиралки берется 110 Вольт и почему батарея — худшее заземление

Купили новую стиралку, а она бьется током? Это не брак, а привет от советской проводки. Объясняю, откуда на корпусе берутся 110 Вольт, почему нельзя кидать провод на батарею и как защитить себя.

Обзор петличного микрофона для смартфона и фотоаппарата Hixio Pixel: беспроводная Hi-Res запись голоса

Hixio Pixel – беспроводной микрофон с записью 24 бит и возможностью подключения к смартфонам, фотоаппаратам и компьютерам. Включая модели с разъемом Lightning.