Si la energía no se puede destruir, ¿cómo puede ocurrir la muerte por calor del universo?

El universo nunca puede perder todo su calor, ¿a dónde iría? Supuestamente somos el único universo que conocemos. Y dado que la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía del universo siempre es constante, y que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar lugares y formas de energía, uno puede ver que para que el universo se enfríe es simplemente no es científicamente posible. Pero sus partes del subconjunto pueden equilibrarse entre sí.

La muerte por calor del universo es un concepto bastante mal llamado, en mi humilde opinión. Debido a que no es la muerte del calor, es un agotamiento de la energía libre termodinámica. Wikipedia hizo bien en este caso:

Muerte por calor del universo – Wikipedia

La energía libre termodinámica es la cantidad de trabajo que puede realizar un sistema termodinámico. El concepto es útil en la termodinámica de procesos químicos o térmicos en ingeniería y ciencia. La energía libre es la energía interna de un sistema menos la cantidad de energía que no se puede utilizar para realizar el trabajo. Esta energía inutilizable viene dada por la entropía de un sistema multiplicada por la temperatura del sistema.

Energía libre termodinámica – Wikipedia

Entonces, ¿por qué está pasando esto? La materia se vuelve cada vez más desorganizada con el tiempo, y esto tiene más que ver con la entropía estadística que con la entropía térmica.

La segunda ley de la termodinámica es el culpable aquí. Y en este caso, es mejor ir con la definición que usan los químicos. Aquí está directamente de mi libro de texto Chem 110: con cada reacción espontánea, la materia pasará de su estado actual de organización a un estado más desorganizado.

Entonces, con mucho, la mayoría de las reacciones químicas en nuestro universo son espontáneas. Y lo que esto significa es que algún día, nuestro universo estará tan desorganizado que solo será un mar de partículas flotando al azar. La entropía se maximizará, los subsistemas dentro del universo llegarán al equilibrio y la energía libre termodinámica que realmente puede funcionar no existirá.

Puedes ver que esto podría llamarse más acertadamente la “Muerte Termodinámica de Energía Libre del Universo”.

La “muerte por calor del universo” no es provocada por la destrucción de la energía, sino que es un hipotético escenario final donde el universo se ha expandido tanto en miles de millones de billones de años que no puede ocurrir una interacción significativa de la materia y la energía.

Todas las estrellas habrán completado sus ciclos de vida completos, ninguna nebulosa será lo suficientemente densa como para unirse en nuevas estrellas, las enanas blancas y las estrellas de neutrones habrán irradiado la mayor parte de su calor, los agujeros negros se habrán evaporado, todos los protones pueden haberse descompuesto, y las el universo se habrá enfriado por expansión hasta cerca del cero absoluto.

Si sucede, sería la victoria final de la entropía, donde la energía se ha expandido y extendido para volverse prácticamente homogénea y fría, de modo que no sea posible una nueva actividad.

La muerte por calor del universo significa que salimos con un gemido, no con una explosión.

P: Si la energía no se puede destruir, ¿cómo puede ocurrir la muerte por calor del universo?

Finalmente, se cree que la energía del universo se distribuirá uniformemente a través de procesos termodinámicos normales. Esto hará que sea problemático o que cualquier trabajo (en el sentido técnico termodinámico y en el sentido asalariado) suceda en cualquier parte del universo. Si bien el Daily Mail culpará a los socialistas y a Corbyn de esto, aparentemente no sucederá durante mucho tiempo (del orden de 10 ^ 10 ^ 56 años) y la humanidad puede tener otros problemas que resolver antes. ¡Particularmente si la descomposición de protones resulta ser una cosa!

Si realmente está pensando en el futuro, puede disfrutar de Deep Future de Stephen Baxter, quien tiene algunas sugerencias sobre cómo se puede evitar el olvido final.

Lo que me recuerda: Hace años, según cuenta la historia, un estudiante gritó en estado de shock mientras asistía a una conferencia sobre el destino final del Sol. “¿Cuál es el problema?”, Preguntó el profesor, “Lo siento”, dijo el estudiante, “Pensé que habías dicho seis millones, no seis mil millones de años” …

Porque la muerte por calor del universo no se trata de que la energía se vaya. Se trata del hecho de que el universo mismo ESTÁ CRECIENDO en volumen sin que sus contenidos de energía también crezcan. Esto significa que la DENSIDAD de la energía será lenta, pero infinitamente decreciente. Eso es lo que significa la muerte por calor. Toda la energía se extenderá de manera tan delgada que no será lo suficientemente densa como para formar materia.

La energía no se destruye, simplemente se diluye hasta el punto en que la densidad de energía (energía por metro cúbico, por ejemplo) es extremadamente pequeña. Esto sucedería si el universo continuara expandiéndose para siempre, que es el pronóstico más popular actual para él.

Primero, la energía no se conserva en un universo no estacionario. La expansión del universo redujo la energía del fondo cósmico de microondas, por ejemplo. Pero incluso aparte de eso, la energía se puede diluir para que la temperatura disminuya hacia el cero absoluto, que generalmente se conoce como muerte por calor del universo.

Muchos han dicho que el Universo terminará en un Big Crunch, un Big Rip o un Big Freeze, pero creo que todo esto está mal.

La tercera dimensión es el nivel más bajo de un universo multidimensional. Es como un triángulo invertido … apuntando hacia abajo. Cuando te alejas del punto y subes el triángulo, te encuentras con las dimensiones 4 y 5.

Es mi opinión que las dimensiones 4 y 2 están entrelazadas, y también lo están las dimensiones 5 y 1. A medida que te mueves del 5 ° / 1 ° al 4 ° / 2 °, luego hacia abajo hasta el punto (el triángulo invertido), llegarás a la representación del 5 ° / 1 ° y 4 ° / 2 ° en una energía conservada tridimensional estado. Incluso en este punto todavía hay un estado de incertidumbre con el material físico . Este estado de “energía conservada” es lo que causa la deformación del espacio-tiempo.

A medida que el espacio-tiempo se expande, (creo), esta relación con la masa / energía también se expandirá, y al hacerlo hará que las fuerzas (como la fuerza electro-débil y la fuerza fuerte) vuelvan a unificarse entre sí. Estas fuerzas están en diferentes niveles, por lo que se hará aún más, en dimensiones más grandes que las más pequeñas. Probablemente no puedas medirlo debido al hecho de que tu regla también se ajustará.

La masa / energía no puede permanecer estática en un entorno en movimiento que afecta, y eso lo afecta de manera tan fundamental. Las reglas de la termodinámica comenzarían a cambiar.

La muerte por calor no es la pérdida de energía sino el impacto de preservarla. Una vez que alcanza el desorden total, llega al punto donde la energía no tiene a dónde fluir. Todo es uniforme La entropía no puede aumentar.

La energía no puede ser destruida. Pero se puede distribuir uniformemente. Necesitas una diferencia energética para hacer un trabajo útil. Si toda la energía es calor y se distribuye uniformemente por todo el universo, entonces no se puede hacer ningún trabajo. No pueden brillar las estrellas, no pueden producirse reacciones químicas, nada puede moverse bajo su propio poder.

La muerte por calor ocurre cuando toda la energía se distribuye de manera uniforme, por lo que no quedan diferencias de energía y, por lo tanto, no fluye energía. No es solo la energía lo que hace que las cosas sucedan, es el flujo de energía. Y la energía solo fluye cuando hay más en un lugar que en otro. Una vez que la energía se distribuye uniformemente, a pesar de que todavía existe, no puede hacer nada.

La muerte por calor no requiere ninguna pérdida de energía. Sería el resultado de que la energía existente se extendiera en un volumen cada vez mayor. Las concentraciones de energía se unirían a formas de energía más bajas y la entropía aumentaría hacia algún máximo. Nos referimos a las formas de energía de baja energía / alta entropía como “calor”.

Espero que esto ayude.

no puede y no, el universo no muere, solo renace

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