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가장 일반적인 분류는 개방형 시스템 의 폐쇄 시스템즉, 주변 환경에 관계없이 기능하는 것이 특징 인 외부와 강한 유대 관계를 가진 사람들
그만큼 폐쇄 시스템 그들은 자율적 인 행동을하고 외부에있는 다른 물리적 에이전트와 상호 작용하지 않는 것들입니다. 외부에있는 것과 인과 관계 나 상관 관계가 없기 때문에 자체 작동 메커니즘을 기반으로 생존 할 수 있습니다.
폐쇄 형 시스템은 외부와의 교환 부재가 전체인지 여부에 따라 2 가지 유형이 있습니다. 외딴) 또는 교환이없는 경우 문제, 그러나 에너지 교환 (건식 폐쇄 시스템에서 발생)이 있습니다.
그것은 당신에게 봉사 할 수 있습니다 :
- 개방 및 폐쇄 시스템의 예
- 개방형, 폐쇄 형 및 격리 된 시스템의 예
폐쇄 시스템의 예
일반적으로 폐쇄 형 시스템이라고합니다. 결정적이고 프로그래밍 된 동작, 그리고 그들은 환경과 에너지와 물질의 아주 작은 교환을 가지고 있습니다. 너무 작아서 시스템의 정상적인 발전에 어떤 식 으로든 개입하지 않습니다.
다음으로 폐쇄 시스템으로 작동 할 수있는 시스템의 몇 가지 예에 대한 접근 방식 :
- 작동을 위해 온도 나 외부 환경에 의한 수정이 필요하지 않은 와인딩 시계.
- 비행기는 특정 가스를 외부로 방출하지만 경우에 따라 완전히 닫혀 야 수 미터 높이에서 생명과 호흡이 가능합니다.
- 원자로.
- 부풀어 오른 풍선.
- 자동차 배터리.
- 온도가 최소한으로 변하지 않도록 완벽하게 구성된 보온병.
- 행성 지구 (에너지를 교환하지만 물질은 교환하지 않음)
- 전체로 이해되는 우주.
- TV.
- 가스가 빠져 나가지 않는 압력솥.
그것은 당신에게 봉사 할 수 있습니다 :
- 개방형 시스템의 예
- 개방형, 폐쇄 형 및 반 폐쇄 형 시스템의 예
형질
폐쇄 형 시스템 특유의 특징은 외부와의 상호 작용 부재에 대한 정의 자체가 그러한 시스템 내부의 움직임을 설명하는 모든 방정식은 시스템에 포함 된 변수와 요인에만 의존 할 수 있습니다..
시간의 기원을 선택하는 것은 임의적이므로 시간적 진화의 방정식은 시간적 번역과 관련하여 불변합니다. 이것은 에너지가 보존됨을 의미하며, 이러한 시스템의 정의에도 적합합니다.
시스템이 닫히면 시스템의 작은 내부 에너지 변화는 열 전달과 수행 된 작업의 균형 때문입니다.
그러나 시스템이 열역학적 과정에서 에너지를 증가 시키면 나머지 우주는 같은 양의 에너지를 잃는다 고 말하는 것이 옳습니다. 폐쇄 시스템의 열역학 제 1 법칙은 ΔU = ΔQ-ΔW로 작성됩니다.