시간의 화살 엔트로피_과학_19_석군

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석군 seokkun

석군 seokkun

Күн бұрын

Пікірлер
@석군seokkun
@석군seokkun 4 жыл бұрын
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@닥터스트레인져-s6f
@닥터스트레인져-s6f 4 жыл бұрын
엔트로피를 가장 잘 설명해주셨네요. 적어도 "무질서도"는 말이 안된다고 생각했죠. 가장 높은 확률의 에너지 상태로가려는 성향 이라고 해도 좋겠네요.
@user-pullbang
@user-pullbang 4 жыл бұрын
우주는 그 확률을 어떻게 아는걸까요 .. 신기하네...
@김진엽-z5h
@김진엽-z5h 4 жыл бұрын
원주연 우주가 안다기 보다 확률높은 상태로 되는게 확률이 높죠 ^^ 예를들어 주사위눈이 1잉 확률보다 2~6중에 하나일 확률이 더 높은것이랑 같은 얘기에요 ~
@아이자올튼
@아이자올튼 4 жыл бұрын
최영동 동전을 던져 앞면이 나올 확률은 1/2 이라고 생각하지만. 실제 사건은 앞면 앞면 뒷면.. 이런 식입니다. 100%. 100% 67% 이런식으로 실제 결과는 1/2 이 아니죠. 그런데 계속 동전을 던지면 점점 1/2 에 가깝게 될 것입니다. 가장 높은 확률은 1/2 즉 앞면과 뒷면이 거의 같은 수가 되는 것이죠. 이처럼 공기 입자의 배열도 시간의 흐름에 따라 높은 확률의 상태로 변화한다는 것인데. 이게 엔트로피 인 것 같습니다. 시간을 개입시키지 않으면 설명이 어렵죠.
@lunmol6834
@lunmol6834 Жыл бұрын
아인슈타인이 제시한 브라운 운동의 원리도 엔트로피로 설명할 수 있는거죠? 브라운 운동도, 계의 압력점을 평형하게 만드는 성질이 있으니까.
@issad9403
@issad9403 10 ай бұрын
@@lunmol6834반대에요. 엔트로피라는 물리량을 계산해서 얻을 수 있는 것 혹은 알 수 있는 내용은 사실 많지 않습니다. 브라운 운동은 내부 에너지와 확산 방정식 그리고 열역학적 동역학이랑 관계있는거고 이걸 여러가지 모델 예를들어 아인슈타인이 직접 만든 모델을 쓴다던가 스몰르슈프스키 같은 모델을 가져와서 여러 시스템을 묘사해보면 어떠한 경우에도 열역학 제 2 법칙을 어기지 않는다고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 엔트로피로 브라운운동을 설명할 수는 없습니다
@ypark2733
@ypark2733 4 жыл бұрын
나도 물리학과 출신이지만 이분은 공부 진짜 제대로 하신거 같음. 물리학에 대한 이해의 깊이가 여느 교수보다 뛰어남.
@shk9340
@shk9340 4 жыл бұрын
글쵸 다른 물리학에는 시간의 방향은 정해저 있지 않습니다. 하지만 실제 계는 한방향으로 가는것처럼 보이죠, 엔트로피가 그방향 즉 시간의 흐름을 보여줍니다
@wavikle4495
@wavikle4495 4 жыл бұрын
엔트로피를 무질서도가 아닌 균일상태로의 이행으로 말하는 영상을 보다니 박수가 나오네요.
@ergosphere84
@ergosphere84 4 жыл бұрын
6:25 3brown1blue을 보는 듯한 느낌. 정말 대단히 공을 들여서 최대한 이해하기 쉽게 영상을 만든 다는 게 느껴집니다!
@Taehwan-jy2uc
@Taehwan-jy2uc Жыл бұрын
좋은 정보 감사합니다.
@zuhwi
@zuhwi Жыл бұрын
감사합니다.
@이성재-v3l
@이성재-v3l 3 жыл бұрын
영상이 실사가 아니라 단순한 그림으로 설명을 도와서 이해하기 편하고 설명도 깔끔해서 정말 도움됬어요!! 좋은 퀼리티 영상들 앞으로도 만들어주시면 감사할것같습니다! 더 많은 사람들이 이 채널을 알았으면 하네요
@yechannoh4183
@yechannoh4183 4 жыл бұрын
미국에서 박사중인 사람입니다. 좋은영상 감사합니다, 평소에 과학 유튜브 보는걸 좋아하는데 많은 한국 과학유튜버들이 엔트로피를 제대로 알고있지 않아 직접 영상을 하나 올려야하나 하는 참에 좋은 영상이 올라왔네요. 광고 스킵하지 않고 보았습니다. 좋은영상 계속 올려주세요.
@mibunsu3528
@mibunsu3528 3 жыл бұрын
엔트로피를 쉽게 설명해주셔서 감사합니다. 엔트로피 설명은 다른 유튜버들 봐도 모호했는데 열의 평형이라는 관점에서 보니 이해할수 있었습니다. 진작 이 영상을 못본것이 한입니다
@은성짱
@은성짱 4 жыл бұрын
엔트로피를 무질서도로 표현하는 게 의문이 많았는데 에너지 평형의 개념으로 설명해 주시니 넘 이해가 잘 되네요 계는 오히려 평준하고 안정된 방향으로 이동하는 거겠죠
@조서현-c8m
@조서현-c8m 4 жыл бұрын
엔트로피에 대해 얕게 알고있었네요... 반성하면서 봤어요! 다음 영상이 시간의 화살에 대한 이야기라니 너무 기대됩니다. 이해가 잘 되지 않는 것도 쉽게 설명해주시기에 늘 믿고 기다립니다. 오늘도 감사히 봤습니다~~~~
@nemoprunus3042
@nemoprunus3042 4 жыл бұрын
나레이션, 자막, 영상 넘어가는 속도 빠르지도 느리지도 않고 정말 좋아요. 설명도 차분해서 이해가 잘 됩니다.
@csmcblck
@csmcblck 4 жыл бұрын
석군 영상은 늘 최고야 언제나 유익해..게다가 밥먹고 배 빵빵할때 그냥 틀어놓고 봐도 속이 편안해지는 이 아늑한 목소리 😊 과학 개념설명을 듣고있는건데 긴장이 풀리고 맘이 편안해지는 마법.
@EUNHASU0322
@EUNHASU0322 9 ай бұрын
엔트로피에 대한 놀라운 이해와 영상입니다. !! 비로소 이해했어요. 이해하고 나니, 너무 놀라운 개념, 진화의 끝, 더이상 변화가 필요치 않은...이런 느낌입니다.!!
@지훈-s5x6j
@지훈-s5x6j 4 жыл бұрын
항상 좋은 영상 감사해요~~ 물리에 관심이 있어 공부하는 학생인데 덕분에 이해도 쉽고 관심도 더 커지네요^^
@kgssuper
@kgssuper 4 жыл бұрын
엔트로피를 이보다 더 쉽게 설명한 영상은 대한민국에 없다고 단언 할 수 있다. 진짜 최고의 영상임. 엔트로피 경우의 수. 열평형.
@codygks44
@codygks44 4 жыл бұрын
날 이해시킨 건 당신이 처음이야...
@jw_p4887
@jw_p4887 4 жыл бұрын
과학을 전혀 모르는 사람인데도, 엔트로피 개념이 이해가 되다니, 당신은 정말 대단한 사람!!
@user-7jf78kc2b5ilo
@user-7jf78kc2b5ilo 25 күн бұрын
1:10 배열될수 있는 영역의 크기 7:45 경우의 수가 많다 엔트로피가 높다 8:24 엔트로피 비교 설명 열평형상태를 이루려하는 것 의문 닫힌 우주인가?
@장명옥-j2y
@장명옥-j2y 4 жыл бұрын
감사합니다 ~♡ 덕분입니다 ~♡ 사랑합니다 ~♡
@munjinp
@munjinp 2 жыл бұрын
엔트로피가 무질서의 확장이라는데 항상 의문을 품고 왔던 사람입니다. 정말 물리학을 제대로 이해하신 분 같습니다. 개인적으로 남들이 이해 못하게 설명하는 사람은 그 사람이 이해를 제대로 못한거라고 봅니다. 남들한테 속이 뻥뚤리게 설명해야 제대로 이해하신 거죠.
@hyunseunglee9482
@hyunseunglee9482 4 жыл бұрын
와 이렇게 쉬운 설명은 처음 들어봤네요. 감사합니다!
@MC-dk1ov
@MC-dk1ov 4 жыл бұрын
어떻게 이렇게 쉽고 간단하게 설명을 잘하시는지..
@zinc3326
@zinc3326 4 жыл бұрын
와 한국에 이런 고급스러운 과학 유튜브가 있었다니! 구독박고갑니다.
@앙개꿀띠-q7k
@앙개꿀띠-q7k 4 жыл бұрын
뭐든 지 처음에 제대로 배우는 게 중요한 듯..
@user-xr7zx8gx2b
@user-xr7zx8gx2b 3 жыл бұрын
잘 짜여진 다큐멘터리같아요 너무좋네요
@quasarbeyond7828
@quasarbeyond7828 4 жыл бұрын
그렇게도 생각할 수 있네요. 깨달음을 얻어갑니다. 이해없이 책만 읽고 그대로 읊는 일은 없기를
@orandif
@orandif 4 жыл бұрын
3:56 자려고 누워서 보다가 깜놀...
@mimesis.
@mimesis. 4 жыл бұрын
일반인들도 쉽게 이해하도록 제작하신 시각화, 비유, 설명들은 정말 최고의 물리학 유튜버라 느껴집니다. 물론 제 이해력의 한계로 이해가 안되는 부분도 있지만, 그럼에도 이 어려운 세계를 이 정도까지 쉽게 설명할줄 아는 석군 당신은 정말... 너무 감사합니다!
@leetthm5335
@leetthm5335 Жыл бұрын
정말 감사합니다..
@goorul7071
@goorul7071 4 жыл бұрын
엔트로피를 누군가에게 설명하기 어려웠는데 이거 보고 많은 영감을 얻어갑니다. 좋은 하루 되세요~~
@뽀잉뽀잉-x3i
@뽀잉뽀잉-x3i 4 жыл бұрын
엔트로피에 대한 명쾌한 해석이 언제쯤 나올까요 ㅋㅋ 요즘 물리학책 보다가도 힘, 에너지같은 모호한 개념들에 대해 다시 되씹어보곤 합니다.
@유무-h8x
@유무-h8x 3 жыл бұрын
설명 미쳤네요
@frbmchannel5426
@frbmchannel5426 4 жыл бұрын
늘 잘 시청하고 있습니다 석군님! 이번 영상도 감사드립니다!!😊😊
@user-tk7zg8vp2e
@user-tk7zg8vp2e 4 жыл бұрын
와`~엔트로피 영상중 최고입니다.다른유튭분들건 좀 아쉬웟는데..이건 이해되네요.감사합니다.^^
@aurora9531
@aurora9531 4 жыл бұрын
그 동안 엔트로피는 무질서도라고 알고 있었서 유체역학 문제들 다룰 때마다 1도 이해가 안 갔는데, 오늘 처음에서야 이해가 갔습니다. 감사합니다. ps. 석군님 혹시 여유가 되신다면 나비에-스토크스 방정식 개념에 대해서도 물리학적으로 설명해 주실 수 있을까요?? 엔지니어로서 꼭 알아야 하는데, 개념 잡기가 어렵습니다.
@타태스
@타태스 4 жыл бұрын
먼진 모르지만 궁금하네요 ㅎ
@WorldPeaceKing
@WorldPeaceKing 4 жыл бұрын
석군 영상은 감상전 감상후 두번 다는게 기본이죠
@atpoiseful
@atpoiseful 4 жыл бұрын
햐~~ 오늘도 알듯 모를듯. 재밌긴 한데, 모르겠다. ㅋㅋㅋㅋ 왜 재밌지? 지적 허영심을 채워주는 석군님 좋아요.
@호모사케
@호모사케 4 жыл бұрын
다음 영상에서 나올지도 모르겠는데요.. 우리는 이미 공간에 따라서 시간이 흐르는 속도가 일정하지 않다는 것을 알고 있습니다. 엔트로피의 증가가 시간의 화살의 증거라면 국소적으로 엔트로피가 감소하는 공간에서는 시간이 거꾸로 흐르던지 멈추던지 해야할 텐데.. 그런 현상은 일어나지 않으니..엔트로피가 시간화살의 증거라는게 맞다고 볼 수 있는지 모르겠네요.
@현빈강-i8y
@현빈강-i8y 2 жыл бұрын
근데 엔트로피는 자연이 확률이 높은 쪽으로 가는것인데 그럼 정말 정말 말도 안되는 극한의 확률을 뚫고 이 우주 전체의 엔트로피가 과거의 엔트로피와 같아진다면 우린 시간이 과거인가 현재인가 구분할수 있을까
@스타아이둘
@스타아이둘 4 жыл бұрын
좋아요 누르고 댓글 먼저...잘 보고 가겠습니다 ^^
@무명-c8p
@무명-c8p 4 жыл бұрын
설명 죽인다. 10년 동안 이해못했던 엔트로피가 이해가 되네 ㅋㅋㅋ
@라떼아저씨-i6v
@라떼아저씨-i6v 4 жыл бұрын
왜 내뱃살의 지방입자들은 어렵고 힘들게 모이고 뭉치는 걸까요
@하는-i1m
@하는-i1m 4 жыл бұрын
추가 에너지가 있을 경우 엔트로피가 낮은 쪽으로 흐를 수 있죠 ㅋㅋ추가 에너지원을 줄이 셔야~~
@cbeld
@cbeld 4 жыл бұрын
석탄 한개를 때우면 석탄 한개의 에너지가 있듯이 뱃살도 먹은만큼 에너지가 흘러 모여잇는거니까 돈들여서 찌운거 아끼세요
@kkkal6444
@kkkal6444 4 жыл бұрын
@@cbeld ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@100억부자-q1x
@100억부자-q1x 4 жыл бұрын
ㅋㅋ내뱃살두여 🤣
@Snowflake_tv
@Snowflake_tv 4 жыл бұрын
엔트로피가 높아지는 건 마치 그 대상과 환경의 경계가 모호해지는 것 같아요 ㅠㅠ
@LL-pz5ul
@LL-pz5ul 4 жыл бұрын
엔트로피 넘 신비한 개념이네요. 뭔가 철학적인 느낌도
@ChoJheongHui
@ChoJheongHui 2 ай бұрын
우주가 팽창을 멈추고 중력으로 인하여 한점으로 완전히 수축한다면 이것도 엔트로피가 증가한다고 할 수 있나요?
@bangdoll4500
@bangdoll4500 4 жыл бұрын
무질서도 라는 말 자체가 입자의 단위시간당 위치정보라는 뜻을 내포하기 때문에 무질서도리고 표현 하는게 틀린말은 아닙니다. 이 동영상에도 나와 있듯이... 엔트로피는 에너지, 열평형을 설명하려고 만든 것이기 때문에, 근본적으로 에너지에 관한 말 이지만... 에너지 라는건 물질의 상태를 말하기도 하고, 입자의 운동상태를 말하기도 하기 때문에, 입자의 운동상태 = 입자의 위치/단위시간 이라고도 말할수 있기 때문 입니다. 다만 여기서 이해의 편이를 위해, 깨진 유리잔에 비유 하기 보단... 잘 정리된 방이 시간이 지날수록 먼지가 쌓여가는 이유 라든지, 빤짝빤짝 했던 철 쇳덩이 표면이 왜 시간이 지날수록 녹이 슬어가는가로 비유하는게 더 낫다는 거죠. 그리고 우리는 이미, 물질(입자) = 에너지 덩어리 라는것을 알고 있습니다. 그리고, 단위시간 이란, 플랑크 시간 이라는 걸 우린 이미 알고 있죠. 그리고, 엔트로피 부터는 물리학에서 시간을 빼놓고 설명하면 오해를 불러 일으키게 됩니다. 엔트로피라는 개념이 첨으로 물리학에 “시간”이라는 것의 정의를 요구하게 되고, 이게 지금까지도 물리학자들의 머리를 쥐어뜯게 만들게 되죠. 물리학자들에게 가장 난처한 질문은? [시간 이라는 것은 무엇 입니까?]
@타태스
@타태스 4 жыл бұрын
그럼 게으름은 무엇인가요, 용기는 무엇인가요, 등등 정의된 것 ? 사람이 정의 해놓은 것일까요? 음
@공희철-p4q
@공희철-p4q 4 жыл бұрын
영상 정말 재미있게 봤습니다^^
@iffake2541
@iffake2541 4 жыл бұрын
코팅되어, 부셔지지않게 된 물질의 엔트로피에 관하여, 결정론적 물질의 보존기관에 파손되는경우, 파손되지 않는 경우 , 완전히분해되는경우, 리사이클되는경우, 영구히 보존되는 경우,
@cmndctrl12
@cmndctrl12 2 жыл бұрын
미시적 상태 하나 하나는 확률이 같지만 거시적 상태 하나에 대응하는 가능한 미시상태수가 바로 엔트로피죠. 엔트로피는 거시적인값입니다 미시적인 값이 아님
@라라-h6f
@라라-h6f Ай бұрын
13년전 열역학 수업에서 교수님께서 열역학2법칙을 공기가 강의실 한 지점에 몰려서 여기 수강생이 전부 사망할 확률을 말하면서 설명했던 기억이 있습니다. ㅎㅎ 그리고 기말고사 시험이 "우주의 종말을 열역학2법칙으로 설명하세요." 가 나왔었습니다. 같은 설명이라 정말 재미있게 보았습니다 ㅎㅎ
@rimkim2063
@rimkim2063 4 жыл бұрын
유튜브의 순기능 ㅠㅠㅠ !!! 감사합니다
@기미노-j7h
@기미노-j7h 4 жыл бұрын
석군 영상은! 똥싸면서 보는게 최고!!!
@dynastiummappinganimationp4046
@dynastiummappinganimationp4046 4 жыл бұрын
뭔가 맞는말이라 반박이 안되네
@오준석-t6j
@오준석-t6j 2 жыл бұрын
공기를 입자로 본다는게 신기해요 진공상태를 보면 와.... 과학재밌네요
@ppoppoya
@ppoppoya 4 жыл бұрын
설명이 너무너무 좋네여
@akida416
@akida416 4 жыл бұрын
엔트로피가 낮아지는 현상도 다뤄주세요. 아기가 만들어지거나 그릇을 만드는 창조적 활동이 엔트로피를 일정 범위에서 낮추는 것이 아닌가요?
@타태스
@타태스 4 жыл бұрын
아기 (정자가 난자를 찾아갈때 목적이 있다고 생각해야하나 본능이라고 해야하나? 갑자기 생각드네요) 를 갇거나 그릇을 만든다 제가 생각할때 공통점이 목적이 있다고 생각해도 될까요? 그럼 엔트로피에도 목적이 있을까요? ㅎㅎ
@s560s
@s560s 4 жыл бұрын
우왕. 나름대로 엔트로피를 완전히(?) 이해하게 되었어요. 감사합니다
@잉-i1g
@잉-i1g 4 жыл бұрын
화공과 학생인데요 통계학적 정의 말고 열역학적으로 엔트로피변화량은 계에서 q/t 로 정의된다고 배웠는데 이거에 대해서 좀 더 설명해주실 수 있나요? (미분기호 쓸수가없음...) 그냥 추상적으로 이해할 때 시스템내에서 받아들인 Q로 인해 물질들의 변화가 생기고 이것를 엔트로피 변화량으로 표현한다 정도로만 이해하고 있는데 뭔가 딱 와닿는 설명이 없어요 ㅠㅠ
@sangtaelee8449
@sangtaelee8449 Жыл бұрын
잘 보고 갑니다. 감사합니다.
@Sunflower_hi
@Sunflower_hi 3 жыл бұрын
영상 넘 재밌어요 감사합니다. 열평형을이루려고 하는 자연의 법칙은 알겠는데 그럼 왜 첨에 뭉쳐져 있던 걸까;; 우주는 언제쯤 이해가능할까 엔트로피 때문에 재활용에 에너지가 들어가는게 맞을까요.. 우리 인간은 계속해서 사용할 수 있는 에너지를 만들어 낼 수 있을까요. 엔트로피로 인해 열이 고르게 분배되어 우주의 끝이온다면 어떤 모습일까요?
@sing-sing_686.
@sing-sing_686. 2 ай бұрын
열역학의 관점에서 확률적으로 열평형을 이루려는 물질의 속성이 엔트로피이고 이 퍼지는 속성으로 고르게 퍼지는 확률이 통계적으로 높아진다는 것은 알겠는데요 왜 열은 퍼지냐고요? 왜 엔트로피는 차가운 쪽으로만 이동하고 왜 퍼지냐고요? 그게 궁금합니다욤??
@쿵짝짝쿵짝
@쿵짝짝쿵짝 4 жыл бұрын
결국 엔트로피는 미시 입자들이 놓여질 수 있는 배열?의 경우의 수에 비례한다는 것이군요
@ob4pqs5q8d
@ob4pqs5q8d 4 жыл бұрын
요약:엔트로피는 무질서성이 아니라, 확률이 높은 쪽으로 모든 현상이 발생하려는 것이다!!!
@이연우-o3d7i
@이연우-o3d7i 4 жыл бұрын
한국 최고의 과학 컨텐츠~!!!!!
@phoebuslipton9565
@phoebuslipton9565 4 жыл бұрын
이 영상 보고 나니 질문이 생김니다. 태양이나 금성 또는 UY scuti같은 별른 빛을 가지고 있고 그들은 그 빛은 복사하여 열을 배출합니다. 이 우주가 이런 복사열을 빛을 방출하여 내보내는 것은 바로 앤트로피 증가로 이해 됩니다. 만약 태양이 최후를 맞이 할때 백색왜성이 되는 과정도 엔트로피 증가로 이해 됩니다. 그런데 우주는 급속도로 팽창하고 있다 하는데 그럼 우주 공간은 넓어지거나 커지면 엔트로피가 더 골고루 퍼질 넓이가 커집니다. 다시말해 인트로피가 골고루 퍼질 공간이 우주팽창으로 커지기 때문이죠. 이 경우 우주 물질이 더이상 만들어 지지 않는다면 엔트로피란 골고루 퍼질 뿐이지 양이 늘어나는 것은 아닌 것으로 보이는데 이 경우 혹시 엔트로피는 더 넓은 공간을 골고루 퍼질 확률이 높아질뿐 그 농축도나 퍼져 있는 희박성은 고려대상이 아닌 것인지 궁금합니다.
@jsjsnnjssk9923
@jsjsnnjssk9923 4 жыл бұрын
좋은 영상 감사합니다 :)
@Berry-gz6of
@Berry-gz6of 3 жыл бұрын
영상 감사합니다! 정말 겉핥기로만 말고 구체적으로 잘 설명해주셔서 구체적인 부분이 궁금했던걸 쉽게 알려주셔서 좋아요! 엔트로피가 양자장이론에서 말하는 열시간 이랑 비슷한걸까요??
@roadroller100
@roadroller100 4 жыл бұрын
엔트로피를 무질서도로 이해하려고 했던게 잘 안됐는데 석군님 영상을 보니 뭔가 좀 이해가 된 것같은 느낌이 듭니다! 좀 더 물리학적인 시점으로 보니까 아 그렇구나 라고 이해되는 느낌? 잘보고 있습니다!
@타태스
@타태스 4 жыл бұрын
ㅎㅎㅎㅎㅎ(엉뚱하지만) 느낌 을 과학적으로 표현해주세요
@youngkim2547
@youngkim2547 2 жыл бұрын
명쾌합니다1
@박성혜-q6p
@박성혜-q6p Жыл бұрын
ㄱㅅㄱㅅ~ 드뎌 이해~
@손원길-d5z
@손원길-d5z 4 жыл бұрын
thermal diffusion also can be explained by probability (such as quantum mechanics)?
@BingleBeagle
@BingleBeagle 4 жыл бұрын
테넷 때문에 보러 오신 분 손!
@youngkim2547
@youngkim2547 2 жыл бұрын
중간에 A, B쪽에 입자가 있을 경우의 수가 언급되잖아요. A쪽에 8개가 있을 경우의 수가 1287이라고 하셨는데. 그 과정을 좀 설명해주실 수 있을까요? 잘 모르겠어서요. 죄송합니다.
@physicsy8592
@physicsy8592 4 жыл бұрын
상태수로 접근하는 방법도 있지만 에너지의 변화의 관점에서도 생각할 수 있을듯 싶네요. dQ=Tds , dQ=dW+U 이니 분자간 결합이 깨져서 내부에너지가 감소 했을 수도 있겠네요
@kjlee3577
@kjlee3577 4 жыл бұрын
여전히 무지하지만 조금이나마 이해에 도움이 됐습니다. 감사합니다. ∴ 엔트로피 증가 = [에너지 주입상태 -> 에너지 희석(탈피) 상태] => 규격화(특정 시공간에 대한 에너지 과잉분포상태)로부터 비규격화 즉 '에너지 균형(균일?) 상태 곧 열평형 상태로 시간의 방향에 따라서 나아간다는 걸로 대략 이해를 하려 합니다.) 한 마디로, '엔트로피법칙'이란 '규격(=질서)'이 아닌, '균형(≠질서 & ≠무질서)'을 이루고자하는 법칙이다... "And It's Natural" 외람되오나, 영화 스타워즈의 대사가 생각나네요. "'포스의 균형'을 이룰..." => 집중돼있는 포스(밀집된 에너지상태)를 곧 엔트로피를 증대시켜 흩어트린다... => 가장 가능성 높은 '자연'스러운 (우주의) 확률국면으로 나아가다 ~
@ctctxk101
@ctctxk101 4 жыл бұрын
엔트로피 엔트로피 하는데 실제로 엔트로피가 물리적으로 어떤 의미를 갖는지는 그냥 무질서도에 대해서만 얘기가 나와서 그정도로 가볍게만 생각하고있었는데 덕분에 제대로 이해할 수 있을거같아요! 앞으로 5번정도만 더 보고 나면...
@atpoiseful
@atpoiseful 4 жыл бұрын
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 저도요.. 이해 할듯 말듯 ㅋㅋㅋ
@simpl6775
@simpl6775 Жыл бұрын
잘보고갑니다.
@bladerunner8419
@bladerunner8419 4 жыл бұрын
한가지 궁금한게 있는데요. 풍선의 구멍으로 공기가 한 쪽 방향으로만 (안에서 밖으로 빠지는 쪽으로) 현상을 엔트로피 원리로 설명하자면, 풍선 안의 공기 입자가 밖으로 퍼지는 것의 확률이 높기 때문이라고 하는데, 밖의 공기가 안으로 들어오는 일은 단지 확률이 작다 뿐이지 확률이 0은 아니란 뜻이잔아요. 하지만 풍선안의 압력이 밖의 압력보다 높기 때문에 공기에 가해지는 힘의 평형을 따지자면 공기가 안으로 들어오는 것은 물리 법칙을 위배하는, 즉 확률이 작다가 아니라 아예 일어날 수 없는 일 아닌가 싶은데, 제가 어느 부분을 놓치고 있는지 모르겠네요.
@jwh9043
@jwh9043 3 жыл бұрын
퀄리티보소.. 굿
@익명황-o8w
@익명황-o8w 4 жыл бұрын
진짜 엔트로피를 무질서도의 증가라고 정의한것이 일반인들이 엔트로피를 이해하기 힘들고 오해하게 해버렸지요. 차라리 운동은 높은 확률쪽으로 흐른다.라고 이해하는게 편합니다.이 말은 너무나 당연합니다.높은 확률쪽으로 계속 진행되기 때문에 아주 낮은 확률의 상황은 더욱더 일어나기 힘들고 결국 일어나지 않는다고 할정도로 적은 확률이 된다고 생각하면 이해하기가 편하실겁니다.우리가 엔트로피를 이해하기 힘든건은 당연합니다.우주 전체의 엔트로피는 계속증가하지만 태양으로부터 에너지를 받고 있는 우리의 일상은 다르기 때문입니다.
@박동원-u4u
@박동원-u4u 4 жыл бұрын
감사합니다. 꾸벅
@검정고무신-t2z
@검정고무신-t2z 4 ай бұрын
엔트로피 생각하면 닫힌 우주에서 빅크런치는 불가능하다는 해석이 나오겠네요.
@awesomid
@awesomid 4 жыл бұрын
1:06쯤에 2yyt4867a 같은 숫자들은 무엇을 나타내는 건지 궁금합니다.^^
@Hermit1920
@Hermit1920 4 жыл бұрын
엔트로피와 분배함수를 연관지어 생각할수도 있겠네요
@서지영-t6g5i
@서지영-t6g5i 4 жыл бұрын
엔트로피가 멈춰도 시간은 계속 흐르지만 우리는 시간이 멈췄다고 생각할수있겠군요
@오준석-t6j
@오준석-t6j 2 жыл бұрын
유리잔전체를 원자로 보는걸까요
@이태형-y3n
@이태형-y3n 4 жыл бұрын
저는 우주가 열사망이 일어나지 않을것으로 보입니다.진공의 에너지는 항상 들끓고 있으며 ,우주가 계속 지탱하는 힘이라고 봅니다.진공에너지가 우주가 열사망이 일어 나지 않도록 계속 불을 지펴주는듯합니다.왜냐면 ,양자적입자는 먹이를 먹지 않고도 늘 진동하기 때문입니다..-개인적인 생각입니다.
@sponge1764
@sponge1764 Жыл бұрын
엔트로피에 관한 정확한 설명 감사합니다. 그동안 "모든 것은 질서->무질서로 향한다"라는 정말 앞뒤 차포 다 내놓고 정확하지 않은 관심끌기용 영상들 보다 이 영상을 보니 이해가 확 되는군요. 다른 유투버 영상들에서 질서->무질서계념으로 만든 영상들 보면서 그렇다면 우주에서 행성이 만들어지는 과정은 일어날 수 없는 현상인데 모순이 아닌가? 라고 되묻곤 했습니다. 흙에서 식물로 진화되는 과정도 불가능한 일인데.. 라면서 말이죠.. 그러나 질서와 무질서는 엔트로피를 정확히 설명하는 예시가 아닌 그냥 겉 핧기 설명이란걸 이 영상을 통해 깨달았습니다. 단, 저도 전문물리학에 대한 연구는 안 해봤지만 엔트로피의 개념이 에너지의 질서 즉, 열역학제2법칙에 관한 설명이겠거니 추측은 했습니다. 다시 말하면 관심있는 일반인도 어느정도 추측이 가능한 개념이긴 한데, 엉뚱한 영상들 보면서 혼돈에 빠질 수 있다는 교훈을 얻은 샘입니다.
@smw6535
@smw6535 4 жыл бұрын
Entropy...입자들이 평형상태로 균일하게 가는 것 처럼..돈을 모아놔도 어떻게 된게 자꾸 흩어지더라니.. 자연현상인 것 같군요..ㅠㅠ
@타태스
@타태스 4 жыл бұрын
ㅎㅎㅎ 쓰는 게 있으니 지출이 생긴다 뭐 이런건가요 ㅎㅎ
@의기냥냥한냥이
@의기냥냥한냥이 4 жыл бұрын
그래서 주인공이 인버전돼서 싸울때 산소마스크를 쓴건가 뒤로가기를 히는만큼 고르게분포되고있는 현재의 산소의입자들이 점점 적은엔트로피때문에 덜고르게 분포되어서 숨쉬는것도힘든건가 아닌거같으넫..
@문성원-o2j
@문성원-o2j 4 жыл бұрын
궁금한점이 하나 있습니다. 먼저 시스템의 크기와 입자의 갯수를 이산적으로 본다고 가정하고, 두개의 시스템의 "열평형정도"를 비교하고 싶습니다. 이때 두개의 시스템의 크기도 다르고, 더불어 안에 있는 입자의 갯수도 다릅니다. 이때 시스템의 "열평형정도" 를 엔트로피로 비교하고 싶다면 위처럼 일반적인 확률 분포로 비교해도 제대로 비교하는 건가요? - 영상의 예시로 들면 (칸막이가 설치된후) 방이 작을때는 그리드가 4개 입자가 3개, (칸막이를 없앤후)방이 클때는 그리드가 12개 입자가 8개인 상태를 비교하면 본다면, 두개의 엔트로피는 위처럼 확률분포로써 계산하면 "열평형정도"를 "동등하게" 계산한 거라고 볼 수 있나요?
@Dokgo96
@Dokgo96 4 жыл бұрын
정주행했네요......
@윤두선-z7x
@윤두선-z7x 4 жыл бұрын
영화 테넷 설명해줄사람 형이 최적이다ㅋ 빨리 테넷 보고와서 리뷰해줘요ㅋ
@꽁치는꽁꽁
@꽁치는꽁꽁 4 жыл бұрын
어려운데 재밌었어요!!!
@user-pullbang
@user-pullbang 4 жыл бұрын
빅뱅의 시점에서는 질량은 무한에, 공간은 제로에 수렴하니 엔트로피가 100%에 가까우므로 시간도 멈춘것이고 우주의 궁극인 엔트로피가 최고조가 되면 역시 에너지 평형이 되면 결국 시간은 방향없이 멈추게 된다.. 이건가
@타태스
@타태스 4 жыл бұрын
아까 든 생각인데 만든이가 전체를 보는 시점?? 엔트로피가 100이라함은요 음 아까는 번뜩였는데 지금은 음 ㅎㅎ
@김윤겸-g9t
@김윤겸-g9t 4 жыл бұрын
처음부터 0:18 브금 뭐에요?
@cuttle_fish
@cuttle_fish 4 жыл бұрын
궁금한게, 공기가 고르게 퍼지는 것은 단순히 공간에서 입자가 무작위적인 배치가 된 것이 아니라, 기체 밀도가 높을수록 분자간 충돌이 빈번하게 발생해서 서로 밀어내는, 즉 압력이 높아지는 것과 관계가 있잖아요? 그럼 압력도 엔트로피와 관계가 있다고 봐야 하는 건가요? 만약 아니라면, 밀도가 일정한 공기 속에서 다른 기체분자나 먼지, 연기가 점점 퍼져나가는 것, 또는 물컵에 잉크방울을 떨어뜨리는 경우처럼 압력과 크게 상관 없는 경우가 엔트로피를 조금 더 정확하게 설명한다고 볼 수 있나요?
@shk9340
@shk9340 4 жыл бұрын
넓게 보면 맞죠. 입자들이 한곳에 뭉쳐있으면 엔트로피가 낮고 압력도 낮겠죠.
@이아리따
@이아리따 4 жыл бұрын
우주는 거대한 컴퓨터와 같아서 관측되기전엔 상호작용허지 않는다는 맥락과 같다는 건가.... 최적화 된다는 느낌이다 확률이 높은 쪽으로 수렴하는 그런 느낌
@모리와함꺠한화요일
@모리와함꺠한화요일 4 жыл бұрын
와..... 한 번에 이해 됐어...
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