溢出能量就完全是零。
但很少有完全相等的情况。
所以常态能量应该是这样的。
逆熵指数×负光速+熵增指数×正光速=常态溢出能量。
如果是正数,那么就会释放热量。
如果是负数,那么就会吸收热量。
是冷是热,是收拢还是离散。
物质的物理状态,都是由这两个指数决定。
比如日常中火烧这个行为。
就是大量增加熵增指数。
但并没有破坏能量的对立平衡状态。
所以只会增加物质的熵增特性。
呈现出各种离散状态:
比如柔软,液化,气化,逃逸,等等。
如果外部熵增太强烈。
大逆熵就会崩散成小逆熵。
随着熵增一起逃逸。
具备生命突变的液体。
在一定范围内除外。
比如蛋类与精液等。
再比如日常中冰冻这个行为。
冰块在地球的常态逆熵系数干涉下。
逆熵指数大于熵增指数。
所以是冷的。
所以,太阳的表面温度就很不正常。
太阳释放的能量,相比它的表面温度来说,很‘冷’。
那只是因为太阳的逆熵足够强。
但逆熵能量与熵增能量性质不同。
不会离散,只会收拢。
所以才有热力学第二定律的观测结果。
高温度会自发移动到低温度的物质之中去。
但是,只要足够冷。
物质甚至会产生引力。
所以宇宙中才会很少出现绝对零度的存在。
因为周围只要有一丁点熵增能量路过。
它就不再是绝对零度了。
这时它就已经突破热力学第二定律的规律范围了。
它会从被动变成主动。
它会自发把周围的东西吸收过来释放热量。
想不碰触不释放都不行。
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