Домой Ортопедия Как лечить болезнь у черепашек морских. Болезни черепах, их профилактика и лечение

Как лечить болезнь у черепашек морских. Болезни черепах, их профилактика и лечение

Этот парадокс давно разгадан. В 1929 году приват-доцент Берлинского университета Лео Сциллард (в будущем один из виднейших участников Манхеттенского проекта) показал, что даже идеально действующий демон увеличивает собственную энтропию всякий раз, как получает информацию о движении молекулы. Энтропия всей системы остается неизменной, ибо демон и газ образуют единое целое. Судьба порой путешествует странными путями. Лео Сцилларду на склоне лет довелось лечиться у американского кардиолога Алвина Рейзена. У того был маленький сын Марк, который, когда вырос, стал физиком, профессором Техасского университета в Остине. В последние годы он и его коллеги разработали новый метод сверхглубокого охлаждения газов, в котором применяется лазерное устройство… аналогичное по своим действиям демону Максвелла.

Метод Рейзена

Уже несколько десятилетий физики доводят газ до температур в микрокельвины с помощью доплеровского поглощения лазерного излучения. Однако профессор Рейзен объяснил «Популярной механике», почему этот метод его не устраивает: «Он хорош, но слишком привередлив. Так можно охладить лишь отдельные вещества, в основном пары щелочных металлов. Наш метод гораздо более универсальный. Он применим для любого газа, атомы или молекулы которого могут находиться в двух долгоживущих метастабильных квантовых состояниях. Существует множество веществ, отвечающих этому требованию».

Классический демон на страже дверцы в перегородке сосуда (слева) и схема трехуровневой системы в эксперименте Рейзена (справа). Атомы в магнитно-гравитационной ловушке с помощью оптической накачки лазером в данном случае это и есть демон) переводятся из состояния B в состояние A через промежуточное состояние).

Метод, разработанный группой Рейзена, заключается в том, что сначала газ охлаждают до нескольких милликельвинов с помощью одного из надежных традиционных способов и запирают в магнитной ловушке, на которую направлены два лазера. Луч одного лазера пересекает полость ловушки в середине, а другой освещает лишь одну половину- допустим, правую.

«Для определенности будем считать, что газ атомарный, — говорит профессор Рейзен. — Назовем одно из возможных состояний его атомов синим, другое — красным. Настроим центральный лазер так, чтобы его излучение отталкивало атомы, пребывающие в красном состоянии. Второй лазер переводит атомы из синего состояния в красное. Будем считать, что сначала все атомы синие. Заполним ими ловушку и включим центральный лазер. Поскольку красных атомов нет, излучение и газ никак не взаимодействуют. Теперь подадим ток в боковой лазер. Каждый атом, который встретится с испущенным им фотоном, перейдет из синего состояния в красное. Если такой «перекрашенный» атом приблизится к центральной плоскости ловушки, его отбросит назад луч первого лазера. В результате в правой зоне будут накапливаться красные атомы, а левая опустеет. Так что наша пара лазеров работает аналогично демону Максвелла. При этом температура газа не меняется, а его давление, естественно, растет».


Атомы обладают собственной частотой колебаний, и если попасть в резонанс, то есть облучить его фотонами соответствующей частоты, атом поглотит его. Если частота фотонов будет чуть ниже, они будут поглощаться только атомами, движущимися навстречу (за счет смещения резонансной частоты благодаря эффекту Доплера). При поглощении фотон будет передавать атому импульс, уменьшая его скорость и тем самым «охлаждая» его (атом излучает фотоны, однако направление излучения спонтанно, так что в целом оно не оказывает влияния на импульс атома). Таким способом можно охладить атомы до температур порядка десятков милликельвин. Дальнейшее усовершенствование этого способа, за разработку которого физикам Стивену Чу, Уильяму Филипс и Клоду Коэн-Таннуджи в 1997 году вручили Нобелевскую премию, предусматривает охлаждение несколькими лазерными пучками в неоднородном магнитном поле, что позволяет достигать температур в сотни микрокельвин. Самая совершенная разновидность этой методики, которая позволяет достичь десятков и даже единиц микрокельвин — т.н. сизифово охлаждение атомов в лазерных пучках, которые за счет поляризации создают серию стоячих волн, проходя через которые, атомы теряют энергию, как бы поднимаясь «в гору» (отсюда и название).

Холодный газ, горячее излучение

Однако где же эффект охлаждения? «Теперь, — продолжает свое объяснение профессор Рейзен, — будем манипулировать центральным лазером таким образом, чтобы газ медленно заполнил всю полость ловушки. При таком расширении газ охлаждается. Вот, собственно, и все — цель достигнута. Эта теория уже проверена на опыте еще три года назад. Тогда мы провели первый эксперимент — охладили пары рубидия в тысячу раз (от милликельвинов до микрокельвинов). Эту технику мы назвали однофотонным охлаждением, поскольку для перехода между состояниями атому требуется рассеять всего один фотон. А вот доплеровский метод охлаждает газ посредством торможения атомов, для чего требуется много фотонов».


А как же энтропия? «С ней все в порядке, — успокоил нас профессор Рейзен. — Когда газ соберется в правой зоне, его энтропия, естественно, снизится. Однако вспомним, что кванты лазерного излучения при встрече с атомами хаотически рассеиваются во все стороны. При этом растет энтропия излучения, причем этот прирост полностью компенсирует снижение энтропии газа. Так что лазерный демон работает в полном соответствии с теорией Сцилларда. Конечно, и сам Максвелл, и еще несколько поколений физиков не верили в реальную осуществимость столь тонкого манипулирования газовыми частицами. Я и сам лет двадцать назад счел бы это чистой фантастикой. Но наука нередко добивается, казалось бы, невозможных целей — и это как раз такой случай. Думаю, Максвеллу бы наша разработка понравилась».

Энциклопедичный YouTube

    1 / 5

    ✪ Демон Максвелла

    ✪ Демон Максвелла

    ✪ Science show. Выпуск № 58. Два демона теоретической физики

    ✪ Science show. Выпуск 50. Визуализация в физике

    ✪ Science show. Выпуск № 63. Успехи Теории Большого Взрыва

    Субтитры

    Согласно второму закону термодинамики, энтропия Вселенной постоянно увеличивается. Соответственно, когда во Вселенной осуществляется какой-либо процесс, энтропия всегда будет больше или равна 0. И в предыдущем ролике мы выяснили, что у этого может быть очень много различных последствий. Вне зависимости от того, как вы понимаете энтропию– как умноженный на постоянное число натуральный логарифм количества состояний, которые может принять ваша система, или как тепло в системе, делённое на температуру, при которой оно добавляется, – оба эти описания, в сочетании со вторым законом термодинамики, говорят нам: когда горячее тело находится рядом с холодным – скажем... Давай нарисуем. Вот это T1, а вот это – T2 - то тепло будет передаваться от горячего тела к холодному. Мы показали это в прошлом ролике при помощи математических вычислений. Тепло будет передаваться в этом направлении. Один из людей, комментировавших прошлый ролик, написал: «А не могли бы вы рассказать о демоне Максвелла?» Расскажу! Потому что это весьма любопытный мысленный эксперимент, который вроде как опровергает рассматриваемый принцип и второй закон термодинамики. Да и название у него весьма занятное – «демон Максвелла». Впрочем, «демоном» его, судя по всему, назвал вовсе не Максвелл, а Кельвин. Ну вы знаете, этим ребятам всё было интересно. Итак, демон Максвелла. Это тот самый Максвелл, именем которого названо знаменитое уравнение, так что он действительно интересовался очень многими вещами. В числе прочего, он был первым человеком, которому удалось создать цветное изображение. Причём в середине XIX века. Итак, перед нами очень проницательный ученый. Но что такое демон Максвелла? Когда мы говорим, что какое-то тело имеет более высокую температуру, чем другое, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что средняя кинетическая энергия молекул этого тела, сталкивающихся вот здесь… что средняя кинетическая энергия вот этих молекул… выше, чем средняя кинетическая энергия молекул здесь. Обратите внимание: я сказал – средняя кинетическая энергия. И мы говорили об этом не один раз. Температура – это макросостояние. Мы знаем, что на микроуровне все эти молекулы имеют различную скорость. Они сталкиваются друг с другом, передавая друг другу инерцию движения. Вот эта может двигаться очень быстро вот в этом направлении. А вот эта может двигаться довольно медленно. Эта может двигаться очень быстро вот таким образом. А вот эта может двигаться довольно медленно. Всё это довольно запутанно. Но мы можем начертить график распределения. Если вы знаете микросостояния всего, вы можете начертить небольшую гистограмму. Для T1 мы можем сказать… Скажем, используем шкалу Кельвина. Взгляните, вот моя средняя температура, но при этом у меня есть общий график распределения частиц. То есть вот это – количество частиц. И выстраивать какую-либо шкалу здесь я не буду. Вы уловили основную идею. Итак, у меня есть множество частиц, которые составляют T1, но у меня также есть определённые частицы, которые могут быть очень близки к абсолютному нулю. Конечно, их будет немного, но всё же. То есть у вас есть множество, которое, вероятно, составляет T1, и множество частиц, которые могли бы иметь кинетическую энергию, более высокую, чем у T1. Выше, чем средняя кинетическая энергия. Может быть, мы говорим вот об этой. Может быть, вот это и есть та частица, которая практически не имеет кинетической энергии. Это значит, что у нас есть частица, которая является практически полностью неподвижной, которая стоит на одном месте. Вот у нас общий график распределения частиц. Аналогичным образом, вот в этой системе T2, в среднем, молекулы отличаются более низкой кинетической энергией. Но тут вполне может быть одна частица, которая обладает очень высокой кинетической энергией. Но большинство из них в среднем отличаются более низкой энергией. Итак, если мы нарисуем график распределения для T2, то наша средняя кинетическая энергия будет ниже, но график при этом, вероятно, будет выглядеть примерно вот так. Нет, не совсем так. Вероятно, он будет выглядеть вот так. Или, может быть, вот так. Давайте попробуем немного по-другому. Доведём линию вот сюда. Возможно, наш график будет выглядеть примерно так. Итак, обратите внимание – в Т1 есть некоторые молекулы, которые обладают более низкой энергией, чем средняя кинетическая энергия T2. Вот они, эти молекулы. Вот эти медленные ребята. И обратите внимание – в Т2 есть некоторые молекулы, которые обладают более высокой энергией, чем средняя кинетическая энергия T1. Вот они. Итак, есть быстрые ребята в T2, даже несмотря на то, что T2, скажем так, «холоднее» и отличается более низкой средней кинетической энергией. Если посмотреть на микросостояние, мы увидим отдельные молекулы, которые движутся довольно быстро, и отдельные молекулы, которые движутся довольно медленно. Итак, Максвелл сказал: «Эй, а что если бы у меня был, – конечно, он при этом не использовал слово «демон», но мы его употребим, потому что оно выглядит весьма любопытным и таинственным, но на самом деле таковым не является, – а что если бы у меня был некто, – давайте назовем его демоном, – с небольшой лазейкой вот здесь? Давайте я сделаю более аккуратный рисунок. Итак, между двумя этими системами… Допустим, они изолированы. Допустим, они отделены друг от друга. Вот T1 со множеством частиц, обладающих различной кинетической энергией. А вот T2. Я делаю их разделенными, и, может быть, они соединены лишь вот здесь. T2. Эти ребята обладают более медленной кинетической энергией. И Максвелл, проводя свой маленький мысленный эксперимент, сказал: «Представьте, что у меня есть некто, заведующий одной лазейкой – скажем, вот этой – и он её контролирует». И всегда, когда реально быстрая частица из T2, одна из вот этих, приближается к лазейке – летит к ней – допустим, вот она… И эта частица движется очень быстро. Она имеет очень высокую кинетическую энергию и прекрасно подходит для нашей лазейки. И тут демон говорит: «Эй, я вижу эту штуку. Она направляется к моей лазейке». Демон собирается открыть свой люк и позволить этой частице проникнуть в T1. И когда демон откроет свой люк, эта частица продолжит своё движение и окажется в T1. Демон вновь закрывает люк: он хочет, чтобы быстрые частицы перешли из T2 в T1. Когда он видит приближающуюся к нему медленную частицу, одну из вот этих, он вновь открывает свою лазейку и позволяет частице проникнуть внутрь. Это происходит примерно вот так. И если так будет продолжаться дальше, то чем же всё закончится? Что ж, в конце концов произойдёт разделение – и это может занять некоторое время. Но разделение коснётся всех медленных частиц… Давайте я это нарисую. Граница у нас будет коричневой, потому что теперь не совсем ясно, где что… отлично... Мы ещё об этом немного поговорим. Итак, вот граница. А вот лазейка в ней. Что же произойдёт в конце? Все быстрые частицы… некоторые из них уже находились в T1, так? Некоторые быстрые частицы, изначально находившихся в T1, будут по-прежнему по эту сторону барьера. Давайте нарисуем это: главное – ничего не перепутать. Итак, теперь все быстрые частицы из T2 также застрянут вот здесь. Потому что в конце концов все они приблизятся к нашей лазейке, если подождать достаточно долго. Таким образом, вот здесь тоже скопится множество частиц, которые изначально находились в Т2. Итак, у нас тут будет множество быстрых частиц. Аналогичным образом, все медленные частицы T2 останутся с другой стороны. Вот они, эти медленные частицы. И демон впустит все медленные частицы T1 – я даже больше не буду называть их частицами T1. Я буду называть их частицами 1. Так вот, демон впустит частицы 1 вот сюда. Медленные частицы 1. Итак, что же здесь произошло? Это было горячее тело, а вот это – холодное. Согласно второму закону термодинамики, тепло должно перейти вот отсюда – сюда. При этом температура должна стать примерно равной. То есть, горячее тело должно стать холоднее, а холодное – горячее. Температура станет усредненной. Но что же сделал наш маленький демон? Он сделал горячее тело ещё горячее, так? Теперь средняя кинетическая энергия вот здесь ещё выше. Демон переместил все эти частицы с высокой кинетической энергией вот сюда, так что теперь этот график будет выглядеть… Примерно так, как если бы вы переместили все эти частицы вот сюда… График распределения теперь будет выглядеть примерно так… Попробуем… Для Т1 он будет выглядеть вот так. А что касается T2… демон забрал все горячие отсюда и холодные из T1. Соответственно, вот эти ребята исчезнут. Здесь их больше не будет. И он добавил их в T2. Итак, график распределения для T2 будет выглядеть вот так, это мы сотрём, конечно. Демон забрал этих ребят из T2. Давайте сотрём всё это. Это был старый график распределения для T1. Итак, график распределения для T2 теперь выглядит примерно так. А новый средний показатель для T2, вероятно, будет примерно вот таким. Это моя новая система Т2. И моя новая система T1 сдвинется немного вправо. Средний показатель будет выше. Итак, наш демон, судя по всему, нарушил второй закон термодинамики. Давайте обведём всё это. Мои маленькие диаграммы накладываются друг на друга. Этот пример показывает, что горячее тело стало ещё горячее, а холодное – ещё холоднее. Итак, Максвелл как бы говорит нам: «Да мы нарушили второй закон термодинамики». И учёные ломали голову над этим на протяжении многих лет. Даже в двадцатом столетии некоторые продолжали задумываться о том, что же здесь не так. А не так здесь вот что… И я докажу вам это при помощи математических вычислений… Это практически аналогично примеру с холодильником. У нас есть некий демон, открывающий маленькую лазейку, когда это будет удобно. Вот он, это демон. Когда быстрые частицы переходят отсюда или медленные – вот отсюда… Чтобы делать это правильно, он должен отслеживать, где будут находиться все частицы. Он должен будет отслеживать все частицы. А это не какие-то макрочастицы. Это микромолекулы или атомы. Демон должен будет учитывать электроны, которые можно увидеть только при помощи специального микроскопа. И при этом он должен будет отслеживать вот это бесчисленное множество частиц. Только подумайте об этом! Если у него нет суперспособностей, у него должен быть крутейший компьютер. Это должен быть компьютер невероятной мощности. Но ведь любой компьютер вырабатывает очень много тепла. Так вот, учёт различных молекул для измерения быстроты их движения тоже будет вырабатывать тепло. Это будет очень тяжёлая работа. Ведь придётся измерить всё! Демону придётся серьёзно потрудиться. Итак, ответ заключается в том, что... И это не так просто доказать математически... Что если бы вы действительно хотели создать подобного демона – и в современном мире вы, вероятно, использовали бы для этого какой-нибудь компьютер с различными датчиками, и кое-кто действительно пытался сделать это на определённом уровне… Так вот, этот компьютер и вся его система будут создавать большую энтропию – вот, эта дельта S. Он будет создавать большую энтропию, чем энтропия, которая теряется при охлаждении холодной стороны и нагревании горячей. Итак, мы с демоном Максвелла не сделали ничего определённого. Я не доказал это математически. Но демон Максвелла – это весьма любопытный мысленный эксперимент, поскольку он даёт вам немного более широкое представление о различии между макро- и микросостояниями. А также о том, что происходит на молекулярном уровне в плане температуры, и о том, как можно сделать холодное тело ещё холоднее, а горячее – ещё горячее. Но наш ответ вовсе не является парадоксальным. Когда вы думаете об энтропии целой системы, вы должны включать в её состав и самого демона. А если вы включите в состав системы самого демона, то он будет увеличивать энтропию каждый раз, когда будет открывать свою лазейку – чтобы открыть дверцу, требуется определённая энергия. Но при этом демон будет создавать большую энтропию, чем энтропия, которая может быть потеряна, скажем, когда одна из этих медленных частиц переходит вот на ту сторону барьера. Как бы то ни было, я просто хотел рассказать вам об этом, так как это действительно любопытный мысленный эксперимент. До следующего ролика!

Суть парадокса

В 2010 г. мысленный эксперимент в реальности удалось воплотить физикам из университетов Тюо (яп. 中央大学 ) и Токийского университета

В 2015 г. автономный искусственный демон Максвелла был реализован в виде одноэлектронного транзистора со сверхпроводящими алюминиевыми выводами. Такое устройство позволяет проводить большое количество операций измерения за малый промежуток времени.

Объяснение парадокса Максвелла

Парадокс Максвелла впервые был разрешён Лео Силардом в 1929 г. на основе следующего анализа .

Демон должен воспользоваться каким-либо измерительным прибором для оценки скоростей молекул, например электрическим фонариком. Поэтому надо рассмотреть энтропию системы, состоящей из газа при постоянной температуре T 0 , {\displaystyle T_{0},} демона и фонарика, включающего заряженную батарейку и электрическую лампочку. Батарейка должна нагревать нить лампы фонарика до высокой температуры T 1 > T 0 , {\displaystyle T_{1}>T_{0},} с целью получения квантов света с энергией ℏ ω 1 > T 0 {\displaystyle \hbar \omega _{1}>T_{0}} для того, чтобы кванты света распознавались на фоне теплового излучения с температурой

В отсутствие демона энергия E {\displaystyle E} , излучаемая лампочкой при температуре T 1 {\displaystyle T_{1}} поглощается в газе при температуре T 0 {\displaystyle T_{0}} и в целом энтропия возрастает: Δ S = E T 0 − E T 1 > 0 , {\displaystyle \Delta S={\frac {E}{T_{0}}}-{\frac {E}{T_{1}}}>0,} так как ℏ ω 1 T 0 > 1 , {\displaystyle {\frac {\hbar \omega _{1}}{T_{0}}}>1,} а p Ω 0 ≪ 1. {\displaystyle {\frac {p}{\Omega _{0}}}\ll 1.}

При наличии демона изменение энтропии: Δ S = ℏ ω 1 T 0 − p Ω 0 > 0. {\displaystyle \Delta S={\frac {\hbar \omega _{1}}{T_{0}}}-{\frac {p}{\Omega _{0}}}>0.} Здесь первое слагаемое означает увеличение энтропии при попадании излученного фонариком кванта света в глаз демона, а второе слагаемое означает уменьшение энтропии вследствие уменьшения статистического веса системы Ω 0 {\displaystyle \Omega _{0}} на величину p , {\displaystyle p,} что приводит к уменьшению энтропии на величину Δ S s = S 1 − S 0 = ln ⁡ (Ω 0 − p − ln ⁡ Ω 0 ≈ − p Ω 0 . {\displaystyle \Delta S_{s}=S_{1}-S_{0}=\ln(\Omega _{0}-p-\ln \Omega _{0}\approx -{\frac {p}{\Omega _{0}}}.}

Рассмотрим этот процесс подробнее. Пусть сосуд с газом разделен на две части A {\displaystyle A} и B {\displaystyle B} с температурами T B > T A , T B − T A = Δ T , T B = T 0 + 1 2 Δ T , T A = T 0 − 1 2 Δ T . {\displaystyle T_{B}>T_{A},\quad T_{B}-T_{A}=\Delta T,\quad T_{B}=T_{0}+{\frac {1}{2}}\Delta T,\quad T_{A}=T_{0}-{\frac {1}{2}}\Delta T.} Предположим, что демон выбирает быстро движущуюся молекулу с кинетической энергией 3 2 T (1 + ϵ 1) {\displaystyle {\frac {3}{2}}T(1+\epsilon _{1})} в области с низкой температурой A {\displaystyle A} и направляет её в область B . {\displaystyle B.} После этого он выбирает медленно движущуюся молекулу с кинетической энергией 3 2 T (1 − ϵ 2) {\displaystyle {\frac {3}{2}}T(1-\epsilon _{2})} в области с высокой температурой B {\displaystyle B} и направляет её в область A . {\displaystyle A.}

Для того, чтобы предварительно выбрать эти две молекулы, демону требуется по меньшей мере два световых кванта, которые приведут при попадании в его глаз к увеличению энтропии Δ S d = 2 ℏ ω 1 T 0 > 2. {\displaystyle \Delta S_{d}=2{\frac {\hbar \omega _{1}}{T_{0}}}>2.}

Обмен молекулами приведет к уменьшению полной энтропии Δ S m = Δ Q (1 T B − 1 T A) ≈ − Δ Q Δ T T 2 = − 3 2 (ϵ 1 + ϵ 2) Δ T T . {\displaystyle \Delta S_{m}=\Delta Q\left({\frac {1}{T_{B}}}-{\frac {1}{T_{A}}}\right)\approx -\Delta Q{\frac {\Delta T}{T^{2}}}=-{\frac {3}{2}}\left(\epsilon {1}+\epsilon _{2}\right){\frac {\Delta T}{T}}.} Величины ϵ 1 {\displaystyle \epsilon {1}} и ϵ 2 , {\displaystyle \epsilon {2},} вероятнее всего, малы, Δ T ≪ T {\displaystyle \Delta T\ll T} и поэтому Δ S m = − 3 2 ν , ν ≪ 1. {\displaystyle \Delta S_{m}=-{\frac {3}{2}}\nu ,\quad \nu \ll 1.}

Таким образом, полное изменение энтропии будет Δ S = Δ S d + Δ S m = 2 ℏ ω 1 T 0 − 3 2 ν > 0. {\displaystyle \Delta S=\Delta S_{d}+\Delta S_{m}=2{\frac {\hbar \omega _{1}}{T_{0}}}-{\frac {3}{2}}\nu >0.}

Температура демона может быть и много ниже температуры газа T d ≪ T 0 . {\displaystyle T_{d}\ll T_{0}.} При этом он может принимать кванты света с энергией ℏ ω {\displaystyle \hbar \omega } , испускаемые молекулами газа при температуре T 0 . {\displaystyle T_{0}.} Тогда приведенные выше рассуждения можно повторить с заменой условий T 1 > T 0 , ℏ ω 1 > T 0 {\displaystyle T_{1}>T_{0},\quad \hbar \omega _{1}>T_{0}} на условия T 2 < T 0 , ℏ ω 1 > T 2 . {\displaystyle T_{2}T_{2}.}

В популярной культуре

В художественной литературе

  • В повести «Понедельник начинается в субботу » братьев Стругацких демоны Максвелла приспособлены администрацией НИИЧАВО открывать и закрывать входные двери института.
  • В рассказе Сергея Снегова «Право на поиск» одного из героев называли «Повелителем Демонов Максвела» «…почему я ношу странную кличку Повелитель Демонов? Я, естественно, поправил: не Повелитель Демонов вообще, а Повелитель Демонов Максвелла… Мне удалось реально осуществить гениальную идею Максвелла».
  • В «Кибериаде » Станислава Лема демон Максвелла упоминается как «демон первого рода». Герои книги создают «демона второго рода», способного извлекать осмысленную информацию из движения молекул воздуха.

Мысленный эксперимент состоит в следующем: предположим, сосуд с газом разделён непроницаемой перегородкой на две части: правую и левую. В перегородке отверстие с устройством (так называемый демон Максвелла), которое позволяет пролетать быстрым (горячим) молекулам газа только из левой части сосуда в правую, а медленным (холодным) молекулам — только из правой части сосуда в левую. Тогда, через большой промежуток времени, «горячие» (быстрые) молекулы окажутся в правом сосуде, а «холодные» — «останутся» в левом.

Таким образом, получается, что демон Максвелла позволяет нагреть правую часть сосуда и охладить левую без дополнительного подвода энергии к системе. Энтропия для системы, состоящей из правой и левой части сосуда, в начальном состоянии больше, чем в конечном, что противоречит термодинамическому принципу неубывания энтропии в замкнутых системах (см. Второе начало термодинамики)

Парадокс разрешается, если рассмотреть замкнутую систему, включающую в себя демона Максвелла и сосуд. Для функционирования демона Максвелла необходима передача ему энергии от стороннего источника. За счёт этой энергии и производится разделение горячих и холодных молекул в сосуде, то есть переход в состояние с меньшей энтропией. Детальный разбор парадокса для механической реализации демона (храповик и собачка) приведён в Фейнмановских лекциях по физике, вып. 4, а также в популярных лекциях Фейнмана «Характер физических законов».

С развитием теории информации было установлено, что процесс измерения может не приводить к увеличению энтропии при условии, что он является термодинамически обратимым. Однако в этом случае демон должен запоминать результаты измерения скоростей (стирание их из памяти демона делает процесс необратимым). Поскольку память конечна, в определенный момент демон вынужден стирать старые результаты, что и приводит в конечном итоге к увеличению энтропии всей системы в целом.

Успех японских физиков

Японские физики впервые смогли в эксперименте добиться увеличения внутренней энергии системы, используя только информацию о ее состоянии и не передавая ей дополнительной энергии.
Получение энергии из информации впервые теоретически описал британский физик Джеймс Максвелл в своем мысленном эксперименте. В нем некое существо, позднее названное "демоном Максвелла", охраняло дверь между двумя комнатами. Демон, зная энергию приближающейся к двери молекулы, открывает проход только для "быстрых" молекул, закрывая дверь перед "медленными". В результате в одной комнате окажутся все "быстрые" молекулы, а в другой медленные, и возникшую разницу температур можно использовать в практических целях.
Воплощение такой "демонической" энергоустановки требует намного больших энергетических затрат, чем можно извлечь из образующейся разницы температур, поэтому реальные двигатели, работающие по такому принципу, никогда всерьез не рассматривались учеными. Однако интерес к подобным системам вновь возник в последнее время с развитием нанотехнологий.
Авторы исследования, японские физики, возглавляемые Масаки Сано (Masaki Sano) из Токийского университета воплотили на практике мысленный эксперимент с участием "демона Максвелла".
Ученые использовали в работе полимерный объект размером около 300 нанометров, напоминающий бусину. Ее форма подобрана так, что вращаться по часовой стрелке ей энергетически более выгодно, так как это сопровождается высвобождением механической энергии. Вращение против часовой стрелки, напротив, приводит к "закручиванию" бусины и увеличению запасенной ей механической энергии.
Бусину поместили в специальный раствор, и она из-за своих малых размеров начинала принимать участие в броуновском движении и вращаться - как по часовой стрелке, так и против.
Исследователи с помощью специального оборудования отслеживали каждый поворот бусины, и, когда она вращалась против часовой стрелки, прилагали электрическое напряжение к емкости, в которой она находилась. Такая операция не передавала системе дополнительную энергию, но при этом не давала бусине "раскручиваться" назад. Таким образом, используя только информацию о том, куда провернулась бусина, ученые смогли увеличить запас ее механической энергии лишь за счет энергии броуновского движения молекул.
Закон сохранения энергии при этом не нарушается. Согласно расчетам Сано, эффективность преобразования информации в энергию в их эксперименте составила 28%, что согласуется с теоретическими расчетами.
Такой механизм может использоваться для работы наномашин или молекулярных механизмов, считает Владко Ведрал (Vlatko Vedral), физик из Оксфордского университета, не принимавший участия в эксперименте Сано, мнение которого приводит интернет-издание Nature News.
"Весьма любопытно было бы обнаружить использование этого принципа передачи энергии в живых системах", - добавил ученый.

Отвечает ведущий научный сотрудник лаборатории квантовой теории информации МФТИ и Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН Гордей Лесовик:

— Согласно одной из формулировок второго закона термодинамики тепло переходит от горячего тела к холодному. Это обычное и всем понятное явление. Но если запустить в замкнутую систему Демона Максвелла (считается, что он повышает степень упорядоченности в системе), то он способен нарушить естественный порядок вещей, и устранить беспорядок, если хотите. Он будет отражать высокоэнергичные атомы или молекулы, менять потоки и тем самым запускать совсем иные процессы внутри системы. Аналогичный процесс можно осуществить с помощью нашего квантового устройства.

Схематическое изображение демона Максвелла. Фото: Commons.wikimedia.org

Мы показали, что хотя квантовая механика в общем-то как раз и обеспечивает этот самый классический закон термодинамики и обеспечивает естественный порядок вещей, но искусственно можно создать такие условия, при которых этот процесс может быть нарушен. То есть теперь квантовый Демон Максвелла, — проще говоря, искусственный атом (его принято называть кубит, т.е. квантовый бит) способен сделать так, чтобы тепло от холодного передавалось к горячему объекту, а не наоборот. Это и есть основная новость в нашей работе.

В ближайшее время мы планируем создавать квантовый холодильник, в котором экспериментальным путем будем запускать естественные потоки тепла вспять. При этом наш суперхолодильник будет способен не сам затрачивать энергию на преобразования, а (в некотором смысле) извлекать её из источника, который может быть расположен в нескольких метрах от него. С этой точки зрения наш квантовый холодильник будет (локально) абсолютно энергоэффективным. Во избежание недоразумений важно подчеркнуть, что при учете удаленного источника энергии справедливость второго закона термодинамики восстанавливается, и миропорядок в целом нарушен не будет.

Что касается области применения квантового Демона Максвелла, т.е. нашего устройства, то прежде всего это, конечно же, область квантовой механики. Ну, например, обычный компьютер при работе часто нагревается, то же самое происходит и с квантовыми устройствами, только там эти процессы еще критичнее для нормальной работы. Мы сможем охлаждать их или какие-то отдельные микрочипы. Сейчас мы учимся делать это с близкой к 100% эффективностью.

Ну и, конечно, такие эксперименты позволят в будущем говорить о создании вечного двигателя второго типа . Никаких батареек не потребуется, двигатель сможет извлекать энергию из ближайшего теплового резервуара и с помощью него перемещать какие-то наноустройства.

Вечный двигатель второго рода — машина, которая, будучи пущена в ход, превращала бы в работу всё тепло, извлекаемое из окружающих тел. По законам термодинамики до сих пор считается неосуществимой идеей.

Демон Максвелла, квантовый демон

Бредовая идея Джемса Максвелла, когда он в 1867 г. придумал силу, способную обращать вспять время, описывала осознание «демона», который мог отменять закон энтропии, прослеживая мельчайшие движения молекул газа. Таким путем демон был способен, по крайней мере, в фантазии Максвелла, обращать вспять увеличение беспорядка в замкнутых системах.

Более подробно об осознании демона

Воображаемый демон Максвелла находился в закрытом ящике и обращал вспять поток молекул, воссоздавая деградирующий порядок. Ниже вы видите улыбающуюся рожицу, которая изображает этого демона.

(Подпись под рисунком: Демон в ящике с молекулами)

Демон, прототип сознания в материи, замечает происходящее и управляет им, совершая особые выборы. Он удерживает горячий материал на одной стороне ящика, а более холодный материал - на другой, так что первоначальная «упорядоченность» (горячего и холодного) не деградирует. Демон устраивает все так, что в замкнутой системе энергия не должна становиться менее доступной, или информация - теряться. Используя осознание, чтобы открывать и закрывать перегородку, разделяющую два объема газа в контейнере, демон обращает вспять второй закон термодинамики. До сих пор еще никому не удалось найти такого демона или создать его в общепринятой реальности.

И все же фантазия Максвелла может быть более верной, чем он сам понимал. Мне кажется, что он мог проецировать нашу способность к осознанности, нашу способность замечать «наноскопические» события или заигрывания. Это почти не поддающееся измерению квантовое осознание представляет собой способность осознания, которая может совершать выборы в стране грез.

Демон Максвелла, в действительности, является потенциальным героем психотерапии, ибо это та часть нас, которая восстанавливает порядок, видя паттерны там, где прежние паттерны были утрачены (забыты, вытеснены, игнорированы, маргинализированы и т. п.). На мой взгляд, второй закон термодинамики - это проекция типичного образа жизни в общепринятой реальности, который использует минимум осознания. Демон Максвелла - это представление нашего ясного осознания, действующего на не поддающихся измерению субатомных уровнях нанособытий, и способного, по меньшей мере, облегчать ощущение старения.

Психологический принцип, проецируемый на демона Максвелла таков:

Видение порядка, скрытого в беспорядке общепринятой реальности, создает больше доступной энергии.

Игнорирование или даже подавление едва уловимых сигналов симптома угнетает и опустошает. Признание симптомов в качестве «звонков», призывающих к вниманию, позволяет вам создавать порядок из беспорядка и вообще дает вам больше энергии для работы. Маргинализация опыта заставляет вас чувствовать себя подобно ветшающей вселенной.

Я называю демона Максвелла своего рода «квантовым демоном осознания», ясным лучом сознания, который прослеживает движения атомов и молекул, равно как и субатомные события. При жизни Максвелла, квантовая механика еще не была изобретена. Он еще не знал о волновых функциях; им предстояло появиться на пятьдесят лет позднее. Но если бы он жил сегодня, то, безусловно, заинтересовался бы разновидностью осознания, способного замечать и отслеживать едва уловимые тенденции, квантовые волны страны грез, и то руководство, которое они нам дают. Как я себе представляю, он бы сказал, что игнорирование всех едва уловимых чувств, мерцающих в нашем осознании, способствует опустошению и заставляет нас чувствовать себя старше, чем мы есть на самом деле.

Следующее упражнение дает вам шанс открыть для себя и испытать способность демона увеличивать количество доступной вам физической энергии. Мы будем особенно сосредоточиваться на «закрытых» областях вашей жизни.

Упражнение в осознании негэнтропии

1. Устройтесь поудобнее и подумайте, что вы чувствуете в отношении старения. Что вам в нем нравится? Что не нравится?

Например, многим людям нравится возможность реализации своего потенциала, но не нравится потеря энергии и того, что они называют «привлекательностью». У некоторых возникает мысль, что жизнь подходит к концу.

2. Когда вы будете готовы, поищите вокруг чего-нибудь, что можно поднять или толкнуть. Если вы стоите в комнате, поднимите стул или оттолкнитесь от одной из стен, и посмотрите, сколько у вас есть доступной энергии. Поднимая или толкая, спросите себя: «Какая часть моей энергии мне сейчас доступна?». Запишите это количество энергии. Сколько это - 85 %, 50 % или 15 %? Насколько старым вы себя чувствуете?

Например, когда я сегодня поднимал стул, он казался тяжелее, чем должен быть. Я бы сказал, что мне доступно примерно 50 % моей энергии.

3. Количество доступной или изометрической энергии, которое у вас есть, очень сильно зависит от вашего ощущения порядка внутри себя. Поэтому теперь подумайте об одной области своей жизни, которая кажется «неупорядоченной». Если возможно, выберите новую область, а не взаимоотношения или телесные симптомы, поскольку мы уже работали над ними до этого.

Например, вам могут казаться неупорядоченными ваша работа, ваши финансы, либо, скажем, свалка на вашем письменном столе или то, как вы используете свое время. Возможно, «беспорядочным» является ваше отношение к критике.

Не упускайте из виду игнорируемые области вашей жизни, нуждающиеся в порядке. Если таких областей много, выберите пока только одну - подойдет любая. Как вам удается избегать этой области? В каком смысле эта область является «закрытой»? Вы избегаете вопросов, связанных с этой областью, или «забываете» о них? Как вы забываете об этих вопросах? Стараетесь ли вы больше спать, или просто жалуетесь на них? Выбрасываете ли вы их из головы? Смотрите ли вы телевизор или идете в кино, вместо того, чтобы наводить порядок в этой области?

4. Теперь, думая об этой неупорядоченной области, представьте себе, в какого рода «пространстве» она находится. Какие цвета и движения имеют место в этом пространстве? Опишите своими словами характеристики пространства, содержащего в себе эту неупорядоченную область жизни.

Например, выглядит ли оно серым или мутным? Крутящимся и перемешивающимся?

Не можете ли вы определить некое место вне вашего тела, где могла бы находиться эта «неупорядоченная область», где бы располагалось это пространство? (например, перед вами, позади вас, и т. д.). Нарисуйте эту неупорядоченную область рядом со своим телом.

(Надписи на рисунке, сверху вниз: В финансах полный хаос, большие грозовые тучи, ох моя бедная голова! Неупорядоченная область влияет на голову)

На рисунке неупорядоченная область связана с финансами и кажется находящейся над головой.

Как себя чувствует часть вашего тела, находящаяся ближе всего к этому пространству? Есть ли у вас телесные симптомы вблизи этой области? Выберите для работы телесный симптом или один из симптомов, скажем тот, на который вы обращали меньше всего внимания. Не связан ли этот симптом с вашим ощущением старения?

5. Сосредоточьтесь на симптоме в этой области тела и выявите два его аспекта. Например, посмотрите, можете ли вы сформировать образ энергии, которая, как вы подозреваете или воображаете, вызывает этот симптом, а затем сделать то же самое для приемника этой энергии или действия. Иными словами, представьте себе, так сказать, «создателя симптома» и «получателя симптома».

Один из способов представить себе эти две фигуры состоит в том, чтобы как можно сильнее вчувствоваться в симптом, или вообразить, что вы в него вчувствуетесь. Затем преувеличьте это чувство, усилив его интенсивность. Используя свое внимание, оставайтесь с этим чувством, пока не возникнет фигура, которая могла бы воплощать подобную интенсивность.

Например, если бы у вас была у вас стучащая головная боль, вы могли бы подчеркивать ощущение этого стука, пока бы не появились сердитая фигура, стучащая по столу, и чувствительная фигура (скажем, сам стол), которую ранит этот стук.

Постарайтесь узнать послание, которое выражает каждая фигура.

Например, сердитая фигура, возможно говорит: «Мне приходится пробивать себе путь через вещи», в то время как другая говорит: «Пожалуйста, не делай так, это слишком грубо, и причиняет мне боль!»

6. Представьте себе эти две фигуры, одну страдающую и другую создающую симптом. Даже нарисуйте их. Затем позвольте своему воображению спонтанно создать существо, чье осознание выходит на сцену и разрешает конфликт между этими двумя энергиями. Например, представьте себе умелого посредника, джинна, духа, персонаж мультфильма - кого-то, способного иметь дело с обоими энергиями. Опишите его. Нарисуйте его.

Например, у одной из моих читательниц был конфликт между ее мирской амбициозностью и той ее частью, которую тяготило это честолюбие. К своему удивлению, она увидела священника, который помог ей в разрешении конфликта между этими двумя энергиями. Ниже я попытался нарисовать все три фигуры.

Священник благословил обе ее части, и они смягчились.

(Подписи под рисунками, слева направо: Часть, которая тяготилась; Дух-помощник; Амбициозная часть)

В какой-то момент вы могли бы попытаться стать вашим духом-помощником, вашим демоном квантового осознания. Войдите в психологически закрытую систему своего сновидящего тела и вмешайтесь; облегчите разрешение конфликта между двумя частями в этой симптомной области.

Представьте себе результирующую историю. Позвольте квантовому демону вмешаться магическим образом и найти решение.

Читательница, чьи симптомы частям недоставало Бога, которого представлял священник. Поначалу читательница стеснялась отождествляться со священником, пока не поняла, что в некотором смысле, уже посвятила свою жизнь «божественному».

7. Используйте свое дыхание, чтобы сосредоточиться на чувстве этого разрешения конфликта, и, если возможно, почувствуйте ощущение облегчения в симптомной области.

8. Представьте себе, как можно было бы использовать это решение в неупорядоченной области жизни, с которой вы начинали данное упражнение. Вспомните первоначальный беспорядок - его пространство, цвета и движения - и отметьте (а еще лучше - нарисуйте), как преобразовалась эта область. Не «работайте» над этим, просто позвольте всему происходить внутри, пока не наступят изменения к лучшему.

9. Наконец, вернитесь к стене или стулу и, соблюдая осторожность, снова посмотрите, какое действие эта работа, возможно, оказала на ваше ощущение энергии, доступной для того, чтобы делать то, что вам нужно в жизни. Какие изменения в своей доступной энергии вы замечаете?

Из книги Гиперборейское учение автора Татищев Б Ю

3.3. Демон ДЕГЕНЕРАЦИИ. Что представляют собой эти «механизмы дегенерации»? За ответом вначале давайте обратимся к талантливой и честной книге бывшего лидера №2 политического течения «западного» сионизма, ученика профессора-психиатра Цезаре Ломброзо, доктора Макса

Из книги Учение Храма. Наставления Учителя Белого Братства. Часть 2 автора Самохина Н.

ДЕМОН АЛЧНОСТИ Странник с великой душою остановился на пути своем через пустыню скоротечной жизни, когда увидел коленопреклоненную женщину, молитвенно сложившую руки на груди, устремившую к нему взор, с уст которой срывались мольбы о прощении и отпущении греха. Слушая

Из книги Я и Мой Большой Космос автора Климкевич Светлана Титовна

Квантовый скачёк 589 = Человек несёт в себе творческую энергию Бога – Любовь = 592 = Великое духовное пробуждение – Знак Космических циклов = «Числовые коды». Книга 2. Крайон Иерархия 27 01.2012 г.«Пространство Времени – Время Пространства…» – слова при просыпании.Я Есмь Что Я

Из книги Квантовая магия автора Доронин Сергей Иванович

4.1. Квантовый процессор

автора Гардинер Филип

Квантовый мир Меня вдохновляет мысль, что во Вселенной (от микро- до макроуровня, от космического передвижения планет до взаимодействия электронов, от микроскопического диоксида кремния до созданной человеком египетской пирамиды) заложена универсальная модель, не

Из книги Ворота в другие миры автора Гардинер Филип

Квантовый бог Во время работы над этой книгой я позволил себе один день отдыха от квантовой физики и поехал в Личфилд, в графство Стаффордшир. Я прекрасно провел время в красивом, исполненном чувства эзотерического Личфилдском соборе, рассматривая его изумительный фасад

Из книги XX век. Хроника необъяснимого. Феномен за феноменом автора Прийма Алексей

ДЕМОН, ВЫСКОЧИВШИЙ ИЗО РТА Теперь перейдем к другой сногсшибательной истории. Она произошла с экстрасенсом и ясновидящей Татьяной Махотиной. Татьяну я знаю давно, она очень честный человек, и в силу этого я ручаюсь за достоверность ее рассказа.В июле 1995 года Махотину Из книги Геопсихология в шаманизме, физике и даосизме автора Минделл Арнольд

Из книги Сила безмолвия автора Минделл Арнольд

Приложение III. УМЫ: Квантовый ум На последующих страницах я резюмирую некоторые из многих значений, которые я связываю с термином «квантовый ум».Техническое - и в то же время, популярно изложенное - описание квантового ума можно найти в книгах Ника Херберта

Из книги Конца света не было и не будет автора Гусев Анатолий Иванович

Костлявый демон В 1999 году группа английских палеонтологов работала в районе местечка Уулах в монгольской пустыне Гоби. Их целью было исследование кладбища динозавров в труднодоступном горном ущелье. От местных жителей ученым довелось слышать легенду о живущем в ущелье

автора Автор неизвестен

Занимательная повесть о том, как демон по имени Раш пришел в монастырь на службу наниматься Был в одной заморской стране монастырь. Стоял он на опушке большого леса, дабы святые братья не отвлекались от служения Всевышнему и денно и нощно молили Его за основателей и

Из книги История брата Раша автора Автор неизвестен

О том, как демон по имени Раш пришел в дом к благородной даме и тайно привел ее к своему хозяину - Привет тебе, прекрасная добрая госпожа, красивейшая из всех живущих. Мой хозяин посылает тебе свой привет и просит, чтобы ты пришла с ним побеседовать.Спрашивает его

Из книги Тайны мозга. Почему мы во все верим автора Шермер Майкл

Новое на сайте

>

Самое популярное