Википедия

Демон Максвелла

Де́мон Ма́ксвелла — мысленный эксперимент 1867 года, а также его главный персонаж — воображаемое разумное существо микроскопического размера, придуманное британским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс Второго начала термодинамики.

Суть парадокса

image
Схематическое изображение демона Максвелла

Мысленный эксперимент состоит в следующем: предположим, сосуд с газом разделён непроницаемой перегородкой на две части: правую и левую. Молекулы хаотично движутся (Тепловое движение). В перегородке есть 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 (демон «открывает» и «закрывает» перегородку перед молекулами, оценивая их скорость). 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 и 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 определённый момент демон вынужден стирать старые результаты, что и приводит в конечном итоге к увеличению энтропии всей системы в целом.

В 2010 г. мысленный эксперимент в реальности удалось воплотить физикам из университетов Тюо 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.

Идея демона Максвелла существенно использовалась при анализе биологической эволюции. По аналогии было введено понятие демон Дарвина.

Двигатель Силарда

Разновидностью демона Максвелла является двигатель Силарда. Он представляет собой сосуд с небольшим числом молекул с двумя поршнями по краям и перегородкой посредине. Когда все молекулы оказываются в одной половине сосуда, перегородка опускается и поршень во второй половине придвигается к перегородке без затрат энергии. Затем перегородка поднимается и газ совершает работу, возвращая поршень в исходное положение.

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 image демона и фонарика, включающего заряженную батарейку и электрическую лампочку. Батарейка должна нагревать нить лампы фонарика до высокой температуры image с целью получения квантов света с энергией image для того, чтобы кванты света распознавались на фоне теплового излучения с температурой image

В отсутствие демона энергия image, излучаемая лампочкой при температуре image, поглощается в газе при температуре image и в целом энтропия возрастает: image так как image а image

При наличии демона изменение энтропии: image Здесь первое слагаемое означает увеличение энтропии при попадании излучённого фонариком кванта света в глаз демона, а второе слагаемое означает уменьшение энтропии вследствие уменьшения статистического веса системы image на величину image что приводит к уменьшению энтропии на величину image

Рассмотрим этот процесс подробнее. Пусть сосуд с газом разделён на две части image и image с температурами image Предположим, что демон выбирает быстро движущуюся молекулу с кинетической энергией image в области с низкой температурой image и направляет её в область image После этого он выбирает медленно движущуюся молекулу с кинетической энергией image в области с высокой температурой image и направляет её в область image

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 image

Обмен молекулами приведёт к уменьшению полной энтропии image Величины image и image вероятнее всего, малы, image и поэтому image

Таким образом, полное изменение энтропии будет image

Температура демона может быть и много ниже температуры газа image При этом он может принимать кванты света с энергией image, испускаемые молекулами газа при температуре image Тогда приведённые выше рассуждения можно повторить с заменой условий image на условия image

Теоретическая реализация

В 2018 году физики в США упорядочили систему из 50 помещённых в трёхмерную оптическую ловушку атомов цезия с помощью реального аналога демона Максвелла.

Практическая реализация

6 апреля 2020 года в журнале Physical Review B была опубликована статья о создании системы из двух квантовых точек с одноэлектронными переходами для оценки термодинамических характеристик демона Максвелла с учётом информации и возвратного действия измерений.

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.
  • В цикле фэнтези Кристофера Сташефа «Маг рифмы» демон Максвелла вызван заклинанием и по свойствам напоминает волшебного джинна. Он соглашается выполнять желания главного героя, потому что тот хорошо знает законы физики. Выглядит как «бесконечно яркая» точка, парящая в воздухе. В произведениях сам демон называет себя демоном порочности.
  • В своём одноимённом эссе Кен Кизи переводит парадокс из области термодинамики в область социологии простой заменой «тепла» на «добро» и «холода» на «зло», доказывая таким образом несостоятельность западной системы ценностей.
  • В произведении «Любой крутой чувак» Пола Ди Филиппо демоны Максвелла обеспечивают энергией страну «Земля Максвелла», находящуюся на территории Африки. На основе этой энергии строится политико-независимое научно-техническое утопичное общество.
  • В романе Томаса Пинчона «Выкрикивается лот 49» описывается устройство, так называемая «машина Нефастиса», в которой используется демон Максвелла; чтобы его активировать, следует «пристально глядя на фото Джеймса Максвелла, сосредоточить мысль на одном из цилиндров — правом или левом, и тогда демон именно в этом цилиндре поднимает температуру».
  • В романе Макса Фриша «Homo Фабер» диссертация главного героя носит название «О значении так называемого максвелловского демона».
  • В манге «Моя богиня!» демон Максвелла находится в переднем конце черенка метлы Беллданди (Верданди). Благодаря тому, что демон пропускает только быстрые молекулы газов воздуха в одном направлении, создаётся реактивная тяга и метла может летать. Изображён в виде миниатюрного Дж. Максвелла в карикатурном виде.
  • Появляется в книге Георгия Гамова «Приключения мистера Томпкинса».
  • Одноименный научно-фантастический рассказ Кена Лю из сборника «Потаённая девушка».

В играх

  • Максвелл (Уильям Картер) — главный антагонист игры Don't Starve, возможно является отсылкой на демона Максвелла. По своей злой воле он отправляет 9 разных героев в, вероятно, созданный им мистический мир (пленником которого он и сам является), где они должны выжить. Также доступен как играбельный персонаж.
  • В игре Max Payne 2 "Демон Максвелла" является персонажем одного из сериалов, которые идут по телевидению в течение прохождения миссий.

В аниме

  • В аниме El Cazador у главной героини Эллис есть пробуждающаяся сила, способная контролировать демона Максвелла.

В кино

  • В 11 серии 5 сезона сериала «Числа» о сути эксперимента рассказывает Чарльз, на что его отец, Алан, парирует, что в жизни ничто не работает вечно — обязательно что-либо сломается, тем самым нарушив парадокс.
  • В фильме «Бархатная золотая жила» фигурирует альтер эго рок-звезды Брайана Слэйда «Демон Максвелл».
  • В фильме «Довод» Кристофера Нолана демон Максвелла упоминается в виде рисунка на стене, в комнате где происходило начальное обучение главного героя. Герои фильма используют некую машину из двух комнат, способную инверсировать людей и предметы во времени. В других частях фильма говорится об «обратной энтропии».

См. также

  • Демон Лапласа
  • Демон Дарвина

Примечания

  1. Фейнман P. Характер физических законов. Изд. 2-е, испр.  — М.: Наука, 1987. — (Библиотечка «Квант». Вып. 62.)Лекция 5. Различие прошлого и будущего. Архивная копия от 28 августа 2016 на Wayback Machine
  2. Harvey S. Leff, Andrew F. Rex. Maxwell’s Demon 2: Entropy, Classical and Quantum Information, Computing. CRC Press, 2002, ISBN 0750307595,Google books link page 370.
  3. Кадомцев Б. Б. Динамика и информация Архивная копия от 6 октября 2014 на Wayback Machine // Успехи физических наук. Т. 164. 1994, № 5. — С. 450—530.
  4. Беннет Ч. Г. Демоны, двигатели и второе начало термодинамики. // В мире науки, 53, 1988, № 1.
  5. Японцы создали демона Максвелла. membrana.ru (16 ноября 2010). Дата обращения: 16 ноября 2010. Архивировано из оригинала 27 августа 2011 года.
  6. プレスリリース | 中央大学. Дата обращения: 16 ноября 2010. Архивировано из оригинала 21 ноября 2010 года.
  7. Phys. Rev. Lett. 115, 260602 (2015) - On-Chip Maxwell's Demon as an Information-Powered Refrigerator. Дата обращения: 14 января 2016. Архивировано 10 апреля 2019 года.
  8. Физики создали демона Максвелла Архивная копия от 14 января 2016 на Wayback Machine // Lenta.ru
  9. Зачем физики создали демона Максвелла Архивная копия от 14 января 2016 на Wayback Machine // Lenta.ru
  10. Горбань А. Н., Хлебопрос Р. Г. Демон Дарвина. Идея оптимальности и естественный отбор. М.: Наука (гл ред. физ.-мат. литературы), 1988.
  11. Leo Scilard. Zs. Physik 58, 840 (1929).
  12. Наука и теория информации, 1960, с. 217-240.
  13. Дмитрий Трунин. Демон Максвелла упорядочил атомы в трёхмерной оптической решётке. nplus1.ru. Дата обращения: 8 апреля 2020. Архивировано 24 июля 2020 года.
  14. Артём Моськин. Физики поместили демона Максвелла между двумя квантовыми точками. nplus1.ru. Дата обращения: 8 апреля 2020. Архивировано 11 апреля 2020 года.
  15. Максвелл. Don't Starve вики. Дата обращения: 11 марта 2019. Архивировано 12 августа 2020 года.

Литература

  • Robert Piotrowski. Demon Maxwella. Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu. — 1. — Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2011. — 332 с. — ISBN 978-83-61203-65-0. Архивная копия от 28 октября 2012 на Wayback Machine
  • Бриллюэн Л. Наука и теория информации. — М.: Физматлит, 1960. — 495 с.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Демон Максвелла, Что такое Демон Максвелла? Что означает Демон Максвелла?

De mon Ma ksvella myslennyj eksperiment 1867 goda a takzhe ego glavnyj personazh voobrazhaemoe razumnoe sushestvo mikroskopicheskogo razmera pridumannoe britanskim fizikom Dzhejmsom Klerkom Maksvellom s celyu proillyustrirovat kazhushijsya paradoks Vtorogo nachala termodinamiki Sut paradoksaShematicheskoe izobrazhenie demona Maksvella Myslennyj eksperiment sostoit v sleduyushem predpolozhim sosud s gazom razdelyon nepronicaemoj peregorodkoj na dve chasti pravuyu i levuyu Molekuly haotichno dvizhutsya Teplovoe dvizhenie V peregorodke est otverstie s ustrojstvom tak nazyvaemyj demon Maksvella kotoroe pozvolyaet proletat bystrym goryachim molekulam gaza tolko iz levoj chasti sosuda v pravuyu a medlennym holodnym molekulam tolko iz pravoj chasti sosuda v levuyu demon otkryvaet i zakryvaet peregorodku pered molekulami ocenivaya ih skorost Togda cherez bolshoj promezhutok vremeni goryachie bystrye molekuly okazhutsya v pravom sosude a holodnye ostanutsya v levom Takim obrazom poluchaetsya chto demon Maksvella pozvolyaet nagret pravuyu chast sosuda i ohladit levuyu bez dopolnitelnogo podvoda energii k sisteme Entropiya dlya sistemy sostoyashej iz pravoj i levoj chasti sosuda v nachalnom sostoyanii bolshe chem v konechnom chto protivorechit termodinamicheskomu principu neubyvaniya entropii v zamknutyh sistemah sm Vtoroe nachalo termodinamiki Paradoks razreshaetsya esli rassmotret zamknutuyu sistemu vklyuchayushuyu v sebya demona Maksvella i sosud Dlya funkcionirovaniya demona Maksvella neobhodima peredacha emu energii ot storonnego istochnika Za schyot etoj energii i proizvoditsya razdelenie goryachih i holodnyh molekul v sosude to est perehod v sostoyanie s menshej entropiej Detalnyj razbor paradoksa dlya mehanicheskoj realizacii demona hrapovik i sobachka privedyon v Fejnmanovskih lekciyah po fizike vyp 4 a takzhe v populyarnyh lekciyah Fejnmana Harakter fizicheskih zakonov S razvitiem teorii informacii bylo ustanovleno chto process izmereniya mozhet i ne privodit k uvelicheniyu entropii pri uslovii chto on yavlyaetsya termodinamicheski obratimym Odnako v etom sluchae demon dolzhen zapominat rezultaty izmereniya skorostej stiranie ih iz pamyati demona delaet process neobratimym Poskolku pamyat konechna v opredelyonnyj moment demon vynuzhden stirat starye rezultaty chto i privodit v konechnom itoge k uvelicheniyu entropii vsej sistemy v celom V 2010 g myslennyj eksperiment v realnosti udalos voplotit fizikam iz universitetov Tyuo i Tokijskogo universiteta V 2015 g avtonomnyj iskusstvennyj demon Maksvella byl realizovan v vide odnoelektronnogo tranzistora so sverhprovodyashimi alyuminievymi vyvodami Takoe ustrojstvo pozvolyaet provodit bolshoe kolichestvo operacij izmereniya za malyj promezhutok vremeni Ideya demona Maksvella sushestvenno ispolzovalas pri analize biologicheskoj evolyucii Po analogii bylo vvedeno ponyatie demon Darvina Dvigatel Silarda Raznovidnostyu demona Maksvella yavlyaetsya dvigatel Silarda On predstavlyaet soboj sosud s nebolshim chislom molekul s dvumya porshnyami po krayam i peregorodkoj posredine Kogda vse molekuly okazyvayutsya v odnoj polovine sosuda peregorodka opuskaetsya i porshen vo vtoroj polovine pridvigaetsya k peregorodke bez zatrat energii Zatem peregorodka podnimaetsya i gaz sovershaet rabotu vozvrashaya porshen v ishodnoe polozhenie Obyasnenie paradoksa MaksvellaParadoks Maksvella vpervye byl razreshyon Leo Silardom v 1929 g na osnove sleduyushego analiza Demon dolzhen vospolzovatsya kakim libo izmeritelnym priborom dlya ocenki skorostej molekul naprimer elektricheskim fonarikom Poetomu nado rassmotret entropiyu sistemy sostoyashej iz gaza pri postoyannoj temperature T0 displaystyle T 0 demona i fonarika vklyuchayushego zaryazhennuyu batarejku i elektricheskuyu lampochku Batarejka dolzhna nagrevat nit lampy fonarika do vysokoj temperatury T1 gt T0 displaystyle T 1 gt T 0 s celyu polucheniya kvantov sveta s energiej ℏw1 gt T0 displaystyle hbar omega 1 gt T 0 dlya togo chtoby kvanty sveta raspoznavalis na fone teplovogo izlucheniya s temperaturoj T0 displaystyle T 0 V otsutstvie demona energiya E displaystyle E izluchaemaya lampochkoj pri temperature T1 displaystyle T 1 pogloshaetsya v gaze pri temperature T0 displaystyle T 0 i v celom entropiya vozrastaet DS ET0 ET1 gt 0 displaystyle Delta S frac E T 0 frac E T 1 gt 0 tak kak ℏw1T0 gt 1 displaystyle frac hbar omega 1 T 0 gt 1 a pW0 1 displaystyle frac p Omega 0 ll 1 Pri nalichii demona izmenenie entropii DS ℏw1T0 pW0 gt 0 displaystyle Delta S frac hbar omega 1 T 0 frac p Omega 0 gt 0 Zdes pervoe slagaemoe oznachaet uvelichenie entropii pri popadanii izluchyonnogo fonarikom kvanta sveta v glaz demona a vtoroe slagaemoe oznachaet umenshenie entropii vsledstvie umensheniya statisticheskogo vesa sistemy W0 displaystyle Omega 0 na velichinu p displaystyle p chto privodit k umensheniyu entropii na velichinu DSs S1 S0 ln W0 p ln W0 pW0 displaystyle Delta S s S 1 S 0 ln Omega 0 p ln Omega 0 approx frac p Omega 0 Rassmotrim etot process podrobnee Pust sosud s gazom razdelyon na dve chasti A displaystyle A i B displaystyle B s temperaturami TB gt TA TB TA DT TB T0 12DT TA T0 12DT displaystyle T B gt 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 Predpolozhim chto demon vybiraet bystro dvizhushuyusya molekulu s kineticheskoj energiej 32T 1 ϵ1 displaystyle frac 3 2 T 1 epsilon 1 v oblasti s nizkoj temperaturoj A displaystyle A i napravlyaet eyo v oblast B displaystyle B Posle etogo on vybiraet medlenno dvizhushuyusya molekulu s kineticheskoj energiej 32T 1 ϵ2 displaystyle frac 3 2 T 1 epsilon 2 v oblasti s vysokoj temperaturoj B displaystyle B i napravlyaet eyo v oblast A displaystyle A Dlya togo chtoby predvaritelno vybrat eti dve molekuly demonu trebuetsya po menshej mere dva svetovyh kvanta kotorye privedut pri popadanii v ego glaz k uvelicheniyu entropii DSd 2ℏw1T0 gt 2 displaystyle Delta S d 2 frac hbar omega 1 T 0 gt 2 Obmen molekulami privedyot k umensheniyu polnoj entropii DSm DQ 1TB 1TA DQDTT2 32 ϵ1 ϵ2 DTT 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 Velichiny ϵ1 displaystyle epsilon 1 i ϵ2 displaystyle epsilon 2 veroyatnee vsego maly DT T displaystyle Delta T ll T i poetomu DSm 32n n 1 displaystyle Delta S m frac 3 2 nu quad nu ll 1 Takim obrazom polnoe izmenenie entropii budet DS DSd DSm 2ℏw1T0 32n gt 0 displaystyle Delta S Delta S d Delta S m 2 frac hbar omega 1 T 0 frac 3 2 nu gt 0 Temperatura demona mozhet byt i mnogo nizhe temperatury gaza Td T0 displaystyle T d ll T 0 Pri etom on mozhet prinimat kvanty sveta s energiej ℏw displaystyle hbar omega ispuskaemye molekulami gaza pri temperature T0 displaystyle T 0 Togda privedyonnye vyshe rassuzhdeniya mozhno povtorit s zamenoj uslovij T1 gt T0 ℏw1 gt T0 displaystyle T 1 gt T 0 quad hbar omega 1 gt T 0 na usloviya T2 lt T0 ℏw1 gt T2 displaystyle T 2 lt T 0 quad hbar omega 1 gt T 2 Teoreticheskaya realizaciya V 2018 godu fiziki v SShA uporyadochili sistemu iz 50 pomeshyonnyh v tryohmernuyu opticheskuyu lovushku atomov ceziya s pomoshyu realnogo analoga demona Maksvella Prakticheskaya realizaciya 6 aprelya 2020 goda v zhurnale Physical Review B byla opublikovana statya o sozdanii sistemy iz dvuh kvantovyh tochek s odnoelektronnymi perehodami dlya ocenki termodinamicheskih harakteristik demona Maksvella s uchyotom informacii i vozvratnogo dejstviya izmerenij V populyarnoj kulture V hudozhestvennoj literature V povesti Ponedelnik nachinaetsya v subbotu bratev Strugackih demony Maksvella prisposobleny administraciej NIIChAVO otkryvat i zakryvat vhodnye dveri instituta V rasskaze Sergeya Snegova Pravo na poisk odnogo iz geroev nazyvali Povelitelem Demonov Maksvela pochemu ya noshu strannuyu klichku Povelitel Demonov Ya estestvenno popravil ne Povelitel Demonov voobshe a Povelitel Demonov Maksvella Mne udalos realno osushestvit genialnuyu ideyu Maksvella V Kiberiade Stanislava Lema demon Maksvella upominaetsya kak demon pervogo roda Geroi knigi sozdayut demona vtorogo roda sposobnogo izvlekat osmyslennuyu informaciyu iz dvizheniya molekul vozduha V cikle fentezi Kristofera Stashefa Mag rifmy demon Maksvella vyzvan zaklinaniem i po svojstvam napominaet volshebnogo dzhinna On soglashaetsya vypolnyat zhelaniya glavnogo geroya potomu chto tot horosho znaet zakony fiziki Vyglyadit kak beskonechno yarkaya tochka paryashaya v vozduhe V proizvedeniyah sam demon nazyvaet sebya demonom porochnosti V svoyom odnoimyonnom esse Ken Kizi perevodit paradoks iz oblasti termodinamiki v oblast sociologii prostoj zamenoj tepla na dobro i holoda na zlo dokazyvaya takim obrazom nesostoyatelnost zapadnoj sistemy cennostej V proizvedenii Lyuboj krutoj chuvak Pola Di Filippo demony Maksvella obespechivayut energiej stranu Zemlya Maksvella nahodyashuyusya na territorii Afriki Na osnove etoj energii stroitsya politiko nezavisimoe nauchno tehnicheskoe utopichnoe obshestvo V romane Tomasa Pinchona Vykrikivaetsya lot 49 opisyvaetsya ustrojstvo tak nazyvaemaya mashina Nefastisa v kotoroj ispolzuetsya demon Maksvella chtoby ego aktivirovat sleduet pristalno glyadya na foto Dzhejmsa Maksvella sosredotochit mysl na odnom iz cilindrov pravom ili levom i togda demon imenno v etom cilindre podnimaet temperaturu V romane Maksa Frisha Homo Faber dissertaciya glavnogo geroya nosit nazvanie O znachenii tak nazyvaemogo maksvellovskogo demona V mange Moya boginya demon Maksvella nahoditsya v perednem konce cherenka metly Belldandi Verdandi Blagodarya tomu chto demon propuskaet tolko bystrye molekuly gazov vozduha v odnom napravlenii sozdayotsya reaktivnaya tyaga i metla mozhet letat Izobrazhyon v vide miniatyurnogo Dzh Maksvella v karikaturnom vide Poyavlyaetsya v knige Georgiya Gamova Priklyucheniya mistera Tompkinsa Odnoimennyj nauchno fantasticheskij rasskaz Kena Lyu iz sbornika Potayonnaya devushka V igrah Maksvell Uilyam Karter glavnyj antagonist igry Don t Starve vozmozhno yavlyaetsya otsylkoj na demona Maksvella Po svoej zloj vole on otpravlyaet 9 raznyh geroev v veroyatno sozdannyj im misticheskij mir plennikom kotorogo on i sam yavlyaetsya gde oni dolzhny vyzhit Takzhe dostupen kak igrabelnyj personazh V igre Max Payne 2 Demon Maksvella yavlyaetsya personazhem odnogo iz serialov kotorye idut po televideniyu v techenie prohozhdeniya missij V anime V anime El Cazador u glavnoj geroini Ellis est probuzhdayushayasya sila sposobnaya kontrolirovat demona Maksvella V kino V 11 serii 5 sezona seriala Chisla o suti eksperimenta rasskazyvaet Charlz na chto ego otec Alan pariruet chto v zhizni nichto ne rabotaet vechno obyazatelno chto libo slomaetsya tem samym narushiv paradoks V filme Barhatnaya zolotaya zhila figuriruet alter ego rok zvezdy Brajana Slejda Demon Maksvell V filme Dovod Kristofera Nolana demon Maksvella upominaetsya v vide risunka na stene v komnate gde proishodilo nachalnoe obuchenie glavnogo geroya Geroi filma ispolzuyut nekuyu mashinu iz dvuh komnat sposobnuyu inversirovat lyudej i predmety vo vremeni V drugih chastyah filma govoritsya ob obratnoj entropii Sm takzheDemon Laplasa Demon DarvinaPrimechaniyaFejnman P Harakter fizicheskih zakonov Izd 2 e ispr M Nauka 1987 Bibliotechka Kvant Vyp 62 Lekciya 5 Razlichie proshlogo i budushego Arhivnaya kopiya ot 28 avgusta 2016 na Wayback Machine Harvey S Leff Andrew F Rex Maxwell s Demon 2 Entropy Classical and Quantum Information Computing CRC Press 2002 ISBN 0750307595 Google books link page 370 Kadomcev B B Dinamika i informaciya Arhivnaya kopiya ot 6 oktyabrya 2014 na Wayback Machine Uspehi fizicheskih nauk T 164 1994 5 S 450 530 Bennet Ch G Demony dvigateli i vtoroe nachalo termodinamiki V mire nauki 53 1988 1 Yaponcy sozdali demona Maksvella neopr membrana ru 16 noyabrya 2010 Data obrasheniya 16 noyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 27 avgusta 2011 goda プレスリリース 中央大学 neopr Data obrasheniya 16 noyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 21 noyabrya 2010 goda Phys Rev Lett 115 260602 2015 On Chip Maxwell s Demon as an Information Powered Refrigerator neopr Data obrasheniya 14 yanvarya 2016 Arhivirovano 10 aprelya 2019 goda Fiziki sozdali demona Maksvella Arhivnaya kopiya ot 14 yanvarya 2016 na Wayback Machine Lenta ru Zachem fiziki sozdali demona Maksvella Arhivnaya kopiya ot 14 yanvarya 2016 na Wayback Machine Lenta ru Gorban A N Hlebopros R G Demon Darvina Ideya optimalnosti i estestvennyj otbor M Nauka gl red fiz mat literatury 1988 Leo Scilard Zs Physik 58 840 1929 Nauka i teoriya informacii 1960 s 217 240 Dmitrij Trunin Demon Maksvella uporyadochil atomy v tryohmernoj opticheskoj reshyotke neopr nplus1 ru Data obrasheniya 8 aprelya 2020 Arhivirovano 24 iyulya 2020 goda Artyom Moskin Fiziki pomestili demona Maksvella mezhdu dvumya kvantovymi tochkami neopr nplus1 ru Data obrasheniya 8 aprelya 2020 Arhivirovano 11 aprelya 2020 goda Maksvell rus Don t Starve viki Data obrasheniya 11 marta 2019 Arhivirovano 12 avgusta 2020 goda LiteraturaRobert Piotrowski Demon Maxwella Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu 1 Warszawa Wydawnictwo Akademickie Dialog 2011 332 s ISBN 978 83 61203 65 0 Arhivnaya kopiya ot 28 oktyabrya 2012 na Wayback Machine Brillyuen L Nauka i teoriya informacii M Fizmatlit 1960 495 s

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто