Entropie: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Entropie ist eine Naturgröße, die stets danach strebt das Chaos zu vergrößern. Dieser Vorgang ist ein natürliches Gesetz. Man findet oft treffende Beispiele für die stetige Chaoszunahme in Kinderzimmern, auf Büroschreibtischen oder im Kleiderschrank. Um diesem Prozess entgegen zu wirken, muss Arbeit verrichtet werden. Dieser Aufwand ist jedoch müßig, da das Chaos immer wieder zurückschlagen wird. Wie uns die Geschichte lehrt, wurde bis heute keine nachhaltige Methode entwickelt Chaos auf Dauer zu bannen.
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Die '''Entropie''' ist eine Naturgröße, die stets danach strebt das [[Chaos]] zu vergrößern. Dieser [[Vorgang]] ist ein natürliches [[Gesetz]]. Man findet oft treffende [[Beispiel]]e für die stetige Chaoszunahme in Kinderzimmern, auf [[Büro]]schreibtischen oder im [[Kleider]]schrank.  
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[[Kategorie:Theorie]]
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Version vom 17. Mai 2008, 22:07 Uhr

Baustelle.png

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--the master 18:51, 5. Nov 2007 (CET)

Die Entropie ist eine Naturgröße, die stets danach strebt das Chaos zu vergrößern. Dieser Vorgang ist ein natürliches Gesetz. Man findet oft treffende Beispiele für die stetige Chaoszunahme in Kinderzimmern, auf Büroschreibtischen oder im Kleiderschrank.

<math>Chaos_\mathrm{norm} \equiv \mathrm{Anzahl\;Kamele} \bullet \mathrm{Freizeit^2} > 0</math>


Ab einer bestimmten Sättigung (<math>Chaos_\mathrm{Max}</math>) beginnt das Chaos langsam aus dem ursprünglichen Raum in die Nebenräume zu diffundieren.

<math>Chaos_\mathrm{max} \equiv \frac{\Delta\mathrm{Ort}}{\mathrm{Gegenst\ddot ande\;im\;Raum}} \ge 1</math>

Um diesem Prozess entgegen zu wirken (idealer Zustand: <math>Chaos_0</math>), muss Arbeit verrichtet werden. Dieser Aufwand ist jedoch müßig, da das Chaos immer wieder zurückschlagen wird. Da sich diese Arbeit negativ auf die Freizeit auswirkt, gilt folgende Formel:

<math>Chaos_0 \equiv \mathrm{Anzahl\;Kamele} \bullet \sqrt{\mathrm{-Freizeit}} = 0</math>

Da wir bei dieser Formel irrationale Zahlen erhalten, muss auch die Handlung irrational sein und somit können wir davon ausgehen, dass der Zustand nie erreicht werden kann.

Wie uns die Geschichte lehrt, wurde bis heute keine nachhaltige Methode entwickelt Chaos auf Dauer zu bannen.

Siehe auch.png Siehe auch:  Thermodynamik