본문내용
및 제2법칙과 더불어, 열역학 제3법칙이 있다. 이것은 열역학 제2법칙으로 엔트로피(entropy)라고 하는 양(量)의 움직임에 관한 것이다. 처음으로 W.H.네른스트가 그의 열정리를 통해 ‘절대영도 근처에서는 엔트로피의 변화가 영(零)에 접근한다’라고 설명하고, 이를 보충하여 M.플랑크는 ‘절대영도 근처에서는 엔트로피 값 그 자체가 영에 접근한다’라고 그 이론을 확장하였다.
이 법칙에 의하면 절대영도에 도달한다는 것은 어떤 방법을 사용하여도 불가능하다. 여기서 열역학 제1법칙과 제2법칙을 각각 제1종 ·제2종 영구기관의 부정이라고 하는 형태로 표현하듯이, 열역학 제3법칙 역시 영구기관의 부정이라고 하는 형태로 표현할 수 있다는 생각에 도달했다. 제3법칙에 관련하는 것이 제3종 영구기관인데, 이것은 절대영도에 도달하는 기관으로 정의할 수 있다. 지금까지 기술한 바와 같이 ‘영구기관의 꿈’은 결국 열역학이 형성되는 역사 속에서 부정되면서, 한편으로는 열역학법칙의 기초를 이루는 역할을 했다.
마지막으로 흰소리
영구 무한 동력 장치가 정말로 가능하다면 더더욱 만들어서는 안된다.
우리 지구는 물론, 우주 전체에 없던 에너지가 자꾸 생고 축적되어 지구와 우주는 종말을 맞이 한다.
왜냐하면 이렇게 누적된 에너지는 아인쉬타인의 상대성 원리에 따라 질량으로 바뀌어 우리 지구는 점점 더 무거워지고(E = MC**2), 그렇게 되면 지구가 공전 궤도를 이탈하여(아마도 태양에 끌려 태양 속으로 들어가 버릴 것임) 사고가 난다. 그러면 태양도 무사할 리가 없고, 우리 은하계도 마찬가지, 우주 전체도 탈이 날 수 있다.
이 법칙에 의하면 절대영도에 도달한다는 것은 어떤 방법을 사용하여도 불가능하다. 여기서 열역학 제1법칙과 제2법칙을 각각 제1종 ·제2종 영구기관의 부정이라고 하는 형태로 표현하듯이, 열역학 제3법칙 역시 영구기관의 부정이라고 하는 형태로 표현할 수 있다는 생각에 도달했다. 제3법칙에 관련하는 것이 제3종 영구기관인데, 이것은 절대영도에 도달하는 기관으로 정의할 수 있다. 지금까지 기술한 바와 같이 ‘영구기관의 꿈’은 결국 열역학이 형성되는 역사 속에서 부정되면서, 한편으로는 열역학법칙의 기초를 이루는 역할을 했다.
마지막으로 흰소리
영구 무한 동력 장치가 정말로 가능하다면 더더욱 만들어서는 안된다.
우리 지구는 물론, 우주 전체에 없던 에너지가 자꾸 생고 축적되어 지구와 우주는 종말을 맞이 한다.
왜냐하면 이렇게 누적된 에너지는 아인쉬타인의 상대성 원리에 따라 질량으로 바뀌어 우리 지구는 점점 더 무거워지고(E = MC**2), 그렇게 되면 지구가 공전 궤도를 이탈하여(아마도 태양에 끌려 태양 속으로 들어가 버릴 것임) 사고가 난다. 그러면 태양도 무사할 리가 없고, 우리 은하계도 마찬가지, 우주 전체도 탈이 날 수 있다.
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