¿Cómo se puede revertir la entropía? ¿Y se puede invertir la flecha de tiempo si asumimos que el viaje en el tiempo es posible?

La entropía no es un proceso, sino una cantidad que mide cuán “aleatorio” o “desordenado” es un sistema. La Segunda Ley de la Termodinámica dice que la entropía solo aumenta espontáneamente. Las moléculas de gas se difunden espontáneamente alrededor de una habitación desde una botella (un aumento espontáneo de la entropía), pero no las verás alineando y entrando en la misma botella nuevamente, solo. Eso sería una disminución espontánea de la entropía.

PERO, si pones energía, ciertamente puedes disminuir la entropía. Por ejemplo, puede usar una succión muy potente, una “aspiradora” enorme, para aspirar casi todas las moléculas de aire de una habitación a una pequeña cámara, lo que produce una gran disminución de la entropía.

Entonces, lo IMPOSIBLE es una inversión de la regla de “la entropía solo aumenta espontáneamente”. Pero los procesos no espontáneos, que requieren una entrada de energía, dan como resultado que la entropía disminuye todo el tiempo.

Consulte http://en.wikipedia.org/wiki/Ent… y http://en.wikipedia.org/wiki/Sec….

La mayoría de las respuestas aquí están escritas asumiendo que las leyes de la termodinámica son verdaderas. El problema con esto es que no lo son.

Eso probablemente me hace sonar como que estoy loco, pero en realidad no estoy diciendo algo polémico aquí. Las leyes de la termodinámica no son leyes fundamentales de la naturaleza como lo son, por ejemplo, la gravedad y el electromagnetismo. Son comportamientos emergentes: descripciones estadísticas de lo que sucede cuando grandes cantidades de partículas interactúan entre sí. Incluso al hacer la mayoría de las suposiciones simplificadoras que haces sobre la materia para derivarlas, todavía son aproximadamente verdaderas, y eso todavía se mantiene con alta probabilidad.

Entonces, para revertir la entropía, debe encontrar una violación del modelo subyacente y / o las aproximaciones hechas en la derivación (que es fácil), y luego explotarlo de una manera útil (que es difícil).

Los Zombies de Maxwell podrían lograr un movimiento perpetuo. En particular, la Paradoja de Duncan consiste en catalizar una reacción exotérmica gaseosa en una placa y la reacción endotérmica inversa en otra placa. Aparentemente, esto se ha demostrado experimentalmente con hidrógeno, tungsteno y renio a altas temperaturas. El mismo resultado se demostró posteriormente a temperatura ambiente utilizando placas de kapton y teflón y un gas a baja presión de ácido fórmico o metanol; los autores afirman que se podría mantener una diferencia de temperatura de equilibrio de 1–2K. Podría hacer paletas con estas placas y su acción sobre un gas inerte circundante podría hacer girar un cigüeñal en un generador.