< Return to Video

Entropi nedir? - Jeff Phillips

  • 0:07 - 0:10
    Kimya ve fizik için büyük önem
    taşıyan bir kavram var.
  • 0:10 - 0:13
    Bu kavram, fiziksel süreçlerin
    neden bir yönde ilerlerken,
  • 0:13 - 0:17
    ters yönde ilerlemediğini açıklıyor:
    Buzun erime nedenini,
  • 0:17 - 0:19
    kremanın kahvede dağılma nedenini,
  • 0:19 - 0:22
    patlak bir lastikten
    hava kaçmasının nedenini.
  • 0:22 - 0:27
    Bu kavram entropidir ve kavranmasının
    güç olması ile ünlenmiştir.
  • 0:28 - 0:31
    Entropi genellikle, düzensizliğin
    bir ölçüsü olarak tanımlanır.
  • 0:31 - 0:35
    Bu, kullanışlı bir tasvirdir;
    fakat ne yazık ki yanıltıcıdır.
  • 0:35 - 0:38
    Örneğin, hangisi daha düzensiz:
  • 0:38 - 0:43
    Bir kâse parçalanmış buz mu,
    yoksa bir bardak oda sıcaklığında su mu?
  • 0:43 - 0:45
    Birçok insan buz cevabını verecektir,
  • 0:45 - 0:49
    ama aslında buzun entropisi daha düşüktür.
  • 0:49 - 0:53
    Şimdi bunu başka bir şekilde,
    olasılık yönünden düşünelim.
  • 0:53 - 0:57
    Bunu anlaması daha karışık olabilir,
    ama özümsemek için zaman ayırın.
  • 0:57 - 1:01
    Böylelikle entropiyi daha iyi
    anlamış olursunuz.
  • 1:01 - 1:04
    Her biri 6 atomik bağdan oluşan
  • 1:04 - 1:07
    iki küçük katı cisim düşünün.
  • 1:07 - 1:12
    Bu modelde, katı cisimlerin her birindeki
    enerji bağlarda depolanmıştır.
  • 1:12 - 1:16
    Bunlar, kuanta denilen bölünemez
    enerji birimlerini taşıyan
  • 1:16 - 1:19
    basit kaplar olarak düşünülebilir.
  • 1:20 - 1:24
    Bir katı ne kadar enerjili ise,
    o kadar sıcaktır.
  • 1:25 - 1:28
    Enerjinin iki katı cisme dağıtılabileceği
  • 1:28 - 1:32
    ve yine de cisimlerin her birinde
    aynı toplam enerjinin olabileceği
  • 1:32 - 1:34
    sayısız yol bulunduğu anlaşılmıştır.
  • 1:34 - 1:38
    Bu seçeneklerden her birine
    mikrodurum denir.
  • 1:38 - 1:43
    A katısında 6 enerji kuantası
    ve B katısında 2 enerji kuantası
  • 1:43 - 1:48
    olması durumunda,
    9702 mikrodurum bulunacaktır.
  • 1:48 - 1:53
    Elbette, bu 8 kuantalık enerjinin
    düzenlenebileceği başka yollar da var.
  • 1:53 - 1:58
    Örneğin tüm enerji A katısında iken,
    B katısında hiç enerji olmayabilir
  • 1:58 - 2:00
    veya yarısı A'da,
    yarısı B'de olabilir.
  • 2:01 - 2:04
    Mikrodurumların her birinin
    eşitçe olası olduğunu varsayarsak,
  • 2:04 - 2:07
    enerji konfigürasyonlarından bazılarının
    gerçekleşme olasılığının
  • 2:07 - 2:10
    diğerlerinden daha yüksek
    olduğunu görebiliriz.
  • 2:10 - 2:14
    Bu, onların daha fazla mikrodurumla
    gerçekleşebiliyor olmalarına bağlıdır.
  • 2:14 - 2:20
    Entropi, her bir enerji konfigürasyonunun
    olasılığının doğrudan ölçüsüdür .
  • 2:20 - 2:24
    Şunu görüyoruz ki, enerjinin
    katı cisimler arasında
  • 2:24 - 2:26
    en dağınık durumda
    olduğu konfigürasyon,
  • 2:26 - 2:29
    en yüksek entropiye sahip oluyor.
  • 2:29 - 2:31
    Öyleyse genel anlamda entropi,
  • 2:31 - 2:35
    bu enerji dağılımının
    bir ölçüsü olarak düşünülebilir.
  • 2:35 - 2:38
    Düşük entropi, enerjinin
    yoğunlaştığı anlamına gelir.
  • 2:38 - 2:41
    Yüksek entropi, enerjinin
    dağınıklaştığı anlamına gelir.
  • 2:41 - 2:45
    Entropinin doğal süreçleri açıklamada
    -sıcak cisimlerinin soğuması gibi-
  • 2:45 - 2:48
    neden yararlı olduğunu görmek için,
  • 2:48 - 2:52
    enerjinin hareket ettiği dinamik
    bir sisteme bakmamız gerekir.
  • 2:52 - 2:55
    Gerçekte, enerji sabit durmaz.
  • 2:55 - 2:58
    Devamlı olarak, komşu bağlar
    arasında hareket eder.
  • 2:58 - 3:00
    Enerji hareket ettikçe,
  • 3:00 - 3:02
    enerji konfigürasyonu değişebilir.
  • 3:02 - 3:05
    Mikrodurumların dağılımından dolayı,
  • 3:05 - 3:07
    sistem ileride %21 olasılıkla
  • 3:07 - 3:13
    enerjinin en fazla dağınık
    olduğu konfigürasyonda olacak,
  • 3:13 - 3:17
    %13 olasılıkla
    başlangıç durumuna dönecek
  • 3:17 - 3:21
    ve %8 olasılıkla
    A gerçekten enerji kazanacaktır.
  • 3:22 - 3:27
    Yine şunu görüyoruz ki, dağılmış enerjiye
    ve yüksek entropiye sahip olma yolları,
  • 3:27 - 3:30
    yoğunlaşmış enerjiye sahip olma
    yollarından daha fazla olduğu için,
  • 3:30 - 3:32
    enerji dağınık olmaya eğilimlidir.
  • 3:32 - 3:36
    Sıcak bir cismin yanına
    soğuk bir cisim koyunca,
  • 3:36 - 3:39
    sıcağın soğuyup, soğuğun ısınmasının
    nedeni budur.
  • 3:40 - 3:42
    Fakat bu örnekte bile,
  • 3:42 - 3:46
    %8 olasılıkla sıcak cisim
    daha da ısınabilir.
  • 3:46 - 3:50
    Peki neden gerçek hayatta
    bu asla olmaz?
  • 3:51 - 3:54
    Bu tamamen sistemin
    büyüklüğüyle ilgilidir.
  • 3:54 - 3:58
    Bizim varsayımsal katılarımız
    sadece altışar bağa sahiptiler.
  • 3:58 - 4:04
    Şimdi katıları 6.000 bağa ve
    8.000 enerji birimine yükseltelim.
  • 4:04 - 4:10
    Sistemi, enerjinin dörtte biri A'da,
    dörtte biri B'de iken başlatalım.
  • 4:10 - 4:13
    A'nın kendiliğinden daha fazla
    enerji kazanma olasılığının,
  • 4:13 - 4:17
    işte bu küçük sayı kadar
    olduğunu buluruz.
  • 4:17 - 4:22
    Her gün gördüğümüz tanıdık nesnelerde,
    bundan çok daha fazla parçacık vardır.
  • 4:22 - 4:25
    Gerçek dünyada,
    sıcak bir nesnenin
  • 4:25 - 4:29
    daha da ısınma olasılığı o derece
    küçüktür ki, hiç gerçekleşmez.
  • 4:30 - 4:35
    Buz erir, krema kahveye
    karışır ve lastik söner;
  • 4:35 - 4:39
    çünkü bu durumlar, başlangıca göre
    daha dağınık enerjilidirler.
  • 4:40 - 4:44
    Sistemi yüksek entropiye sürükleyen
    gizemli güçler yoktur.
  • 4:44 - 4:48
    Sadece yüksek entropi her zaman
    istatistiksel olarak daha olasıdır.
  • 4:48 - 4:52
    Bu yüzden entropiye
    zamanın oku denmiştir.
  • 4:52 - 4:56
    Eğer enerji dağılma fırsatı bulursa,
    dağılacaktır.
Title:
Entropi nedir? - Jeff Phillips
Description:

Dersin tamamı: http://ed.ted.com/lessons/what-is-entropy-jeff-phillips

Kimya ve fizik için büyük önem taşıyan bir kavram var. Bu kavram, fiziksel süreçlerin neden bir yönde ilerlerken, ters yönde ilerlemediğini açıklıyor: Buzun erime nedenini, kremanın kahvede dağılma nedenini, patlak bir lastikten hava kaçmasının nedenini. Bu kavram entropidir ve kavranmasının güç olması ile ünlenmiştir. Jeff Phillips entropi hakkında kısa ve öz bir açıklama sunuyor.

Ders: Jeff Phillips, animasyon: Provincia Studio.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:20
Meric Aydonat approved Turkish subtitles for Entropy - Jeff Phillips
S Uzel accepted Turkish subtitles for Entropy - Jeff Phillips
S Uzel edited Turkish subtitles for Entropy - Jeff Phillips
ali seras edited Turkish subtitles for Entropy - Jeff Phillips
ali seras edited Turkish subtitles for Entropy - Jeff Phillips

Turkish subtitles

Revisions