Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Dissipative system
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Dissipative_system
http://dbpedia.org/ontology/abstract Las estructuras disipativas constituyen laLas estructuras disipativas constituyen la aparición de estructuras coherentes, autoorganizadas en sistemas alejados del equilibrio. Se trata de un concepto de Ilya Prigogine, que recibió el Premio Nobel de Química «por una gran contribución a la acertada extensión de la teoría termodinámica a sistemas alejados del equilibrio, que sólo pueden existir en conjunción con su entorno». El término estructura disipativa busca representar la asociación de las ideas de orden y disipación. El nuevo hecho fundamental es que la disipación de energía y de materia, que suele asociarse a la noción de pérdida y evolución hacia el desorden, se convierte, lejos del equilibrio, en fuente de orden. lejos del equilibrio, en fuente de orden. , Les estructures dissipatives constituïxen Les estructures dissipatives constituïxen l'aparició d'estructures coherents, autoorganitzades en sistemes allunyats de l'equilibri. S'associen amb Ilya Prigogine, que va rebre el Premi Nobel de Química pel seu estudi. El terme estructura dissipativa busca representar l'associació de les idees d'orde i desperdiciàs –o dissipació. El nou fet fonamental és que la dissipació d'energia i de matèria, que sol associar-se a la noció de pèrdua i evolució cap al desordre, es converteix, lluny de l'equilibri, en font d'orde.eix, lluny de l'equilibri, en font d'orde. , Un système dissipatif (ou structure dissipUn système dissipatif (ou structure dissipative) est un système qui évolue dans un environnement avec lequel il échange de l'énergie ou de la matière. C'est donc un système ouvert, loin d'un équilibre thermodynamique. Un système dissipatif est caractérisé par le bilan de ses échanges (échange d'énergie, création d'entropie), et l'apparition spontanée d'une brisure de symétrie spatiale (anisotropie) qui peut quelquefois laisser apparaître une structure complexe chaotique. Le nouvel état du système est stabilisé grâce à sa « consommation » d'énergie issue de l'environnement.[pas clair] L'expression « structures dissipatives » fut créée par Ilya Prigogine. Un exemple simple est les cellules de Bénard. Des exemples plus complexes incluent les lasers, les réactions de Belooussov-Jabotinski ou même la vie elle-même. L'exemple le plus courant est celui d'un dissipateur de chaleur. Un autre aspect notable des structures dissipatives est la brisure de symétrie temporelle qu'elles présentent.[réf. souhaitée]relle qu'elles présentent.[réf. souhaitée] , Дисипати́вна систе́ма (або дисипати́вна стДисипати́вна систе́ма (або дисипати́вна структу́ра) — відкрита нелінійна система, яка є далекою від стану термодинамічної рівноваги. Така система є нерівноважною завдяки розсіянню енергії, одержуваної ззовні. Внаслідок самоорганізації у таких системах можуть виникати стійкі структури, які існують за умови постійної дисипації, тобто втрати системою енергії. З появою складної впорядкованої структури в системі зростає ентропія, яка компенсується негативним потоком ентропії зовні. Система, в якій відбуваються дисипативні процеси і яка прямує до стану рівноваги. Це можна розглядати як рух у фазовому просторі до точкового атрактора, що є еквівалентним до руху системи в напрямку мінімуму вільної енергії. Усі реальні системи є дисипативними. Дисипативна структура здійснює постійний обмін речовиною та енергією із середовищем, в котрому вона народилася, та є структурно стійкою у ньому. Класичним прикладом таких структур є комірки Бенара, винайдені у 1900 році. Ці комірки утворюються у воді, котру постійно підігрівають знизу, за рахунок конвекційних потоків. Як тільки система переходить в рівноважний стан, тобто підігрівання води припиняють, ці структури зникають. Термін дисипативних структур уперше використав бельгійський вчений Ілля Пригожин. Дисипативна система також може називатися нерівноважною або стаціонарною відкритою системою. Прикладами такої системи із спонтанною самоорганізацією окрім ефекту може бути реакція Бєлоусова-Жаботинського з її автоколиваннями, лазер із синфазним випромінюванням атомів тощо. Біологічне життя теж може вважатися прикладом дисипативної системи. вважатися прикладом дисипативної системи. , Per struttura dissipativa (o sistema dissiPer struttura dissipativa (o sistema dissipativo) si intende un sistema termodinamicamente aperto che lavora in uno stato lontano dall'equilibrio termodinamico scambiando con l'ambiente energia, materia e/o entropia. I sistemi dissipativi sono caratterizzati dalla formazione spontanea di anisotropia, ossia di strutture ordinate e complesse, a volte caotiche. Questi sistemi, quando attraversati da flussi crescenti di energia, materia e informazione, possono anche evolvere e, passando attraverso fasi di instabilità, aumentare la complessità della propria struttura (ovvero l'ordine) diminuendo la propria entropia (neghentropia). Il termine "struttura dissipativa" fu coniato dal premio Nobel per la chimica Ilya Prigogine alla fine degli anni '60. Il merito di Prigogine fu quello di portare l'attenzione degli scienziati verso il legame tra ordine e dissipazione di entropia, discostando lo sguardo dalle situazioni statiche e di equilibrio, generalmente studiate fino ad allora, e contribuendo in maniera fondamentale alla nascita di quella che oggi viene chiamata epistemologia della complessità.In natura i sistemi termodinamicamente chiusi sono solo un'astrazione o casi particolari, mentre la regola è quella di sistemi termodinamicamente aperti, che scambiano energia, materia e informazione con i sistemi in relazione e, grazie a questo scambio, possono trovarsi in evoluzione. Fra gli esempi di strutture dissipative si possono includere i cicloni, la reazione chimica di Belousov-Zhabotinskyi, i laser, e - su scala più estesa e complessa - gli ecosistemi e le forme di vita. Un esempio molto studiato di struttura dissipativa è costituito dalla cosiddette celle di Bénard, strutture che si formano in uno strato sottile di un liquido quando da uno stato di riposo ed equilibrio termodinamico viene riscaldato dal basso con un flusso costante di calore. Raggiunta una soglia critica di temperatura, alla conduzione del calore subentrano dei moti convettivi di molecole che si muovono coerentemente formando delle strutture a celle esagonali (ad “alveare”). Con le parole di Prigogine:ad “alveare”). Con le parole di Prigogine: , Диссипативная система (или диссипативная сДиссипативная система (или диссипативная структура, от лат. dissipatio — «рассеиваю, разрушаю») — это открытая система, которая оперирует вдали от термодинамического равновесия. Иными словами, это устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) энергии, которая поступает извне. Диссипативная система иногда называется ещё стационарной открытой системой или неравновесной открытой системой. Диссипативная система характеризуется спонтанным появлением сложной, зачастую хаотичной структуры.Отличительная особенность таких систем — несохранение объёма в фазовом пространстве, то есть невыполнение Теоремы Лиувилля. Простым примером такой системы являются ячейки Бенара. В качестве более сложных примеров называются лазеры, капельный кластер, реакция Белоусова — Жаботинского, циркуляция атмосферы и биологическая жизнь. Термин «диссипативная структура» введен Ильёй Пригожиным. Последние исследования в области диссипативных структур позволяют делать вывод о том, что процесс самоорганизации происходит гораздо быстрее при наличии в системе внешних и внутренних шумов. Таким образом, шумовые эффекты приводят к ускорению процесса самоорганизации.одят к ускорению процесса самоорганизации. , A dissipative system is a thermodynamicallA dissipative system is a thermodynamically open system which is operating out of, and often far from, thermodynamic equilibrium in an environment with which it exchanges energy and matter. A tornado may be thought of as a dissipative system. Dissipative systems stand in contrast to conservative systems. A dissipative structure is a dissipative system that has a dynamical regime that is in some sense in a reproducible steady state. This reproducible steady state may be reached by natural evolution of the system, by artifice, or by a combination of these two.rtifice, or by a combination of these two. , 散逸構造(さんいつこうぞう、dissipative structure)とは、熱力学散逸構造(さんいつこうぞう、dissipative structure)とは、熱力学的に平衡でない状態にある開放系構造を指す。すなわち、エネルギーが散逸していく流れの中に自己組織化のもとが発生する、定常的な構造である。イリヤ・プリゴジンが提唱し、ノーベル賞を受賞した。定常開放系、非平衡開放系とも言う。 散逸構造は、岩石のようにそれ自体で安定した自らの構造を保っているような構造とは異なり、例えば潮という運動エネルギーが流れ込むことによって生じる内海の渦潮のように、一定の入力のあるときにだけその構造が維持され続けるようなものを指す。 味噌汁が冷えていくときや、太陽の表面で起こっているベナール対流の中に生成される自己組織化されたパターンを持ったベナール・セルの模様なども、散逸構造の一例である。またプラズマの中に自然に生まれる構造や、宇宙の大規模構造に見られる超空洞が連鎖したパンケーキ状の空洞のパターンも、散逸構造生成の結果である。 散逸構造系は開放系であるため、エントロピーは一定範囲に保たれ、系の内部と外部の間でエネルギーのやり取りもある。生命現象は定常開放系としてシステムが理解可能であり、注目されている。 従来の熱力学は主に平衡熱力学を扱うものが中心であったが、定常熱力学が新たに注目を集めている。力学は主に平衡熱力学を扱うものが中心であったが、定常熱力学が新たに注目を集めている。 , Disipační (též disipativní) je takový systDisipační (též disipativní) je takový systém, ve kterém se zvyšuje organizovanost (snižuje entropie) na úkor jeho okolí - disipačním systémem tedy nikdy není systém uzavřený. Jeho koncept dobře zachycuje rozdíl mezi komplexitou a organizovaností. Termín nachází využití v termodynamice, teorii kontroly a kvantové mechanice. Mezi běžné příklady patří šíření tepla prouděním, hurikán či živé organizmy. Podobným termínem je disipace, pojem označující nevratnou přeměnu jednoho druhu energie na jiný. Míra disipace lze označit jako podíl ztracené energie Ep na celkové energii E (je to tedy účinnost využití energie). Statisticky je vznik disipačního systému velmi nepravděpodobný (viz entropie). Dokonce pokud probíhá výměna energie, jednotlivé částice spolu nemohou interagovat bez toho, aby energetickou entropii snižovaly (protože při jejich srážce je energie rovnoměrně rozdělena mezi obě reagující částice). Proto například pokud vidíme sníženou informační entropii (např. knížky seřazené podle jména autora), je zde vyšší pravděpodobnost, že byl systém vytvořen za nějakým účelem. Tento poznatek využívají např. genetičtí biologové při hledání funkce v souboru genů nebo astronomové při hledání zprávy od mimozemské civilizace v elektromagetickém šumu (projekt SETI).e v elektromagetickém šumu (projekt SETI). , 耗散系統(Dissipative system)是指远离熱力學平衡状态的开放系统,此系統和外环境交换能量、物质和熵而继续维持平衡,对这种结构的研究,解释了自然界许多以前无法解释的现象。 耗散结构一词由比利时物理学家、化学家伊里亚·普里高津发明。普里高津创立了耗散结构理论,研究一个系统从混沌无序向转化的机理、条件和规律的科学,他为此曾获1977年诺贝尔化学奖。 常見的耗散结构包括對流、气旋、熱帶氣旋及生物体。像镭射、及B-Z反应也是耗散结构的例子。 , Um sistema dissipativo é um termodinamicamUm sistema dissipativo é um termodinamicamente o qual opera fora, e muitas vezes distante do equilíbrio termodinâmico em um ambiente com o qual troca energia e matéria. Uma estrutura dissipativa é um sistema dissipativo que tem um regime dinâmico que está em algum sentido em um estado estacionário reproduzível. Este estado estacionário reproduzível pode ser alcançado pela evolução natural do sistema, ou por artifício humano, ou por uma combinação destes dois.humano, ou por uma combinação destes dois. , Eine dissipative Struktur (engl. dissipatiEine dissipative Struktur (engl. dissipative structure ‚zerstreuende Struktur‘) bezeichnet das Phänomen sich selbstorganisierender, dynamischer, geordneter Strukturen in nichtlinearen Systemen fern dem thermodynamischen Gleichgewicht. Dissipative Strukturen bilden sich nur in offenen Nichtgleichgewichtssystemen, die Energie, Materie oder beides mit ihrer Umgebung austauschen. Beim Aufbau geordneter Strukturen nimmt die Entropie lokal ab; diese Entropieminderung des Systems muss durch einen entsprechenden Austausch mit der Umgebung ausgeglichen werden. Die Ausprägung geordneter Strukturen hängt entscheidend von den Systemparametern ab, wobei der Übergang vom ungeordneten zum geordneten Zustand sprunghaft erfolgt. Dissipative Strukturen zeigen eine gewisse Stabilität (Nichtgleichgewichtsstabilität) gegenüber Störungen von außen, zerfallen jedoch, sobald der Austausch mit der Umgebung unterbrochen wird oder allgemein bei größeren Störungen der Systemparameter.ei größeren Störungen der Systemparameter. , Struktura dyssypatywna - jedno z podstawowStruktura dyssypatywna - jedno z podstawowych pojęć termodynamiki układów nierównowagowych. Są to dalekie od stanu równowagi stabilne stany stacjonarne, których powstaniu towarzyszy wzrost uporządkowania. Do utrzymania tych struktur (stanów) niezbędna jest ciągła nieodwracalna wymiana energii z otoczeniem. Taka wymiana prowadzi do dyssypacji. Pojęcie struktur dyssypatywnych wiąże się z pojęciem samoorganizacji.nych wiąże się z pojęciem samoorganizacji. , Een dissipatief systeem of dissipatieve stEen dissipatief systeem of dissipatieve structuur is een open systeem dat met zijn omgeving energie en materie uitwisselt. Een dissipatief systeem is hierdoor niet in thermodynamisch evenwicht. De term dissipatieve structuur is bedacht door Ilya Prigogine, die de Nobelprijs voor de scheikunde ontving voor zijn werk hieraan.scheikunde ontving voor zijn werk hieraan.
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/prigogine-lecture.pdf + , https://web.archive.org/web/20070312032928/http:/sciphilos.info/doc%20PAGES%20/docDaviesSelfOrgStru.html + , http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p128271/pdf/part-ch11.pdf +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 237587
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 17409
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1117379018
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Vasile_M._Popov + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Autocatalytic + , http://dbpedia.org/resource/Autopoiesis + , http://dbpedia.org/resource/Turbulence + , http://dbpedia.org/resource/Liouville%27s_theorem_%28Hamiltonian%29 + , http://dbpedia.org/resource/Nobel_Prize_in_Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Limit_cycle + , http://dbpedia.org/resource/Autowave + , http://dbpedia.org/resource/Lyapunov_function + , http://dbpedia.org/resource/Master_equation + , http://dbpedia.org/resource/Hamiltonian_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Cyclone + , http://dbpedia.org/resource/Jan_Camiel_Willems + , http://dbpedia.org/resource/Wandering_set + , http://dbpedia.org/resource/Autocatalytic_reactions_and_order_creation + , http://dbpedia.org/resource/H-theorem + , http://dbpedia.org/resource/Complex_system + , http://dbpedia.org/resource/Tropical_cyclone + , http://dbpedia.org/resource/Conservation_law + , http://dbpedia.org/resource/Loschmidt%27s_paradox + , http://dbpedia.org/resource/Hopf_decomposition + , http://dbpedia.org/resource/Complex_systems + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamic_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Lyapunov_stability + , http://dbpedia.org/resource/Hopf_bifurcation + , http://dbpedia.org/resource/Droplet_cluster + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state + , http://dbpedia.org/resource/Dynamical_system + , http://dbpedia.org/resource/Tornado + , http://dbpedia.org/resource/Ilya_Prigogine + , http://dbpedia.org/resource/B%C3%A9nard_cells + , http://dbpedia.org/resource/Convection + , http://dbpedia.org/resource/Category:Non-equilibrium_thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Systems_theory + , http://dbpedia.org/resource/Kalman%E2%80%93Yakubovich%E2%80%93Popov_lemma + , http://dbpedia.org/resource/Matter + , http://dbpedia.org/resource/Anisotropy + , http://dbpedia.org/resource/Self-organization + , http://dbpedia.org/resource/Belousov%E2%80%93Zhabotinsky_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Time_reversibility + , http://dbpedia.org/resource/Group_%28mathematics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Information_metabolism + , http://dbpedia.org/resource/Jeremy_England + , http://dbpedia.org/resource/Category:Thermodynamic_systems + , http://dbpedia.org/resource/Measure_%28mathematics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Measure_space + , http://dbpedia.org/resource/Reaction%E2%80%93diffusion_equation + , http://dbpedia.org/resource/Viable_system_theory + , http://dbpedia.org/resource/Non-equilibrium_thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Open_system_%28systems_theory%29 + , http://dbpedia.org/resource/Onsager_reciprocal_relations + , http://dbpedia.org/resource/Self-assembly + , http://dbpedia.org/resource/Vortex_Engine + , http://dbpedia.org/resource/Dissipation + , http://dbpedia.org/resource/Life + , http://dbpedia.org/resource/Chaos_theory + , http://dbpedia.org/resource/Entropy_production + , http://dbpedia.org/resource/Lindblad_equation + , http://dbpedia.org/resource/Relational_order_theories + , http://dbpedia.org/resource/Brusselator + , http://dbpedia.org/resource/Extremal_principles_in_non-equilibrium_thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Energy + , http://dbpedia.org/resource/Laser + , http://dbpedia.org/resource/Conservative_system +
http://dbpedia.org/property/date April 2015
http://dbpedia.org/property/reason Is this the same as a "linear time-invariant system" as in the Wikipedia articles "LTI system theory"? , What is a positive real system?
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Clarify + , http://dbpedia.org/resource/Template:More_citations_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Div_col + , http://dbpedia.org/resource/Template:Div_col_end + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Thermodynamic_systems + , http://dbpedia.org/resource/Category:Non-equilibrium_thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Systems_theory +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/System +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Dissipative_system?oldid=1117379018&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Dissipative_system +
owl:sameAs http://es.dbpedia.org/resource/Estructura_disipativa + , http://no.dbpedia.org/resource/Dissipativt_system + , http://uz.dbpedia.org/resource/Dissipativ_sistemalar + , http://tr.dbpedia.org/resource/Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1_sistem + , http://pt.dbpedia.org/resource/Sistema_dissipativo + , http://pl.dbpedia.org/resource/Struktury_dyssypatywne + , http://fi.dbpedia.org/resource/Dissipatiivinen_systeemi + , http://fr.dbpedia.org/resource/Syst%C3%A8me_dissipatif + , http://hy.dbpedia.org/resource/%D4%B4%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BE_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3 + , http://www.wikidata.org/entity/Q596577 + , http://lt.dbpedia.org/resource/Disipatyvioji_sistema + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E8%80%97%E6%95%A3%E7%B3%BB%E7%B5%B1 + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E6%95%A3%E9%80%B8%E6%A7%8B%E9%80%A0 + , http://cs.dbpedia.org/resource/Disipa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 + , http://ca.dbpedia.org/resource/Estructura_dissipativa + , http://yago-knowledge.org/resource/Dissipative_system + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 + , https://global.dbpedia.org/id/4nMC3 + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_system + , http://de.dbpedia.org/resource/Dissipative_Struktur + , http://sk.dbpedia.org/resource/Disipat%C3%ADvna_%C5%A1trukt%C3%BAra + , http://hr.dbpedia.org/resource/Disipativni_sustavi + , http://it.dbpedia.org/resource/Struttura_dissipativa + , http://nl.dbpedia.org/resource/Dissipatief_systeem + , http://sr.dbpedia.org/resource/Disipativni_sistem + , http://rdf.freebase.com/ns/m.01jgqt + , http://bg.dbpedia.org/resource/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 + , http://sh.dbpedia.org/resource/Disipativni_sustav +
rdfs:comment Las estructuras disipativas constituyen laLas estructuras disipativas constituyen la aparición de estructuras coherentes, autoorganizadas en sistemas alejados del equilibrio. Se trata de un concepto de Ilya Prigogine, que recibió el Premio Nobel de Química «por una gran contribución a la acertada extensión de la teoría termodinámica a sistemas alejados del equilibrio, que sólo pueden existir en conjunción con su entorno».den existir en conjunción con su entorno». , 散逸構造(さんいつこうぞう、dissipative structure)とは、熱力学散逸構造(さんいつこうぞう、dissipative structure)とは、熱力学的に平衡でない状態にある開放系構造を指す。すなわち、エネルギーが散逸していく流れの中に自己組織化のもとが発生する、定常的な構造である。イリヤ・プリゴジンが提唱し、ノーベル賞を受賞した。定常開放系、非平衡開放系とも言う。 散逸構造は、岩石のようにそれ自体で安定した自らの構造を保っているような構造とは異なり、例えば潮という運動エネルギーが流れ込むことによって生じる内海の渦潮のように、一定の入力のあるときにだけその構造が維持され続けるようなものを指す。 味噌汁が冷えていくときや、太陽の表面で起こっているベナール対流の中に生成される自己組織化されたパターンを持ったベナール・セルの模様なども、散逸構造の一例である。またプラズマの中に自然に生まれる構造や、宇宙の大規模構造に見られる超空洞が連鎖したパンケーキ状の空洞のパターンも、散逸構造生成の結果である。 散逸構造系は開放系であるため、エントロピーは一定範囲に保たれ、系の内部と外部の間でエネルギーのやり取りもある。生命現象は定常開放系としてシステムが理解可能であり、注目されている。 従来の熱力学は主に平衡熱力学を扱うものが中心であったが、定常熱力学が新たに注目を集めている。力学は主に平衡熱力学を扱うものが中心であったが、定常熱力学が新たに注目を集めている。 , Un système dissipatif (ou structure dissipUn système dissipatif (ou structure dissipative) est un système qui évolue dans un environnement avec lequel il échange de l'énergie ou de la matière. C'est donc un système ouvert, loin d'un équilibre thermodynamique. Un système dissipatif est caractérisé par le bilan de ses échanges (échange d'énergie, création d'entropie), et l'apparition spontanée d'une brisure de symétrie spatiale (anisotropie) qui peut quelquefois laisser apparaître une structure complexe chaotique. Le nouvel état du système est stabilisé grâce à sa « consommation » d'énergie issue de l'environnement.[pas clair] L'expression « structures dissipatives » fut créée par Ilya Prigogine.ssipatives » fut créée par Ilya Prigogine. , Per struttura dissipativa (o sistema dissiPer struttura dissipativa (o sistema dissipativo) si intende un sistema termodinamicamente aperto che lavora in uno stato lontano dall'equilibrio termodinamico scambiando con l'ambiente energia, materia e/o entropia. I sistemi dissipativi sono caratterizzati dalla formazione spontanea di anisotropia, ossia di strutture ordinate e complesse, a volte caotiche. Questi sistemi, quando attraversati da flussi crescenti di energia, materia e informazione, possono anche evolvere e, passando attraverso fasi di instabilità, aumentare la complessità della propria struttura (ovvero l'ordine) diminuendo la propria entropia (neghentropia).nuendo la propria entropia (neghentropia). , Een dissipatief systeem of dissipatieve stEen dissipatief systeem of dissipatieve structuur is een open systeem dat met zijn omgeving energie en materie uitwisselt. Een dissipatief systeem is hierdoor niet in thermodynamisch evenwicht. De term dissipatieve structuur is bedacht door Ilya Prigogine, die de Nobelprijs voor de scheikunde ontving voor zijn werk hieraan.scheikunde ontving voor zijn werk hieraan. , Диссипативная система (или диссипативная сДиссипативная система (или диссипативная структура, от лат. dissipatio — «рассеиваю, разрушаю») — это открытая система, которая оперирует вдали от термодинамического равновесия. Иными словами, это устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) энергии, которая поступает извне. Диссипативная система иногда называется ещё стационарной открытой системой или неравновесной открытой системой. Термин «диссипативная структура» введен Ильёй Пригожиным.тивная структура» введен Ильёй Пригожиным. , Eine dissipative Struktur (engl. dissipatiEine dissipative Struktur (engl. dissipative structure ‚zerstreuende Struktur‘) bezeichnet das Phänomen sich selbstorganisierender, dynamischer, geordneter Strukturen in nichtlinearen Systemen fern dem thermodynamischen Gleichgewicht. Dissipative Strukturen bilden sich nur in offenen Nichtgleichgewichtssystemen, die Energie, Materie oder beides mit ihrer Umgebung austauschen. Beim Aufbau geordneter Strukturen nimmt die Entropie lokal ab; diese Entropieminderung des Systems muss durch einen entsprechenden Austausch mit der Umgebung ausgeglichen werden.usch mit der Umgebung ausgeglichen werden. , Struktura dyssypatywna - jedno z podstawowStruktura dyssypatywna - jedno z podstawowych pojęć termodynamiki układów nierównowagowych. Są to dalekie od stanu równowagi stabilne stany stacjonarne, których powstaniu towarzyszy wzrost uporządkowania. Do utrzymania tych struktur (stanów) niezbędna jest ciągła nieodwracalna wymiana energii z otoczeniem. Taka wymiana prowadzi do dyssypacji. Pojęcie struktur dyssypatywnych wiąże się z pojęciem samoorganizacji.nych wiąże się z pojęciem samoorganizacji. , Um sistema dissipativo é um termodinamicamUm sistema dissipativo é um termodinamicamente o qual opera fora, e muitas vezes distante do equilíbrio termodinâmico em um ambiente com o qual troca energia e matéria. Uma estrutura dissipativa é um sistema dissipativo que tem um regime dinâmico que está em algum sentido em um estado estacionário reproduzível. Este estado estacionário reproduzível pode ser alcançado pela evolução natural do sistema, ou por artifício humano, ou por uma combinação destes dois.humano, ou por uma combinação destes dois. , Disipační (též disipativní) je takový systDisipační (též disipativní) je takový systém, ve kterém se zvyšuje organizovanost (snižuje entropie) na úkor jeho okolí - disipačním systémem tedy nikdy není systém uzavřený. Jeho koncept dobře zachycuje rozdíl mezi komplexitou a organizovaností. Termín nachází využití v termodynamice, teorii kontroly a kvantové mechanice. Mezi běžné příklady patří šíření tepla prouděním, hurikán či živé organizmy.epla prouděním, hurikán či živé organizmy. , 耗散系統(Dissipative system)是指远离熱力學平衡状态的开放系统,此系統和外环境交换能量、物质和熵而继续维持平衡,对这种结构的研究,解释了自然界许多以前无法解释的现象。 耗散结构一词由比利时物理学家、化学家伊里亚·普里高津发明。普里高津创立了耗散结构理论,研究一个系统从混沌无序向转化的机理、条件和规律的科学,他为此曾获1977年诺贝尔化学奖。 常見的耗散结构包括對流、气旋、熱帶氣旋及生物体。像镭射、及B-Z反应也是耗散结构的例子。 , Les estructures dissipatives constituïxen Les estructures dissipatives constituïxen l'aparició d'estructures coherents, autoorganitzades en sistemes allunyats de l'equilibri. S'associen amb Ilya Prigogine, que va rebre el Premi Nobel de Química pel seu estudi. El terme estructura dissipativa busca representar l'associació de les idees d'orde i desperdiciàs –o dissipació. El nou fet fonamental és que la dissipació d'energia i de matèria, que sol associar-se a la noció de pèrdua i evolució cap al desordre, es converteix, lluny de l'equilibri, en font d'orde.eix, lluny de l'equilibri, en font d'orde. , Дисипати́вна систе́ма (або дисипати́вна стДисипати́вна систе́ма (або дисипати́вна структу́ра) — відкрита нелінійна система, яка є далекою від стану термодинамічної рівноваги. Така система є нерівноважною завдяки розсіянню енергії, одержуваної ззовні. Внаслідок самоорганізації у таких системах можуть виникати стійкі структури, які існують за умови постійної дисипації, тобто втрати системою енергії. З появою складної впорядкованої структури в системі зростає ентропія, яка компенсується негативним потоком ентропії зовні.сується негативним потоком ентропії зовні. , A dissipative system is a thermodynamicallA dissipative system is a thermodynamically open system which is operating out of, and often far from, thermodynamic equilibrium in an environment with which it exchanges energy and matter. A tornado may be thought of as a dissipative system. Dissipative systems stand in contrast to conservative systems. A dissipative structure is a dissipative system that has a dynamical regime that is in some sense in a reproducible steady state. This reproducible steady state may be reached by natural evolution of the system, by artifice, or by a combination of these two.rtifice, or by a combination of these two.
rdfs:label Estructura dissipativa , Disipační systém , Système dissipatif , Дисипативна система , Диссипативная система , Sistema dissipativo , Struttura dissipativa , Dissipative system , Dissipatief systeem , 耗散系統 , Dissipative Struktur , Estructura disipativa , Struktury dyssypatywne , 散逸構造
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Dissipative_Systems + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_systems + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_structure + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_structures + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Conservation_law + , http://dbpedia.org/resource/Continuity_equation + , http://dbpedia.org/resource/Ilya_Prigogine + , http://dbpedia.org/resource/Viable_system_theory + , http://dbpedia.org/resource/Entropy_and_life + , http://dbpedia.org/resource/Effective_field_theory + , http://dbpedia.org/resource/Fluctuation-dissipation_theorem + , http://dbpedia.org/resource/War_against_war + , http://dbpedia.org/resource/Burgers%27_equation + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_Systems + , http://dbpedia.org/resource/Self-organization + , http://dbpedia.org/resource/Abiogenesis + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Russian_scientists + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Russian_people + , http://dbpedia.org/resource/Attractor + , http://dbpedia.org/resource/Extremal_principles_in_non-equilibrium_thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Metabolism + , http://dbpedia.org/resource/Loschmidt%27s_paradox + , http://dbpedia.org/resource/Critical_exponent + , http://dbpedia.org/resource/Dynamical_system + , http://dbpedia.org/resource/Complex_system + , http://dbpedia.org/resource/Black_hole + , http://dbpedia.org/resource/Exceptional_point + , http://dbpedia.org/resource/Anthony_James_Leggett + , http://dbpedia.org/resource/List_of_dynamical_systems_and_differential_equations_topics + , http://dbpedia.org/resource/Non-equilibrium_thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28D%29 + , http://dbpedia.org/resource/Fang_Fukang + , http://dbpedia.org/resource/Wandering_set + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_systems + , http://dbpedia.org/resource/January_1917 + , http://dbpedia.org/resource/Predictability + , http://dbpedia.org/resource/Ergodicity + , http://dbpedia.org/resource/Mixing_%28mathematics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_structure + , http://dbpedia.org/resource/Desiring-production + , http://dbpedia.org/resource/Science_and_technology_in_Russia + , http://dbpedia.org/resource/Poisson%E2%80%93Boltzmann_equation + , http://dbpedia.org/resource/Ulrich_Schiefer + , http://dbpedia.org/resource/Analytical_Dynamics_of_Particles_and_Rigid_Bodies + , http://dbpedia.org/resource/Passivity_%28engineering%29 + , http://dbpedia.org/resource/Path_integral_formulation + , http://dbpedia.org/resource/Emergence + , http://dbpedia.org/resource/Froude_number + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Russian_chemists + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_soliton + , http://dbpedia.org/resource/Conservative_system + , http://dbpedia.org/resource/Peter_H%C3%A4nggi + , http://dbpedia.org/resource/Oscillon + , http://dbpedia.org/resource/Dissipation_factor + , http://dbpedia.org/resource/Measure-preserving_dynamical_system + , http://dbpedia.org/resource/Lakes_of_Wada + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_structures + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_dynamical_system + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissipative_system + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Dissipative_system + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.