1樓:生花陳
主要是兩方面:
1.硬體:電腦晶元是由數以億計的晶扒鎮體管組成的,這些微小的器件在長期使用和發熱的情況下,執行效能會降低。
當達到一定極限的時候,就會出現錯誤(比如0變1,1變0之類)。雖然電路都有冗餘設計,但到了一定程度,還是會出現硬體上的錯誤。比如當cpu超頻過度的時候,就會頻頻宕機,因為超出了這些器件的工作範圍。
幾億個器件同時工作,這樣的複雜度下,出錯是難免的(設計不可能完美),所以硬體本身就不是完美的。
2.軟體:軟體相當於乙個巨大的狀態機,按照一定的序列輸入會得到一定的輸出。
問題是這個狀態機太大太複雜,所以不可能保證對於每乙個正確的輸入在任何狀態下都能得到正確的輸出。程式設計師所能保證的只是最常見的狀態下軟體是工作的。這也是為什麼每次公升級系梁公升統,很多軟體都會出錯,因橡此老為這些軟體並沒有在這些狀態下被測試過。
那些看起來正常工作的軟體,也從來不是完美的,只是說,他們在當前的狀態下是正確的(當然,對於大多數人來說這也就夠了)。<
2樓:汾野春風獨來
電腦溫度由產熱和散熱2方面決定:產熱大戶有cpu、中端以上獨立顯示卡、電源,其次是記憶體、硬碟、主機板晶元。非正常情況下產熱增加的原因,有長時間高負荷操作電腦、cpu、顯示卡、記憶體超頻,以及主機板、元器件有短路。
散熱效果,與電腦殼體內空間大小、散熱風道設計、散熱方式(自然散熱、翅片散熱器+風扇、熱管+風扇+翅片散熱器)、環境溫度有關。非正常情況下散熱效果降低的原因,有導熱矽脂乾涸或缺失,散熱機構安裝不正確,散熱器、風扇、風道髒堵,電腦放置不當導致風道堵塞,風扇缺油或橋棗品質下降,公升級了產熱敏返拆高的硬體而散熱措施世歲未跟進。<>
為什麼計算機計算會發熱
3樓:安徽新華電腦專修學院
這個正常的 裡面有很多的元器件 通電就會放熱的 尤其像cpu 和顯示卡這類 電子器件 長時間工作 就會產熱 產熱的原理 你可以 理解為 電爐子的原理 這些電子元器件 都有著自己的電阻(0電阻的東西 咱們用不上) 通電就會有放熱現象了。
一般電腦熱的很快 是由於 散熱不好的緣故 比如很長時間為清理塵土等原因 還有一種原因 就是cpu 長時間使用 是由於一些程式程序引起的 一種表現就是風扇 轉的很厲害 你可以檢查 工作管理員 看看cpu的佔用率 關掉一些沒用的 應該有幫助 在玩一些大型遊戲 也會出現過熱的情況。
熵不是會一直增加嗎,那為什麼水蒸氣會變成雨落下來
4樓:紫微聖
熵會一直增加,所以水蒸氣會變成雨落下來。
1、熵,熱力學中表徵物質狀態的參量,用符號s表示,其物理意義是體系混亂程度的度量。
熵最初是根據熱力學第二定律引出的乙個反映自發過程不可逆性的物質狀態參量。熱力學第二定律是根據大量觀察結果總結出來的規律:在孤立系統中,體系與環境沒有能量交換,體系總是自發地像混亂度增大的方向變化,總使整個系統的熵值增大,此即熵增原理。
摩擦使一部分機械能不可逆地轉變為熱,使熵增加,所以說整個宇宙可以看作乙個孤立系統,是朝著熵增加的方向演變的。
2、從乙個自發進行的過程來考察:熱量q 由高溫(t1)物體傳至低溫(t2)物體,高溫物體的熵減少ds1=dq/t1,低溫物體的熵增加ds2=dq/t2,把兩個物體合起來當成乙個系統來看,熵的變化是ds=ds2-ds1>0,即熵是增加的。
水蒸氣會變成雨,是熱量q 由高溫(t1)物體傳至低溫(t2)物體,即熵是增加的
5樓:網友
熵增原理針對的是乙個封閉系統,即乙個與外界無能量交換資訊交換的系統。而你舉的這個例子,並不在乙個封閉系統。所以不能據此認為熵增原理不對。
6樓:湯泡飯
乙個系統的熵等於該系統在一定過程中所吸收(或耗散)的熱量除以它的絕對溫度。可以證明,只要有熱量從系統內的高溫物體流向低溫物體,系統的熵就會增加。
熱力學第二定律也叫做熵增原理嗎?
7樓:great何
可以這麼認為。
熵增加原理:
孤立系統的熵永不自動減少,熵在可逆過程中不變,在不可逆過程中增加。
熵增加原理是熱力學第二定律的又一種表述,它比開爾文、克勞修斯表述更為概括地指出了不可逆過程的進行方向;同時,更深刻地指出了熱力學第二定律是大量分子無規則運動所具有的統計規律,因此只適用於大量分子構成的系統,不適用於單個分子或少量分子構成的系統。
8樓:網友
熱力學第二定律有很多表述方法,這是和其他物理定律不太相同的地方。熱力學第二定律的內涵非常豐富,每種經典表述都反映了第二定律的乙個側面,這些不同的側面是相互聯絡的,由乙個可以證明另乙個。熵增加原理反映了第二定律的核心內容,是第二定律比較好的定量表述,不過並不能完全反映第二定律的全貌。
第二定律的多種表述融匯貫通後,才可以認為對第二定律的內涵比較準確地把握了。這是我教熱力學這門課程的一點體會,供參考。
9樓:網友
我覺得是,看看這個。
10樓:網友
不能這麼說。熱力學第二定律包含熵增原理。熵增原理只使用與孤立系統,是熱力學第二定律在孤立系統裡邊的具體闡述。熱力學第二定律內涵太豐富,而且對它的理解還存在不少爭論……
熵增原理能否應用於熱機?
11樓:停駐的波
熵增加原理是熱力學第二定律在絕熱過程中的推論,計算熱機的熵變一般不用熵增加原理(原因就是因為考慮外部系統太複雜了),應使用第二定律的數學表述。具體是,對於可逆過程,直接對ds=dq/t積分即可;對於不可逆過程,則首先確定過程的初態和末態,然後構造乙個連線初態和末態的可逆過程,求出這個可逆過程的熵變,就是原不可逆過程的熵變。正如你說的,分別對工質、高溫熱源、低溫熱源三部分進行上述計算即可得到總熵變。
題外話,這個問題當年我也有過的。可能是受科普書的影響,總是認為熵不減就是第二定律的核心特徵。其實正如上面所說,這只是乙個推論而已。
第二定律是普適的,不需要像孤立系統這樣的適用條件。
12樓:網友
要把熱機以及它所做功作用的「外部」系統當成乙個整體系統來考慮,單獨把熱機當成系統不行。
13樓:左手邊的惡靈
同學你好,我是你的助教,老師也覺得書上的證明方法貌似有問題,她會回去查查資料再告訴你。
用熵增原理證明:從單一熱源取熱使之連續不斷對外做功的迴圈發動機是造不出來的。
14樓:網友
以迴圈發動機為系統,工作乙個迴圈後熵不變,而外界(單一熱源)放熱,熵減小。整個孤立系統熵減小,故過程不能進行。
如有不明歡迎追問。
15樓:網友
這個還用證明嗎,吸熱全部對外做功而沒有引起其他變化,那麼有序性肯定增加。還有,熱二律是從後者匯出前者。
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