Was ist Entropie? - Martin Buchholz - Science Slam

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8 Apr 202110:51

Summary

TLDRDieses Skript präsentiert einen informativen und unterhaltsamen Einblick in die Welt der Thermodynamik, insbesondere in den Prozess der Energieproduktion in Kraftwerken. Es erklärt die Bedeutung von Kühltürmen, die für die Abfuhr von Wärme und Entropie notwendig sind, und wie diese mit der Stromproduktion verbunden sind. Der Vortrag verwendet die roten Kugeln als Metaphern für Energie und blaue Kugeln für Entropie, um komplexe Konzepte wie den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu veranschaulichen. Der Redner betont die Unumkehrbarkeit von Prozessen in Kraftwerken aufgrund der Entropieerzeugung und spricht über die philosophischen Implikationen von Entropie für die Zeit und das Universum. Zusätzlich werden humorvolle Filmausschnitte genutzt, um das Konzept der Entropie zu veranschaulichen und den Vortrag abzurunden.

Takeaways

  • 😀 Die Vortragsperson möchte das Konzept des Kühlturms und seine Bedeutung näherbringen.
  • 🏭 Kühltürme sind an deutschen Kraftwerken üblich, um Wärme abzuführen, die bei der Stromproduktion entsteht.
  • 🔥 In Kraftwerken wird meist Wärme in Strom umgewandelt, was durch Brennkammern in Kohle-, Atom- oder Gaskraftwerken erzeugt wird.
  • 🔴 Der Vortrag verwendet rote Kugeln als Metapher für Energie in verschiedenen Formen.
  • 🔁 Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Energie nicht aus dem Nichts geschaffen oder vernichtet werden kann, sondern in verschiedene Formen umgewandelt werden kann.
  • 🔄 Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik spricht von der Entropie, einer Größe, die mit Unordnung und Wärmeübertragung in Verbindung steht.
  • 🌡️ Entropie kann nicht vernichtet werden, sondern kann nur in Richtung des Kühlturms transportiert werden, was die Stromausbeute beeinträchtigt.
  • ♻️ Die Entropieproduktion ist ein Indikator für Unvollkommenheiten in technischen Prozessen und führt zu einem sinkenden Wirkungsgrad.
  • 🔄 Die Entropie im Universum nimmt kontinuierlich zu, was eine Richtung für die zeitliche Entwicklung gibt.
  • 🕒 Die Unumkehrbarkeit von Prozessen, die Entropie produzieren, wird durch das Konzept der Entropie verdeutlicht.
  • 🎥 Der Vortrag schließt mit einem Gedankenexperiment über rückwärts laufende Filme, die die Unumkehrbarkeit von Entropieproduktion veranschaulichen.

Q & A

  • Was ist der Hauptzweck von Kühltürmen in Kraftwerken?

    -Kühltürme dienen dazu, den Überschuss an Wärme und Entropie, die bei der Stromproduktion entsteht, von der Brennkammer weg zu führen und in die Umwelt abzugeben.

  • Welche Rolle spielt die Entropie im Energieerzeugungsprozess?

    -Entropie ist ein Maß für Unordnung und spielt eine wichtige Rolle im Energieerzeugungsprozess, da sie die Richtung und Unumkehrbarkeit von Prozessen bestimmt, die Wärme in Strom umwandeln.

  • Was ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik?

    -Der erste Hauptsatz der Thermodynamik, auch Energieerhaltungssatz, besagt, dass Energie verschiedene Formen annehmen kann und zwischen diesen Formen umgewandelt werden kann, aber nicht aus dem Nichts geschaffen oder vernichtet werden kann.

  • Was ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik?

    -Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Entropie in jedem Körper vorhanden ist und dass Entropie zusammen mit Wärme von einem Körper auf einen anderen übertragen werden kann, was die Richtung von Prozessen bestimmt.

  • Wie ist die Beziehung zwischen Entropie und Wärmeübertragung?

    -Die Beziehung zwischen Entropie und Wärmeübertragung ist, dass bei einer Wärmeübertragung auch Entropie übertragen wird. Je höher die Temperatur, desto weniger Entropie wird pro Einheit Wärme übertragen.

  • Was bedeutet es, wenn ein Prozess umkehrbar ist?

    -Ein umkehrbarer Prozess ist ein Prozess, der in entgegengesetzter Richtung stattfinden kann, ohne dass Entropie vernichtet wird. Dies ist im Allgemeinen nicht der Fall bei realen Energieumwandlungsprozessen.

  • Was ist die Bedeutung von Entropie für die Effizienz von Kraftwerken?

    -Die Entropieproduktion hat Auswirkungen auf die Effizienz von Kraftwerken, da sie die Unmöglichkeit vollständiger Wärme-zu-Strom-Umwandlung zeigt und damit die Grenzen der Stromerzeugung bestimmt.

  • Wie wird die Entropie in Kraftwerken 'losgeworden'?

    -In Kraftwerken wird die Entropie durch den Kühlturm in die Umwelt abgeführt, was dazu führt, dass die Entropie des Universums zunehmend ist.

  • Was ist der Unterschied zwischen einem idealen und einem realen Kraftwerk?

    -Ein ideales Kraftwerk ist ein theoretisches Modell, das angibt, wie effizient ein Kraftwerk sein könnte, wenn keine Entropie produziert würde. Ein reales Kraftwerk hingegen hat einen niedrigeren Wirkungsgrad aufgrund der Entropieproduktion und anderer Verluste.

  • Was zeigt der Vortrag über die Beziehung zwischen Entropie und Zeit?

    -Der Vortrag zeigt, dass Entropie und Zeit eng miteinander verbunden sind, da die Entropieproduktion die Richtung der Zeit und die Unumkehrbarkeit von Prozessen bestimmt.

Outlines

00:00

🌐 Grundlagen des Energiewandels und der Kühltürme

Der erste Absatz des Skripts führt in das Thema der Energieproduktion in Kraftwerken ein. Es wird erklärt, dass Energie nicht aus dem Nichts produziert werden kann, sondern dass sie durch den Energieerhaltungssatz, der erste Hauptsatz der Thermodynamik, aus anderen Energieformen transformiert wird. Im Kontext von Kraftwerken wird darauf hingewiesen, dass Wärme in Strom umgewandelt wird, was eine Brennkammer erfordert, in der entweder Uran zerfällt oder Kohle verbrennt. Der Abschnitt endet mit der Einführung der 'roten Kugeln' als Metapher für Energie in verschiedenen Formen und der Betonung, dass bei der Umwandlung von Energie in Strom keine Energie verloren gehen darf, um den Energieerhaltungssatz nicht zu verletzen.

05:00

🔄 Die Rolle von Entropie im Energieprozess

Der zweite Absatz konzentriert sich auf das Konzept der Entropie, die als Maß für Unordnung und als wichtige Größe in der Thermodynamik beschrieben wird. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wird erläutert, der besagt, dass Entropie in jedem Körper vorhanden ist und zusammen mit Wärme von einem Körper zum anderen transferiert werden kann. Es wird betont, dass die Verhältnisse beim Wärme- und Entropietransport nicht konstant sind und dass Entropie im Gegensatz zu Energie nicht zerstört werden kann, sondern nur produziert werden kann. Der Abschnitt erklärt, dass Entropieproduktion ein Indikator für Unvollkommenheiten in technischen Prozessen ist und dass sie für die Stromproduktion in Kraftwerken relevant ist, da sie die Unumkehrbarkeit des Prozesses und die Richtung der Prozesse bestimmt.

10:03

🕊️ Unumkehrbarkeit und die Bedeutung der Entropie

Der dritte Absatz schildert die Unumkehrbarkeit des Energiewandelsprozesses aufgrund der Entropieproduktion. Es wird veranschaulicht, dass in einem idealen Kraftwerk nicht alle Wärme in Strom umgewandelt werden kann, da ein Teil der Wärme genutzt wird, um die Entropie in den Kühlturm zu leiten. Dies führt zu einer Reduzierung der Stromausbeute und zeigt, dass ein reales Kraftwerk einen niedrigeren Wirkungsgrad hat als ein ideales. Der Abschnitt betont, dass die Entropieproduktion nicht nur in Kraftwerken stattfindet, sondern allgemein für die Unumkehrbarkeit von Prozessen und die Richtung, in der der Prozess abläuft, verantwortlich ist. Schließlich wird die Verbindung zwischen Entropie, Zeit und dem allgemeinen Anstieg der Entropie im Universum hergestellt, und es wird ein Gedankenexperiment vorgestellt, das die Unmöglichkeit des Rückganges von Entropie veranschaulicht.

Mindmap

Keywords

💡Kühlturm

Ein Kühlturm ist eine Struktur, die in der Regel neben einem Kraftwerk steht und dazu dient, die Abwärme aus dem Prozess in die Atmosphäre zu führen. Im Video wird er als Teil des Kraftwerksprozesses vorgestellt, um zu erklären, warum Kühltürme neben jedem Kraftwerk in Deutschland stehen und welche Funktion sie erfüllen.

💡Entropie

Entropie ist ein Begriff aus der Thermodynamik, der als Maß für Unordnung oder Chaotizität verwendet wird. Im Video wird die Entropie als zentrales Konzept eingeführt, das den Prozess der Energieumwandlung und die Richtung von Prozessen im Kraftwerk beeinflusst. Sie wird als 'kleine blaue Kugel' metaphorisch dargestellt, um ihre Rolle in der Energieabgabe zu veranschaulichen.

💡Energieerhaltung

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik, auch als Energieerhaltungssatz bekannt, besagt, dass Energie weder geschaffen noch vernichtet werden kann, sondern nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden kann. Im Video wird dieser Satz als Grundlage für das Verständnis der Energieproduktion in Kraftwerken verwendet.

💡Wärme

Wärme ist eine Form der Energie, die in Kraftwerken erzeugt wird, indem Brennstoffe wie Kohle oder Uran verbrannt oder zerfallen. Im Video wird Wärme als Ausgangspunkt für die Stromproduktion beschrieben und in den Kontext der Entropie und Kühltürme eingebettet.

💡Kraftwerk

Ein Kraftwerk ist ein Ort, an dem Energie, in der Regel in Form von Strom, hergestellt wird. Im Video werden verschiedene Arten von Kraftwerken, wie Kohle-, Atom- oder Gaskraftwerken, erwähnt, um den Prozess der Energieproduktion zu erläutern.

💡Thermodynamik

Thermodynamik ist eine Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Energieumwandlung und -transport befasst. Im Video werden die beiden Hauptsätze der Thermodynamik als zentrale Konzepte für das Verständnis der Energie- und Entropieprozesse in Kraftwerken herangezogen.

💡Stromproduktion

Stromproduktion bezieht sich auf den Prozess, bei dem Energie in Form von elektrischem Strom erzeugt wird. Im Video wird erklärt, dass Kraftwerke Energie in Form von Wärme umwandeln und diese dann in Strom umwandeln, um die Stromproduktion zu illustrieren.

💡Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad eines Kraftwerks gibt an, wie effizient die Umwandlung von Wärme in Strom ist. Im Video wird darauf hingewiesen, dass ein reales Kraftwerk einen schlechteren Wirkungsgrad hat als ein ideales Kraftwerk, was bedeutet, dass nicht alle Wärme in Strom umgewandelt werden kann.

💡Umkehrbarkeit

Die Umkehrbarkeit bezieht sich auf die Möglichkeit, einen Prozess in die entgegengesetzte Richtung zu lenken. Im Video wird erklärt, dass der Prozess der Wärme- in Stromumwandlung unumkehrbar ist, was durch die Entropieproduktion im Kraftwerk verursacht wird.

💡Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Entropie im Universum tendenziell ansteigt und dass Prozesse, die Entropie produzieren, unumkehrbar sind. Im Video wird dieser Satz verwendet, um zu erklären, warum bestimmte Prozesse, wie die Energieproduktion in Kraftwerken, nicht rückgängig gemacht werden können.

Highlights

Einführung in Kühltürme und ihre Bedeutung für Kraftwerke.

Erklärung des Energieerhaltungssatzes und dessen Rolle in Kraftwerken.

Beschreibung, wie Kraftwerke Energie durch Umwandlung von Wärme erzeugen.

Visualisierung von Energie als 'roten Kugeln' im Vortrag.

Einführung in den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und die Rolle der Entropie.

Erklärung, dass Entropie ein Maß für Unordnung ist und wie sie im Kraftwerksprozess eine Rolle spielt.

Diskussion über die Unvermeidbarkeit von Entropie-Produktion in technischen Prozessen.

Die Bedeutung von Entropie für die Unumkehrbarkeit von Prozessen und die Richtung der Gesamtentropie des Universums.

Vergleiche zwischen idealen und realen Kraftwerken hinsichtlich der Stromausbeute und Entropie.

Der Einfluss von zusätzlicher Entropie-Produktion auf die Stromausbeute eines Kraftwerks.

Philosophische Betrachtung der Rolle von Entropie in der Zeit und Unumkehrbarkeit von Prozessen.

Präsentation von Filmclips, die die Entropie-Produktion visualisieren und das Konzept veranschaulichen.

Gedankenexperiment zur Umkehrung von Prozessen und deren Auswirkungen auf Entropie.

Beispiel des Pendel-Experiments, das nahezu ohne Entropie-Produktion abläuft.

Der Schlussfolgerung, dass Entropie ein zentrales Konzept ist, das unser Verständnis von Zeit und Prozessen formt.

Applaus und Danksagung des Publikums für den Vortrag über Entropie und Kraftwerke.

Transcripts

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[Musik]

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ich möchte ihnen meine damen und herren

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heute haben eine größe etwas näher

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bringen die einigen von ihnen

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wahrscheinlich vollkommen unbekannt ist

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auch für die anderen bestenfalls ein

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abstraktes konzept ohne jeglichen bezug

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zu ihrer lebenswirklichkeit und deshalb

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beginne ich auch mit etwas was sie

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vermutlich alle kennen was ist das ja so

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einfach kann mir schon im titel vor

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ein kühlturm die viel spannendere frage

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müsste aber eigentlich auch lauten wozu

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gibt es kühltürme warum steht neben

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jedem kraftwerk in deutschland ein

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kühlturm

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wozu braucht man kühltürme was glauben

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sie wie lachen der dame was glauben sie

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wusste braucht man kühltürme kühlen ja

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hat natürlich eine erstklassige antwort

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auf die hoffe ich immer diese ungefähr

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in einer liga mit

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das hat was mit abwärme zu tun oder

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gerade wenn kleine kinder dabei sind da

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werden wollten gemacht nun vielleicht

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sollten wir zunächst einmal darüber klar

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werden was denn in seinem kraftwerk

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überhaupt passiert in einem kraftwerk

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wird strom produziert jetzt kann man

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strom aber nicht so einfach aus dem

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nichts heraus produzieren wären und sich

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hoffentlich an die schule an den energie

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erhaltungs satz wir nennen das den

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ersten hauptsatz der thermodynamik und

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dort erfahren wir dass energie

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verschiedene formen annehmen kann

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zwischen diesen formen gewandelt werden

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kann

play01:04

aber eben nicht aus dem nichts heraus

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geschaffen oder vernichtet werden kann

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das heißt was ein kraftwerk passiert ist

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das wahrscheinlich irgendeine andere

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energieformen in strom umgewandelt wird

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und diese andere energieformen das ist

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im regelfall wärme und deshalb hat auch

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jedes kraftwerk egal ob kohle atom oder

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gaskraftwerke immer so eine brennkammer

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in der dann das zerfallende uran oder

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die verbrennen der kohle wärme erzeugt

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und die wird dann im eigentlichen

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kraftwerksprozess in strom umgewandelt

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so ich hab mich dafür entschieden in

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diesem vortrag energie mal so große rote

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kugeln darzustellen ja völlig egal

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welche form das ist egal ob wärme oder

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strom oder irgendwas anderes energie

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sind große rote kugeln um den energie

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erhaltungssatzung jetzt nicht zu

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verletzen müssen wir einfach nur

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aufpassen dass wir keine großen roten

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kugeln verlieren weihnachtssingen rein

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raus alles prima ich auf seinen verstand

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man braucht ja natürlich

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natürlich nicht ich meine jetzt mal im

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ernst da bauen wir jetzt diese

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brennkammer heizen also richtig

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ordentlich ein machen so richtig schön

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warm wenn es dann ganz warm ist dann

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dann bauen wir einen kühlturm

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was wollen die leute in dem kraftwerk

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wollen die wolken strom ist ihm

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vielleicht ein bisschen zu warm oder

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solar- oder haben die zu viel kohle

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verbrannt mehr wärme als die strom

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benötigen all das klingt ziemlich ab so

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und ist es auch das problem ist dass wir

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viel zu sehr auf diese eine größe

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fokussiert sind immer nur auf die

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energie achten dabei gibt es eine andere

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größe die mindestens ebenso wichtig ist

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kann sich denken aufgrund des titels ist

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die entropie über diese größe erfahren

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wer einiges im zweiten hauptsatz der

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thermodynamik zunächst einmal dass diese

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größe überhaupt gibt das in jedem körper

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entropie drin ist und das von einem

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körper zum anderen entropie zusammen mit

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wärme ausgetauscht werden kann

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da immer wenn ich damit transferiert

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ranzig entropie und wenn die entropie

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transportieren transport sich aufwärmen

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hand in hand das besondere dabei ist

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aber dass das verhältnis von

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übertragener wärme zu übertragen der

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temperaturen zu übertragen entropie das

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ist nicht etwa konstant sein dass es

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gleich der temperatur

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jetzt sehe ich ja das passiert immer die

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ersten fangen mit der stirn zu runzeln

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auch bisher was ja ganz nett aber jetzt

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packt ingenieur die formeln aus aber ich

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kann ihnen versprechen meine damen und

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herren das hier ist wenn ich das so

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sagen darf der mathematische höhepunkt

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meines vortrages ja also sowas nochmal

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an das ja nicht so schwierig

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das klingt ja eigentlich nur dass wir

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bei hoher temperatur war mit der wärme

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übertragen ist nur ein bisschen entropie

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bei und wenn wir bei niedriger

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temperatur wärmeübertragung seiner

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saufen entropie bei so als letztes

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erfahren wir noch dass die entropie im

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gegensatz zur energie keine erhaltungs

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größtes entropie kann einfach so aus dem

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nichts heraus entstehen umgekehrt gilt

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das übrigens nicht darf nicht vernichtet

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werden und als kleiner vorgriff auf

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später

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diese entropie produktion die sind

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technischen prozessen nicht so besonders

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gerne gesehen die sie immer ein hinweis

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darauf dass irgendwas in dem prozess

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nicht so ganz rund läuft im nicht

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perfekt deutsch haben eine ganze menge

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über den trupp erfahren dass die nicht

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erfahren haben ist was denn nun entropie

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eigentlich ist da gibt es eine ganze

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menge bedeutung das hat irgendwas mit

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unterschieden oder gleichförmig da das

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kennen sie sicher entropie ist ein maß

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für unordnung wie messen

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also ich find das nicht so besonders

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wirklich aber ich möchte ihnen einen

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ratschlag geben was sie sich unter

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entropie vorstellen sollten meine damen

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und herren stellen sie sich unter

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entropie am besten gar nichts vor ich

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war das vollkommen ernst wenn sie in der

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lage sind diese drei punkte die wir

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hinter mir in der leinwand stehen zu

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befolgen

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dann werden sie probleme lösen können

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die meisten ihrer mitmenschen bis ans

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ende ihrer tage verborgen bleiben und

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wenn sie nun aber sagen ich muss mir was

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vorstellen ich kann doch nicht mit einer

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größe arbeitet muss ich mir gar nichts

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drunter vorstellen kann

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dann denken sich von minus kleine blaue

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kugeln damit kommt man ganz gut zum ziel

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für dieses neu erworbene wissen wollen

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wir jetzt anwenden auf unser kraftwerk

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da kommt ja von der brennt kann man die

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wärme ins kraftwerk wir haben wird immer

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hand in hand mit entropie transportiert

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also für ein paar kügelchen den zyklon

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dann kommt da der strom zum verbraucher

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gut strom ist keine wärme also auch

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keine kügelchen also und fertig naja

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jetzt haben eine situation bei der geht

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die entropie das kraftwerk rein aber

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nicht mehr raus ja schlecht auch wenn

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die gar nicht so genau wissen was denn

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nun dieser entropie eigentlich ist kann

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man sich auch gut vorstellen dass es für

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kein kraftwerk der welt gut sein kann

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mann der jahrelang kleine blaue kugeln

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reingehen und wo wieder rauskommen die

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müssen wir irgendwie loswerden

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wie kriegen wir die raus wie kriegen wir

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die rausnehmen

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so wie wir sie auch rein bekommen haben

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und jetzt denke ich wird den ersten von

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ihnen ist der mann und sie sehen den

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kühlturm schon um die ecke liegen wir

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brauchen den kühlturm um zusammen mit

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wärme die entropie richtung zu schicken

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blöderweise ist jetzt allerdings diese

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wärme diese richtung kühlturm schicken

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die steht uns nicht mehr zur verfügung

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um daraus noch strom zu machen die

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stromausbeute sinkt also moment mal

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warum warum bleibt denn da überhaupt

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noch strom über ich meine wir wollen

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auch die gesamte entropie die von der

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brennkammer kommend richtung kühlturm

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schicken müssen wir doch nicht auf die

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ganze wärme ja glücklicherweise nicht

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das mischungsverhältnis nicht erinnern

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sich glücklicherweise ist ja die brennt

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kann man so richtig schön heiß während

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der kühlturm angenehm kühles und das

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bedeutet dass die wärme die von der

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brennt kann man kommt die

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transportierten ein kleines bisschen

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entropie und bei der niedrigen

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temperatur des kühlturms reicht ein teil

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der wärme um die gesamte entropie

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abzuführen und den rest können wir strom

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umwandelt damit ihr können wir zwei

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sachen erstens man kann

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stromproduzierenden kraftwerk und

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zweitens selbst nahm idealen treffpunkt

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wo alle physiker alle ingenieure alle

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bauarbeiter wirklich alle einen

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perfekten job machen ja wir werden immer

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die entropie richtung kühlturm schicken

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müssen das heißt wir werden niemals die

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gesamte wärme in strom umwandeln können

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ja auch in einem idealen kraftwerk so

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wenn ich jetzt von einer medialen

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kraftwerk reden dann hört man ja schon

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so durch die blume das ist

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wahrscheinlich auch nicht ideale

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kraftwerke gibt mir in der tat falls sie

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neben einem kraftwerk wohnen dass er

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dann nicht ideales kraftwerk sein

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da läuft nicht alles rund und das

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bedeutet dass mal wenn ich alles rund

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läuft da wird der entropie produziert

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und diese produziert die entropie die

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hat zwei konsequenzen erste konsequenz

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ist relativ offensichtlich diese

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zusätzliche entropie die müssen wir

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wieder loswerden was machen wir mit der

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na klar

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die schicken wir auch richtung kühlturm

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jetzt geht die da ja aber nicht alleine

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hin sondern möchte handeln ja sie wissen

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es nicht das heißt unsere stromausbeute

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sinkt weiter ein reales kraftwerk hat

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einen schlechteren wirkungsgrad ein

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ideales so weit dass praktisch und jetzt

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kommen wir zum etwas philosophisch ihren

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abschluss teil meines vortrages dieser

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entropie produktion in dem kraftwerk die

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führt dazu dass der gesamte prozess des

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wärme in strom umwandeln es unumkehrbar

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wird

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war das er vorher umkehrbar gucken wir

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nochmal das ideale kraftwerk anja

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dagegen ja zehn rote kugeln reinsten

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kommt wieder raus fünf blaue kugeln

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gehen rein und fünf einheiten entropie

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kommen auch wieder raus das heißt das

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licht des ersten und zweiten hauptsatz

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es könnte dieser prozess auch anders

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ablaufen

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es spreche nichts dagegen wenn ich weiß

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nicht ob jemand dafür jemand bezahlen

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würde so kraftwerk zu betreiben aber es

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würde gehen so in dem moment aber wo wir

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in kopie produzieren jetzt gehen fünf

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einheiten entropie rein aber sieben

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kommen raus würden wir den prozess

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umkehren würden sieben reingehen und

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fünf rauskommen das würde langfristig

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nur gehen wenn im kraftwerk entropie

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vernichtet würde

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das ist verboten und deshalb der ganze

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prozess unumkehrbar unumkehrbarkeit

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durch entropie produktion erhöht sich

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ganz schön esoterischen oder ob ich

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möchte noch einen draufsetzen möchte

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behaupten dass entropie und zwei

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schwestern sind die stets in eine

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richtung laufen

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ja und zwar in die richtung in der die

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gesamt entropie des universums zu nimmt

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ja unsere ganzen begriffe von vorher und

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nachher gewinnen erst durch entropie

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produktion und die damit verbundene

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unumkehrbarkeit der dinge eine bedeutung

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das tolle daran dass aber offensichtlich

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entropie und zeit etwas miteinander zu

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tun haben und zeigt dass er ein konzept

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mit dem wir uns gut auskennen und das

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führt dazu dass wir auch für entropie

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produktion ein ganz gutes bauchgefühl

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haben so an der stelle protestieren

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immer einige sagt hallo vor fünf minuten

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kannte ich diese größe noch nicht da man

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jetzt soll ich ein bauchgefühl für

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entropie produktionen und genau das

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möchte ich ihnen verbleibenden

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anderthalb minuten zeigen das habe ich

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drei kurze film schnipsel mitgebracht in

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zwei in dieser film schnipsel da wird so

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richtig ordentlich entropie produziert

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dass es kracht und dem dritten annähernd

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keine wir sehen zum einen ein browser

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glas das lockt etwas beschleunigt ab sie

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werfen das reine snowboard ein bisschen

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vor sich hin

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und am ende haben sie ein leckeres glas

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trinkt fertiger brause in himbeer

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vielleicht browser

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im zweiten video da können sie sehen wie

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so ein pendel aus lenker ein bisschen

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hin und her schwingen lassen und im

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dritten video sehen sie was mein

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patenkind mit dem gleichen pendelt macht

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und einem turm bin allerdings sein vater

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aufgebaut hat babys sind immer niedlich

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aber einige von ihnen werden sich

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trotzdem fragen und sagen wo ist denn

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das bauchgefühl ich fühle hier gar nicht

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wohin tropez produziert wird warten ich

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ganz kurz wir machen noch ein

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gedankenexperiment stellen sie sich vor

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wir lassen einen von den prozessen die

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im vorwärtsgang entropie produzieren

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rückwärts ablaufen dann müsste ja

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entropie vernichtet werden das aber

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verboten was uns aber niemand und nicht

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einmal der zweite hauptsatz der

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thermodynamik verbieten kann ist er

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seinen film rückwärts ablaufen zu lassen

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so was wir dann zu sehen bekommen das

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wird es in der natur nicht geben das

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wird und natürlich aussehen und man muss

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nicht maschinenbau oder physik studiert

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haben um zu sagen

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sowas passiert einfach nicht und auch

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bei den browser glas das sieht am anfang

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noch ganz akzeptabel aus aber spätestens

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spätestens wenn dann diese ganzen bürger

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bläschen und die ganzen farbstoffe

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anfangen sich im inneren des glases

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wieder zusammenziehen

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spätestens dann werden sie hingucken und

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sagen nee so was das gibt's doch nur im

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film

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ganz anders sieht es beim letzten film

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aus auch diesen film dass ich rückwärts

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laufen aber ich muss dazu sagen weil man

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es nicht sieht warum sieht man es nicht

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nun das schwingen eines reibungsfrei

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aufgehängten pendels ist ein vorgang der

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annähernd ohne entropie produktion

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abläuft und deshalb hat er keinen klar

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definierten anfang und kein klar

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definiertes ende ganz im gegensatz zu

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meinem vortrag in seinem ende angekommen

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ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit

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ich hoffe dass sie erkannt haben dass

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der erste hauptsatz ja der energie

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haltung satz dass nur ein langweiliger

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buchhalter denn die großen roten energie

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teilen update aber der zweite um im bild

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zu bleiben der repräsentiert die

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geschäftsführung der entscheidet in

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welche richtung prozesse ablaufen und zu

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guter letzt hoffe ich dass wenn sie das

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nächste mal ein kraftwerk vorbei kommen

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sie sich nicht mehr fragen müssen ob den

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leuten da drin zu warm ist sondern dass

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sie leise zu sich selbst sagen

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entropie abgabe auch wenn sie die

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kleinen blauen kugel natürlich nicht

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sehen können dankeschön

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[Applaus]

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