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谁也逃不掉的人生终极规则——热力学规律的启示

咱们从中学物理就触摸过热力学三大规律,或许现在脑子里还有些形象。 热力学规律是自然界的普遍规律。它不只适用于自然界,假如将其引申到人类社会,许多道理也是相通的。

一、热力学第一定律:能量守恒定律

1能量守恒定律:能量既不能凭空产生,也不能凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,而且能量的形式也可以转换。生活中最直接的例子就是空调:制冷时,室内变冷了,并不是热量消失了,而是热量被转移到室外了;制热时,室内变热了,也不是热量凭空产生了,而是室外的热量被转移到了室内。热量总是存在的,不在这儿就在那儿。世界上大多数事情也遵守着某种“守恒”。气候。有的地方是晴天,必定有别的地方是阴天;有的地方暴雨洪涝,必定有的地方是少雨干旱。财富。有人富的流油,必定有人穷的掉毛。有的行业资本充裕泛滥,必定有的行业死寂萧条。社会资源。比如在全国肺炎疫情中——口罩的供应很难保证既有“量”又有“质”;在防疫上投入了大量资源,势必要侵占日常生活和经济的资源;如果所有呼吸科医生都在治“新冠肺炎”,就会导致其他呼吸系统病患求医困难。生活体验。比如住市区嘈杂、堵车,但生活配套充裕;住郊区安静空气好,但购物娱乐、就学就医可能要跑点路了。任何一件事有其优越性就必然有其弊端。鱼与熊掌不可兼得,我们享受了它的好,就必然得承受它的坏。人生体验。吃了很多苦,便会得到很多甜;如果选择了先得到,那么将来一定要为此而付出;有古语“少壮不努力,老大徒伤悲”,说的也是这个意思精力时间。常被无关琐事绑架,就无法专注去做真正有价值、有意义的事。整天忙于工作/应酬/加班,疏于教育孩子,就可能产生“熊”孩子。

甚至,人的情绪。比如,你肯定听说过,喜剧演员更容易得抑郁症;还有高速收费员、银行柜员的职业假笑。情绪过多的对外释放,便掏空了自己。每时每刻都要释放好情绪,那只能摊薄变稀了。

那我们能怎么办呢?根据矛盾的主次排序做出合乎现实的取舍。这就谈到了得与失,其实上述大部分问题都可以概括为得与失的守恒。有得必有失,有失必有得。当得到什么时,别高兴太早,得想想因此而失去了什么?当失去了什么时,也别一味惋惜,难道就没有因此而得到什么吗?正所谓“塞翁失马,焉知非福”,“失之东隅,收之桑榆”。 2热力学第一定律还有种简洁的说法:第一类永动机不可能制成所谓第一类永动机就是不消耗任何能量却能源源不断地对外做功的机器。第一类永动机听上去很荒唐,但19世纪有很多人尝试制造出这类永动机。当然随着科技发展和人类认知水平的提高,我们再也不会相信第一类永动机,但其背后暗藏着基于人性的不劳而获的思想却不容易消除。工作既怕苦又怕累,却想要出任CEO迎娶白富美。这不就是变相的永动机吗?我们都听过“天下没有免费的午餐”,但当所谓“免费的午餐”到来的时候,还是有很多人会相信自己就是幸运的一个,比如电信诈骗者告诉你中奖之类的。这就是利用了不劳而获的心理。 3能量守恒定律不只告诫我们不劳而获是空想,它还能指导我们怎么去获得。能量守恒定律的另一种表述方式物体内能的增加等于物体吸收的热量和对物体所作的功的总和。能量是守恒的,每个人都想让自己的能量增加,但想要收获必须付出与之对等的代价,或者说成本。你得投入时间、精力,才能获得个人能量的增加。比如,一名学生想取得优异的成绩,必然要在学习上下更大功夫,成天睡觉、追剧、打游戏,不会有大的收获;一名职场人,想提高自己业绩,必然要付出比同事更大的努力和坚持、更多的时间和精力……付出总会有回报,付出少,收获就少,付出多,收获就多。人的一生中,付出和收获也是总体守恒的。每个人的付出都会有回报,无论以什么形式,有的是看的见的,有的是看不见的;并且回报不一定来自付出的对象,回报的周期也有可能很长。比如很多人毕业后第一份工作可能工资低干活还不少,努力工作付出,得到的金钱回报少,但能力素质、经验方法得到了提升,跳槽后增长的薪水就是对你能力提升的回报。反过来看,有收获肯定是因为付出了。当别人有了好成绩,不应只是羡慕嫉妒,应想到在辉煌的成绩背后是对等的付出,越是成绩卓越的人,就越是各方面付出较多的人。 二、热力学第二定律:熵增定律以下这些现象可能你不会陌生,并且也有这样的疑惑:为什么咖啡和牛奶倒在一起,会自发混合在一起,之后却不会自发地再分开?为什么房间只会越用越乱?而不会越用越整齐?为什么刷抖音会让人感觉轻松愉悦,甚至上瘾?坚持刷抖音很容易,坚持看书、坚持健身却很难?为什么散漫很容易,专注却很难?为什么好习惯养成很难,打破很容易,而坏习惯养成很容易,打破却很难?为什么变坏太容易,变好太难。这些问题听上去像废话,但如果去深入思考、尝试把这些问题解释清楚,就会发现这些问题很有趣味,也很有价值。这都和热力学第二定律(即熵增定律)有关。可以说我们的世界万物几乎都由其掌控。

 

1、热力学第二定律

物理学中有个热力学第二定律,它有如下几种表述形式:克劳修斯表述法:热量不能自发地从低温物体传到高温物体开尔文表述法:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成有用功,而不产生其他影响你可能想问:到底能不能让热量从低温物体,传到高温物体?开尔文发现,这并非不能实现,只是你要付出“代价”,他称之为“其他影响”。让热量从冷物体传到热物体,也就是冷的更冷,热的更热,这真的可能么?其实我们每天都在用:空调。炎炎夏日,外面很热,屋里可能稍凉点。按照热量从高温物体传递到低温物体的规律,热浪只会不断从室外涌入室内,毫无办法。但空调的发明,实现了相反的过程:把热量从屋里抽走,排到外面去。因此,屋里会越来越凉快,而外面会越来越热。根据热力学第二定律,为了实现它,我们要付出一定的代价:即花费额外的电能。我们花费了很多电能,用来搬移热量,却不能消灭热量。相反,用电本身还会产生更多的热能。因此,从整体来讲,大量空调的使用,会让整个城市的整体温度升高,我们可以把它看成是,人类获得室内凉爽的“代价”。人为地增加一个地方的能量、资源、信息,构建一个局部的秩序,都是以牺牲外界更多的能量、资源、信息为代价的,是以外界的更加无序为代价的。     热力学第一定律告诉我们,能量总量总是守恒。而第二定律告诉我们,能量的品质是有高低的,且在没有外力的情况下总是从高品质转向低品质状态,损失的品质就是那些我们无法利用的能量,例如机器工作时产生的热能等。热力学第二定律也有一种简洁表述: