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;열역학 제2 법칙
 
;열역학 제2 법칙
열역학 제2 법칙은 가역과 비가역의 법칙 또는 엔트로피 증가 법칙으로도 불린다. 고립된 계에서는 엔트로피가 증가하는 현상만 일어나며 감소하지 않는다. 에너지의 형태 중에서 엔트로피가 가장 높은 형태는 열의 형태이기 때문에 모든 에너지는 궁극적으로 열이 된다. 다른 말로, 사용해버린 에너지인 엔트로피가 높은 상태를 같은 양의 엔트로피가 낮은 에너지로 다시 되돌리는 것은 불가능하다. 예를 들면, [[석유]]를 에너지로 쓰고 난 다음 다시 석유로 되돌리는 것이 불가능한 현상이 있다.<ref name="홈피"></ref> 따라서 열역학 제2 법칙은 에너지가 흐르는 방향을 규제하는 성격을 띠고 있는데 이에 설명해보자면 에너지의 흐름은 엔트로피가 증가하는 방향으로 흐른다.<ref>사이언스올, 〈[https://www.scienceall.com/%EC%97%B4%EC%97%AD%ED%95%99-%EC%A0%9C2%EB%B2%95%EC%B9%99the-second-law-of-thermodynamics/?term_slug=%EC%97%B4%EC%97%AD%ED%95%99%EC%A0%9C%EB%B2%95%EC%B9%99 열역학 제2법칙(the second law of thermodynamics)]〉, 《사이언스올》, 2015-09-09</ref>
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열역학 제2 법칙은 가역과 비가역의 법칙 또는 엔트로피 증가 법칙으로도 불린다. 고립된 계에서는 엔트로피가 증가하는 현상만 일어나며 감소하지 않는다. 에너지의 형태 중에서 엔트로피가 가장 높은 형태는 열의 형태이기 때문에 모든 에너지는 궁극적으로 열이 된다. 다른 말로, 사용해버린 에너지인 엔트로피가 높은 상태를 같은 양의 엔트로피가 낮은 에너지로 다시 되돌리는 것은 불가능하다. 예를 들면, [[석유]]를 에너지로 쓰고 난 다음 다시 석유로 되돌리는 것이 불가능한 현상이 있다.<ref name="홈피"></ref> 따라서 열역학 제2 법칙은 에너지가 흐르는 방향을 규제하는 성격을 띠고 있는데 이에 설명을 해보자면 에너지의 흐름은 엔트로피가 증가하는 방향으로 흐른다.<ref>사이언스올, 〈[https://www.scienceall.com/%EC%97%B4%EC%97%AD%ED%95%99-%EC%A0%9C2%EB%B2%95%EC%B9%99the-second-law-of-thermodynamics/?term_slug=%EC%97%B4%EC%97%AD%ED%95%99%EC%A0%9C%EB%B2%95%EC%B9%99 열역학 제2법칙(the second law of thermodynamics)]〉, 《사이언스올》, 2015-09-09</ref>
  
 
;열역학 제3 법칙
 
;열역학 제3 법칙

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