Morte termica dell'universo: differenze tra le versioni

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Il [[secondo principio della termodinamica]] afferma che in un [[sistema isolato]] l'entropia tende ad aumentare nel tempo in modo irreversibile. L'universo delimita il perimetro di un sistema isolato, per cui è valido il secondo principio ora enunciato: se l'universo vive per un tempo sufficientemente lungo, raggiungerà asintoticamente uno stato nel quale tutta l'[[energia]] è [[Isotropia|uniformemente]] distribuita in tutte le direzioni dello spazio, e non saranno più possibili processi energetici (inclusa la vita).
 
L'idea della morte termica fu proposta da [[William Thomson, I barone Kelvin|Lord Kelvin]] a partire dal 1851, partendo da osservazioni di [[Nicolas Léonard Sadi Carnot|Sadi Carnot]] del 1824 sulla perdita di energia meccanica sotto forma di calore.
 
Il [[terzo principio della termodinamica|teorema di Nernst]] è un importante risultato teorico che stabilisce che l'entropia di un sistema termodinamico (isolato) alla temperatura dello [[zero assoluto]] è una costante ben definita. Il terzo principio è conseguenza teorica e matematica del secondo. <br />
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Uno scenario di morte termica può verificarsi solo se l'universo ha una [[Forma dell'universo#La geometria globale|geometria piatta o iperbolica]], per cui continua a espandersi per un tempo indefinito, ed è effettivamente un sistema isolato.
 
Molti hanno messo in discussione l'applicabilità dello stesso concetto di entropia e del modello termodinamico all'intero universo<ref>{{Cita web|autore = [[Max Planck]]|url = https://archive.org/details/treatiseonthermo00planrich|titolo = Treatise on Thermodynamics|accesso = 1º ottobre 2014|data = 1º marzo 2007}}</ref><ref>{{Cita libro|autorecognome1 = Čápek, V., |nome1=Vladislav|cognome2=Sheehan,|nome2=Daniel D.P.|titolo = Challenges to the Second Law of Thermodynamics: Theory and Experiment|anno = 2005|editore = Springer, Dordrecht|città = }}</ref><ref>{{Cita web|autore nome= Grandy,Walter W.T.|cognome = Grandy, Jr.|url = http://books.google.com.au/books?id=SnMF37J50DgC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Walter+T.+Grandy+entropy+of+a+worm&source=bl&ots=qMyREmBoi8&sig=tPIMfPP8UJZGOhLRHBrYUp5nKGc&hl=en#v=onepage&q=Walter%20T.%20Grandy%20entropy%20of%20a%20worm&f=false|titolo = Entropy and the Time Evolution of Macroscopic Systems|accesso = 1º ottobre 2014|editore = Oxford University Press|data = |p = 151}}</ref>, o almeno la possibilità di fare previsioni considerando le scarse conoscenze sull'entropia dei campi gravitazionali<ref>{{Cita libropubblicazione|autorecognome1 = Egan,|nome1=Chas A.|cognome2=Lineweaver|nome2=Charles H.|titolo = A Larger Estimate of the Entropy of the Universe|anno = 2009|editoreDOI = 10.1088/0004-637X/710/2/1825|cittàlingua = en|rivista=[[Astrophysical Journal|ApJ]]|url=https://arxiv.org/abs/0909.3983|accesso?14 maggio 2020}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autorecognome = Smolin L.|nome=Lee|titolo = Time, laws, and future of cosmology|rivista = Physics Today|volume = 67|numero = 3|anno = 2014|pp = 38-43|lingua=en|url=https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.2310|accesso=14 maggio 2020}}</ref> e sui fenomeni quantistici.
 
==Destino dell'universo dopo il Big Freeze==
Discussa è la possibilità di esistenza dopo il [[Big Rip]] e /o il Big Freeze. Vi sono diverse ipotesi:
* Resteranno i residui della materia in sparsi fotoni, privi di massa.
* Esisteranno comunque universi paralleli ({{Abbr|cfr.|Confronta}} [[multiverso]], nelle principali formulazioni, il [[mondo-brana]] e la [[Inflazione eterna#Teoria delle bolle|teoria delle bolle]]/[[inflazione eterna]]).
* Alcuni scienziati, che accettano il modello, sostengono che il tempo si fermerà e si annulleranno le dimensioni e le distanze.<ref>[{{Cita web|http://www.repubblica.it/scienze/2012/06/19/news/tempo_fermato-37518470/ "|Il tempo sta rallentando e si fermerà del tutto"|14 maggio 2020|data=19 giugno 2012|editore=[[la Repubblica (quotidiano)|la Repubblica]]}}</ref>
*Si genererà un nuovo Big Bang nel nostro universo, a causa della bassissima [[entropia]] dopo il "congelamento".
 
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===Cosmologica ciclica di Penrose===
{{vedi anche|Cosmologia ciclica conforme}}
[[Roger Penrose]], nel libro ''Dal Big Bang all'eternità'', afferma che l'infinitamente piccolo allora equivarrà all'infinitamente grande, e l'universo apparentemente freddo e morto del Big Rip o del Big Freeze potrebbe così dare origine, per effetto dell'annullamento delle leggi fisiche precedenti, ad un nuovo [[Big Bang]] (la bassa entropia sarebbe la stessa della nascita del primo universo), anche se diverso da quello della teoria del [[Big Bounce]]. L'attuale universo sarebbe uno degli infiniti "eoni" (ognuno della durata di 10<sup>100</sup>) che costituiscono l'eterno universo. Penrose afferma che la prova sarebbe contenuta nella [[Radiazione cosmica di fondo|radiazione di fondo]].<ref>[{{Cita web|http://scienze.fanpage.it/prima-del-big-bang-un-altro-universo-identico-la-teoria-di-roger-penrose-divide-i-cosmologi/ |Prima del Big Bang? Un altro universo identico: la teoria di Roger Penrose divide i cosmologi|14 maggio 2020|data=29 ottobre 2011|nome=Roberto|cognome=Paura|editore=[[Fanpage.it|Fanpage]]}}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/01/03/news/l_universo_prima_del_big_bang-162342/ |titolo=''L'universo prima del Big Bang'' |accesso=14 novembre 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140222063935/http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/01/03/news/l_universo_prima_del_big_bang-162342/ |dataarchivio=22 febbraio 2014 |urlmorto=sì |nome=Ker|cognome=Than|data=3 gennaio 2011|editore=[[National Geographic Magazine|National Geographic]]}}</ref>
 
===Modello di Baum-Frampton===
{{Vedi anche|ModelloUniverso oscillante#Il modello di Baum-Frampton}}
Questo modello è strettamente collegato al [[Big Rip]], che tuttavia non sarebbe mai completo, più che a un Big Freeze.
 
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== Voci correlate ==
* [[Secondo principio della termodinamica]]
* [[SintropiaNeghentropia]]
* [[Big Rip]]
* [[Big Crunch]]
* [[Big Bang]]
* [[Civiltà eterna di Dyson]]
* [[Destino ultimo dell'Universouniverso]]
* ''[[L'ultima domanda]]'' di [[Isaac Asimov]]
* [[Teoria del puntoPunto Omega]]
* [[Storia dell'universo]]
* [[Entropia]]