<р> Энтропию можно понимать как меру неупорядоченности системы, поэтому с течением времени беспорядок системы увеличивается, поэтому мы всегда движемся в будущее. На этом явлении основана стрела теории времени, предложенная учеными, которая приводит к фундаментальному вопросу асимметрии времени: почему Вселенная вначале находилась в состоянии с низкой энтропией? Подобные вопросы заставляют многих людей глубоко задуматься о природе времени. <р> Напротив, эффект обращения времени на поведение микроскопических частиц более симметричен. Согласно симметрии обращения времени (Т-симметрии), на микроскопическом уровне правила движения частиц не меняются из-за прямого или обратного направления времени. Это иллюстрирует возможную симметрию в микроскопическом процессе и второй закон термодинамики. противоречие между макроскопическими асимметриями."Повышение энтропии объясняет, почему мы воспринимаем течение времени".
<р> В последние годы, с развитием квантовой физики, ученые начали думать о том, как интегрировать концепцию обращения времени в квантовые вычисления и изучение квантовой информации. Поскольку поведение квантовых систем во время наблюдения демонстрирует разные характеристики, это открывает новый взгляд на исследование асимметрии времени. В процессе квантовых измерений некоторые системы могут нарушать симметрию обращения времени при проведении измерений без помех. Это предсказание еще не подтверждено экспериментально. <р> Кроме того, существование черных дыр также бросает вызов пониманию времени. Горизонт событий черной дыры представляет собой серьезное препятствие для нашего понимания физики, поскольку свет не может уйти, как только он пересечет эту границу. В такой обстановке определение времени, похоже, утратило свой смысл. Ученые развернули горячие дискуссии вокруг информационного парадокса черных дыр, и эти дискуссии еще больше способствовали нашим более глубоким размышлениям о времени и увеличении энтропии."Симметрия микроскопического мира позволяет нам задуматься о фундаментальных причинах макроскопического поведения."
<р> Фактически описание энтропии вторым законом и концепция стрелы времени заставляют нас по-новому взглянуть на эволюцию Вселенной. Когда мы рассматриваем эволюцию Вселенной от Большого взрыва до настоящего времени, значение энтропии начальных условий, очевидно, оказывает фундаментальное влияние на последующее увеличение энтропии. Если бы Вселенная изначально не находилась в состоянии с низкой энтропией, существовал бы другой путь эволюции? В этом отношении данные космологических наблюдений (такие как космическое микроволновое фоновое излучение) показывают нам, какова первоначальная однородность и однородность Вселенной. <р> Многие исследователи рассматривают эволюцию Вселенной как высший танец возрастания энтропии, и каждое движение участников незримо определяет общий темп и ритм танца. В этом особом «танце» время чрезвычайно важно. Ученые усердно работают над разгадкой вопросов, связанных с энтропией, временем и эволюцией Вселенной, но остается еще много неизвестных, которые предстоит решить."Черные дыры заставляют нас переосмыслить отношения между временем и пространством".
<р> Итак, когда мы обсуждаем второй закон термодинамики и его влияние на время, мы не можем не задаться вопросом, какая истина скрывается за этими явлениями? Как наша Вселенная найдет будущие возможности в таких законах?"Этот поворот — совпадение или необходимость? Можем ли мы по-настоящему понять влияние энтропии на течение времени?"