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發布時間:2020-11-03 10:08  





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人體熵減儀告訴你痛i風應該怎么做?
不隨意放松飲食
飲食中的高呤食材,會增加血液中的尿酸含量,因此飲食控制是的重要一環,別因為不痛了就“大口吃肉、大口喝酒”,導致前功盡棄。
注意運動量
患者也需要適量的運動,建議在醫生的指導下,結合自身情況,掌握適合自己的運動量,并養成良好的運動習慣。
注意健康
是尿酸排泄的重要渠道,積極疾病,保護功能,是確保尿酸排泄正常的基礎。
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對淺層疼痛有非常好的鎮痛作用,可以提高血液循環,疏通經絡,改善微循環,對骨痛、癥、、偏癱等癥狀有顯著的調理效果。
熵減有可能存在嗎?
當然,這一切只是想象。事實上,時間一往無前,未曾折返。我們曾設想,時間的單向流動性是宇宙的基本性質,但奇怪的是,它似乎并未體現在基礎的物理定律中。相反,在微觀世界里,時間的反演相當自然:如果一個粒子正著跑符合了物理規律,那么它反著跑,就好像時間箭頭反向了也符合物理規律。
傳統的觀點認為,時間箭頭并不源自引力,而是熵增。熵,是衡量系統無規律程度的量。熱力學第二定律(下稱“熵增定律”)告訴我們:孤立系統的熵不可能減少。熵是在保持宏觀狀態不變的情況下,所有微觀粒子可能的狀態數目。
值得注意的是,熵增原理并不是說,系統內部處處都在熵增。事實上,某些局部可能會自發地變得有序——大到行星、恒星乃至星系間的合并,小到人體內新長出的一堆細胞——但當你放眼去看整個系統的時候,它依舊變得更加無序了。熵增定律依舊成立。一件看似與熵增的單調性相悖的事情是,我們現在關于物質運動的基本定律都是時間反演對稱的。這在很多科普書籍中已經是老生常談了,這里我就不再多談了。為何我們突然之間就能判斷時間方向了呢?不是因為物理定律突然有了方向,而是因為我們設定了一個特定的初始條件。讓我們知道時間方向的,不是物理定律本身,而是物理過程的初始條件。
我們所知的掌控物質運動的所有定律都是時間對稱的:任何一個粒子的“時間逆轉”都不會與我們“現有的世界”有任何不同。既然每個粒子的逆轉都不會有何不同,那么所有粒子的一起逆轉也就不會有何不同。這和熱力學第二定律看起來有著明顯的沖突 –——這也是熵增定律在歷激烈的問題。
如果一個系統在某時刻處于非平衡態(低熵態),那么它未來的演化會何去何從呢?很容易理解的是,它幾乎必然向著高熵態演化 – 因為未來它幾乎不可能處于低熵態。因而,熵增定律就被解釋為,因為低熵態幾乎不可能出現,因而未來熵幾乎不可能向著低熵態演化。
“如果一個系統在某時刻處于非平衡態(低熵態),那么它未來的演化會何去何從呢?”
在這個問題中,其實已經限定了初始低熵的前提。那么未來高熵就是一個不言而喻的了。這個并不需要我們有什么物理知識,單純從邏輯上就可以判斷它必然如此。也就是說,我們在問一個不對稱的問題,所以,哪怕物理定律是對稱的,也會是不對稱的。
材料、能量和信息是人的負熵,組織新成員、新知識、簡化管理等等都是負熵。
熵論起源于物理學,經常被用來計算系統的混亂程度,然后可以用來衡量大到宇宙,自然,社會,小到組織,生命個體的盛衰。
在這一點上,我們沒有從一個過于寬泛抽象的層面來分析熵,而是討論系統的功能是增強還是減弱。生活i體系要能輸出生活活力,企業體系要能為顧客創造價值,國家體系要能帶來發展和繁榮,每個體系都要實現其功能。
熵增加是功能減退、人老化、組織松懈等,這些都反映了功能喪失。熵減指功能增強,如人類通過進食、組織通過建立秩序等來實現熵減,功能增強。另外一個概念是負熵,負熵是指能帶來熵減的有效因素,如物質、能量、信息等都是人類的負熵,組織的新成員、新知識、簡化管理等都是負熵。比如企業提倡的日落法,每增加一個流程環節,就減少兩個舊的流程環節,這些簡化了管理行為,也就是一種負熵。
假如宇宙的總趨勢是熵增,那為什么地球上會有這么多熵減現象?由于地球是一個開放的生態系統,太陽不斷地把能量輸入地球,這種能量就是負熵。地球在大氣層中發生了大氣層流動、水循環、光合作用,從而使地球不斷地進行熵減活動。
也許歷史、宇宙、人生的總趨勢都是熵增,但是,如果遵循耗散結構的規律,我們就有可能在熵增的大環境中,建立一個熵減的小環境。讓我們的公司,我們的家庭,我們的生活在一個小小的環境中實現熵減,對我們來說就是增加活力,延長壽命。