Как определенные ситуации сохранятся в симметрии обращения времени

В соответствии с симметрией обращения времени, если бы я повернул время вспять, законы физики все равно остались бы в силе, поэтому, если бы я уронил мяч на землю, то в обратном порядке весь созданный им свет, звук и фрикционный нагрев объединились бы в одно место, чтобы в основном пнуть мяч мне в руку с земли. Допустим, я толкаю две кости вперед по столу, толкая одну пальцем и позволяя ей толкать другую — как это будет работать в обратном порядке? Что заставляет вторую кость двигаться вместе с первой? Почему первый двигается? (Не обращайте внимания на перемещение воздуха — для целей этого вопроса мы находимся в вакууме)

Я считаю, что симметрия обращения времени работает для определенных физических законов, но не для наблюдаемой Вселенной из-за второго закона термодинамики.
@EdYablecki: Второй закон термодинамики - это определение температуры. В большинстве физических ситуаций температуры нет, потому что система даже не близка к равновесию. Вопреки распространенному мнению, статистическая механика не дает нам аргументов против обращения времени. На самом деле требуется плохо понятая и, скорее всего, недоказуемая аксиома, чтобы внедрить необратимость в статистическую механику.
Причина, по которой вы не видите симметрии обращения времени в физике, заключается в том, что она не работает для открытых систем. В открытых системах исходящие и входящие решения не эквивалентны. Однако в закрытых системах этого различия нет, так как все отражается на границах системы.
Обычно палец толкает кубик 1, который толкает кубик 2. Наоборот, кубик 2 толкает кубик 1, который толкает палец. Что «заставляет» кубик 2 двигаться? Как вы сказали, кульминация тепловых и звуковых волн, которые были произведены штампом в исходной ситуации.

Ответы (1)

Не все законы физики будут инвариантны относительно обращения времени, поэтому вам следует сначала указать, какой закон вас интересует. Предположим, что это второй закон Ньютона, который является инвариантом обращения времени. Это означает, что «обратное движение» системы частиц допустимо, если оно не нарушает ни одного фундаментального принципа. Например, игральная кость, свободно движущаяся в горизонтальной плоскости без трения, может изменить свое движение в соответствии со вторым законом Ньютона. Однако этого не происходит, потому что импульс должен сохраняться. Вы не должны говорить о свете и звуке и обо всем, что может подтолкнуть ваши кости вверх, пока вас интересует только обратимость времени по второму закону Ньютона. С другой стороны, для систем со многими частицами, например для газа, мы можем иметь нулевой импульс, нулевой угловой момент и так далее. Однако мы не видим обращения времени, признал мой механик, потому что это нарушило бы второй закон термодинамики, который, кстати, не является определением температуры, как упоминалось выше.