```html Entropy, Evolution and Solar Energy: Thermodynamic Foundations of Universal Development

Entropia, Evoluzione ed Energia Solare: Fondamenti Termodinamici dello Sviluppo Universale

gli organismi si basa sull'energia libera prodotta dal Sole e dal disequilibrio termico e chimico presente nel pianeta[52]. In assenza di questa energia libera prodotta dal Sole ogni evoluzione organica, indipendentemente dalle condizioni ecologiche, sarebbe impensabile. Similmente l'energia libera del Sole deriva dal disequilibrio di un mancato collasso gravitazionale al Centro della Galassia[51]. Infine tutta l'evoluzione Universale da un punto di vista entropico é resa possibile dalla bassissima entropia iniziale dell'Universo e dalla bassissima entropia data dall'asimmetria fra materia e antimateria in assenza della quale non sarebbe stata possibile alcuna forma di evoluzione materiale[51]. Il basso stato di entropia iniziale dell'Universo non è un dato senza significato. Infatti generalmente sistemi a basso livello di entropia sono il frutto di una produzione artificiale, ovvero sistemi che non sono stati sempre isolati e soprattutto si trovano in una configurazione a bassa entropia in quanto hanno un fine.

Riferimenti Bibliografici

[1] A. Benassai, La Vergine dell'Infinito, ed. Archeosofica (1991).

[2] A. Benassai, Indagini sulle Grandi Piramidi, ed. Archeosofica (2016).

[3] W.H. Zurek, Cosmological experiments in superfluid helium? Nature 317, 505 - 508 (10 October 1985).

[4] K. Huang, A Superfluid Universe, World Scientific (2016).

[5] G. Volovik, The Universe in a Helium Droplet, Oxford University Press (2003).

[6] K. Huang, Dark Energy and Dark Matter in a Superfluid Universe, Int. J. Mod. Phys. A, 28 (2013).

[7] G. Volovik, The Superfluid Universe, (2010).

[8] L.D.Landau, The theory of superfluidity of Helium II J.Phys. USSR 5, 71 (1941).

[9] P. A. M. Dirac, Is there an Æther?, Nature. 169 (4304): 702702 (1952).

[10] K. P. Sinha, C. Sivaram, E. C. G. Sudarshan, Found. Phys. 6, 65 (1976).

[11] C. Barceló, S. Liberati, M. Visser, Analogue gravity from Bose-Einstein condensates, Classical and Quantum Gravity, Volume 18, Number 6 (2001).

[12] M.W. Zwierlein et al., Condensation of Pairs of Fermionic Atoms near a Feshbach Resonance Phys.Rev.Lett. 92 (2004).

[13] I. M. Khalatnikov, An introduction to the theory of superfluidity, (1965).

[14] E. Verlinde, Emergent Gravity and the Dark Universe, (2016).

[15] K.W. Schwarz, Critical Velocity for a Self-Sustaining Vortex Tangle in Superfluid Helium, Physical Review Letters. 50: 364 (1983).

[16] G. W. Stagg, N. G. Parker, C. F. Barenghi, A superfluid boundary layer arXiv:1603.01165 (2016).

[17] C. Xiong et al., Relativistic superfluidity and vorticity from the nonlinear Klein-Gordon equation, Phys. Rev. D 90, 125019 (2014).

[18] J. Frieman, M. Turner, D. Huterer, Dark Energy and the Accelerating Universe, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 46: 385-432 (2008).

[19] S. Perlmutter et al., Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae, The Astrophysical Journal 517: 565-586 (1999).

[20] A. Riess et al., Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant, The Astronomical Journal 116: 1009-1038 (1998).

[21] B.P. Schmidt et al., The High-Z Supernova Search: Measuring Cosmic Deceleration and Global Curvature of the Universe Using Type IA Supernovae, Astrophys. J. 507, 46 (1998).

[22] P. Mohr, D. Newell, B. Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants (2014)

[23] B. Novosyadlyj et al., Dark Energy: Observational Evidence and Theoretical Models, Kiev Academia Periodica (2013)

[24] F.R. Klinkhamer, G.E. Volovik, Towards a solution of the cosmological constant problem, JETP Lett. 91, 259 (2010).

[25] F. Zwicky, On the Masses of Nebulae and of Clusters of Nebulae, Astrophysical Journal, vol. 86, p.217 (1937)

[26] G. Bertone, D. Hooper, J. Silk, Particle Dark Matter: Evidence, Candidates and Constraints (2008).

[27] R Massey, T Kitching, J Richard, The dark matter of gravitational lensing, Reports on Progress in Physics (2010).

[28] A. Einstein, The Foundation of the General Theory of Relativity, Annalen Phys. 49 (1916).

[29] S. Weinberg, Cosmology, Oxford Press (2008).

[30] H.B. Low, C. Xiong, In memory of Kerson Huang, arxiv:1612.01347v1 (2016)

[31] S. Toyabe et al., Information heat engine: converting information to energy by feedback control, Nature Physics 6, 988-992 (2010)

[32] L. Szilard, On the decrease of entropy in a thermodynamic system by the intervention of intelligent beings, Zeitschrift für Physik 53, 840-856 (1929)

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