* Ingen varmeoverførsel: Systemet får eller mister ikke varmen fra sit miljø.
* Intet arbejde udført: Intet arbejde udføres på eller af systemet af eksterne kræfter.
* Ingen masseoverførsel: Systemet får eller mister ikke nogen masse fra sit miljø.
Eksempler på isolerede systemer:
* universet: Selvom universet ikke virkelig isoleres, betragtes universet ofte som et næsten-isoleret system på grund af manglen på eksterne påvirkninger.
* en perfekt isoleret beholder: Hvis en beholder er perfekt isoleret, forhindrer den enhver varmeoverførsel eller masseoverførsel mellem dens indhold og omverdenen.
* en ideel gas i en stiv, isoleret beholder: Dette system ville blive isoleret fra omgivelserne og ville ikke udveksle energi eller stof.
Betydning af isolerede systemer:
* forenkling af antagelser: Isolerede systemer er teoretiske konstruktioner, der giver forskere mulighed for at forenkle komplekse problemer ved at eliminere eksterne faktorer.
* Forståelse af grundlæggende principper: At studere isolerede systemer hjælper med at forstå grundlæggende fysiske love, såsom bevarelse af energi og momentum.
* Forudsigelse af adfærd: Opførelsen af isolerede systemer kan forudsiges med større nøjagtighed end systemer, der interagerer med deres omgivelser.
Begrænsninger af isolerede systemer:
* idealiseret koncept: Ægte isolerede systemer findes ikke i virkeligheden. Alle systemer interagerer til en vis grad med deres omgivelser.
* vanskeligt at opnå: At skabe et perfekt isoleret system er praktisk talt umuligt.
* ikke relevant for alle situationer: Begrebet isolerede systemer er ikke altid relevant eller nyttigt til at beskrive systemer i den virkelige verden.
Sammenfattende er isolerede systemer nyttige teoretiske værktøjer til at forstå grundlæggende fysiske principper og forenkle komplekse problemer. De er dog idealiserede koncepter, der ikke perfekt repræsenterer virkeligheden.