Квантовая гидродинамика одномерных жидкостей

Классические уравнения Навье–Стокса, сформулированные в XIX веке, легли в основу современной гидродинамики, описывая такие явления, как океанские течения, кровоток и динамику кварк-глюонной плазмы. Эти уравнения основаны на принципах сохранения массы, импульса и энергии, а транспортные коэффициенты в их составе определяют процесс восстановления равновесия после возмущений.
Квантовая гидродинамика одномерных жидкостей
Изображение носит иллюстративный характер

В квантовых системах движение частиц определяется законами квантовой механики, что вызывает вопрос о возможности вывода гидродинамических уравнений из квантовых принципов. Такая проблема стимулировала адаптацию классических подходов для описания динамики квантовых жидкостей.

Исследователи с Физического факультета Варшавского университета, Мацей Лебек (M.Sc.) и профессор Милош Панфил (Ph.D.), представили работу, опубликованную в журнале Physical Review Letters и получившую рекомендацию редакции. Их исследование направлено на адаптацию классических гидродинамических принципов для одномерных квантовых систем.

В рассматриваемых системах движение частиц ограничено одной размерностью, что приводит к квантовой интегрируемости и наличию множества законов сохранения. Для точного описания состояния жидкости при сильных межчастичных взаимодействиях применяется обобщённая гидродинамика, основанная на волновой функции, что существенно расширяет стандартные методы.

Подход, предложенный исследователями, учитывает слабые дополнительные взаимодействия, нарушающие интегрируемость системы. Обобщённая гидродинамика дополняется дополнительным членом, структура которого напоминает кинетическое уравнение Больцмана. Как отметил доктор Панфил: «В нашем исследовании мы приняли во внимание влияние дополнительных взаимодействий... уравнения приобретают структуру, напоминающую кинетическое уравнение Больцмана».

Методология позволила вывести формулы для ключевых транспортных коэффициентов, таких как вязкость и теплопроводность. Сочетание вклада интегрируемых и неинтегрируемых взаимодействий приводит к ненулевому значению вязкости, что соответствует экспериментальным данным и противоречит предсказаниям классической кинетической теории.

Полученные результаты демонстрируют применимость гидродинамических идей в квантовом контексте и служат микроскопическим обоснованием транспортных коэффициентов в сильно взаимодействующих квантовых системах. Эти выводы находят подтверждение в экспериментах с ультрахолодными атомами, проводимых во всем мире.

Разработка данной теории открывает перспективы для исследования более сложных квантовых систем и предоставляет возможности для дальнейшей экспериментальной проверки предсказаний модели, что может привести к новым открытиям в области квантовой гидродинамики.


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка