Ssylka

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

18604Является ли рекордная скидка на Garmin Instinct 3 Solar лучшим предложением ноября? 18603Могла ли детская смесь ByHeart вызвать национальную вспышку ботулизма? 18602Готовы ли банки доверить агентскому ИИ управление деньгами клиентов? 18601Как сезонные ветры создают миллионы загадочных полос на Марсе? 18600Как тело человека превращается в почву за 90 дней? 18599Как ваш iPhone может заменить паспорт при внутренних перелетах по США? 18598Мозговой шторм: что происходит, когда мозг отключается от усталости 18597Раскрыта асимметричная форма рождения сверхновой 18596Скидки Ninja: как получить идеальную корочку и сэкономить на доставке 18595Почему работа на нескольких работах становится новой нормой? 18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI?