論文の概要: Force and pressure in many-particle quantum dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.07974v1
- Date: Sun, 14 Jun 2020 18:49:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-14 19:02:15.732022
- Title: Force and pressure in many-particle quantum dynamics
- Title(参考訳): 多粒子量子力学における力と圧力
- Authors: G.F. Bertsch
- Abstract要約: 拡張量子系の部分間の量子運動力は、2つのサブシステムの境界に作用する演算子によって記述できることを示す。
短距離粒子相互作用による力への寄与も同じように扱うことができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The Newtonian concept of force may be useful in some aspects of the dynamics
of many-particle quantum systems such as fissioning nuclei. Following
Ehrenfest's method, we show that the quantum kinetic force between parts of an
extended quantum system can be described by an operator acting on the boundary
between the two subsystems. The contribution to the force due to a short-ranged
particle interaction can also be treated in the same way. This includes
interaction effects treated in density functional theory by local functionals.
The force operators are applied to several simple models to demonstrate the
method.
- Abstract(参考訳): ニュートンの力の概念は核分裂のような多粒子量子系の力学のいくつかの面で有用である。
Ehrenfestの手法に従うと、拡張量子系の部分間の量子運動力が、2つのサブシステムの境界に作用する演算子によって記述できることが示される。
短距離粒子相互作用による力への寄与も同じように扱うことができる。
これには局所関数による密度汎関数理論で扱われる相互作用効果が含まれる。
力演算子はいくつかの単純なモデルに適用され、その方法を示す。
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