論文の概要: Quantum dynamical criticality speeds up thermodynamic entropy production
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.03315v1
- Date: Wed, 3 Jul 2024 17:57:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-04 13:05:47.097297
- Title: Quantum dynamical criticality speeds up thermodynamic entropy production
- Title(参考訳): 量子力学臨界は熱力学エントロピー生成を加速させる
- Authors: Andesson B. Nascimento, Lucas C. Céleri,
- Abstract要約: エントロピー生成の幾何学的視点を通して, 熱力学の第二法則に動的臨界度を接続する。
以上の結果から, 動的臨界がシステムに極めて複雑な力学をもたらすことが示唆され, 熱伝達経路の可能性が示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The thermodynamics of quantum phase transitions has long been a rich area of research, providing numerous insights and enhancing our understanding of this important phenomenon. This theoretical framework has been well-developed specially because quantum phase transitions occur at equilibrium. However, its dynamical counterpart, known as dynamical quantum phase transitions (DQPTs), takes place out-of-equilibrium, where conventional thermodynamic tools are inapplicable. In this work, we make progress in this area by connecting dynamical criticality to the second law of thermodynamics through a geometric perspective on entropy production. Our findings, along with other recent developments, suggest that dynamical criticality can lead the system to highly complex dynamics, indicating a possible pathway to thermalization.
- Abstract(参考訳): 量子相転移の熱力学は長い間研究の豊富な領域であり、多くの洞察を与え、この重要な現象の理解を深めてきた。
この理論の枠組みは、量子相転移が平衡で起こるため、特によく発達してきた。
しかし、動的量子相転移(DQPTs)と呼ばれるその力学的な相似性は、従来の熱力学ツールが適用できない平衡外で行われる。
本研究では, この領域において, エントロピー生成の幾何学的視点を通して, 熱力学の第2法則に動的臨界性を結合することにより, 進展する。
我々の発見は、他の最近の発展とともに、動的臨界がシステムを非常に複雑な力学へと導くことを示唆し、熱化への道のりを示唆している。
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