論文の概要: On the transition from quantum decoherence to thermal dynamics in natural conditions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.12986v1
- Date: Tue, 10 Sep 2024 20:21:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-07 12:25:44.172605
- Title: On the transition from quantum decoherence to thermal dynamics in natural conditions
- Title(参考訳): 自然条件下における量子デコヒーレンスから熱力学への遷移について
- Authors: J. H. Brownell,
- Abstract要約: 波動関数の崩壊、古典運動、散逸、平衡、純粋量子力学から自然状態への遷移を説明する単一のメカニズムが提案されている。
ボルツマンの等確率仮定は、非相対論的観測者の結果を比較する場合にのみ有効である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: A single mechanism, endemic to the standard model of physics, is proposed to explain wavefunction collapse, classical motion, dissipation, equilibration, and the transition from pure quantum mechanics through open system decoherence to the natural regime. Spontaneous events in the neighborhood of a particle disrupts correlation such that large many-particle states do not persist and each particle collapses to a stable mode of motion established by its neighbors. These events are the source of thermal fluctuation and drive diffusion. Consequently, evolution is not deterministic, unitary or classically conservative; diffusion toward a steady state occurs incessantly in every system of particles, though slowed under unnatural experimental conditions that suppress these events. Mean properties of a system evolve as particles jump between single-particle modes, producing observed transport laws and equilibrium properties without additional postulate or empirical factors. These modes are localized in dense material, yielding classical characteristics. Boltzmann's equal probability postulate is valid only when comparing results of nonrelativistic observers.
- Abstract(参考訳): 波動関数の崩壊、古典運動、散逸、平衡、純粋量子力学から開放系デコヒーレンスから自然状態への遷移を説明するための単一のメカニズムが提案されている。
粒子の近傍における自発的な事象は、大きな多粒子状態が持続せず、各粒子が隣人が確立した安定な運動モードに崩壊するという相関を乱す。
これらの事象は熱ゆらぎと拡散の源である。
その結果、進化は決定論的、一元的、古典的に保守的ではなく、定常状態への拡散は全ての粒子系で必然的に起こるが、これらの現象を抑える不自然な実験条件下では遅くなる。
系の平均的な性質は、粒子が単一粒子モードの間を飛び交うにつれて進化し、観察された輸送法則と、追加の仮定や経験的要因を伴わない平衡性を生み出す。
これらのモードは濃厚な物質に局在し、古典的な特性をもたらす。
ボルツマンの等確率仮定は、非相対論的観測者の結果を比較する場合にのみ有効である。
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