論文の概要: The molecular nature of superfluidity: Viscosity of helium from quantum stochastic molecular dynamics simulations over real trajectories
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.19036v2
- Date: Tue, 15 Oct 2024 02:44:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-06 04:40:55.528355
- Title: The molecular nature of superfluidity: Viscosity of helium from quantum stochastic molecular dynamics simulations over real trajectories
- Title(参考訳): 超流動の分子的性質:実軌道上の量子確率分子動力学シミュレーションによるヘリウムの粘性
- Authors: Phil Attard,
- Abstract要約: 量子液体の粘度は古典液体の粘度よりも著しく小さく、最も低い温度でほぼ5倍小さい。
古典と量子の液体はボース=アインシュタイン凝縮を除いて同一であり、超流動性の分子機構を示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Using quantum equations of motion for interacting bosons, stochastic molecular dynamics simulations with quantized momenta are performed for Lennard-Jones helium-4. The viscosity of the quantum liquid is significantly less than that of the classical liquid, being almost 5 times smaller at the lowest temperature studied. The classical and quantum liquids are identical except for Bose-Einstein condensation, which pinpoints the molecular mechanism for superfluidity. The results rely on the existence of stochastic but real particle trajectories, which has implications for the interpretation of quantum mechanics.
- Abstract(参考訳): 相互作用するボソンの運動方程式を用いて、レナード・ジョーンズヘリウム4に対して量子モータを用いた確率分子動力学シミュレーションを行う。
量子液体の粘度は古典液体の粘度よりも著しく小さく、最も低い温度でほぼ5倍小さい。
古典と量子の液体はボース=アインシュタイン凝縮を除いて同一であり、超流動性の分子機構を示唆している。
結果は確率的だが実際の粒子軌道の存在に依存しており、量子力学の解釈に影響を及ぼす。
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