非平衡态分布函数及其演化方程的建立
[编辑本段]定义
统计物理学 statistical physics
根据对物质微观结构及微观粒子相互作用的认识,用概率统计的方法,对由大量粒子组成的宏观物体的物理性质及宏观规律作出微观解释的理论物理学分支。又称统计力学 。所谓大量,是以1摩尔物质所含分子数(其数量级为10^23个)为尺度的。
[编辑本段]研究对象
研究对象从少量个体变为由大量个体组成的群体,导致规律性质和研究方法的根本变化,大量粒子系统所遵循的统计规律是不能归结为力学规律的。统计物理是由微观到宏观的桥梁,它为各种宏观理论提供依据,已经成为气体 、液体、固体和等离子体理论的基础,并在化学和生物学的研究中发挥作用。气体动理论(曾称气体分子运动论)是早期的统计理论。它揭示了气体的压强、温度、内能等宏观量的微观本质,并给出了它们与相应的微观量平均值之间的关系。平均自由程公式的推导,气体分子速率或速度分布律的建立,能量均分定理的给出,以及有关数据的得出,使人们对平衡态下理想气体分子的热运动、碰撞、能量分配等等有了清晰的物理图像和定量的了解,同时也显示了概率、统计分布等对统计理论的特殊重要性。
[编辑本段]理论基础
非平衡态分布函数及其演化方程的建立,不仅成为输运过程微观统计理论的基础 ,而且由它定义的H函数及其遵循的 H 定理对理解 宏观过程的 不可逆性及趋于 平衡的过程起过重要作用。熵的统计意义的阐明,熵增加原理的微观统计解释表明统计理论已从平衡态向非平衡态发展,已经从对某些宏观概念和宏观规律的微观统计解释发展到对热力学第二定律这样的普遍规律作出微观统计解释。但是,气体动理论以分子为统计个体,需对分子的结构以及分子间的作用作出并无根据的猜测或假设,这是它进一步发展的根本困难和限制。
[编辑本段]研究方法
J.W. 吉布斯把整个系统作为统计的个体 ,提出研究大量系统构成的系综在相宇中的分布,克服了气体动理论的困难,建立了统计物理。在平衡态统计理论中,对于能量和粒子数固定的孤立系统,采用微正则系综;对于可以和大热源交换能量但粒子数固定的系统,采用正则系综;对于可以和大热源交换能量和粒子的系统,采用巨正则系综。这是三种常用的系综,各系综在相宇中的分布密度函数均已得出。量子统计与经典统计的研究对象和研究方法相同,在量子统计中系综概念仍然适用。区别在于量子统计认为微观粒子的运动遵循量子力学规律而不是经典力学规律,微观运动状态具有不连续性,需用量子态而不是相宇来描述。
非平衡态统计物理内容广泛,是尚在迅速发展远未成熟的学科。对处于平衡态附近的系统,研究其趋于平衡的弛豫时间及其与温度的依赖关系;对离平衡不太远,维持温度差、浓度差、电势差等而经历各种输运过程的系统,研究其各种线性输运系数,另外,还研究涨落现象。弛豫、输运、涨落是平衡态附近的主要非平衡过程。
[编辑本段]历史起源
20世纪60年代以来,对远离平衡态的物理现象进行了广泛的研究,其中最重要的是远离平衡的突变,有序结构的出现,建立了耗散结构理论,但尚未形成完整的理论体系。
非平衡态分布函数及其演化方程的建立
所有跟帖:
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一个熵力大体上不是微观的组分之间已经有的力的总和,而是体系倾向于无序化体现出来的宏观力
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熵力的条件是:准静态,或者可逆变化,也就是运动变化过程处处是平衡态,但是这对一个热力学系统显然不可能
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拜建军 无论是相对论时空观还是所谓的‘相空间’这一个六维假想空间,都是物质的一种存在形式,这也是相对论区别于牛顿绝对时空观的特点
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对应于"多大"的空间中的矢量,按牛爱规律运动,在各种曲面上,本质不变,张量
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热力学是量子化概念的祖宗,普朗克就是在讨论黑体辐射的过程中,提出一个态占相空间最小体积是普朗克常数的n次方
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QH中信息的非局域性,热力学给我的感觉是过于强调随机性、无规无序性,而忽视热运动中信息传递和各组成部分之间的相干性
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熵 态的分布—应理解为物理体系运动状态在‘相空间’中的分布。
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拜建军 引力导致的弯曲率越大体现引力场的能量越大
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只要有相伴的自由度(暗物质是物质),那就有分布,那就有比热
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组成晶体的原子、离子或分子在晶体内部的分布都是符合于空间格子的规律而表现为格子状
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超导体是电子在宏观尺度的量子结构,是某种平均动量的凝结
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凝聚态物理: 物质科学除了研究基本相互作用外,物质的聚集状态(各种尺度维度)是其研究的另一个重要方向
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微波波段不能再用“路”的概念而要用“场”的概念来描写。在低频电路中,电路尺寸比波长小得多,可以认为稳定状态的电压和电流效应在整个
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布洛赫波 薛定谔方程 从薛定谔方程出发可以证明,哈密顿算符(Hamiltonian)与平移算符(translation)的作用次
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电子在核外运动的波函数满足定态薛定谔方程,即呈不随时间变化的稳定的状态。它通常以电子组态表示
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量子力学的要点有三个:包括非相对论性的薛定谔方程、相对论性的狄拉克方程
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微观下,波包或粒子间距小于波长或粒子半径,相互作用程度高,非保守场性质(波动)就出来了
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力学量的算符化规则
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力学量算符化:量子力学中并不一定与某种实在的物理量在空间的波动联系在一起
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SkyWalkerJ:“集体预期一致”,以杠杆融资为基础的财务体系流动受阻
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牛顿场原理:能量均匀流动,受阻就是惊涛骇浪了
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量子力学的本质特征就是相位的叠加干涉
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量子场论从此诞生。在这个理论里,电磁场本身是一个同时满足量子力学原理和相对性原理的系统,从而建立起描述这个系统的场方程。它实际上
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力学量算符化:算符是指对某一事物的任何一种操作,进行各种数学运算是一种操作,旋转、映射,力学量能量非定域性
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测量处于某一状态的物理体系的某一物理量的操作,对应于代表该量的算符对其波函数的作用;测量的可能取值由该算符的本征方程决定,测量
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当具有角动量量纲的变量远大 于h时,则经典物理学定律在足够精确的程度上有效。
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量子力学中代表量子态的波函数 是在整个空间定义的,态的任何变化是同时在整个空间 实现的
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氫原子擁有一個質子和一個電子,是一個的簡單的二體系統 薛丁格方程式有解析解
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波函数是量子力学中用来描述粒子的德布罗意波的函数
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schaeffersresearch.com ivolatility.com
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上下spikes自由度要有几条,才能构成一个黑体箱,
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宇宙间的物质绝大部分处于等离子体状态
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等离子体中的反常输运一般是与带电粒子间的集体效应相联系的
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等离子体动力论是等离子体非平衡态的统计理论 粒子多,粒子维数多,体系计算量运动能量大,一个微扰,影响巨大,不可逆,进入另外一个状
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还要考虑量子力学的不定域性
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现代物理的相互作用,场的进一步具体化,场元素的进一步具体化
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坡密子甚至比QCD理论还要出色。它们的地盘就是所谓的软相互作用,在该过程中,参与碰撞的粒子之间几乎不传递动量
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磁约束下的等离子体是一种准稳态力学平衡系统,它的状态变化以及所引起的
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玻色—爱因斯坦凝聚 原子物质波相干效应
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量子力学中同种微观粒子具有全同性,更确切地说是不可分辨性
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经典力学中,尽管两个全同粒子的固有性质完全相同,仍可区分;微观全同粒子不可区分:同一时刻它们可以处于同一位置。
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§3.4 全同粒子系与波函数的交换对称性
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只有当组成理想气体的原子热运动的物质波(热波)波长(相当于原子波包的平均宽度)与原子之间间距相比拟时, 原子波包才能相干地重叠起
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04/15/2010 postreply
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"现代物理相互作用集体效应" google.cn
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物质(高频粒子)波,比较能定域的波,而不是纯概率波,
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04/15/2010 postreply
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量子公设
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04/14/2010 postreply
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不考虑自旋的电子波函数(非相对论)是一个 标量波函数.
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04/12/2010 postreply
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超导态是电子系统通过电子配对而凝聚成的一个低能态
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04/12/2010 postreply
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BCS定理说:在动量空间具有费米海的费米子体系中,如果费米子之间存在吸引相互作用,那么不管这个吸引相互作用多么微弱,原来的费米海
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04/12/2010 postreply
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熵,类似场量,规律的表征,所谓信息,演化方程
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04/12/2010 postreply
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事件视界应该是一个宇宙学的前提,因为它决定了系统的大小(自由度个数)。
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04/12/2010 postreply
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爱:用基本事件代替基本粒子作为描述世界的最小单元?
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04/12/2010 postreply
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所有复杂的事件都是由少数基本的事件所组成;这些基本的事件,就是在描述基本粒子间的变化
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04/12/2010 postreply
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有TA曲面,也许还要有温度等信息,才是比要充分条件 to move
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SkyWalker 不断自我加强的正反馈过程,大大超过均衡点之后发生反转,进入一个不断自我破坏的正反馈过程,直到大大低于均衡点,
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人场,动态博弈场,非保守场,还是要看拉函数,总要有个界,哈密吨量,总要抓大放小,看温度,总要有热闹
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04/12/2010 postreply
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在一个本质上是保守场的场里,各级元素的素质波动不应该超过平均值太多吧
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