1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral

111 450 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 111
Dung lượng 3,98 MB

Nội dung

KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN Mô hình QCD hiệu dụng: 1. Đã chứng tỏ rằng khi nhiệt độ tăng đối xứng chiral phục hồi một phần tại thế hóa baryon bằng không, tại thế hóa baryon khác không đối xứng này không được phục hồi 2. Đã xác định được chuyển pha Lifshitz là chuyển pha topo loại một, khi đó hệ quark chuyển từ trạng thái khe năng lượng với mật độ thấp sang trạng thái mặt cầu Fermi với mật độ cao. Trạng thái khe năng lượng là bền dưới nhiễu loạn nhỏ và trạng thái mặt cầu Fermi được đảm bảo bởi các giá trị khác không của các số lượng tử topo 3. Đã thiết lập được giản đồ pha của chuyển pha Lifshitz trong mặt phẳng của nhiệt độ và thế hóa baryon 4. Đã xác định được chuyển pha Lifshitz xảy ra trong miền không bền cơ học, trong đó mật độ năng lượng và áp suất thể hiện các kỳ dị topo Mô hình sigma tuyến tính mở rộng: 1. Đã chứng tỏ rằng khi nhiệt độ tăng, đối xứng chiral phục hồi một phần tại thế hóa baryon bằng không. Tại thế hóa baryon cao và / hoặc nhiệt độ cao, đối xứng này không được phục hồi 2. Đã xác định được trong vùng mà mật độ baryon dưới mức mật độ bão hòa, xảy ra đồng thời chuyển pha khí lỏng nhiệt và chuyển pha Lifshitz lượng tử cho cả chất hạt nhân và chất neutron. Trong vùng mà mật độ baryon cao hơn mức mật độ bão hòa, hệ hạt nhân trải qua một số chuyển pha loại một khi nhiệt độ tăng, tương ứng với các pha mới của chất hạt nhân 3. Đã xác định được quỹ tích các điểm không bền topo là không đối xứng qua trục tọa độ 4. Đã thiết lập được giản đồ pha của chuyển pha Lifshitz trong mặt phẳng của nhiệt độ và thế hóa baryon

Ngày đăng: 16/03/2015, 11:01

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hỡnh 1: Giản đồ pha của QCD trong mặt phẳng thế húa à và nhiệt độ T . - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
nh 1: Giản đồ pha của QCD trong mặt phẳng thế húa à và nhiệt độ T (Trang 9)
Hỡnh 2.1: Sự phụ thuộc vào T của m ∗ q tại à = 0. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
nh 2.1: Sự phụ thuộc vào T của m ∗ q tại à = 0 (Trang 56)
Hình 2.5: Giản đồ pha của LPT. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 2.5 Giản đồ pha của LPT (Trang 62)
Hình 3.1: Năng lượng liên kết của hạt nhân là hàm của mật độ baryon tại nhiệt độ không. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.1 Năng lượng liên kết của hạt nhân là hàm của mật độ baryon tại nhiệt độ không (Trang 73)
Hỡnh 3.2: Sự phụ thuộc của m ∗ N theo T tại à = 0. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
nh 3.2: Sự phụ thuộc của m ∗ N theo T tại à = 0 (Trang 74)
Hình 3.3: Sự phụ thuộc của m ∗ - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.3 Sự phụ thuộc của m ∗ (Trang 75)
Hình 3.4: Sự phụ thuộc của m ∗ - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.4 Sự phụ thuộc của m ∗ (Trang 75)
Hình 3.5: Sự phụ thuộc của m ∗ - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.5 Sự phụ thuộc của m ∗ (Trang 76)
Hình 3.6: EoS của chất hạt nhân lạnh, đối xứng ở mật độ cao. Vùng tô đậm biểu thị ràng buộc đặt lên đồ thị biểu diễn EoS. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.6 EoS của chất hạt nhân lạnh, đối xứng ở mật độ cao. Vùng tô đậm biểu thị ràng buộc đặt lên đồ thị biểu diễn EoS (Trang 77)
Hỡnh 3.9: Sự phụ thuộc của mật độ baryon theo à tại một vài giỏ trị của T. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
nh 3.9: Sự phụ thuộc của mật độ baryon theo à tại một vài giỏ trị của T (Trang 78)
Hình 3.8: EoS tại một vài giá trị của T. OMN là đường spinodal. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.8 EoS tại một vài giá trị của T. OMN là đường spinodal (Trang 78)
Hình 3.12: Sự thay đổi của χ B theo ρ v tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.12 Sự thay đổi của χ B theo ρ v tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV (Trang 80)
Hỡnh 3.11: Sự thay đổi của χ B theo à tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
nh 3.11: Sự thay đổi của χ B theo à tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV (Trang 80)
Hình 3.14: Sự thay đổi của C V theo ρ v tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
Hình 3.14 Sự thay đổi của C V theo ρ v tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV (Trang 81)
Hỡnh 3.13: Sự thay đổi của C V theo à tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV. - Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
nh 3.13: Sự thay đổi của C V theo à tại T = (15, 23.6, 26.6) MeV (Trang 81)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w