核碰撞中耗散相对论流体动力学的因果理论
核理论
2008-11-26 v2
摘要
将基于 Grad 矩方法的相对论流体耗散过程的因果 M"uller--Israel--Stewart 理论的扩展不可逆热力学导出的非平衡流体动力学,应用于超相对论重离子碰撞中产生热物质的动力学研究。在 Bjorken 推进-不变标度极限框架内研究了温度、能量密度和熵的演化。将这些二阶理论的结果与 Eckart 及 Landau 和 Lifshitz 的一阶理论以及 Euler 的零阶(理想流体)理论的结果进行比较。在存在耗散时,理想流体动力学不再能描述物质的演化。一阶理论在演化的早期阶段失效。二阶理论给出了与输运模型相符的更好描述。展示了 Navier--Stokes--Fourier 定律(一阶理论)在哪一区域是更一般的扩展热力学(二阶理论)的合理极限情形。
引用
@article{arxiv.nucl-th/0309055,
title = {Causal Theories of Dissipative Relativistic Fluid Dynamics for Nuclear Collisions},
author = {Azwinndini Muronga},
journal= {arXiv preprint arXiv:nucl-th/0309055},
year = {2008}
}
备注
45 pages, 28 figures, corrected typos