
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,030 |
تعداد مقالات | 9,108 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,334,393 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,559,423 |
رسانندگی الکتریکی پلاسمای کوارک – گلئون ناهمسانگرد | ||
پژوهش سیستم های بس ذره ای | ||
مقاله 12، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1399، صفحه 130-144 اصل مقاله (766.59 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2020.15565 | ||
نویسندگان | ||
جلیل ناجی* 1؛ سهیلا شهربان1؛ سارا حشمتیان2؛ فاطمه احمدی2 | ||
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
2گروه علوم مهندسی و فیزیک مهندسی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران | ||
چکیده | ||
در این مقاله، یک پلاسمای ابر یانگ- میلز ناهمسانگرد در دمای متناهی را در نظر میگیریم و رسانندگی الکتریکی آن را در حضور یک میدان الکتریکی یکنواخت بررسی میکنیم. با اعمال میدان الکتریکی در دو جهت متفاوت، تاثیر شدت میدان الکتریکی، چگالی بار و پارامتر ناهمسانگردی را بر رسانندگی الکتریکی پلاسمای مورد نظر مطالعه میکنیم. ابتدا میدان الکتریکی خارجی یکنواخت را در جهت مختصه عرضی x در نظر میگیریم و پس از آن میدان الکتریکی خارجی در جهت مختصه طولی z به سیستم اعمال میشود. در پایان نتایج به دست آمده در دو جهت مختلف را با یکدیگر مقایسه میکنیم. علاوه بر این نتایج به دست آمده با سیاهچاله همسانگرد شوارتزشیلد AdS و مدل غیربحرانی AdS6 نیز مقایسه میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
پلاسمای گلئون- کوارک؛ ناهمسانگردی؛ دوگانگی پیمانه/گرانش؛ رسانندگی الکتریکی | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
[1] J.M. Maldacena, The Large N limit of superconformal field theories and supergravity, Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2 (1998) 231-252. https://10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a1 [2] E. Witten, Anti de Sitter Space and Holography, Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2 (1998) 253- 291. https://dx.doi.org/10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a2 [3]S.S. Gubser, I.R. Klebanov, A.M. Polyakov, Gauge theory correlators from noncritical string theory, Physics Letters B 428 (1998) 105-114. http://10.1016/S0370-2693(98)00377-3 [4] C. Bachas, M. Porrati, Pair creation of open strings in an electric field, Physics Letters B 296 (1992) 77-84. https://10.1016/0370-2693(92)90806-F [5] C. Bachas, D-brane dynamics, Physics Letters B,374 (1996) 37-42. https://10.1016/0370-2693(96)00238-9 [6] G.W. Semenoff, K. Zarembo, Holographic Schwinger Effect, Physical Review Letters, 107 (2011) 17- 21. https://10.1103/PhysRevLett.107.171601 [7] T. Oka, H. Aoki, Ground-State Decay Rate for the Zener Breakdown in Band and Mott Insulators, Physical Review Letters, 95 (2005) 13-23. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.137601 [8] T. Oka, H. Aoki, Quantum Foundations And Open Quantum Systems, Lecture Note. World scientific, 2008. [9] E. Bavarsad ,M. Mortezazadeh, Trace of energy-momentum tensor and gravitational backreaction of Schwinger scalars in 3D de Sitter spacetime, Iranian Journal of Physics Research,18 (2018) 91-103. https://ijpr.iut.ac.ir/article_1337.html [10] E. Bavarsad, N. Margosian, Gravitational backreaction effect of Schwinger pair production in a strong electric field in de Sitter spacetime. Journal of Research on Many-body System 8 17 (2018) 1-10. 10.22055/jrmbs.2018.13879 [11] K. Yagi, T. Hatsuda, Y. Miake, Quark-Gluon Plasma from Big Bang to Little Bang, Cambridge University Press, 2005. https://inspirehep.net/record/702469/ [12] D.E. Kharzeev, L.D. McLerran, H.J. Warringa, The effects of topological charge change in heavy ion collisions: Event by event P and CP violation, Nuclear Physics A. 803 (2008) 227-253. https://10.1016/j.nuclphysa.2008.02.298 [13] F. Gelis, E. Iancu, J. Jalilian-Marian, R. Venugopalan, The Color Glass Condensate, Annual Review of Nuclear and Particle Science, 60 (2010) 463-489, https://10.1146/annurev.nucl.010909.083629 [14] T. Lappi, L. McLerran, Some Features of the Glasma, Nuclear Physics A, 772 (2006) 113-224, https://10.1016/j.nuclphysa.2006.04.001 [15] W. Florkowski, Anisotropic fluid dynamics in early stage of relativistic heavy-ion collisions, Physics Letters B, 668 (2008) 32-35. https://10.1016/j.physletb.2008.07.101 [16] W. Florkowski and R. Ryblewski, Dynamics of anisotropic plasma at early stages of relativistic heavy-ion collisions, Acta Physica Polonica B, 40 (2009) 2843-2863. https://inspirehep.net/record/812010 [17] R. Ryblewski, W. Florkowski, General formulation of transverse hydrodynamics, Physical Review C 77 (2008) 64906. https://10.1103/PhysRevC.77.064906 [18] P. Romatschke and M. Strickland, Collective modes of an anisotropic quark-gluon plasma, Physical Review D 68 (2003) 036004. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.68.036004. [19] P. Arnold, G. Moore, L. Yaffe, Fate of non-Abelian plasma instabilities in 3+1 dimensions, Physical Review D 72 (2005) 54003-54031. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.2062. [20] A. Rebhan, M. Strickland and M. Attems,, Instabilities of an anisotropically expanding non-Abelian plasma: 1D+3V discretized hard-loop simulations, Physical Review D, 78 (2008) 045023. 10.1103/PhysRevD.78.045023 [21] D. Mateos, D. Trancanelli, Anisotropic N=4 Super-Yang-Mills Plasma and Its Instabilities, Physical Review Letters, 107 (2011) 101601. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.10161 [22] D. Mateos, D. Trancanelli, Thermodynamics and Instabilities of a Strongly Coupled Anisotropic Plasma) Journal of High Energy Physics, 054 (2011). http://10.1007/JHEP07(2011)054. [23] D. Avila, D. Fernandez, L. Patino, D. Trancanelli, Thermodynamics of anisotropic branes, Journal of High Energy Physics, 132 (2016) 1-26. https://10.1007/JHEP11(2016)132. [24] A. Karch, A. O’Bannon, Metallic AdS/CFT, Journal of High Energy Physics, 09 (2007) 024. https://doi.org/10.1088/11266708/2007/09/024 [25] K. Hashimoto, T. Oka, Vacuum instability in electric fields via AdS/CFT: Euler-Heisenberg Lagrangian and Planckian thermalization, Journal of High Energy Physics, 10 (2013) 116. https://doi.org/10.1007/JHEP10(2013)116 [26] S. Heshmatian, J. Naji, Electric Conductivity of Non-Equilibrium QCD, Journal of Research on Many-body System, 10 (2017) 51-59.10.22055/jrmbs.2017.13006 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 573 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 426 |