量子导线精确可解模型中第二定律的涌现
正如玻尔兹曼所言,热力学第二定律的独特之处在于:虽然通过基础统计论证就能轻易证明其正确性,但随着对系统微观描述的精确度提高,验证过程会变得越来越困难。该研究团队在本文中探讨了第二定律的一个具体表现形式——外加电压下导线中的焦耳热效应。通过构建一个严格可解的量子导线模型,研究人员分析了熵的产生过程,其中采用独立量子粒子系统的熵流精确公式,将幺正量子演化下的熵守恒流动纳入考量。在这种精确的量子动力学微观描述中,焦耳热导致的熵增并不会自发产生。相反,该工作表明:当沿导线布置的一系列浮动热电探针进行大量局域测量时,预期熵增才会实现——这些探针通过持续测量获得系统信息,从而向系统注入熵。局域测量引入的非弹性过程导致的退相干效应,对于焦耳热致熵增现象至关重要,这种效应在实际相互作用粒子系统中,正是通过非弹性散射产生的。
量科快讯
7 小时前
1 天前
1 天前

