编辑: 静看花开花落 2019-07-01
量子色动力学的凝聚态物理 王 群中国科技大学/近代物理系2007.

4 量子色动力学 核力(强作用力)是自然界四种基本力之一 夸克和胶子构成核子,强作用力的基本粒子 量子色动力学: 强作用的基本理论 基本特征: 夸克禁闭 (没有自由的夸克和胶子) (04'诺贝尔物理奖) 克雷研究所:新千年七大数学物理难题之一($1,000,000) 禁闭问题的解决,将使我们对核力的认识与控制能力有质的飞跃 两种哲学 还原 vs 浮现 (Reduction vs Emergence)还原:浮现 (More Is Different C P.W. Anderson)波粒二相性:粒子的起源?波的起源,多粒子体系自组织产生准粒子或元激发 还原主义和浮现主义的QCD 还原主义的QCD:夸克和胶子作为点粒子浮现主义的QCD:QCD的凝聚态,夸克和胶子作为准粒子或集体激发,其动力学与真空中的不同 还原主义和浮现主义的弦论 还原主义的弦论:所有基本粒子都是弦的激发浮现主义的弦论:各种波动场(光子,狄拉克费米子,引力子)都是弦网凝聚态的激发 (X.-G. Wen, …) 禁闭的解除-夸克物质新物态 压缩和加热核物质可以使夸克解除禁闭 (李政道,1974;

Collins & Perry, 1975) 宇宙中存在夸克物质状态 致密星体的内部存在夸克物质 大爆炸的最初几秒钟 高密夸克物质 高温夸克物质 重核碰撞:高温夸克物质 核变成非常扁的圆盘Lorentz收缩因子g=100 两核相互穿越穿越时间<

1 fm/c 剧烈横向膨胀产生高温 最后阶段:较大体积内冷凝 Au+Au 对心碰撞 ? 40x1012 eV ~

6 micro-Joule人类听力灵敏度 ~ 10-11 erg = 10-18 Joule高温:万亿度(可以把核子溶化 Recorded Small Bang (RHIC-STAR) End view of a collision of two 30-billion electron-volt gold beams in the STAR detector at the Relativistic Heavy Ion Collider at Brookhaven National Laboratory, The beams travel in opposite directions at nearly the speed of light before colliding. (Courtesy: Brookhaven National Laboratory) 致密星中的低温夸克物质 取自 F. Weber, astro-ph/007155 解禁闭相变路线图 低温夸克物质的基态:色超导态 色超导态:夸克之间的两两配对的状态早期历史:Barrois(77'), Bailin & Love(84')研究热潮:MIT组(98'), Stony Brook组(98'),色味耦合态 色超导态的相结构非常丰富, 夸克有两个新自由度:颜色和味道 超导态的基本性质 水银的超导电性 温度(K) I 类II 类 磁涡旋 电阻 两个基本长度或能标:穿透长度:相干长度: 无耗散性 迈斯纳效应 能隙-色超导能标之一 无耗散性: 小扰动不足以激发准粒子 得到了超导态的重要尺度或能标-迈斯纳效应的穿透长度使用了一种新方法计算了胶子和光子的混合模式( 类似于弱电统一理论中的光子-W/Z混合)新光子在颜色-自旋耦合相中有质量→有电磁Meissner效应,(与以往的结论是不同的)自旋为1的色超导体是第一类超导体 迈斯纳质量-色超导能标之二 S=0 配对 2-flavor SC (2SC)Bailin, Love (1984) Color-flavor-locking (CFL)Alford, Rajagopal,Wilczek (1984) S=1 配对 Polar phaseSchafer (2000) Color-spin-locking (CSL)Bailin, Love (1984)Schafer (2000) Pair breaking? 不对称配对 rare case real case in cold dense quark matter 摘自黄梅的报告 ur ug ub dg dr db 化学平衡和电中性色中性条件 摘自黄梅的报告 弱耦合近似下的能隙 Son (1999);

Pisarski, Rischke (2000);

Brown, Liu, Ren (2000);

Rischke, Wang (2002) Depending on phases Characteristic of CSC 能隙(结果) 0.57 0.57

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