Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorNiemi, Harri
dc.contributor.authorPiipponen, Mika
dc.date.accessioned2023-02-17T06:22:17Z
dc.date.available2023-02-17T06:22:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85505
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutustun hydrodynaamiseen malliin relativistisen viskoosin fluidin kuvaamisessa ja selvitän minkälaiseen fysiikkaan teoria pohjautuu. Suurin käyttökohde relativistiselle hydrodynamiikalle on raskasionitörmäyksissä muodostuvan kvarkki-gluoniplasman tutkiminen. Varhaisen maailmankaikkeuden ja mahdollisesti neutronitähtien ytimien uskotaan koostuvan kvarkki-gluoniplasmasta. Matemaattisessa tarkastelussa rakennan ensin ideaalisen relativistisen hydrodynamiikan yhtälöt perustavanlaatuisten modernin fysiikan- sekä termodynamiikan teorioiden pohjalta ja näytän, että ideaalitapauksessa entropia säilyy. Seuraavaksi tarkastelen viskositeetin aiheuttamia fluidin hiukkas- ja energiadiffuusion vaikutuksia. Lopuksi johdan ideaalisen hydrodynamiikan pohjalta relativistisen Navier–Stokes-teorian liikeyhtälöt määrittelemällä nelinopeuden uudestaan ja vaatimalla entropian kasvun. Relativistiset Navier–Stokes-liikeyhtälöt kuvaavat relativistisen fluidin aikakehitystä, jossa termodynaamisten muuttujien gradientit aiheuttavat sekoitusvirtoja fluidin viskositeetin takia. Viskositeetin pienentyessä yhtälöt redusoituvat kohti ideaalisen hydrodynamiikan yhtälöitä.fi
dc.description.abstractIn this thesis I review a hydrodynamic theory for modeling a relativistic viscous fluid. The main application for relativistic hydrodynamics is studying quark-gluon plasma created in heavy ion collisions. The early universe and possibly the cores of neutron stars are believed to consist of quark-gluon plasma. In the mathematical derivation I first construct the equations for ideal relativistic hydrodynamics using fundamental theories of modern physics and thermodynamics, and show that in the case of ideal fluid, entropy is conserved. Then I consider the effect of particle and energy diffusion induced by fluid viscosity. Finally, by re-defining the four-velocity and stipulating the growth of entropy, I derive the equations of motion of relativistic Navier–Stokes theory from the basis of the ideal hydrodynamics. The relativistic Navier–Stokes equations of motion describe the relativistic fluid’s time development, where the gradients of the thermodynamic variables produce dissipative currents. As the viscosity decreases, the equations reduce towards the equations of ideal hydrodynamics.en
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.subject.otherrelativistinen
dc.subject.otherraskasioni
dc.subject.otherQGP
dc.titleRelativistinen Navier–Stokes-teoria
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302171777
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosFysiikan laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Physicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4021
dc.subject.ysosuhteellisuusteoria
dc.subject.ysohydrodynamiikka
dc.subject.ysofysiikka
dc.subject.ysoyhtälöt
dc.subject.ysohiukkasfysiikka


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot