Relativistic Kinetic Theory
Autor Gregory V. Vereshchagin, Alexey G. Aksenoven Limba Engleză Hardback – 31 ian 2017
În peisajul academic actual, teoria cinetică relativistă ocupă un loc central în studiul astrofizicii și cosmologiei moderne, oferind instrumentele necesare pentru a interpreta măsurători experimentale în sisteme unde efectele relativiste sunt determinante. Lucrarea Relativistic Kinetic Theory, semnată de Gregory V. Vereshchagin și Alexey G. Aksenov, se încadrează în programul de studiu avansat al fizicii plasmei și al astrofizicii teoretice, fiind publicată de Cambridge University Press. Subliniem ambiția acestei monografii de a acoperi întregul spectru, de la fundamente matematice riguroase până la implementări numerice și aplicații fenomenologice.
Reținem structura tripartită clară a volumului. Prima parte reconstruiește bazele teoretice, evidențiind ierarhia relativistă BBGKY și tranziția de la cinetică la hidrodinamică. Partea a doua introduce un element distinctiv față de alte tratate: o secțiune consistentă de fizică computațională, axată pe integrarea numerică a ecuațiilor Boltzmann. Ultima parte este dedicată aplicațiilor practice, de la dispersia undelor în plasmă la emisia de neutrini în colapsul gravitațional și formarea structurilor cosmologice. Acoperă aceeași arie tematică precum The Relativistic Boltzmann Equation: Theory and Applications de Carlo Cercignani, dar cu o abordare mult mai orientată spre metodele numerice moderne și simulările computaționale necesare în cercetarea contemporană, depășind cadrul pur analitic.
Comparativ cu Kinetic Theory de R.L. Liboff, care oferă o perspectivă largă asupra descrierilor clasice și cuantice, lucrarea de față se concentrează strict pe regimul relativist, oferind o profunzime superioară în ceea ce privește termalizarea plasmei și cinetica sistemelor auto-gravitante. Recomandăm acest volum pentru rigoarea cu care tratează intersecția dintre mecanica statistică și relativitatea generală, fiind un instrument indispensabil pentru modelarea proceselor de înaltă energie.
Preț: 987.84 lei
Preț vechi: 1148.65 lei
-14%
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 04-18 iunie
Specificații
ISBN-10: 1107048222
Pagini: 344
Ilustrații: 54 b/w illus.
Dimensiuni: 183 x 260 x 23 mm
Greutate: 0.84 kg
Editura: Cambridge University Press
Locul publicării:New York, United States
De ce să citești această carte
Recomandăm această monografie cercetătorilor și studenților la doctorat care au nevoie de un fundament teoretic solid, dublat de metode de calcul numeric în astrofizică. Cititorul câștigă o înțelegere profundă a ecuațiilor Boltzmann și a ierarhiei BBGKY, aplicate în contexte precum supernovele sau cosmologia timpurie. Este o resursă esențială pentru cei care doresc să treacă de la teoria pură la simulări computaționale complexe în studiul plasmei relativiste.
Cuprins
Preface; Acknowledgements; Acronyms and definitions; Introduction; Part I. Theoretical Foundations: 1. Basic concepts; 2. Kinetic equation; 3. Averaging; 4. Conservation laws and equilibrium; 5. Relativistic BBGKY hierarchy; 6. Basic parameters in gases and plasmas; Part II. Numerical Methods: 7. The basics of computational physics; 8. Direct integration of Boltzmann equations; 9. Multidimensional hydrodynamics; Part III. Applications: 10. Wave dispersion in relativistic plasma; 11. Thermalization in relativistic plasma; 12. Kinetics of particles in strong fields; 13. Compton scattering in astrophysics and cosmology; 14. Self-gravitating systems; 15. Neutrinos, gravitational collapse and supernovae; Appendices; Bibliography; Index.
Descriere
Relativistic kinetic theory has widespread application in astrophysics and cosmology. The interest has grown in recent years as experimentalists are now able to make reliable measurements on physical systems where relativistic effects are no longer negligible. This ambitious monograph is divided into three parts. It presents the basic ideas and concepts of this theory, equations and methods, including derivation of kinetic equations from the relativistic BBGKY hierarchy and discussion of the relation between kinetic and hydrodynamic levels of description. The second part introduces elements of computational physics with special emphasis on numerical integration of Boltzmann equations and related approaches, as well as multi-component hydrodynamics. The third part presents an overview of applications ranging from covariant theory of plasma response, thermalization of relativistic plasma, comptonization in static and moving media to kinetics of self-gravitating systems, cosmological structure formation and neutrino emission during the gravitational collapse.