Nonequilibrium molecular dynamics

dc.contributor.authorHoover, Wm.G.
dc.contributor.authorHoover, C.G.
dc.date.accessioned2017-06-07T09:26:44Z
dc.date.available2017-06-07T09:26:44Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractNonequilibrium Molecular Dynamics is a powerful simulation tool. Like its equilibrium cousin, nonequilibrium molecular dynamics is based on timereversible equations of motion. But unlike conventional mechanics, nonequilibrium molecular dynamics provides a consistent microscopic basis for the irreversible macroscopic Second Law of Thermodynamics. We recall here how fast computers led to the development of nonequilibrium molecular dynamics from the statistical mechanics of the 1950s. Computer-based theories facilitated revolutionary breakthroughs in understanding during the 1970s and 1980s. The new idea key to the nonequilibrium development was the replacement of the external thermodynamic environment by internal control variables. The new variables can control temperature, or pressure, or energy, or stress, or heat flux. These thermostat, barostat, ergostat, ... variables can control and maintain nonequilibrium states. We illustrate the methods with a simple example well-suited to student exploration, a thermostatted harmonic oscillator exposed to a temperature gradient.uk_UA
dc.description.abstractНерівноважна молекулярна динаміка є потужним комп’ютерним методом. Подібно до рівноважної, нерівноважна молекулярна динаміка базується на часово-зворотніх рівняннях руху. Але, на відміну від звичайної динаміки, нерівноважна молекулярна динаміка містить узгоджений мікроскопічний базис для незворотнього макроскопічного другого закону термодинаміки. Ми показуємо тут, як швидкодіючі комп’ютери приводять до розвитку нерівноважної молекулярної динаміки на основі статистичної механіки 1950-х. Теорії, що базується на застосуванні комп’ютерів, сприяли революційному прориву в розумінні протягом 1970-х, 1980-х. Новою ключовою ідеєю для нерівноважного розвитку було заміщення зовнішнього термодинамічного середовища на внутрішні контролюючі змінні. Нові змінні можуть контролювати температуру або тиск, енергію, напруження або тепловий потік. Такі термостатичні, баростатичні, ергостатичні,... змінні можуть контролювати і підтримувати нерівноважні стани. Для ілюстрації ми використовуємо термостатичний гармонічний осцилятор, який піддається дії температурного градієнта.uk_UA
dc.description.sponsorshipThis work was carried out under the auspices of the United States Department of Energy at the Lawrence Livermore National Laboratory under Contract W–7405– Eng–48.uk_UA
dc.identifier.citationNonequilibrium molecular dynamics / Wm.G. Hoover, C.G. Hoover // Condensed Matter Physics. — 2005. — Т. 8, № 2(42). — С. 247–260. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.uk_UA
dc.identifier.issn1607-324X
dc.identifier.otherPACS: 02.70.NS, 04.25.-g, 05.10.-a, 05.70.Ln
dc.identifier.otherDOI:10.5488/CMP.8.2.247
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119545
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherІнститут фізики конденсованих систем НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofCondensed Matter Physics
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleNonequilibrium molecular dynamicsuk_UA
dc.title.alternativeНерівноважна молекулярна динамікаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
1-Hoover.pdf
Розмір:
7.25 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: