Spelling suggestions: "subject:"efeitos inercial"" "subject:"efeitos comerciais""
1 |
Efeitos geométricos, inerciais e topológicos na condutividade HallSilva, Júlio Eloísio Brandão da 16 March 2017 (has links)
Submitted by Vasti Diniz (vastijpa@hotmail.com) on 2017-09-11T14:24:18Z
No. of bitstreams: 1
arquivototal.pdf: 2910617 bytes, checksum: 78d320ecf6eab76dd1627257ec1aa34d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-11T14:24:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1
arquivototal.pdf: 2910617 bytes, checksum: 78d320ecf6eab76dd1627257ec1aa34d (MD5)
Previous issue date: 2017-03-16 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Electromagnetic fields acting on particles have been extensively studied in different areas
of physics. In quantum mechanics for example, effects such as Aharonov-Bohm, Landau levels
and Hall conductivity, have always motivated new papers including analogous inertial models.
Inertial effects play an important role in classical mechanics, but have been largely ignored
in quantum mechanics. However, the analogy between inertial forces on mass particles and
electromagnetic forces on charged particles is not new. Another factor that may influence the
classical and quantum behavior of particles is geometry. An element related to geometry that has
been extensively studied in several areas is the topological defect. Topological defects represent
an interface between areas such as cosmology, gravitation, and condensed matter. Such defects
in condensed matter can be developed through the classical theory of elasticity. However, due
to the interdisciplinarity of this theme, approaches from gravitation can also describe them.
Based on this analogy, the medium formed by a topological defect is characterized by a metric
tensor. From this approach, several problems can be discussed by analyzing the influence of the
topological defect in the solution of the problem. In this work, it will be discussed how magnetic field, rotation and topological defects, especially
the disclination, influence in the Landau Levels and the Hall conductivity for a noninteracting
planar two-dimensional electron gas. First we will discuss the influence of each of
these elements and then the influence of all of them simultaneously. / A atuação de campos eletromagnéticos em partículas têm sido extensivamente estudada em
diferentes áreas da física. Em mecânica quântica por exemplo, efeitos como Aharonov-Bohm,
níveis de Landau e condutividade Hall, têm sempre motivado novos trabalhos inclusive para
modelos análogos inerciais. Os efeitos inerciais desempenham um papel importante na mecânica
clássica, mas tem sido largamente ignorados em mecânica quântica. No entanto, a analogia
entre forças inerciais sobre partículas de massa e forças eletromagnéticas sobre partículas carregadas
não é nova. Um outro fator que pode influenciar no comportamento clássico e quântico
de partículas é a geometria. Um elemento relacionado a geometria e que tem sido bastante
estudado em diversas áreas, é o defeito topológico. Os defeitos topológicos representam uma
interface entre áreas como cosmologia, gravitação e matéria condensada. Tais defeitos em matéria
condensada podem ser desenvolvidos através da teoria clássica da elasticidade. Contudo,
devido a interdisciplinaridade desse tema, abordagens provenientes da gravitação podem também
descrevê-los. Com base nessa analogia, caracteriza-se o meio formado por um defeito
topológico mediante um tensor métrico. A partir dessa abordagem, diversos problemas podem
ser discutidos analisando a influência do defeito topológico na solução do problema.
Nesse trabalho, será discutido como campo magnético, rotação e defeitos topológicos, em
especial a desclinação, influenciam os níveis de Landau e a condutividade Hall para um gás
de elétrons bidimensional planar não interagente. Primeiramente discutiremos a influência de
cada um desses elementos e em seguida a influência de todos simultaneamente. Será mostrado
como a rotação quebra a degenerescência dos níveis de Landau aumentando consequentemente
a condutividade Hall. Será mostrado também que acoplamento dos três elementos gera uma
região para campos magnéticos fracos com sem estados ligados. Com um outro ponto de partida
mostraremos também que a rotação pode ser utilizada para sintonizar a condutividade Hall.
|
2 |
Níveis de Landau-CoriolisSilva, Júlio Eloísio Brandão da 01 February 2013 (has links)
Submitted by Vasti Diniz (vastijpa@hotmail.com) on 2017-09-13T11:51:46Z
No. of bitstreams: 1
arquivototal.pdf: 831966 bytes, checksum: a9f68724ebd2fdd53f6f561f0f45d42c (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-13T11:51:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1
arquivototal.pdf: 831966 bytes, checksum: a9f68724ebd2fdd53f6f561f0f45d42c (MD5)
Previous issue date: 2013-02-01 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Inertial effects, such as Coriolis’ and centrifuge forces play an interesting role on classical
mechanics and currently has been largely used in quantum mechanics, including in analogies
with the electromagnetic effects. However, these analogies between the inertial forces on the
massives particules and the electromagnetic forces on charged particles is not new. They were
explored by Aharonov and Carmi in 1970 and by Tsai and Nelson in 1988 in the context of
a rotational quantum phase like an Aharonov-Bohm phase. Based in this analogy, Dattoli and
Quattromini, introduced Coriolis’ analogue quantum states to Landau levels. In 1915, Barnett
had already published a paper about magnetization due to rotation which recently had a renewed
interest applyed to nanostructures. A rotational analogy of the classical Hall effect was proposed
and rotational inertial forces were studied in spintronic. Energy spectra like Landau levels
appear under the action of Coriolis forces when the centrifuge force acting on free electrons
is compensated by a radial electric field. In this work, we will demonstrate effects caused by
rotation and magnetic field in a spinning conductor disc. We will study both the electromagnetic
and inertial interactions simultaneously. Some values to the relation between the magnetic
field and the rotation will be chosen and this will result in Landau-like levels to a system with
resultant force composed by Coriolis’ and magnetic forces. A similar behavior for the energy
spectrum will be found without a magnetic force composing the resultant force. / Efeitos inerciais, tais como a força centrífuga e a de Coriolis, desempenham um papel importante
na mecânica clássica e atualmente têm sido amplamente explorados na mecânica quântica,
inclusive em analogias com efeitos eletromagnéticos. No entanto, essas analogias entre as
forças inerciais sobre partículas massivas e as forças electromagnéticas sobre partículas carregadas
não é nenhuma novidade. Elas foram exploradas por Aharonov e Carmi em 1970 e por
Tsai e Neilson em 1988 no contexto de uma fase quântica rotacional similar à fase de Aharonov-
Bohm. Baseados nessa mesma analogia, Dattoli e Quattromini introduziram estados quânticos
de Coriolis análogos aos níveis de Landau. Em 1915, Barnett já havia publicado um artigo
sobre magnetização devido à rotação o qual teve recentemente um interesse renovado aplicado
a nanoestruturas. Um análogo rotacional do efeito Hall clássico foi proposto e os efeitos inerciais
da rotação foram estudados em spintrônica. Espectros de energia tipo níveis de Landau
aparecem sob a ação da força de Coriolis quando a força centrífuga agindo nos elétrons livres
é compensada por um campo elétrico radial. Neste trabalho, vamos demonstrar efeitos devido
à rotação e ao campo magnético em um disco condutor girante. Estudaremos as interações
eletromagnéticas e inerciais simultaneamente. Alguns valores para a relação entre o campo
magnético e a rotação serão escolhidos e resultarão em níveis tipo Landau para um sistema com
força resultante composta pelas forças de Coriolis e magnética. Um mesmo comportamento
para o espectro de energia será obtido sem força magnética compondo a força resultante.
|
Page generated in 0.0637 seconds