A interação de um sistema atômico ou molecular com um meio líquido normalmente preserva as características individuais desse sistema mas afeta as suas propriedades espectroscópicas e de reatividade. Isso dá origem a maioria das teorias de interação soluto-solvente desde Onsager até os métodos mais modernos de meios contínuos polarizáveis. Discutiremos e apresentaremos resultados que podem contestar essa conveniente simplicidade, baseados no simples conceito de indistinguibilidade dos elétrons.
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Aula de revisão sobre como balancear equações químicas
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O principal objetivo da termodinâmica quântica é estender as leis tradicionais da termodinâmica para o mundo microscópico, onde as flutuações quânticas desempenham um papel essencial. Neste seminário buscarei explicar as principais motivações que norteiam esta empreitada e sua conexão com outras áreas de pesquisa, como a informação quântica e a física de átomos ultrafrios em redes óticas. Discutiremos também o papel da termodinâmica quântica em aplicações futuras, como na computação quântica ou na operação de nanodispositivos. Em seguida apresentarei as contribuições recentes do nosso grupo de pesquisa relativas à definição de irreversibilidade no contexto quântico. Quantificar a irreversibilidade de um processo constitui um dos problemas fundamentais na operação de qualquer dispositivo. Apesar disso, não existe atualmente um formalismo unificado para tal contexto quântico. Mostraremos que através da ideia de medidas entrópicas no espaço de fase é possível fornecer uma medida de irreversibilidade que corrige uma série de limitações das formulações atuais.
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Neste vídeo, introduzo nosso primeiro tópico: Raízes de Equações
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Nos últimos anos com a possibilidade (embora remota) de se ter um computador quântico houve uma convergência de pesquisas tanto de Teoria de Informação como em Física da Matéria Condensada. A informação compartida em sistemas de muitos corpos onde a escala espacial é perdida (sistemas críticos) exibe comportamento anômalo, conhecido como violação da lei das áreas. A medida de informação neste caso é a entropia de emaranhamento de von Neumann. Mais ainda tal entropia mostra propriedades universais que classificam grande parte dos sistemas críticos. Neste colóquio mostraremos como introduzir medidas de informação compartida em estados assintóticos (de equilíbrio ou não) de sistemas críticos estocásticos. Mostramos que a violação da lei das áreas também ocorre em tais medidas. Aplicaremos tais medidas em alguns modelos estocásticos críticos de não equilíbrio.
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Produzido pela FAUUSP, este vídeo é comemorativo ao cinqüentenário da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
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Utilizando um condensado de Bose-Einstein de átomos de Rubídio, realizamos diversos experimentos que demonstram a formação de vórtices quânticos e sua evolução para uma configuração que caracteriza um regime turbulento. Apresentaremos os princípios de condensação e turbulência quântica, bem como as novas possibilidades que estes estudos possibilitam
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