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dc.creatorFerreira, Jordana Torrico-
dc.date.accessioned2014-10-20T17:42:40Z-
dc.date.available2014-10-20T17:42:40Z-
dc.date.issued2014-
dc.date.submitted2014-07-07-
dc.identifier.citationFERREIRA, J. T. Emaranhamento térmico e efeito magnetocalórico do modelo Ising-XYZ de estrutura tipo diamante. 2014. 76p. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4450-
dc.descriptionDissertação de mestrado apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Física, área de concentração em Física da Matéria Condensada, para a obtenção do título de Mestre.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectIsing-Heisenbergpt_BR
dc.subjectEntropia residualpt_BR
dc.subjectEfeito magnetocalóricopt_BR
dc.subjectEmaranhamento térmicopt_BR
dc.subjectIsing-Heisenbergpt_BR
dc.subjectResidual entropypt_BR
dc.subjectMagnetocaloric effectpt_BR
dc.subjectThermal entanglementpt_BR
dc.titleEmaranhamento térmico e efeito magnetocalórico do modelo Ising-XYZ de estrutura tipo diamantept_BR
dc.title.alternativeThermal entanglement and magnetocaloric effect of modelpt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor-coLeyva, Moises Rojas-
dc.contributor.advisor-coSantos, Onofre Rojas-
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countryBRASILpt_BR
dc.description.concentrationFísica da Matéria Condensadapt_BR
dc.contributor.advisor1Souza, Sergio Martins de-
dc.contributor.referee1Silva, Eduardo Vasquez Corrêa-
dc.contributor.referee1Monerat, Germano Amaral-
dc.description.resumoEssa dissertação de mestrado tem como objetivo estudar a entropia residual, o efeito magnetocalórico e investigar o comportamento do emaranhamento térmico na cadeia de spin do tipo diamante Ising-XYZ, sendo essa uma cadeia infinita. Com essa finalidade, revisamos aqui os conceitos básicos e fundamentais da termodinâmica e magnetização no modelo de Ising unidimensional e, dentro do formalismo da mecânica quântica, introduzimos o operador densidade, a concorrência e o conceito de emaranhamento térmico. De posse desse ferramental teórico, abordamos o modelo de interesse estudando os diagramas de fase e a magnetização induzida por um campo magnético externo à temperatura zero. Utilizando a técnica de matriz de transferência, obtemos a energia livre de Helmholtz em sua forma exata, a partir da qual derivamos a entropia e o efeito magnetocalórico. Em particular, observamos que este modelo apresenta entropia residual devido à frustração geométrica da cadeia. Finalmente, utilizando o operador densidade, determinamos a concorrência do sistema a fim de estudar as propriedades do emaranhamento térmico. Os resultados mostram um deterioramento do emaranhamento para altas temperaturas, levando a configurações em que crescente, o emaranhamento térmico reaparece no sistema, até que, para uma certa temperatura limiar, ele desaparece por completo.pt_BR
dc.description.resumoThis master degree dissertation aims to study the magnetocaloric effect and investigates the behavior of the thermal entanglement in a diamond-type spin Ising-XYZ chain. To this end, we review the basic and fundamental concepts of thermodynamics and magnetization in one-dimensional Ising model, and, within the quantum mechanics formalism, we introduce the density operator, the concurrence and the concept of thermal entanglement. Following this theoretical approach, we discuss our spin-chain model by studying the phase diagrams and magnetization as functions of an external magnetic field at zero temperature. Using the transfer-matrix method, we obtain the exact Helmholtz free energy, from which we derive the entropy and the magnetocaloric effect. In particular, we note that this spin-chain model has residual entropy due to geometrical frustration. Finally, using the density operator, we determine the system concurrence in order to study the entanglement thermal properties. Our results show the vanishing of the quantum entanglement for high temperatures, leading to configurations in which, for certain parameters, the system is completely disentangled. However, for some special situations, if one keeps increasing the temperature, the thermal entanglement reappears in the system until it vanishes completely for a certain threshold temperature.pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ_NÃO_INFORMADOpt_BR
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