dc.contributorRaphael Campos Drumond
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6034594218861618
dc.contributorGabriel Teixeira Landi
dc.contributorFernando Luis da Silva Semião
dc.contributorMarcelo de Oliveira Terra Cunha
dc.contributorAndré de Pinho Vieira
dc.contributorDaniel Mendonça Valente
dc.contributorLucas Lages Wardil
dc.creatorAdalberto Deybe Varizi
dc.date.accessioned2022-09-14T19:04:43Z
dc.date.accessioned2022-10-04T00:02:41Z
dc.date.available2022-09-14T19:04:43Z
dc.date.available2022-10-04T00:02:41Z
dc.date.created2022-09-14T19:04:43Z
dc.date.issued2022-02-11
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1843/45188
dc.identifierhttps://orcid.org/0000-0003-2322-4499
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3831111
dc.description.abstractEsta tese dedica-se ao estudo de sistemas que apresentam transições de fase quânticas contínuas sujeitos a um protocolo termodinâmico de trabalho. Particularmente, investigamos como as coerências quânticas criadas por uma perturbação repentina na Hamiltoniana do sistema podem ser quantificadas e sua relação com o comportamento crítico. Portanto, os resultados aqui apresentados residem no âmbito da termodinâmica quântica. Os efeitos da criticalidade quântica em protocolos de trabalho têm sido consideravelmente investigados nos últimos anos. Ainda assim, pouco ou nada se sabia sobre o papel das coerências quânticas. Para entender isso, examinamos duas divisões da produção de entropia em uma parte clássica e outra quântica, a última relacionada às coerências quânticas. A primeira divisão já foi usada em vários contextos e mantém uma conexão íntima com a teoria de recursos da termodinâmica. No entanto, aplicando-o a um modelo de Ising quântico submetido a uma perturbação repentina, verificamos algumas deficiências: a saber, um comportamento contraintuitivo e imutável em baixas temperaturas e não analiticidades inesperadas não relacionadas a fenômenos críticos. Isso nos motivou a introduzir uma nova e complementar separação para entropia produzida seguindo um protocolo de trabalho. Uma propriedade surpreendente e intrigante dessas divisões quando aplicadas a sistemas críticos é o fato de exibirem assinaturas do ponto crítico independentemente da temperatura inicial do sistema. Na nova divisão, podemos explicar isso como uma consequência de sua estreita relação com as derivadas do espectro de energia.
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.publisherBrasil
dc.publisherICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
dc.publisherPrograma de Pós-Graduação em Física
dc.publisherUFMG
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectQuantum thermodynamics
dc.subjectQuantum phase transitions
dc.subjectCritical phenomena
dc.subjectQuantum coherences
dc.subjectEntropy production
dc.subjectSplittings of entropy production
dc.subjectIsing model
dc.titleQuantum thermodynamics of quantum critical systems
dc.typeTese


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