Gás de Rede 2D: mudanças entre as edições

De Física Computacional
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<math>\mathcal{H} = - \frac{1}{4} \epsilon \sum^{N}_{\langle i,j \rangle} (s_i + 1)(s_j + 1)/math>
<math>\mathcal{H} = - \frac{1}{4} \epsilon \sum^{N}_{\langle i,j \rangle} (s_i + 1)(s_j + 1)/math>


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== Referências ==
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<references/>
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Edição das 21h28min de 16 de agosto de 2020

EM CONSTRUÇÃO

Gás de Rede

O Modelo do Gás de Rede 2D consiste em um sistema de N partículas da forma σ=σ1,σ1,,σN onde cada sítio da rede pode assumir o valor 1, ocupado por uma partícula, ou 0, não ocupado por uma partícula. A energia total do sistema é dada pelo Hamiltoniano do Gás de Rede, descrito pela equação

=ϵi,jσiσj

Onde o somatório é dado entre os quatro vizinhos mais próximos e ϵ é a constante de interação entre as partículas, para ϵ0 a interação é atrativa. Por se tratar de uma rede quadrada com L2 sítios, apenas uma parcela da rede é ocupada por partículas, ou seja, possuímos uma densidade constante ρ de partículas. Podemos expressar a condição da densidade constante da forma

iNσi=ρL2

Fazendo uma mudança de variáveis da forma si=2σ11 saímos da situação de ocupação e não ocupação de sítios e obtemos variáveis do Modelo de Ising [1], spins Up e Down. A variável si assume valor +1 (up) quando o sítio esta ocupado por uma partícula e 1 quando não está. Aplicando a mudança de variáveis no Hamiltoniano do Gás de Rede obtemos

<math>\mathcal{H} = - \frac{1}{4} \epsilon \sum^{N}_{\langle i,j \rangle} (s_i + 1)(s_j + 1)/math>


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Referências