Repositório UNIFEI UNIFEI - Campus 1: Itajubá PPG - Programas de Pós Graduação Dissertações
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dc.creatorSILVA, Heitor da-
dc.date.issued2018-11-
dc.identifier.citationSILVA, Heitor da. Termodinâmica do Efeito Casimir a Baixas Temperaturas. 2018. 129 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1843-
dc.description.abstractNeste trabalho realizamos um estudo sistemático da termodinâmica do efeito Casimir baseado em sua configuração mais simples: duas placas paralelas, neutras e perfeitamente condutoras. A ênfase recai sobre o regime de baixas temperaturas e/ou pequena separação entre as placas. Primeiramente, com o intuito de ilustrar alguns métodos, trabalhamos com o campo escalar sem massa e com este tratamos o problema da construção do propagador de Feynman sujeito a condições de contorno de Dirichlet e de Neumann para duas placas paralelas. Usando as expressões já renormalizadas obtidas para estes propagadores, calculamos as flutuações quânticas no estado de vácuo para os dois tipos de condição de contorno mencionadas, ilustrando como a obtenção de observáveis físicos pode ser feita via propagador. Continuamos com o campo eletromagnético onde encontramos as componentes do propagador para a configuração de Casimir à temperatura nula e finita. Com estas expressões, calculamos as componentes do tensor energia-momentum, que por sua vez, nos possibilitam encontrar a energia livre de Helmholtz do sistema para baixas e altas temperaturas, e consequentemente, derivar as grandezas termodinâmicas relevantes do sistema para ambos os regimes. Nesse estágio, fazemos um estudo detalhado dos aspectos termodinâmicos do sistema que consiste na análise de processos isotérmicos, isentrópicos e livres. Também estudamos a viabilidade de idealizar ciclos de Carnot, além de verificar que o teorema de Carnot é satisfeito. Por fim, fazemos uma investigação minuciosa da estabilidade termodinâmica do sistema. Derivamos as condições de equilíbrio que devem ser satisfeitas pela entropia e a energia interna, e com estas, juntamente com as expressões obtidas para estas grandezas no regime de baixas temperaturas, encontramos que o sistema é instável. Motivados por este resultado e pela existente conexão entre os regimes de baixas e altas temperaturas, que está codificada na simetria de inversão de temperatura, executamos a mesma análise para o regime de altas temperaturas. Quando não levamos em consideração as flutuações quânticas do vácuo para esse regime, temos que a radiação de corpo negro é um sistema estável. Contudo, quando a interação de Casimir é considerada, o sistema a altas temperaturas também viola as condições de estabilidade termodinâmica.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.titleTermodinâmica do Efeito Casimir a Baixas Temperaturaspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.placeItajubápt_BR
dc.pages129 p.pt_BR
dc.keywords.portugueseTeoria Quântica de Campospt_BR
dc.keywords.portugueseTermodinâmicapt_BR
dc.keywords.portugueseEstabilidadept_BR
dc.keywords.englishQuantum Field Theorypt_BR
dc.keywords.englishThermodynamicspt_BR
dc.keywords.englishStabilitypt_BR
dc.orientador.principalMOREIRA JUNIOR, Edisom de Souza-
dc.place.presentationUniversidade Federal de Itajubápt_BR
dc.pg.programaFísicapt_BR
dc.pg.areaTeoria de Campos, Gravitação e Cosmologia Referênciapt_BR
dc.date.available2018-12-14T18:33:00Z-
dc.date.accessioned2018-12-14T18:33:00Z-
dc.publisher.departmentIFQ - Instituto de Física e Química-
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