Termodinâmica de estados estacionários: entropia, equivalência de ensembles e independência de reservatórios

dc.creatorLeonardo Ferreira Calazans
dc.date.accessioned2021-07-22T18:31:38Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:16:43Z
dc.date.available2021-07-22T18:31:38Z
dc.date.issued2020-12-11
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/36875
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectTermodinâmica de sistemas em não-equilíbrio
dc.subjectMecânica estatística de sistemas em não-equilíbrio
dc.subjectEntropia
dc.subject.otherTermodinâmica de não equilíbrio
dc.subject.otherEstados estacionários de não equilíbrio
dc.subject.otherParâmetros intensivos
dc.subject.otherMecânica estatística de não equilíbrio
dc.titleTermodinâmica de estados estacionários: entropia, equivalência de ensembles e independência de reservatórios
dc.typeTese de doutorado
local.contributor.advisor1Ronald Dickman
local.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0484982277336205
local.contributor.referee1Allbens Atman Picardi Faria
local.contributor.referee1Andre Cardoso Barato
local.contributor.referee1Bismarck Vaz da Costa
local.contributor.referee1Mário José de Oliveira
local.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0951174312888313
local.description.resumoPara modelos estocásticos em rede em estado estacionário de não equilíbrio (EENE) é possível definir potencial químico e temperatura via coexistência com reservatórios térmicos e de partículas. Neste trabalho investigamos as consequências desta definição na construção da Termodinâmica de Estados Estacionários (TEE). Essa pesquisa é parte de uma investigação mais ampla sobre a possibilidade de construção de uma teoria termodinâmica longe do equilíbrio. Assim, investigamos a definição de uma entropia termodinâmica para a TEE via a integração termodinâmica de parâmetros intensivos. Determinando a distribuição de probabilidade sobre configurações para três modelos que apresentam EENE, mostramos que a entropia termodinâmica não é uma função de estado e é diferente da entropia de Shannon. Para o gás de rede dirigido com exclusão de primeiros vizinhos (NNE), estudamos se a descrição quando o sistema tem número fixo de partículas é equivalente àquela quando o sistema está em contato com um reservatório de partículas com potencial químico determinado. Por analogia com o equilíbrio, chamamos as duas situações de ensemble canônico e grande canônico. Fornecemos evidências numéricas de que as duas descrições são equivalentes no limite termodinâmico. Por fim, investigamos se as propriedades macroscópicas do NNE dependem da maneira como a troca de partículas é realizada entre o reservatório e o sistema (e.g., uma por vez ou aos pares). No equilíbrio, devido a forma canônica da distribuição de probabilidade, tais propriedades independem de como a troca é realizada, e encontramos que, fora do equilíbrio, essa independência não se mantém. Esse resultado tem algumas implicações importantes, como diferentes predições físicas para cada esquema de troca e violações da Segunda Lei da termodinâmica.
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
local.publisher.initialsUFMG
local.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
Tese_LeonardoFCalazans_converted.pdf
Tamanho:
8.55 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format

Licença do pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
license.txt
Tamanho:
2.07 KB
Formato:
Plain Text
Descrição: