{"id":3720,"date":"2017-02-09T08:24:30","date_gmt":"2017-02-09T10:24:30","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2017\/02\/09\/condutividade-itinerante-em-redes-eletricas\/"},"modified":"2022-08-24T05:09:40","modified_gmt":"2022-08-24T08:09:40","slug":"condutividade-itinerante-em-redes-eletricas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/condutividade-itinerante-em-redes-eletricas\/","title":{"rendered":"Condutividade itinerante em redes el\u00e9tricas"},"content":{"rendered":"<p>O estudo de redes torna-se a cada dia mais importante para a compreens\u00e3o de fen\u00f4menos t\u00e3o d\u00edspares quanto o fluxo de pessoas num est\u00e1dio de futebol, o tr\u00e1fego nas grandes cidades, as conex\u00f5es da internet e o funcionamento do c\u00e9rebro, entre outros incont\u00e1veis exemplos.<\/p>\n<p>Partindo de uma analogia entre fluxo de um fluido num material poroso, atrav\u00e9s de uma rede de canais tortuosos, um grupo de pesquisadores com sedes no Brasil, em Portugal e na Su\u00ed\u00e7a acaba de revelar a exist\u00eancia de uma nova fase din\u00e2mica em redes el\u00e9tricas, em que os canais de corrente mudam de forma perp\u00e9tua com o tempo.<\/p>\n<p>De acordo com os pesquisadores, isso acontece quando os elementos individuais da rede agem como fus\u00edveis e antifus\u00edveis, ora tornando-se isolantes, ora condutores. &#8220;Como consequ\u00eancia, a corrente macrosc\u00f3pica exibe flutua\u00e7\u00f5es temporais que aumentam com o tamanho do sistema&#8221;, escrevem os autores, em artigo publicado em 29 de dezembro de 2016 no &#8220;Physical Review Letters&#8221;.<\/p>\n<p>O grupo \u00e9 composto por Cesar I. N. Sampaio Filho, Andr\u00e9 A. Moreira e Jos\u00e9 S. Andrade Jr., da Universidade Federal do Cear\u00e1, em Fortaleza, Nuno A. M. Ara\u00fajo, da Universidade de Lisboa, e Hans J. Herrmann, da ETZ de Zurique, na Su\u00ed\u00e7a.<\/p>\n<p>No trabalho, os pesquisadores defendem que o sistema concebido por eles teria grande utilidade em aplica\u00e7\u00f5es, por conta de sua riqueza de comportamentos. Al\u00e9m disso, seu estudo poderia ajudar a compreender seu fen\u00f4meno an\u00e1logo em fluidos, o que permitiria prever melhor ocorr\u00eancias como coagula\u00e7\u00e3o din\u00e2mica e reabertura dos canais locais entre os poros do material por onde o fluido estivesse passando.<\/p>\n<p>Para ler o artigo completo, clique\u00a0<a href=\"http:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.117.275702\">aqui<\/a>\u00a0(s\u00f3 para assinantes) ou\u00a0<a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/1608.08147\">aqui<\/a>\u00a0(acesso livre).<\/p>\n<p>Assessoria de comunica\u00e7\u00e3o da SBF<\/p>\n<p>Salvador Nogueira<br \/>\nTel: +55 11 99178-9661<br \/>\nE-mail: comunicacao@sbfisica.org.br<br \/>\nTwitter: http:\/\/twitter.com\/sbfisica<br \/>\nFacebook: http:\/\/www.facebook.com\/sbfisica<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O estudo de redes torna-se a cada dia mais importante para a compreens\u00e3o de fen\u00f4menos t\u00e3o d\u00edspares quanto o fluxo de pessoas num est\u00e1dio de futebol, o tr\u00e1fego nas grandes cidades, as conex\u00f5es da internet e o funcionamento do c\u00e9rebro, entre outros incont\u00e1veis exemplos. 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