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    Nonlinear Schrodinger equation with chaotic, random, and nonperiodic nonlinearity

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    In this paper we deal with a nonlinear Schr\"{o}dinger equation with chaotic, random, and nonperiodic cubic nonlinearity. Our goal is to study the soliton evolution, with the strength of the nonlinearity perturbed in the space and time coordinates and to check its robustness under these conditions. Comparing with a real system, the perturbation can be related to, e.g., impurities in crystalline structures, or coupling to a thermal reservoir which, on the average, enhances the nonlinearity. We also discuss the relevance of such random perturbations to the dynamics of Bose-Einstein Condensates and their collective excitations and transport.Comment: 4 pages, 6 figure

    Avaliação sensorial de uvas de mesa produzidas na região do Vale do São Francisco.

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    Com o objetivo de apoiar as pesquisas da Embrapa, que visam a seleção e adaptação de novas cultivares de videira para consumo in natura no Submédio do Vale do São Francisco, este trabalho avaliou a aceitação junto híbridos potenciais e de variedades de uvas com semente que não são comumente comercializadas na região

    Effect of pressure on the quantum spin ladder material IPA-CuCl3

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    Inelastic neutron scattering and bulk magnetic susceptibility studies of the quantum S=1/2 spin ladder system IPA-CuCl3 are performed under hydrostatic pressure. The pressure dependence of the spin gap Δ\Delta is determined. At P=1.5P=1.5 GPa it is reduced to Δ=0.79\Delta=0.79 meV from Δ=1.17\Delta=1.17 meV at ambient pressure. The results allow us to predict a soft-mode quantum phase transition in this system at Pc∼4_\mathrm{c}\sim 4 GPa. The measurements are complicated by a proximity of a structural phase transition that leads to a deterioration of the sample.Comment: 5 pages, 4 figure

    Modelos computacionais ultrassônicos com ênfase na emulsão O/A

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    Neste trabalho é apresentado um estudo simulando o uso de sondas ultrassônicas e banho de ultrassom empregado em emulsões produzidas pela indústria do petróleo, especificamente, as emulsões do tipo óleo em água (o/a) encontradas na água produzida. A primeira parte do estudo consistiu na aplicação de uma solução analítica da equação de Bessel, a fim de estudar a formação de ondas estacionárias de padrão radial em um recipiente cilíndrico contendo emulsão o/a em baixa (24 kHz) e alta (1,841 MHz) frequência, a partir de um transdutor ultrassônico localizado no centro do recipiente. A segunda parte do estudo consistiu na construção e aplicação de um modelo computacional capaz de representar o deslocamento das ondas ultrassônicas no interior de um banho ultrassônico, contendo um recipiente preenchido com emulsão o/a, na presença dos materiais: polipropileno (PP), policloreto de vinila (PVC), politetrafluoretileno (PTFE / teflon), aço e cobre. A solução analítica da equação de Bessel, estimou que para sondas ultrassônicas de frequência 24 kHz, os três primeiros modos de vibração estacionários ocorreriam, respectivamente em recipientes de raio 34,45; 54,01 e 73,60 cm. Quando a simulaçao foi aplicada para sondas ultrassônicas de frequência 1,841 MHz, estimou que os três primeiros modos de vibração estacionários ocorreriam, respectivamente, em recipientes de raio 0,45; 0,70 e 0,96 cm. Os resultados do modelo computacional, que simulou o deslocamento das ondas ultrassônicas no interior de um banho ultrassônico, mostraram-se de acordo com resultados experimentais. A partir dos resultados foi possível identificar que a presença de materiais no interior da emulsão causa o aumento da densidade do campo acústico que por sua vez aumenta a eficiência dos ultrassons de baixa frequência na remoção da fração de óleo presente nas emulsões. Foi estimado em quantas vezes a presença de um material é capaz de aumentar a densidade do campo acústico, comparado a um recipiente livre da presença de materiais, sendo: 1,47 para o teflon, 2,05 para o PVC, 2,07 para o polipropileno, 2,17 para o alumínio, 2,87 para o cobre, 3,00 para o níquel, 3,01 para o bronze, 3,09 para o aço e 3,72 para o chumbo. A área ocupada pelos materiais no interior do recipiente se mostrou responsável pela quantidade de energia retida no mesmo. A influência da variação da área dos materiais presentes na emulsão também foi discutida a partir de resultados do modelo desenvolvido
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