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    Spatial patterns and biodiversity in off-lattice simulations of a cyclic three-species Lotka-Volterra model

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    Stochastic simulations of cyclic three-species spatial predator-prey models are usually performed in square lattices with nearest neighbor interactions starting from random initial conditions. In this Letter we describe the results of off-lattice Lotka-Volterra stochastic simulations, showing that the emergence of spiral patterns does occur for sufficiently high values of the (conserved) total density of individuals. We also investigate the dynamics in our simulations, finding an empirical relation characterizing the dependence of the characteristic peak frequency and amplitude on the total density. Finally, we study the impact of the total density on the extinction probability, showing how a low population density may jeopardize biodiversity.Comment: 5 pages, 7 figures; new version, with new title and figure

    Impurity segregation in graphene nanoribbons

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    The electronic properties of low-dimensional materials can be engineered by doping, but in the case of graphene nanoribbons (GNR) the proximity of two symmetry-breaking edges introduces an additional dependence on the location of an impurity across the width of the ribbon. This introduces energetically favorable locations for impurities, leading to a degree of spatial segregation in the impurity concentration. We develop a simple model to calculate the change in energy of a GNR system with an arbitrary impurity as that impurity is moved across the ribbon and validate its findings by comparison with ab initio calculations. Although our results agree with previous works predicting the dominance of edge disorder in GNR, we argue that the distribution of adsorbed impurities across a ribbon may be controllable by external factors, namely an applied electric field. We propose that this control over impurity segregation may allow manipulation and fine-tuning of the magnetic and transport properties of GNRs.Comment: 5 pages, 4 figures, submitte

    Implantação de sistemas agroflorestais com açaizeiros para recuperação de áreas degradadas com a utilização das técnicas do sistema bragantino no Estado do Pará.

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    Áreas utilizadas com cultivos agrícolas ou pastagens, que se encontram com sinais de degradação, podem ser recuperadas com o cultivo de açaizeiros (Euterpe oleracea Mart.) em sistemas agroflorestais. Com o objetivo de elaborar, validar e recomendar sistemas diversificados de produção capazes de recuperar áreas degradadas e serem eficazes quanto à produtividade, custo de produção e sustentabilidade ambiental, conduziram-se estudos em uma área com indícios de degradação ambiental no município de Inhangapi, Pará. A implantação do sistema agroflorestal consistiu inicialmente do plantio de mudas de açaizeiros e de culturas anuais e perenes, cujo solo foi corrigido e adubado. As culturas anuais foram implantadas utilizando-se as técnicas do sistema bragantino, que consistiu no plantio consorciado de mandioca e feijão-caupi, cuja função é produzir alimentos, recuperar a fertilidade do solo e amortizar os custos iniciais das culturas perenes. O sistema contemplou, também, no segundo ano, o plantio de mudas de cacaueiros e de essências florestais. Ao final do processo de implantação das culturas perenes é possível se verificar a formação de um sistema agroflorestal, caracterizado por um açaizal enriquecido com espécies frutíferas e florestais, que fornecerá renda e produção diversificada, melhorando a cobertura vegetal da área e a proteção ao sol

    Desempenho de linhagens de feijão carioca de porte ereto do Programa de Melhoramento da Universidade Federal de Lavras.

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    Para verificar a eficiência da seleção recorrente 62 linhagens do CII foram avaliadas em alguns ambientes, em comparação com duas testemunhas de porte ereto e grãos carioca

    Enraizamento de estacas de urucuzeiro Bixa orellana L.

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    bitstream/item/34014/1/CPATU-CirTec55-2.pd

    The Rarita-Schwinger Particles Under de Influence of Strong Magnetic Fields

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    In this work, we calculate the solutions of the Rarita-Schwinger equation with the inclusion of the eletromagnetic interaction. Our gauge and coupling prescription choices lead to Dirac-type solutions. One of the consequences of our results are the Landau level occupation of particles, quite different from the usual spin 1/2 particle system occupation numbers.Comment: 12 page
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