Explorando cómo los sistemas cuánticos alcanzan estados térmicos a través del análisis de eigenestados.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando cómo los sistemas cuánticos alcanzan estados térmicos a través del análisis de eigenestados.
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Un estudio revela transiciones de fase significativas en las interacciones gauge-Higgs.
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Explorando el papel de las fluctuaciones y la entropía en sistemas termodinámicos pequeños.
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Un nuevo método mejora las predicciones para distribuciones complejas usando cierre de momentos.
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Este estudio revela propiedades simétricas en el tiempo en sistemas cuánticos abiertos a pesar de las influencias del entorno.
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Este artículo explora ajustes a la hipótesis de Onsager en la física cuántica.
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Este artículo examina las probabilidades de cola inferior en el modelo estocástico de seis vértices.
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Este estudio analiza cómo las condiciones de frontera afectan el tiempo de relajación en sistemas físicos unidimensionales.
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Una mirada a cómo los defectos afectan las propiedades del material a altas temperaturas.
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Un nuevo método mejora la creación de estados térmicos puros para sistemas cuánticos.
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Examinando cómo los pesos de los bordes influyen en los emparejamientos en gráficos de patios de ferrocarril con conexiones a matrices aleatorias.
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Explorando las implicaciones de las acciones de grupos en la estructura de las álgebras de von Neumann.
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Explorando la localización de muchos cuerpos y el comportamiento de los niveles de energía en la física cuántica.
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Este artículo examina cómo las partículas de Brown se relajan de vuelta al equilibrio con el tiempo.
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Una mirada a cómo el movimiento aleatorio afecta a las partículas en varias interacciones.
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Este estudio explora cómo los límites afectan las disposiciones de dímeros en sistemas finitos.
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Los modelos de dimeros revelan patrones intrigantes a través de arreglos en rejillas.
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Examinando cómo los efectos cuánticos cambian el comportamiento en sistemas a pequeña escala a altas temperaturas.
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Analizando sistemas complejos a través de modelos de matrices aleatorias en varios campos de la física.
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Este estudio busca reducir los tiempos de transición entre estados en giroscopios brownianos.
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Explorando cómo los sistemas de muchas partículas resisten la termalización y mantienen sus estados localizados.
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Una visión general de las transiciones de fase en sistemas clásicos y cuánticos.
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Una mirada al ASEP Tipo D y sus interacciones complejas.
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Este artículo explora el caos cuántico a través de funciones de correlación y varios modelos.
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Examinando modelos mínimos y su impacto en fenómenos cuánticos.
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Un estudio sobre cómo las barreras afectan los paseos aleatorios usando el método de imágenes.
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Explorando las complejidades de los sistemas de muchos cuerpos y su dinámica.
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Examinando el comportamiento termodinámico y las transiciones de fase de agujeros negros en rotación usando estadísticas de Kaniadakis.
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Nuevos modelos mejoran la comprensión de los niveles de energía de los osciladores anarmónicos.
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Examinando el algoritmo de ascenso de Hessian potencial en sistemas de vidrio de espín.
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La investigación revela cómo los sistemas cuánticos abiertos interactúan y hacen la transición entre fases.
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Un estudio revela patrones de movimiento de partículas en entornos complejos.
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Una visión general de las SCFTs de cuatro dimensiones y su importancia en la física moderna.
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Los avances en Quantum Monte Carlo mejoran el análisis de transiciones de fase cuánticas.
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Este artículo analiza el comportamiento de partículas en entornos aleatorios y posiciones máximas.
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Un nuevo enfoque revela ideas sobre sistemas cuánticos usando patrones de densidad.
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Una inmersión profunda en las complejidades del perceptrón simétrico binario.
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Explorando paseos aleatorios en el associaedro y sus tiempos de mezcla.
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Este artículo examina cómo el confinamiento asimétrico afecta el movimiento de partículas brownianas.
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Explorando comportamientos irreversibles en sistemas cuánticos aislados y el papel de los estados locales.
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