Artículos de revistas sobre el tema "Fermi quantum gas"
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De Marco, Luigi, Giacomo Valtolina, Kyle Matsuda, William G. Tobias, Jacob P. Covey y Jun Ye. "A degenerate Fermi gas of polar molecules". Science 363, n.º 6429 (17 de enero de 2019): 853–56. http://dx.doi.org/10.1126/science.aau7230.
Texto completoErk а b о ev, U. I., R. G. R а khim о v, N. А. S а yid о v, J. I. Mirz а ev y U. B. Negmatov. "INFLUENCE О F А STR О NG M А GNETIC FIELD О N FERMI ENERGY О SCILL А TI О NS IN TW О -DIMENSI О N А L SEMIC О NDUCT О R M А TERI А LS". SEMOCONDUCTOR PHYSICS AND MICROELECTRONICS 3, n.º 4 (30 de agosto de 2021): 30–37. http://dx.doi.org/10.37681/2181-1652-019-x-2021-4-5.
Texto completoDil, Emre. "Can quantum black holes be (q, p)-fermions?" International Journal of Modern Physics A 32, n.º 15 (19 de mayo de 2017): 1750080. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x17500804.
Texto completoGRADO-CAFFARO, M. A. y M. GRADO-CAFFARO. "CHEMICAL POTENTIAL CALCULATION RELATIVE TO AN EXCITONIC GAS IN A NON-PARABOLIC QUANTUM DOT". Modern Physics Letters B 20, n.º 26 (20 de noviembre de 2006): 1703–6. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984906012183.
Texto completoGuan, Xiwen. "Critical phenomena in one dimension from a Bethe ansatz perspective". International Journal of Modern Physics B 28, n.º 24 (5 de agosto de 2014): 1430015. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979214300151.
Texto completoDas, Samir y Shyamal Biswas. "Particle scattering by rotating trapped quantum gases at finite temperature". Physica Scripta 96, n.º 12 (1 de diciembre de 2021): 125037. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ac3d4e.
Texto completoHuang, Xun, Xu-Yang Hou, Yan Gong y Hao Guo. "Finite temperature behaviors of q-deformed Fermi gases". Modern Physics Letters B 33, n.º 24 (30 de agosto de 2019): 1950294. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984919502944.
Texto completoKokkelmans, S., M. Holland, R. Walser y M. Chiofalo. "Resonance Superfluidity in a Quantum Degenerate Fermi Gas". Acta Physica Polonica A 101, n.º 3 (marzo de 2002): 387–97. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.101.387.
Texto completoCao, C., E. Elliott, J. Joseph, H. Wu, J. Petricka, T. Schafer y J. E. Thomas. "Universal Quantum Viscosity in a Unitary Fermi Gas". Science 331, n.º 6013 (9 de diciembre de 2010): 58–61. http://dx.doi.org/10.1126/science.1195219.
Texto completoTohyama, Mitsuru. "Quantum Study of a Trapped Dipolar Fermi Gas". Journal of the Physical Society of Japan 78, n.º 10 (15 de octubre de 2009): 104003. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.78.104003.
Texto completoSur, Saikat y Arnab Ghosh. "Quantum Advantage of Thermal Machines with Bose and Fermi Gases". Entropy 25, n.º 2 (17 de febrero de 2023): 372. http://dx.doi.org/10.3390/e25020372.
Texto completoRahman, Fahrin, Md Saidur Rahman, Rubab Ahmmed y Md Hazrat Ali. "Quantum Capacitance and Fermi Level Change in Graphene nanoribbons due to Gas Sensing". International Journal of Applied and Structural Mechanics, n.º 31 (19 de enero de 2023): 1–9. http://dx.doi.org/10.55529/ijasm.31.1.9.
Texto completoRahman, Fahrin, Md Saidur Rahman, Rubab Ahmmed Ahmmed y Md Hazrat Ali. "Quantum Capacitance and Fermi Level Change in Graphene nanoribbons due to Gas Sensing". International Journal of Applied and Structural Mechanics, n.º 31 (19 de enero de 2023): 1–9. http://dx.doi.org/10.55529/ijasm31.1.9.
Texto completoWu, Feng, Lingen Chen, Fengrui Sun, Chih Wu, Fangzhong Guo y Qing Li. "Ecological Optimization Performance of An Irreversible Quantum Otto Cycle Working with an Ideal Fermi Gas". Open Systems & Information Dynamics 13, n.º 01 (marzo de 2006): 55–66. http://dx.doi.org/10.1007/s11080-006-7267-4.
Texto completoCHEN, LIWEI, GUOZHEN SU y JINCAN CHEN. "THE EFFECTS OF A FINITE NUMBER OF PARTICLES ON TWO TRAPPED QUANTUM GASES". International Journal of Modern Physics B 25, n.º 32 (30 de diciembre de 2011): 4435–42. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979211059243.
Texto completoChang, Soon-Yong, Mohit Randeria y Nandini Trivedi. "Ferromagnetism in the upper branch of the Feshbach resonance and the hard-sphere Fermi gas". Proceedings of the National Academy of Sciences 108, n.º 1 (20 de diciembre de 2010): 51–54. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1011990108.
Texto completoGalanakis, D., E. Khatami, K. Mikelsons, A. Macridin, J. Moreno, D. A. Browne y M. Jarrell. "Quantum criticality and incipient phase separation in the thermodynamic properties of the Hubbard model". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369, n.º 1941 (28 de abril de 2011): 1670–86. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0228.
Texto completoLi, Xi, Xiang Luo, Shuai Wang, Ke Xie, Xiang-Pei Liu, Hui Hu, Yu-Ao Chen, Xing-Can Yao y Jian-Wei Pan. "Second sound attenuation near quantum criticality". Science 375, n.º 6580 (4 de febrero de 2022): 528–33. http://dx.doi.org/10.1126/science.abi4480.
Texto completoMitra, Debayan, Peter T. Brown, Elmer Guardado-Sanchez, Stanimir S. Kondov, Trithep Devakul, David A. Huse, Peter Schauß y Waseem S. Bakr. "Quantum gas microscopy of an attractive Fermi–Hubbard system". Nature Physics 14, n.º 2 (23 de octubre de 2017): 173–77. http://dx.doi.org/10.1038/nphys4297.
Texto completoLeboeuf, P. y A. G. Monastra. "Quantum thermodynamic fluctuations of a chaotic Fermi-gas model". Nuclear Physics A 724, n.º 1-2 (agosto de 2003): 69–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0375-9474(03)01473-8.
Texto completoKrinner, Sebastian, Martin Lebrat, Dominik Husmann, Charles Grenier, Jean-Philippe Brantut y Tilman Esslinger. "Mapping out spin and particle conductances in a quantum point contact". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 29 (29 de junio de 2016): 8144–49. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1601812113.
Texto completoGRADO-CAFFARO, M. A. y M. GRADO-CAFFARO. "ON THE OPTICAL POTENTIAL OF AN ATTRACTIVE NONRELATIVISTIC DEGENERATE ELECTRON GAS INTERACTING WITH NUCLEAR MATTER". Modern Physics Letters B 26, n.º 31 (2 de noviembre de 2012): 1250210. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984912502107.
Texto completoAikawa, K., S. Baier, A. Frisch, M. Mark, C. Ravensbergen y F. Ferlaino. "Observation of Fermi surface deformation in a dipolar quantum gas". Science 345, n.º 6203 (18 de septiembre de 2014): 1484–87. http://dx.doi.org/10.1126/science.1255259.
Texto completoNishimura, T. y T. Maruyama. "Quantum dynamics of a dipolar Fermi gas in free expansion". Laser Physics 20, n.º 5 (2 de abril de 2010): 1177–81. http://dx.doi.org/10.1134/s1054660x10090148.
Texto completoBettelheim, Eldad, Alexander G. Abanov y Paul B. Wiegmann. "Quantum hydrodynamics and nonlinear differential equations for degenerate Fermi gas". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 41, n.º 39 (2 de septiembre de 2008): 392003. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/41/39/392003.
Texto completoZhang, W. Y., L. Zhou y Y. L. Ma. "Quantum hydrodynamics and expansion of a strongly interacting Fermi gas". EPL (Europhysics Letters) 88, n.º 4 (1 de noviembre de 2009): 40001. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/88/40001.
Texto completoCaldas, Heron. "Superfluid-normal quantum phase transitions in an imbalanced Fermi gas". Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 53, n.º 8 (16 de marzo de 2020): 085301. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ab7078.
Texto completoZhang, Ping y Tong Liu. "Heat kernel approach for confined quantum gas". Modern Physics Letters A 35, n.º 13 (27 de febrero de 2020): 2050100. http://dx.doi.org/10.1142/s021773232050100x.
Texto completoYang, Jaw-Yen y Yu-Hsin Shi. "A kinetic beam scheme for ideal quantum gas dynamics". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 462, n.º 2069 (14 de febrero de 2006): 1553–72. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2005.1618.
Texto completoSmale, Scott, Peiru He, Ben A. Olsen, Kenneth G. Jackson, Haille Sharum, Stefan Trotzky, Jamir Marino, Ana Maria Rey y Joseph H. Thywissen. "Observation of a transition between dynamical phases in a quantum degenerate Fermi gas". Science Advances 5, n.º 8 (agosto de 2019): eaax1568. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax1568.
Texto completoChebbi, Rachid. "Formulation of heat conduction and thermal conductivity of metals". Open Physics 17, n.º 1 (8 de junio de 2019): 276–80. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2019-0028.
Texto completoAmarnath, Gaini y Trupti Ranjan Lenka. "Analytical Model Development for Unified 2D Electron Gas Sheet Charge Density of AlInN/GaN MOSHEMT". International Journal of Electronics and Telecommunications 63, n.º 4 (27 de noviembre de 2017): 363–68. http://dx.doi.org/10.1515/eletel-2017-0049.
Texto completoLevinsen, Jesper, Pietro Massignan, Georg M. Bruun y Meera M. Parish. "Strong-coupling ansatz for the one-dimensional Fermi gas in a harmonic potential". Science Advances 1, n.º 6 (julio de 2015): e1500197. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1500197.
Texto completoPatel, Parth B., Zhenjie Yan, Biswaroop Mukherjee, Richard J. Fletcher, Julian Struck y Martin W. Zwierlein. "Universal sound diffusion in a strongly interacting Fermi gas". Science 370, n.º 6521 (3 de diciembre de 2020): 1222–26. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz5756.
Texto completoSchindewolf, Andreas, Roman Bause, Xing-Yan Chen, Marcel Duda, Tijs Karman, Immanuel Bloch y Xin-Yu Luo. "Evaporation of microwave-shielded polar molecules to quantum degeneracy". Nature 607, n.º 7920 (27 de julio de 2022): 677–81. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04900-0.
Texto completoBach, A. y H. Zessin. "The particle structure of the quantum mechanical Bose and Fermi gas". Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences) 52, n.º 1 (enero de 2017): 14–29. http://dx.doi.org/10.3103/s1068362317010034.
Texto completoCao, C., E. Elliott, H. Wu y J. E. Thomas. "Searching for perfect fluids: quantum viscosity in a universal Fermi gas". New Journal of Physics 13, n.º 7 (21 de julio de 2011): 075007. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/13/7/075007.
Texto completoDeMarco, B., S. B. Papp y D. S. Jin. "Pauli Blocking of Collisions in a Quantum Degenerate Atomic Fermi Gas". Physical Review Letters 86, n.º 24 (11 de junio de 2001): 5409–12. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.86.5409.
Texto completoSakumichi, N. y N. Kawakami. "Quantum cluster expansion study of BEC in three-component Fermi gas". Physica C: Superconductivity and its Applications 470 (diciembre de 2010): S982—S983. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2009.12.005.
Texto completoFurutani, Koichiro y Yoji Ohashi. "Strong-Coupling Effects on Quantum Transport in an Ultracold Fermi Gas". Journal of Low Temperature Physics 201, n.º 1-2 (10 de junio de 2020): 49–57. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-020-02482-7.
Texto completoDomnenkov, A. Sh. "Markov limit for a quantum particle interacting with a Fermi gas". Theoretical and Mathematical Physics 79, n.º 2 (mayo de 1989): 524–30. http://dx.doi.org/10.1007/bf01016534.
Texto completoBockelmann, U., Ph Roussignol, A. Filoramo, W. Heller, G. Abstreiter, K. Brunner, G. Böhm y G. Weimann. "Time Resolved Spectroscopy of Single Quantum Dots: Fermi Gas of Excitons?" Physical Review Letters 76, n.º 19 (6 de mayo de 1996): 3622–25. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.76.3622.
Texto completoCarlson, B. V., M. C. Nemes y A. F. R. de Toledo Piza. "Quantum collisional evolution of a one-dimensional fermi gas: Numerical solution". Nuclear Physics A 457, n.º 2 (septiembre de 1986): 261–72. http://dx.doi.org/10.1016/0375-9474(86)90376-3.
Texto completoJacak, J. E. "Quantum contribution to luminosity of quasars". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, n.º 10 (1 de octubre de 2022): 092. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/10/092.
Texto completoLin, Bihong y Jincan Chen. "The Influence of Quantum Degeneracy on the Performance of a Fermi Brayton Engine". Open Systems & Information Dynamics 11, n.º 01 (marzo de 2004): 87–99. http://dx.doi.org/10.1023/b:opsy.0000024759.64343.aa.
Texto completoSchreiber, Katherine A. y Gábor A. Csáthy. "Competition of Pairing and Nematicity in the Two-Dimensional Electron Gas". Annual Review of Condensed Matter Physics 11, n.º 1 (10 de marzo de 2020): 17–35. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031119-050550.
Texto completoEl Ashram, Tarek. "Theoretical modification of Hume Rothery condition of phase stability in a good agreement with experimental data". JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 9, n.º 3 (23 de julio de 2015): 2503–8. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v9i3.1354.
Texto completoPRZENIOSŁO, R., T. BARSZCZAK, R. KUTNER, W. GUZICKI y W. RENZ. "Monte Carlo Simulations of Lattice Gases Exhibiting Quantum Statistical Distributions". International Journal of Modern Physics C 02, n.º 01 (marzo de 1991): 450–54. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183191000676.
Texto completoFreik, D. M., R. O. Dzumedzey, O. B. Kostyuk y M. A. Ruvinskyy. "Quantum Size Effects in Thin Film Based on Lead Telluride". Фізика і хімія твердого тіла 16, n.º 2 (15 de junio de 2015): 284–88. http://dx.doi.org/10.15330/pcss.16.2.284-288.
Texto completoSalasnich, Luca. "Density of States for the Unitary Fermi Gas and the Schwarzschild Black Hole". Symmetry 15, n.º 2 (27 de enero de 2023): 350. http://dx.doi.org/10.3390/sym15020350.
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