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ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE ... - UFRJ

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Resultados e Discussões 47<br />

dados experimentais. Na prática, a nova direção do momento magnético a ser sorteada<br />

ficou restrita entre a sua direção atual θ e a qualquer outra entre θ ± dθ, onde dθ é escolhido<br />

a priori. Esta técnica tem sido usada em diversos trabalhos envolvendo esse tipo de<br />

simulação [44]. Em princípio a amplitude dθ pode ser relacionada com a temperatura [45]<br />

embora a relação exata ainda não tenha sido estabelecida. Fixando-se a temperatura,<br />

tem-se que quanto maior for dθ, menor a coercividade, como esperado já que quanto<br />

maior a liberdade dada ao momento magnético menos tempo seria necessário para ele ser<br />

revertido. O gráfico da figura 4.7 ilustra essa dependência para T = 2.1K.<br />

Figura 4.7: Curvas de histerese simuladas com diferentes coercividades para T = 2.1K devido<br />

a variação de dθ. A dependência da coercividade com o parâmetro dθ é destacada na tabela 4.1.<br />

Sendo a coercividade facilmente ajustada através de dθ, a comparação dos dados<br />

experimentais com os simulados, pode ser realizada para qualquer curva de histerese. O<br />

gráfico da fig 4.8 mostra em particular o caso em que a temperatura foi igual a 2.1K e<br />

dθ = 2.23rad.<br />

Uma vez que as curvas de histerese sem os saltos podem ser facilmente reproduzidas,<br />

o próximo passo seria naturalmente incorporar esses saltos que, por serem resultados de<br />

efeitos quânticos, obriga a não mais usar o limite clássico da equação da energia que<br />

estava sendo utilizado até aqui, sendo portanto indispensável o uso da Hamiltoniana dada

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