Projetos de Pesquisa

 

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Rodrigo Fracalossi de Moraes

Ciências Humanas

Ciência Política
  • qual ordem internacional a américa latina quer? estratégias de política externa de governos latino-americanos
  • Ao longo das 3 últimas décadas, o crescimento econômico da China e de outros grandes países ou regiões em desenvolvimento (e.g., Índia, partes da América Latina) foi acompanhado de um maior interesse e disposição dos seus governos em influenciar a ordem internacional. Em período mais recente, os governos e a sociedade dos EUA (e de seus aliados) passaram a se mostrar menos dispostos a realizar intervenções militares na "periferia", dados seus fracassos e altos custos. A principal preocupação securitária deixou de ser o terrorismo e passou a ser a contenção da Rússia e da China. Estas são mudanças substanciais na dinâmica do sistema internacional. Neste contexto, diversos governos do mundo estão reformulando suas estratégias de relações exteriores. Como este processo está ocorrendo na Am. Latina? O que pensam os diplomatas latino-americanos? As estratégias vão no sentido de bandwagoning (aliar-se a uma potência), soft balancing (conter a influência de potências por meio de coalizões não-militares), hedging (lidar com múltiplos atores de forma flexível) ou uma combinação delas? Quais podem ser as contribuições da Am. Latina a este processo? Este projeto explorará estas questões no Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile, bem como na Costa Rica e Venezuela. Serão testadas as seguintes hipóteses: - Governos latino-americanos divergem quanto às melhores estratégias de política externa a serem adotadas. - Governos latino-americanos divergem quanto ao papel da integração regional em um cenário de transição na ordem internacional. - A política partidária doméstica influencia as visões da ordem internacional e as estratégias de política externa. - Estratégias “hawkish” por grandes potências são pouco efetivas para alterar o comportamento dos governos latino-americanos. Os métodos adotados serão os de política externa comparada, análise documental, entrevistas semiestruturadas, e experimentos com surveys de elites (detalhados na seção “metodologia".
  • Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF - DF - Brasil
  • 08/01/2024-31/01/2027
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Rodrigo Gonçalves Pereira

Ciências Exatas e da Terra

Física
  • fases topológicas em sistemas magnéticos e supercondutores
  • Fases magnéticas da matéria são normalmente associadas ao ordenamento dos momentos de dipolo magnético dos elétrons, como ocorre, por exemplo, em materiais ferromagéticos e antiferromagnéticos. Uma possibilidade mais exótica e ainda pouco explorada é que os graus de liberdade de spin e de orbital em sistemas fortemente correlacionados se combinem para dar origem a ordens multipolares. Nos recém-descobertos materiais altermagnéticos, a dependência espacial da polarização de spin pode ser vista como um exemplo de ordem multipolar que gera uma estrutura de bandas topologicamente não trivial. Outros exemplos fascinantes são os isolantes de Mott com degenerescência orbital e forte acoplamento spin-órbita, nos quais as flutuações quânticas podem se amplificar ao ponto de produzir líquidos quânticos com excitações fracionárias de spin e orbital. O objetivo deste projeto é investigar como flutuações quânticas de parâmetros de ordem multipolares podem produzir fenômenos diversos e de interesse atual como supercondutividade não convencional e ordem topológica. Em analogia com o formalismo empregado para descrever supercondutores de alta temperatura crítica, estudaremos as propriedades termodinâmicas e de transporte de uma possível fase supercondutora em que as interações atrativas entre os elétrons são mediadas por flutuações multipolares na vizinhança de um ponto crítico quântico. Além disso, vamos desenvolver a teoria para anyons não abelianos em líquidos quânticos de spin com degenerescência orbital, usando modelos microscópicos exatamente solúveis e técnicas de teoria quântica de campos topológica. Com isso, pretendemos ao mesmo tempo identificar novas fases quânticas da matéria e propor aplicações como a preparação de estados emaranhados em plataformas de computação quântica que estão se tornando realidade em simuladores quânticos.
  • Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN - Brasil
  • 13/12/2023-31/12/2026