A través de simulaciones de dinámica molecular, investigamos la separación de fases y la dinámica de agregación de partículas de dumbbell activos en dos dimensiones sometidas a cizallamiento. Encontramos que el crecimiento de la región separada de fases se detiene cuando se aplica el cizallamiento, con el tamaño medio de los clústeres estabilizándose hacia un valor Rₛ que permanece constante en el tiempo. Si bien la actividad mejora la resistencia de los clústeres contra la ruptura inducida por cizallamiento, Rₛ disminuye con un incremento en la tasa de cizallamiento γ, presentando un régimen intermedio donde Rₛ γ^-1. Observamos que los clústeres en el estado estacionario son progresivamente menos polarizados y cada vez más alargados con el aumento del cizallamiento. Al mismo tiempo, encontramos una ruptura en la simetría quiral tanto de la dirección de rotación como de la organización interna de los clústeres: típicamente, los dumbbells apuntan hacia el centro del clúster con un pequeño ángulo no nulo, de manera que el par torque activo se opone al torque de cizallamiento, siendo la velocidad angular del clúster bien capturada por un modelo analítico simplificado. Argumentamos que esta conformación hace que los clústeres sean más estables contra el cizallamiento.
Carenza et al. (Sun,) estudiaron esta cuestión.
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