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Investigamos el efecto de la inercia rotacional en los fenómenos colectivos de sistemas activos subamortiguados y mostramos que el aumento del momento de inercia de cada partícula favorece la coexistencia de fases fuera del equilibrio, conocida como separación de fases inducida por motilidad, y contrarresta su supresión debido a la inercia translacional. Nuestra conclusión está respaldada por un diagrama de fases fuera del equilibrio (en el plano definido por el tiempo de inercia rotacional y el tiempo de inercia translacional) cuya línea de transición se entiende teóricamente a través de argumentos de escalamiento. Además, la inercia rotacional aumenta la longitud de correlación de las correlaciones de velocidad espacial en el clúster denso. El hecho de que la inercia rotacional realce los fenómenos colectivos, como la separación de fases inducida por motilidad y las correlaciones de velocidad espacial, está fuertemente relacionado con el aumento de la persistencia rotacional. Además, grandes momentos de inercia inducen correlaciones temporales (cross) no monótonas entre los grados de libertad translacionales y rotacionales que están verdaderamente ausentes en sistemas fuera del equilibrio.
Caprini et al. (Sat,) estudiaron esta cuestión.