Buraco negro pulsante com rotação.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2019
Autor(a) principal: SOUZA, Almir Dantas de. lattes
Orientador(a): BRITO, Francisco de Assis de. lattes
Banca de defesa: ANACLETO, Marcos Antonio., SILVA, Carlos Alex Souza da.
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande
Programa de Pós-Graduação: PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA
Departamento: Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/10355
Resumo: Desde que soluções da Teoria da Relatividade Geral (TRG) foram obtidas, pesquisadores perceberam que tais resultados traziam consigo um novo tipo de física: a de buracos negros. Pelo teorema de Hawking-Penrose e suas generalizações é demonstrado que no centro desses objetos há a formação de uma singularidade, uma região do espaço-tempo em que a física perde o sentido. Para que este entre outros problemas sejam contornados, deve-se usar teorias mais fundamentais, tais com a Teoria de Mundos Branas ou Gravidade Quântica de Laços. Porém, utilizando-se dessa abordagem se promove uma nova dinâmica para os buracos negros, que é a da pulsação e com ela, consequentemente, surgem novos efeitos no campo gravitacional. Aqui, analisa-se, a partir de um modelo de mundo brana, um buraco negro que além de possuir a dinâmica radial de pulsação, possui momento angular. Para se obter solução se utilizou o algoritmo de Newman-Janis na métrica estática proposta por Gao et al. (2018). Como resultado, obtivemos o elemento de linha exterior ao fluido perfeito que pulsa e gira, simultaneamente. As análises feitas a partir dessa nova solução nos conduzem a novos aspectos dos buracos negros, tais como o achatamento do horizonte de eventos e a variação da velocidade angular em função da latitude e, como esperado, no limite em que o efeito dado pela teoria de branas estudado é desprezível, retomamos os casos da TRG: Kerr e Schwarzschild.
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Porém, utilizando-se dessa abordagem se promove uma nova dinâmica para os buracos negros, que é a da pulsação e com ela, consequentemente, surgem novos efeitos no campo gravitacional. Aqui, analisa-se, a partir de um modelo de mundo brana, um buraco negro que além de possuir a dinâmica radial de pulsação, possui momento angular. Para se obter solução se utilizou o algoritmo de Newman-Janis na métrica estática proposta por Gao et al. (2018). Como resultado, obtivemos o elemento de linha exterior ao fluido perfeito que pulsa e gira, simultaneamente. As análises feitas a partir dessa nova solução nos conduzem a novos aspectos dos buracos negros, tais como o achatamento do horizonte de eventos e a variação da velocidade angular em função da latitude e, como esperado, no limite em que o efeito dado pela teoria de branas estudado é desprezível, retomamos os casos da TRG: Kerr e Schwarzschild.Since solutions of the General Relativity Theory (TRG) were obtained, researchers realized that such results brought with it a new type of physics: black holes. From the Hawking-Penrose theorem and its generalizations it is demonstrated that in the center of these objects there is the formation of a singularity, a region of space-time in which physics loses its meaning .For this to be solved among other problems, one must use more fundamental theories, such as the loop quantum gravity and braneworld models. However, using this approach promotes a new dynamics for black holes, which is that of the pulsation and with it, consequently, new effects appear in the gravitational field. Here, we analyse, from a model of the braneworld, a black hole that besides having the radial dynamics of pulsation, has an angular momentum. To obtain this solution we used the Newman-Janis algorithm in the static metric proposed by Gao et al. (2018). As a result, we get the outer line element to the perfect fluid that pulsates and rotates, simultaneously. Analyses made of this new solution lead us to new aspects of black holes, such as flattening of the event horizon and variation of angular velocity as a function of latitude and, as expected, in the limit in which the effect given by the studied brane's theory is negligible, were turn to the cases of TRG: Kerr and Schwarzschild.Submitted by Valdira Costa (valdiracosta@ufcg.edu.br) on 2019-12-19T13:57:18Z No. of bitstreams: 1 ALMIR DANTAS DE SOUZA - DISSERTAÇÃO (PPGF) 2019.pdf: 1859179 bytes, checksum: d6c60ecf8f023b2405d9589084ca7359 (MD5)Made available in DSpace on 2019-12-19T13:57:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALMIR DANTAS DE SOUZA - DISSERTAÇÃO (PPGF) 2019.pdf: 1859179 bytes, checksum: d6c60ecf8f023b2405d9589084ca7359 (MD5) Previous issue date: 2019-02-25CapesUniversidade Federal de Campina GrandePÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICAUFCGBrasilCentro de Ciências e Tecnologia - CCTFísicaTeoria da Gravidade QuânticaBuracos NegrosPulsação e RotaçãoTheory of Quantum GravityBlack HolesPulse and RotationBuraco negro pulsante com rotação.Pulsating black hole with rotation.2019-02-252019-12-19T13:57:18Z2019-12-092019-12-19T13:57:18Zhttps://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/10355SOUZA, A. D. Buraco negro pulsante com rotação. 2019. 69 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2019. 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