Um estudo sobre a energia do campo gravitacional em espaços-tempo estáticos e esfericamente simétricos no contexto do teleparalelismo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Rodrigues, Marcos Lucena
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal da Paraíba
Brasil
Física
Programa de Pós-Graduação em Física
UFPB
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35150
Resumo: The theory of general relativity does not offer in a satisfactory way a definition of the gravitational energy-momentum tensor. The alternative formulation of the gravity, known as the teleparallel equivalent of general relativity, based on the Weitzenböck geometry and whose fundamental field is the tetrad field, arises as an possible solution to this problem. Therefore, based on the field equations of the teleparallel equivalent of general relativity, this master’s thesis proposes to study the static and spherically symmetric spacetime energy and to verify the consistency of the results. As an approach to analysis, we calculate the gravitational and spacetime energy-momentum tensor to these spacetime and focus on two particular cases: Reissner-Nordström-de Sitter black hole and a regular black hole with a magnetic charge in the context of nonlinear electrodynamics. The results obtained were fully consistent to what we expected: the 4−momentum only have temporal component and both spacetime and gravitational energy flux vanishes. In the case of Reissner-Nordström-de Sitter spacetime, we confirm the compatibility of our results with the first law of black holes thermodynamics, and that the gravitational energy density is always negative. Furthermore, we obtain that the gravitational energy density per length has the same value to all the horizons; but for the density of the spacetime, this only occurs when Q = 0. In the regular black holes case, we find that the spacetime energy tends to ADM energy in the limit of r going to infinity and that both pressure and energy density of spacetime are negative to an certain value of r.
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description The theory of general relativity does not offer in a satisfactory way a definition of the gravitational energy-momentum tensor. The alternative formulation of the gravity, known as the teleparallel equivalent of general relativity, based on the Weitzenböck geometry and whose fundamental field is the tetrad field, arises as an possible solution to this problem. Therefore, based on the field equations of the teleparallel equivalent of general relativity, this master’s thesis proposes to study the static and spherically symmetric spacetime energy and to verify the consistency of the results. As an approach to analysis, we calculate the gravitational and spacetime energy-momentum tensor to these spacetime and focus on two particular cases: Reissner-Nordström-de Sitter black hole and a regular black hole with a magnetic charge in the context of nonlinear electrodynamics. The results obtained were fully consistent to what we expected: the 4−momentum only have temporal component and both spacetime and gravitational energy flux vanishes. In the case of Reissner-Nordström-de Sitter spacetime, we confirm the compatibility of our results with the first law of black holes thermodynamics, and that the gravitational energy density is always negative. Furthermore, we obtain that the gravitational energy density per length has the same value to all the horizons; but for the density of the spacetime, this only occurs when Q = 0. In the regular black holes case, we find that the spacetime energy tends to ADM energy in the limit of r going to infinity and that both pressure and energy density of spacetime are negative to an certain value of r.
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