Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2020
Autor(a) principal: Costa, Richard Silva [UNESP]
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 Estadual Paulista (Unesp)
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: http://hdl.handle.net/11449/192695
Resumo: Efeitos térmicos em teoria de campos são estudados pela chamada Teoria de Campos a Temperatura Finita. Nessa dissertação estudamos os efeitos de temperatura de um campo fermiônico de dimensão de massa um (MDO), que obedece à equação Klein-Gordon em vez da de Dirac. A função de partição foi obtida por meio do formalismo de tempo imaginário e o resultado foi o mesmo que o obtido para campos fermiônicos padrões de Dirac. Obtemos os limites de alta e baixa temperatura, sendo que o limite de baixas temperaturas é proposto como sendo o responsável por manter os halos de matéria escura da galáxia numa região da mesma ordem ou maior que o raio galáctico. Para uma partícula leve com massa de 1eV e densidade de 0.1 partículas por cm³, o valor da massa total da matéria escura devido a partículas MDO é da mesma ordem da massa de uma galáxia típica. Tal resultado pode explicar a matéria escura como sendo formada por partículas fermiônicas de dimensão de massa um. Por fim, comparamos as estimativas de densidade dessas partículas com densidades obtidas através de dados de simulações numéricas e concluímos que para valores de massa entre 0.1eV a 1eV, as partículas MDO produzem uma massa típica de galáxias desde que a densidade delas esteja no intervalo de 10^(-2) cm^(-3) a 10^(5)cm^(-3).
id UNSP_66e54794ff5bc73a400f6d65a2bd0b69
oai_identifier_str oai:repositorio.unesp.br:11449/192695
network_acronym_str UNSP
network_name_str Repositório Institucional da UNESP
repository_id_str
spelling Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxiasPartition function for a mass dimension one fermionic field and the dark matter halo of galaxiesCampo MDOTeoria de campos (Fisica)Temperatura FinitaMatéria escuraTeoria de campos (Física)Matéria escura (Astronomia)GaláxiasPartículas (Física nuclear)MDO FieldField Theory (Physics)Finite TemperatureDark matterEfeitos térmicos em teoria de campos são estudados pela chamada Teoria de Campos a Temperatura Finita. Nessa dissertação estudamos os efeitos de temperatura de um campo fermiônico de dimensão de massa um (MDO), que obedece à equação Klein-Gordon em vez da de Dirac. A função de partição foi obtida por meio do formalismo de tempo imaginário e o resultado foi o mesmo que o obtido para campos fermiônicos padrões de Dirac. Obtemos os limites de alta e baixa temperatura, sendo que o limite de baixas temperaturas é proposto como sendo o responsável por manter os halos de matéria escura da galáxia numa região da mesma ordem ou maior que o raio galáctico. Para uma partícula leve com massa de 1eV e densidade de 0.1 partículas por cm³, o valor da massa total da matéria escura devido a partículas MDO é da mesma ordem da massa de uma galáxia típica. Tal resultado pode explicar a matéria escura como sendo formada por partículas fermiônicas de dimensão de massa um. Por fim, comparamos as estimativas de densidade dessas partículas com densidades obtidas através de dados de simulações numéricas e concluímos que para valores de massa entre 0.1eV a 1eV, as partículas MDO produzem uma massa típica de galáxias desde que a densidade delas esteja no intervalo de 10^(-2) cm^(-3) a 10^(5)cm^(-3).Thermal effects in feld theory are studied by the so called Finite Temperature Field Theory. In this dissertation we study the effects of temperature of a mass dimension one (MDO) fermionic field, which obeys the Klein-Gordon equation rather than the Dirac equation. The partition function was obtained via the imaginary time formalism and the result was the same as for the a Dirac fermionic field. We obtained the high and low temperature limits, and the latter is proposed as being responsable for keeping the dark matter halos of galaxies in a region greater than or of the same order as a typical galaxy radius. For a light particle of about 1eV and density of 0.1 particles per cm3 , the value of the total dark mass due to MDO particles is of the same order of a typical galaxy. Such result can explain dark matter as being formed by fermionic particles. Lastly, we compared those particles densities estimates with the ones obtained numeric simulation data and conclude that for mass values between 0.1eV and 1eV, the MDO particles yield a typical galaxy mass as long as their density is in the 10−2 cm−3 to 105 cm−3 intervalCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)CAPES - 001Universidade Estadual Paulista (Unesp)Pereira, Saulo Henrique [UNESP]Universidade Estadual Paulista (Unesp)Costa, Richard Silva [UNESP]2020-06-03T01:58:04Z2020-06-03T01:58:04Z2020-03-27info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11449/19269500093156833004080051P4porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNESPinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESP2025-06-02T17:00:02Zoai:repositorio.unesp.br:11449/192695Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.unesp.br/oai/requestrepositoriounesp@unesp.bropendoar:29462025-06-02T17:00:02Repositório Institucional da UNESP - Universidade Estadual Paulista (UNESP)false
dc.title.none.fl_str_mv Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
Partition function for a mass dimension one fermionic field and the dark matter halo of galaxies
title Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
spellingShingle Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
Costa, Richard Silva [UNESP]
Campo MDO
Teoria de campos (Fisica)
Temperatura Finita
Matéria escura
Teoria de campos (Física)
Matéria escura (Astronomia)
Galáxias
Partículas (Física nuclear)
MDO Field
Field Theory (Physics)
Finite Temperature
Dark matter
title_short Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
title_full Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
title_fullStr Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
title_full_unstemmed Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
title_sort Função de partição para um campo fermiônico de dimensão de massa um e o halo de matéria escura das galáxias
author Costa, Richard Silva [UNESP]
author_facet Costa, Richard Silva [UNESP]
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Pereira, Saulo Henrique [UNESP]
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.contributor.author.fl_str_mv Costa, Richard Silva [UNESP]
dc.subject.por.fl_str_mv Campo MDO
Teoria de campos (Fisica)
Temperatura Finita
Matéria escura
Teoria de campos (Física)
Matéria escura (Astronomia)
Galáxias
Partículas (Física nuclear)
MDO Field
Field Theory (Physics)
Finite Temperature
Dark matter
topic Campo MDO
Teoria de campos (Fisica)
Temperatura Finita
Matéria escura
Teoria de campos (Física)
Matéria escura (Astronomia)
Galáxias
Partículas (Física nuclear)
MDO Field
Field Theory (Physics)
Finite Temperature
Dark matter
description Efeitos térmicos em teoria de campos são estudados pela chamada Teoria de Campos a Temperatura Finita. Nessa dissertação estudamos os efeitos de temperatura de um campo fermiônico de dimensão de massa um (MDO), que obedece à equação Klein-Gordon em vez da de Dirac. A função de partição foi obtida por meio do formalismo de tempo imaginário e o resultado foi o mesmo que o obtido para campos fermiônicos padrões de Dirac. Obtemos os limites de alta e baixa temperatura, sendo que o limite de baixas temperaturas é proposto como sendo o responsável por manter os halos de matéria escura da galáxia numa região da mesma ordem ou maior que o raio galáctico. Para uma partícula leve com massa de 1eV e densidade de 0.1 partículas por cm³, o valor da massa total da matéria escura devido a partículas MDO é da mesma ordem da massa de uma galáxia típica. Tal resultado pode explicar a matéria escura como sendo formada por partículas fermiônicas de dimensão de massa um. Por fim, comparamos as estimativas de densidade dessas partículas com densidades obtidas através de dados de simulações numéricas e concluímos que para valores de massa entre 0.1eV a 1eV, as partículas MDO produzem uma massa típica de galáxias desde que a densidade delas esteja no intervalo de 10^(-2) cm^(-3) a 10^(5)cm^(-3).
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020-06-03T01:58:04Z
2020-06-03T01:58:04Z
2020-03-27
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11449/192695
000931568
33004080051P4
url http://hdl.handle.net/11449/192695
identifier_str_mv 000931568
33004080051P4
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Estadual Paulista (Unesp)
publisher.none.fl_str_mv Universidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UNESP
instname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)
instacron:UNESP
instname_str Universidade Estadual Paulista (UNESP)
instacron_str UNESP
institution UNESP
reponame_str Repositório Institucional da UNESP
collection Repositório Institucional da UNESP
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UNESP - Universidade Estadual Paulista (UNESP)
repository.mail.fl_str_mv repositoriounesp@unesp.br
_version_ 1854954900799094784