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Restrições impostas à radiação cósmica de fundo pela topologia do universoHipolito Ricaldi, Wiliam Santiago [UNESP] January 2003 (has links) (PDF)
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Cosmologia quântica com topologias nao-triviaisCosta, Sandro Silva e [UNESP] January 2000 (has links) (PDF)
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Modelos de universo e equação de estado na cosmologia /Cuzinatto, Rodrigo Rocha. January 2002 (has links)
Orientador: Ruben Aldrovandi / Banca: Jéferson de Lima Tomazelli / Banca: Ana Lúcia Barbosa / Resumo: Neste trabalho fazemos uma revisão do modelo cosmológico padrão, o modelo de Friedmann, e estudamos o modelo de universo de de Sitter, que é o paradigma de uma expansão acelerada para o fator de escala cósmico - fato que caracteriza a Inflação e parece ocorrer hoje, segundo indicam observações recentes. Tendo em vista essas mesmas observações, que atribuem uma importância cabal à constante cosmológica como fonte da gravitação em escala cósmica, extendemos o modelo de Friedmann para incluir o termo A. A necessidade de entender o significado físico da constante cosmológica leva-nos a discutir o papel da pressão na cosmologia em contraponto com a pressão na mecânica estatística. Mostramos, ao final, um mecanismo para a geração de pressão negativa, o que pode ser equivalente à presença da constante cosmológica. Tal mecanismo é baseado na introdução de uma interação do tipo nuclear entre os constituintes do fluido que se supõe como conteúdo do cosmo. O tratamento que culmina na obtenção de uma equação p(T) envolve a teoria das expansões em cluster e a do equilíbrio químico sob a hipótese de simetria entre matéria e antimatéria. / Abstracts: We make review of the standard model of physical cosmology, the Friedmann model, and study the de Sitter's universe, which is the paradigm of an accelerated expansion of the cosmic scale fator - fact that characterizes the Inflation which seems to happen today, according to recent observations. Keeping in mind these observations, which give a major importance to the cosmological constant as the source of gravitation, we perform an extendion of the Friedmann model to include the A-term. The will to understand the physical meaning of the cosmological constant leads us to discuss the role of pressure in cosmology in counterpoint to that of pressure in statistical mechanics. One shows, finally, a mechanism to the generation of negative pressure, which can be equivalent to the presence of A. This mechanism is based on the introduction of nuclear interactions among the constituents of the fluid which is supposed to fill the universe. The treatment by which we obtain an equation p(T) involves the theory of cluster expansions and the theory of chemical equilibrium under the hypothesis of symmetry between matter and antimatter. / Mestre
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Cosmologia quântica com topologias nao-triviais /Costa, Sandro Silva e. January 2000 (has links)
Orientador: Hélio Vasconcelos Fagundes / Doutor
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Sobre o mecanismo de inflação em modelos cosmológicos anisotrópicosSilva Filho, Antonio Carlos Roque da 17 July 1987 (has links)
Orientador: Jose Inacio Cotrim Vasconcellos / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-07-17T17:18:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 1987 / Resumo: Faz-se uma análise do comportamento dos modelos especialmente homogêneos e anisotrópicos em presença da constante cosmológica, associada a densidade de energia do vácuo, responsável pelo processo inflacionário. Procura-se investigar se a inclusão da constante cosmológica nas equações de Einstein para os modelos anisotrópicos provoca alguma alteração substancial na evolução desses modelos durante os estágios primordiais do universo. Sabe-se que, para ops modelos isotrópicos e homogêneos de FRW, a presença de uma constante cosmológica elevada provoca expansão exponencial do tipo Sitter, denominada inflação. A constante cosmológica alcança um valor elevado devido a transição de fase associada à quebra de simetria da grande unificação, para t ~ 10-35 seg. Os resultados obtidos permitem a conclusão de que, com a provável exceção dos modelos de tipo I de Bianchi e de Kantowski-Sachs, todos os modelos anisotrópicos e especialmente homogêneos entram num período inflacionário em um tempo da mesma ordem de grandeza do da quebra de simetria. A anisotropia desses modelos decresce tanto durante esse período que as sua subsequentes evoluções se tornam muito semelhantes as dos modelos de FRW. A apresentação destes resultados vem precedida por alguns capítulos introdutórios visando relacionar detalhadamente todos os fundamentos matemáticos e teóricos à sua compreensão / Mestrado / Física / Mestre em Física
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Formação de estruturas em cosmologia no regime não-linear: uma aproximação por sistemas dinâmicosCarlos Pereira Leta 13 July 2006 (has links)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Formação de estruturas em larga escala é um problema em aberto em Cosmologia. Há um consenso de que a variedade de estruturas observadas tais como galáxias e aglomerados de galáxias tiveram origem a partir de pequenas flutuações do fluido cósmico possivelmente geradas durante a época inflacionária na era dominada pela matéria. Os estágios iniciais da evolução destas flutuações são descritas pela teoria de Jeans resultante da aproximação linear das equações hidrodinâmicas. Basicamente, a instabilidade devido à ação do campo gravitacional induz à existência de dois tipos de modos perturbativos: os modos instáveis que crescem, e os estáveis que oscilam como ondas sonoras. A distinção entre estes modos depende se o comprimento de onda de um determinado modo perturbativo é maior ou menor que um comprimento de onda típico conhecido como o comprimento de Jeans. Eventualmente, o crescimento dos modos instáveis quebra a aproximação e efeitos não-lineares tornam-se cruciais para a formação de estruturas. Neste sentido, nosso objetivo é estudar o problema não-linear de formação de estruturas em um Universo em expansão dominado pela matéria considerando uma extensão consistente da teoria linear de Jeans. Uma aproximação por sistema dinâmico é fornecida pelo método de Galerkin usado para integrar as equações dinâmicas do fluido auto-graviante. Conseqüentemente é exibido o comportamento dos modos perturbativos instáveis e estáveis do fluido cósmico além do regime linear anterior à formação de estruturas. Nós também consideramos consistentemente a influência da viscosidade ao invés de introduzi-la de um modo artificial como no modelo de Adesão. / The formation of large scale structure is an outstanding problem in Cosmology. It is a consensus that the observed variety of structures such as galaxies and clusters of galaxies have originated from small fluctuations of the cosmic fluid possibly generated during the inflationary epoch-in the matter dominated era. The early stages of evolution of these fluctuations are described by the Jeans theory resulting from the linear approximation of the hydrodynamical equations. Basically, the instabilities due the action of the gravitational field induce the existence of two types of perturbativo modes: the unstable modes that grow, and the stable one that oscillate as sound waves. The distinction between these modes depend son whether the wave length of a given perturbativo mode is greater or smaller than atypical wave-length known as the Jeans length. Eventually, the growth of the unstable modes breaks the linear approximation and nonlinear effects turn out to be crucial for the formation of structures. In this vein, our objective here is to study the problem of nonlinear structure formation in a matter dominated expanding universe considering a consistent extension of the linear Jeans theory. A dynamical system approach is provided by the Galerkin method used to integrate the self-gravitating fluid dynamical equations. Therefore, the behavior of the unstable and stable perturbative modes of the cosmic fluid are exhibited beyond the linear regime prior the formation of structures. We have also considered the influence of viscosity consistently rather than introducing it in an artificial way as in the Adhesion Model.
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Formação de estruturas em cosmologia no regime não-linear: uma aproximação por sistemas dinâmicosCarlos Pereira Leta 13 July 2006 (has links)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Formação de estruturas em larga escala é um problema em aberto em Cosmologia. Há um consenso de que a variedade de estruturas observadas tais como galáxias e aglomerados de galáxias tiveram origem a partir de pequenas flutuações do fluido cósmico possivelmente geradas durante a época inflacionária na era dominada pela matéria. Os estágios iniciais da evolução destas flutuações são descritas pela teoria de Jeans resultante da aproximação linear das equações hidrodinâmicas. Basicamente, a instabilidade devido à ação do campo gravitacional induz à existência de dois tipos de modos perturbativos: os modos instáveis que crescem, e os estáveis que oscilam como ondas sonoras. A distinção entre estes modos depende se o comprimento de onda de um determinado modo perturbativo é maior ou menor que um comprimento de onda típico conhecido como o comprimento de Jeans. Eventualmente, o crescimento dos modos instáveis quebra a aproximação e efeitos não-lineares tornam-se cruciais para a formação de estruturas. Neste sentido, nosso objetivo é estudar o problema não-linear de formação de estruturas em um Universo em expansão dominado pela matéria considerando uma extensão consistente da teoria linear de Jeans. Uma aproximação por sistema dinâmico é fornecida pelo método de Galerkin usado para integrar as equações dinâmicas do fluido auto-graviante. Conseqüentemente é exibido o comportamento dos modos perturbativos instáveis e estáveis do fluido cósmico além do regime linear anterior à formação de estruturas. Nós também consideramos consistentemente a influência da viscosidade ao invés de introduzi-la de um modo artificial como no modelo de Adesão. / The formation of large scale structure is an outstanding problem in Cosmology. It is a consensus that the observed variety of structures such as galaxies and clusters of galaxies have originated from small fluctuations of the cosmic fluid possibly generated during the inflationary epoch-in the matter dominated era. The early stages of evolution of these fluctuations are described by the Jeans theory resulting from the linear approximation of the hydrodynamical equations. Basically, the instabilities due the action of the gravitational field induce the existence of two types of perturbativo modes: the unstable modes that grow, and the stable one that oscillate as sound waves. The distinction between these modes depend son whether the wave length of a given perturbativo mode is greater or smaller than atypical wave-length known as the Jeans length. Eventually, the growth of the unstable modes breaks the linear approximation and nonlinear effects turn out to be crucial for the formation of structures. In this vein, our objective here is to study the problem of nonlinear structure formation in a matter dominated expanding universe considering a consistent extension of the linear Jeans theory. A dynamical system approach is provided by the Galerkin method used to integrate the self-gravitating fluid dynamical equations. Therefore, the behavior of the unstable and stable perturbative modes of the cosmic fluid are exhibited beyond the linear regime prior the formation of structures. We have also considered the influence of viscosity consistently rather than introducing it in an artificial way as in the Adhesion Model.
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Modelo cosmológico com métrica de Einstein - de - Sitter e seção espacial fechada /Wichoski, Ubirajara Ferraiolo. January 1987 (has links)
Orientador: Hélio Vasconcelos Fagundes / Mestre
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Assinaturas da violação da simetria de Lorentz na radiação cósmica de fundo / Signatures of Lorentz of symmetry violation in background cosmic radiationAraújo, Arilo Pinheiro 02 August 2016 (has links)
ARAÚJO, A. P. Assinaturas da violação da simetria de Lorentz na radiação cósmica de fundo. 2016. 60 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. / Submitted by Giordana Silva (giordana.nascimento@gmail.com) on 2016-09-26T18:23:42Z
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Previous issue date: 2016-08-02 / In this paper we investigate the relationship of violation of Lorentz symmetry with the anisotropy of the cosmic microwave background. We shall set out the development of the understanding of the Big Bang and also radiation in question and show its meaning and its nature. We show the symmetry settings Lorentz and violation of Lorentz symmetry. We will use the Bumblebee model to deal with terms that violate this symmetry and show which terms are used. We develop a Einstein's equation modified by varying with respect to the metric of the Einstein-Hilbert action with the terms of added Bumblebee, as are the terms that violate Lorentz symmetry. We will use this equation developed to make a perturbation analysis. We will use the Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker metric, being an isotropic metric, and introduce a disturbance in each direction of the spatial part of the metric in question to make it anisotropic. Finally, we present a set of four coupled linear differential equations (with disorders such as variables) which relate to proposals disorders Bumblebee field. / Neste trabalho investigaremos a relação da violação da simetria de Lorentz com a anisotropia da radiação cósmica de fundo. Exporemos o desenrolar da compreensão do Big Bang e também da radiação em questão e mostraremos o seu significado e a sua natureza. Mostraremos as definições de simetria de Lorentz e de violação da simetria de Lorentz. Usaremos o modelo Bumblebee para lidar com os termos que violam essa simetria e mostraremos quais termos serão utilizados. Desenvolveremos uma equação de Einstein modificada através da variação, com respeito à métrica, da ação de Einstein-Hilbert com os termos de Bumblebee adicionados, pois são os termos que violam a simetria de Lorentz. Usaremos essa equação desenvolvida para fazer uma análise perturbativa. Usaremos a métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, por ser uma métrica isotrópica, e introduziremos uma perturbação em cada direção da parte espacial da métrica em questão para torná-la anisotrópica. Por fim, apresentaremos um conjunto de quatro equações diferenciais lineares acopladas (com as perturbações como variáveis) que relacionam as perturbações propostas com o campo de Bumblebee.
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Confrontando Cosmologias Newtoniana e neo-Newtoniana Através do Processo de Formação de EstruturasVELTEN, H. E. S. 21 September 2007 (has links)
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Previous issue date: 2007-09-21 / A utilização das equações da hidrodinâmica no estudo do Universo constitui o que
chamamos de Cosmologia Newtoniana. No entanto, se considerarmos os efeitos inerciais
da pressão e a distinção entre massa gravitacional e inercial é possível obter um
novo conjunto de equações hidrodinâmicas que dão origem a chamada Cosmologia neo-
Newtoniana. Através de um modelo constituido por matéria bariônica e gás de Chaplygin
generalizado estudamos a aplicabilidade destas duas abordagens para a cosmologia sob o
prisma do processo de formação de estruturas. Confrontamos os espectros de potência
teóricos obtidos pela cosmologia Newtoniana e neo-Newtoniana de nosso modelo com os
dados observacionais do programa 2dFGRS. O objetivo desta análise é buscar as vantagens
e desvantagens de cada abordagem. Além disto, buscamos a origem das oscilações
e divergências observadas no espectro de potência que foram apontadas recentemente na
literatura.
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