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Gravitação Holográfica / Holografic Gravitation

Dantas, Emanuel Wendell Damasceno January 2014 (has links)
DANTAS, Emanuel Wendell Damasceno. Gravitação Holográfica. 2014. 38 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Departamento de Física, Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. / Submitted by Edvander Pires (edvanderpires@gmail.com) on 2015-05-22T21:17:38Z No. of bitstreams: 1 2014_dis_ewddantas.pdf: 390097 bytes, checksum: b3647afae9886b14a926927fbe54c326 (MD5) / Approved for entry into archive by Edvander Pires(edvanderpires@gmail.com) on 2015-05-25T21:16:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dis_ewddantas.pdf: 390097 bytes, checksum: b3647afae9886b14a926927fbe54c326 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-05-25T21:16:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dis_ewddantas.pdf: 390097 bytes, checksum: b3647afae9886b14a926927fbe54c326 (MD5) Previous issue date: 2014 / Neste trabalho iremos mostrar uma nova perspectiva para a gravidade, consequentemente para a dinâmica do espaço. Faremos uma exposição padrão do tratamento da ação gravitacional e as condições para que obtenhamos as equações de campo. Daí exploraremos uma característica notável da Lagrangeana gravitacional, que é o fato de ela dar origem à equações de segunda ordem mesmo que ela contenha termos de derivada segunda ordem. Em seguida mostraremos que, ao impor que a ação gravitacional seja invariante por uma certa transformação de difeomorfismo, nóos conseguimos obter as equações de campo gravitacional usando o termo de superfície, ao invés do termo de bulk como é padrão na literatura. Em seguida mostramos que isso só é possível para o caso da gravidade pura, e discutimos sua invalidade quando matéria é rigorosamente tratada.
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Cálculo da distribuição de campo elétrico e indução magnética em subestações de energia e linhas de transmissão

LOPES, Anderson Alves 31 January 2009 (has links)
Made available in DSpace on 2014-06-12T17:38:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6847_1.pdf: 7683147 bytes, checksum: 3107765a8c93d85d4953a52691f81e8d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009 / Estudos recentes têm trazido evidências e preocupações sobre os impactos dos campos elétricos e magnéticos nos seres humanos e nos equipamentos (Compatibilidade eletromagnética). Torna-se importante conhecer o ambiente eletromagnético de forma a assegurar a operação adequada e segura dos sistemas elétricos, respeitando os níveis máximos aceitáveis para o ser humano. A principal contribuição deste trabalho reside no desenvolvimento de uma nova metodologia para estimar a distribuição de campos elétricos e magnéticos provenientes de condutores curvos em áreas próximas de linhas de transmissão incluindo pátios de subestações. Nesta nova formulação, as curvaturas reais dos condutores são aproximadas por pequenos trechos de linhas retas, normalmente desprezadas em subestações e no caso de linhas de transmissão consideram-se linhas infinitas. Como contribuição adicional, os resultados das simulações são representados graficamente onde é possível visualizar a distribuição dos campos e dos acoplamentos eletromagnéticos da instalação facilitando o diagnóstico do perfil eletromagnético do ambiente. Este método resulta em uma maior precisão na estimativa dos campos eletromagnéticos no solo a partir dos condutores reais permitindo assim que um projeto mais eficiente com maior proximidade do solo seja avaliado. Este projeto mais eficiente por sua vez pode acarretar em redução de custos em projetos de linhas e subestações respeitando os limites das normas para equipamentos e exposição humana
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Teoria da gravitação num espaço-tempo de Weyl não-integrável

Lima, Ruydeiglan Gomes 25 February 2016 (has links)
Submitted by Vasti Diniz (vastijpa@hotmail.com) on 2017-09-12T13:25:21Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1212419 bytes, checksum: 6d3ca7625ab07b583f3f68045187a552 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-12T13:25:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1212419 bytes, checksum: 6d3ca7625ab07b583f3f68045187a552 (MD5) Previous issue date: 2016-02-25 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / In 1918 the German Hermann Weyl developed a unified theory of gravitation and electro­magnetism becoming geometrical both interactions, that is, he associated the potential elec­tromagnetic a 1-form a, after considering that the length of a vector is not preserved under parallel transport as well as with the direction, this also meant that the covariant derivatives of the metric tensor ceased to be null becoming Vag" = a, The gravitational and electromagnetic field equations are obtained from the action I = f (R2 ± v Ft" ) —gd4x in a gauge any and "natural gauge"R = A = constant taking into account that they, as well as the action, should be both invariant under coordinate transformations as invariant under the gauge transformations introduced, namely, gliv = of gin, and di, = cp.+ hi, actually, the first person to speak in scale invariance in physics was the Weyl himself in his article. It is also found that the solutions to the emptiness of Einstein's field equations are also solutions of the corresponding Weyl's field equations. Finally it is shown that the Weyl affine geo­desic may not come from a variational principle by analysing the Helmholtz conditions for the inverse problem of the calculus of variations and discusses about Einstein's criticism of the theory, on which it is concluded that the even seized an inadequate definition of proper time to give his opinion on the work of Weyl, thus, a problem to be solved was to find a good definition of proper time, which leaves open a final version of the Weyl theory. / Em 1918 o alem-do Hermann Weyl desenvolveu sua teoria de unificndo entre gravitacao e eletromagnetismo geometrizando ambas as internOes, isto é, ele associou o potencial eletromagnetico a uma 1-forma a, depois de ter considerado que o comprimento de um vetor nao preserva-se sob transporte paralelo assim como acontece com a direcao, isso tambem fez com que a derivada covariante do tensor metrico deixasse de ser nula tornando­se V agii, = glivaa. As equagOes de campo gravitacionais e eletromagneticas sdo obti­das da nao I = f (R2 ±AF,,,,Filv)\/—gd4x em um calibre qualquer e no "calibre natural" R = A = const ante levando em conta que elas, assim como a nao, devem ser tanto invari­antes por transformnOes de coordenadas como invariantes sob as transformnOes de calibre introduzidas, a saber, gliv = of gin, e di, = al, + hi, na verdade, a primeira pessoa a falar em invarifincia de escala na fisica foi o prOprio Weyl em seu artigo. Tambem é verificado que as solucOes para o vazio das equagOes de campo de Einstein tambem sac) solucOes das equnOes de campo de Weyl correspondentes. Por fim mostra-se que as geodesicas afins de Weyl nao podem advir de um princfpio variacional atraves da analise das condicOes de Helmholtz para o problema inverso do calculo de varinOes e discute-se sobre a critica de Einstein a teoria, onde conclui-se que o mesmo se apoderou de uma definicao inadequada de tempo proprio para dar seu parecer sobre o trabalho de Weyl, assim, um problema a ser resolvido seria encontrar uma boa definicao de tempo pr6prio, o que deixa em aberto uma versdo final da teoria de Weyl.

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