http://repositorio.unb.br/handle/10482/6616
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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2006_Abraão Jessé Capistrano de Souza.pdf | 765,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | A matéria escura como efeito não-linear da gravitação |
Autor(es): | Souza, Abraão Jessé Capistrano de |
Orientador(es): | Maia, Marcos Duarte |
Assunto: | Relatividade (Física) Matéria |
Data de publicação: | Jul-2006 |
Referência: | SOUZA, Abraão Jessé Capistrano de. A matéria escura como efeito não-linear da gravitação. 2006. 55 f. Dissertação (Mestrado em Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. |
Resumo: | A existência da matéria escura está fundamentalmente relacionada ao problema de
curvas de rotação em galáxias espirais o qual é resolvido neste trabalho como um exercício na descrição de movimento lento em Relatividade Geral. Usando a métrica estática de Weyl para descrever a geometria de um disco fino como modelo de galáxia, calculamos a velocidade de rotação de uma estrela na vizinhança da galáxia (borda do disco) por uso do limite quase-newtoniano da Relatividade Geral. Este campo gravitacional quasenewtoniano é obtido quando usamos a não-linearidade das equações de Einstein no vácuo
aliada à condição de movimento lento somente na equação da geodésica. Neste contexto, as
equações de Einstein e do desvio geodésico não são utilizadas. Por conseguinte, mostramos que as curvas de velocidade obtidas concordam com as curvas experimentais de observação. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT The existence of Dark Matter is fundamentally related to the rotation curves problem on spiral galaxies which is solved as an exercise on the description of slow motion in General Relativity. Using the Weyl static metric to describe a thin disk geometry as a galaxy model, we calculate the velocity rotation of a star on the vicinity of a galaxy (the disk edge). The non- linearity of the vacuum Einstein’s equations is used to show that when slow motion condition is applied to the geodesic equations alone, while leaving Einstein’s and the geodesic deviation equations intact, a “nearly Newtonian” gravitational field is obtained. It is also shown that the obtained curves agree with experimental curves of observation. |
Unidade Acadêmica: | Instituto de Física (IF) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2006. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
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