Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas

Descripción del Articulo

Las estrellas se forman en nubes de gas y polvo con una distribución no uniforme de materia. Las estrellas compactas, como las enanas blancas y estrellas de neutrones, están más allá de la fase de tener procesos de fusión en su interior. La presión que resiste la contraccioón gravitatoria viene del...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Valderrama Yengle, Edder Cristian, Vega Ubillus, Wilson Leonardo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2017
Institución:Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Repositorio:UNPRG-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/1225
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12893/1225
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Gas de Fermi
Energía Ocura
Enanas Blancas
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00
id UPRG_8099b70705b746986f8e5c26ea47a926
oai_identifier_str oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/1225
network_acronym_str UPRG
network_name_str UNPRG-Institucional
repository_id_str 9404
dc.title.es_PE.fl_str_mv Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
title Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
spellingShingle Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
Valderrama Yengle, Edder Cristian
Gas de Fermi
Energía Ocura
Enanas Blancas
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00
title_short Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
title_full Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
title_fullStr Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
title_full_unstemmed Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
title_sort Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistas
author Valderrama Yengle, Edder Cristian
author_facet Valderrama Yengle, Edder Cristian
Vega Ubillus, Wilson Leonardo
author_role author
author2 Vega Ubillus, Wilson Leonardo
author2_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Rodriguez La barrera, Wilson
dc.contributor.author.fl_str_mv Valderrama Yengle, Edder Cristian
Vega Ubillus, Wilson Leonardo
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Gas de Fermi
Energía Ocura
Enanas Blancas
topic Gas de Fermi
Energía Ocura
Enanas Blancas
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00
description Las estrellas se forman en nubes de gas y polvo con una distribución no uniforme de materia. Las estrellas compactas, como las enanas blancas y estrellas de neutrones, están más allá de la fase de tener procesos de fusión en su interior. La presión que resiste la contraccioón gravitatoria viene del principio de exclusión de Pauli. Debido a esto, podemos usar las ecuaciones de estado del gas de Fermi para electrones y neutrones para las enanas blancas y estrellas de neutrones, respectivamente. Las estrellas compactas pueden ser aproximadas a una temperatura T = 0. En realidad no es cero, pero es una buena aproximación, porque la energía del nivel de energía más alto ocupado es de una magnitud mucho mayor que la energía térmica. De ahí que los fermiones estaán en el estado fundamental del sistema de muchas partículas. La densidad es entonces de la forma ρ = f(p), donde f(p) es una función arbitraria de la presiòn. usamos 2 modelos diferentes: ρ es una constante ρ es un politropo Una propiedad definida de estrellas compactas es su gran densidad. Las enanas blancas tienen densidades del orden de ρ ∼ 1010kg/m3 mientras que las estrellas de neutrones tienen ρ ∼ 1018kg/m3. La densidad de estrellas de neutrones demandan el uso de la relatividad general. Debido a esto calculamos el radio y la masa usando las ecuaciones de TOV las cuales incorporan la relatividad general. Las medidas realizadas por la sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe indica que el universo consiste aproximadamente del 4% de materia ordinaria, 23% de materia oscura y el 73% de energía oscura. La teoría principal para la energía oscura xii es una constante cosmológica, una densidad de vacío homogénea en todo el universo. Esta teoría se puede incorporar a las ecuaciones de TOV. Hemos resuelto esta forma de las ecuaciones de TOV tanto analítica (ρ constante) y numéricamente (ρ politro´pico).
publishDate 2017
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-10-06T22:41:51Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-10-06T22:41:51Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2017-10-06
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.uri.es_PE.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12893/1225
url https://hdl.handle.net/20.500.12893/1225
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNPRG-Institucional
instname:Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
instacron:UNPRG
instname_str Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
instacron_str UNPRG
institution UNPRG
reponame_str UNPRG-Institucional
collection UNPRG-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/1225/1/BC-TES-5927.pdf
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/1225/2/license.txt
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/1225/3/BC-TES-5927.pdf.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv b13d9cc0cb2217c2b01a42bad7f5ba4e
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
37a98aa6354040d92b494c160dfe3994
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - UNPRG
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unprg.edu.pe
_version_ 1817893696277839872
spelling Rodriguez La barrera, WilsonValderrama Yengle, Edder CristianVega Ubillus, Wilson Leonardo2017-10-06T22:41:51Z2017-10-06T22:41:51Z2017-10-06https://hdl.handle.net/20.500.12893/1225Las estrellas se forman en nubes de gas y polvo con una distribución no uniforme de materia. Las estrellas compactas, como las enanas blancas y estrellas de neutrones, están más allá de la fase de tener procesos de fusión en su interior. La presión que resiste la contraccioón gravitatoria viene del principio de exclusión de Pauli. Debido a esto, podemos usar las ecuaciones de estado del gas de Fermi para electrones y neutrones para las enanas blancas y estrellas de neutrones, respectivamente. Las estrellas compactas pueden ser aproximadas a una temperatura T = 0. En realidad no es cero, pero es una buena aproximación, porque la energía del nivel de energía más alto ocupado es de una magnitud mucho mayor que la energía térmica. De ahí que los fermiones estaán en el estado fundamental del sistema de muchas partículas. La densidad es entonces de la forma ρ = f(p), donde f(p) es una función arbitraria de la presiòn. usamos 2 modelos diferentes: ρ es una constante ρ es un politropo Una propiedad definida de estrellas compactas es su gran densidad. Las enanas blancas tienen densidades del orden de ρ ∼ 1010kg/m3 mientras que las estrellas de neutrones tienen ρ ∼ 1018kg/m3. La densidad de estrellas de neutrones demandan el uso de la relatividad general. Debido a esto calculamos el radio y la masa usando las ecuaciones de TOV las cuales incorporan la relatividad general. Las medidas realizadas por la sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe indica que el universo consiste aproximadamente del 4% de materia ordinaria, 23% de materia oscura y el 73% de energía oscura. La teoría principal para la energía oscura xii es una constante cosmológica, una densidad de vacío homogénea en todo el universo. Esta teoría se puede incorporar a las ecuaciones de TOV. Hemos resuelto esta forma de las ecuaciones de TOV tanto analítica (ρ constante) y numéricamente (ρ politro´pico).spaUniversidad Nacional Pedro Ruiz GalloPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/Gas de FermiEnergía OcuraEnanas Blancashttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00Solución de la estructura de estrellas compactas utilizando correcciones relativistasinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:UNPRG-Institucionalinstname:Universidad Nacional Pedro Ruiz Galloinstacron:UNPRGSUNEDULicenciado en FísicaUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Físicas y MatemáticasFísicahttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional533056ORIGINALBC-TES-5927.pdfBC-TES-5927.pdfapplication/pdf857334http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/1225/1/BC-TES-5927.pdfb13d9cc0cb2217c2b01a42bad7f5ba4eMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/1225/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTBC-TES-5927.pdf.txtBC-TES-5927.pdf.txtExtracted texttext/plain89976http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/1225/3/BC-TES-5927.pdf.txt37a98aa6354040d92b494c160dfe3994MD5320.500.12893/1225oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/12252021-09-06 09:12:03.747Repositorio Institucional - UNPRGrepositorio@unprg.edu.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
score 13.906606
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).