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Explorando os efeitos extremos da rotação e do campo eletromagnético na relatividade geral: novas soluções exatas e aproximações numéricas

Processo: 22/09496-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado
Vigência (Início): 01 de outubro de 2022
Vigência (Término): 31 de agosto de 2025
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos
Pesquisador responsável:Vilson Tonin Zanchin
Beneficiário:Marcos Leopoldo Wayhs Basso
Instituição Sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Assunto(s):Relatividade geral   Gravitação   Simetria axial   Rotação   Astrofísica   Cosmologia física   Equações de campo de Einstein   Estabilidade
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Equações de Einstein-Maxwell | Espaços-tempos estacionários | Objetos Compactos | Simetria Axial | Relatividade e gravitação

Resumo

Este projeto de pesquisa consiste em estudar objetos compactos em rotação levando em conta campos eletromagnéticos além de outras fontes que modelem as diferentes formas de matéria e energia que podem ser úteis no contexto da astrofísica e da cosmologia. Na linguagem da teoria da Relatividade Geral (RG), isto consiste em estudar objetos compactos tais como buracos negros, buracos negros regulares, quase-buracos negros e estrelas em espaços-tempos estacionários, com simetria axial. A análise será feita através do sistema de equações de Einstein-Maxwell, supondo que a matéria que compõe o objeto é um fluido perfeito (ou anisotrópico), com carga elétrica e estacionário. O primeiro objetivo é generalizar para o caso estacionário teoremas bem conhecidos da literatura que surgem da hipótese de Weyl em considerar uma relação funcional entre o potencial métrico e o potencial elétrico e que foram compilados recentemente por Lemos e Zanchin [Phys. Rev. D 80, 024010 (2009)]. A partir destes teoremas, outro objetivo é analisar soluções exatas que descrevam objetos compactos, eletricamente carregados em rotação, os quais podem ser obtidos, por exemplo, através do algoritmo de Newman-Janis e suas modificações, de modo a explorar todos os tipos de objetos que o conjunto de equações de Einstein-Maxwell admitem. Por fim, um terceiro objetivo importante é a análise da estabilidade dos novos modelos construídos e a possível comparação com dados de observações. (AU)

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Publicações científicas (4)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
ZANETTI, MARCELO S.; PINTO, DOUGLAS F.; BASSO, MARCOS L. W.; MAZIERO, JONAS. Simulating noisy quantum channels via quantum state preparation algorithms. JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, v. 56, n. 11, p. 12-pg., . (22/09496-8)
MAZIERO, JONAS; BASSO, MARCOS L. W.; CELERI, LUCAS C.. Local predictability and coherence versus distributed entanglement in entanglement swapping from partially entangled pure states. Physics Letters A, v. 457, p. 5-pg., . (22/09496-8)
CHRYSOSTHEMOS, DIEGO S. S.; BASSO, MARCOS L. W.; MAZIERO, JONAS. Quantum simulation of the generalized-entangled quantum eraser and the related complete complementarity relations. PHYSICA SCRIPTA, v. 98, n. 3, p. 11-pg., . (22/09496-8)
PINTO, DOUGLAS F.; ZANETTI, MARCELO S.; BASSO, MARCOS L. W.; MAZIERO, JONAS. Simulation of positive operator-valued measures and quantum instruments via quantum state-preparation algorithms. HYSICAL REVIEW, v. 107, n. 2, p. 7-pg., . (22/09496-8)

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