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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Lemos, Nivaldo Agostinho | - |
Autor(es): dc.contributor | CPF:00000000017 | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/6802059980173428 | - |
Autor(es): dc.creator | Barboza Junior, Edésio Miguel | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:25:57Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:25:57Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-04-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2007-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/19116 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/770454 | - |
Descrição: dc.description | In this work we perform the quantization of a flat Friedmann-Robertson-Walker cosmological model dominated by the so-called phantom energy. The classical model presents an accelerated expansion ending in a Big Rip, a future singularity characterized by the divergence of the scale factor and the energy density a finite time from now. When this singularity is approached, the energy scale becomes comparable to the Planck scale and the gravitational field intensity becomes comparable to the intensity of the other basic interactions, suggesting that close to the Big Rip quantum-gravitational effects become increasingly important. Since in many cases the quantization is strong enough to prevent past singularities like the Big Bang, is natural to ask if quantum effects can prevent the future singularity. To answer this question, we perform the quantization in three different ways, which in turn supply universes that evolve in the same way. We observe that the same catastrophic end of the universe that appears in the classical model is predicted by the quantum model. | - |
Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
Descrição: dc.description | Nesta dissertação quantizamos o modelo cosmológico de Friedmann-Robertson-Walker espacialmente plano dominado por um chamado fluido fantasma. O modelo clássico apresenta uma expansão acelerada terminando em um Big Rip, uma singularidade futura caracterizada pela divergência do fator de escala e da densidade de energia em um tempo finito a contar da epoca presente. Ao nos aproximarmos desta singularidade, a escala de energia torna-se comparável à escala de Planck e a intensidade do campo gravitacional torna-se comparável à das outras interações fundamentais, sugerindo que próximo ao Big Rip efeitos quântico-gravitacionais tornem-se crescentemente importantes. Uma vez que em muitos casos a quantização é forte o suficiente para evitar singularidades passadas como o Big Bang, é natural se perguntar se efeitos quânticos podem evitar uma singularidade futura. Para responder a esta pergunta, efetuamos a quantização de três formas diferentes, as quais por sua vez fornecem universos que evoluem da mesma forma. Observamos que o mesmo fim catastrófico do universo que surge no modelo clássico é previsto pelo modelo quântico. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-graduação em Física | - |
Publicador: dc.publisher | Física | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Cosmologia quântica | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | - |
Título: dc.title | Sobre a possibilidade de efeitos quântico-gravitacionais modificarem o destino do universo | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Dissertação | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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