Materia de quarks a temperatura finita
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
en |
dc.contributor.advisor |
Menezes, Debora Peres |
en |
dc.contributor.author |
Agudelo, David Felipe Tamayo |
en |
dc.date.accessioned |
2013-12-05T22:23:58Z |
|
dc.date.available |
2013-12-05T22:23:58Z |
|
dc.date.issued |
2013 |
en |
dc.identifier.other |
318335 |
en |
dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106802 |
|
dc.description |
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Programa de Pós-Graduação em Física, Florianópolis, 2013 |
en |
dc.description.abstract |
A constitução dos objetos estelares continua sendo fonte de especulação. Varias hipótesis têm sido aventadas com relação a estrutura interna dos pulsares. Uma delas basei-se na conjetura de Bodmer-Witten, de que a altas densidades a matéria mias estável é formada por quarks desconfinados. Nesse caso, os pulsares seriam estrelas quarkiônicas, constituídas somente de quarks e léptons.O modelos mais comumente usado para descrever matéria de quarks é o modelo de sacola de MIT. Outro modelo, um pouco mais sofisticado é modelo dependente da densidade ou Quark mass density dependent model. Neste trabalho pretendemos comparar as equações de estado desses dois modelos, tanto a temperatura zero, como a temperatura finita. Essas equações de estado servem de input para as equações de Tlman-Oppenheimer-Volkoff (TOV), que são equações da relatividade geral para objetos homogéneos e de simetría esférica. Os resultados obtidos são os valores para massas e raios das estrelas. <br> |
en |
dc.format.extent |
104 p.| il., grafs., tabs. |
en |
dc.language.iso |
por |
en |
dc.subject.classification |
Física |
en |
dc.subject.classification |
Estrela de quarks |
en |
dc.subject.classification |
Fisica nuclear |
en |
dc.title |
Materia de quarks a temperatura finita |
en |
dc.type |
Dissertação (Mestrado) |
en |
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