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Title: Quintessência com quebra de simetria de Lorentz.
Other Titles: Quintessence with Lorentz symmetry breaking.
???metadata.dc.creator???: ANDRADE, Ronaldo Marcelino Felix de.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: SANTOS, João Rafael Lucio dos.
???metadata.dc.contributor.referee1???: PASSOS, Eduardo Marcos Rodrigues dos.
???metadata.dc.contributor.referee2???: SILVA, Carlos Alex Souza da.
Keywords: Quebra de simetria de Lorentz;Quintessência;Cosmologia;Expansão acelerada - universo;Parâmetros cosmológicos;Campos escalares;Energia escura;Lorentz symmetry breaking;Quintessence;Cosmology;Accelerated expansion - universe;Cosmological parameters;Scalar fields;Dark energy
Issue Date: Aug-2019
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: ANDRADE, Ronaldo Marcelino Feliz de. Quintessência com quebra de simetria de Lorentz. 2019. 63f. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Física, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2019. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28306
???metadata.dc.description.resumo???: Os campos escalares possuem uma gama de aplicações em diversos contextos, uma delas está na matéria condensada com os defeitos. Estes defeitos aparecem naturalmente através da presença de transições de fase no início do universo. O tipo de defeito, bem como suas propriedades, dependem dos detalhes de cada quebra de simetria. Nesta dissertação utilizaremos uma aplicação dos campos escalares ligada ao cenário cosmológico por meio do estudo da quintessência, que envolve campos escalares acoplados à gravidade com a finalidade de descrever uma fase de expansão cósmica acelerada, se apresentando como uma alternativa promissora no estudo da inflação cósmica e da energia escura. Nosso interesse está em analisar soluções cosmológicas baseadas no formalismo de primeira ordem para encontrar modelos analíticos de 1 campo que descrevam a atual fase de expansão do Universo sem a necessidade de utilizar uma aproximação de sllow-rool. Os resultados são obtidos por meio de parâmetros cosmológicos analíticos que tornam os resultados aceitáveis em relação aos valores experimentais. Através dos procedimentos mencionados, esperamos compreender o processo de expansão do Universo acelerado, enfatizando o fato de que o parâmetro de quebra de simetria de Lorentz é indispensável para o modelo proposto.
Abstract: Scalar fields have a range of applications in various contexts, one of which is in condensed matter with defects. These defects appear naturally through the presence of phase transitions at the beginning of the universe. The type of defect, as well as its properties, depends on the details of each symmetry break. In this dissertation we will use an application of scalar fields linked to the cosmological scenario through the study of quintessence, which involves gravity coupled scalar fields in order to describe a phase of accelerated cosmic expansion, presenting itself as a promising alternative in the study of cosmic inflation. of dark energy. Our interest is in analyzing first order formalism-based cosmological solutions to find 1-field analytical models that describe the current phase of expansion of the universe without the need for a sllow-rool approximation. The results are obtained through analytical cosmological parameters that make the results acceptable in relation to the experimental values. Through the mentioned procedures, we hope to understand the process of expansion of the accelerated universe, emphasizing the fact that Lorentz’s symmetry breaking parameter is indispensable for the proposed model.
Keywords: Quebra de simetria de Lorentz
Quintessência
Cosmologia
Expansão acelerada - universo
Parâmetros cosmológicos
Campos escalares
Energia escura
Lorentz symmetry breaking
Quintessence
Cosmology
Accelerated expansion - universe
Cosmological parameters
Scalar fields
Dark energy
???metadata.dc.subject.cnpq???: Física
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28306
Appears in Collections:Mestrado em Física.

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