dc.creator.ID |
SANTOS, W. P. |
pt_BR |
dc.creator.Lattes |
http://lattes.cnpq.br/2536273737675849 |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1 |
ANACLETO, Marcos Antônio. |
|
dc.contributor.advisor1ID |
ANACLETO, M. A. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/4694558255304400 |
pt_BR |
dc.contributor.referee1 |
PASSOS, Eduardo Marcos Rodrigues dos. |
|
dc.contributor.referee2 |
FREIRE, Morgana Lígia de Farias. |
|
dc.description.resumo |
Nesta dissertação estudamos a entropia de um buraco negro acústico rotativo tridimensional baseado no princípio da incerteza generalizada. Em nossos resultados obtemos uma entropia de área e um termo de correção associado ao buraco negro acústico não comutativo quando introduzido no princípio de incerteza generalizado assume um valor específico. No entanto, neste método, não é necessário introduzir o (cut-off) corte ultravioleta e as divergências são eliminadas. Além disso, a aproximação de pequena massa não é necessária no modelo brick-wall (parede de tijolo ) original. Consideramos as métricas acústicas de buracos negros obtidas a partir de um ruído relativo acústico em um espaço-tempo não comutativo. Os efeitos deste conjunto é tal que as situações dos fluidos também são afetadas. As ondas sonoras herdam a não comutatividade do fluido no espaço-tempo e podem perder a invariância de Lorentz. Como consequência, a temperatura Hawking é diretamente afetada pela não comutatividade do espaço-tempo. Logo, vamos nos concentrar no método estatístico quântico para determinar a entropia de um buraco negro acústico usando a equação de densidade de estado do GUP. |
pt_BR |
dc.publisher.country |
Brasil |
pt_BR |
dc.publisher.department |
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
pt_BR |
dc.publisher.program |
PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA |
pt_BR |
dc.publisher.initials |
UFCG |
pt_BR |
dc.subject.cnpq |
Física |
pt_BR |
dc.title |
Entropia de um buraco negro acústico não comutativo. |
pt_BR |
dc.date.issued |
2017-11-13 |
|
dc.description.abstract |
In this dissertation we study the entropy of a three-dimensional rotating acoustic begro hole based on the generalized uncertainty principle. In our results we obtain an area entropy and a correction term associated with the non-commutative acoustic black hole when. A introduced in the principle of generalized uncertainty assumes a specic value. However, in this method, it is not necessary to introduce the cut-off ultraviolet cut and the divergences are eliminated. In addition, the small mass approximation is not required in the original brick-wall model. We consider the acoustic metrics of black holes obtained from a relativistic fluid in a non-commutativ espace-time. The effects oft this set are such that fluids fluctuations are also affected. Sound waves inherit the non-commutativity of the fuid in space-time and may lose the Lorentz invariance. As aconsequence, the Hawking temperature is directly affected by space-time non-commutativity. Soon we will focus on the quantum statistical method to determine the entropy of an acoustic black hole using the equation of state density oft the GUP. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16424 |
|
dc.date.accessioned |
2020-11-19T17:32:21Z |
|
dc.date.available |
2020-11-19 |
|
dc.date.available |
2020-11-19T17:32:21Z |
|
dc.type |
Dissertação |
pt_BR |
dc.subject |
Buraco Negro Acústico |
pt_BR |
dc.subject |
Radiação Hawking |
pt_BR |
dc.subject |
Não Comutatividade |
pt_BR |
dc.subject |
Princípio da Incerteza Generalizado |
pt_BR |
dc.subject |
Acoustic Black Hole |
pt_BR |
dc.subject |
Hawking Radiation |
pt_BR |
dc.subject |
Noncommutative |
pt_BR |
dc.subject |
Generalized Uncertatinty Principle |
pt_BR |
dc.rights |
Acesso Aberto |
pt_BR |
dc.creator |
SANTOS, Wagner Porto. |
|
dc.publisher |
Universidade Federal de Campina Grande |
pt_BR |
dc.language |
por |
pt_BR |
dc.title.alternative |
Entropy of a non commutative acoustic black hole. |
pt_BR |
dc.description.sponsorship |
Capes |
pt_BR |
dc.identifier.citation |
SANTOS, W. P. Entropia de um buraco negro acústico não comutativo. 2017. 48 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2017. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16424 |
pt_BR |