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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63306

    Título
    Soluciones en gravitación en d+1 dimensiones
    Autor
    Castro Moreno, Jose Antonio
    Director o Tutor
    Saez Gómez, DiegoAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de CienciasAutoridad UVA
    Año del Documento
    2023
    Titulación
    Grado en Física
    Zusammenfassung
    En este trabajo revisamos la literatura clásica y reciente sobre las soluciones de las ecuaciones de Einstein en d ≥ 3 dimensiones espaciales y 1 dimensión temporal. Comenzamos resolviendo las ecuaciones en el límite de campo débil para una masa en rotación que usaremos como referencia para las soluciones que vamos a estudiar. Hecho esto explicaremos en detalle las conocidas soluciones de Schwarzschild y Kerr que nos servirán como modelo de cómo vamos a estudiar los agujeros negros. Después continuaremos estudiando las generalizaciones de estas soluciones que son la de Tangherlini y la de Myers-Perry. Estudiaremos cómo cambian la singularidad, el horizonte de eventos y la ergoesfera en dimensión arbitraria. Finalmente estudiaremos una solución sorprendente el anillo negro construido por Emparan y Reall. Esta solución muestra una gran cantidad de características que no se habían visto en Relatividad General como un horizonte de eventos no esférico o la no unicidad de soluciones para una masa y momento angular dados.
     
    In this project we review the classic and recent literature regarding solutions to the Einstein field equations in d ≥ 3 spatial dimensions and 1 temporal dimension. We start by solving the weak field limit for a rotating mass in d + 1 dimensions in order to use it as a reference for the forthcoming solutions. After that we explain in detail the well known Schwarzschild and Kerr metrics as a model of how are we going to study Black Holes. Then we continue with the generalization of this solutions the Tangherlini and Myers-Perry solutions. We study how the event horizon, singularity and ergoesphere change in arbitrary dimensions. Finally we study a very remarkable solution the black ring solution by Emparan and Reall. This solution exhibit a lot of unseen features in general relativity as a non spherical event horizon or non uniqueness for a given mass and angular momentum.
    Palabras Clave
    Ecuaciones de Einstein
    Relatividad general
    Black ring
    Departamento
    Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica
    Idioma
    spa
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63306
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Grado UVa [31077]
    Zur Langanzeige
    Dateien zu dieser Ressource
    Nombre:
    TFG-G6663.pdf
    Tamaño:
    924.9Kb
    Formato:
    Adobe PDF
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