Oscilaciones acústicas bariónicas y la materia oscura

En el presente proyecto se hace un estudio detallado de las ecuaciones que describen las BAO. A partir de un análisis de la interacción y distribución entre los fotones y bariones, por medio de lasecuaciones de Boltzmann se pudo llegar a las ecuaciones de las BAO. Puesto que en estas ecuaciones debe...

Full description

Autores:
Rubiano Cetina, Laura Gerley
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73688
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/1992/73688
Palabra clave:
Oscilaciones acústicas
Ecuaciones de Boltmann
Bariones
Fotones
Materia Oscura
Radiación gravitacional
Física
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description En el presente proyecto se hace un estudio detallado de las ecuaciones que describen las BAO. A partir de un análisis de la interacción y distribución entre los fotones y bariones, por medio de lasecuaciones de Boltzmann se pudo llegar a las ecuaciones de las BAO. Puesto que en estas ecuaciones debe estar incluida la contribución de la materia oscura, se plantean tres maneras posibles de introducirla en forma de radiación gravitacional.
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Estas oscilaciones son importantes para comprender los inicios del universo, ya que se pueden considerar como fósiles de las primeras ondas sonoras del universo que quedaron impresas en el fondo cósmico de microondas (CMB) y en la distribución de galaxias. A partir del estudio de estos patrones se puede comprender la expansión y evolución del universo. En el presente proyecto se hace un estudio detallado de las ecuaciones que describen las BAO. A partir de un análisis de la interacción y distribución entre los fotones y bariones, por medio de las ecuaciones de Boltzmann se pudo llegar a las ecuaciones de las BAO. Puesto que en estas ecuaciones debe estar incluida la contribución de la materia oscura, se plantean tres maneras posibles de introducirla en forma de radiación gravitacional en un trabajo futuro.Baryonic acoustic oscillations (BAO) are composed mainly of photons, baryons, dark energy and dark matter. These oscillations are important for understanding the early universe, as they can be considered as fossils of the first sound waves in the universe that were printed on the cosmic microwave (CMB) and the distribution of galaxies. By studying these patterns we can understand the expansion and evolution of the universe. In the present project, a detailed study of the equations describing the BAO is made. From an analysis of the interaction and distribution between photons and baryons by means of the Boltzmann equations, it is possible to obtain the BAO equations. Since, the contribution of dark matter must be included in these equations,three ways of introducing it in the form of gravitational radiation are proposed for a future work.FísicoPregradoCosmología112 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesFísicaFacultad de CienciasDepartamento de FísicaAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Oscilaciones acústicas bariónicas y la materia oscuraTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPOscilaciones acústicasEcuaciones de BoltmannBarionesFotonesMateria OscuraRadiación gravitacionalFísicaAlpher, R. A., Bethe, H., and Gamow, G. (1948). Phys. Rev., 73:803–804.Bartelmann, M. (2006). Cosmic Sound: Curvature and the cosmic background radiation.Einstein online. 02,1014.Bava, J., Bava, G., Ciafardini, J., and Vernieri, J. (2013). Antenas reflectoras en microondas. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). cap. 1.Bertone, G., Hooper, D., and Silk, J. (2005). Physics Reports, 405(5-6):279–390.Birkedal-Hansen, A. and Wacker, J. G. (2004). Physical Review D, 69(6).Casas, A. (2010). El lado oscuro del universo. Catarata. cap.1,3,4.Casas, A. (2015). Arbor, 191:a267.Cosimo, B. (2018). Introduction to general relativity. cap.1,6,7.Dodelson, S. (2003). Modern cosmology. Academic Press. cap.8.ESA (2013). Misión Planck:imagen más detallada de la historia de la radiación cósmica de fondo.Española, R. A. (2023). Metaestable. Asociación de academias de la lengua española.Falk, T., Olive, K. A., and Srednicki, M. (1994). Physics Letters B, 339(3):248–251.Guth, A. (2013). The early universe. MIT OpenCourseWare. 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Cosmic time. https://www.einsteinonline.info/en/explandict/cosmic-time/: :text=MeasureRoos, M. (2010). Dark matter: The evidence from astronomy, astrophysics and cosmology.Rubin, V. C., Ford, W. K., J., and Thonnard, N. (1980). The Astrophysical Journal,238:471–487.Ryden, B. (2006). Introduction to cosmology. Cambridge University. cap.9,10,11.Space-time (2019). Sound waves from te beinning of time. PBS space Time. [video] https://www.youtube.com/watch?v=PPpUxoeooZk.Tejeiro, J. (2004). Sobre la teoría espacial de la relatividad. Universidad Nacional de Colombia.Vija, O. (2017). Teoría de perturbaciones cosmológicas en la era de radiación: caracterización de la función de transferencia. Tesis de maestría,Universidad Nacional de Colombia.Weiss, A. (2006). Cosmic sound: Curvature and the cosmic background radiation.Zwicky, F. (1933). 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