Una aproximación a la formalización de un universo en expansión acelerada.

dc.contributor.advisorCruz Bonilla, Yesid Javierspa
dc.contributor.authorGarcía Mesa, Yeimi Paolaspa
dc.date.accessioned2016-07-28T13:22:11Z
dc.date.accessioned2017-12-12T21:56:52Z
dc.date.available2016-07-28T13:22:11Z
dc.date.available2017-12-12T21:56:52Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractEn este trabajo de grado se analizan los campos quintaesencia, la expansion acelerada y el faltante de energia. Los campos quintaesencia estan determinados por observaciones hechas por dos grupos de investigacion en astrofisica, uno es el de Saul Perlmutter y el otro de Adam Riess, los cuales dieron un resultado que genero en los cientificos modernos nuevas especulaciones sobre el comportamiento del universo. Las observaciones que dieron origen a una forma de analizar el universo de otra forma se hallo en las supernovas Ia, que al ser descritas con el modelo estandar de la cosmologia nos dan como resultado una expansion acelerada en el comportamiento del universo y que ademas nos hace dar cuenta del faltante de densidad de energia que esta presente en el. La forma de modelar este nuevo comportamiento fue el de una nueva energia que no interactua con los campos electromagneticos y Paul Dave la llamo quintaesencia. Este tipo de energia modelada como un campo escalar nos determinara la expansion acelerada del universo, ademas que esta relacionada con la energia del vacio o constante cosmologicaspa
dc.description.degreelevelTesis de pregradospa
dc.description.degreenameLicenciado en Físicaspa
dc.description.researchareaLínea de profundización: Enseñanza de la Física y la Relación Física- Matemáticas
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Pedagógica Nacionalspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Pedagógica Nacionalspa
dc.identifier.otherTE-17202
dc.identifier.reponamereponame: Repositorio Institucional UPNspa
dc.identifier.repourlrepourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12209/2085
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Pedagógica Nacionalspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencia y Tecnologíaspa
dc.publisher.programLicenciatura en Físicaspa
dc.relation.referencesAl, K. R. (2003). Astrophys. En K. R. Al, Astrophys (págs. J 593-102).
dc.relation.referencesAnderson, J. L. (1967). Principles of Relativity Physics . En J. L. Anderson, Principles of Relativity Physics . chapter 9: pag.313.
dc.relation.referencesAstrofisica, d. (3 de noviembre de 2013). astrofisica. Recuperado el 4 de noviembre de 2013, de www.astro.ugto.mx
dc.relation.referencesASTRONOMIA. (16 de MAYO de 2010). ASTRONOMIA. Recuperado el 5 de MAYO de 2013, de WWW.ASTRONOMIA.COM
dc.relation.referencesBengochea, G. R. (2009). Modelos para la expansion acelerda del universo. tesis doctoral. U. Buenos Aires
dc.relation.referencesCamargo, Y. D. (2008). Fromacion de estructura en un universo con materia oscura fria. UPN: monografia.
dc.relation.referencesCarrol, S. M. (1997). Lectures Notes on General Relativity. En S. M. Carroll, Lectures Notes on General Relativity (pág. chapter 8). californa: university Califoria.
dc.relation.referencesCarrol, S. M. (2001). The Cosmological constant living Review in Relativity.
dc.relation.referencesCervantes, J., & Santiago, D. L. (2007). Cosmología hoy: una revisión. Revista Integración, 99-129.
dc.relation.referencesEdmund J. Copeland, A. R. (1998). Exponential Potentials and cosmological Scaling solutions. The Astrophysics Review, 1-6.
dc.relation.referencesGFR Ellis, S. H. (1973). The large scale structure of space time. Cap. 7(134-137).
dc.relation.referencesGFR, S. H. (1973). the large Scale structure of space time. En G. Ellis. cambridge universitry perss.
dc.relation.referencesJ.P Ostriker, P. J. (1995). The Observational case for a low-density universe with a nonezero cosmological constant. Letters to Nature, 600-602.
dc.relation.referencesKey Davidson, G. S. (1994). Arrugas en el tiempo. España: Plaza and Janes Editores S.A.
dc.relation.referencesPaul J. Steinhardt, D. W. (2003). Dark Energy, Inflation and Extra Dimensions. California: Princeton Center for Theorical Science.
dc.relation.referencesPaul J. Steinhardt, D. W. (2003). Dark Energy, Inflation and Extra Dimensions. California: Princeton Center for Theorical Science.
dc.relation.referencesR.R Cadwell, R. D. (1998). Cosmological Imprint of an Energy Component with General Equation of State. Physical Review Letters, 1582-1595.
dc.relation.referencesPeebles, P. (1984). Astrophys. 27(321)
dc.relation.referencesRuiz, F. J. (2008). Caracterizacion de un potencial quintaesencia. U.P.N: Monografia
dc.relation.referencesS. Perlmutter, G. A. (1998). Measurements of gamma and Lamnda from 42 high redshift supernovae . The Astrophysical Journal, 1-33.
dc.relation.referencesSanchiz, J. U. (1993). La estructura del espacio-tiempo, Erwin Schrödinger. España: Alianza editorial
dc.relation.referencesSaul Perlmutter, B. P. (2003). Measuring cosmology with Supernovae. Physical Review Letters, 1-24.
dc.relation.referencesSaul Perlmutter, B. S. (2011). For the discovery of the accelerating expansion of the universe throurgh observatuions of distant supernovae. Nobel.
dc.relation.referencesSeife, C. (2003). El gran paso adelante del año: Iluminando el universo oscuro. Science, 302 2038-2039.
dc.relation.referencesSteinhardt, P. J. (17 de septiembre de 2003). a quintessential introduction to dark energy. Royal society Publishing, págs. 2497-2513
dc.relation.referencesSteinhardt, P. J. (2003). Quintessential Cosmology and Cosmic Acceleration. department Physics: Prince University
dc.relation.referencesTorregrosa, A. (abril de 2011). Relatividad.org. Recuperado el 3 de octubre de 2013, de Relatividad.org: http://cosmologia.relatividad.org/dens-cos.htm
dc.relation.referencesVicente, J. (28 de octubre de 2011). CMC. Recuperado el 3 de agosto de 2013, de http://cmcjosevicente.blogspot.com/2011_10_01.archive.html
dc.relation.referencesWeinberg, S. (1972). Gravitation and Cosmology: Principles and Aplications of the general Theory of Relativity . En S. Weinberg, Gravitation and Cosmology: Principles and Aplications of the general Theory of Relativity .
dc.relation.referencesZorzano, J. (septiembre 2008). El modelo estandar. Pilares basicos de la cosmologia . Departamento de fisica aplicada a la ingenieria industrial, UPM, 7.
dc.rights.accessAcceso abiertospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacionalspa
dc.sourceinstname:Universidad Pedagógica Nacionalspa
dc.subjectSupernovaspa
dc.subjectQuintaesenciaspa
dc.subjectExpansión aceleradaspa
dc.subjectModelo estándar de cosmologíaspa
dc.subject.lembPerlmutter, Saúl - 1959 Astrofísica - Investigacionesspa
dc.subject.lembRiess, Adam - 1969 Cosmología - Investigacionesspa
dc.subject.lembFísica cósmicaspa
dc.subject.lembCosmologíaspa
dc.titleUna aproximación a la formalización de un universo en expansión acelerada.spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1feng
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiseng
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
TE-17202.pdf
Tamaño:
1.36 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Plain Text
Descripción: