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dc.creatorAderaldo, Vinícius Simões
dc.date.accessioned2023-06-07T23:20:55Z
dc.date.available2023-06-07T23:20:55Z
dc.date.issued2022-02-11
dc.identifier.citationADERALDO, Vinicius Simões, Estudo da transição de fase forte no Universo primordial e suas implicações cosmológicas 2022, 110p. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9582
dc.description.abstractObservational data indicates that the Universe expands and that this expansion is accelerated. This behavior is mathematically described via Friedmann’s equations in which the geommetry and the composition of the Universe is taken into account. Considering the ΛCDM model, whose acronyms is due to the fact that in addition to radiation and barionic matter the Universe is filled by dark energy that is present through the Cosmological Constant (Λ) and by Cold Dark Matter, it is possible to obtain periods in which there is a dominance of each one of these components over the others. The present work is devoted to the radiation–dominant period. In this period there are phase transitions due to spontaneous symmetry breaking. One focuses on those concerning to the strong phase transition where quarks and gluons asymptotically free are confined inside hadrons. In this work, different models for equations of state that are suitable to hadronic or partonic phases are considered. Thereafter, with these equations of state the differential equation obtained from Friedmann’s equation is solved providing the desired cosmological and thermodynamic parameters. The first are the Hubble, aeceleration and jerk parameters. The latters are the temperature, energy and entropy densities, the ε/T4 and 3P/T4 quantities, the trace anomaly and squared speed of sound. Our goal is to verify the impact from modeling of the strong phase transition on those parameters. Particularly, the existence of descontinuities is verified both in cosmological and thermodynamic parameters for the choice of equations of state that depicts a first order transition. On the other hand, using crossover equations of state the obtained thermodynamic paramenters, in general, do not show discontinuities reporting a smooth hadronization. Turning over to the cosmological parameters one demonstrates that these are sensible to the choice of equations of state and the treatment of the phase transition.pt_BR
dc.description.sponsorshipSem bolsapt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pelotaspt_BR
dc.rightsOpenAccesspt_BR
dc.subjectFísicapt_BR
dc.subjectTransição de fase fortept_BR
dc.subjectUniverso primordialpt_BR
dc.subjectHadronizaçãopt_BR
dc.subjectQCD phase transitionpt_BR
dc.subjectEarly universept_BR
dc.subjectHadronizationpt_BR
dc.titleEstudo da transição de fase forte no Universo primordial e suas implicações cosmológicaspt_BR
dc.title.alternativeStudy of the QCD phase transition in the early Universe and its cosmological implicationspt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoDados observacionais indicam que o Universo se expande e essa expansão é acelerada. Este comportamento é descrito matematicamente pelas equações de Friedmann, as quais têm em conta a geometria e o conteúdo material do Universo. Através da consideração do modelo ΛCDM, cuja sigla remete ao fato de que, além de radiação e matéria bariônica, o Universo também é composto por energia escura, presente através da Constante Cosmológica (Λ), bem como por matéria escura fria (Cold Dark Matter ), podemos extrair períodos nos quais cada uma dessas componentes domina sobre as demais. Este trabalho tem como foco o período em que o Universo é dominado por radiação. Neste período há transições de fase devido à quebras espontâneas de simetria. Foca-se naquela que diz respeito à transição de fase forte, onde quarks e glúons assintoticamente livres são confinados nos hádrons. Neste trabalho serão considerados diferentes modelos para as equações de estado adequadas a cada uma das fases envolvidas na transição de fase forte, i.e., as fases hadrônica e partônica. Com isso, solucionam-se as equações diferenciais provenientes das equações de Friedmann permitindo a obtenção dos parâmetros cosmológicos e termodinâmicos de interesse. Os primeiros são o parâmetro de Hubble, o parâmetro de desaceleração e o parâmetro jerk. Já os parâmetros termodinâmicos são a temperatura, as densidades de energia e entropia, as quantidades ε/T4 e 3P/T4, a anomalia do traço e a velocidade do som ao quadrado. Nosso objetivo é analisar o impacto da modelagem da transição de fase forte nesses distintos parâmetros. Em particular, verifica-se a existência de descontinuidades, tanto nos parâmetros cosmológicos quanto nos parâmetros termodinâmicos, proveninentes da escolha de equações de estado que descrevem uma transição de fase de primeira ordem. Em contrapartida, os parâmetros termodinâmicos obtidos a partir da consideração de equações de estado que configuram um crossover não apresentam, em geral descontinuidades, demonstrando que a hadronização ocorre suavemente. No tocante aos parâmetros cosmológicos demonstramos que estes são sensíveis à equação de estado considerada e ao tratamento da transição de fase.pt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Física e Matemáticapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFPelpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Gonçalves, Victor Paulo Barros


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