Teorías de norma y gravedad
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias
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506.#.#.a: Público
650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
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336.#.#.3: Registro de colección de proyectos
336.#.#.a: Registro de colección universitaria
351.#.#.b: Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
351.#.#.a: Colecciones Universitarias Digitales
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270.1.#.p: Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx
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100.1.#.a: Miguel Socolovsky Vajovsky
524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Teorías de norma y gravedad", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.
720.#.#.a: Miguel Socolovsky Vajovsky
245.1.0.a: Teorías de norma y gravedad
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653.#.#.a: Física de altas energías y relatividad general; Física
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2013, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx
041.#.7.h: spa
500.#.#.a: I. En el contexto de teorías de norma ("gauge") para la gravedad, se estudiará:_x000D_ i) Teleparalelismo: versión clásicamente equivalente a la Relatividad General (RG) propuesta originalmente por Einstein en 1928 ([1],[2]) donde el campo de gravedad está descrito por la conexión de Weitzenböck (1923)[3], con torsión no nula y curvatura cero. _x000D_ ii) Torsión no nula en la teoría de Einstein-Cartan (E-C): A pesar de los esfuerzos realizados por muchos autores, el conflicto "torsión sí-torsión no" a la E. Cartan en RG no ha sido dilucidado por completo. Existen argumentos en pro- (Hammond, 2010)[4] y en contra- (Kleinert, 2010)[5], (Lifshitz, 1987)[6], de su inclusión a partir de la pura conexión geométrica. _x000D_ II. Efecto Unruh (1976)[7] en coordenadas de Rindler (1966)[8] en el espacio de Minkowski, y para el caso de un sistema en rotación uniforme (1983)[9] con respecto a un sistema inercial: La pregunta a responder es si la aparición de horizontes de eventos es necesariamente consecuencia del movimiento hiperbólico en el 1er. caso y de rotación en el 2do., o pueden ser interpretados como efectos de la elección de coordenadas. _x000D_ III. Espacios de Weyl: Hermann Weyl en 1918[10] y 1929[11] fundó la teoría de gauge moderna. En el trabajo "Gravitation und Elektrizität" de 1918 se introdujo por 1ra. vez el concepto de transformación de norma. Si bien no constituyó una unificación de la gravitación con el electromagnetismo, fue un punto de partida esencial para las teorías actuales, en particular para los hoy llamados "espacios de Weyl", que serán objeto de estudio en el presente proyecto. _x000D_ IV. Estudio de agujeros negros.
046.#.#.j: 2019-11-14 12:26:40.706
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Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias
Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Teorías de norma y gravedad", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.