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Título: Um estudo sobre o modelo padrão da cosmologia
Autor(es): Cruz, Amanda Freitas
Orientador(es): Vitenti, Mariana Penna Lima
Assunto: Cosmologia
Matéria escura
Radiação cósmica
Data de apresentação: 5-Mai-2022
Data de publicação: 27-Jun-2023
Referência: CRUZ, Amanda Freitas. Um estudo sobre o modelo padrão da cosmologia. 2022. 76 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
Resumo: O modelo cosmológico padrão parte da métrica de FLRW que é caracterizada por ser uma solução exata para as equações de Einstein da relatividade geral. Este modelo, também conhecido como ΛCDM, considera a energia escura, a partir de uma constante cosmológica Λ e também a matéria escura fria (CDM). Além disso, o universo é caracterizado por ser homogêneo e isotrópico em grandes escalas, como observado dos dados da radiação cósmica de fundo (CMB) obtidos pelos satélites WMAP e Planck. Desta modelagem, obtêm-se diferentes grandezas, como a função de Hubble e as densidades de matéria/energia dos constituintes do universo. Além disso, neste trabalho também estudamos os diferentes universos possíveis e seus destinos finais, os caracterizando em função de seu fator de escala e do tempo cósmico. Por fim, consideramos a radiação cósmica de fundo como observável cosmológico e os impactos das suas anisotropias no estudo evolutivo do Universo, observando também alguns efeitos geradores de suas flutuações, e.g., o efeito Sachs-Wolfe e o efeito Sunyaev–Zeldovich (SZ).
Abstract: The standart cosmological model follows from the FLRW metric, which is established as being an exact solution to Einstein’s field equations. This model, also known as ΛCDM, considers dark energy, in the form of a cosmological constant Λ and also a cold dark matter (CDM). Furthermore, the universe is characterized by being homogeneous and isotropic on large scales, as observed from the cosmic microwave background (CMB) data obtained by the WMAP and Planck satellites. From this modeling, different quantities can be found, such as the Hubble function and the matter/energy densities of the constituents of the universe. In addition, in this work we also study different universe models and their final destinies, defining them as functions of their scale factor and cosmic time. Finally, we consider the cosmic microwave background as a cosmological observable and the impacts of its anisotropies in the evolutionary study of the Universe, also considering some generating effects of these fluctuations such as the Sachs-Wolfe effect and the Sunyaev–Zeldovich (SZ) effect.
Informações adicionais: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2022.
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