Thesis:
Agujeros negros con pelo y dualidad ADS/CFT

datacite.subject.fosNatural sciences::Physical sciences
dc.barcode3560900231869
dc.contributor.departmentDepartamento de Física
dc.contributor.guiaAstefanesei, Dumitru
dc.coverage.spatialCampus Casa Central Valparaíso
dc.creatorChoque Quispe, David
dc.date.accessioned2025-05-07T14:38:48Z
dc.date.available2025-05-07T14:38:48Z
dc.date.issued2016-11
dc.description.abstractLa dualidad AdS/CFT es una realización concreta del principio holográfico. Es una herramienta muy eficaz para extraer información de teorías gauge fuertemente acopladas (en dimensiones) de una teoría gravitacional clásica (en d+1 dimensiones). Los agujeros negros asintóticamente AdS juegan un rol importante en el entendimiento de la dinámica y termodinámica de las teorías del campo holográficas duales. En particular, estos agujeros negros son duales a los estados térmicos de la teoría del campo del borde. Los campos desenpeñan un rol importante en cosmología para modelar la materia oscura, en física de altas energías la partícula de Higgs es escalar. Consideramos teorías de campos escalares mínimamente acoplados a la gravedad con potenciales (escalares) no-triviales. Calculamos la acción on-shell regularizada con el método de renormalización holográfica y de esta obtenemos las cantidades termodinámicas de soluciones exactas de agujeros negros. Estudiamos los diagramas de fase de estos agujeros negros y sus interpretaciones en la teoría del campo dual. Construimos el tensor de stress de Brown-York y calculamos la masa (holográfica). A continuación, para una solución general, calculamos la masa holográfica, la masa Hamiltoniana y vemos que concuerdan para cualesquiera condiciones de borde. Estudiamos la anomalía de traza y su contribución no-trivial a la masa. Estos resultados fueron anteriormente publicados en [1-3].es
dc.description.abstractAdS/CFT duality is a concrete realization of the holographic principle. It is a highly effective tool for extracting information about strongly coupled gauge theories in d dimensions from a classical gravitational theory in d plus 1 dimensions. Asymptotically AdS black holes play a key role in understanding the dynamics and thermodynamics of dual holographic field theories. In particular, these black holes are dual to thermal states of the boundary field theory. Fields play an important role in cosmology to model dark matter; in high-energy physics, the Higgs particle is a scalar. We consider theories of scalar fields minimally coupled to gravity with non-trivial scalar potentials. We compute the regularized on-shell action using the method of holographic renormalization, from which we derive the thermodynamic quantities of exact black hole solutions. We study the phase diagrams of these black holes and their interpretations in the dual field theory. We construct the Brown–York stress-energy tensor and compute the holographic mass. Then, for a general solution, we calculate both the holographic mass and the Hamiltonian mass and show that they agree for arbitrary boundary conditions. We study the trace anomaly and its non-trivial contribution to the mass. These results were previously published in references [1–3].en_US
dc.description.degreeDoctorado en Ciencias Físicas
dc.driverinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.format.extent146 páginas
dc.identifier.urihttps://cris.usm.cl/handle/123456789/3189
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Técnica Federico Santa María
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectDualidad AdS/CFT
dc.subjectAgujeros negros asintóticos AdS
dc.subjectTeorías gauge fuertemente acopladas
dc.subjectRenormalización holográfica
dc.subjectMateria oscura
dc.subjectTeoría de cuerdas
dc.subjectString theory
dc.subjectAsymptotic AdS black holes
dc.subjectHolographic renormalization
dc.subjectDark matter
dc.subject.ods4 Educación de calidad
dc.subject.ods9 Industria, innovación e infraestructura
dc.titleAgujeros negros con pelo y dualidad ADS/CFT
dspace.entity.typeTesis

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