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1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m21c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34R/3SNU35H
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21c/2019/02.14.19.01
Última Atualização2019:07.19.11.03.24 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21c/2019/02.14.19.01.37
Última Atualização dos Metadados2019:07.19.11.03.24 (UTC) simone
Chave SecundáriaINPE-18170-TDI/2858
Chave de CitaçãoLadislau:2019:AnMePe
TítuloAnálises dos mecanismos de perda de energia e os índices de freamento em pulsares
Título AlternativoAnalysis of energy loss mechanisms and pulsars braking indices
CursoAST-CEA-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR
Ano2019
Data2019-02-26
Data de Acesso04 maio 2024
Tipo da TeseDissertação (Mestrado em Astrofísica)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas99
Número de Arquivos1
Tamanho2157 KiB
2. Contextualização
AutorLadislau, Samantha Monaliza
BancaAguiar, Odylio Denys de (presidente)
Araújo, José Carlos Neves de (orientador)
Coelho, Jaziel Goulart (orientador)
Rodrigues, Cláudia Vilega
Magalhães, Nadja Simão
Endereço de e-Mailsmladislau@gmail.com
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2019-02-14 19:01:37 :: samantha.ladislau@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2019-02-18 17:03:42 :: pubtc@inpe.br -> samantha.ladislau@inpe.br ::
2019-04-22 19:33:43 :: samantha.ladislau@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2019-04-23 10:41:37 :: pubtc@inpe.br -> samantha.ladislau@inpe.br ::
2019-04-23 13:01:12 :: samantha.ladislau@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2019-04-23 18:52:33 :: pubtc@inpe.br -> samantha.ladislau@inpe.br ::
2019-04-24 13:37:56 :: samantha.ladislau@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2019-05-29 13:29:11 :: pubtc@inpe.br -> administrator ::
2019-06-14 14:07:50 :: administrator -> marcelo.pazos ::
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2019-07-19 10:21:29 :: administrator -> simone :: 2019
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-ChaveEstrela de nêutrons
pulsares
pulsares isolados
spindown
índice de frenagem
neutron stars
pulsars
isolated pulsars
spindown
braking index
ResumoEstrelas de nêutrons não-axissimétricas e em rápida rotação são candidatas propícias a serem observadas pelos detectores Einstein Telescope (ET) e Cosmic Explorer (CE) considerando limites superiores de produção de ondas gravitacionais contínuas por essas fontes. Entretanto, é possível obter previsões para a possibilidade de detecção levando em conta outros mecanismos de perda de energia em pulsares. Desde o final da década de 1960, temos conhecimento de que, embora os pulsares tenham seus períodos de rotação muito estáveis, eles não são constantes e apresentam variações entre ~ (10−20−10−9) s s−1. No âmbito da pesquisa de spindown dos pulsares, vários esforços têm sido feitos para se entender o que leva esses objetos a desacelerarem, bem como os índices de frenagem medidos. É nesse contexto que o presente trabalho traz uma análise de combinações entre os modelos de perda de energia por radiação de dipolo magnético (RDM), por ondas gravitacionais (OGs), por Quantum Vacuum Friction (QVF) e por vento de partículas (VP) e a consequência dessas combinações na evolução do ângulo de inclinação magnética (ø) do pulsar, na sua velocidade angular (omega) e no índice de frenagem (n). Mostramos que tanto QVF como VP combinados à RDM são capazes de explicar o menor índice de frenagem já medido n = 0, 9 ± 0, 2, para o pulsar PSR J1734-3333. Além disso, mostramos como é a evolução acoplada entre rotação e o ângulo de inclinação magnética e concluímos que o QVF é responsável por atrasar o alinhamento do pulsar. Adicionalmente, investigamos como diferentes valores de massa em pulsares alimentados por rotação e o movimento de precessão influenciam a amplitude das OGs geradas por tais objetos e qual o potencial de detecção dessas fontes pela nova geração de detectores de OGs. Como resultado, obtivemos que, mesmo numa perspectiva otimista, considerando pulsares com massas ~ 2,0 M., essas fontes não seriam detectadas pelo aLIGO se a deformação do pulsar for de origem magnética. Já no modelo de geração de OGs por movimento de precessão, obtivemos que em um tempo de integração de 1 ano os pulsares Vela e Caranguejo seriam detectados pelo ET e pelo CE se as ENs tiverem (epsilon) ~~ 10−5 e wobble angle (alpha) = 0, 1 rad. ABSTRACT: Non-axisymmetric and fast-spinning neutron stars are suitable candidates to be observed by the detectors Einstein Telescope (ET) and Cosmic Explorer (CE) considering upper limits of continuous gravitational waves production by these sources. However, it is possible to obtain predictions for the possibility of detection taking into account other mechanisms of loss of energy in pulsars. Since the late 1960s, we have learned that although pulsars have very stable rotation periods, they are not constant and vary (~ 10−20 − 10−9 s s−1) . In the scope of pulsar spindown research, several efforts have been made to understand what causes these objects to decelerate, as well as the measured braking indices. In this context the present work brings an analysis of combinations between the energy loss models by magnetic dipole radiation (MDR), gravitational waves (GW), quantum vacuum friction (QVF) and particle wind (PW) and the consequence of these combinations on the evolution of the magnetic inclination angle ø, angular velocity and the braking index n. We show that both QVF and PW combined with MDR are able to explain the lowest measured braking index (n = 0.9 ± 0.2) for PSR J1734-3333. In addition, we show the coupled evolution between rotation and magnetic inclination angle and we conclude that the QVF is responsible for delaying the alignment of the pulsar. Additionally, we investigated the effect of different mass values of rotation powered pulsar (RPP) on the the amplitude of the GW and we study the possibility of GW generated by RPPs precession motion being detected by new generation of gravitational wave detectors. As a result, we obtained that, even in an optimistic perspective, considering pulsars with masses of 2.0 solar masses, these sources would not be detected by the aLIGO if the pulsar deformation is of magnetic origin. In the model of GW generated by precession motion, we concluded that Vela and Crab pulsars would be detect in one year of integration by ET and EC with (epsilon) ~~ 10−5 and wobble angle (alpha) = 0.1 rad.
ÁreaCEA
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5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2017/11.22.19.04.03
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F2NE4L
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2017/11.22.19.04
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format group isbn issn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype
7. Controle da descrição
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