Rotational compact stars in 5-dimensional brane-world gravity
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Date
2019Author
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Academic level
Master
Type
Title alternative
Estrelas compactas rotacionais na gravitação de mundo-brana 5-dimensional
Subject
Abstract
We apply Hartle’s perturbative method for slow rotational stars in 5D Brane-World Gravity theory with Randall-Sundrum geometry of the second kind (RS2). We obtain the modified frame-dragging, monopole and quadrupole differential equations as well as moment of inertia. The analysis is done for frame-dragging and monopole contributions to maximum star masses based on linear approach P=αU, and also with Bulk terms outside star surface negligible. We use four EoS to model stars nuclear composition: ...
We apply Hartle’s perturbative method for slow rotational stars in 5D Brane-World Gravity theory with Randall-Sundrum geometry of the second kind (RS2). We obtain the modified frame-dragging, monopole and quadrupole differential equations as well as moment of inertia. The analysis is done for frame-dragging and monopole contributions to maximum star masses based on linear approach P=αU, and also with Bulk terms outside star surface negligible. We use four EoS to model stars nuclear composition: GDH3, BBB2, BPAL12 and APR. Exterior solutions for frame-dragging and monopole are also obtained. ...
Abstract in Portuguese (Brasil)
Aplicamos o método perturbativo de Hartle para estrelas com rotação lenta na teoria gravitacional de Mundo-Brana 5D, cuja geometria é do tipo Randall-Sundrum 2 (RS2). Obtemos as equações diferenciais modificadas para o arrasto de inercial (frame-dragging), monopolo e quadrupolo, bem como o momento de inercia modificado. A análise para as contribuições do arrasto e do monopolo nas massas maximas das estrelas é feita baseando-se na aproximação linear P=αU, além das contribuições do Bulk serem tom ...
Aplicamos o método perturbativo de Hartle para estrelas com rotação lenta na teoria gravitacional de Mundo-Brana 5D, cuja geometria é do tipo Randall-Sundrum 2 (RS2). Obtemos as equações diferenciais modificadas para o arrasto de inercial (frame-dragging), monopolo e quadrupolo, bem como o momento de inercia modificado. A análise para as contribuições do arrasto e do monopolo nas massas maximas das estrelas é feita baseando-se na aproximação linear P=αU, além das contribuições do Bulk serem tomadas como nulas fora da estrela. Cinco equações de estado são utilizadas para modelar a estrutura nuclear estelar: GDH3, BBB2, BPAL12 e APR. Soluções exteriores são obtidas para as equações de arrasto e monopolo. ...
Institution
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física. Programa de Pós-Graduação em Física.
Collections
-
Exact and Earth Sciences (5196)Physics (843)
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