Efecto del cracking gravitacional sobre el intercambio energético: caso la extensión isótropa del universo de Einstein

En el estudio de objetos estelares compactos, se ha identificado que el cracking gravitacional y el intercambio energético, fenómenos críticos para la estabilidad estelar, han sido analizados de manera independiente en la literatura. Esta desconexión teórica impide comprender cómo las inestabilidade...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Chicaiza Medina, Sebastián Stalin (author)
Formatua: bachelorThesis
Hizkuntza:spa
Argitaratua: 2025
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/25195
Etiketak: Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
Deskribapena
Gaia:En el estudio de objetos estelares compactos, se ha identificado que el cracking gravitacional y el intercambio energético, fenómenos críticos para la estabilidad estelar, han sido analizados de manera independiente en la literatura. Esta desconexión teórica impide comprender cómo las inestabilidades por cracking afectan la redistribución de energía en sistemas autogravitantes, particularmente en la extensión isótropa del universo de Einstein. La falta de modelos integrados limita la capacidad para predecir comportamientos anómalos, como emisiones inusuales en estrellas de neutrones y otros remanentes compactos. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del cracking gravitacional sobre los flujos de intercambio energético en fluidos relativistas dentro de esferas autogravitantes, utilizando como marco el desacople gravitacional (GD) mediante deformación geométrica mínima extendida (MGDe) en el caso de la extensión isótropa del universo de Einstein. Se busca determinar si este fenómeno puede invertir el sentido del flujo energético incluso en condiciones de equilibrio hidrostático. La metodología empleada combina un enfoque teórico-computacional con bases en relatividad general y astrofísica, utilizando herramientas como las ecuaciones de campo de Einstein (EFE) y el formalismo covariante, junto con perturbaciones controladas para simular el cracking gravitacional. El análisis se centra en la evaluación cuantitativa del intercambio energético antes y después de la aparición del cracking. Los resultados demuestran que el cracking gravitacional genera inversiones locales en el flujo de energía en zonas de alta anisotropía. Además, la redistribución energética resultante sugiere un mecanismo para explicar emisiones no térmicas en estrellas de neutrones. También se identificó una correlación entre la intensidad del cracking y la modificación del equilibrio hidrostático. En conclusión, el cracking gravitacional no solo induce inestabilidades estructurales, sino que altera significativamente los procesos de intercambio energético en objetos compactos. Estos hallazgos proporcionan un marco teórico para reinterpretar observaciones astrofísicas en sistemas exóticos y abren nuevas líneas de investigación en modelos de materia ultradensa. La integración de ambos fenómenos resulta esencial para comprender la evolución de remanentes estelares.