Discos de acreción con magnetización alrededor de agujeros negros de Kerr
dc.contributor.advisor | González Villegas, Guillermo Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Lora Clavijo, Fabio Duván | |
dc.contributor.author | Pimentel Díaz, Óscar Mauricio | |
dc.contributor.evaluator | Font Roda, José Antonio | |
dc.contributor.evaluator | García Martínez, Javier | |
dc.contributor.evaluator | Rodríguez García, Yeinzon | |
dc.contributor.evaluator | Núñez de Villavicencio Martínez, Luis Alberto | |
dc.contributor.evaluator | Rago Albujas, Héctor Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T04:40:07Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T04:40:07Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En la descripción magneto-hidrodinámica de sistemas astrofísicos usualmente se asume que los campos magnéticos son generados por corrientes de conducción. Sin embargo, la polarización magnética de la materia puede ser relevante en sistemas magnéticamente dominantes como discos de acreción, pulsares, magnetares, entre otros. En esta tesis se presenta por primera vez el sistema de ecuaciones conservativas de la GRMHD con polarización magnética y se calcula su estructura de valores propios. Estos resultados se implementan en el código CAFE para simular choques unidimensionales e inestabilidades de Kelvin-Helmholtz en fluidos diamagnéticos y paramagnéticos. Por otro lado, se presentan las primeras soluciones analíticas de discos de acreción magnéticamente polarizados alrededor de un agujero negro de Kerr, los cuales se evolucionan con el código Cosmos++ para estudiar su proceso de acreción. El estudio teórico y numérico realizado en este trabajo sobre la propagación de ondas y generación de inestabilidades en plasmas magnéticamente polarizados muestra que en fluidos diamagnéticos las ondas más rápidas se propagan con mayor velocidad que en fluidos paramagnéticos. Sin embargo, el estado inicial de plasmas paramagnéticos es más susceptible a formación de inestabilidades magneto-rotacionales y del tipo Kelvin-Helmholtz, y por lo tanto, a la amplificación de la energía magnética. Esto produce niveles de turbulencia magnética en procesos de acreción que podrían explicar la discrepancia actual entre simulaciones y observaciones de núcleos activos de galaxias. | |
dc.description.abstractenglish | The magnetohydrodynamic description of astrophysical systems usually assumes that magnetic fields are generated by conduction currents. Nevertheless, the magnetic polarization of matter could be relevant in some magnetically dominated regions such as accretion discs, pulsars, magnetars, among others. In this thesis we present for the first time the GRMHD system of equations with magnetic polarization and we compute its characteristic speeds structure. These results are implemented the CAFE code to simulate one-dimesional shocks and Kelvin-Helmholtz ins-tabilities in diamagnetic and paramagnetic fluids. On the other hand, we present the first analytic solutions describing magnetically polarized accretion discs around a Kerr black hole, which are evolved with the Cosmos++ computational code to obtain its accretion process. The theoretical and numerical study we have done in this work concerning the propagation of waves and the generation of instabilities in magnetically polarized plasmas shows that the fastest waves in diamagnetic fluids move with a higher speed than in paramagnetic ones. However, the initial state of paramagnetic plasmas is more susceptible to the formation of magneto-rotational and Kelvin-Helmholtz instabilities, and thence to the magnetic energy amplification. This effect produces magnetic turbulence that could explain the current discrepancy between simulations and observations of active galactic nuclei. | |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001472264 | |
dc.description.degreelevel | Doctorado | |
dc.description.degreename | Doctor en Física | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9566 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher.program | Doctorado en Física | |
dc.publisher.school | Escuela de Física | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Magnetohidrodinámica Relativista (GRMHD) | |
dc.subject | Métodos Numéricos | |
dc.subject | Relatividad | |
dc.subject | Discos de Acreción | |
dc.subject | Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz | |
dc.subject | Agujeros Negros | |
dc.subject | Susceptibilidad Magnética | |
dc.subject.keyword | Relativistic Magneohidrodynamics (GRMHD) | |
dc.subject.keyword | Numerical Methods | |
dc.subject.keyword | Relativity | |
dc.subject.keyword | Accretion Discs | |
dc.subject.keyword | Kelvin-Helmholtz Instability | |
dc.subject.keyword | Black Holes | |
dc.subject.keyword | Magnetic Susceptibility | |
dc.title | Discos de acreción con magnetización alrededor de agujeros negros de Kerr | |
dc.title.english | Accretion Discs with Magnetization around Kerr Black Holes | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | |
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