EFECTO DE LA CURVATURA ESPACIAL DEL UNIVERSO EN EL ESPECTRO ANGULAR DE LAS ANISOTROPÍAS EN LA TEMPERATURA DE LA RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO
PDF

Cómo citar

Mariño, G. A., & Rodríguez, Y. (2023). EFECTO DE LA CURVATURA ESPACIAL DEL UNIVERSO EN EL ESPECTRO ANGULAR DE LAS ANISOTROPÍAS EN LA TEMPERATURA DE LA RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO. Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales, 32(124), 373–379. https://doi.org/10.18257/raccefyn.32(124).2008.2300

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas Alternativas


Dimensions

Resumen

El paradigma inflacionario resuelve los tres problemas clásicos de la cosmología estándar: el pro­blema de planitud, el problema de horizonte y el problema de las reliquias no deseadas. En particular el problema de planitud se resuelve al explicar cómo la contribución relativa de la curvatura espacial del Universo  a la densidad total de energía decrece exponecialmente durante inflación. Además, el escenario inflacionario nos ofrece un mecanismo eficiente para generar pequeñas perturbaciones en la curvatura espacial que explicarían las anisotropías en la temperatura de la radiación cósmica de fondo (RCF) observadas hoy en día. Los tradicionales modelos inflacionarios que desprecian la contribución relativa reproducen las recientes observaciones del satélite WMAP sobre el espectro angular C1 de las anisotropías en la temperatura de la RCF, excepto para los multipolos más pequeños, y especialmente para el cuadrupolo (l = 2) en el cual el valor observado presenta una inesperada caída. Este extraño comportamiento nos conduce a análizar el espectro angular C1 a grandes escalas (pequeños multipolos) teniendo en cuenta la contribución relativa. De esta manera determinamos el tipo de curvatura característica del Universo observado más favorecida por los datos observacionales concernientes al cuadropolo.

https://doi.org/10.18257/raccefyn.32(124).2008.2300

Palabras clave

Curvatura espacial del Universo | anomalías en la radiación cósmica de fondo
PDF

Citas

Abbott L.F. & Schaefer R.K., 1986. A general, gauge-invariant analysis of the cosmic microwave anisotropy, Astrophys. J. 308, 546.

Abramo L.R., Sodre Jr. L., & Wuensche C.A., 2006. Anomalies in the low CMB multipo1es and extended foregrounds. Phys. Rev. D 74, 083515.

Bardeen J.M., 1980. Gauge invariant cosmo1ogical perturbations. Phys. Rev. D 22, 1882.

Dodelson S., 2003. Modem cosmology. Academic Press, San Die­go USA.

Efstathiou G., 2003. Is the low CMB quadrupole a signature of spatial curvature?. Mon. Not. R. Astron. Soc. 343, L95.

Enqvist K. & Sloth M.S., 2002. Adiabatic CMB perturbations in pre big-bang string cosmology. Nucl. Phys. B 626, 395.

Harrison E. R., 1967. Normal modes of vibrations ofthe Universe. Rev.Mod.Phys.39,862.

Hinshaw G. et. al., 2008. Five-Year Wilkilson Microwave Aniso­tropy Probe (WMAP) observations: data processing, sky maps, & basic results, arXiv: 0803. 0732 [astro-ph].

Jaffe T.R. et. al., 2005. Evidence of vorticity and shear at large angular scales in the WMAP data: a violation of cosmological iso­tropy?. Astrophys. J. 629, Ll.

Jaffe T.R. et. al., 2006. On the viability of Bianchi type VIIh mo­dels with dark energy. Astrophys. J. 644,701.

Kesden M.H., Kamionkowski M., & Cooray A., 2003. Can cos­mic shear shed light on low cosmic microwave background multi­poles?. Phys. Rev. Lett. 91, 221302.

Kolb E. W. & Turner M.S., 1990. The early Universe. Addison­Wesley Publishing Company, Redwood City USA.

Komatsu E. et. al., 2008. Five-Year Wilkilson Microwave An­isotropy Probe (WMAP) observations: cosmological interpretation, arXiv:0803.0547 [astro-ph].

Liddle A.R. & Lyth D.H., 2000. Cosmological inflation and large­scale structure. Cambridge University Press, Cambridge UK. Lyth D.H., 1985.

Large-scale energy density perturbations and in­flation. Phys. Rev. D 31, 1792.

Lyth D.H. & Seery D., 2008. Classicality of the primordial pertur­bations. Phys. Lett. B 662,309.

Lyth, D.H., Ungarelli C., & Wands D., 2002. The primordial den­sity perturbation in the curvaton scenario. Phys. Rev. D 67, 023503. Lyth D.H. & Wands D., 2002. Generating the curvature perturba­tion without an inflaton. Phys. Lett. B 524, 5.

Mariño G.A. & Rodríguez Y., 2008. In preparation.

Massó E. et. al., 2006. Imprint of spatial curvature on inflation po­wer spectrum. arXi v: astro-ph/060934 9v4.

Moroi T. & Takahashi T., 2001. Effects of cosmological moduli fields on cosmic microwave background. Phys. Lett. B 522, 215; Erratum ibid 2002. B 539, 303.

Moroi T. & Takahashi T., 2004. Correlated isocurvature fluctua­tion in quintessence and suppressed CMB anisotropies at low mul­ti poles. Phys. Rev. Lett. 92, 09130 l.

Mukhanov V.F., 2005. Physical foundations of cosmology. Cam­bridge University Press, Cambridge UK.

Mukhanov V.F., Feldman H.A., & Brandenberger R.H., 1992. Theory of cosmological perturbations. Part 1. Classical perturba­tions. Part 2. Quantum theory of perturbations. Part 3. Extensions. Phys. Rep. 215, 203.

Nolta M.R. et. al., 2008. Five-Year Wilkilson Microwave An­isotropy Probe (WMAP) observations: angular power spectra, arXiv:0803.0593 [astro-ph].

Piao Y.-S., Tsujikawa S., & Zhang X.-M., 2004. Inflation in string inspired cosmology and suppression of CMB low multi poles. Class. Quantum Grav. 21, 4455.

Sachs R.K. & Wolfe A.M., 1967. Perturbations of a cosmological model and angular variations of the microwave background. As­trophys. J. 147, 73.

Weinberg S., 2008. Cosmology. Oxford University Press, Oxford UK.

Yamazaki D.G. et. al., 2008. Effects of a primordial magnetic field on low and high multipoles ofthe CMB. Phys. Rev. D 77, 043005.

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

Derechos de autor 2023 Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales