Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/2633 Cómo citar
Title: EFECTO DE LA CURVATURA ESPACIAL DEL UNIVERSO EN EL ESPECTRO ANGULAR DE LAS ANISOTROPÍAS EN LA TEMPERATURA DE LA RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO
EFFECT OF THE SPATIAL CURVATURE OF THE UNIVERSE ON THE ANGULAR SPECTRUM OF ANISOTROPIES ON THE TEMPERATURE OF COSMIC BACKGROUND RADIATION
Authors: A. Mariño, Gabriel
Rodríguez, Yeinzon
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Issue Date: 24-Sep-2008
Publisher: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Abstract: 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.
The inflationary paradigm solves the three classical problems of standard cosmology: the flatness problem, the horizon problem, and the unwanted relics problem. In particular, the flatness problem is solved by explaining how the relative contribution of the spatial curvature of the Universe to the total energy density decreases exponentially during inflation. Furthermore, the inflationary scenario offers us an efficient mechanism to generate small perturbations in the spatial curvature that would explain the anisotropies in the temperature of the cosmic background radiation (CBR) observed today. The traditional inflationary models that neglect the relative contribution reproduce the recent observations of the WMAP satellite on the C1 angular spectrum of the anisotropies in the temperature of the RCF, except for the smallest multipoles, and especially for the quadrupole (l = 2) in the which the observed value presents an unexpected drop. This strange behavior leads us to analyze the C 1 angular spectrum at large scales (small multipoles) taking into account the relative contribution. In this way we determine the type of characteristic curvature of the observed Universe most favored by the observational data concerning the quadropole
URI: https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/2633
ISSN: 0370-3908
DOI: https://doi.org/10.18257/raccefyn.32(124).2008.2300
Appears in Collections:BA. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373-379.pdf462.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons