Disco deacreci´onalrededordeunagujeronegrorotante soportadoporuncampoelectromagneticonolineal
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Universidad Surcolombiana
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Resumen
La relatividad general (GR) es una teoría clásica de la gravedad, la cual describe los fenómenos mecánicos y electromagnéticos que suceden en el espaciotiempo, en presencia de un cuerpo gravitatorio. La solución más sencilla a las ecuaciones de campo de Einstein es la métrica de Schwarzschild, la cual explica la geometría del espaciotiempo al exterior de un objeto esféricamente simétrico y estático, el cual está dotado únicamente de masa. No obstante, existen dos métricas que generalizan dicho espaciotiempo, la primera es la métrica de Kerr, la cual dota al objeto de rotación, y la segunda es la métrica de Kerr-Newman la cual además de poseer rotación posee una carga electromagnética. Los objetos producto de estas soluciones son llamados comúnmente como agujeros negros. Debido a la curvatura generada por los agujeros negros, estos atraen hacia si materia circundante, ya sea en forma de gas o polvo la cual orbita alrededor de él, por lo tanto, se generan a su alrededor objetos conocidos como discos de acreción, los cuales poseen ciertas propiedades físicas, como lo es el flujo a través de las caras del disco, su temperatura, y la luminosidad observada. Teniendo en cuenta todo lo anterior, este trabajo de grado se va a enfocar en el comportamiento de las magnitudes físicas del disco, previamente dichas, para las dos métricas rotantes generales de GR (Kerr y Kerr-Newman) y el comportamiento de este para un agujero negro soportado por campos electromagnéticos no lineales (Solución exacta acoplada con electrodinámica no lineal (NLE)).
