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- W2528328021 abstract "El objetivo principal de esta tesis es comprender desde el punto de vista microscopico algunos de los fenomenos caracteristicos de los agujeros negros con rotacion. Al incorporar la rotacion aparecen fenomenos fisicos que ayudan a comprender de manera mas detallada y precisa la descripcion microscopica de los agujeros negros mediante la teoria de cuerdas. En esta tesis nos centramos en dos modelos de particular interes: uno basado en el sistema D0-D6 y el otro en el sistema D1-D5-P. El primero resulta interesante porque a traves de su conexion con la teoria M, permite obtener una descripcion microscopica de agujeros negros neutros. Por otro lado, el segundo permite controlar mejor la teoria de campos conforme microscopica y ofrece una imagen mas clara del origen del fenomeno de la superradiancia. Previamente ya se habia estudiado microscopicamente el agujero negro de Kaluza-Klein (D0-D6) extremal con rotacion lenta. Nosotros extendemos dicho analisis para cubrir tambien el caso extremal con rotacion rapida. Dicha solucion, a diferencia de la de rotacion lenta, tiene una velocidad angular del horizonte diferente de cero y posee una ergosfera y, por lo tanto, se parece mas al agujero negro de Kerr. El modelo de D-branas permite reproducir su entropia de manera exacta. En cambio, la masa sufre una renormalizacion al pasar de acoplamiento debil a acoplamiento fuerte, tal como predice el mecanismo del atractor. El modelo microscopico nos permite explicar por que la solucion de rotacion rapida posee una ergosfera y presenta superradiancia, mientras que la de rotacion lenta no lo hace. Ademas, mostramos que tomando un cierto limite de los agujeros de Kaluza-Klein, se obtiene la solucion de Myers y Perry. y discutimos los regimenes de rotacion lenta y rotacion rapida desde este punto de vista. Para realizar un estudio mas cuantitativo de la descripcion microscopica del fenomeno de la superradiancia consideramos el sistema D1-D5-P. Para separar la superradiancia de los efectos termicos consideramos un agujero negro D1-D5-P extremal con rotacion no supersimetrico. Dicha solucion tiene ergosfera. El modelo microscopico permite explicar la existencia de dicha ergosfera y muestra que la cota energetica que verifican los modos superradiantes es consecuencia de la estadistica de Fermi-Dirac a la que estan sometidos los grados de libertad portadores de espin de la teoria dual. Computamos los ritmos de emision superradiante desde ambos lados de la correspondencia y mostramos su concordancia. Al hacerlo, extendemos analisis previos de la radiacion D1-D5-P, incluyendo el caso en que el campo escalar emitido tiene un cierto momento a lo largo de la direccion compacta. En futuros trabajos seria interesante extender nuestra imagen microscopica de la superradiancia a las soluciones regulares de soliton con cargas D1-D5-P, correspondientes a estados de la teoria de campos conforme con ambos sectores en un estado puro. Otra cuestion que mereceria ser investigada es la ausencia de superradiancia fermionica por parte de los sistemas con ergosfera previamente considerados." @default.
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