Universo temprano : inflación y recalentamiento

El estudio del universo temprano ha revelado que su evolución estuvo marcada por una serie de transiciones físicas fundamentales. Entre ellas, la inflación cósmica y el recalentamiento constituyen dos procesos esenciales para comprender la estructura actual del cosmos. La inflación, una fase de expa...

Full description

Autores:
Noreña García, Emanuel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/45691
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/45691
Palabra clave:
Cosmología
Cosmology
Universo inflacionario
Inflationary universe
Big Bang
Big bang theory
Expansión del universo
Expanding universe
Teoría de campos escalares
Scalar field theory
Astrofísica
Astrophysics
Transición de fase
Modelos inflacionarios
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description El estudio del universo temprano ha revelado que su evolución estuvo marcada por una serie de transiciones físicas fundamentales. Entre ellas, la inflación cósmica y el recalentamiento constituyen dos procesos esenciales para comprender la estructura actual del cosmos. La inflación, una fase de expansión exponencial extremadamente rápida, resuelve problemas clave del modelo del Big Bang caliente, como el problema del horizonte, la planitud del universo y la ausencia de monopolos magnéticos. Durante esta etapa, el universo creció exponencialmente en fracciones de segundo, suavizando cualquier curvatura espacial inicial y estableciendo las condiciones para la formación de estructuras a gran escala. Dentro del marco inflacionario, el inflatón, un campo escalar, juega un papel fundamental en la evolución del universo temprano. Su dinámica se modela bajo diferentes aproximaciones, siendo la más común el régimen de slow-roll, que permite una expansión prolongada antes de la finalización de la inflación. En esta monografía, se exploran diversos modelos inflacionarios, con énfasis en la inflación caótica, donde el inflatón sigue un potencial cuadrático. Se analizan las ecuaciones de movimiento del inflatón en este contexto, considerando la transición al régimen coherente de oscilaciones cuando la inflación llega a su fin. El recalentamiento, por otro lado, es el proceso mediante el cual la energía del inflatón se convierte en radiación y partículas relativistas, estableciendo las condiciones iniciales para la nucleosíntesis primordial y la formación de estructuras cósmicas. Aunque este mecanismo es una consecuencia natural de la inflación, su descripción detallada sigue siendo un tema de investigación activa. En este trabajo, se aborda el recalentamiento desde una perspectiva teórica, estudiando su conexión con la dinámica inflacionaria y presentando las ecuaciones de Boltzmann que gobiernan la transferencia de energía entre el inflatón y la radiación. Finalmente, se hace una revisión de los posibles fenómenos físicos asociados a la inflación y el recalentamiento, así como de los experimentos en curso que buscan ampliar nuestro conocimiento en esta área. Aunque no se abordan en detalle, se mencionan aspectos como la posible conexión con la producción de materia oscura, la generación de ondas gravitacionales primordiales y las observaciones futuras que podrían proporcionar restricciones adicionales a los modelos inflacionarios.
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Dentro del marco inflacionario, el inflatón, un campo escalar, juega un papel fundamental en la evolución del universo temprano. Su dinámica se modela bajo diferentes aproximaciones, siendo la más común el régimen de slow-roll, que permite una expansión prolongada antes de la finalización de la inflación. En esta monografía, se exploran diversos modelos inflacionarios, con énfasis en la inflación caótica, donde el inflatón sigue un potencial cuadrático. Se analizan las ecuaciones de movimiento del inflatón en este contexto, considerando la transición al régimen coherente de oscilaciones cuando la inflación llega a su fin. El recalentamiento, por otro lado, es el proceso mediante el cual la energía del inflatón se convierte en radiación y partículas relativistas, estableciendo las condiciones iniciales para la nucleosíntesis primordial y la formación de estructuras cósmicas. Aunque este mecanismo es una consecuencia natural de la inflación, su descripción detallada sigue siendo un tema de investigación activa. En este trabajo, se aborda el recalentamiento desde una perspectiva teórica, estudiando su conexión con la dinámica inflacionaria y presentando las ecuaciones de Boltzmann que gobiernan la transferencia de energía entre el inflatón y la radiación. Finalmente, se hace una revisión de los posibles fenómenos físicos asociados a la inflación y el recalentamiento, así como de los experimentos en curso que buscan ampliar nuestro conocimiento en esta área. Aunque no se abordan en detalle, se mencionan aspectos como la posible conexión con la producción de materia oscura, la generación de ondas gravitacionales primordiales y las observaciones futuras que podrían proporcionar restricciones adicionales a los modelos inflacionarios.The study of the early universe has revealed that its evolution was marked by a series of fundamental physical transitions. Among them, cosmic inflation and reheating are two essential processes for understanding the current structure of the cosmos. Inflation, an extremely rapid phase of exponential expansion, resolves key problems of the hot Big Bang model, such as the horizon problem, the flatness of the universe, and the absence of magnetic monopoles. During this stage, the universe expanded exponentially within fractions of a second, smoothing out anyinitial spatial curvature and setting the conditions for the formation of large-scale structures. Within the inflationary framework, the inflaton, a scalar field, plays a fundamental role in the evolution of the early universe. Its dynamics are modeled under different approximations, the most common being the slow-roll regime, which allows for prolonged expansion before inflation ends. In this monograph, various inflationary models are explored, with an emphasis on chaotic inflation, where the inflaton follows a quadratic potential. The equations of motion of the inflaton in this context are analyzed, considering the transition to the coherent oscillation regime when inflation comes to an end. Reheating, on the other hand, is the process by which the inflaton’s energy is converted into radiation and relativistic particles, establishing the initial conditions for primordial nucleosynthesis and the formation of cosmic structures. Although this mechanism is a natural consequence of inflation, its detailed description remains an active research topic. In this work, reheating is approached from a theoretical perspective, studying its connection with inflationary dynamics and presenting the Boltzmann equations that govern the energy transfer between the inflaton and radiation. Finally, a review is conducted of possible physical phenomena associated with inflation and reheating, as well as ongoing experiments aimed at expanding our knowledge in this area. Although not addressed in detail, aspects such as the potential connection with dark matter production, the generation of primordial gravitational waves, and future observations that could provide additional constraints on inflationary models are mentioned.PregradoAstrónomo57 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaAstronomíaMedellín, ColombiaFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesCampus Medellín - Ciudad UniversitariaCosmologíaCosmologyUniverso inflacionarioInflationary universeBig BangBig bang theoryExpansión del universoExpanding universeTeoría de campos escalaresScalar field theoryAstrofísicaAstrophysicsTransición de faseModelos inflacionariosInflatónhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85033169http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh89007075http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85013943http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85046408http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85117903http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85009032Universo temprano : inflación y recalentamientoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftB. Ryden, Introduction to Cosmology, 2nd ed., Pearson, 2006.A. R. Liddle, An Introduction to Modern Cosmology, 3rd ed., Wiley, 2015.A. Goobar and L. Bergström, Cosmology and Particle Astrophysics, 2nd ed., Springer, 2006.V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory, 2nd ed., World Scientific, 2017.M. P. Hobson, G. P. Efstathiou, and A. N. Lasenby, General Relativity: An Introduction for Physicists, Cambridge University Press, 2006.D. Baumann, Cosmology, Cambridge University Press, 2021.D. H. Lyth and A. R. Liddle, The Primordial Density Perturbation, Cambridge University Press, 2005.Y. Mambrini, Particles in the Dark Universe: A Student’s Guide to Particle Physics and Cosmology, Springer, 2020.E. W. Kolb and M. S. Turner, The Early Universe, vol. 69, Taylor and Francis, 2019.S. Weinberg, Cosmology, Oxford University Press, 2008.N. Bernal and Y. Xu, JCAP 12 (2022), 017, doi:10.1088/1475-7516/2022/12/017, [arXiv:2209.07546 [hep-ph]].B. Barman, N. 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