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<p><strong>Jueves 18 de Noviembre de 2021 a las 14hs</strong><br>
Coloquio del Departamento de Física - Exactas - UBA<br>
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<strong>Gravedad cuántica en 3 dimensiones: amplitudes de transición entre agujeros negros</strong><br>
Alan Garbarz, IFIBA<br>
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Abstract: la relatividad general admite un zoológico diverso de soluciones,<br>
algunas de ellas tan exóticas que contienen singularidades: lugares del<br>
espacio-tiempo donde las distancias espaciales y temporales se anulan. En<br>
sus inmediaciones, como por ejemplo instantes luego del Big Bang o en el<br>
centro de un agujero negro, se requiere considerar también los efectos<br>
cuánticos que justamente rigen la física de cortas distancias. Esta es una<br>
de las razones para formular una teoría que unifique la gravedad y la<br>
mecánica cuántica, es decir, una gravedad cuántica. Esto ha sido estudiado<br>
desde muchos enfoques y una buena estrategia es considerar una variante<br>
similar y más simple: aquella de cuantizar la gravedad en tres dimensiones<br>
(una dimensión espacial menos). Voy a describir este problema, empezando<br>
por un repaso de la teoría gravitatoria en 3 dimensiones, y luego la forma<br>
de calcular amplitudes de transición entre agujeros negros debido a un<br>
efecto de "tuneleo" análogo al que conocemos de mecánica cuántica no<br>
relativista. Por último, iremos más allá de este cálculo para presentar<br>
avances recientes en el área y en particular en el grupo de investigación<br>
del DF. Veremos que la cuantización canónica implica la aparición de una<br>
descripción holográfica así como de la simetría dada por el grupo de<br>
Virasoro, inherente a las teorías cuánticas de campos conformes en dos<br>
dimensiones.<br>
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Asistí via YouTube: <a href="https://youtu.be/LXnRBbiw6og" rel="noopener noreferrer" target="5aejDV0KpNQQQ84l_-A7IxU">https://youtu.be/LXnRBbiw6og</a></p>
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