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Este artigo examina vários aspectos da evaporação de buracos negros. Um modelo bidimensional é investigado onde se mostra que, usando o cancelamento fermion-bóson no tensor energia-momento, reduz-se o fluxo de energia a zero, enquanto outras técnicas não covariantes produzem o resultado de Hawking. Desenvolve-se uma técnica para substituir o colapso por condições de contorno no horizonte passado que preserva as características essenciais do colapso enquanto elimina algumas dificuldades. Este conjunto de condições de contorno também é sugerido como o mais natural para um buraco negro preexistente. O comportamento de detectores de partículas sob aceleração é investigado, onde se mostra que um detector acelerado, mesmo no espaço-tempo plano, detectará partículas no vácuo. Destaca-se a semelhança desse caso com o comportamento de um detector próximo ao buraco negro, mostrando que um detector geodésico próximo ao horizonte não verá o fluxo de partículas de Hawking. Finalmente, o trabalho de Berger, Chitre, Nutku e Moncrief sobre geons escalares é corrigido, e o Hamiltoniano acoplado escalar-gravitacional esfericamente simétrico é apresentado na esperança de que alguém possa aplicá-lo ao problema da evaporação de buracos negros.
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W. G. Unruh
Physical review. D. Particles, fields, gravitation, and cosmology/Physical review. D. Particles and fields
University of California, Berkeley
McMaster University
Miller College
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W. G. Unruh (Sun,) estudou esta questão.
www.synapsesocial.com/papers/69d8d11ea5ecc596b5d18936 — DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.14.870
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