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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22728
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorLuna, Gabriela Coutinho-
dc.date.accessioned2022-04-20T19:18:50Z-
dc.date.available2020-10-21-
dc.date.available2022-04-20T19:18:50Z-
dc.date.issued2020-02-28-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22728-
dc.description.abstractThere are some theoretical scenarios, as the large-scale extra dimensions models, that predict a strengthening of the gravitational field for short distances. Motivated by this, we investigate deviations of the gravitational field in the atomic length scale. Using recent data from hydrogen spectroscopy, we obtained new empirical limits for supposed modifications of the standard gravity on this scale. The new limits were extracted from the 1S − 3S transition frequency. We compared them with the spectroscopic data of the antiprotonic helium, which determine one of the most stringent bound for deviations of the Newtonian potential in this domain. We found that our results are slightly stronger that the antiprotonic helium limit. Other constraints were obtained from the analysis of the effect of gravitational spin-orbit coupling in atomic spectroscopy for the transition 2P1/2− 2P3/2. Such bounds are stronger than limits previously determined by an experiment that measures the electron spin precession in an electron-nucleus scattering. We also show that the analysis of this interaction, responsible for the spin precession, can be used as a test of Post-Newtonian potential in the atomic domain.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2022-04-13T20:16:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GabrielaCoutinhoLuna_Tese.pdf: 3803718 bytes, checksum: 80a3111558cdb4d43a2e0c5373d27be6 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2022-04-20T19:18:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GabrielaCoutinhoLuna_Tese.pdf: 3803718 bytes, checksum: 80a3111558cdb4d43a2e0c5373d27be6 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-04-20T19:18:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GabrielaCoutinhoLuna_Tese.pdf: 3803718 bytes, checksum: 80a3111558cdb4d43a2e0c5373d27be6 (MD5) Previous issue date: 2020-02-28en
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/*
dc.subjectDimensões-extraspt_BR
dc.subjectVínculos espectroscópicospt_BR
dc.subjectModificações da gravidadept_BR
dc.subjectAcoplamento spin-órbita gravitacionalpt_BR
dc.subjectExtra dimensionspt_BR
dc.subjectSpectroscopic constraintspt_BR
dc.subjectModifications of gravitypt_BR
dc.subjectGravitational spin-orbit couplingpt_BR
dc.titleTestes de modificações da gravitação na escala atômicapt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor1Dahia, Fábio Leal de Melo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8119104682929659pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8615120041846954pt_BR
dc.description.resumoHá alguns cenários teóricos, entre os quais modelos de dimensões extras de grande escala, que prevêem um fortalecimento do campo gravitacional para curtas distâncias. Motivados por isso, procuramos por desvios do campo gravitacional na escala de comprimento atômica. Utilizando dados recentes da espectroscopia do hidrogênio obtivemos novos limites empíricos para supostas modificações da gravidade padrão nessa escala. Os novos limites foram extraídos a partir da frequência de transição 1S−3S. Comparando-os com os dados espectroscópicos do Hélio antiprotônico, que estabelece um dos vínculos mais fortes para desvios do potencial Newtoniano nessa escala, verificamos que nossos resultados são um pouco mais fortes. Outros vínculos foram obtidos da análise do efeito de acoplamento spin-órbita gravitacional na espectroscopia atômica para a transição 2P1/2 − 2P3/2. Tais vínculos são mais fortes do que limites previamente determinados em um experimento que mede a precessão do spin do elétron em um espalhamento elétron-núcleo. Mostramos também que a análise desta interação, responsável pela precessão do spin, pode ser empregada como um teste de potencial Pós-Newtoniano no domínio atômico.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFísicapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
Aparece nas coleções:Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física

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