dc.contributor | Sabogal Martínez, Beatriz Eugenia | |
dc.contributor | García Varela, José Alejandro | |
dc.creator | Torres Gaviria, Rafael Felipe | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T14:35:24Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T02:08:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T14:35:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T02:08:34Z | |
dc.date.created | 2023-08-03T14:35:24Z | |
dc.date.issued | 2023-07-31 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/1992/69156 | |
dc.identifier | instname:Universidad de los Andes | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
dc.identifier | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8728989 | |
dc.description.abstract | La determinación precisa del Parámetro de Hubble sigue siendo un problema abierto en cosmología moderna. En investigaciones recientes, han surgido mediciones conflictivas de su valor en el presente (la Constante de Hubble) a partir del análisis del Fondo Cósmico de Microondas y estimaciones de la escalera cósmica de distancias, lo que ha llevado a la aparición de la Tensión de Hubble. El problema principal con este último método radica en la medición de distancias a objetos lejanos, mientras que el enfoque anterior depende en gran medida del modelo cosmológico. Este estudio presenta una nueva técnica independiente de la cosmología global, denominada como el "Método de Cadenas de Hubble", para estimar distancias extragalácticas. Aprovechando el catálogo Pantheon+ de 1700 supernovas de Tipo Ia, utilizamos este método para estimar las distancias a $\sim2\times10^5$ Núcleos Galácticos del catálogo MILLIQUAS de Gaia. Nuestros hallazgos revelan un Parámetro de Hubble dependiente del redshift, y que sugiere una expansión incrementalmente acelerada del Universo. Además, utilizando diferentes especificaciones, podemos estimar la Constante de Hubble en 68.14+-0.24 km/s/Mpc, bajo $\Lambda$CDM plano, y en 68.42+-0.40 km/s/Mpc bajo wCDM abierto, consistentes con edades del Universo de 13.646+-0.048 Ga y 13.648+-0.080 Ga, respectivamente. Con respecto a la Tensión de Hubble, estos resultados son inconsistentes con las estimaciones de Pantheon+ y SH0ES para el Universo local: sin embargo, coinciden con las mediciones del Fondo Cósmico de Microondas. También probamos la uniformidad en la expansión del Universo y no encontramos evidencia que contradiga el Principio Cosmológico. Investigaciones futuras que empleen esta metodología y datos implican el refinamiento de modelos cosmológicos, restricciones en los parámetros de la Energía Oscura y pruebas al modelo Lambda-CDM. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.publisher | Física | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher | Departamento de Física | |
dc.relation | Anand, G. S., Tully, R. B., Rizzi, L., Riess, A. G., & Yuan, W. 2022, The Astrophysical Journal,
932, 15, doi: 10.3847/1538-4357/ac68df | |
dc.relation | Angrist, J., & Pishcke, J.-S. 2009, Mostly harmless econometrics : an empiricist's companion (Massachussets Institute of Technology) | |
dc.relation | Ashall, C., Mazzali, P., Sasdelli, M., & Prentice, S. J. 2016, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 460, 3529, doi: 10.1093/mnras/stw1214 | |
dc.relation | Bargiacchi, G., Benetti, M., Capozziello, S., et al. 2022, Quasar cosmology: dark energy evolution
and spatial curvature, arXiv. http://arxiv.org/abs/2111.02420 | |
dc.relation | Benevento, G., Hu, W., & Raveri, M. 2020, Physical Review D, 101, 103517, doi: 10.1103/PhysRevD
.101.103517 | |
dc.relation | Breuval, L., Kervella, P., Anderson, R. I., et al. 2020, Astronomy & Astrophysics, 643, A115,
doi: 10.1051/0004-6361/202038633 | |
dc.relation | Burdyuzha, V. V. 2012, Astronomy Reports, 56, 403, doi: 10.1134/S1063772912050010
Carroll, B., & Ostlie, D. 2017, An Introduction to Modern Astrophysics, 2nd edn. (Cambridge
University Press) | |
dc.relation | Deruelle, N., & Uzan, J.-P. 2018, Relativity in Modern Physics, 1st edn. (Oxford University Press)
Farooq, O., Madiyar, F. R., Crandall, S., & Ratra, B. 2017, The Astrophysical Journal, 835, 26,
doi: 10.3847/1538-4357/835/1/26 | |
dc.relation | Fernádez Arenas, D., Terlevich, E., Terlevich, R., et al. 2018, Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, 474, 1250, doi: 10.1093/mnras/stx2710 | |
dc.relation | Filippenko, A. V., & Riess, A. G. 1998, Physics Reports, 307, 31, doi: 10.1016/S0370-1573(98)
00052-0 | |
dc.relation | Flesch, E. W. 2021, The Million Quasars (Milliquas) v7.2 Catalogue, now with VLASS associations. The inclusion of SDSS-DR16Q quasars is detailed, arXiv. http://arxiv.org/abs/
2105.12985 | |
dc.relation | Freedman, W. L. 1991, ApJ, The Astrophysical Journal, 365 | |
dc.relation | Freedman, W. L. 2021, The Astrophysical Journal, 919, 16, doi: 10.3847/1538-4357/ac0e95 | |
dc.relation | Freedman, W. L., & Madore, B. F. 2010, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 48, 673,
doi: 10.1146/annurev-astro-082708-101829 | |
dc.relation | Freedman, W. L., Madore, B. F., Hoyt, T., et al. 2020, The Astrophysical Journal, 891, 57 | |
dc.relation | Freedman, Wendy L., W. L., Madore, B. F., Gibson, B., et al. 2001, The Astrophysical Journal,
553, 47 | |
dc.relation | Goldhaber, G., & Cline, D. B. 2009, in AIP Conference Proceedings (Marina del Rey (California):
AIP), 53-72, doi: 10.1063/1.3232196 | |
dc.relation | Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. 2018, Introduction to quantum mechanics (Cambridge university
press) | |
dc.relation | Hu, J.-P., & Wang, F.-Y. 2023, Universe, 9, 94, doi: 10.3390/universe9020094 | |
dc.relation | Kang, Y., Lee, Y.-W., Kim, Y.-L., Chung, C., & Ree, C. H. 2020, The Astrophysical Journal, 889,
8, doi: 10.3847/1538-4357/ab5afc | |
dc.relation | Komatsu, E., Dunkley, J., Nolta, M. R., et al. 2009, The Astrophysical Journal Supplement Series,
180, 330, doi: 10.1088/0067-0049/180/2/330 | |
dc.relation | Lee, M. G., Freedman, W. L., & Madore, B. F. 1993, The Astronomical Journal, 417, 553 | |
dc.relation | Lennarz, D., Altmann, D., & Wiebusch, C. 2012, Astronomy & Astrophysics, 538, A120, doi: 10.1051/0004-6361/201117666 | |
dc.relation | Liao, K., Shafieloo, A., Keeley, R. E., & Linder, E. V. 2019, The Astrophysical Journal, 886, L23,
doi: 10.3847/2041-8213/ab5308 | |
dc.relation | Papadogiannakis, S., Goobar, A., Amanullah, R., et al. 2019, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 483, 5045, doi: 10.1093/mnras/sty3301 | |
dc.relation | Peacock, J. 2010, Cosmological Physics (Cambridge University Press) | |
dc.relation | Planck Collaboration. 2014, Astronomy & Astrophysics, 571, A16, doi: 10.1051/0004-6361/
201321591 | |
dc.relation | Planck Collaboration. 2020, Astronomy & Astrophysics, 641, A6, doi: 10.1051/0004-6361/201833910 | |
dc.relation | Reese, E. D., Kawahara, H., Kitayama, T., et al. 2010, The Astrophysical Journal, 721, 653,
doi: 10.1088/0004-637X/721/1/653 | |
dc.relation | Riess, A. G., Press, W., & Kirshner, R. 1996, The Astrophysical Journal, 473, 88 | |
dc.relation | Riess, A. G., Macri, L., Li, W., et al. 2009a, The Astrophysical Journal Supplement Series, 183,
109, doi: 10.1088/0067-0049/183/1/109 | |
dc.relation | Riess, A. G., Macri, L., Casertano, S., et al. 2009b, The Astrophysical Journal, 699, 539, doi: 10
.1088/0004-637X/699/1/539 | |
dc.relation | Riess, A. G., Casertano, S., Yuan, W., et al. 2018, The Astrophysical Journal, 855, 136, doi: 10
.3847/1538-4357/aaadb7 | |
dc.relation | Riess, A. G., Yuan, W., Macri, L. M., et al. 2022, The Astrophysical Journal Letters, 934, L7,
doi: 10.3847/2041-8213/ac5c5b | |
dc.relation | Roos, M. 2003, Introduction to Cosmology, 3rd edn. (Wiley) | |
dc.relation | Ruiter, A. J. 2019, Proceedings of the International Astronomical Union, 15, 1, doi: 10.1017/
S1743921320000587 | |
dc.relation | Scott, D. 2003, Modern Cosmolog (Academic Press) | |
dc.relation | SDSS-II. 2008a, The Astronomical Journal, 135, 338, doi: 10.1088/0004-6256/135/1/338 | |
dc.relation | SDSS-II. 2008b, The Astronomical Journal, 135, 348, doi: 10.1088/0004-6256/135/1/348 | |
dc.relation | Sivaram, C., Arun, K., & Rebecca, L. 2022, Indian Journal of Physics, 96, 1289, doi: 10.1007/
s12648-021-02080-7 | |
dc.relation | Tammann, G. A., Sandage, A., & Reindl, B. 2008, The Astronomy and Astrophysics Review, 15,
289, doi: 10.1007/s00159-008-0012-y | |
dc.relation | Taubenberger, S., Suyu, S. H., Komatsu, E., et al. 2019, Astronomy & Astrophysics, 628, L7,
doi: 10.1051/0004-6361/201935980 | |
dc.relation | Tully, R. B., & Fisher, J. R. 1977, Astronomy & Astrophysics, 64, 661 | |
dc.relation | Tully, R. B., Kourkchi, E., Courtois, H. M., et al. 2023, The Astrophysical Journal, 944, 94, doi: 10
.3847/1538-4357/ac94d8 | |
dc.relation | Turner, D. 1996, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 90, 82 | |
dc.relation | Ungar, A. 2000, Computers & Mathematics with Applications, 40, 313, doi: 10.1016/S0898
-1221(00)00163-2 | |
dc.relation | Wallerstein, G. 2002, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 114, 689, doi: 10.1086/
341698 | |
dc.relation | Wooldridge, J. M. 2003, Introductory Econometrics, A Modern Approach. (New York: South-
western College Publishing) | |
dc.relation | Wright, E. L. 2006, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 118, 1711, doi: 10.1086/
510102 | |
dc.relation | Yuan, W., Riess, A. G., Casertano, S., & Macri, L. M. 2022, The Astrophysical Journal Letters,
940, L17, doi: 10.3847/2041-8213/ac9b27 | |
dc.relation | Zettili, N. 2003, Quantum mechanics: concepts and applications, American Association of Physics | |
dc.rights | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Top of the cosmic ladder: on extragalactic distances and the Hubble tension | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |