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Revista mexicana de física
versión impresa ISSN 0035-001X
Rev. mex. fis. vol.53 supl.4 México ago. 2007
Materia y energía oscuras, ¿que son?
G.A. CalderaCabral y L.A. UreñaLópez
Instituto de Física, Universidad de Guanajuato, León, Guanajuato, 37150 México, email: gcaldera@fisica.ugto.mx, lurena@fisica.ugto.mx
Recibido el 1 de mayo de 2006
Aceptado el 1 de noviembre de 2006
Resumen
Uno de los problemas más importantes de la cosmología actual es el determinar la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Presentaremos un resumen de las evidencias observacionales de la existencia de la materia oscura, y se revisaran algunos de los posibles candidatos propuestos en la literatura. De igual manera, describiremos modelos dinámicos de energía oscura como Quintessence y Phantom.
Descriptores: Cosmología; materia oscura; energía oscura.
Abstract
One of the most important problems in modern cosmology is the determination of the nature of dark matter and dark energy. We present a summary of the observational evidence for the existence of dark matter, and we make a revision of some of the candidates that appear in the literature. Likewise, we describe dynamical models for dark energy in the case of Quintessence and Phantom energy.
Keywords: Cosmology; dark matter; dark energy.
PACS: 98.80.k; 95.35.+d; 95.36.+x
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Acknowledgments
GC agradece la beca de maestría otorgada por CONACYT. Otros apoyos parciales para este trabajo son los: proyectos CONACYT (42748, 46195 y 47641), CONCYTEG (0516K1 17032), PROMEP (UGTOCA3) y DINPO (00085).
References
1. C.L. Bennettetal (2005), wilkinson Microwave Anisotropy Probe(WMAP) Observations: Preliminary Mapsand Basic Results, http://lambda.gsfc.nasa.gov [ Links ]
2. D.N. Spergeletal (WMAP), Astrophys. J. Suppl. 148 (2003) 175, astroph/0302209. [ Links ]
3. A.G. Riessetal (Supernova Search Team), Astrophys. J. 607 (2004) 665, astroph/0402512. [ Links ]
4. High Redshift Supernova, Search Supernova Cosmology Project, http://supernova.lbl.gov [ Links ]
5. P. Astieretal, Astron. Astrophys. 447 (2006) 31, astroph/0510447. [ Links ]
6. S. Perlmutterand, B.P Schmidt (2003), astroph/0303428. [ Links ]
7. G. Lazarides (2006), hepph/0601016. [ Links ]
8. V. Sahni, Lect. Notes Phys. 653 (2004) 141, astroph/0403324. [ Links ]
9. E. de Blok, S. McGaugh y V. Rubin (2001), astroph/0107366. [ Links ]
10. H.K.P.K.H.O.M. Poutanenand y K. Donner, Fundamental Astronomy (Springer, 2000). [ Links ]
11. T. Padmanabhan, Structure formation in the Universe (Cambridge University Press, 1994). [ Links ]
12. E.W. Kolb and M.S. Turner, The Early Universe (Addison Wesley, 1993). [ Links ]
13. W. Rindler, Relativity special, general and cosmological (Oxford University Press,2001). [ Links ]
14. V. Sahni and A.A. Starobinsky, Int. J. Mod. Phys. D 9 (2000) 373, astroph/9904398. [ Links ]
15. C.W. Misner, K.S. Thorne, and J. Wheeler, Gravitation (San Francisco, 1279p, 1973). [ Links ]
16. S. Weinberg, Gravitation and Cosmology (Wiley, 1972). [ Links ]
17. L. Ryder, Quantum Field Theory (Cambridge University Press, 1985). [ Links ]
18. Birrell y P. Davies, Quantum Fields in Curved Space (Cambridge University Press, 1980). [ Links ]
19. E.J. Copeland, A.R. Liddle y D. Wands, Phys. Rev. D 57 (1998) 4686, grqc/9711068. [ Links ]
20. L.A. UreñaLopez, JCAP 0509 (2005) 013, astroph/0507350. [ Links ]
21. Llamaremos en general materia (M) al total de componentes del universo capaces de formar estructuras ligadas gravitatoriamente. Rev. Mex. Fís. S 53 (4) (2007) 1721 [ Links ]
22. En sentido estricto, Zwicky se refería a materianoluminosa, lo que no implicaba que fuera materia de tipo nobariónico, como se cree actualmente. [ Links ]
23. Es interesante el hecho de que el tensor de Einstein mas general permitido por las identidades de Bianchi incluye una constante cosmológica [16]. [ Links ]