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Doctoral Thesis
DOI
https://doi.org/10.11606/T.54.1981.tde-19022015-175629
Document
Author
Full name
Newton Theophilo de Oliveira
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Carlos, 1981
Supervisor
Committee
Silva Filho, Roberto Leal Lobo e (President)
Costa, Rogerio Cantarino Trajano da
Fleming, Henrique
Luzzi, Roberto
Oliveira, Luiz Nunes de
Title in Portuguese
Sistemas vinculados e espaços curvos
Keywords in Portuguese
Não disponível
Abstract in Portuguese
A parte inicial desta tese está relacionada com o formalismo das integrais de Feynman num espaço curvo. Desenvolvemos um processo de quantização para uma partícula movendo-se em uma variedade Riemeniana de dimensão n a qual tem o mérito de ser canonicamente invariante. O método é baseado na teoria de Faddeev-Fradkin para sistemas com Lagrangeanas degeneradas e conduz à proposição de De Witt para a equação de Schredinger. Na segunda parte tratamos dos processos aleatórios. Obtemos uma equação de evolução para um sistema de partículas não interagentes movendo-se em um espaço curvo considerado como um espaço euclidiano vinculado. A equação de evolução reproduz corretamente, para tempos pequenos, o comportamento mecânico do sistema e, para intervalos de tempos maiores, a equação da difusão. Fazemos uma aplicação para o rotor planar sujeito à colisões térmicas como uma primeira aproximação ao estudo da auto correlação de dipolos rígidos
Title in English
Not available
Keywords in English
Not available
Abstract in English
The first part of this work deals with Feynman's path integral formalism in eurved spaees. We develop a quantization procedure for a particle moving in a Riemannian manifold of dimension which has the merit of being fully canonically invariant. It is based on the theory of Faddeev-Fradkin for Hamiltonian constrained systems and leads exactly to De Witt's proposal for the Schrôdinger equation. In the second part we are concerned with random processes An evolution equation is obtained for a sistem of non-interacting particle moving in a curved space considered as a constrained euclidean space. The evolution equation reproduces correctly the short time behaviour of the mecanical sistem and, for longer times, leads to the covariant diffusion equation. An application is made for planar rotators subject to thermal collisions as a first approximation to the study of the self-correlation of rigid dipoles
 
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NewtondeOliveiraD.pdf (4.42 Mbytes)
Publishing Date
2015-03-05
 
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