Hydrodynamics of bubbles in a first-order electroweak phase transition

dc.creatorDaniel Aguiar Pinto
dc.date.accessioned2025-08-06T16:39:40Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:46:43Z
dc.date.available2025-08-06T16:39:40Z
dc.date.issued2025-04-09
dc.description.abstractA detecção de ondas gravitacionais (GWs), e a forte evidência de um fundo estocástico de GWs observada pelo NANOGrav, provam que somos capazes de extrair informações anteriormente inacessíveis. Isso nos permite reconstruir eventos que ocorreram há muito tempo e em galáxias distantes. Dentre as possíveis fontes dessas GWs, as transições de fase cosmológicas de primeira ordem desempenham um papel de destaque do ponto de vista da física de partículas. Nesta dissertação, o assunto central de estudo é entender os efeitos hidrodinâmicos das transições de fase de primeira ordem e calcular a velocidade terminal da parede da bolha durante uma transição de fase cosmológica, modelando efeitos não-equilíbrio no plasma. Um operador $\phi^6$ é incluído no potencial efetivo do Modelo Padrão para imitar efeitos de nova física. O aquecimento hidrodinâmico do plasma à frente da bolha é levado em conta. Nós incluímos termos de ordem superior no chamado “fluido Ansatz”-expansão na função distrubuição considerando efeitos fora do equilíbrio- e os comparamos com o Ansatz usualmente adotado. Mostramos que essa correção pode até transformar soluções de detonação em deflagrações. Esse resultado também corrobora achados recentes na literatura de que, para um conteúdo de partículas do Modelo Padrão no plasma, apenas soluções de deflagração são viáveis. No entanto, também mostramos que esse resultado pode ser alterado em uma teoria com um conteúdo de partículas diferente. Para que essa velocidade fosse calculada, todos os parâmetros da transição devem ter sido previamente determinados. Dessa forma, o trabalho estabelece um caminho para obter um conjunto completo de parâmetros necessários no cálculo da amplitude de ondas gravitacionais originadas por transições de fase de primeira ordem.
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/84108
dc.languageeng
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.relationPrograma Institucional de Internacionalização – CAPES - PrInt
dc.rightsAcesso Aberto
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/
dc.subjectCosmologia
dc.subjectTransição de fase
dc.subjectHidrodinâmica
dc.subject.otherCosmologia
dc.subject.otherTransição de fase electrofraca
dc.subject.otherPotencial efetivo
dc.subject.otherMecanismo de Higgs
dc.titleHydrodynamics of bubbles in a first-order electroweak phase transition
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor1Gláuber Carvalho Dorsch
local.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2674910790826779
local.contributor.referee1Bruce Lehmann Sánchez Vega
local.contributor.referee1Mario Sergio de Carvalho Mazzoni
local.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7849973075022447
local.description.resumoThe detection of gravitational waves (GWs), and the strong evidence for a stochastic GW background seen by NANOGrav, prove that we are capable of extracting information previously inaccessible to us allows to reconstruct events that took place a long time ago and in faraway galaxies. Among the possible sources of these GWs, first-order cosmological phase transitions play a prominent role from the perspective of particle physics. In this dissertation, the central subject of study is to understand the hydrodynamical effects of first-order phase transitions and to compute the terminal bubble wall velocity during a cosmological phase transition by modeling non-equilibrium effects in the plasma. A ϕ6 operator is included in the Standard Model effective potential to mimic effects of new physics. Hydrodynamical heating of the plasma ahead of the bubble is taken into account. We include higher order terms in the fluid Ansatz - expansion in the distribution function considering out-of-equilibrium effects- and compare it to a simpler Ansatz usually adopted in literature. We show that this correction may even turn detonation solutions into deflagrations. This result also corroborates recent findings in the literature that, for a Standard Model particle content in the plasma, only deflagration solutions are viable. However, we also show that this outcome may be altered in a theory with a different particle content. For this velocity to be calculated, all transition parameters must have been previously determined. Thus, the work also establishes a path to obtain a complete set of parameters required for calculating the amplitude of gravitational waves generated by first-order phase transitions.
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
local.publisher.initialsUFMG
local.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física

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