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Campos Gravitacionales en la Materia: La otra cara de la moneda
(Luis Herrera)


Tabla de Contenido

8 Introducción

9 Ecuaciones de campo y condiciones de acoplamiento. Ecuaciones dinámicas y tensor de deformación

9.1 Ecuaciones de campo
9.2 Condiciones de acoplamiento
9.3 Ecuaciones dinámicas y tensor de deformación
10 Fracturas. Fracturas y fuerzas de marea. Ejemplos
10.1 Fracturas y fuerzas de marea
10.2 Fractura en una distribución de densidad inhomogénea
10.3 Fractura en el modelo de Bowers y Liang
10.4 Fractura en el modelo de Di Prisco
11 La masa de Tolman-Whittaker, la función masa y el tensor de Weyl
11.1 El régimen de evolución lenta
11.2 La función masa y la masa de Tolman-Whittaker
11.3 Contracción lenta de una esfera de densidad homogénea y localmente isótropa
11.4 Esfera homogénea sostenida sólo por tensiones tangenciales
12 Conducción térmica en la aproximación de evolución lenta
12.1 Sistemas sin deformación
12.2 El uido homogéneo y localmente isótropo
12.3 El modelo de Florides con disipación
13 Evolución térmica y tiempos de relajación
13.1 Ondas de calor y la ecuación de Cattaneo
13.2 Tiempo de relajación para una estrella de neutrones
13.3 Ecuación de Cattaneo relativista
13.4 Colapso gravitacional y procesos de relajación
14 Conducción térmica fuera del equilibrio dinámico
14.1 Fracturas en sistemas disipativos
14.2 Tiempos de relajación y salida del equilibrio
15 Conclusiones

Bibliografía

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