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Samir D. Mathur

Samir Dayal Mathur es un físico teórico especializado en teoría de cuerdas y física de agujeros negros .

Carrera

Enseñando

Mathur es profesor del Departamento de Física de la Universidad Estatal de Ohio y miembro del Grupo de Teoría de Altas Energías de la Universidad. Fue miembro de la facultad del Instituto Tecnológico de Massachusetts de 1991 a 1999 y ocupó puestos postdoctorales en la Universidad de Harvard y el Instituto Tata de Investigación Fundamental . [1]

Investigación

La investigación de Mathur se centra en la teoría de cuerdas, los agujeros negros, la correspondencia AdS/CFT y la cosmología . Es mejor conocido por desarrollar la conjetura de Fuzzball como una resolución de la paradoja de la información del agujero negro . La conjetura de Fuzzball afirma que la descripción fundamental de los agujeros negros viene dada por un estado cuántico ligado de la materia que tiene el mismo tamaño que el correspondiente agujero negro clásico. [2] Este estado cuántico limitado reemplaza el horizonte de eventos y la singularidad, y se afirma que la métrica clásica del agujero negro es una descripción efectiva aproximada. [3]

En 2009, Mathur publicó una versión sólida de la paradoja de la información del agujero negro, fortaleciendo la versión original de Stephen Hawking al demostrar que pequeñas correcciones locales al análisis semiclásico de Hawking no pueden restaurar la unitaridad . [4] Este resultado se obtuvo aplicando la fuerte subaditividad de la entropía cuántica a la evaporación de la radiación de Hawking . [4] Esto llevó a un renovado interés en la paradoja de la información y el desarrollo de la paradoja del cortafuegos del agujero negro de 2012 . [5] [6] [7]

Referencias

  1. ^ "Ficha de información de la facultad". La Universidad Estatal de Ohio. Archivado desde el original el 4 de abril de 2015 . Consultado el 29 de marzo de 2015 . {{cite journal}}: Citar diario requiere |journal=( ayuda )
  2. ^ Samir D. Mathur (2005). "La propuesta Fuzzball para los agujeros negros: una revisión elemental". Fortschr. Física . 53 (7–8): 793–827. arXiv : hep-th/0502050 . Código bibliográfico : 2005 para Ph..53..793M. doi :10.1002/prop.200410203. S2CID  15083147.
  3. ^ Samir D. Mathur (2012). "Agujeros negros y más allá". Anales de Física . 327 (11): 2760. arXiv : 1205.0776 . Código Bib : 2012AnPhy.327.2760M. doi :10.1016/j.aop.2012.05.001. S2CID  119198601.
  4. ^ ab Samir D. Mathur (2009). "La paradoja de la información: una introducción pedagógica". Clase. Gravedad cuántica . 26 (22): 224001. arXiv : 0909.1038 . Código Bib : 2009CQGra..26v4001M. doi :10.1088/0264-9381/26/22/224001. S2CID  18878424.
  5. ^ Jennifer Ouellette, "La solución Fuzzball para la paradoja de un agujero negro", revista Quanta, 23 de junio de 2015. https://www.quantamagazine.org/how-fuzzballs-solve-the-black-hole-firewall-paradox-20150623 /
  6. ^ Chowdhury Borun D., Puhm Andrea (2013). "La decoherencia y el destino de un paquete de ondas que cae: ¿Alice está ardiendo o borrosa?". Física. Rev. D. 88 (6): 063509. arXiv : 1208.2026 . Código bibliográfico : 2013PhRvD..88f3509C. doi : 10.1103/PhysRevD.88.063509. S2CID  3104184.
  7. ^ Burrington Benjamin A., Peet Amanda W., Zadeh Ida G. (2013). "Operador mezclando estados de cuerda en el CFT D1-D5 cerca del punto orbifold". Física. Rev. D. 87 (10): 106001. arXiv : 1211.6699 . Código Bib : 2013PhRvD..87j6001B. doi : 10.1103/PhysRevD.87.106001. S2CID  119277282.{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )

enlaces externos