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Samir Dayal Mathur es un físico teórico que se especializa en teoría de cuerdas y física de agujeros negros . Mathur es profesor en el 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 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts de 1991 a 1999 y ocupó cargos postdoctorales en la Universidad de Harvard y el Instituto Tata de Investigación Fundamental . [1]

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 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 de la materia que tiene el mismo tamaño que el correspondiente agujero negro clásico. [2] Este estado límite cuántico reemplaza el horizonte de sucesos 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 Subaditividad Fuerte de la Entropía Cuántica a la evaporación de la radiación de Hawking . [4] Esto condujo 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. ^ "Hoja 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 requiere |journal=( ayuda )
  2. ^ Samir D. Mathur (2005). "La propuesta de Fuzzball para los agujeros negros: una revisión elemental". Fortsch. Phys . 53 : 793. arXiv : hep-th / 0502050 . Código Bibliográfico : 2005ForPh..53..793M . doi : 10.1002 / prop.200410203 .
  3. ^ Samir D. Mathur (2012). "Agujeros negros y más allá". Annals of Physics . 327 : 2760. arXiv : 1205.0776 . Código bibliográfico : 2012AnPhy.327.2760M . doi : 10.1016 / j.aop.2012.05.001 .
  4. ↑ a b Samir D. Mathur (2009). "La paradoja de la información: una introducción pedagógica". Clase. Quantum Grav . 26 : 224001. arXiv : 0909.1038 . Código Bibliográfico : 2009CQGra..26v4001M . doi : 10.1088 / 0264-9381 / 26/22/224001 .
  5. Jennifer Ouellette, "The Fuzzball Fix for a Black Hole Paradox", revista Quanta, 23 de junio de 2015. https://www.quantamagazine.org/20150623-fuzzballs-black-hole-firewalls
  6. ^ Chowdhury Borun D., Puhm Andrea. "La decoherencia y el destino de un paquete de ondas que cae: ¿Alice se está quemando o borrando?". Phys. Rev. D . 88 : 063509. arXiv : 1208.2026 . Código bibliográfico : 2013PhRvD..88f3509C . doi : 10.1103 / PhysRevD.88.063509 .
  7. ^ Burrington Benjamin A., Peet Amanda W., Zadeh Ida G. "Operador que mezcla para estados de cadena en el CFT D1-D5 cerca del punto de orbifold". Phys. Rev. D . 87 : 106001. arXiv : 1211.6699 . Código Bibliográfico : 2013PhRvD..87j6001B . doi : 10.1103 / PhysRevD.87.106001 .CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )

Enlaces externos

  • Página web de Mathur en la Universidad Estatal de Ohio
  • Lista de publicaciones sobre INSPIRE-HEP
  • ¿Paradoja de la información resuelta? Si es así, Black Holes son "Fuzzballs" - por la Universidad Estatal de Ohio
  • Seminario KITP: La historia del agujero negro en 4 pasos | Samir Mathur