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SUMMARY:Dynamics of magnetospheres of rotating compact objects with Genera
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DESCRIPTION:Objetos compactos em rotação são conhecidos por alimentar o
 s fenómenos astrofísicos extremos mais energéticos do universo. A sua r
 otação induz um campo elétrico exterior capaz de acelerar partículas e
 ficientemente\, povoando a magnetosfera com e± plasma através de process
 os de eletrodinâmica quântica (QED) e dando origem à radiação coerent
 e e incoerente observada. Apenas é possível compreender estes fenómenos
  de primeiros princípios usando simulações cinéticas particle-in-cell 
 (PIC) da magnetosfera global\, capturando o fecho da corrente magnetosfér
 ica\, processos QED\, e relatividade geral (GR). Nesta Tese\, generalizám
 os o código PIC avançado OSIRIS para coordenadas ortogonais curvilíneas
  arbitrárias\, apropriadas a modelar a dinâmica dos plasmas em magnetosf
 eras de objetos compactos\, i.e. com curvatura do espaço-tempo significat
 iva. A implementação detalhada nesta Tese estende a aplicabilidade desta
  ferramenta para lá de cenários astrofísicos. Em particular\, para conf
 igurações laboratoriais em geometrias mais complicadas. Corremos simula
 ções massivamente paralelas de magnetosferas de pulsares\, executando ex
 periências numéricas para compreender o papel da relatividade geral e fo
 rnecimento de plasma na fase de geração do feixe de rádio para rotadore
 s de baixa obliquidade. Os resultados mostram que a GR é fundamental para
  o aparecimento do feixe radio em primeiro lugar para rotadores alinhados.
  Para estrelas mais velhas\, pode até distinguir uma pulsar de uma estrel
 a de neutrões. Nesta tese\, explorámos ainda o efeito da GR quando a lac
 una polar está em regime não-estacionária\, caracterizada por ter uma l
 acuna (quase) em vácuo na base do conjunto de linhas de campo magnético 
 abertas. Nestas condições\, a descarga polar ocorre através de uma suce
 ssão de filamentos de plasma isolados que não acompanham a rotação est
 elar\, usualmente usados para explicar componentes derivantes do feixe. Os
  resultados demonstram o aparecimento de um novo filamento de plasma\, dan
 do uma explicação natural para a configuração de emissão núcleo mais
  bi-cone que concorda com as observações.
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 m rotação são conhecidos por alimentar os fenómenos astrofísicos extr
 emos mais energéticos do universo. A sua rotação induz um campo elétri
 co exterior capaz de acelerar partículas eficientemente\, povoando a magn
 etosfera com e± plasma através de processos de eletrodinâmica quântica
  (QED) e dando origem à radiação coerente e incoerente observada.<br/><
 br/> Apenas é possível compreender estes fenómenos de primeiros princí
 pios usando simulações cinéticas particle-in-cell (PIC) da magnetosfera
  global\, capturando o fecho da corrente magnetosférica\, processos QED\,
  e relatividade geral (GR). Nesta Tese\, generalizámos o código PIC avan
 çado OSIRIS para coordenadas ortogonais curvilíneas arbitrárias\, aprop
 riadas a modelar a dinâmica dos plasmas em magnetosferas de objetos compa
 ctos\, i.e. com curvatura do espaço-tempo significativa. A implementaçã
 o detalhada nesta Tese estende a aplicabilidade desta ferramenta para lá 
 de cenários astrofísicos. Em particular\, para configurações laborator
 iais em geometrias mais complicadas.<br/><br/> Corremos simulações massi
 vamente paralelas de magnetosferas de pulsares\, executando experiências 
 numéricas para compreender o papel da relatividade geral e fornecimento d
 e plasma na fase de geração do feixe de rádio para rotadores de baixa o
 bliquidade. Os resultados mostram que a GR é fundamental para o aparecime
 nto do feixe radio em primeiro lugar para rotadores alinhados.<br/><br/> P
 ara estrelas mais velhas\, pode até distinguir uma pulsar de uma estrela 
 de neutrões. Nesta tese\, explorámos ainda o efeito da GR quando a lacun
 a polar está em regime não-estacionária\, caracterizada por ter uma lac
 una (quase) em vácuo na base do conjunto de linhas de campo magnético ab
 ertas. Nestas condições\, a descarga polar ocorre através de uma sucess
 ão de filamentos de plasma isolados que não acompanham a rotação estel
 ar\, usualmente usados para explicar componentes derivantes do feixe.<br/>
 <br/> Os resultados demonstram o aparecimento de um novo filamento de plas
 ma\, dando uma explicação natural para a configuração de emissão núc
 leo mais bi-cone que concorda com as observações.</p>
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