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DESCRIPTION:  Esta tese foca-se em melhorar dados iniciais para simulaçõ
 es de binárias de buracos negros produzidas em relatividade numérica. Ho
 je em dia\, o método mais usado é construir dados iniciais conformalment
 e planos\, que são óptimos modelos para descrever os buracos negros\, ma
 s falham em captar a radiação na zona distante. Aqui reproduzimos um mé
 todo de adicionar radiação aos dados iniciais\, resolvendo as equações
  de restrição num código de excisão.As equações de restrição são 
 resolvidas\, recorrendo ao método de decomposição XCTS\, para dados ini
 ciais com radiação derivada de uma aproximação Pós-Newtoniana. Conseg
 uimos evoluir o sistema de massas iguais e grande separação\, mas\, devi
 do a limitações computacionais\, foi impossível evoluir para pequenas s
 eparações\, onde a radiação é mais relevante. Ajustando a métrica na
  zona interior\, foi possível resolver as equações de restrição e evo
 luir o sistema para uma separação menor. Nos início da evolução\, obs
 ervou-se a radiação gravitacional que se esperava. Os resultados sugerem
  que as soluções para as equações de restrição dos dados iniciais de
 pendem bastante dos dados de fundo na zona interior e das condições fron
 teira\, afetando a evolução e resultados inerentes. Os resultados també
 m indicam um efeito significativo da resolução na qualidade das formas d
 as ondas gravitacionais extraídas.Em trabalhos futuros\, iremos explorar 
 os efeitos da radiação dos dados iniciais na transição para ondas gera
 das pela evolução\, correndo vários testes com alta resolução. Os res
 ultados deste trabalho irão fornecer uma melhor compreensão dos efeitos 
 dos dados iniciais na evolução de sistemas de binárias de buracos negro
 s e na qualidade das formas das ondas gravitacionais extraídas.
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 s de binárias de buracos negros produzidas em relatividade numérica. Hoj
 e em dia\, o método mais usado é construir dados iniciais conformalmente
  planos\, que são óptimos modelos para descrever os buracos negros\, mas
  falham em captar a radiação na zona distante. Aqui reproduzimos um mét
 odo de adicionar radiação aos dados iniciais\, resolvendo as equações 
 de restrição num código de excisão.<br/><br/></p><p data-block-key="dt
 g4e">As equações de restrição são resolvidas\, recorrendo ao método 
 de decomposição XCTS\, para dados iniciais com radiação derivada de um
 a aproximação Pós-Newtoniana. Conseguimos evoluir o sistema de massas i
 guais e grande separação\, mas\, devido a limitações computacionais\, 
 foi impossível evoluir para pequenas separações\, onde a radiação é 
 mais relevante.<br/><br/> Ajustando a métrica na zona interior\, foi poss
 ível resolver as equações de restrição e evoluir o sistema para uma s
 eparação menor. Nos início da evolução\, observou-se a radiação gra
 vitacional que se esperava. Os resultados sugerem que as soluções para a
 s equações de restrição dos dados iniciais dependem bastante dos dados
  de fundo na zona interior e das condições fronteira\, afetando a evolu
 ção e resultados inerentes. Os resultados também indicam um efeito sign
 ificativo da resolução na qualidade das formas das ondas gravitacionais 
 extraídas.<br/><br/></p><p data-block-key="crj0a">Em trabalhos futuros\, 
 iremos explorar os efeitos da radiação dos dados iniciais na transição
  para ondas geradas pela evolução\, correndo vários testes com alta res
 olução. Os resultados deste trabalho irão fornecer uma melhor compreens
 ão dos efeitos dos dados iniciais na evolução de sistemas de binárias 
 de buracos negros e na qualidade das formas das ondas gravitacionais extra
 ídas.</p>
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