Sobre

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Sou físico teórico na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especializado em Relatividade Geral e Gravitação Modificada. Minha pesquisa trata da dinâmica clássica e quântica de partículas em espaços-tempos curvos, com ênfase em buracos negros, estrutura de estrelas compactas e extensões da Relatividade Geral.

Na última década publiquei mais de 40 artigos em periódicos como Physical Review D, European Physical Journal C, Classical and Quantum Gravity e Annals of Physics. Também me interesso por Inteligência Artificial e suas aplicações à pesquisa científica e à análise de dados.

Fique à vontade para entrar em contato para discussões ou colaborações.


Áreas de pesquisa

Física de buracos negros — Buracos negros de Kiselev, regulares e em rotação em gravitação modificada (f(R,T), Rastall, gravidade de Rainbow). Termodinâmica, sombras, análogos acústicos e a unificação Rastall-Rainbow.

Estrelas compactas — Estrelas de nêutrons, estrelas de quarks e protoestrelas de nêutrons em teorias estendidas da gravitação. Equações TOV e TOV generalizada, vínculos astrofísicos bayesianos, híperons e ressonâncias Δ, equações de estado.

Mecânica quântica em espaço-tempo curvo — Campos escalares e fermiônicos em espaços-tempos de cordas cósmicas, defeitos topológicos, universo de Melvin e efeitos não inerciais. Oscilador de Klein-Gordon em espaços-tempos não triviais.

Gravitação modificada e estendida — f(R,T), f(T,T), Rastall, gravidade de Rainbow e extensões em geometria de Finsler. Formulação teórica e assinaturas astrofísicas.


Publicações recentes

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Equações que acho bonitas

Equações de campo de Einstein

\[G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G\, T_{\mu\nu}\]

O alicerce da Relatividade Geral: a geometria do espaço-tempo à esquerda, o conteúdo de matéria e energia à direita. Todo buraco negro e toda estrela compacta que estudo vivem dentro dessas equações.

Equação de Tolman–Oppenheimer–Volkoff

\[\frac{dP}{dr} = -\frac{(\varepsilon + P)(M + 4\pi r^3 P)}{r(r - 2M)}\]

A equação de estrutura estelar na Relatividade Geral completa — governa o interior de estrelas de nêutrons, estrelas de quarks e de todo objeto compacto que modelo. Uma correção relativística da hidrostática newtoniana que muda tudo em altas densidades.

Equação de Klein–Gordon em espaço-tempo curvo

\[\frac{1}{\sqrt{-g}}\, \partial_\mu \!\left(\sqrt{-g}\, g^{\mu\nu} \partial_\nu \Phi\right) - m^2 \Phi = 0\]

A equação de onda relativística mais simples, generalizada para qualquer fundo curvo. O ponto de partida de todo o meu trabalho sobre dinâmica quântica em espaços-tempos de cordas cósmicas, defeitos topológicos e gravidade de Rainbow.

Equações de Maxwell (forma covariante)

\[\nabla_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \qquad \nabla_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0\]

A formulação mais elegante do eletromagnetismo — duas equações que dizem tudo. O universo de Melvin, onde estudo campos carregados, é inteiramente construído a partir de soluções dessas equações.


Novidades

  • 2026 — Três artigos aceitos no EPJC e na Physical Review D; protoestrelas de nêutrons em rotação com híperons e ressonâncias Δ
  • 2025 — Nove publicações em um único ano, em PRD, CQG, EPJC, Annals of Physics e Universe
  • 2024 — Artigos sobre buracos negros regulares a partir do fluido de Kiselev e análise bayesiana de modelos de quarks no EPJC e na PRD
  • 2023 — Estudos sobre estrelas de nêutrons em rotação rápida e efeitos quânticos não inerciais em fundos de gravitação modificada

Colaborações

Estou aberto a colaborações em:

  • Teorias de gravitação modificada e suas assinaturas astrofísicas
  • Modelagem de estrelas compactas e vínculos sobre equações de estado
  • Teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos e topologicamente não triviais
  • Aplicações de IA/aprendizado de máquina à física teórica e à análise de dados

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