Pesquisa

Minha pesquisa se concentra em matéria escura, energia escura, teorias modificadas da gravidade, no problema da constante cosmológica, em tensões cosmológicas e na física do Universo primordial.

Destaques da pesquisa

Dark Coriolis fields

G. Bianchi, F. Re and O. F. Piattella, Dark Coriolis fields, European Physical Journal Plus 141, 275 (2026).

Investigamos se parte da fenomenologia geralmente atribuída à matéria escura em galáxias de disco poderia decorrer de um campo gravitacional não newtoniano. No âmbito da gravidade de Newton–Cartan, encontramos configurações do campo de Coriolis capazes de sustentar os perfis de rotação característicos das galáxias, desde o bojo central até a região externa, onde a curva é aproximadamente plana. Esses “campos escuros de Coriolis” também podem ser interpretados como a contribuição dominante das componentes tempo-espaço da métrica em uma expansão pós-newtoniana não convencional da relatividade geral.

The matter with(in) CPL

L. Giani, R. von Marttens and O. F. Piattella, The matter with(in) CPL, Open Journal of Astrophysics 8 (2025), DOI: 10.33232/001c.142699.

Previsões para o observável de crescimento fσ8(z) nos cenários de transição da matéria e CPL.
Previsões para o observável de crescimento fσ8(z) nos cenários de transição da matéria e CPL.

A recente preferência por uma energia escura dinâmica também pode ser reproduzida sem modificar a própria energia escura. Mostramos que uma simples transição tardia na equação de estado efetiva da matéria ajusta os dados de BAO do DESI DR2, de supernovas DESY5 e de distâncias da CMB essencialmente tão bem quanto a parametrização CPL padrão, com ambos os modelos favorecidos em relação ao ΛCDM na análise. Os dois cenários, porém, preveem histórias distintas para a expansão e o crescimento das estruturas, oferecendo uma forma de diferenciá-los com observações futuras.

Redshift drift of gravitational lensing

O. F. Piattella and L. Giani, Redshift drift of gravitational lensing, Phys. Rev. D 95 (2017) no. 10, 101301.

Geometria de lenteamento forte utilizada para descrever as derivas angulares e do atraso temporal.
Geometria de lenteamento forte utilizada para descrever as derivas angulares e do atraso temporal.

A expansão cósmica modifica as grandezas observáveis não apenas ao longo do espaço, mas também com o tempo. Mostramos que, em um sistema de lenteamento gravitacional forte, a deriva cosmológica do redshift induz tanto uma lenta variação das posições angulares aparentes das imagens quanto uma deriva do atraso temporal relativo entre elas. Esses efeitos oferecem, em princípio, sondas alternativas da expansão de Hubble em tempo real no redshift da lente, embora sua magnitude esperada seja extremamente pequena: em um sistema representativo, cerca de 10⁻¹⁰ segundos de arco por ano para a deriva angular e 10⁻³ segundos por ano para a deriva do atraso temporal.

Lensing in the McVittie metric

O. F. Piattella, Lensing in the McVittie metric, Phys. Rev. D 93 (2016) no. 2, 024020; Erratum: Phys. Rev. D 93 (2016) no. 12, 129901.

Geometria de lenteamento para uma massa pontual imersa em um fundo cosmológico em expansão.
Geometria de lenteamento para uma massa pontual imersa em um fundo cosmológico em expansão.

A expansão do Universo modifica a deflexão da luz por uma massa isolada? Usando a métrica de McVittie para inserir de forma consistente uma lente pontual em um fundo cosmológico em expansão, obtivemos um tratamento perturbativo analítico do problema. Quando as distâncias cosmológicas são tratadas de forma consistente, a aparente contribuição dependente da expansão é absorvida pela geometria usual do lenteamento: na ordem dominante, não resta nenhuma correção cosmológica adicional ao ângulo de deflexão.

Currículo

Currículo acadêmico

Cargos acadêmicos, bolsas de pesquisa, ensino, orientações e publicações.

Perfis de pesquisa

Registros de publicações e indicadores bibliométricos.

Publicações e preprints selecionados

  1. G. Bianchi, F. Re and O. F. Piattella, Dark Coriolis fields, European Physical Journal Plus 141, 275 (2026).

  2. A. Ghazale and O. F. Piattella, More on the relativistic images produced in gravitational lensing, arXiv:2512.00139 (2025).

  3. L. Giani, R. von Marttens and O. F. Piattella, The matter with(in) CPL, Open Journal of Astrophysics 8 (2025), DOI: 10.33232/001c.142699.

  4. F. Re and O. F. Piattella, Non-Zero Coriolis Field in Ehlers Frame Theory, Galaxies 13 (2025)

  5. L. Giani and O. F. Piattella, Induced non-local cosmology, Phys. Dark Univ. 40 (2023), 101219

  6. P. Bessa and O. F. Piattella, Gravitational lensing in a universe with matter and a cosmological constant, Phys. Rev. D 106 (2022) no.12, 123513

  7. L. Giani, E. Frion and O. F. Piattella, Impact of inhomogeneities on slowly rolling quintessence: implications for the local variations of the fine-structure constant, Class. Quant. Grav. 38 (2021) no.17, 175010

  8. O. F. Piattella, Does the cosmological constant stay hidden?, Phys. Rev. D (2020) no.10, 104039

  9. M. Wittner, G. Laverda, O. F. Piattella and L. Amendola, Transient weak gravity in scalar-tensor theories, JCAP 07 (2020), 019

  10. O. F. Piattella, Lecture Notes in Cosmology, UNITEXT for Physics, Springer. See https://www.springer.com/gp/book/9783319955698

  11. T. Miranda, J. C. Fabris and O. F. Piattella, Reconstructing a f(R) theory from the alpha-Attractors, JCAP1709 (2017) no.09, 041

  12. O. F. Piattella and L. Giani, Redshift drift of gravitational lensing, Phys.Rev. D95 (2017) no.10, 101301

  13. O. F. Piattella, Lensing in the McVittie metric, Phys. Rev. D 93 (2016) no.2, 024020, Erratum: Phys. Rev. D 93 (2016) no.12, 129901

  14. J. c. Hwang, H. Noh, J. Fabris, O. F. Piattella and W. Zimdahl, Newtonian hydrodynamic equations with relativistic pressure and velocity, JCAP1607 (2016) no.07, 046

  15. D. Wands, O. F. Piattella and L. Casarini, Physics of the Cosmic Microwave Background Radiation, Astrophys. Space Sci. Proc. 45 (2016) 3

  16. O. F. Piattella, J. C. Fabris and N. Bilić, Note on the thermodynamics and the speed of sound of a scalar field, Class. Quant. Grav. 31 (2014) 055006

  17. O. F. Piattella, D. C. Rodrigues, J. C. Fabris and J. A. de Freitas Pacheco, Evolution of the phase-space density and the Jeans scale for dark matter derived from the Vlasov-Einstein equation, JCAP 1311 (2013) 002

  18. A. A. Grib, Y. V. Pavlov, and O. F. Piattella, High energy processes in the vicinity of the Kerr's black hole horizon, Int. J. Mod. Phys. A 26 (2011) 3856

  19. O. F. Piattella, J. C. Fabris and W. Zimdahl, Bulk viscous cosmology with causal transport theory, JCAP 1105 (2011) 029

  20. O. F. Piattella, D. Bertacca, M. Bruni and D. Pietrobon, Unified Dark Matter models with fast transition, JCAP 1001 (2010) 014

  21. O. F. Piattella, The extreme limit of the generalized Chaplygin gas, JCAP 1003 (2010) 012

  22. V. Gorini, A. Y. Kamenshchik, U. Moschella, O. F. Piattella and A. A. Starobinsky, Gauge-invariant analysis of perturbations in Chaplygin gas unified models of dark matter and dark energy, JCAP 0802 (2008) 016

Listas de publicações e documentos

Minha tese de doutorado foi publicada pela LAP Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-8443-8842-8.