A Simple Accretion Model of a Rotating Gas Sphere onto a Schwarzschild Black Hole



Título del documento: A Simple Accretion Model of a Rotating Gas Sphere onto a Schwarzschild Black Hole
Revista: Revista mexicana de astronomía y astrofísica
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000348246
ISSN: 0185-1101
Autors: 1
1
Institucions: 1Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Astronomía, México, Distrito Federal. México
Any:
Període: Abr
Volum: 43
Número: 1
Paginació: 191-202
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, teórico
Resumen en español Construimos un modelo simple de acrecion para una esfera de gas que cae hacia un agujero negro de Schwarzschild. Mostramos c omo construir soluciones anal ticas en t erminos de las funciones el pticas de Jacobi. Esta construcci on re- presenta una generalizaci on relativista del modelo de acreci on Newtoniano primera- mente propuesto por Ulrich (1976). De la misma manera en que ocurre para el caso Newtoniano, el ujo predice naturalmente la existencia de un disco de acreci on ecuatorial alrededor del agujero. Sin embargo, el radio del disco se incrementa monotonicamente sin limite a medida que el flujo alcanza su m nimo momento angular para este caso en particular
Resumen en inglés We construct a simple accretion model of a rotating gas sphere onto a Schwarzschild black hole. We show how to build analytic solutions in terms of Jacobi elliptic functions. This construction represents a general relativistic gen- eralisation of the Newtonian accretion model rst proposed by Ulrich (1976). In exactly the same form as it occurs for the Newtonian case, the ow naturally pre- dicts the existence of an equatorial rotating accretion disc about the hole. However, the radius of the disc increases monotonically without limit as the ow reaches its minimum allowed angular momentum for this particular model
Disciplines Física y astronomía
Paraules clau: Astronomía,
Acreción,
Discos de acreción,
Hidrodinámica,
Relatividad,
Hoyos negros
Keyword: Physics and astronomy,
Astronomy,
Accretion,
Accretion disks,
Hydrodynamics,
Relativity,
Black holes
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