×

利用吸积盘、偏转角、灰体边界和中微子传播,探测度量仿射熊蜂引力中的Schwarzschild类黑洞。 (英语) Zbl 07809519号

摘要:在本文中,我们在度量仿射熊蜂引力的框架内研究了类Schwarzschild黑洞。我们探索了这种引力设置对各种天体物理现象的影响,包括吸积盘的存在、光线的偏转角、灰体边界的建立和中微子的传播。度量仿射熊蜂引力理论通过引入与时空曲率耦合的向量场,为引力相互作用提供了一个独特的视角。考虑到熊蜂场对吸积过程的影响,我们分析了在这种改进的引力情况下,类Schwarzschild黑洞周围吸积盘的行为。此外,我们仔细研究了光线穿过引力场时的偏转角,强调了由于潜在的度量仿射结构而与标准预测的潜在偏差。在这种背景下研究灰体边界有助于揭示黑洞发出的热辐射,以及修改后的引力框架是如何影响这一现象的。此外,我们探索了在度量仿射大黄蜂引力中,中微子在类施瓦西黑洞周围的传播,与传统广义相对论相比,考察了中微子轨道和相互作用的变化。通过全面探讨这些方面,我们的目的是在度量仿射熊蜂引力的背景下,揭示施瓦西类黑洞的独特特征和后果,为引力相互作用的本质及其可观测特征提供新的见解。
{©2023作者}

MSC公司:

83D05号 爱因斯坦以外的相对论引力理论,包括非对称场理论
83元57 黑洞
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] 肖恩·卡罗尔(Sean M.Carroll)。;乔治·B·菲尔德。;罗马·杰基夫(Roman Jackiw),《洛伦兹极限和违反奇偶性的电动力学修正》(Phys。D版,411231(1990)·doi:10.1103/PhysRevD.41.1231
[2] 肖恩·卡罗尔(Sean M.Carroll)。;Tam、Heywood、Eether Compactifation、Phys。D版,78(2008)·doi:10.1103/PhysRevD.78.044047
[3] Don Colladay;Kostelecky,V.Alan,Lorentz违反了标准模型的扩展,Phys。D版,58(1998)·doi:10.10103/物理版本D.58.116002
[4] Kostelecky,V.Alan;塞缪尔,斯图亚特,《高维理论和弦论中的引力现象学》,《物理学》。D版,40,1886-1903(1989)·doi:10.1103/PhysRevD.40.1886
[5] Kostelecky,V.Alan;Lehnert,Ralf,稳定性,因果关系,洛伦兹和CPT违例,物理学。修订版D,63(2001)·doi:10.1103/PhysRevD.63.065008
[6] Kostelecky,V.Alan;拉尔夫·莱纳特(Ralf Lehnert);Perry,Malcolm J.,《时空变化耦合与洛伦兹破坏》,Phys。D版,68(2003)·doi:10.1103/PhysRevD.68.123511
[7] 奥尔菲·贝尔托米;拉尔夫·莱纳特(Ralf Lehnert);波特,罗伯特斯;安德烈·里贝罗(Andre Ribeiro),《宇宙学加速度,变化耦合,洛伦兹破缺》(Cosmological acceleration,variang coupling,and Lorentz breaking),物理学。D版,69(2004)·doi:10.1103/PhysRevD.69.083513
[8] 毛罗·坎比亚索;拉尔夫·莱纳特(Ralf Lehnert);波廷,罗伯图斯,《大质量光子与洛伦兹破坏》,物理学。D版,85(2012)·doi:10.1103/PhysRevD.85.085023
[9] 科斯特利克,V.艾伦;李宗浩,引力有效场理论背景,物理学。D版,103(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.103.024059
[10] Kostelecky,V.Alan,《重力,洛伦兹违例》,以及标准模型《物理学》。D版,69(2004)·doi:10.1103/PhysRevD.69.105009
[11] 贝尔托米,O。;Paramos,J.,《大黄蜂的飞行:矢量诱导自发洛伦兹对称破缺引力模型的真空解》,《物理学》。D版,72(2005)·doi:10.1103/PhysRevD.72.044001
[12] 卡萨纳,R。;卡瓦尔坎特,A。;Poulis,F.P。;Santos,E.B.,大黄蜂重力模型中的精确Schwarzschild-like解,Phys。版次D,97(2018)·doi:10.1103/PhysRevD.97.104001
[13] 桑托斯,A.F。;Petrov,A.Yu。;耶稣,W.D.R。;Nascimento,J.R.,《大黄蜂重力中的哥德尔解》,Mod。物理学。莱特。A、 30(2015年)·Zbl 1306.83069号 ·doi:10.1142/S021773231550011X
[14] 耶稣,W.D.R。;桑托斯,A.F.,《熊蜂引力中的哥德尔型宇宙》,国际期刊Mod。物理学。A、 35(2020年)·doi:10.1142/S0217751X205005
[15] 耶稣,W.D.R。;Santos,A.F.,大黄蜂引力模型中的Ricci暗能量,Mod。物理学。莱特。A、 34(2019年)·doi:10.1142/S0217732319501712
[16] 马卢夫,R.V。;Neves,Juliano C.S.,作为宇宙各向异性源的大黄蜂场,JCAP,10(2021)·Zbl 1486.83033号 ·doi:10.1088/1475-7516/2021/10/038
[17] 马卢夫,R.V。;朱利亚诺·C·S·奈维斯,大黄蜂引力中具有宇宙常数的黑洞,物理学。D版,103(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.103.044002
[18] Kumar Jha,Sohan;喜满树酒吧;Rahaman,Anisor,Snyder非对易时空结构中的大黄蜂引力和粒子运动,JCAP,04(2021)·Zbl 1485.83078号 ·doi:10.1088/1475-7516/2021/04/036
[19] 徐锐;梁德聪;邵,李静,大黄蜂重力模型中的静态球形真空解,物理学。D版,107(2023)·doi:10.1103/PhysRevD.107.024011
[20] 阿里·奥文;基米特·尤苏菲(Kimet Jusufi);Sakalli,Izzet,Weyl和熊蜂引力作用下的引力透镜效应:高斯-邦特定理的应用,《物理学年鉴》。,399, 193-203 (2018) ·Zbl 1404.83093号 ·doi:10.1016/j.aop.2018.10.012
[21] 李宗海;张国栋;Øvgün,Ali,粒子的圆轨道和弱引力透镜,物理学。D版,101(2020)·doi:10.1103/PhysRevD.101.124058
[22] 杨荣佳;高,何;郑耀光;吴,秦,洛伦兹破裂对类施瓦西黑洞吸积的影响,科蒙。西奥。物理。,71, 568-572 (2019) ·Zbl 1452.83023号 ·doi:10.1088/0253-6102/71/5/568
[23] 奥夫根,阿里;基米特·尤苏菲(Kimet Jusufi);Sakallı,伊泽特,大黄蜂重力中的精确可穿越虫洞解决方案,Phys。版本D,99(2019)·doi:10.1103/PhysRevD.99.024042
[24] 奥利维拉,R。;丹塔斯,D.M。;维克托·桑托斯;阿尔梅达,C.A.S.,大黄蜂虫洞的准正常模式,分类。数量。重力。,36 (2019) ·Zbl 1475.83025号 ·doi:10.1088/1361-6382/ab1873
[25] 芒果,莫特;胡里耶,Gürsel;萨拉·坎齐(Sara Kanzi);萨卡尔?,伊泽特,通过引力透镜和受扰慢旋转大黄蜂黑洞的分析特征模探索洛伦兹不变性破坏,宇宙,9225(2023)·doi:10.3390/universe9050225
[26] Güllü,I brahim;Øvgün,Ali,《熊蜂引力中具有拓扑缺陷的Schwarzschild-like黑洞》,《年鉴物理学》。,436 (2022) ·Zbl 1483.83046号 ·doi:10.1016/j.aop.2021.168721
[27] 邝晓梅;Ùvgün,Ali,缓慢旋转的类克尔黑洞M87*的强引力透镜和阴影约束,《年鉴物理学》。,447 (2022) ·Zbl 1516.83036号 ·doi:10.1016/j.aop.2022.169147
[28] Nascimento,J.R。;Olmo,Gonzalo J。;Petrov,A.Yu。;Porfirio,P.J.,关于耦合到标量物质的度量仿射大黄蜂模型(2023)
[29] 阿德里亚·德霍姆;马里兹,T。;Nascimento,J.R。;Olmo,Gonzalo J。;Petrov,A.Yu。;保罗·J·波菲里奥(Paulo J.Porfírio),自发性洛伦兹对称破缺和节律仿射大黄蜂重力中的单圈有效作用,JCAP,07(2022)·Zbl 1506.83054号 ·doi:10.1088/1475-7516/2022/07/018
[30] 阿德里亚·德霍姆;Nascimento,J.R。;Olmo,Gonzalo J。;Petrov,A.Yu。;波菲里奥,保罗。J.,度量仿射大黄蜂模型中的辐射修正,物理学。莱特。B、 826(2022)·Zbl 1486.83002号 ·doi:10.1016/j.physletb.2022.136932
[31] 布里托,L.C.T。;J.C.C.费利佩。;Nascimento,J.R。;Petrov,A.Yu;Baáta Scarpelli,A.P.,最小洛伦兹破坏扩展QED的旋量扇区中的高阶单圈重正化,Phys。D版,102(2020)·doi:10.10103/PhysRevD.102.075017
[32] Assunçáo,J.F。;Mariz,T。;Nascimento,J.R。;Petrov,A.Yu。,张量大黄蜂模型中的动态洛伦兹对称破缺,Phys。D版,100(2019年)·doi:10.1103/PhysRevD.100.085009
[33] Assuncao,J.F。;Mariz,T。;Nascimento,J.R。;Petrov,A.Yu。,4D无质量四费米子模型中的动力学洛伦兹对称破缺,Phys。D版,96(2017)·doi:10.1103/PhysRevD.96.065021
[34] Marques,文学硕士。;梅内泽斯,R。;Petrov,A.Yu。;Porfírio,P.J.,《大黄蜂引力中的Braneworlds》,Nucl。物理学。B、 996(2023年)·兹伯利07764922 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2023.116374
[35] 莫森霍达迪;Lambiase,Gaetano,使用人马座A*的第一幅图像探测洛伦兹对称性破坏:标准模型扩展系数的约束,物理学。修订版D,106(2022)·doi:10.1103/PhysRevD.106.104050
[36] 佩德罗·库尼亚(Pedro V.P.)。;Carlos A.R.Herdeiro,《阴影与强引力透镜效应:简要回顾》,《相对地心引力》。,50, 42 (2018) ·Zbl 1392.83002号 ·doi:10.1007/s10714-018-2361-9
[37] Virbhadra,K.S。;Ellis,George F.R.,Schwarzschild黑洞透镜,Phys。D版,62(2000)·doi:10.1103/PhysRevD.62.084003
[38] Virbhadra,K.S。;Ellis,G.F.R.,裸奇点引力透镜,物理学。D版,65(2002)·doi:10.1103/PhysRevD.65.103004
[39] Virbhadra,K.S。;Keeton,C.R.,黑洞和裸奇点引力透镜引起的时间延迟和放大质心,Phys。D版,77(2008)·doi:10.1103/PhysRevD.77.124014
[40] Virbhadra,K.S.,施瓦西黑洞透镜的相对论图像,物理学。D版,79(2009)·doi:10.103/物理版本D.79.083004
[41] 基顿,C.R。;Kochanek,C.S。;Falco,E.E.,《引力透镜星系作为星系结构和演化探测器的光学特性》,《天体物理学》。J.,509,561-578(1998)·数字对象标识代码:10.1086/306502
[42] Bozza,V.,《强场极限下的引力透镜》,Phys。D版,66(2002)·doi:10.1103/PhysRevD.66.103001
[43] 埃内斯托·埃罗阿(Ernesto F.Eiroa)。;古斯塔沃·E·罗梅罗。;托雷斯、迭戈·F、莱斯纳-诺德斯特罗姆黑洞透镜、物理学。D版,66(2002)·doi:10.1103/PhysRevD.66.024010
[44] 谢里夫,M。;Iftikhar,Sehrish,非交换虫洞中的强引力透镜,天体物理学。空间科学。,357, 85 (2015) ·doi:10.1007/s10509-015-2231-9
[45] 雷吉·C·潘蒂格。;Ùvgün,Ali,银河系中心黑洞和M87星系对弱偏转角的暗物质效应,《欧洲物理学》。J.C,82,391(2022年)·doi:10.1140/epjc/s10052-022-10319-8
[46] Reggie C.Pantig。;莱昂纳多·马斯特罗托塔罗;Gaetano Lambiase;奥夫根、阿里、阴影、透镜、准正规模、灰体边界和二元ModMax黑洞的中微子传播,《欧洲物理学》。J.C,82,1155(2022)·doi:10.1140/epjc/s10052-022-11125-y
[47] 比汉普利策;Reggie C.Pantig。;奥夫根,阿里;德米尔,杜尔穆什,从阴影和透镜对带电对称黑洞的约束,类。数量。重力。,40 (2023) ·Zbl 1532.83093号 ·doi:10.1088/1361-6382/acf08c
[48] Gaetano Lambiase;Reggie C.Pantig。;德鲁巴·乔蒂(Dhruba Jyoti)戈戈伊(Gogoi);Övgün,Ali,通过阴影和准正态模式研究黑洞特征中广义不确定性原理和渐近安全引力之间的联系,Eur.Phys。J.C,83,679(2023年)·doi:10.1140/epjc/s10052-023-11848-6
[49] 奥夫根,阿里;Reggie C.Pantig。;Rincón,Angel,4D尺度相关Schwarzschild-AdS/dS黑洞:阴影、弱偏转角和灰体边界的研究,《欧洲物理学》。J.Plus,138192(2023年)·doi:10.1140/epjp/s13360-023-03793-w
[50] Reggie C.Pantig。;奥夫根,阿里;德米尔,杜尔穆什,使用M87^*和Sgr测试旋转黑洞通过阴影图像和弱场光子偏转的对称引力。A^*结果,欧洲物理。J.C,83,250(2023年)·doi:10.1140/epjc/s10052-023-11400-6
[51] 贾夫隆·雷英巴耶夫;Reggie C.Pantig。;奥夫根,阿里;阿卜杜贾巴罗夫(Abdujabbarov,Ahmadjon);Demir,Durmuş,准周期振荡,弱场透镜和Symmergent引力中黑洞周围的阴影,Annals Phys。,454 (2023) ·Zbl 1523.83044号 ·doi:10.1016/j.aop.2023.169335
[52] 尤尼亚尔,阿克希尔;Reggie C.Pantig。;Ùvgün,Ali,从EHT,Phys,用M87*和Sgr a*探测带有薄吸积盘、阴影和偏转角的非线性电动力学黑洞。黑暗大学,40(2023)·doi:10.1016/j.dark.2023.101178
[53] Vagnozzi,Sunny,来自射手座A级事件视界望远镜图像的引力理论和基础物理学的视界尺度测试。数量。重力。,40 (2023) ·doi:10.1088/1361-6382/acd97b
[54] Reggie C.Pantig。;Øvgün,Ali,Dehnen晕对超暗矮星系黑洞的影响,JCAP,08(2022)·Zbl 1507.85002号 ·doi:10.1088/1475-7516/2022/08/056
[55] 奥基,默特;Ùvgün,Ali,黑洞阴影的非线性电动力学效应,偏转角,准正态模和灰体因子,JCAP,01(2022)·Zbl 1486.83116号 ·doi:10.1088/1475-7516/2022/01/009
[56] 霍达迪,莫森;Gaetano Lambiase;Mastrototaro,Leonardo,《黑洞附近中微子对湮灭过程对GRB喷流产生的自发洛伦兹对称破缺效应》,《欧洲物理学》。J.C,83,239(2023年)·doi:10.1140/epjc/s10052-023-11369-2
[57] 霍达迪,莫森,洛伦兹对称性破坏下的黑洞超辐射,物理学。D版,103(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.103.064051
[58] Gibbons,G.W。;Werner,M.C.,高斯-布朗特定理在引力透镜中的应用,类。数量。重力。,25 (2008) ·Zbl 1155.83007号 ·doi:10.1088/0264-9381/25/23/235009
[59] 沃纳,M.C.,《克尔兰德光学几何中的引力透镜》,《相对引力》。,44, 3047-3057 (2012) ·Zbl 1254.83026号 ·doi:10.1007/s10714-012-1458-9
[60] Abbott,B.P.,从二元黑洞合并中观察引力波,物理学。修订稿。,116 (2016) ·doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102
[61] Akiyama,Kazunori,第一个M87事件地平线望远镜结果。超大质量黑洞的阴影,天体物理学。J.莱特。,875,L1(2019)·doi:10.3847/2041-8213/ab0ec7
[62] Filho,A.A.Araújo;Nascimento,J.R。;Petrov,A.Yu。;Porfírio,P.J.,《计量仿射大黄蜂重力中的真空溶液》,物理学。D版,108(2023)·doi:10.1103/PhysRevD.108.085010
[63] Jaroszynski,M。;Kurpiewski,A.,克尔黑洞附近的光学:平流主导的吸积流的光谱,天文。天体物理学。,326, 419 (1997)
[64] Bambi,Cosimo,计算非克尔时空中薄吸积盘发射并测试候选黑洞性质的代码,天体物理学。J.,761,174(2012)·doi:10.1088/0004-637X/761/2/174
[65] Chakhchi,L。;El Moumni,H。;Masmar,K.,一个被不同吸积盘轮廓包围的高能Yang-Mills黑洞的阴影和光学外观,Phys。D版,105(2022)·doi:10.1103/PhysRevD.105.064031
[66] Reggie C.Pantig。;Øvgün,Ali,用M87*和Sgr测试带电黑洞阴影、偏转角和灰体的动态扭转效应。来自EHT的A*,Annals Phys。,448 (2023) ·Zbl 1517.83050号 ·doi:10.1016/j.aop.2022.169197
[67] 雅什米塔·库马兰;奥夫根,阿里,渐近、磁荷、非奇异黑洞的阴影和偏转角,《欧洲物理学》。J.C,83,812(2023年)·doi:10.1140/epjc/s10052-023-12001-z
[68] 尤尼亚尔,阿克希尔;查克拉巴蒂,萨扬;Reggie C.Pantig。;Øvgün,Ali,非线性带电黑洞:阴影和薄吸积盘(2023)
[69] 雅什米塔·库马兰;Ùvgün,Ali,在爱因斯坦-非线性-麦克斯韦场中具有高阶磁修正的Reissner-Nordström黑洞的偏转角和阴影,对称性,142054(2022)·doi:10.3390/sym14102054
[70] Reggie C.Pantig。;Ùvgün,Ali,量子波暗物质中的黑洞,Fortsch。物理。,71 (2023) ·兹伯利07769866 ·doi:10.1002/prop.202200164
[71] Visser,Matt,一维散射的一些一般边界,物理。版本A,59,427-438(1999)·doi:10.1103/PhysRevA.59.427
[72] Boonserm,Petarpa;维瑟,马特,《限制施瓦西黑洞的灰体因子》,物理学。D版,78(2008)·doi:10.1103/PhysRevD.78.101502
[73] Jay D.Salmonson。;Wilson,James R.,中子星附近中微子对湮灭能量沉积的一般相对论增强,天体物理学。J.,517,859-865(1999)·doi:10.1086/307232
[74] Jay D.Salmonson。;James R.Wilson,双星中子星之间的中微子湮灭,天体物理学。J.,561,950-956(2001)·数字对象标识代码:10.1086/323319
[75] 浅野,Katsuaki;福山,武石,伽马射线爆发源引力中的中微子对湮灭,天体物理学。J.,531949-955(2000)·doi:10.1086/308513
[76] 浅野,Katsuaki;Fukuyama,Takeshi,带有吸积盘的克尔黑洞上方中微子对湮灭的相对论效应,天体物理学。J.,5461019-1026(2001)·数字对象标识代码:10.1086/318312
[77] 普拉桑纳,A.R。;Goswami,Srubabati,旋转中子星附近中微子对湮灭引起的能量沉积,Phys。莱特。B、 52627-33(2002)·doi:10.1016/S0370-2693(01)01470-8
[78] 刘彤;顾伟民;北田川中;李安,中子主导吸积流中的垂直对流,天体物理学。J.,805,37(2015)·doi:10.1088/0004-637X/805/1/37
[79] 刘彤;顾伟民;薛、李;吕菊福,中子冷却吸积盘的结构和亮度,天体物理学。J.,6611025-1033(2007年)·doi:10.1086/513689
[80] 北田川中;Mineshige,Shin,中微子冷却盘及其稳定性,天体物理学。J.,662,1156-1166(2007)·doi:10.1086/517985
[81] Fujibayashi,Sho;谷口幸一郎;Kenta Kiuchi;Shibata,Masaru,二元中子星合并残余物中微子驱动的抛射物的性质:纯辐射流体动力学案例,天体物理学。J.,846114(2017)·doi:10.3847/1538-4357/aa8039
[82] 只是,奥利弗;Obergaulinger,Martin;Janka,H.-Thomas;安德烈亚斯·鲍斯温;Schwarz,Nicole,《中子星合并喷出物作为中子驱动伽马射线爆发喷流的障碍》,《天体物理学》。J.莱特。,816,L30(2016)·doi:10.3847/2041-8205/816/2/L30
[83] 福卡特,弗朗索瓦;马修·杜兹(Matthew D.Duez)。;基德,劳伦斯E。;阮、罗尼;Pfeiffer,Harald P。;Scheel,Mark A.,使用蒙特卡罗算法评估合并模拟中的辐射传输误差,Phys。D版,98(2018)·doi:10.1103/PhysRevD.98.063007
[84] 福卡特,弗朗索瓦;马修·杜兹(Matthew D.Duez)。;弗朗索瓦·赫伯特;劳伦斯·基德(Lawrence E.Kidder)。;Pfeiffer,Harald P。;Scheel,Mark A.,中子星合并模拟中的蒙特卡罗中微子输运,天体物理学。J.莱特。,902,L27(2020年)·doi:10.3847/2041-8213/abbb87
[85] 香港李。;Wijers,R.A.M.J。;Brown,G.E.,作为伽马射线爆发中心引擎的Blandford Znajek过程,Phys。报告。,325, 83-114 (2000) ·doi:10.1016/S0370-1573(99)00084-8
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。