2017
			
	    
	
	
    On the synchrotron radiation reaction in external magnetic field
TURSUNOV, Arman a Martin KOLOŠZákladní údaje
Originální název
On the synchrotron radiation reaction in external magnetic field
	Autoři
TURSUNOV, Arman (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin KOLOŠ (203 Česká republika, domácí)
			Vydání
 1. vyd. Opava (Česká republika), Proceedings of RAGtime 17–19: Workshops on black holes and neutron stars, 17–19/23–26 Oct., 1–5 Nov. 2015/2016/2017, Opava, Czech Republic, od s. 211-221, 11 s. 2017
			Nakladatel
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko–přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav fyziky
		Další údaje
Jazyk
angličtina
		Typ výsledku
Stať ve sborníku
		Obor
10308 Astronomy
		Stát vydavatele
Česká republika
		Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
		Forma vydání
tištěná verze "print"
		Odkazy
Kód RIV
RIV/47813059:19240/17:A0000035
		Organizační jednotka
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
			ISBN
978-80-7510-256-0
		ISSN
EID Scopus
2-s2.0-85041813630
		Klíčová slova anglicky
radiation reaction; point charge; magnetic field
		Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
		Návaznosti
GJ16-03564Y, projekt VaV. 
			
				
				Změněno: 6. 4. 2018 09:25, RNDr. Jan Hladík, Ph.D.
				
		Anotace
V originále
We study the dynamics of point electric charges undergoing radiation reaction force due to synchrotron radiation in the presence of external uniform magnetic field. The radiation reaction force cannot be neglected in many physical situations and its presence modifies the equations of motion significantly. The exact form of the equation of motion known as the Lorentz-Dirac equation contains higher order Schott term which leads to the appearance of the runaway solutions. We demonstrate effective computational ways to avoid such unphysical solutions and perform numerical integration of the dynamical equations. We show that in the ultrarelativistic case the Schott term is small and does not have considerable effect to the trajectory of a particle. We compare results with the covariant Landau-Lifshitz equation which is the first iteration of the Lorentz-Dirac equation. Even though the Landau-Lifshitz equation is thought to be approximative solution, we show that in realistic scenarios both approaches lead to identical results.