D 2017

Innermost stable circular orbits around compact stars: Terms that are quadratic in spin

GOLUCHOVÁ, Kateřina, Gabriel TÖRÖK, Martin URBANEC, Gabriela URBANCOVÁ, Eva ŠRÁMKOVÁ et. al.

Základní údaje

Originální název

Innermost stable circular orbits around compact stars: Terms that are quadratic in spin

Autoři

GOLUCHOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Gabriel TÖRÖK (203 Česká republika, domácí), Martin URBANEC (203 Česká republika, domácí), Gabriela URBANCOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Eva ŠRÁMKOVÁ (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. 23-32, 10 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:A0000039

Organizační jednotka

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

ISBN

978-80-7510-256-0

ISSN

Klíčová slova anglicky

X-rays: binaries; accretion; accretion disks; stars: neutron

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno

Návaznosti

GA17-16287S, projekt VaV. GB14-37086G, projekt VaV. LTT17003, projekt VaV.
Změněno: 6. 4. 2018 08:26, RNDr. Jan Hladík, Ph.D.

Anotace

V originále

Orbital motion close to a rotating compact star is largely affected by strong gravity. Location of the innermost stable circular orbit (ISCO) is determined trough interplay between the effects of general relativity and the effects of Newtonian physics that are associated to oblateness of the compact star. The Keplerian frequency at this orbit may increase as well as decrease when the compact star angular momentum increases. In this context we explore behaviour of the ISCO frequency for compact star models calculated within the Hartle-Thorne spacetime approximation.