J 2024

Light escape cones in the locally nonrotating reference frames of the Kerr-de Sitter superspinars and related superspinar shadows

CHARBULÁK, Daniel a Zdeněk STUCHLÍK

Základní údaje

Originální název

Light escape cones in the locally nonrotating reference frames of the Kerr-de Sitter superspinars and related superspinar shadows

Autoři

CHARBULÁK, Daniel (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk STUCHLÍK (203 Česká republika, domácí)

Vydání

Physical Review D, 2024, 2470-0010

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

10308 Astronomy

Stát vydavatele

Spojené státy

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

Impakt faktor

Impact factor: 5.000 v roce 2022

Organizační jednotka

Fyzikální ústav v Opavě

UT WoS

001386383200005

Klíčová slova anglicky

M87 event horizon; equatorial circular orbits;telescope results VI;black-hole;cosmological constant;naked singularities;photon motion;in-field;particles;dust

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 12. 2. 2025 10:22, Mgr. Pavlína Jalůvková

Anotace

V originále

The construction of local escape cones and their complementary cones, related to the locally nonrotating frames (LNRFs) orbiting superspinars with the external field described by the Kerr-de Sitter (KdS) naked singularity (NS) spacetimes, is described for all possible classes of the KdS NS spacetimes and all possible positions of the photon emitter. The notion of the local escape cones is then applied to construct the shadow of the KdS superspinars related to the distant static observers represented by the LNRFs located near the so-called static radius where the spacetime is close to the asymptotically flat region of the Kerr spacetimes. The shadow construction is focused on the KdS superspinars limited by the cosmological and astrophysical restrictions on the spacetime parameters, namely, the superspinar dimensionless spin and the dimensionless cosmological parameter relating the cosmological constant and the superspinar's mass.