J 2024

Charged Particles Orbiting Charged Black-Bounce Black Holes

MURODOV, Sardor, Kodir BADALOV, Javlon RAYIMBAEV, Bobomurat AHMEDOV, Zdeněk STUCHLÍK et. al.

Základní údaje

Originální název

Charged Particles Orbiting Charged Black-Bounce Black Holes

Autoři

MURODOV, Sardor, Kodir BADALOV, Javlon RAYIMBAEV (860 Uzbekistán), Bobomurat AHMEDOV (860 Uzbekistán) a Zdeněk STUCHLÍK (203 Česká republika, domácí)

Vydání

SYMMETRY-BASEL, Švýcarsko, 2024, 2073-8994

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

10308 Astronomy

Stát vydavatele

Švýcarsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

Impakt faktor

Impact factor: 2.700 v roce 2022

Organizační jednotka

Fyzikální ústav v Opavě

UT WoS

001151221400001

Klíčová slova anglicky

black-bounce black hole;Simpson-Visser spacetime;ISCOcharged particles;radiation intensity

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 4. 2. 2025 13:50, Mgr. Pavlína Jalůvková

Anotace

V originále

The detailed and comprehensive analysis of radiation processes in accretion disks consisting of electrically charged particles around black holes may provide powerful information about the spacetime geometry of the central black hole. We investigate the circular orbits of electrically charged particles around an electrically charged black-bounce Reissner-Nordstrom (RN) black hole, known as an RN Simpson-Visser (SV) black hole. We also study the profiles of the innermost stable circular orbits (ISCOs), energy, and angular momentum of the particles in their ISCOs, as well as the efficiency of energy release processes in the accretion disk in the Novikov-Thorne model. Finally, we calculate and study the effects of the black-bounce parameter as well as the black-hole charge on the intensity of the radiation of ultrarelativistic charged particles orbiting the charged RN SV black hole along circular orbits and falling into the black hole. It is observed that the black-bounce parameter essentially decreases the ISCO radius, and consequently the energy extraction and intensity of electromagnetic radiation.