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: 2.200
			Kód RIV
RIV/47813059:19630/24:A0000400
		Organizační jednotka
Fyzikální ústav v Opavě
			UT WoS
001151221400001
		EID Scopus
2-s2.0-85183180981
		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.