Zeitschriftenartikel zum Thema „Relativistic compact objects“
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Mizuno, Yosuke. „GRMHD Simulations and Modeling for Jet Formation and Acceleration Region in AGNs“. Universe 8, Nr. 2 (28.01.2022): 85. http://dx.doi.org/10.3390/universe8020085.
Der volle Inhalt der QuellePaul, Bikash Chandra, und Rumi Deb. „Relativistic solutions of anisotropic compact objects“. Astrophysics and Space Science 354, Nr. 2 (13.09.2014): 421–30. http://dx.doi.org/10.1007/s10509-014-2097-2.
Der volle Inhalt der QuelleMak, M. K., und T. Harko. „Relativistic compact objects in isotropic coordinates“. Pramana 65, Nr. 2 (August 2005): 185–92. http://dx.doi.org/10.1007/bf02898610.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Abhas, und Krishna Kumar Singh. „Thermal Radiation from Compact Objects in Curved Space-Time“. Universe 8, Nr. 10 (26.09.2022): 504. http://dx.doi.org/10.3390/universe8100504.
Der volle Inhalt der QuelleEKŞİ, Kazım Yavuz. „Neutron stars: compact objects with relativistic gravity“. TURKISH JOURNAL OF PHYSICS 40 (2016): 127–38. http://dx.doi.org/10.3906/fiz-1510-11.
Der volle Inhalt der QuelleCHATTOPADHYAY, PRADIP KUMAR, RUMI DEB und BIKASH CHANDRA PAUL. „RELATIVISTIC SOLUTION FOR A CLASS OF STATIC COMPACT CHARGED STAR IN PSEUDO-SPHEROIDAL SPACETIME“. International Journal of Modern Physics D 21, Nr. 08 (August 2012): 1250071. http://dx.doi.org/10.1142/s021827181250071x.
Der volle Inhalt der QuelleGallo, Emanuel, und Osvaldo M. Moreschi. „Modeling the dynamics of black holes through balanced equations of motion“. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 16, Nr. 03 (März 2019): 1950034. http://dx.doi.org/10.1142/s0219887819500348.
Der volle Inhalt der QuelleSharif, M., und Arfa Waseem. „Charged compact objects in f(R,T) gravity“. International Journal of Modern Physics D 28, Nr. 02 (Januar 2019): 1950033. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271819500330.
Der volle Inhalt der QuelleChevalier, Roger A. „Compact Objects in Supernova Remnants“. International Astronomical Union Colloquium 145 (1996): 399–406. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100008253.
Der volle Inhalt der QuelleTomimatsu, Akira. „Relativistic Dynamos in Magnetospheres of Rotating Compact Objects“. Astrophysical Journal 528, Nr. 2 (10.01.2000): 972–78. http://dx.doi.org/10.1086/308190.
Der volle Inhalt der QuelleDEB, RUMI, BIKASH CHANDRA PAUL und RAMESH TIKEKAR. „Relativistic models of a class of compact objects“. Pramana 79, Nr. 2 (24.07.2012): 211–22. http://dx.doi.org/10.1007/s12043-012-0305-6.
Der volle Inhalt der QuellePazameta, Zoran. „Maxwell-Proca Fields in Relativistic Astrophysical Compact Objects“. Journal of Modern Physics 04, Nr. 08 (2013): 240–44. http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2013.48a023.
Der volle Inhalt der QuelleNazar, H., M. Azam, G. Abbas, Riaz Ahmed und R. Naeem. „Relativistic polytropic models of charged anisotropic compact objects“. Chinese Physics C 47, Nr. 3 (01.03.2023): 035109. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1137/acae5b.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Shyam, Bikram Parida, Saibal Ray und Shyamal Pal. „Role of Anisotropy on the Tidal Deformability of Compact Stellar Objects“. Physical Sciences Forum 2, Nr. 1 (22.02.2021): 29. http://dx.doi.org/10.3390/ecu2021-09311.
Der volle Inhalt der QuelleChakraborty, Koushik, Farook Rahaman und Arkopriya Mallick. „A relativistic two-fluid model of compact stars“. Modern Physics Letters A 32, Nr. 10 (27.03.2017): 1750055. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732317500559.
Der volle Inhalt der QuellePandey, U. S. „General relativistic treatment of magnetofluid disk around compact objects“. Astrophysics and Space Science 141, Nr. 2 (1988): 217–32. http://dx.doi.org/10.1007/bf00639490.
Der volle Inhalt der QuellePandey, U. S. „General relativistic treatment of magnetofluid disk around compact objects“. Astrophysics and Space Science 141, Nr. 2 (1988): 251–56. http://dx.doi.org/10.1007/bf00639492.
Der volle Inhalt der QuelleFOSCHINI, LUIGI. „THE UNIFICATION OF RELATIVISTIC JETS“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 28 (Januar 2014): 1460188. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194514601884.
Der volle Inhalt der QuelleBecerra, L., H. Hernández und L. A. Núñez. „Quasi-static thermal evolution of compact objects“. Canadian Journal of Physics 93, Nr. 8 (August 2015): 920–34. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2014-0645.
Der volle Inhalt der QuelleKIM, Jinho. „Black Hole, Neutron Star and Numerical Relativity“. Physics and High Technology 30, Nr. 6 (30.06.2021): 7–13. http://dx.doi.org/10.3938/phit.30.017.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Abhas. „Masses of radiation pressure supported stars in extreme relativistic realm“. Proceedings of the International Astronomical Union 2, S238 (August 2006): 409–10. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921307005698.
Der volle Inhalt der QuelleRojas C., W. A., und J. R. Arenas S. „Relativistic Origin of the Cutoff Parameter in Exotic Compact Objects“. Gravitation and Cosmology 27, Nr. 2 (April 2021): 136–42. http://dx.doi.org/10.1134/s0202289321020122.
Der volle Inhalt der QuellePazameta, Z. „A general relativistic model for magnetic monopole-infused compact objects“. Astrophysics and Space Science 339, Nr. 2 (28.01.2012): 317–22. http://dx.doi.org/10.1007/s10509-012-0996-7.
Der volle Inhalt der QuelleBonolis, Luisa. „Stellar structure and compact objects before 1940: Towards relativistic astrophysics“. European Physical Journal H 42, Nr. 2 (28.04.2017): 311–93. http://dx.doi.org/10.1140/epjh/e2017-80014-4.
Der volle Inhalt der QuelleMak, M. K., P. N. Dobson und T. Harko. „Maximum mass-radius ratios for charged compact general relativistic objects“. Europhysics Letters (EPL) 55, Nr. 3 (August 2001): 310–16. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i2001-00416-x.
Der volle Inhalt der QuelleMIGLIARI, SIMONE, GABRIELE GHISELLINI, JAMES MILLER-JONES und DAVID RUSSELL. „JET MODELS FOR NEUTRON STAR X-RAY BINARIES“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 08 (Januar 2012): 108–13. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512004485.
Der volle Inhalt der QuelleNeslušan, L. „The second rise of general relativity in astrophysics“. Modern Physics Letters A 34, Nr. 30 (28.09.2019): 1950244. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732319502444.
Der volle Inhalt der QuelleAhmedov, Bobomurat. „Relativistic Astrophysics in Uzbekistan“. Proceedings of the International Astronomical Union 13, S349 (Dezember 2018): 276–82. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319000437.
Der volle Inhalt der QuelleRubiera-Garcia, Diego. „From fundamental physics to tests with compact objects in metric-affine theories of gravity“. International Journal of Modern Physics D 29, Nr. 11 (26.05.2020): 2041007. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271820410072.
Der volle Inhalt der QuelleMartín, Eduardo L. „Evidence for Particle Acceleration and Nuclear Reactions around Compact Relativistic Objects“. Annals of the New York Academy of Sciences 759, Nr. 1 (September 1995): 332–35. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1995.tb17557.x.
Der volle Inhalt der QuelleMalaver, Manuel, und Rajan Iyer. „Some new relativistic charged models with anisotropic pressure“. Physics & Astronomy International Journal 7, Nr. 4 (10.11.2023): 240–49. http://dx.doi.org/10.15406/paij.2023.07.00315.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Uicheol, Hongsu Kim und Yu Yi. „Thick Accretion Disk and Its Super Eddington Luminosity around a Spinning Black Hole“. Journal of Astronomy and Space Sciences 38, Nr. 1 (März 2021): 39–44. http://dx.doi.org/10.5140/jass.2021.38.1.39.
Der volle Inhalt der QuelleCharles, P. A., A. D. Barnes, J. Casares, J. S. Clark, R. Cornelisse, C. Knigge und D. Steeghs. „SS433 and the nature of ultra-luminous X-ray sources“. Proceedings of the International Astronomical Union 2, S238 (August 2006): 219–24. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921307005005.
Der volle Inhalt der QuelleBacchini, Fabio, Bart Ripperda, Alexander Y. Chen und Lorenzo Sironi. „Numerical methods for General Relativistic particles“. Proceedings of the International Astronomical Union 14, S342 (Mai 2018): 19–23. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921318007834.
Der volle Inhalt der QuelleTSUPKO, OLEG YU. „MAGNETO-PLASMA PROCESSES IN RELATIVISTIC ASTROPHYSICS: MODERN DEVELOPMENTS“. International Journal of Modern Physics D 22, Nr. 07 (Juni 2013): 1330016. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271813300164.
Der volle Inhalt der QuelleYusupova, R. М., G. R. Muchtarova und R. N. Izmailov. „EDDINGTON LUMINOSITY LIMIT FOR MASSLESS WORMHOLES WITH SCALAR FIELD“. Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN, Nr. 1 (28.03.2022): 21–24. http://dx.doi.org/10.31040/2222-8349-2022-0-1-21-24.
Der volle Inhalt der QuelleRomero, Gustavo E. „Synergies in extragalactic and Galactic jet research“. Proceedings of the International Astronomical Union 10, S313 (September 2014): 361–69. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921315002495.
Der volle Inhalt der QuelleBöhmer, C. G., und T. Harko. „Bounds on the basic physical parameters for anisotropic compact general relativistic objects“. Classical and Quantum Gravity 23, Nr. 22 (11.10.2006): 6479–91. http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/23/22/023.
Der volle Inhalt der QuelleMiller, J. M., A. D'Aì, M. W. Bautz, S. Bhattacharyya, D. N. Burrows, E. M. Cackett, A. C. Fabian et al. „ON RELATIVISTIC DISK SPECTROSCOPY IN COMPACT OBJECTS WITH X-RAY CCD CAMERAS“. Astrophysical Journal 724, Nr. 2 (12.11.2010): 1441–55. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/724/2/1441.
Der volle Inhalt der QuelleFraija, N., B. Betancourt Kamenetskaia, A. Galvan-Gamez, M. G. Dainotti, R. L. Becerra, S. Dichiara, P. Veres und A. C. Caligula do E. S. Pedreira. „GRB Afterglow of the Sub-relativistic Materials with Energy Injection“. Astrophysical Journal 933, Nr. 2 (01.07.2022): 243. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac714d.
Der volle Inhalt der QuelleMarcowith, A., G. Henri und G. Pelletier. „A Study of Gamma Spectral Break in AGN“. Symposium - International Astronomical Union 159 (1994): 347. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900175485.
Der volle Inhalt der QuelleFalcke, H. „11.2. The nature of compact radio cores in galaxies“. Symposium - International Astronomical Union 184 (1998): 459–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900085569.
Der volle Inhalt der QuelleMAK, M. K., PETER N. DOBSON und T. HARKO. „MAXIMUM MASS–RADIUS RATIO FOR COMPACT GENERAL RELATIVISTIC OBJECTS IN SCHWARZSCHILD–DE SITTER GEOMETRY“. Modern Physics Letters A 15, Nr. 35 (20.11.2000): 2153–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732300002723.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Ksh Newton, Piyali Bhar, Farook Rahaman, Neeraj Pant und Mansur Rahaman. „Conformally non-flat spacetime representing dense compact objects“. Modern Physics Letters A 32, Nr. 18 (22.05.2017): 1750093. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732317500936.
Der volle Inhalt der QuellePapavasileiou, Theodora, Odysseas Kosmas und Ioannis Sinatkas. „Relativistic Magnetized Astrophysical Plasma Outflows in Black-Hole Microquasars“. Symmetry 14, Nr. 3 (27.02.2022): 485. http://dx.doi.org/10.3390/sym14030485.
Der volle Inhalt der QuelleSAKAI, FUMIO, TERUNOBU NAKAJYO, TATSUYA YANAGIDA und SHINJI ITO. „A COMPACT THOMSON X-RAY SOURCE AT SHI“. International Journal of Modern Physics B 21, Nr. 03n04 (10.02.2007): 465–72. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207042252.
Der volle Inhalt der QuelleGautschy, Alfred. „Any Recent Progress in the Theory of Pulsating Stars?“ International Astronomical Union Colloquium 176 (2000): 324–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100058000.
Der volle Inhalt der QuelleNouh, M. I., Y. A. Azzam, E. A.-B. Abdel-Salam, F. I. Elnagahy und T. M. Kamel. „ANN AND ANALYTICAL SOLUTIONS TO RELATIVISTIC ISOTHERMAL GAS SPHERES“. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 58, Nr. 2 (01.10.2022): 321–32. http://dx.doi.org/10.22201/ia.01851101p.2022.58.02.13.
Der volle Inhalt der QuelleFrey, Sándor, Krisztina É. Gabányi und Tao An. „The Quasar CTD 135 Is Not a Compact Symmetric Object“. Symmetry 14, Nr. 2 (04.02.2022): 321. http://dx.doi.org/10.3390/sym14020321.
Der volle Inhalt der QuelleRomero, Gustavo E., und P. Sotomayor Checa. „Population III microquasars“. International Journal of Modern Physics D 27, Nr. 10 (Juli 2018): 1844019. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271818440194.
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