Artículos de revistas sobre el tema "Relativistic compact objects"
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Mizuno, Yosuke. "GRMHD Simulations and Modeling for Jet Formation and Acceleration Region in AGNs". Universe 8, n.º 2 (28 de enero de 2022): 85. http://dx.doi.org/10.3390/universe8020085.
Texto completoPaul, Bikash Chandra y Rumi Deb. "Relativistic solutions of anisotropic compact objects". Astrophysics and Space Science 354, n.º 2 (13 de septiembre de 2014): 421–30. http://dx.doi.org/10.1007/s10509-014-2097-2.
Texto completoMak, M. K. y T. Harko. "Relativistic compact objects in isotropic coordinates". Pramana 65, n.º 2 (agosto de 2005): 185–92. http://dx.doi.org/10.1007/bf02898610.
Texto completoMitra, Abhas y Krishna Kumar Singh. "Thermal Radiation from Compact Objects in Curved Space-Time". Universe 8, n.º 10 (26 de septiembre de 2022): 504. http://dx.doi.org/10.3390/universe8100504.
Texto completoEKŞİ, 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.
Texto completoCHATTOPADHYAY, PRADIP KUMAR, RUMI DEB y BIKASH CHANDRA PAUL. "RELATIVISTIC SOLUTION FOR A CLASS OF STATIC COMPACT CHARGED STAR IN PSEUDO-SPHEROIDAL SPACETIME". International Journal of Modern Physics D 21, n.º 08 (agosto de 2012): 1250071. http://dx.doi.org/10.1142/s021827181250071x.
Texto completoGallo, Emanuel y Osvaldo M. Moreschi. "Modeling the dynamics of black holes through balanced equations of motion". International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 16, n.º 03 (marzo de 2019): 1950034. http://dx.doi.org/10.1142/s0219887819500348.
Texto completoSharif, M. y Arfa Waseem. "Charged compact objects in f(R,T) gravity". International Journal of Modern Physics D 28, n.º 02 (enero de 2019): 1950033. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271819500330.
Texto completoChevalier, Roger A. "Compact Objects in Supernova Remnants". International Astronomical Union Colloquium 145 (1996): 399–406. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100008253.
Texto completoTomimatsu, Akira. "Relativistic Dynamos in Magnetospheres of Rotating Compact Objects". Astrophysical Journal 528, n.º 2 (10 de enero de 2000): 972–78. http://dx.doi.org/10.1086/308190.
Texto completoDEB, RUMI, BIKASH CHANDRA PAUL y RAMESH TIKEKAR. "Relativistic models of a class of compact objects". Pramana 79, n.º 2 (24 de julio de 2012): 211–22. http://dx.doi.org/10.1007/s12043-012-0305-6.
Texto completoPazameta, Zoran. "Maxwell-Proca Fields in Relativistic Astrophysical Compact Objects". Journal of Modern Physics 04, n.º 08 (2013): 240–44. http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2013.48a023.
Texto completoNazar, H., M. Azam, G. Abbas, Riaz Ahmed y R. Naeem. "Relativistic polytropic models of charged anisotropic compact objects". Chinese Physics C 47, n.º 3 (1 de marzo de 2023): 035109. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1137/acae5b.
Texto completoDas, Shyam, Bikram Parida, Saibal Ray y Shyamal Pal. "Role of Anisotropy on the Tidal Deformability of Compact Stellar Objects". Physical Sciences Forum 2, n.º 1 (22 de febrero de 2021): 29. http://dx.doi.org/10.3390/ecu2021-09311.
Texto completoChakraborty, Koushik, Farook Rahaman y Arkopriya Mallick. "A relativistic two-fluid model of compact stars". Modern Physics Letters A 32, n.º 10 (27 de marzo de 2017): 1750055. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732317500559.
Texto completoPandey, U. S. "General relativistic treatment of magnetofluid disk around compact objects". Astrophysics and Space Science 141, n.º 2 (1988): 217–32. http://dx.doi.org/10.1007/bf00639490.
Texto completoPandey, U. S. "General relativistic treatment of magnetofluid disk around compact objects". Astrophysics and Space Science 141, n.º 2 (1988): 251–56. http://dx.doi.org/10.1007/bf00639492.
Texto completoFOSCHINI, LUIGI. "THE UNIFICATION OF RELATIVISTIC JETS". International Journal of Modern Physics: Conference Series 28 (enero de 2014): 1460188. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194514601884.
Texto completoBecerra, L., H. Hernández y L. A. Núñez. "Quasi-static thermal evolution of compact objects". Canadian Journal of Physics 93, n.º 8 (agosto de 2015): 920–34. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2014-0645.
Texto completoKIM, Jinho. "Black Hole, Neutron Star and Numerical Relativity". Physics and High Technology 30, n.º 6 (30 de junio de 2021): 7–13. http://dx.doi.org/10.3938/phit.30.017.
Texto completoMitra, Abhas. "Masses of radiation pressure supported stars in extreme relativistic realm". Proceedings of the International Astronomical Union 2, S238 (agosto de 2006): 409–10. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921307005698.
Texto completoRojas C., W. A. y J. R. Arenas S. "Relativistic Origin of the Cutoff Parameter in Exotic Compact Objects". Gravitation and Cosmology 27, n.º 2 (abril de 2021): 136–42. http://dx.doi.org/10.1134/s0202289321020122.
Texto completoPazameta, Z. "A general relativistic model for magnetic monopole-infused compact objects". Astrophysics and Space Science 339, n.º 2 (28 de enero de 2012): 317–22. http://dx.doi.org/10.1007/s10509-012-0996-7.
Texto completoBonolis, Luisa. "Stellar structure and compact objects before 1940: Towards relativistic astrophysics". European Physical Journal H 42, n.º 2 (28 de abril de 2017): 311–93. http://dx.doi.org/10.1140/epjh/e2017-80014-4.
Texto completoMak, M. K., P. N. Dobson y T. Harko. "Maximum mass-radius ratios for charged compact general relativistic objects". Europhysics Letters (EPL) 55, n.º 3 (agosto de 2001): 310–16. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i2001-00416-x.
Texto completoMIGLIARI, SIMONE, GABRIELE GHISELLINI, JAMES MILLER-JONES y DAVID RUSSELL. "JET MODELS FOR NEUTRON STAR X-RAY BINARIES". International Journal of Modern Physics: Conference Series 08 (enero de 2012): 108–13. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512004485.
Texto completoNeslušan, L. "The second rise of general relativity in astrophysics". Modern Physics Letters A 34, n.º 30 (28 de septiembre de 2019): 1950244. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732319502444.
Texto completoAhmedov, Bobomurat. "Relativistic Astrophysics in Uzbekistan". Proceedings of the International Astronomical Union 13, S349 (diciembre de 2018): 276–82. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319000437.
Texto completoRubiera-Garcia, Diego. "From fundamental physics to tests with compact objects in metric-affine theories of gravity". International Journal of Modern Physics D 29, n.º 11 (26 de mayo de 2020): 2041007. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271820410072.
Texto completoMartín, Eduardo L. "Evidence for Particle Acceleration and Nuclear Reactions around Compact Relativistic Objects". Annals of the New York Academy of Sciences 759, n.º 1 (septiembre de 1995): 332–35. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1995.tb17557.x.
Texto completoMalaver, Manuel y Rajan Iyer. "Some new relativistic charged models with anisotropic pressure". Physics & Astronomy International Journal 7, n.º 4 (10 de noviembre de 2023): 240–49. http://dx.doi.org/10.15406/paij.2023.07.00315.
Texto completoJang, Uicheol, Hongsu Kim y Yu Yi. "Thick Accretion Disk and Its Super Eddington Luminosity around a Spinning Black Hole". Journal of Astronomy and Space Sciences 38, n.º 1 (marzo de 2021): 39–44. http://dx.doi.org/10.5140/jass.2021.38.1.39.
Texto completoCharles, P. A., A. D. Barnes, J. Casares, J. S. Clark, R. Cornelisse, C. Knigge y D. Steeghs. "SS433 and the nature of ultra-luminous X-ray sources". Proceedings of the International Astronomical Union 2, S238 (agosto de 2006): 219–24. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921307005005.
Texto completoBacchini, Fabio, Bart Ripperda, Alexander Y. Chen y Lorenzo Sironi. "Numerical methods for General Relativistic particles". Proceedings of the International Astronomical Union 14, S342 (mayo de 2018): 19–23. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921318007834.
Texto completoTSUPKO, OLEG YU. "MAGNETO-PLASMA PROCESSES IN RELATIVISTIC ASTROPHYSICS: MODERN DEVELOPMENTS". International Journal of Modern Physics D 22, n.º 07 (junio de 2013): 1330016. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271813300164.
Texto completoYusupova, R. М., G. R. Muchtarova y R. N. Izmailov. "EDDINGTON LUMINOSITY LIMIT FOR MASSLESS WORMHOLES WITH SCALAR FIELD". Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN, n.º 1 (28 de marzo de 2022): 21–24. http://dx.doi.org/10.31040/2222-8349-2022-0-1-21-24.
Texto completoRomero, Gustavo E. "Synergies in extragalactic and Galactic jet research". Proceedings of the International Astronomical Union 10, S313 (septiembre de 2014): 361–69. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921315002495.
Texto completoBöhmer, C. G. y T. Harko. "Bounds on the basic physical parameters for anisotropic compact general relativistic objects". Classical and Quantum Gravity 23, n.º 22 (11 de octubre de 2006): 6479–91. http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/23/22/023.
Texto completoMiller, 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, n.º 2 (12 de noviembre de 2010): 1441–55. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/724/2/1441.
Texto completoFraija, N., B. Betancourt Kamenetskaia, A. Galvan-Gamez, M. G. Dainotti, R. L. Becerra, S. Dichiara, P. Veres y A. C. Caligula do E. S. Pedreira. "GRB Afterglow of the Sub-relativistic Materials with Energy Injection". Astrophysical Journal 933, n.º 2 (1 de julio de 2022): 243. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac714d.
Texto completoMarcowith, A., G. Henri y G. Pelletier. "A Study of Gamma Spectral Break in AGN". Symposium - International Astronomical Union 159 (1994): 347. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900175485.
Texto completoFalcke, 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.
Texto completoMAK, M. K., PETER N. DOBSON y T. HARKO. "MAXIMUM MASS–RADIUS RATIO FOR COMPACT GENERAL RELATIVISTIC OBJECTS IN SCHWARZSCHILD–DE SITTER GEOMETRY". Modern Physics Letters A 15, n.º 35 (20 de noviembre de 2000): 2153–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732300002723.
Texto completoSingh, Ksh Newton, Piyali Bhar, Farook Rahaman, Neeraj Pant y Mansur Rahaman. "Conformally non-flat spacetime representing dense compact objects". Modern Physics Letters A 32, n.º 18 (22 de mayo de 2017): 1750093. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732317500936.
Texto completoPapavasileiou, Theodora, Odysseas Kosmas y Ioannis Sinatkas. "Relativistic Magnetized Astrophysical Plasma Outflows in Black-Hole Microquasars". Symmetry 14, n.º 3 (27 de febrero de 2022): 485. http://dx.doi.org/10.3390/sym14030485.
Texto completoSAKAI, FUMIO, TERUNOBU NAKAJYO, TATSUYA YANAGIDA y SHINJI ITO. "A COMPACT THOMSON X-RAY SOURCE AT SHI". International Journal of Modern Physics B 21, n.º 03n04 (10 de febrero de 2007): 465–72. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207042252.
Texto completoGautschy, 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.
Texto completoNouh, M. I., Y. A. Azzam, E. A.-B. Abdel-Salam, F. I. Elnagahy y T. M. Kamel. "ANN AND ANALYTICAL SOLUTIONS TO RELATIVISTIC ISOTHERMAL GAS SPHERES". Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 58, n.º 2 (1 de octubre de 2022): 321–32. http://dx.doi.org/10.22201/ia.01851101p.2022.58.02.13.
Texto completoFrey, Sándor, Krisztina É. Gabányi y Tao An. "The Quasar CTD 135 Is Not a Compact Symmetric Object". Symmetry 14, n.º 2 (4 de febrero de 2022): 321. http://dx.doi.org/10.3390/sym14020321.
Texto completoRomero, Gustavo E. y P. Sotomayor Checa. "Population III microquasars". International Journal of Modern Physics D 27, n.º 10 (julio de 2018): 1844019. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271818440194.
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