Artigos de revistas sobre o tema "Black hole population"
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Nomoto, K., K. Maeda, H. Umeda e N. Tominaga. "Nucleosynthesis in Population III Supernovae". Highlights of Astronomy 13 (2005): 560–65. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600016580.
Texto completo da fonteStevenson, Simon. "Biases in Estimates of Black Hole Kicks from the Spin Distribution of Binary Black Holes". Astrophysical Journal Letters 926, n.º 2 (1 de fevereiro de 2022): L32. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac5252.
Texto completo da fontePesce, Dominic W., Daniel C. M. Palumbo, Angelo Ricarte, Avery E. Broderick, Michael D. Johnson, Neil M. Nagar, Priyamvada Natarajan e José L. Gómez. "Expectations for Horizon-Scale Supermassive Black Hole Population Studies with the ngEHT". Galaxies 10, n.º 6 (2 de dezembro de 2022): 109. http://dx.doi.org/10.3390/galaxies10060109.
Texto completo da fonteDoctor, Zoheyr, Ben Farr e Daniel E. Holz. "Black Hole Leftovers: The Remnant Population from Binary Black Hole Mergers". Astrophysical Journal Letters 914, n.º 1 (1 de junho de 2021): L18. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac0334.
Texto completo da fonteCallister, Thomas A., Simona J. Miller, Katerina Chatziioannou e Will M. Farr. "No Evidence that the Majority of Black Holes in Binaries Have Zero Spin". Astrophysical Journal Letters 937, n.º 1 (1 de setembro de 2022): L13. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac847e.
Texto completo da fonteRees, Martin J., e Marta Volonteri. "Massive black holes: formation and evolution". Proceedings of the International Astronomical Union 2, S238 (agosto de 2006): 51–58. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921307004681.
Texto completo da fonteReynolds, Christopher S. "Observational Constraints on Black Hole Spin". Annual Review of Astronomy and Astrophysics 59, n.º 1 (8 de setembro de 2021): 117–54. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-astro-112420-035022.
Texto completo da fonteTreister, Ezequiel, Claudia M. Urry, Kevin Schawinski, Brooke D. Simmons, Priyamvada Natarajan e Marta Volonteri. "The Multiwavelength AGN Population and the X-ray Background". Proceedings of the International Astronomical Union 9, S304 (outubro de 2013): 188–94. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921314003731.
Texto completo da fonteNetzer, Hagai. "Black Hole Demographics: Statistical Characteristics of Accreting Black Holes". Proceedings of the International Astronomical Union 5, S267 (agosto de 2009): 213–22. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310006319.
Texto completo da fonteZevin, Michael, e Daniel E. Holz. "Avoiding a Cluster Catastrophe: Retention Efficiency and the Binary Black Hole Mass Spectrum". Astrophysical Journal Letters 935, n.º 1 (1 de agosto de 2022): L20. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac853d.
Texto completo da fonteRicarte, Angelo, Fabio Pacucci, Nico Cappelluti e Priyamvada Natarajan. "The clustering of undetected high-redshift black holes and their signatures in cosmic backgrounds". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 489, n.º 1 (23 de agosto de 2019): 1006–22. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz1891.
Texto completo da fontePayne, Ethan, Ling Sun, Kyle Kremer, Paul D. Lasky e Eric Thrane. "The Imprint of Superradiance on Hierarchical Black Hole Mergers". Astrophysical Journal 931, n.º 2 (26 de maio de 2022): 79. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac66df.
Texto completo da fonteBroekgaarden, Floor S., Simon Stevenson e Eric Thrane. "Signatures of Mass Ratio Reversal in Gravitational Waves from Merging Binary Black Holes". Astrophysical Journal 938, n.º 1 (1 de outubro de 2022): 45. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac8879.
Texto completo da fonteHong, Jongsuk, Abbas Askar, Mirek Giersz, Arkadiusz Hypki e Suk-Jin Yoon. "mocca-survey Database I: Binary black hole mergers from globular clusters with intermediate mass black holes". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 498, n.º 3 (4 de setembro de 2020): 4287–94. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa2677.
Texto completo da fonteFryer, C. L. "Population Synthesis of GRB Progenitors: Problems With Kicks". Symposium - International Astronomical Union 195 (2000): 339–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900163119.
Texto completo da fonteThomas, Nicole, Romeel Davé, Matt J. Jarvis e Daniel Anglés-Alcázar. "The radio galaxy population in the simba simulations". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 503, n.º 3 (9 de março de 2021): 3492–509. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab654.
Texto completo da fonteMezcua, Mar. "Feeding and feedback from little monsters: AGN in dwarf galaxies". Proceedings of the International Astronomical Union 15, S359 (março de 2020): 238–42. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921320002240.
Texto completo da fonteZhou, Shuying, Mouyuan Sun, Tong Liu, Jian-Min Wang, Jun-Xian Wang e Yongquan Xue. "Stellar Black Holes Can “Stretch” Supermassive Black Hole Accretion Disks". Astrophysical Journal Letters 966, n.º 1 (24 de abril de 2024): L9. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad3c3f.
Texto completo da fonteMukherjee, Suvodip, e Joseph Silk. "Can we distinguish astrophysical from primordial black holes via the stochastic gravitational wave background?" Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 506, n.º 3 (8 de julho de 2021): 3977–85. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1932.
Texto completo da fonteHäberle, Maximilian, Nadine Neumayer, Anil Seth, Andrea Bellini, Mattia Libralato, Holger Baumgardt, Matthew Whitaker et al. "Fast-moving stars around an intermediate-mass black hole in ω Centauri". Nature 631, n.º 8020 (10 de julho de 2024): 285–88. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-024-07511-z.
Texto completo da fonteEllis, Sebastian A. R. "Premature black hole death of Population III stars by dark matter". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, n.º 05 (1 de maio de 2022): 025. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/05/025.
Texto completo da fonteFusco, Michael S., Benjamin L. Davis, Julia Kennefick, Daniel Kennefick e Marc S. Seigar. "Probing the Low-Mass End of the Black Hole Mass Function via a Study of Faint Local Spiral Galaxies". Universe 8, n.º 12 (6 de dezembro de 2022): 649. http://dx.doi.org/10.3390/universe8120649.
Texto completo da fonteCasares, Jorge. "Observational evidence for stellar-mass black holes". Proceedings of the International Astronomical Union 2, S238 (agosto de 2006): 3–12. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921307004590.
Texto completo da fonteKauffmann, Guinevere, e Timothy M. Heckman. "The formation of bulges and black holes: lessons from a census of active galaxies in the SDSS". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 363, n.º 1828 (12 de janeiro de 2005): 621–43. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2004.1516.
Texto completo da fonteEdelman, Bruce, Zoheyr Doctor e Ben Farr. "Poking Holes: Looking for Gaps in LIGO/Virgo’s Black Hole Population". Astrophysical Journal Letters 913, n.º 2 (28 de maio de 2021): L23. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/abfdb3.
Texto completo da fonteGallegos-Garcia, Monica, Christopher P. L. Berry, Pablo Marchant e Vicky Kalogera. "Binary Black Hole Formation with Detailed Modeling: Stable Mass Transfer Leads to Lower Merger Rates". Astrophysical Journal 922, n.º 2 (24 de novembro de 2021): 110. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac2610.
Texto completo da fonteNitta, S. "Statistical Properties of Kerr BH Flywheel Model of QSOs/AGNs". Symposium - International Astronomical Union 195 (2000): 417–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900163351.
Texto completo da fonteSadler, Elaine M., Scott M. Croom, John H. Y. Ching, Helen M. Johnston, Russell D. Cannon e Tom Mauch. "Radio-Mode Feedback in Massive Galaxies at Redshift 0 < z < 1". Proceedings of the International Astronomical Union 5, S267 (agosto de 2009): 377–82. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310006745.
Texto completo da fonteShojaie, H., e M. Farhoudi. "Black holes in the varying speed of light theory". Canadian Journal of Physics 85, n.º 12 (1 de dezembro de 2007): 1409–15. http://dx.doi.org/10.1139/p07-131.
Texto completo da fonteNg, Ken K. Y., Gabriele Franciolini, Emanuele Berti, Paolo Pani, Antonio Riotto e Salvatore Vitale. "Constraining High-redshift Stellar-mass Primordial Black Holes with Next-generation Ground-based Gravitational-wave Detectors". Astrophysical Journal Letters 933, n.º 2 (1 de julho de 2022): L41. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac7aae.
Texto completo da fonteMummery, Andrew, e Steven A. Balbus. "An upper observable black hole mass scale for tidal destruction events with thermal X-ray spectra". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505, n.º 2 (17 de maio de 2021): 1629–44. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1141.
Texto completo da fonteMummery, Andrew. "A maximum X-ray luminosity scale of disc-dominated tidal destruction events". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 504, n.º 4 (26 de abril de 2021): 5144–54. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1187.
Texto completo da fontePostnov, Konstantin, e Alexander Kuranov. "Progenitors of binary black hole mergers detected by LIGO". Proceedings of the International Astronomical Union 12, S329 (novembro de 2016): 118–25. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921317002964.
Texto completo da fonteShao, Yong, e Xiang-Dong Li. "Population Synthesis of Black Hole X-Ray Binaries". Astrophysical Journal 898, n.º 2 (3 de agosto de 2020): 143. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aba118.
Texto completo da fonteTiwari, Vaibhav. "Exploring Features in the Binary Black Hole Population". Astrophysical Journal 928, n.º 2 (1 de abril de 2022): 155. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac589a.
Texto completo da fonteDolgov, A., e K. Postnov. "Globular cluster seeding by primordial black hole population". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017, n.º 04 (20 de abril de 2017): 036. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2017/04/036.
Texto completo da fonteOhsuga, Ken, Hajime Susa e Yosuke Uchiyama. "Instability of Population III Black Hole Accretion Disks". Publications of the Astronomical Society of Japan 59, n.º 6 (25 de dezembro de 2007): 1235–41. http://dx.doi.org/10.1093/pasj/59.6.1235.
Texto completo da fonteNitz, Alexander H., Collin D. Capano, Sumit Kumar, Yi-Fan Wang, Shilpa Kastha, Marlin Schäfer, Rahul Dhurkunde e Miriam Cabero. "3-OGC: Catalog of Gravitational Waves from Compact-binary Mergers". Astrophysical Journal 922, n.º 1 (1 de novembro de 2021): 76. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac1c03.
Texto completo da fonteZiółkowski, Janusz, e Krzysztof Belczyński. "On the apparent lack of Be X-ray binaries with black holes in the galaxy and in the Magellanic Clouds". Proceedings of the International Astronomical Union 6, S275 (setembro de 2010): 329–30. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310016340.
Texto completo da fonteWong, Thomas Hong Tsun, Hugo Pfister e Lixin Dai. "Revisiting the Rates and Demographics of Tidal Disruption Events: Effects of the Disk Formation Efficiency". Astrophysical Journal Letters 927, n.º 1 (1 de março de 2022): L19. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac5823.
Texto completo da fonteGreene, Jenny E., e Luis C. Ho. "Local active black hole mass functions". Proceedings of the International Astronomical Union 2, S238 (agosto de 2006): 87–90. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921307004747.
Texto completo da fonteChen, Nianyi, Yueying Ni, Michael Tremmel, Tiziana Di Matteo, Simeon Bird, Colin DeGraf e Yu Feng. "Dynamical friction modelling of massive black holes in cosmological simulations and effects on merger rate predictions". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510, n.º 1 (26 de novembro de 2021): 531–50. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab3411.
Texto completo da fonteDavis, Benjamin L., e Zehao 泽灏 Jin 金. "Discovery of a Planar Black Hole Mass Scaling Relation for Spiral Galaxies". Astrophysical Journal Letters 956, n.º 1 (1 de outubro de 2023): L22. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/acfa98.
Texto completo da fonteBavera, Simone S., Tassos Fragos, Michael Zevin, Christopher P. L. Berry, Pablo Marchant, Jeff J. Andrews, Scott Coughlin et al. "The impact of mass-transfer physics on the observable properties of field binary black hole populations". Astronomy & Astrophysics 647 (março de 2021): A153. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202039804.
Texto completo da fonteRastello, Sara, Ugo N. di Carlo, Michela Mapelli, Nicola Giacobbo e Alessandro Ballone. "Black Hole dynamics in Young Star Clusters". Proceedings of the International Astronomical Union 14, S351 (maio de 2019): 490–93. http://dx.doi.org/10.1017/s174392131900680x.
Texto completo da fonteSbarrato, T., G. Ghisellini, G. Giovannini e M. Giroletti. "Jetted radio-quiet quasars at z > 5". Astronomy & Astrophysics 655 (novembro de 2021): A95. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202141827.
Texto completo da fonteBaron, Dalya. "Probing black hole - host galaxy scaling relations with obscured type II AGN". Proceedings of the International Astronomical Union 15, S356 (outubro de 2019): 365. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921320003373.
Texto completo da fonteLanger, N., C. Schürmann, K. Stoll, P. Marchant, D. J. Lennon, L. Mahy, S. E. de Mink et al. "Properties of OB star−black hole systems derived from detailed binary evolution models". Astronomy & Astrophysics 638 (junho de 2020): A39. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937375.
Texto completo da fonteDraghis, Paul A., Mayura Balakrishnan, Jon M. Miller, Edward Cackett, Andrew C. Fabian, James Miller-Jones, Mason Ng, John C. Raymond, Mark Reynolds e Abderahmen Zoghbi. "The Spin of a Newborn Black Hole: Swift J1728.9-3613". Astrophysical Journal 947, n.º 1 (1 de abril de 2023): 39. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acc1c8.
Texto completo da fonteWu, Chong, Tao Wu, Kaiyuan Fu, Yuan Zhu, Yongbo Li, Wangyong He e Shengwen Tang. "AMOBH: Adaptive Multiobjective Black Hole Algorithm". Computational Intelligence and Neuroscience 2017 (2017): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2017/6153951.
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