Fuentes binarias de rayos X en gravedad masiva de Brans-Dicke

dc.contributorgrigorios.panotopoulos@ufrontera.cl; aerinconr@academicos.uta.cl; ilidio.lopes@tecnico.ulisboa.pt
dc.contributorFundacao para a Ciencia e Tecnologia (FCT), Portugal [UIDB/00099/2020, PTDC/FIS-AST/28920/2017]; University of Tarapaca; Fundação para a Ciência e a Tecnologia [PTDC/FIS-AST/28920/2017] Funding Source: FCT
dc.contributorPanotopoulos, Grigoris https://orcid.org/0000-0003-1449-9108
dc.contributorRincon, Angel https://orcid.org/0000-0001-8069-9162
dc.contributorLopes, Ilidio https://orcid.org/0000-0002-5011-9195
dc.creatorPanotopoulos, Grigoris
dc.creatorRincon, Angel
dc.creatorLopes, Ilidio
dc.date2023-04-18T01:50:29Z
dc.date2023-04-18T01:50:29Z
dc.date2022
dc.date.accessioned2023-09-27T20:19:38Z
dc.date.available2023-09-27T20:19:38Z
dc.identifierhttps://repositorio.uta.cl/xmlui/handle/20.500.14396/2506
dc.identifier2218-1997
dc.identifier10.3390/universe8050285
dc.identifier1O6RY
dc.identifierWOS:000801458000001
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8943207
dc.descriptionThis study focuses on the X-ray emission of low-mass black hole binaries in massive Brans-Dicke gravity. First, we compute the accretion disk with the well-known Shakura-Sunyaev model for an optically thick, cool, and geometrically thin disk. Moreover, we assume that the gravitational field generated by the stellar-mass black hole is an analogue of the Schwarzschild space-time of Einstein's theory in massive Brans-Dicke gravity. We compute the most relevant quantities of interest, i.e. (i) the radial velocity, (ii) the energy and surface density, and (iii) the pressure as a function entirely of the radial coordinate. We also compute the soft spectral component of the X-ray emission produced by the disk. Furthermore, we investigate in detail how the mass of the scalar field modifies the properties of the binary as described by the more standard Schwarzschild solution.
dc.descriptionEste estudio se centra en la emisión de rayos X de los agujeros negros binarios de baja masa en la gravedad masiva de Brans-Dicke. Primero, calculamos el disco de acreción con el conocido modelo de Shakura-Sunyaev para un disco ópticamente grueso, frío y geométricamente delgado. Además, asumimos que el campo gravitacional generado por el agujero negro de masa estelar es un análogo del espacio-tiempo de Schwarzschild de la teoría de Einstein en la gravedad masiva de Brans-Dicke. Calculamos las cantidades de interés más relevantes, es decir, (i) la velocidad radial, (ii) la energía y la densidad superficial, y (iii) la presión como una función entera de la coordenada radial. También calculamos el componente espectral suave de la emisión de rayos X producida por el disco. Además, investigamos en detalle cómo la masa del campo escalar modifica las propiedades del binario como se describe en la solución más estándar de Schwarzschild.
dc.formatapplication/pdf
dc.format14 páginas
dc.languageEnglish
dc.publisherMDPI
dc.relationUniverse, vol.8 no.5 (2022)
dc.relationhttps://doi.org/10.3390/universe8050285
dc.rightsgold, Green Submitted
dc.rightsAcceso abierto
dc.sourceUniverse
dc.subjectModified Gravity
dc.subjectAccretion Disk Models
dc.subjectX-Ray Astrophysics
dc.subjectBlack-Hole
dc.subjectDark Energy
dc.subjectAccretion
dc.subjectSpectra
dc.subjectMatter
dc.subjectField
dc.subjectGravedad Modificada
dc.subjectModelos de Discos de Acreción
dc.subjectAstrofísica de Rayos X
dc.subjectAgujero Negro
dc.subjectEnergía Oscura
dc.subjectAcreción
dc.subjectEspectros
dc.subjectMateria
dc.subjectCampo
dc.titleBinary X-ray Sources in Massive Brans-Dicke Gravity
dc.titleFuentes binarias de rayos X en gravedad masiva de Brans-Dicke
dc.typeArtículo de revista


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