Dans certains scénarios, le moment cinétique accumulé du plasma sur un fond noir
le trou pourrait être bas; cependant, comment la dynamique d'accrétion dépend de l'angle
le contenu en impulsion du plasma n'est pas encore entièrement compris. Nous présentons
tridimensionnel, simulations magnétohydrodynamiques relativistes générales de basses
l'accrétion du moment cinétique s'écoule autour des trous noirs en rotation rapide (avec essorage
$une = +0.9$). La condition initiale est un Fishbone-Moncrief (FM) tore fileté
par une grande quantité de flux magnétique poloïdal, où la vitesse angulaire est une
fraction $f$ de la valeur standard. Pour $f = 0$, le flux d'accrétion devient
magnétiquement arrêté et lance des jets relativistes mais seulement pour une très courte période
durée. Après cela, le plasma en chute libre franchit la barrière magnétique,
charger le jet avec de la masse et détruire la structure du jet-disque. Entre-temps,
le flux magnétique est perdu via le géant, bulles magnétiques asymétriques qui flottent
du trou noir. L'accrétion quitte alors l'état d'arrêt magnétique.
Pour $f = 0.1$, le flux magnétique sans dimension enfilant le trou noir
oscille quasi-périodiquement. La structure du jet-disque montre une renaissance simultanée
et destruction tandis que l'efficacité de l'évacuation des gaz à l'horizon des événements change
par conséquent. For $f \geq 0.3$, nous constatons que le comportement dynamique du
le système commence à se rapprocher de celui d'un tore FM à accrétion standard. Nos résultats
suggèrent donc que le moment cinétique accumulé est un paramètre important qui
régit le maintien d'un flux magnétiquement arrêté et le lancement de
jets relativistes autour des trous noirs.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
Télécharger PDF:



