Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Quasinormal modes of acoustic black hole

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19630%2F23%3AA0000320" target="_blank" >RIV/47813059:19630/23:A0000320 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000349162300252X?via%3Dihub" target="_blank" >https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000349162300252X?via%3Dihub</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2023.169450" target="_blank" >10.1016/j.aop.2023.169450</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Quasinormal modes of acoustic black hole

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper the electromagnetic and massive scalar perturbations of the Schwarzschild acoustic black hole are studied and their characteristic oscillation frequencies, so-called quasinormal modes are calculated. It has been shown that the odd-and evenparity electromagnetic perturbations are isospectral. We have shown that small value of a tuning parameter (xi &lt; 2) of the acoustic black hole decreases the frequency and damping rate of perturbations. A quasi-resonance modes of the massive scalar perturbations that corresponds to possible maximum value of mass of the scalar field to generate the quasinormal modes have been determined. The mass of the scalar field makes the perturbations longer-lived. The time-domain analysis of the perturbations have shown that the acoustic black hole is stable against electromagnetic and scalar perturbations.

  • Název v anglickém jazyce

    Quasinormal modes of acoustic black hole

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper the electromagnetic and massive scalar perturbations of the Schwarzschild acoustic black hole are studied and their characteristic oscillation frequencies, so-called quasinormal modes are calculated. It has been shown that the odd-and evenparity electromagnetic perturbations are isospectral. We have shown that small value of a tuning parameter (xi &lt; 2) of the acoustic black hole decreases the frequency and damping rate of perturbations. A quasi-resonance modes of the massive scalar perturbations that corresponds to possible maximum value of mass of the scalar field to generate the quasinormal modes have been determined. The mass of the scalar field makes the perturbations longer-lived. The time-domain analysis of the perturbations have shown that the acoustic black hole is stable against electromagnetic and scalar perturbations.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10308 - Astronomy (including astrophysics,space science)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/EF18_053%2F0017871" target="_blank" >EF18_053/0017871: Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Annals Of Physics

  • ISSN

    0003-4916

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    458

  • Číslo periodika v rámci svazku

    November 2023

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    18

  • Strana od-do

    „169450-1“-„169450-18“

  • Kód UT WoS článku

    001080052700001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85172304630