Геодезическое движение вблизи самогравитирующих конфигураций скалярного поля
- Авторы: Поташов И.М.1, Чемарина Ю.В.1, Цирулев А.Н.1
-
Учреждения:
- Тверской государственный университет
- Выпуск: Том 27, № 3 (2019)
- Страницы: 231-241
- Раздел: Математическое моделирование
- URL: https://journals.rudn.ru/miph/article/view/22702
- DOI: https://doi.org/10.22363/2658-4670-2019-27-3-231-241
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе изучается геодезическое движение нейтральных пробных частиц в пространстве-времени статических сферически-симметричных чёрных дыр и голых сингулярностей, порождённых самогравитирующим скалярным полем. Предполагается, что скалярное поле моделирует тёмную материю, окружающую некоторый объект с сильным гравитационным полем, такой как центр нашей Галактики. Поведение времениподобных и изотропных геодезических, проходящих очень близко к центру такой конфигурации, в решающей степени зависит от типа пространства-времени. Оказывается, что скалярно-полевая чёрная дыра, подобно чёрной дыре Шварцшильда, имеет последнюю устойчивую круговую орбиту и (неустойчивую) фотонную сферу, но их радиусы всегда меньше соответствующих радиусов для чёрной дыры Шварцшильда той же массы; кроме того, эти радиусы могут быть сколь угодно малыми. Напротив, голая сингулярность, порождённая скалярным полем, не имеет ни последней устойчивой круговой орбиты, ни фотонной сферы. Вместо этого такая конфигурация имеет сферическую оболочку из частиц, окружающую её центр и всё время находящуюся в квазистатическом равновесии. Также показано, что характерные свойства изотропных геодезических вблизи центра скалярного поля голой сингулярности и центра скалярного поля чёрной дыры, имеющих одинаковую массу качественно различны.
Ключевые слова
Об авторах
Иван Михайлович Поташов
Тверской государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: potashov.im@tversu.ru
Master of Science in Mathematics, Assistant of Department of General Mathematics and Mathematical Physics
Садовый пер., д. 35, г. Тверь, 170002, РоссияЮлия Владимировна Чемарина
Тверской государственный университет
Email: chemarina.yv@tversu.ru
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Assistant of professor of Department of General Mathematics and Mathematical Physics
Садовый пер., д. 35, г. Тверь, 170002, РоссияАлександр Николаевич Цирулев
Тверской государственный университет
Email: tsirulev.an@tversu.ru
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of Department of General Mathematics and Mathematical Physics
Садовый пер., д. 35, г. Тверь, 170002, РоссияСписок литературы
- The EHT collaboration, “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole,” The Astrophysical Journal Letters, vol. 875, no. 1, 2019. doi: 10.3847/2041-8213/ab0ec7.
- R. Shaikh, P. Kocherlakota, R. Narayan, and P. S. Joshi, “Shadows of spherically symmetric black holes and naked singularities,” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 482, no. 1, pp. 52-64, 2018. doi: 10.1093/mnras/sty2624.
- V. I. Dokuchaev and Y. N. Eroshenko, “Weighing of the dark matter at the center of the Galaxy,” JETP Letters, vol. 101, no. 12, pp. 777-782, 2015. doi: 10.1134/S0021364015120048.
- A. Hees et al., “Testing General Relativity with stellar orbits around the supermassive black hole in our Galactic center,” Physycal Review Letters, vol. 118, no. 22, p. 211 101, 2017. doi: 10.1103/PhysRevLett. 118.211101.
- A. V. Zakharov, “Constraints on tidal charge of the supermassive black hole at the Galactic Center with trajectories of bright stars,” European Physical Journal C, vol. 78, p. 689, 2018. doi: 10.1140/epjc/s10052018-6166-5.
- M. De Laurentis, Z. Younsi, O. Porth, Y. Mizuno, and L. Rezzolla, “Test-particle dynamics in general spherically symmetric black hole spacetimes,” Physical Review D, vol. 97, no. 10, p. 104 024, 2018. doi: 10.1103/PhysRevD.97.104024.
- G. Z. Babar, A. Z. Babar, and Y. K. Lim, “Periodic orbits around a spherically symmetric naked singularity,” Physical Review D, vol. 96, no. 8, p. 084 052, 2017. doi: 10.1103/PhysRevD.96.084052.
- I. M. Potashov, J. V. Tchemarina, and A. N. Tsirulev, “Bound orbits near scalar field naked singularities,” European Physical Journal C, vol. 79, p. 709, 2019. doi: 10.1140/epjc/s10052-019-7192-7.
- K. A. Bronnikov and G. N. Shikin, “Spherically symmetric scalar vacuum: no-go theorems, black holes and solitons,” Gravitation and Cosmology, vol. 8, pp. 107-116, 2002.
- V. V. Nikonov, J. V. Tchemarina, and A. N. Tsirulev, “A two-parameter family of exact asymptotically flat solutions to the Einstein-scalar field equations,” Classical and Quantum Gravity, vol. 25, no. 13, p. 138 001, 2008. doi: 10.1088/0264-9381/25/13/138001.
- J. V. Tchemarina and A. N. Tsirulev, “Spherically symmetric gravitating scalar fields. The inverse problem and exact solutions,” Gravitation and Cosmology, vol. 15, pp. 94-95, 2009.
- M. Azreg-Ainou, “Selection criteria for two-parameter solutions to scalar-tensor gravity,” General Relativity and Gravitation, vol. 42, no. 6, pp. 1427-1456, 2010. doi: 10.1007/s10714-009-0915-6.
- D. A. Solovyev and A. N. Tsirulev, “General properties and exact models of static selfgravitating scalar field configurations,” Classical and Quantum Gravity, vol. 29, no. 5, p. 055 013, 2012. doi: 10.1088/02649381/29/5/055013.
- P. V. Kratovitch, I. M. Potashov, J. V. Tchemarina, and A. N. Tsirulev, “Topological geons with self-gravitating phantom scalar field,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 934, no. 1, p. 012 047, Dec. 2017. doi: 10.1088/1742-6596/934/1/012047.
- I. M. Potashov, J. V. Tchemarina, and A. N. Tsirulev, “Bound orbits near black holes with scalar hair,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 1390, no. 1, p. 012 097, Nov. 2019. doi: 10.1088/1742-6596/1390/ 1/012097.
- S. Gillessen et al., “An update on monitoring stellar orbits in the galactic center,” The Astrophysical Journal, vol. 837, no. 1, p. 30, 2017. doi: 10.3847/1538-4357/aa5c41.
- C. Goddi et al., “BlackHoleCam: fundamental physics of the Galactic center,” International Journal of Modern Physics D, vol. 26, no. 2, p. 1 730 001, 2017. doi: 10.1142/S0218271817300014.