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Black hole spin and mass function in gaseous proto-clusters

Description du projet

Sonder les trous noirs dans les amas protostellaires gazeux

L’astronomie gravitationnelle offre un aperçu unique de l’univers, depuis son état embryonnaire jusqu’à aujourd’hui, en détectant le rayonnement gravitationnel émis par des trous noirs jumelés dans des binaires. Lorsqu’une quantité importante de gaz primordial est encore présente, les amas stellaires, à leur naissance et aux premiers stades de leur évolution, offrent un environnement idéal pour la formation et l’augmentation de la masse de ces objets par accrétion. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet ProtoBH vise à mieux comprendre le phénomène et à fournir des modèles cohérents pour la formation et la croissance des trous noirs massifs dans des environnements gazeux. Les résultats du projet seront évalués par rapport aux données de LIGO, Virgo et KAGRA et mis en relation avec la mission LISA.

Objectif

Gravitational-wave (GW) Astronomy opened a new window to the Universe from its infant state to the present. The key physical systems which allow probing the Universe through these vast time and length scales are Black Holes (BH). Low metallicity clouds, composed primarily of atomic hydrogen, before and during the epoch of reionization, are a natural environment for BHs to be born and form Binary Black Holes (BBH) which can merge via GW emission. Stellar BHs, being the remnants of the death of very massive stars, are generated early when a huge gas reservoir is available for accretion. Mass segregation leads the BHs close to the center of the system and a dense BH-subcluster, supported by gravitational fluctuations, is formed. The low metallicity of the gas suppresses cooling, while turbulence of the gas and the BHs’ motion further favor quasi-spherical accretion, surpassing the Eddington limit. For sufficiently compact configurations, the BHs shall grow in mass before the gas is depleted by stellar evolution and formation feedback processes. This rapid mass growth through turbulent hot accretion shall leave a distinct spin signature on the BHs. The BBH that accrete gas quasi-spherically may harden if there is not significant angular momentum loss from the system. Furthermore, these are also ideal conditions for high-redshift Intermediate Mass Black Holes (IMBH) to form. We shall calculate the spin distribution of stellar BHs accreting gas in proto-clusters, calculate the BH mass function following such accretion events, investigate the evolution of separation in accreting BBH in low-metallicity hot turbulent gas, develop theoretical models for the evolution of a BH-subcluster inside proto-clusters and investigate the formation of IMBH. Finally, we shall develop methods for identifying the origin of GW observations, confront our results with LIGO-Virgo-KAGRA data, and investigate synergetically the implications for the GW mission LISA and the X-ray mission Athena.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Contribution nette de l'UE
€ 188 590,08
Adresse
PIAZZA DELL'ATENEO NUOVO 1
20126 Milano
Italie

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Région
Nord-Ovest Lombardia Milano
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée