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Tackling the complexity of Tidal Disruption Events

Descrizione del progetto

Una ricerca potrebbe fare più luce su ciò che accade quando un buco nero divora una stella

Quando una stella si avvicina troppo a un buco nero supermassiccio, è soggetta a un’attrazione gravitazionale estrema che la riduce in sottili rivoli di materiale. Una porzione della massa stellare può essere catturata all’interno di un disco di accrescimento attorno al buco nero, comportando il momentaneo lampo brillante di luce visibile o infrarossa. Tali eventi sono noti come disturbi delle maree e possiedono numerose informazioni relative ai meccanismi e alle condizioni in gioco attorno ai buchi neri in galassie altrimenti quiete. Il progetto TackTDEs, finanziato dall’UE, studierà la modalità di evoluzione della geometria dei sottili flussi di gas in presenza del campo magnetico e della rotazione della stella. Inoltre, il progetto analizzerà in che modo il moto rotatorio del buco nero condiziona il processo di formazione del disco.

Obiettivo

When a star gets too close to a supermassive black hole, it gets disrupted by the strong tidal forces of the compact object. A few dozen of these tidal disruption events (TDEs) have been discovered to date and a much larger number is expected from current and near-future missions. The observed signal contains rich information about the mechanisms and conditions at play around black holes in otherwise quiescent galaxies. A full exploitation of the huge predictive power of TDEs urgently requires to improve our understanding of their dynamics and the associated emission. Through a combination of analytical and numerical tools, the proposed research aims at studying the different phases of these events considering crucial physical processes missing from previous investigations. After the star has been disrupted, the debris evolves into an elongated gas stream that partially falls back towards the black hole. The researcher will determine how the geometry of this matter evolves under the influence of stellar magnetic field and rotation. As this stream comes back to pericentre, general-relativistic effects cause it to self-cross, which initiates the formation of an accretion disc and could participate to the emission of TDEs in the optical and UV bands. The researcher will determine the influence of the black hole spin on this process, focusing on the delay of stream-stream collision induced by Lense-Thirring precession. He will also investigate photon diffusion during disc formation to determine the evolution of the emerging shock-powered lightcurve. After the gas has settled, viscous torques drive the accretion of the stellar matter onto the black hole, producing X-ray radiation. The researcher will study this ultimate phase to evaluate the energy output and the origin of angular momentum transport in TDEs. This work will result in great advances in this research field on the theoretical side that will be used to better exploit observational data.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

MSCA-IF -

Coordinatore

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Contributo netto dell'UE
€ 207 312,00
Indirizzo
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Danimarca

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Regione
Danmark Hovedstaden Byen København
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
€ 207 312,00