Dipo Mahto, MD Shams Nadeem, Umakant Prasad e Kumari Vineeta
Objectivo: Justificar o modelo de energia de buracos negros rotativos ( E BHS = K BHS R S ) em que K BHS é a constante do buraco negro com valor 1,214×10 44 Jm -1 tal como proposto por Dipo Mahto et al. (2011).
Desenho do estudo: Os dados para a massa dos buracos negros foram recolhidos do artigo de investigação intitulado: Buracos negros supermassivos em núcleos galácticos: investigação passada, presente e futura (2005), Space Science Reviews de L. Ferrarese e H. Ford e buracos negros em Astrofísica (2005), New Journal Physics de R. Narayan. Os dados sobre a energia dos buracos negros foram retirados do artigo intitulado: A natureza da fonte de energia nas rádio galáxias e núcleos galácticos activos, União Astronómica Internacional (1982) de V. Pacini e M. Salvati e processos de aceleração e radiação em torno de núcleos galácticos ativos, Astrofísica e Ciência Espacial (1985) de V. Krishan.
Local e duração do estudo: Departamento de Física, Marwari College Bhagalpur e Departamento de Física da Universidade, TMBU Bhagalpur, entre outubro de 2013 e fevereiro de 2014.
Metodologia: Um trabalho de base teórica usando Laptop para calcular o cálculo da energia de buracos negros giratórios no Marwari College Bhagalpur e na câmara residencial de investigação do primeiro autor.
Resultados: O cálculo mostra que a energia total das massas de repouso para os buracos negros de massa estelar (M ~ 5-20 M θ ) em binários de raios X é de poucos × 10 55 ergs e para os buracos negros supermassivos (M ~ 10 6 -10 9,5 M θ ) nos núcleos galácticos activos é poucos × 10 60 -10 64 ergs.
O nosso resultado concorda com o resultado de outros trabalhos de investigação anteriormente realizados por Pacini e Salvati e por Krishan e justifica a validade deste modelo.
Conclusão: A validade do modelo ( E BHS = K BHS R S ) é justificada, o que está de acordo com o resultado de outros trabalhos de investigação anteriormente realizados por Pacini e Salvati (1982) e Krishan (1985).