Geri Dön

General relativistic hydrodynamics with Adaptive-Mesh Refinement (AMR) and modeling of accretion disks

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 400658
  2. Yazar: ORHAN DÖNMEZ
  3. Danışmanlar: DR. JOAN CENTRELLA
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Fizik ve Fizik Mühendisliği, Physics and Physics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Drexel University
  10. Enstitü: Yurtdışı Enstitü
  11. Ana Bilim Dalı: Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 189

Özet

Özet yok.

Özet (Çeviri)

We present a general procedure to solve the General Relativistic Hydrodynamical(GRH) equations with Adaptive-Mesh Refinement (AMR) and model of an accretion disk around a black hole. To do this, the GRH equations are written in a conservative form to exploit their hyperbolic character. The numerical solutions of the general relativistic hydrodynamic equations is done by High Resolution Shock Capturing schemes (HRSC). specifically designed to solve non-linear hyperbolic systems of conservation laws. These schemes depend on the characteristic information of the system. We use Marquina fluxes with MUSCL left and right states to solve GRH equations. First, we carry out different test problems with uniform and AMR grids on the special relativistic hydrodynamics equations to verify the second order convergence of the code in ID. 2D and 3D. Second, we solve the GRH equations and use the general relativistic test problems to compare the numerical solutions with analytic ones. In order to this, we couple the flux part of general relativistic hydrodynamic equation with a source part using Strang splitting. The coupling of the GRH equations is carried out in a treatment which gives second order accurate solutions in space and time. The test problems examined include shock tubes, geodesic flows, and circular motion of particle around the black hole. Finally, we apply this code to the accretion disk problems around the black hole using the Schwarzschild metric at the background of the computational domain. We find spiral shocks on the accretion disk. They are observationally expected results. We also examine the star-disk interaction near a massive black hole. We find that when stars are grounded down or a hole is punched on the accretion disk, they create shock waves which destroy the accretion disk.

Benzer Tezler

  1. Dönmeyen karadelikler etrafındaki disklerin ekvator düzleminde modellenmesi

    Numerical modelling of thin accretion disks around the black hole on the equitorial plane

    SERDAR GÜLADA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Astronomi ve Uzay BilimleriNiğde Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ORHAN DÖNMEZ

  2. Dönen karadelikler etrafındaki yığılma disklerinin ve oluşan şok konilerinin modellenmesi

    Modeling of accretion disk and shock cones around the rotating black hole

    DENİZ YILDIRAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Fizik ve Fizik MühendisliğiNiğde Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ORHAN DÖNMEZ

  3. Relativistic and non-relativistic kinetic theories of chiral fermions

    Kiral fermiyonlarının rölativistik ve rölativistik olmayan kinetik kuramı

    EDA KILINÇARSLAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER FARUK DAYI

  4. Genel relativistik kozmolojide collineation ve inheritance simetri problemi

    Başlık çevirisi yok

    İHSAN YILMAZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Astronomi ve Uzay BilimleriEge Üniversitesi

    Astronomi ve Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAMİ YAVUZ

  5. Gravitasyon alanında parçacık yaratımı

    Başlık çevirisi yok

    YÜCEL ENGİNER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. MAHMUT HORTAÇSU