Počet záznamů: 1  

Effects of mass and self-interaction on nonlinear scalarization of scalar-Gauss-Bonnet black holes

  1. 1.
    SYSNO ASEP0581894
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevEffects of mass and self-interaction on nonlinear scalarization of scalar-Gauss-Bonnet black holes
    Tvůrce(i) Pombo, Alexandre Mira (FZU-D) ORCID
    Doneva, D.D. (DE)
    Celkový počet autorů2
    Číslo článku124068
    Zdroj.dok.Physical Review D. - : American Physical Society - ISSN 2470-0010
    Roč. 108, č. 12 (2023)
    Poč.str.13 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovafield theory: scalar: massive ; black hole: stability ; mass: effect
    Vědní obor RIVBE - Teoretická fyzika
    Obor OECDParticles and field physics
    CEPGM21-16583M GA ČR - Grantová agentura ČR
    Způsob publikováníOmezený přístup
    Institucionální podporaFZU-D - RVO:68378271
    UT WOS001145867900002
    EID SCOPUS85181013537
    DOI10.1103/PhysRevD.108.124068
    AnotaceIt was recently found that, in certain flavors of scalar-Gauss-Bonnet gravity, linearly stable bald black holes can coexist with stable scalarized solutions. The transition between both can be ignited by a large nonlinear perturbation, thus the process was dubbed nonlinear scalarization, and it happens with a jump that leads to interesting astrophysical implications. Generalizing these results to the case of nonzero scalar field potential is important because a massive self-interacting scalar field can have interesting theoretical and observational consequences, e.g., reconcile scalar-Gauss-Bonnet gravity with binary pulsar observation, stabilize black hole solutions, etc. That is why, in the present paper, we address this open problem. We pay special attention to the influence of a scalar field mass and self-interaction on the existence of scalarized phases and the presence of a jump between stable bald and hairy black holes.
    PracovištěFyzikální ústav
    KontaktKristina Potocká, potocka@fzu.cz, Tel.: 220 318 579
    Rok sběru2024
    Elektronická adresahttps://doi.org/10.1103/PhysRevD.108.124068
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.