Esta coleção contém três pré-publicações sobre identificação de fontes de raios cósmicos de ultra-alta energia (UHECR) usando parâmetros de buracos negros: Artigo I: "Uma Fórmula de Distância Analítica para Fontes de Raios Cósmicos de Ultra-Alta Energia: Conectando Parâmetros de Buracos Negros a Observáveis" Derivamos uma fórmula analítica em forma fechada conectando a energia observada de UHECR aos parâmetros de buracos negros da fonte (massa M, spin a_*, campo magnético B₀) através da perda de energia GZK. Validado contra M87, Centaurus A, NGC 1068, Markarian 501 e o Hotspot TA. Prevê composição de núcleos pesados para os UHECRs de Cen A e introduz uma massa crítica de buraco negro separando fontes apenas de neutrinos das capazes de UHECR. Artigo II: "Buracos Negros Escuros: Retrocesso de Raios Cósmicos de Ultra-Alta Energia como um Novo Canal Observacional" Um método inovador para descobrir buracos negros supermassivos eletromagneticamente invisíveis usando retrocesso de UHECR. Quatro locais candidatos identificados a 21-82 milhões de anos-luz. O candidato de maior confiança está na Ursa Maior (Hotspot TA, 5. 1 sigma). Artigo III: "A Partícula Amaterasu e Buracos Negros Precessantes na Bordadura do Vazio Local" Um modelo de SMBH precessante e quiescente para a partícula Amaterasu de 244 EeV. Fonte limitada a d = 10-17 Mpc com M >= 1. 1e9 Mₛun. Constelação de fontes prevista: Hércules (prótons), Ofiúco (CNO) ou Águia (ferro). Palavras-chave: raios cósmicos de ultra-alta energia, buracos negros, propagação de raios cósmicos, astrofísica de múltiplos mensageiros, corte GZK, partícula Amaterasu, buracos negros escuros.
Ho Hyung Kim (terça-feira) estudou esta questão.
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