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Compact objects are an important class of astronomical objects in current research. Supermassive black holes play an important role in the understanding of the formation of galaxies in the early Universe. Old white dwarfs are nowadays used to calibrate the age of the Universe. Mergers of neutron stars and black holes are the sources of intense gravitational waves which will be measured in the next ten years by gravitational wave detectors. Camenzind's Compact Objects in Astrophysics gives a comprehensive introduction and up-to-date overview about the physical processes behind these objects, covering the field from the beginning to most recent results, including all relevant observations. After a presentation of the taxonomy of compact objects, the
basic principles of general relativity are given. The author then
discusses in detail the physics and observations of white dwarfs
and neutron stars (including the most recent equations of state for
neutron star matter), the gravitational field of rapidly rotating
compact objects, rotating black holes (including ray tracing and
black hole magnetospheres), gravitational waves, and the new
understanding of accretion processes by means of the
magnetorotational instability of accretion disks.
Modern comprehensive introduction and overview of the physics of White Dwarfs, Neutron Stars and Black Holes, including all relevant observations. Contains a basic introduction to General Relativity, including the modern 3+1 split of spacetime and of Einstein's equations. The split is used for the first time to derive the structure equations for rapidly rotating neutron stars and Black Holes. Detailed discussions and derivations of current theoretical results. In particular also the most recent equations of state for neutron star matter are explained. Topics , such as colour superconductivity are discussed and used for modelling. A book for graduate students and researchers. Contains exercises and some solutions.
The enormous amounts of energy radiated from the active nuclei of galaxies vary on short time scales, and the emission regions are difficult to observe. To provide a complete understanding of these phenomena a wide variety of studies is presented in this volume. The contributions are broadly divided between line and continuum variability, with observational results, methodological approaches, and theoretical models accompanying each. The final part is devoted to the important aspect of propagation-induced variability.
Mit diesem Buch taucht der Leser ein in die exotische Welt der kompakten Sterne. Der Autor ermoeglicht eine verstandliche UEbersicht uber die Entstehung, Eigenschaften und die Physik hinter astrophysikalischen Objekten wie Weisse Zwergen, Neutronensternen oder Schwarzen Loechern. Nach einer Einfuhrung zur Klassifizierung und Entwicklung von Sternen werden die notwendigen Grundlagen von Einsteins Allgemeiner Relativitatstheorie erlautert, die zum Verstandnis benoetigt werden. Anhand von konkreten astrophysikalischen Objekten wird der Leser anschliessend in die Geheimnisse der Gravitation und Physik kompakter Objekte eingefuhrt. Abgerundet wird das Thema mit einem Kapitel zur Entstehung und Detektion von Gravitationswellen, die zurzeit mit advLIGO, advVIRGO und KAGRA sehr erfolgreich detektiert werden. Der Leser erhalt Antworten auf spannende Fragen wie: Wie sollen wir uns einen Weissen Zwerg oder gar ein Schwarzes Loch vorstellen? Was bedeutet die Chandrasekhar Masse? Gibt es Schwarze Loecher wirklich in unserem Universum? Welche Bedeutung hat die Relativitatstheorie auf diesem Gebiet? Was sind Gravitationswellen? Wie entstehen Gravitationswellen beim Verschmelzen von kompakten Objekten? Wie kann man diese Wellen nachweisen? Dieses Buch eignet sich durch seine Verknupfung von Astronomie und Physik sehr gut fur Bachelor- und Masterausbildung in Physik und Astronomie, aber auch interessierte Laien koennen hier einen Einstieg in das Thema finden. Mit diesem Buch soll auch ein Beitrag zur Wurdigung der Leistung Albert Einsteins vor uber 100 Jahren geleistet werden, ohne dessen Allgemeine Relativitatstheorie das Verstandnis von kompakten Objekten nicht moeglich gewesen ware.
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