1. Entrada de materia:El gas y el polvo del entorno circundante, como una estrella compañera o una nube de gas interestelar, comienzan a fluir hacia el agujero negro. Esta materia a menudo se denomina disco de acreción.
2. Generación de campo magnético:dentro del disco de acreción, la rotación diferencial (donde diferentes partes del disco giran a diferentes velocidades) ayuda a amplificar los campos magnéticos mediante un proceso llamado acción de dinamo. Estos campos magnéticos atraviesan el plasma dentro del disco de acreción.
3. Detención magnética:a medida que el gas del disco de acreción fluye hacia adentro, encuentra fuertes campos magnéticos. Cuando la presión magnética se vuelve comparable a la presión térmica del gas, el gas queda "detenido magnéticamente". Esto sucede a un cierto radio del agujero negro, conocido como radio magnetosférico.
4. Canalización magnética:Dentro de la magnetosfera (la región dominada por las fuerzas magnéticas), el gas es guiado a lo largo de las líneas del campo magnético hacia el agujero negro. El gas que cae forma corrientes o chorros colimados, que ayudan a transportar masa y energía desde las partes exteriores del disco de acreción a las regiones interiores.
5. Disipación y acreción:a medida que las corrientes de gas se acercan al agujero negro, sufren varios procesos que disipan su energía, incluida la reconexión magnética y las interacciones de colisión. Esta disipación provoca la liberación de calor, lo que hace que el gas se caliente y emita rayos X y otras formas de radiación de alta energía.
6. Formación de chorros:una fracción del gas en acreción se expulsa en potentes chorros que emergen perpendiculares al disco de acreción. Estos chorros son impulsados por la interacción entre el gas que cae y los fuertes campos magnéticos cercanos al agujero negro.
A lo largo del proceso de acreción de MAD, los fuertes campos magnéticos desempeñan un papel fundamental al canalizar materia hacia el agujero negro, controlar la velocidad y el patrón de acreción e impulsar fenómenos energéticos como chorros. La combinación de campos magnéticos y rotación diferencial hace que la acreción de MAD sea un mecanismo eficiente para alimentar agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias y permitirles crecer en tamaño y potencia.