A função de massa das estrelas de nêutrons em simulações de supernovas com colapso do núcleo
Usando o mapeamento entre a estrutura do núcleo progenitor e a massa gravitacional das estrelas de nêutrons derivadas de sofisticadas simulações de supernovas 3D, determinamos a.
Pontos-chave
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Usando o mapeamento entre a estrutura do núcleo progenitor e a massa gravitacional das estrelas de nêutrons derivadas de sofisticadas simulações de supernovas 3D, determinamos a distribuição teórica da massa das estrelas de nêutrons no nascimento e a comparamos. No processo, exploramos os efeitos da formação de ilhas de buracos negros e subsequente acréscimo de massa.
Mostramos que a teoria das supernovas pode explicar a função de massa observada da estrela de nêutrons desde seu pico de massa mais baixa próximo a $\sim$1.35 $M_{\odot}$ até sua cauda de massa mais alta. As velocidades de impulso mais baixas previstas durante o nascimento de estrelas de nêutrons de menor massa e as velocidades de impulso mais altas esperadas, em média, para estrelas de nêutrons de maior massa esculpem a função de massa observada nas direções desejadas.
O resultado de todas essas influências é imprimir nas características medidas da função de massa da estrela de nêutrons que refletem a física variada das origens das estrelas de nêutrons e da dicotomia estrela de nêutrons/buraco negro. Muito aproximadamente, derivamos uma fração de nascimento de um buraco negro de $\sim$21\%.
Sugerimos que a teoria das supernovas pode agora ser usada para explicar, ainda que provisoriamente, vários atributos medidos da população de objetos compactos e que uma era de envolvimento produtivo entre a teoria das supernovas e a observação está próxima.
Fonte original: arXiv High Energy Astrophysics