Вышедшие номера
Упругость мантии нейтронной звезды: влияние адсорбции нейтронов
The FWO (Belgium) and the Fonds de la Recherche Scientifique (Belgium), Excellence of Science (EOS) programme, project No. 40007501
Земляков Н.А.1, Чугунов, А.И.1, Щечилин Н.Н.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Institut d'Astronomie et d'Astrophysique, Universite Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
Email: zemlyakov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 2 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 17 июля 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2024 г.

Проведен расчет модуля сжатия мантии нейтронной звезды в рамках термодинамически согласованной модели сжимаемой жидкой капли. Показано, что учет адсорбции нейтронов на поверхность нуклонных кластеров ведет к изменению модуля сжатия на ~10-20% в диапазоне средних концентраций нуклонов, типичных для мантии нейтронной звезды. Ключевые слова: нейтронная звезда, мантия, упругие свойства, фаза "спагетти", фаза "лазанья".
  1. P. Haensel, A.Y. Potekhin, D.G. Yakovlev. Neutron stars 1: Equation of state and structure (Springer, NY., 2007)
  2. D.G. Ravenhall, C.J. Pethick, J.R. Wilson. Phys. Rev. Lett., 50 (26), 2066 (1983). DOI: 10.1103/PhysRevLett.50.2066
  3. M. Hashimoto, H. Seki, M. Yamada. Progress of Theoretical Physics, 71 (2), 320 (1984). DOI: 10.1143/PTP.71.320
  4. M.E. Gusakov, D.G. Yakovlev, P. Haensel, O.Y. Gnedin. A \& A, 421, 1143 (2004). DOI: 10.1051/0004-6361:20040288
  5. C.J. Horowitz, D.K. Berry, C.M. Briggs, M.E. Caplan, A. Cumming, A.S. Schneider. Phys. Rev. Lett., 114 (3), id. 031102 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.031102
  6. H. Sotani, K. Iida, K. Oyamatsu. MNRAS, 464 (3), 3101 (2017). DOI: 10.1093/mnras/stw2575
  7. H. Sotani, K. Iida, K. Oyamatsu. MNRAS, 489 (3), 3022 (2019). DOI: 10.1093/mnras/stz2385
  8. M. Gearheart, W.G. Newton, J. Hooker, Bao-An Li. MNRAS, 418 (4), 2343 (2011). DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19628.x
  9. C.J. Pethick, A.Y. Potekhin. Phys. Lett. B, 427 (1-2), 7 (1998). DOI: 10.1016/S0370-2693(98)00341-4
  10. J.M. Lattimer, C.J. Pethick, D.G. Ravenhall, D.Q. Lamb. Nucl. Phys. A, 432 (3), 646 (1985). DOI: 10.1016/0375-9474(85)90006-5
  11. Cheng-Jun Xia, Toshiki Maruyama, Nobutoshi Yasutake, Toshitaka Tatsumi, Ying-Xun Zhang. Phys. Lett. B, 839, id. 137769 (2023). DOI: 10.1016/j.physletb.2023.137769
  12. M.E. Caplan, A.S. Schneider, C.J. Horowitz. Phys. Rev. Lett., 121 (13), id. 132701 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.132701
  13. C.J. Pethick, Zhao-Wen Zhang, D.N. Kobyakov. Phys. Rev. C, 101 (5), id. 055802 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevC.101.055802
  14. N.N. Shchechilin, N.A. Zemlyakov, A.I. Chugunov, M.E. Gusakov. Universe, 8 (11), 582 (2022). DOI: 10.3390/universe8110582
  15. N.N. Shchechilin, A.I. Chugunov. J. Phys.: Conf. Ser., 1697, id. 012025 (2020). DOI 10.1088/1742-6596/1697/1/012025
  16. N.A. Zemlyakov, A.I. Chugunov. Universe, 9 (5), 220 (2023). DOI: 10.3390/universe9050220
  17. E. Chabanat, P. Bonche, P. Haensel, J. Meyer, R. Schaeffer. Nucl. Phys. A, 635 (1-2), 231 (1998). DOI: 10.1016/S0375-9474(98)00180-8
  18. S. Goriely, N. Chamel, J.M. Pearson. Phys. Rev. C, 88 (2), id. 024308 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevC.88.024308

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.