ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Краткое резюме: вроде бы нашли кварковую звезду.
Цитата: VimanaPro от 15 Мая 2014 [20:05:49]Краткое резюме: вроде бы нашли кварковую звезду.Потдтверждения ждать? Или это окончательный результат?
http://www.dailytechinfo.org/news/5808-otkrytie-cern-ekzoticheskoy-chasticy-z4430-mozhet-proizvesti-revolyuciyu-v-nekotoryh-oblastyah-astrofiziki.htmlЭта частица в четыре раза массивней протона, она имеет отрицательный электрический заряд и относится к классу теоретических частиц, известных, как тетраквакровые частицы. Несмотря на то, что исследования таких частиц находятся еще на самом раннем этапе, некоторые ученые считают, что сделанное открытие может оказать огромное влияние на некоторые области астрофизики, в частности на понимание процессов, происходящих в нейтронных звездах и в других экзотических космических объектах....Экспериментальное обнаружение нейтральных частиц-тетракварков служит подтверждением тому, что кварки действительно могут объединяться более сложными способами и процессы с участием таких сложных частиц могут происходить в недрах нейтронных звезд. Традиционная модель нейтронной звезды подразумевает то, что этот объект состоит исключительно из нейтронов, которые, в свою очередь, состоят из трех кварков различного цвета. До последнего время считалось, что все процессы внутри нейтронных звезд определяются исключительно взаимодействием между нейтронами, но условия внутри нейтронных звезд и бушующие там энергии таковы, что там могут начать формироваться тетракварки и даже более сложные частицы - пентакварки и гексакварки. Некоторые ученые даже допускают то, что условия в недрах нейтронных звезд могут послужить причиной тому, что там существуют свободные кварки, не связанные в нейтральные цветные частицы. И это может привести к формированию гипотетических космических объектов, называемых кварковыми звездами.Все высказанные выше мысли являются лишь гипотетическими предположениями. Но неоспоримые доказательства возможности существования тетракварков вынуждают ученых-астрофизиков пересматривать устоявшиеся теории и по-новому взглянуть на некоторые предположения, касающиеся нейтронных звезд, которые ранее считались полностью абсурдными.
А по сути - кварковая звезда это предел плотности материи, или ещё можно уплотнить, в виде каких нибудь преонных звёзд?
We have developed a highly accurate numerical code capable of solving the coupled Einstein-Klein-Gordon system, in order to construct rotating boson stars in general relativity. Free fields and self-interacting fields, with quartic and sextic potentials, are considered. In particular, we present the first numerical solutions of rotating boson stars with rotational quantum number k=3 and k=4, as well as the first determination of the maximum mass of free-field boson stars with k=2. We have also investigated timelike geodesics in the spacetime generated by a rotating boson star for k=1, 2 and 3. A numerical integration of the geodesic equation has enabled us to identify a peculiar type of orbits: the zero-angular-momentum ones. These orbits pass very close to the center and are qualitatively different from orbits around a Kerr black hole. Should such orbits be observed, they would put stringent constraints on astrophysical compact objects like the Galactic center.
Мы разработали высокоточную числовой код, способный решать связанной системы Эйнштейна-Клейна-Гордона, чтобы построить вращающиеся бозон звезды в общей теории относительности. Бесплатные поля и самодействующего поля, с четвертой степени и шестеричных потенциалов, считаются. В частности, мы представляем первые численные решения вращающихся бозон звезды с вращательное квантовое число к = 3 и к = 4, а также первого определения максимальной массы свободного поля бозонов звезд с к = 2. Мы также исследовали времениподобные геодезические в пространстве-времени, генерируемого вращающимся бозона звезды для к = 1, 2 и 3 численное интегрирование уравнения геодезических позволило нам определить своеобразный тип орбит:. С нулевым углового момента них. Эти орбиты проходят очень близко к центру и качественно отличаются от орбитам вокруг черной дыры Керра. Должны соблюдаться такие орбиты, чтобы они разместили бы жесткие ограничения на астрофизических компактных объектов, таких как центра Галактики.