缓慢旋转的两流中子星:耦合框 dragging、惯性分割与普适关系
高能天体物理现象
2026-03-16 v1 广义相对论与量子宇宙学
高能物理 - 理论
核理论
摘要
我们在慢旋转近似下发展了一个完全相对论的框架来研究引力耦合两流中子星的旋转响应。将两个分量视为仅通过时空曲率相互作用的独立守恒完美流体,我们推导耦合的平衡方程和框 dragging 方程,并利用其线性结构构建旋转响应的基分解。该表述导致一种自然的有效总惯性定义的出现,这是单流体概念的推广,仅取决于平衡背景。它进一步揭示了即使在无相对旋转情况下,耦合系统也容纳两种本征集体旋转本征模式,由不同的本征惯性 characterize。将此框架应用于包含暗物质的中子星,我们探讨了额外引力约束组成如何修改全局旋转响应及其与潮汐可塑性的关系。我们的结果表明,两流中子星的旋转-潮汐普适性的持续性或破裂由暗区微物理学决定,而非仅仅是额外组成的存在,并在多组分相对论中子星中建立了统一的框架,用于解释旋转可观测量、本征模式结构和普适关系。
关键词
引用
@article{arxiv.2603.12613,
title = {Slowly Rotating Two-Fluid Neutron Stars: Coupled Frame-Dragging, Inertia Splitting, and Universal Relations},
author = {Ankit Kumar and Hajime Sotani},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.12613},
year = {2026}
}