强子星为何能转变为半径更大的奇异夸克星
核理论
2020-11-04 v2 高能天体物理现象
高能物理 - 唯象学
摘要
致密星的总束缚能是引力束缚能 与核束缚能 之和,后者与相互作用的微观物理相关。虽然引力束缚能对强子星和奇异夸克星均为正(束缚),但核束缚能对强子星为大且负(反束缚),而对奇异夸克星则为小且负(反束缚)或正(束缚)。强子星之所以能转变为半径更大的奇异夸克星,是因为随之而来的 的减小被 的大幅增加所超额补偿。因此,总束缚能因转变而增加,该过程是放热的。取决于强子物质与夸克物质的状态方程以及星的重子质量,相反情况显然也可能发生,即强子星转变为半径更小的奇异夸克星,这是文献中更常被讨论的情形。我们给出了一个充分且在多数现象学相关情形下也为必要的条件,以在满足放热性要求的同时形成半径更大的奇异夸克星。最后,我们比较了产生夸克星的两种方案(一种具有大夸克星,另一种具有小夸克星)彼此之间以及与第三族情景的异同,并讨论了当前与未来的数据如何区分它们。
引用
@article{arxiv.2007.03436,
title = {Why can hadronic stars convert into strange quark stars with larger radii},
author = {Alessandro Drago and Giuseppe Pagliara},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.03436},
year = {2020}
}
备注
8 pages, 4 figures, revised version accepted for publication