RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теоретическая и математическая физика // Архив

ТМФ, 2021, том 208, номер 3, страницы 522–543 (Mi tmf10051)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Изучение анизотропных странных звезд в рамках гравитации Расталла

И. Г. Салакоabc, Д. Р. Бокоdb, Ж. Ф. Помалениac, М. З. Арукоec

a Ecole de Génie Rural, Université Nationale d’Agriculture, Kétou, Bénin
b Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Porto-Novo, Bénin
c Ecole Doctorale des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin
d Faculté des Sciences et Techniques de Natitingou, L’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques, Natitingou, Bénin
e Département de Physique, Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

Аннотация: С использованием теории гравитации Расталла изучается странная кварковая материя, распределение которой управляется упрощенным уравнением состояния модели MIT-мешка. Получено точное решение модифицированного уравнения Толмана–Оппенгеймера–Волкова. Для выбранных значений параметра Расталла $\lambda_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Ras}}}$ изучено поведение различных физических характеристик: полной массы, радиуса, плотности энергии и давления. Для проверки физической состоятельности предложенной модели звезды проведены различные подробные тесты, опирающиеся на анализ энергетических условий, соотношения масса–радиус, коэффициента компактификации, красного смещения; кроме того, исследованы стабильность системы, условия причинности и адиабатический индекс при разных значениях $\lambda_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Ras}}}$. Дано точное объяснение эффектов, возникающих в зависимости от параметра Расталла и геометрии компактной звездной системы. Обнаружено, что по мере уменьшения параметра $\lambda_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Ras}}}$ кандидаты на роль странных звезд постепенно становятся более массивными и увеличиваются в размерах, образуя менее плотную конфигурацию. Когда $\lambda_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Ras}}}$ увеличивается, звезда постепенно сжимается и становится менее массивной, чтобы далее превратиться в более компактную звездную систему. Следовательно, при $\lambda_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Ras}}}>0$ в пределах наблюдений предложенная модель подходит для объяснения сверхплотных компактных звезд, а при $\lambda_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Ras}}}<0$ позволяет описать недавно обнаруженные массивные пульсары и звезды супер-Чандрасекара. Для $\lambda_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Ras}}}=1$ получаются стандартные результаты общей теории относительности.

Ключевые слова: теория темной энергии, гравитация Расталла, массивные звезды.

Поступило в редакцию: 28.12.2020
После доработки: 22.03.2021

DOI: 10.4213/tmf10051


 Англоязычная версия: Theoretical and Mathematical Physics, 2021, 208:3, 1299–1316

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024