§ Преонные звезды (спекулятивный материал, состоящий из преонов , которые являются гипотетическими частицами и «строительными блоками» кварков и лептонов, если кварки можно разложить на составляющие субчастицы).
Из различных типов предполагаемых экзотических звезд наиболее хорошо изученной и изученной является кварковая звезда , хотя ее существование не подтверждено.
Экзотические звезды являются гипотетическими — отчасти потому, что трудно детально проверить, как такие формы материи могут себя вести, а отчасти потому, что до появления молодой технологии гравитационно-волновой астрономии не существовало удовлетворительных средств обнаружения компактных астрофизических объектов, которые не излучают ни электромагнитным путем, ни посредством известных частиц. Хотя объекты-кандидаты иногда идентифицируются на основе косвенных доказательств, пока невозможно отличить их наблюдательные сигнатуры от сигнатур известных объектов.
Кварковые звезды и странные звезды
Кварковая звезда — это гипотетический объект, который возникает в результате распада нейтронов на составляющие их верхние и нижние кварки под действием гравитационного давления. Ожидается, что она будет меньше и плотнее нейтронной звезды и может существовать в этом новом состоянии неопределенно долго, если не добавить дополнительную массу. По сути, это один очень большой адрон . Кварковые звезды, содержащие странную материю, называются странными звездами .
На основании наблюдений, опубликованных рентгеновской обсерваторией Чандра 10 апреля 2002 года, два объекта, названные RX J1856.5−3754 и 3C 58 , были предложены в качестве кандидатов в кварковые звезды. Первый оказался намного меньше, а второй намного холоднее, чем ожидалось для нейтронной звезды, что позволяет предположить, что они состоят из материала, более плотного, чем нейтроний . Однако эти наблюдения были встречены скептически исследователями, которые заявили, что результаты не являются окончательными. [ кто? ] После дальнейшего анализа RX J1856.5−3754 был исключен из списка кандидатов в кварковые звезды. [3]
Электрослабые звезды
Электрослабая звезда — гипотетический тип экзотической звезды, в которой гравитационный коллапс звезды предотвращается радиационным давлением, возникающим в результате электрослабого горения ; то есть, энергия, высвобождаемая при превращении кварков в лептоны посредством электрослабой силы . Этот предлагаемый процесс может происходить в объеме в ядре звезды размером примерно с яблоко , содержащем около двух масс Земли и достигающем температуры порядка 10 15 К (1 ПК). [4] [5] Электрослабые звезды могут быть идентифицированы по равному количеству нейтрино, испускаемых всеми тремя поколениями, с учетом нейтринных осцилляций . [4]
Преонные звезды
Преонная звезда — это предполагаемый тип компактной звезды, состоящей из преонов , группы гипотетических субатомных частиц . Ожидается, что преонные звезды будут иметь огромную плотность , превышающую 1023 кг/м 3 . Они могут иметь большую плотность, чем кварковые звезды, и они будут тяжелее, но меньше, чем белые карлики и нейтронные звезды. [6] Преонные звезды могли возникнуть в результате взрывов сверхновых или Большого взрыва . Такие объекты в принципе могут быть обнаружены посредством гравитационного линзирования гамма -лучей . Преонные звезды являются потенциальным кандидатом на темную материю . Однако текущие наблюдения [7] с ускорителей частиц говорят против существования преонов или, по крайней мере, не отдают приоритет их исследованию, поскольку единственный детектор частиц, в настоящее время способный исследовать очень высокие энергии ( Большой адронный коллайдер ), не предназначен специально для этого, и его исследовательская программа направлена на другие области, такие как изучение бозона Хиггса , кварк-глюонной плазмы и доказательств, связанных с физикой за пределами Стандартной модели . [ необходимо разъяснение ]
Бозонные звезды
Бозонная звезда — гипотетический астрономический объект, образованный из частиц, называемых бозонами (обычные звезды состоят в основном из протонов и электронов, которые являются фермионами , но также содержат большую долю ядер гелия-4 , которые являются бозонами , и меньшее количество различных более тяжелых ядер, которые могут быть тем и другим). Для существования этого типа звезд должен существовать стабильный тип бозона с самоотталкивающим взаимодействием; одной из возможных частиц-кандидатов [8]
является все еще гипотетический «аксион» (который также является кандидатом на еще не обнаруженные частицы «небарионной темной материи» , которые, по-видимому, составляют примерно 25% массы Вселенной). Предполагается [9]
, что в отличие от обычных звезд (которые испускают излучение из-за гравитационного давления и ядерного синтеза), бозонные звезды будут прозрачными и невидимыми. Огромная гравитация компактной бозонной звезды будет искривлять свет вокруг объекта, создавая пустую область, напоминающую тень горизонта событий черной дыры . Как и черная дыра, бозонная звезда будет поглощать обычную материю из своего окружения, но из-за прозрачности материя (которая, вероятно, будет нагреваться и испускать излучение) будет видна в ее центре. Моделирование предполагает, что вращающиеся бозонные звезды будут иметь форму тора , поскольку центробежные силы придадут бозонной материи такую форму.
Нет никаких существенных доказательств того, что такие звезды существуют. Однако, возможно, станет возможным обнаружить их по гравитационному излучению, испускаемому парой со-орбитальных бозонных звезд. [10] [11] GW190521 , считающееся самым энергичным слиянием черных дыр, когда-либо зарегистрированным, может быть лобовым столкновением двух бозонных звезд. [12] Невидимый спутник звезды, похожей на Солнце, идентифицированный миссией Gaia, может быть черной дырой или бозонной звездой или экзотической звездой других типов. [13] [14]
Бозонные звезды могли образоваться в результате гравитационного коллапса на начальных стадиях Большого взрыва. [15]
По крайней мере, теоретически, сверхмассивная бозонная звезда может существовать в ядре галактики, что может объяснить многие наблюдаемые свойства активных галактических ядер . [16]
Бозонные звезды также были предложены в качестве кандидатов на роль объектов темной материи [17]
, и была выдвинута гипотеза, что гало темной материи, окружающие большинство галактик, можно рассматривать как огромные «бозонные звезды». [18]
Компактные бозонные звезды и бозонные оболочки часто изучаются с использованием таких полей, как массивные (или безмассовые) комплексные скалярные поля, калибровочное поле U(1) и гравитация с коническим потенциалом. Наличие положительной или отрицательной космологической постоянной в теории облегчает изучение этих объектов в пространствах де Ситтера и анти-де Ситтера . [19] [20] [21] [22] [23]
Бозонные звезды, состоящие из элементарных частиц со спином 1, были названы звездами Прока . [24]
Браатен, Мохапатра и Чжан выдвинули теорию о том, что может существовать новый тип плотной аксионной звезды, в которой гравитация уравновешивается средним давлением поля конденсата Бозе-Эйнштейна аксиона . [25]
Возможность существования плотных аксионных звезд была оспорена другой работой, которая не поддерживает это утверждение. [26]
Q-звезды — это гипотетические объекты, которые возникают из сверхновых или большого взрыва. Предполагается, что они достаточно массивны, чтобы искривлять пространство-время до такой степени, что часть, но не весь свет может вырваться с их поверхности. По прогнозам, они плотнее нейтронных звезд или даже кварковых звезд. [28]
^
Квантовые эффекты могут помешать образованию настоящих черных дыр и вместо этого привести к появлению плотных образований, называемых черными звездами . [2]
Ссылки
^ Виссер, Мэтт; Барсело, Карлос; Либерати, Стефано; Сонего, Себастьяно (февраль 2009 г.). «Маленькая, темная и тяжелая: но черная ли это дыра?». arXiv : 0902.0346v2 [gr-qc]. Виссер, Мэтт; Барсело, Карлос; Либерати, Стефано; Сонего, Себастьяно (2009). «Маленькая, темная и тяжелая: но черная ли это дыра?». arXiv : 0902.0346v2 [gr-qc].
^ ab Visser, Matt; Barcelo, Carlos; Liberati, Stefano; Sonego, Sebastiano (30 сентября 2009 г.). «Как квантовые эффекты могли создавать черные звезды, а не дыры». Scientific American . № октябрь 2009 г. Архивировано из оригинала 15 ноября 2013 г. Получено 25 декабря 2022 г. Первоначально опубликовано под названием «Black Stars, Not Holes» .
^ Truemper, JE; Burwitz, V.; Haberl, F.; Zavlin, VE (июнь 2004 г.). «Загадки RX J1856.5-3754: нейтронная звезда или кварковая звезда?». Nuclear Physics B: Proceedings Supplements . 132 : 560–565 . arXiv : astro-ph/0312600 . Bibcode : 2004NuPhS.132..560T. doi : 10.1016/j.nuclphysbps.2004.04.094. S2CID 425112.
^ ab Dai, De-Chang; Lue, Arthur; Starkman, Glenn; Stojkovic, Dejan (6 декабря 2010 г.). "Электрослабые звезды: как природа может извлечь выгоду из конечного топлива стандартной модели". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics . 2010 (12): 004. arXiv : 0912.0520 . Bibcode : 2010JCAP...12..004D. doi : 10.1088/1475-7516/2010/12/004. ISSN 1475-7516. S2CID 118417017.
^ Shiga, D. (4 января 2010 г.). "Экзотические звезды могут имитировать Большой взрыв". New Scientist . Архивировано из оригинала 18 января 2010 г. Получено 18 февраля 2010 г.
^ Hannson, J.; Sandin, F. (9 июня 2005 г.). «Преонные звезды: новый класс космических компактных объектов». Physics Letters B. 616 ( 1– 2 ): 1– 7. arXiv : astro-ph/0410417 . Bibcode : 2005PhLB..616....1H. doi : 10.1016/j.physletb.2005.04.034. S2CID 119063004.
^ Уилкинс, Аласдер (9 декабря 2010 г.). «Звезды настолько странные, что на их фоне черные дыры кажутся скучными». io9 . Архивировано из оригинала 28 марта 2014 г. Получено 12 сентября 2015 г.
^ Колб, Эдвард В.; Ткачев, Игорь И. (29 марта 1993 г.). «Аксионные миникластеры и звезды Бозе». Physical Review Letters . 71 (19): 3051– 3054. arXiv : hep-ph/9303313 . Bibcode :1993PhRvL..71.3051K. doi :10.1103/PhysRevLett.71.3051. PMID 10054845. S2CID 16946913.
^ Кларк, Стюарт (15 июля 2017 г.). «О, Боже! (Астрономы, впервые заглянувшие в черное сердце нашей галактики, могут быть удивлены)». New Scientist . стр. 29.
^ Бустильо, Хуан Кальдерон; Санчис-Гуаль, Николя; Торрес-Форне, Алехандро; Фонт, Хосе А.; Ваджпейи, Ави; Смит, Рори; и др. (2021). «GW190521 как слияние звезд Прока: потенциальный новый векторный бозон с энергией 8,7 × 10–13 эВ». Письма о физических отзывах . 126 (8): 081101. arXiv : 2009.05376 . doi :10.1103/PhysRevLett.126.081101. hdl : 10773/31565. PMID 33709746. S2CID 231719224.
^ Помбо, Александр М; Салтас, Иппократис (сентябрь 2023 г.). «Звезда, подобная Солнцу, вращающаяся вокруг бозонной звезды». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 524 (3): 4083–4090 . arXiv : 2304.09140 . дои : 10.1093/mnras/stad2151 . ISSN 0035-8711.
^ "Эта звезда может вращаться вокруг странной "бозонной звезды"". phys.org . Получено 26 декабря 2024 г. .
^ Мэдсен, Марк С.; Лиддл, Эндрю Р. (1990). «Космологическое образование бозонных звезд». Physics Letters B. 251 ( 4): 507. Bibcode : 1990PhLB..251..507M. doi : 10.1016/0370-2693(90)90788-8.
^ Торрес, Диего Ф.; Капоцциелло, С.; Ламбиазе, Г. (2000). «Сверхмассивная бозонная звезда в галактическом центре?». Physical Review D. 62 ( 10): 104012. arXiv : astro-ph/0004064 . Bibcode : 2000PhRvD..62j4012T. doi : 10.1103/PhysRevD.62.104012. S2CID 16670960.
^ Шарма, Р.; Кармакар, С.; Мукерджи, С. (2008). «Бозонная звезда и темная материя». arXiv : 0812.3470 [gr-qc].
^ Бахколл, Сафи; Линн, Брайан В.; Селипски, Стивен Б. (5 февраля 1990 г.). «Являются ли нейтронные звезды Q-звездами?». Nuclear Physics B. 331 ( 1): 67–79 . Bibcode : 1990NuPhB.331...67B. doi : 10.1016/0550-3213(90)90018-9 . ISSN 0550-3213.
Источники
Ханссон, Йохан (2007). «Иерархия космических компактных объектов – без черных дыр» (PDF) . Acta Physica Polonica B . 38 (1): 91. arXiv : astro-ph/0603342 . Bibcode :2007AcPPB..38...91H. Архивировано из оригинала (PDF) 29 апреля 2014 г.
Ханссон, Йохан; Сандин, Фредрик (2007). «Наблюдательное наследие преонных звезд: исследование новой физики за пределами CERN LHC». Physical Review D. 76 ( 12): 125006. arXiv : astro-ph/0701768 . Bibcode : 2007PhRvD..76l5006S. doi : 10.1103/PhysRevD.76.125006. S2CID 116307455.
Хорват, Дж. Э. (2007). «Ограничения на сверхплотные преонные звезды и сценарии их формирования». Астрофизика и космическая наука . 307 (4): 419– 422. arXiv : astro-ph/0702288 . Bibcode : 2007Ap&SS.307..419H. doi : 10.1007/s10509-007-9392-0. S2CID 16414712.
Сандин, Фредрик (2007). Экзотические фазы материи в компактных звездах. Кафедра прикладной физики и машиностроения / Отделение физики (диссертация на степень доктора философии). Лулео, Швеция: Luleå Tekniska Universitet [Технологический университет Лулео]. ISSN 1402-1544.
«Новый способ сиять, новый вид звезд». SpaceDaily . 16 декабря 2009 г. Получено 16 декабря 2009 г.
Внешние ссылки
Miller, JC; Shahbaz, T.; Nolan, LA (1997). «Являются ли Q-звезды серьезной угрозой для кандидатов в черные дыры звездной массы?». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 294 (2): L25 – L29 . arXiv : astro-ph/9708065 . doi :10.1111/j.1365-8711.1998.01384.x. S2CID 715726.
«Могут ли преонные звезды раскрыть скрытую реальность?». New Scientist . № 2643. 6 февраля 2008 г.
«Микрозвездам, возможно, удастся избежать участи черных дыр». New Scientist . № 2472. 6 ноября 2008 г.
Дай, Де-Чан; Лю, Артур; Старкман, Гленн; Стойкович, Деян (2010). «Электрослабые звезды: как природа может извлечь выгоду из конечного топлива стандартной модели». Журнал космологии и астрочастичной физики . 2010 (12): 004. arXiv : 0912.0520 . Bibcode : 2010JCAP...12..004D. doi : 10.1088/1475-7516/2010/12/004. S2CID 118417017.
«Теоретики предлагают новый способ сиять — и новый тип звезды: «электрослабая»». ScienceDaily . 15 декабря 2009 г. Получено 16 декабря 2009 г.
«Новый способ сиять, новый вид звезды». SpaceDaily . 16 декабря 2009 г. Получено 16 декабря 2009 г.
«Теоретики предлагают новый способ светить — и новый тип звезд». Журнал Astronomy . 15 декабря 2009 г. Получено 16 декабря 2009 г.
«Астрономы предсказывают новый класс „электрослабых“ звезд». Обзор технологий . 10 декабря 2009 г. Архивировано из оригинала 19 октября 2012 г. Получено 16 декабря 2009 г.
Виеру, Тудор (15 декабря 2009 г.). "Новый тип космических объектов: Электрослабые звезды". Softpedia . Получено 16 декабря 2009 г.
Дай, Де-Чан; Лю, Артур; Старкман, Гленн; Стойкович, Деян (2010). «Электрослабые звезды: как природа может извлечь выгоду из конечного топлива стандартной модели». Журнал космологии и астрочастичной физики . 2010 (12): 004. arXiv : 0912.0520 . Bibcode : 2010JCAP...12..004D. doi : 10.1088/1475-7516/2010/12/004. S2CID 118417017.