SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:su-207098"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:su-207098" > Constraining neutro...

Constraining neutron-star matter with microscopic and macroscopic collisions

Huth, Sabrina (författare)
Pang, Peter T. H. (författare)
Tews, Ingo (författare)
visa fler...
Dietrich, Tim (författare)
Le Fèvre, Arnaud (författare)
Schwenk, Achim (författare)
Trautmann, Wolfgang (författare)
Agarwal, Kshitij (författare)
Bulla, Mattia (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för astronomi,Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik (OKC)
Coughlin, Michael W. (författare)
Van den Broeck, Chris (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-06-08
2022
Engelska.
Ingår i: Nature. - : Springer Science and Business Media LLC. - 0028-0836 .- 1476-4687. ; 606:7913, s. 276-280
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Interpreting high-energy, astrophysical phenomena, such as supernova explosions or neutron-star collisions, requires a robust understanding of matter at supranuclear densities. However, our knowledge about dense matter explored in the cores of neutron stars remains limited. Fortunately, dense matter is not probed only in astrophysical observations, but also in terrestrial heavy-ion collision experiments. Here we use Bayesian inference to combine data from astrophysical multi-messenger observations of neutron stars(1-9) and from heavy-ion collisions of gold nuclei at relativistic energies(10,11) with microscopic nuclear theory calculations(12-17) to improve our understanding of dense matter. We find that the inclusion of heavy-ion collision data indicates an increase in the pressure in dense matter relative to previous analyses, shifting neutron-star radii towards larger values, consistent with recent observations by the Neutron Star Interior Composition Explorer mission(5-8,18). Our findings show that constraints from heavy-ion collision experiments show a remarkable consistency with multi-messenger observations and provide complementary information on nuclear matter at intermediate densities. This work combines nuclear theory, nuclear experiment and astrophysical observations, and shows how joint analyses can shed light on the properties of neutron-rich supranuclear matter over the density range probed in neutron stars.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Astronomi, astrofysik och kosmologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Astronomy, Astrophysics and Cosmology (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Nature (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy