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一般来说,物态越硬,极限质量就会越大。目前观测到最大质量的中子星质量约为2M☉。对于内部含有超子的强子星和夸克星,一般来说物态偏软,极限质量较低。这是因为s夸克带来了新的**度,一般会使得体系能量降低。在奇子星模型中,奇子是非相对论的,在密度非常高时存在很强的排斥相互作用,物态非常硬,所以它的极限质量可以远高于2M☉。很多强子星模型的极限质量也可高于2M☉。同一类型的中子星模型,在给定质量的情况下,物态越硬的中子星半径一般也越大。
对于确定的物态,随着给定的中心密度不断增大,星体的质量不断增大,直到质量达到最高点。此时若进一步增大中心密度,星体内部的压强无法再支撑引力,星体会变得不稳定而塌缩。这一点对应的质量就是中子星的极限质量。粗略来看,强子星、混合星或者混合星半径随着质量增大而减小。夸克星和奇子星半径随着质量增大而增大,直到星体质量接近极限质量时,引力场过强,导致质量-半径曲线“打弯”。
值得注意的是,模型还需满足极限质量大于2M☉的限制。对于强子星,物态较硬时极限质量才会大于2M☉,而潮汐形变能力的限制要求物态不能过硬,所以GW170817将强子星模型的参数限制在了一个较窄的范围。夸克星虽然通过了潮汐形变能力的检验,但是大部分模型的极限质量勉强能够达到2M☉。奇子星能够同时满足潮汐形变和极限质量的限制。当然,到底哪种模型是中子星的本质还有待更多的观测数据。我们期待未来能够观测到更多的双中子星并合的引力波事件。
弗奥拉是一个氪星战士,并不会在意过程怎么样,只是想要取得最终的结果,不管用什么方法一定要在战斗中消灭对手。
奥拉和其他伊拉克人仍站着,奥拉说:“**,我们今天来是为了两件事:第一是同您认识;第二,贵军两天前轰炸了巴士拉的一个目标……”
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