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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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日本理化学研究所、大阪大学、东北大学27日发布联合新闻公报说,一个国际研究团队用计算机模拟了双子星合并后发出引力波的波形,“读出”了超高密度物质的详细性质。该研究有望帮助科学家探明中子星内部结构以及超高密度物质的性质。
中子星是除黑洞外密度最大的天体。新闻公报说,目前有理论预测在中子星中心那样的超高压环境下,被封闭在中子、质子等强子内的夸克会逐渐被释放出来,最终转变成夸克物质并连续出现。这种理论称为“强子-夸克连续性”。
2017年和2019年,美国激光干涉引力波天文台两次探测到来自双中子星合并的引力波。不过由于引力波探测器的特性,捕捉到两个中子星相互靠近以及合并的瞬间已经是极限,而中子星碰撞之后会发生什么则无法探知。
根据“强子-夸克连续性”这一理论预测,研究团队首次用计算机模拟了双中子星一边释放引力波一边合并,最终形成一个高速旋转的中子星的过程。
研究小组根据双中子星合并后超高压状态变化的三种不同模式分别进行模拟,并对发出的引力波的波形进行了详细分析。结果显示,伴随“强子-夸克连续性”产生的引力波,在三种不同模式下,其频率出现明显的不同。
该研究成果已在线发表在新一期美国《物理评论快报》杂志上。
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