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J. Phys. Colloques
Volume 41, Numéro C2, Mars 1980
Physique de la Matière Dense / The Physics of Dense Matter
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Page(s) | C2-111 - C2-124 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1980219 |
J. Phys. Colloques 41 (1980) C2-111-C2-124
DOI: 10.1051/jphyscol:1980219
PULSARS AND COMPACT X-RAY SOURCES : COSMIC LABORATORIES FOR THE STUDY OF NEUTRON STARS AND HADRON MATTER
David PinesLos Alamos Scientific Laboratory, Los Alamos, N.M. 87545 U.S.A. and Depth of Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Il. 61801, USA
Résumé
Pulsars et sources X compactes : laboratoires cosmiques pour l'étude des étoiles à neutrons et de la matière hadronique. Cet article passe en revue les propriétés des étoiles à neutrons-masse maximum, relation masse-rayon, épaisseur de la croûte et réponse dynamique en fonction des modèles d'interaction hadron-hadron et de la probable superfluidité hadronique. On résume ce qui s'est avéré possible (ou pourrait l'être bientôt) pour connaître ces propriétés (ainsi que d'autres) à partir de l'observation des pulsars, des sources X compactes, et surtout des sources X pulsantes. En conclusion il semble que les observations pourront fournir, avant dix ans, des renseignements déterminants à la fois sur la superfluidité hadronique et sur les quelques modèles courants d'interaction neutron-neutron dans les étoiles à neutrons.
Abstract
This paper reviews the dependence of the properties of neutron stars -- their maximum mass, mass-radius relation, crustal extent and dynamic response -- on models for hadron-hadron interaction and the likely existence of hadron superfluidity. The extent to which it both has proved possible and might prove possible to determine these and other properties of neutron stars from observations on pulsars and compact X-ray sources, and especially the pulsating X-ray sources, is summarized. The conclusion is reached that observations are capable of providing, within the next decade, definitive information on both the existence of hadron superfluidity and the viability of some of the current models for neutron-neutron interaction inside neutron stars.