Collapsing stellar cores and supernovae
- 1. Nordisk Inst. for Teoretisk Atomfysik, Copenhagen (Denmark)
- 2. Chicago Univ., IL (USA). Enrico Fermi Inst.
- 3. California Inst. of Tech., Pasadena (USA). W.K. Kellogg Radiation Lab.
- 4. Niels Bohr Institutet, Copenhagen (Denmark)
Description
The evolution of a stellar core is studied during its final quasi-hydrostatic contraction. The core structure and the (poorly known) properties of neutron rich matter are parametrized to include most plausible cases. It is found that the density-temperature trajectory of the material in the central part of the core (the core-center) is insensitive to nearly all reasonable parameter variations. The central density at the onset of the dynamic phase of the collapse (when the core-center begins to fall away from the rest of the star) and the fraction of the emitted neutrinos which are trapped in the collapsing core-center depend quite sensitively on the properties of neutron rich matter. We estimate that the amount of energy Ecm which is imparted to the core-mantle by the neutrinos which escape from the imploded core-center can span a large range of values. For plausible choices of nuclear and model parameters Ecm can be large enough to yield a supernova event. (orig.)
Abstract (German)
Es wird die Evolution eines stellaren Kerns waehrend seiner quasi-hydrostatischen Endkontraktion gezeigt. Die Kernstruktur und die (armselig bekannten) Eigenschaften von neutronenreicher Materie werden parameterisiert, um die plausibelsten Faelle einzuschliessen. Es wird gefunden, dass die temperaturabhaengige Bahnkurve des Materials im zentralen Teil des Kerns (die Kernmitte) unempfindlich gegen alle Parametervariationen ist. Die zentrale Dichte beim Entsetzen der dynamischen Phase des Kollapses (wenn das Sternenzentrum vom Rest des Sterns beginnt abzufallen) und der Bruchteil der emittierten Neutrinos, die im kollabierenden Kernzentrum eingefangen sind, haengen sehr empfindlich von den Eigenschaften der neutronenreichen Materie ab. Die Autoren schaetzen, dass die Energiemenge Ecm, die von den Neutrinos, die der implodierenden Kernmitte entkommen, in den Kernmantel uebergehen wird, einen breiten Bereich von Werten ueberspannen kann. Fuer eine plausible Auswahl von Kern- und Modellparametern, kann Ecm gross genug sein, um ein Supernovaereignis zu liefern. (orig.)Additional details
Publishing Information
- Journal Title
- Astron. Astrophys.
- Journal Volume
- 74
- Journal Issue
- 3
- Series
- Astron. Astrophys.
- Journal Page Range
- 353-360
- ISSN
- 0004-6361
INIS
- Country of Publication
- France
- Country of Input or Organization
- Germany
- INIS RN
- 10475251
- Subject category
- S79: ASTROPHYSICS, COSMOLOGY AND ASTRONOMY;
- Descriptors DEI
- GRAVITATIONAL COLLAPSE; NEUTRINOS; STAR EVOLUTION; STAR MODELS; SUPERNOVAE
- Descriptors DEC
- ELEMENTARY PARTICLES; ERUPTIVE VARIABLE STARS; FERMIONS; LEPTONS; MASSLESS PARTICLES; MATHEMATICAL MODELS; STARS; VARIABLE STARS