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Model comparison from LIGO–Virgo data on GW170817’s binary components and consequences for the merger remnant

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  • معلومة اضافية
    • Contributors:
      Laboratoire des matériaux avancés (LMA); Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL); Université de Lyon-Université de Lyon-Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); AstroParticule et Cosmologie (APC (UMR_7164)); Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Observatoire de Paris; Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité); Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (LAL); Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP); Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Université Savoie Mont Blanc (USMB Université de Savoie Université de Chambéry )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Astrophysique Relativiste Théories Expériences Métrologie Instrumentation Signaux (ARTEMIS); Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire de la Côte d'Azur; Université Côte d'Azur (UniCA)-Université Côte d'Azur (UniCA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Institut des Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON (FOTON); Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes); Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Laboratoire Kastler Brossel (LKB Collège de France ); Fédération de recherche du Département de physique de l'Ecole Normale Supérieure - ENS Paris (FRDPENS); École normale supérieure - Paris (ENS-PSL); Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL); Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Collège de France (CdF (institution))-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Institut Lumière Matière Villeurbanne (ILM); Université de Lyon-Université de Lyon-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris); Université Paris Sciences et Lettres (PSL); Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES); IHES; Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL); LIGO Scientific; Virgo
    • بيانات النشر:
      HAL CCSD
    • الموضوع:
      2020
    • Collection:
      HAL Université Côte d'Azur
    • نبذة مختصرة :
      International audience ; GW170817 is the very first observation of gravitational waves originating from the coalescence of two compact objects in the mass range of neutron stars, accompanied by electromagnetic counterparts, and offers an opportunity to directly probe the internal structure of neutron stars. We perform Bayesian model selection on a wide range of theoretical predictions for the neutron star equation of state. For the binary neutron star hypothesis, we find that we cannot rule out the majority of theoretical models considered. In addition, the gravitational-wave data alone does not rule out the possibility that one or both objects were low-mass black holes. We discuss the possible outcomes in the case of a binary neutron star merger, finding that all scenarios from prompt collapse to long-lived or even stable remnants are possible. For long-lived remnants, we place an upper limit of 1.9 kHz on the rotation rate. If a black hole was formed any time after merger and the coalescing stars were slowly rotating, then the maximum baryonic mass of non-rotating neutron stars is at most , and three equations of state considered here can be ruled out. We obtain a tighter limit of for the case that the merger results in a hypermassive neutron star.
    • Relation:
      info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/1908.01012; hal-02999729; https://hal.science/hal-02999729; https://hal.science/hal-02999729/document; https://hal.science/hal-02999729/file/Abbott_2020_Class._Quantum_Grav._37_045006.pdf; ARXIV: 1908.01012; INSPIRE: 1747920
    • الرقم المعرف:
      10.1088/1361-6382/ab5f7c
    • Rights:
      info:eu-repo/semantics/OpenAccess
    • الرقم المعرف:
      edsbas.76E4E652