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Enregistrement W2765179524 · doi:10.1103/physrevc.98.025801

Deep crustal heating by neutrinos from the surface of accreting neutron stars

2018· article· en· W2765179524 sur OpenAlexafffund
F. J. Fattoyev, Edward F. Brown, A. Cumming, Alex Deibel, C. J. Horowitz, Bao-An Li, Zidu Lin

Notice bibliographique

RevuePhysical review. C · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiquePulsars and Gravitational Waves Research
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Natural Science Foundation of ChinaNational Science FoundationIndiana UniversityTexas A and M University-CommerceU.S. Department of EnergyOffice of Science
Mots-clésNeutron starPhysicsNeutrinoAstrophysicsCrustNuclear physicsAccretion (finance)X-ray binaryGeophysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We present a new mechanism for deep crustal heating in accreting neutron stars. Charged pions (${\ensuremath{\pi}}^{+}$) are produced in nuclear collisions on the neutron star surface during active accretion and upon decay they provide a flux of neutrinos into the neutron star crust. For massive and/or compact neutron stars, neutrinos deposit $\ensuremath{\approx}1--2\phantom{\rule{0.28em}{0ex}}\mathrm{MeV}$ of heat per accreted nucleon into the inner crust. The strength of neutrino heating is comparable to the previously known sources of deep crustal heating, such as from pycnonuclear fusion reactions, and is relevant for studies of cooling neutron stars. We model the thermal evolution of a transient neutron star in a low-mass x-ray binary, and in the particular case of the neutron star MXB 1659-29 we show that additional deep crustal heating requires a higher thermal conductivity for the neutron star inner crust. A better knowledge of pion-production cross sections near threshold would improve the accuracy of our predictions.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,557
Score d'incertitude au seuil0,351

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,374
Écart entre enseignants0,358 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations7
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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