| Resumo : |
Utilizamos análise bayesiana para restringir a equação de estado da matéria nuclear a partir de dados astrofísicos relacionados ás medições recentes da missão NICER, colaboração LIGO/Virgo, e distribuições de probabilidade de massa e raio de outras 12 fontes, incluindo explosões termonucleares e binárias de raios-X de baixa massa em quiescência. Para isso, baseamos nosso estudo em um modelo de campo médio hadrônico relativístico que inclui uma interação ? ? ?. Nossos resultados indicam intervalos relevantes para alguns parâmetros de massa no ponto de saturação, tais como, massa efetiva, incompressibilidade e inclinação da energia de simetria (L0). Por exemplo, encontramos L0 = 50.79+15.16 ?9.24 MeV (Caso 1) e L0 = 75.06+8.43 ?4.43 MeV (Caso 2) em um intervalo de confiança de 68% para os 2 casos analisados (diferentes intervalos de entrada para L0 relacionados aos dados do PREX-II). As respectivas parametrizações estão em acordo com importantes restrições da matéria nuclear, bem como com dados observacionais de estrelas de nêutrons, como a deformabilidade de maré adimensional do evento GW170817. A partir das curvas massa-raio obtidas dessas melhores parametrizações, também encontramos os intervalos de 11.97 km ? R1.4 ? 12.73 km (Caso 1) e 12.34 km ? R1.4 ? 13.06 km (Caso 2) para o raio da estrela de nêutrons de 1.4M?. |