Fluctuations stochastiques du vide et inertie des étoiles à neutrons : une approche de la théorie des champs effectifs Résumé Cet article présente un nouveau cadre de théorie des champs effectifs (EFT) qui étend le modèle standard de la structure des étoiles à neutrons. En introduisant un seul paramètre, nous "habillons" le facteur d'inertie (+ P) dans les équations de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) tout en maintenant l'équation d'état nucléaire (EOS) fixe. Principales conclusions Fondement théorique : Nous proposons une origine géométrique candidate pour le paramètre : = G₄₅₅ = 356^{5/2} 0. 00306 Cela est dérivé via la géométrie spectrale sur un tore à cinq dimensions T⁵ avec symétrie SU (3). Impact observatoire : En testant quatre EOS (SLy, AP4, MPA1, H4), le modèle prédit des décalages subtils mais systématiques dans les observables macroscopiques : Rayon : R₁. ₄ -0. 01 km Déformabilité de marée : ₁. ₄ -6 Cohérence : Ces décalages sont actuellement inférieurs à l'incertitude instrumentale de GW170817 et NICER, rendant le modèle cohérent avec toutes les contraintes multi-messagers actuelles. Méthodologie et reproductibilité Le travail est soutenu par une feuille de route complète des examinateurs et un ensemble de 11 scripts numériques (fournis dans le matériel complémentaire) pour garantir la transparence et la reproductibilité complètes de l'intégration TOV et des preuves géométriques spectrales.
Martin Le Borgne (2026) a étudié cette question.