背景。质量范围为3到11 M⊙的恒星展示出多条演化路径。在这个范围内,质量较小的恒星的演化以碳氧(CO)白矮星(COWDs)结束。然而,在压力由简并电子引起的停止核收缩之前先达到碳点火的恒星,将形成大量的CONe或ONe WD,或许会经历电子捕获超新星(ECSN)。另外,它们可能光解氖并继续进行进一步的热核燃烧,最终导致形成重力不稳定的铁核心。目的。评估类轴子粒子(ALPs)产生的能量损失对这些恒星的演化及最终命运的影响是主要目标。方法。我们计算了多组恒星模型,均以太阳成分为初始组成,改变ALP与光子及电子的耦合强度。结果。由于ALP热产生,偏心C和Ne点火的临界质量都向上移动。当假设当前ALP耦合强度的限制时,CO WD前身的最大质量比未考虑ALP能量损失时重约1.1 M⊙,而核心坍缩超新星(CCSN)前身的最小质量则高出0.7 M⊙。结论。目前从观测到的II-P型超新星光曲线和爆炸前亮度的限制并不排除在当前范围内的ALP生成。然而,从母恒星群的恒星形成率推导出的CCSN前身的最大年龄需要较低的最小质量。该差异可以通过假设处于主要序列期间发展出的完全对流核心上方的适度额外混合(如由于核心超射或旋转引起的混合)来解释。
Domínguez等(周五)研究了这个问题。