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Ecole doctorale de Physique de la région Parisienne (ED107)

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76 Etoiles à neutrons<br />

Facteur <strong>de</strong> réduction<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

Facteur <strong>de</strong> réduction du temps <strong>de</strong> retour à l’équilibre bêta<br />

Log 10 (gap/T) = -1<br />

Log 10 (gap/T) = -0.5<br />

Log 10 (gap/T) = 0<br />

Log 10 (gap/T) = 0.5<br />

Log 10 (gap/T) = 1<br />

Log 10 (gap/T) = 1.5<br />

Log 10 (gap/T) = 2<br />

Log 10 (gap/T) = 2.5<br />

Log 10 (gap/T) = 3<br />

Réaction Durca avec superfluidité isotrope <strong>de</strong>s protons<br />

0<br />

-4 -3 -2 -1 0<br />

Log (δµ/T) 10<br />

1 2 3 4<br />

Figure 2.17 – Même calcul que dans <strong>la</strong> figure 2.13. En comparant cette figure, <strong>la</strong> figure<br />

2.15 et <strong>la</strong> figure 2.16, on remarque que, pour une amplitu<strong>de</strong> du gap donnée, l’effet d’une<br />

superfluidité anisotrope B semble plus marqué que celui d’une superfluidité isotrope ou<br />

anisotrope <strong>de</strong> type C.<br />

Facteur <strong>de</strong> réduction<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

Facteur <strong>de</strong> réduction du temps <strong>de</strong> retour à l’équilibre bêta<br />

Réaction Murca branche n avec superfluidité isotrope <strong>de</strong>s protons<br />

Log 10 (gap/T) = -1<br />

Log 10 (gap/T) = -0.5<br />

Log 10 (gap/T) = 0<br />

Log 10 (gap/T) = 0.5<br />

Log 10 (gap/T) = 1<br />

Log 10 (gap/T) = 1.5<br />

Log 10 (gap/T) = 2<br />

Log 10 (gap/T) = 2.5<br />

Log 10 (gap/T) = 3<br />

0<br />

-4 -3 -2 -1 0<br />

Log (δµ/T) 10<br />

1 2 3 4<br />

Figure 2.18 – Même calcul que dans <strong>la</strong> figure 2.14. L’effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> superfluidité semble du<br />

même ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur que dans le cas <strong>de</strong>s réactions Durca avec superfluidité isotrope.<br />

Voir figure 2.17.

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