Показано, что противоречие между данными наблюдений GW170817 и GW190814 можно согласовать в рамках общей теории относительности с помощью структурированного бассейна причинно-согласованных уравнений состояния, найденных алгоритмом CETD (Constrained Evolutionary TOV Discovery). Бассейн содержит около 1.4·10⁴ уникальных уравнений состояния с максимальной массой в диапазоне 2.3–2.8 M_sun, радиусом при 1.4 M_sun от 11.97 до 12.29 км и приливной деформируемостью Λ₁.₄ ≤ 580. Характерная особенность — дважды пиковая скорость звука, достигающая c²_s/c² = 0.86–0.99, что указывает на сложную внутреннюю структуру нейтронных звёзд. Полученное семейство EoS снимает напряжённость между событиями без привлечения экзотических объектов.
Нейтронная звезда — сверхплотный пирог, а её уравнение состояния — рецепт теста. Чем жёстче тесто, тем меньше звезда деформируется при сжатии. Наблюдения двух гравитационно-волновых всплесков — GW170817 (слияние двух нейтронных звёзд) и GW190814 (поглощение нейтронной звезды чёрной дырой) — дали противоречивые подсказки: одно требовало мягкого рецепта, другое — твёрдого. Учёные, как одержимые пекари, перебрали тысячи составов и нашли семейство рецептов, где начинка получается двухслойной, а звук внутри мчится почти со скоростью света. Лишь несколько десятков вариантов из тысяч выдержали строгую проверку наблюдениями.
Так удалось примирить данные о слиянии двух нейтронных звёзд и о поглощении одной из них чёрной дырой, не выходя за рамки теории Эйнштейна.
🎯 Если бы внутри [tag:neutron_star]нейтронной звезды[/tag] кто-то крикнул, звук облетел бы Землю 7 раз за секунду — его скорость сравнима со [tag:speed_of_light]скоростью света[/tag].
🎬 В повести Ларри Нивена «Нейтронная звезда» герой выживает вблизи такого объекта. Реальность оказывается не менее захватывающей.