$ {M} _ { odot} $

La función de masa para los agujeros negros y las estrellas de neutrones al nacer se explora para las estrellas de helio que pierden masa. Estos deberían parecerse, más de cerca que estudios similares de estrellas únicas ricas en hidrógeno, los resultados de la evolución en sistemas binarios cercanos. Los efectos de variar la tasa de pérdida de masa y la metalicidad se calculan utilizando un enfoque semianalítico simple para la evolución estelar que se ajusta para reproducir cálculos numéricos detallados. Aunque la fracción total de agujeros negros realizados en eventos de colapso estelar varía considerablemente con la metalicidad, la tasa de pérdida de masa y el corte de masa, del 5% al ​​30%, las formas de sus funciones de nacimiento son muy similares para todas las variaciones razonables en estas cantidades. Las masas de estrellas de neutrones medianas están en el rango de 1.32–1.37 $ {M} _ { odot} $ independientemente de la metalicidad. La masa mediana del agujero negro para la metalicidad solar es típicamente 8–9 $ {M} _ { odot} $ si solo núcleos de helio iniciales por debajo de 40 $ {M} _ { odot} $ (ZAMS masa inferior a 80 $ {M} _ { odot} $) se cuentan y 9–13 $ {M} _ { odot} $, en la mayoría de los casos, si los núcleos de helio con masas iniciales de hasta 150 $ {M} _ { odot} $ (ZAMS masa inferior a 300 $ {M} _ { odot} $) contribuir. Mientras la tasa de pérdida de masa en función de la masa no presente fuertes no linealidades, la función de nacimiento del agujero negro va de 15 a 35 $ {M} _ { odot} $ tiene una pendiente que depende principalmente de la función de masa inicial para estrellas de secuencia principal. Estos hallazgos implican la posibilidad de restringir la función de masa inicial y las propiedades de pérdida de masa en binarios cercanos utilizando mediciones continuas de radiación de ondas gravitacionales. Las tasas de rotación esperadas de los agujeros negros se discuten brevemente.

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