Stelle di neutroni

crescita delle stelle

Nell'universo troviamo in più oggetti che è ancora difficile per noi capire sia le loro caratteristiche che la loro origine. Uno di questi è il stella di neutroni. È un oggetto celeste che pesa cento milioni di tonnellate. Ha una densità di neutroni praticamente incomprensibile e uno strano colore. Avendo questa densità, esercita un'enorme forza gravitazionale tutt'intorno. Queste stelle sono assolutamente straordinarie e vale la pena studiarle.

Pertanto, dedicheremo questo articolo per raccontarvi tutte le caratteristiche, il funzionamento e l'origine delle stelle di neutroni.

Cosa sono le stelle di neutroni

stelle di neutroni

Qualsiasi stella sufficientemente massiccia è in grado di diventare una stella di neutroni. Questo lo fa il processo di conversione in una stella di neutroni non è straordinario. Sono gli oggetti conosciuti più densi dell'intero universo. Quando una stella enorme esaurisce tutto il suo combustibile nucleare, il suo nucleo inizia a diventare un po 'più instabile. È allora che la gravità di così tanta massa distrugge con forza tutti gli atomi intorno ad essa.

Poiché non c'è più combustibile per produrre la fusione nucleare, non esiste una forza contraria alla gravità. È così che il nucleo diventa sempre più denso a tal punto che elettroni e protoni si fondono in neutroni. Si potrebbe pensare che, in questi casi, la gravità potrebbe continuare ad agire all'infinito. Se c'è qualche tipo di forza per trattenerlo, l'oggetto diventa sempre più denso e la gravità sarebbe infinita. Tuttavia, la pressione di degenerazione è dovuta alla natura quantistica delle particelle e consente a questa densa stella di neutroni di formarsi senza collassare su se stessa.

Invece di collassare, le stelle di neutroni diventano molto calde in modo che protoni ed elettroni possano legarsi insieme e formare neutroni. Avendo il nucleo della stella una temperatura di 10 innalzata a 9 gradi Kelvin produce la fotodesintegrazione dei materiali che lo compongono. Si potrebbe dire che tutto questo caos nucleare che si verifica nella formazione delle stelle di neutroni è più complesso e violento che in una stella convenzionale. Ed è che ha molta energia che viene generata in modo ciclico fino a raggiungere una densità massima.

Nucleo di stelle di neutroni

formazione di stelle di neutroni

Se il nucleo di una stella di neutroni avesse una massa troppo grande, è probabile che potrebbe collassare e formare un buco nero. In effetti, molti scienziati pensano che l'origine di un buco nero provenga da qui. Quando viene raggiunta una pressione sufficiente per fermare la contrazione, la stella perde i suoi strati superiori ed entra in una violenta supernova. Il processo continua ma la stella si sta lentamente raffreddando. Ciò è dovuto alla disintegrazione della foto. Quando vengono raggiunte le fasi finali, quasi tutta la materia che esisteva nella stella è già stata convertita in neutroni.

Se il nucleo della stella ha una massa troppo grande, si può formare un buco nero. Nel caso delle stelle, questo processo si interrompe prima poiché la pressione degenerata mantiene le particelle troppo vicine tra loro ma senza perdere la loro natura. In questo modo, le stelle di neutroni sono quelle che segnano il limite della materia più densa che esiste nell'intero universo.

Non solo sono gli oggetti più densi, ma sono anche uno degli elementi più luminosi dell'universo. Si può dire che abbia una luminosità speciale come quella delle pulsar. Quando le stelle di neutroni ruotano a una velocità troppo elevata, emettono raggi ad alta energia. In osservazione, Questi raggi vengono interpretati come se fosse un faro in un porto. Tutte queste emissioni di energia sono prodotte in modo intermittente e simili a quelle delle pulsar. Queste stelle possono ruotare diverse centinaia di volte al secondo. Lo fanno a una velocità tale che l'equatore della stessa stella si deforma e si allunga durante la rotazione. Se non fosse per l'enorme gravità, le stelle verrebbero distrutte dalla forza centrifuga che deriva dallo spin.

Cosa c'è in giro

Sappiamo già cosa sono le stelle di neutroni e come funzionano. Ora dobbiamo sapere cosa c'è intorno a loro. Attorno a loro la gravità causata dall'anomalia è così grande che il tempo scorre a una velocità diversa. Questa velocità del tempo sembra diversa da quelle all'interno del suo campo. Riguarda una manifestazione della natura dello spazio-tempo che ci circonda.

A causa di questa quantità di gravità, molti degli oggetti celesti che la circondano vengono attratti e diventano parte della stella.

Curiosità

gravità e oggetti densi

Vedremo alcune delle curiosità che esistono su questo tipo di stelle massicce:

  • La stella di neutroni è formata da l'esaurimento del carburante di una stella massiccia.
  • Un frammento di stella di neutroni delle dimensioni di una zolletta di zucchero contiene la stessa quantità di massa dell'intera popolazione umana contemporaneamente.
  • Se il nostro sole potesse schiacciarsi a una densità pari a quella delle stelle di neutroni, occuperebbe lo stesso volume dell'Everest.
  • La grande quantità di gravità in questo luogo provoca una dilatazione temporanea che ne fa la superficie la stella di neutroni passa il 30% più lentamente che sulla Terra.
  • Se un essere umano cade sulla superficie di questo tipo di stelle, produrrebbe un'esplosione di energia da 200 megaton.
  • Le stelle di neutroni che ruotano ad alta velocità emettono corsi di radiazione e sono quindi chiamate pulsar.
  • Se il nostro sole utilizzasse un altro combustibile completamente o e la potenza esplosiva della fusione nucleare, l'attrazione della gravità sarebbe tale che la materia finirebbe per collassare sotto la sua stessa gravità.

Spero che con queste informazioni possiate saperne di più sulle stelle di neutroni, sulle loro caratteristiche e su come funzionano.


Lascia un tuo commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati con *

*

*

  1. Responsabile dei dati: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopo dei dati: controllo SPAM, gestione commenti.
  3. Legittimazione: il tuo consenso
  4. Comunicazione dei dati: I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per obbligo di legge.
  5. Archiviazione dati: database ospitato da Occentus Networks (UE)
  6. Diritti: in qualsiasi momento puoi limitare, recuperare ed eliminare le tue informazioni.