Estrelas de nêutrons

crescimento de estrela

No universo, encontramos em vários objetos que ainda é difícil para nós entendermos tanto suas características quanto sua origem. Um deles é o Estrêla de Neutróns. É um objeto celestial que pesa cem milhões de toneladas. Tem uma densidade de nêutrons praticamente incompreensível e uma cor estranha. Tendo essa densidade, ele exerce uma enorme força gravitacional ao seu redor. Essas estrelas são totalmente extraordinárias e vale a pena estudar.

Portanto, vamos dedicar este artigo para contar a vocês todas as características, funcionamento e origem das estrelas de nêutrons.

O que são estrelas de nêutrons

estrelas de nêutrons

Qualquer estrela com massa suficiente é capaz de se tornar uma estrela de nêutrons. Isso faz com que seja o processo de conversão em uma estrela de nêutrons não é extraordinário. Eles são os objetos mais densos conhecidos em todo o universo. Quando uma estrela massiva esgota todo o seu combustível nuclear, seu núcleo começa a se tornar um pouco mais instável. É então onde a gravidade de tanta massa destrói todos os átomos ao seu redor com força.

Já que não há mais combustível para produzir a fusão nuclear, não há força contrária para a gravidade. É assim que o núcleo se torna cada vez mais denso a tal ponto que elétrons e prótons se fundem em nêutrons. Você pode pensar que, nesses casos, a gravidade poderia continuar a agir ad infinitum. Se houver algum tipo de força que o retenha, o objeto se tornará cada vez mais denso e a gravidade será infinita. No entanto, a pressão de degenerescência é devido à natureza quântica das partículas e permite que esta estrela de nêutrons densa se forme sem entrar em colapso sobre si mesma.

Em vez de entrar em colapso, as estrelas de nêutrons ficam muito quentes, de modo que prótons e elétrons podem se unir e formar nêutrons. Por ter o núcleo da estrela uma temperatura de 10 elevada a 9 graus Kelvin produz a fotodesintegração dos materiais que a compõem. Você poderia dizer que todo esse caos nuclear que ocorre na formação de estrelas de nêutrons é mais complexo e violento do que em uma estrela convencional. E é que tem muita energia que é gerada de forma cíclica até atingir uma densidade máxima.

Núcleo de estrelas de nêutrons

formação de estrela de nêutrons

Se o núcleo de uma estrela de nêutrons tiver uma massa muito grande, é provável que ele entre em colapso e forme um buraco negro. Na verdade, muitos cientistas pensam que a origem de um buraco negro vem daqui. Quando pressão suficiente é alcançada para interromper a contração, a estrela perde suas camadas superiores e entra em uma violenta supernova. O processo continua, mas a estrela está esfriando lentamente. Isso se deve à desintegração da foto. Quando as fases finais são alcançadas, quase toda a matéria que existia na estrela já foi convertida em nêutrons.

Se o núcleo da estrela tiver uma massa muito grande, um buraco negro pode se formar. No caso das estrelas, esse processo para mais cedo, pois a pressão degenerada mantém as partículas muito próximas, mas sem perder sua natureza. Desse modo, estrelas de nêutrons são as que marcam o limite da matéria mais densa que existe em todo o universo.

Eles não são apenas os objetos mais densos, mas também um dos elementos mais brilhantes do universo. Pode-se dizer que possui um brilho especial como o dos pulsares. Quando as estrelas de nêutrons giram em uma velocidade muito alta, elas emitem raios de alta energia. Em observação, Esses raios são interpretados como se fosse um farol em um porto. Todas essas emissões de energia são feitas de forma intermitente e semelhantes às dos pulsares. Essas estrelas podem girar várias centenas de vezes por segundo. Eles fazem isso a uma velocidade tal que o equador da mesma estrela se deforma e estica durante o giro. Se não fosse pela enorme gravidade, as estrelas se estilhaçariam devido à força centrífuga que surge do giro.

O que está por aí

Já sabemos o que são estrelas de nêutrons e como funcionam. Agora devemos saber o que está ao seu redor. Em torno deles, a gravidade causada pela anomalia é tão grande que o tempo passa a uma velocidade diferente. Essa velocidade do tempo parece diferente para aqueles dentro de seu campo. Se trata de uma manifestação da natureza do espaço-tempo que nos rodeia.

Devido a essa quantidade de gravidade, muitos dos objetos celestes ao seu redor são atraídos e se tornam parte da estrela.

Curiosidades

gravidade e objetos densos

Vamos ver algumas das curiosidades que existem sobre este tipo de estrelas massivas:

  • A estrela de nêutrons é formada por o esgotamento do combustível de uma estrela massiva.
  • Um fragmento de estrela de nêutrons do tamanho de um cubo de açúcar contém a mesma quantidade de massa que toda a população humana de uma só vez.
  • Se nosso Sol pudesse se esmagar a uma densidade igual à das estrelas de nêutrons, ele ocuparia o mesmo volume do Everest.
  • A grande quantidade de gravidade neste local provoca uma dilatação temporária que torna a superfície de a estrela de nêutrons passa 30% mais devagar do que na Terra.
  • Se um ser humano cair na superfície desses tipos de estrelas, produziria uma explosão de energia de 200 megatoneladas.
  • Estrelas de nêutrons que giram em alta velocidade emitem cursos de radiação e são, portanto, chamadas de pulsares.
  • Se nosso sol se transformasse totalmente em outro combustível ou e no poder explosivo da fusão nuclear, a atração da gravidade seria tal que a matéria acabaria entrando em colapso sob sua própria gravidade.

Espero que com essas informações você possa aprender mais sobre estrelas de nêutrons, suas características e como funcionam.


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