¿Cuál es la diferencia entre un agujero negro y una estrella de neutrones? ¿Y si se encuentran (tal vez chocan)?

Estrella de neutrones: su formación es el resultado de la explosión de supernova de una estrella masiva (en comparación con el sol, las estrellas masivas son 100 veces más grandes que el sol, lo que significa que el sol nunca puede convertirse en una estrella de neutrones). La explosión de supernova combinada con el colapso gravitacional comprime el núcleo de la estrella enana blanca. Dado que la estrella está compuesta casi por completo de neutrones, aumenta la masa de la estrella y le da el nombre de estrella de neutrones. La densidad de la estrella de neutrones también se relaciona con el colapso de la misma.

Cuando esta estrella de neutrones gana alta densidad, por encima de un límite del punto de referencia respaldado por la presión de degeneración de neutrones . Continúa colapsándose en su propia gravedad para formar un agujero negro. Y como nada puede escapar de su gravedad, envuelve casi todo a su paso.

Entonces, básicamente, el agujero negro es el paso de sucesión de la estrella de neutrones.

Ahora, respondiendo a su pregunta, si un agujero negro choca con una estrella de neutrones, ya que a la estrella de neutrones todavía le quedan masas y la atracción gravitacional en el agujero negro es mucho mayor que la de la estrella de neutrones, el agujero negro estaría absorbiendo el masa de una estrella de neutrones, envolviendo así la estrella de neutrones también.


¡Cualquier sugerencia sería muy apreciada!

La diferencia es que una estrella de neutrones está justo al borde de convertirse en un agujero negro, su gravedad no ha empujado a la masa a colapsar en un agujero negro. Las estrellas de neutrones se llaman así porque tienen suficiente gravedad para fusionar todos sus protones y electrones en neutrones, lo que hace que su composición sea casi completamente neutrones. Las estrellas de neutrones pueden convertirse en agujeros negros si hay algún tipo de impacto en su superficie, como si se comiera una estrella. Si un agujero negro y una estrella de neutrones se encontraran con el agujero negro, se tragaría la estrella de neutrones y se sumaría a su masa y ampliaría su horizonte de eventos.

Los comentaristas anteriores explican perfectamente los neutrones y los agujeros negros.

pero recuerde que todo este conocimiento de los agujeros negros y los nears de neutrones proviene de la observación indirecta y de nuestra comprensión de la relatividad del einstino y la fórmula de la gravedad de Newton. Eso significaría que si no hubiéramos conocido la fórmula de gravedad de Newton o no hubiéramos escrito la teoría de la relatividad, incluso después de observar en un telescopio, el comportamiento o las diferentes estrellas en cualquier región específica no habríamos incluido la existencia de algo llamado calabozo.

Todos los agujeros negros descubiertos y discutidos hasta ahora en astronomía son por observación indirecta. De hecho, más allá del sistema solar, todo lo que sabemos es al recibir luz en nuestro telescopio y calcular los detalles para extraer conclusiones. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque los agujeros negros, como su nombre lo indica, no pueden observarse directamente. Se supone que son el resultado de una gravedad. colapso de una estrella.

Si alguna vez haces los cálculos basados ​​en la fórmula de Newton, notarías que justo en el momento del colapso de una estrella, debería haber una carrera repentina hacia el centro del colapso de la estrella. La fórmula gravitacional sugiere que la atracción de la gravedad es directamente proporcional a la debilidad de la estrella invocada. Justo después del colapso, habría una densidad cada vez mayor. Y a medida que la materia se acerca al centro. el radio se reduciría y la masa aumentaría por unidad de volumen. Luego, la aceleración debida a la gravedad llega a la velocidad de la luz o la toca. No podemos ignorar este hallazgo. Debido a esto, al principio no está de acuerdo con la existencia de agujeros negros.

Ahora imagine el flujo de materia hacia el centro con una velocidad tan cercana a la velocidad de la luz. El tiempo se ralentiza para esa materia en particular y esa es la materia que cayó al centro un rato antes y la materia que cae, en diferentes momentos, puede con cientos de miles de años de diferencia. Eso es una anomalía. no importa Las cosas no se detienen aquí.

Aquí ocurre otra cosa extraña: todos sabemos que el espacio no es tan simple como es, de hecho, el espacio es una tela que se distorsiona alrededor de grandes cuerpos celestes. Fue demostrado por Eisntine, ya que demostró que la luz se dobla alrededor del sol y otras estrellas también debido a su atracción gravitacional. Podemos imaginar un tipo de tela que existe alrededor de estas estrellas.

Ahora imagine la tela del espacio alrededor de un agujero negro. la luz de más allá del negro mientras pasa al lado del agujero negro se dobla un poco como un automóvil que circula por una curva. la luz un poco más cerca del agujero negro será absorbida por él, lo que significa que habrá luz que se doblará alrededor del agujero negro, algunos se doblarán tanto que simplemente girarían alrededor del agujero negro, y algunos aún más cercanos serán absorbidos por él.

ahora todos lo sabemos, la luz viaja una cierta distancia en un tiempo determinado. La estructura del espacio alrededor del agujero negro estaría tan agrietada que la luz viajará solo una pequeña distancia en unidad de tiempo. Por lo tanto, la luz puede no estar llegando al agujero negro en todos. Debido a que cada vez más cerca del agujero negro, la estructura del espacio también aumentará de densidad.

así que el agujero negro simplemente no es como se conoce o explica.

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