Cuando los átomos se fusionan en una estrella, se libera energía. Esta es la energía que calienta el material en la estrella, haciendo que el material se expanda, por lo que hay presión que actúa hacia afuera. También hay un tirón gravitacional hacia el centro de la estrella que se debe a la masa de la estrella.
En el diagrama anterior, presión = atracción gravitacional, ambas fuerzas se equilibran, lo que resulta en una fuerza neta de cero.
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Cuando la fusión de átomos disminuye y finalmente se detiene, el material en la estrella se enfriará y, por lo tanto, la presión exterior disminuirá. Como la atracción gravitacional no disminuye, ahora hay una fuerza neta hacia el centro de la estrella. Esta fuerza neta hace que la estrella se colapse hacia adentro.
Algunas preguntas que puede tener:
¿Por qué se detendrá la fusión de átomos?
Primero, los átomos de hidrógeno se fusionarán para formar átomos de helio. Entonces, los átomos de helio se fusionarán para formar átomos de carbono. Los átomos de carbono se fusionan para formar átomos de oxígeno y así sucesivamente hasta que se forman los átomos de hierro, la fusión se detendrá.
¿Por qué no disminuye la atracción gravitacional?
La fuerza gravitacional está determinada por la masa de la estrella. Como la masa de la estrella no ha disminuido, a pesar de la fusión de los átomos, la fuerza gravitacional no disminuye.
Tenga en cuenta que esta respuesta tiene como objetivo proporcionar una intuición de cómo colapsan las estrellas, por lo que las terminologías utilizadas no son exactamente precisas. Sin embargo, esto debería ayudarlo a visualizar el proceso.