¿Cuánto tiempo pueden vivir las estrellas que pueden colapsar en agujeros negros?

La masa mínima para que una estrella forme un agujero negro no se conoce con gran precisión. Parece que las estrellas que comienzan con más de diez masas solares pueden generar núcleos de hierro a través de la fusión que libera energía. La fusión más allá de ese punto absorbería energía, dando como resultado el colapso del núcleo de hierro a la densidad de un núcleo atómico en aproximadamente un segundo.

  • Si la masa de ese núcleo de neutrones es mayor que el límite de Chandrasekhar para las enanas blancas (1,44 masas solares), pero por debajo del límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov (no se conoce bien, pero probablemente en algún lugar en el rango de 1,5-3 masas solares) lo hará formar una estrella de neutrones.
  • Casi todas las estrellas por encima de ese límite colapsan directamente en los agujeros negros.
  • En un tamaño mucho más grande, probablemente mayor a 130 masas solares (una gran rareza desde la primera generación de estrellas), hay suficiente energía para desgarrar el hierro y producir un gran número de pares de electrones-positrones, de modo que la estrella explota por completo, sin dejar remanente. Supernova de inestabilidad de pares

Las estrellas en el rango de 10 a 80 masas solares tienen vidas de 30 a 3 millones de años.

No muy (relativamente hablando) solo cientos de miles de años. Nada comparado con las enanas marrones que pueden durar más de un billón. El agujero negro real creado (supongamos que el mínimo de 2 masas solares) llevaría 1,2 × 10 ^ 67 años (búscalo y entenderás por qué no lo escribo si no puedes hacer los cálculos) para evaporarse debido a la radiación de Hawking

Depende bastante de su masa. Pero dado que obtienen energía del CMBR más rápido de lo que lo pierden a través de la Radiación de Hawking, casi para siempre.

Las estrellas que tienen suficiente masa para colapsar en un agujero negro tienen vidas muy cortas. Cuanta más masa tenga una estrella, más corta será.

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