Si de repente produjeses una gran masa en el espacio de forma aleatoria. ¿Cómo se vería cuando la gravedad comience a moldear eso en una esfera?

El resultado, en cualquier caso, sería bastante espectacular. Exactamente cuán espectacular depende de qué tan grande te refieres. Supongamos que no se refiere a circunstancias extrañas, como colocarlo cerca de un agujero negro u otro cuerpo masivo. Supongamos también que el cuerpo está hecho de material espacial normal, como parte de roca, parte de metales y parte de gases, y no es un solo cristal de diamante o acero. Y supongamos también que el cuerpo no gira cuando se introduce.

A estas escalas, realmente no importa mucho de qué tipo de material está hecho el cuerpo, siempre que no sea acero, diamante o fibra de carbono. A esta escala, todos los demás materiales pueden ser aproximados para comportarse igual. A saber, como líquidos espesos y pegajosos. Imagina todo el objeto hecho de salsa gruesa. Entonces tendrías aproximadamente las intuiciones correctas.

Incluso las cosas pequeñas (tamaño de Plutón) se forman en esferas bastante rápido, se vería un poco como si el objeto estuviera hecho de helado grueso que lentamente se derritió en una bola. Todas las piezas sobresalientes se romperían, se desmoronarían y se caerían casi de inmediato, hasta quedar planas. La mayoría de las cosas suceden en el primer día, pero debido a la débil gravedad, todo el proceso hasta que esté plano probablemente tomará semanas.

Si estás hablando del tamaño de la Tierra, entonces es más o menos lo mismo, pero todo el objeto se convierte en una bola de lava ardiente cuanto más se acerca a una esfera. Los trozos en la salsa gruesa serían más pequeños. Al final tendrías un bonito globo rojo de lava que brilla intensamente. Tardaría millones de años en enfriarse después. Todo el asunto de la “caída” tomaría un par de horas, luego se aplanaría en semanas (habría olas de lava, muchos múltiplos del Monte Everests de altura, viajando por todo el planeta durante bastante tiempo).

Yo le daría a ese complejo 0 de 5 estrellas. No volvería a visitar de nuevo.

Si estás hablando de un planeta más grande que la Tierra, entonces es casi lo mismo, excepto que ya no puedes considerar piezas del objeto como piezas reales. No se vería como un helado derritiéndose. ¡Se vería como si fuera completamente fluido desde el principio! Así que imagina ketchup en lugar de salsa gruesa. A medida que las piezas caían sobre las otras, salpicaban como si algo cayera al agua. Las “gotas de agua” que salen volando serían enormes trozos de piedra. Pero se vería y se comportaría exactamente como un fluido cuando se mira desde la distancia. Una vez hecho esto, la lava sería un poco más brillante que en el caso de la Tierra. ¡Quizás incluso brillantemente blanco! Todo el asunto de “caerse” llevaría un día más o menos.

Ah, por cierto, la energía que genera todo este calor es la energía potencial de altura. A medida que la cosa se cae sobre sí misma, va a convertir esa energía potencial en velocidad (energía cinética) y luego, cuando se estrella en algo sólido, esa energía cinética finalmente se convierte en calor. Si no me crees, intenta golpear algo con un martillo durante mucho tiempo y luego tócalo. Va a hacer bastante calor. Ahora imagina que en lugar de un martillo estuvieras arrojando enormes rocas enormes. La misma cosa.

Si estás hablando de Júpiter o del tamaño de una estrella, es casi lo mismo, se comportaría exactamente como un “fluido fino” desde el principio, así que imagina la gasolina en lugar del ketchup. Y en lugar de un mar de lava agradablemente brillante … tan pronto como el cuerpo masivo “aterrice sobre sí mismo” … ¡Habría una luz cegadora brillante durante bastante tiempo! Se vería como el destello de una bomba nuclear detonando. ¡Pero duraría unas pocas horas! Posteriormente, a pesar de que el primer destello brillante desapareció, el planeta aún brillaría de un blanco tan brillante que no podrías mirar el planeta durante probablemente meses. Habría grandes columnas de material salpicado que se extenderían desde la esfera en grandes grandes arcos. Los arcos también estarían tan calientes que brillaban. Todo el asunto de “caerse” llevaría una semana más o menos.

Si está hablando del tamaño de aproximadamente 4 soles o más, entonces es muy probable que obtenga una supernova tan pronto como “aterrice”. Eso significa la explosión de culo más mala posible de producir en este universo con estas leyes físicas. Todo el asunto de “caerse” llevaría un par de meses. El destello sería muy breve, pero la luz sería tan brillante que mataría a todas las civilizaciones en esta sección de toda la galaxia.

Y en todos estos casos, después de que el objeto se haya asentado, las cosas pesadas como los metales estarían en el centro, y las cosas livianas, como las rocas y el agua, estarían en la superficie.

Eso depende de muchas cosas, como qué tan masivo es su objeto, de qué está hecho y qué tan caliente / frío es la sección de espacio en la que se forma. En la mayoría de los casos, puede esperar que se forme una esfera con los materiales más pesados ​​hundiéndose en el núcleo y los materiales más livianos formando una cubierta externa, de la misma manera que puede esperar que un vaso de varios fluidos al azar se separe finalmente en sus materiales compuestos, el más ligero parte superior.

Sin embargo, si su masa no es tan grande, está hecha de materiales ligeros como el hidrógeno y es bastante caliente, puede esperar que se forme en una nube de material altamente disperso de aspecto aleatorio; una nebulosa Sin embargo, si está hecho de materiales pesados, fríos y no demasiado masivos, podría mantener su forma en la configuración aleatoria que parecía.

Eso depende de la orientación de la masa. Si todas las masas / átomos están orientados en una sola dirección, entonces se verá como un lavabo del baño rodeado de un anillo de rociado de agua (energía) (similar a la estructura de las galaxias). Por lo tanto, el agua que ya se está rociando desde un rociador previamente existente en el camino hacia otros sumideros ahora tenderá a hundirse en este sumidero recién creado. Pero aquí la velocidad del agua sería ‘c’ una constante y no gobernada por el efecto de Bernoulli.

¿Cómo se formará o no exactamente, es decir, esférico u otro; No es un cálculo simple, y mis matemáticas son muy pobres. Esto se debe a que la gravedad se rige por las dimensiones infinitas de Pi () y hay muchos factores involucrados para determinar esa forma presente / futura. Mucha matemática.

Para obtener respuestas interesantes similares y antecedentes de las respuestas anteriores, consulte GRANDES PREGUNTAS

Si de repente produjeses una gran masa en el espacio de forma aleatoria. ¿Cómo se vería cuando la gravedad comience a moldear eso en una esfera?

Supongo que en ausencia de otros cuerpos celestes en la vecindad, la respuesta dependería de dos factores: qué tan grande es enorme y de qué está hecho. Si se trata de un solo cristal gigante de diamante, alguien (no yo) podría calcular qué tan grande podría ser ese cristal sin cambiar su forma en una esfera y qué tan grande tiene que ser para convertirse en una estrella o un calabozo. Si su masa es gaseosa y del mismo orden de masa que el sistema solar, es probable que eventualmente se convierta en otro sistema solar.

Sin embargo, el problema es que nada proviene de la nada y, a menos que esté tratando de configurar otro Big Bang, su escenario parece poco probable.

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