El radio del sol de Schwarzschild es de 3 kms, eso es correcto, por lo que llevar el radio a 3 kms debería convertirlo en un agujero negro.
Pero, el ‘proceso de traer’ ocurre por sí solo y no puede ser inducido.
Allí, el límite de Chandrasekhar entra en escena, un cuerpo (estrella) debajo del límite de masa de Chandrashekhar seguirá siendo una enana blanca y los más masivos irán más allá.
Además, hay un límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff por encima del límite de Chandrashekhar. Una estrella por debajo del límite de TOV ( 3 masas solares ) permanecerá no singular por fuerzas contrarias en el interior, generalmente degeneración electrónica ( estrella de neutrones ) y en una escala más alta, degeneración cuántica ( estrella de quark ). Está solo por encima del límite de TOV, y dado que la explosión de supernova no arrojó mucha masa, hace que una estrella colapse en un agujero negro.
¿Puede nuestro Sol convertirse en un agujero negro si es aplastado desde su tamaño original a un radio de 3 km?
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Teóricamente, un “agujero negro” es siempre una singularidad, un “punto” en el espacio / tiempo sin dimensiones. Esto hace imposible un “radio de 3 km”.
Además, nuestra estrella no tiene la masa requerida para exceder su límite de Schwartzchild cuando se convierte en nova, lo que podría colapsar más allá de su horizonte de eventos, creando un agujero negro.
No. El único medio para reducir el volumen del sol es agregar masa que aumente la temperatura y reduzca la densidad.
Finalmente, cuando el sol deja de producir calor por fusión, se reducirá de tamaño y se volverá denso. Según mi lectura, la opinión de consenso es que no será suficiente para producir un horizonte de eventos.
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