¿Pueden los planetas formar agujeros negros? ¿Por qué?

¿Por qué no si un planeta tiene la masa mínima para convertirse en un BH? Podría ser un agujero negro, aunque no hay planetas sush o incluso si se produce algo de BH después de la muerte de un planeta, no pudimos encontrarlo. Las estrellas con masas que no son demasiado grandes en comparación con la masa del Sol terminan sus vidas como enanas blancas cuando se quedan sin combustible termonuclear. El núcleo de tales estrellas consiste principalmente en carbono y oxígeno debido a los resultados del proceso triple alfa y por la captura radiactiva de 4He y 12C respectivamente. La presión
necesario para evitar el colapso gravitacional se puede suponer que proviene de la
presión del gas degenerado de electrones en el interior de la estrella. Las enanas blancas son la última etapa de las estrellas con masas cercanas a la masa del sol, por ejemplo, Sirio B. Estos objetos compactos son el núcleo remanente de las estrellas gigantes rojas cuando se deshacen de sus capas externas en una etapa conocida como nebulosas planetarias. . Al contener densidades centrales del orden 108-1012 kgm − 3, estas estrellas presentan un radio del orden 10−2R❏. Comenzamos considerando el conjunto básico de ecuaciones necesarias para hacer un modelo simple de una enana blanca. Este modelo simplificado supone que un núcleo consta de 12C completamente ionizado, una estrella esférica no giratoria y descuida los efectos debido a la presencia de campos magnéticos. Como antes, también suponemos que la presión se debe a los electrones degenerados. Si una estrella está en equilibrio hidrostático, la fuerza gravitacional en cada elemento de masa debería ser igual al gradiente de presión nuevamente en cada elemento de masa. El módulo de la fuerza gravitacional que actúa a la distancia r por volumen de masa viene dado por:

F grav = −Gmρ / r2

Donde G, my ρ se ubican como la constante gravitacional, la masa y la densidad respectivamente.

No.

Se forma un agujero negro cuando una estrella muy grande se derrumba debido a su propia gravedad. Durante la vida de la estrella, este colapso es evitado por la presión externa de la fusión nuclear en su núcleo, pero una vez que la estrella se queda sin combustible y la fusión se detiene, la gravedad se hace cargo. Si hay suficiente masa, y por lo tanto suficiente gravedad, la fuerza de esa gravedad es suficiente para superar todas las demás fuerzas y comprimir toda esa masa en un punto singular (una singularidad).

Un planeta ya está en un estado de equilibrio. No tiene fusión en el centro para evitar que se derrumbe sobre sí misma: no hay suficiente gravedad para apretar sus átomos. En cierto modo, ya se ha comprimido tan compacto como se va a poner solo.

Como referencia, un cuerpo debe tener una masa de aproximadamente 3 veces el Sol para colapsar en un agujero negro. Dado que las estrellas grandes pierden gran parte de su masa (ya sea por supernova u otros medios), generalmente se necesita una estrella de una masa de 15 veces el Sol o más para crear un agujero negro.

Ahora, si tuvieras algún tipo de fuerza mágica y pseudocientífica que podría exprimir un planeta hasta un punto, entonces se convertiría en un agujero negro. Pero fuera de la ciencia ficción eso no sucede. En el mundo real, los planetas nunca pueden formar agujeros negros.

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