¿Cuál es la diferencia entre la materia en un Pulsar y la materia en un agujero negro?

Un púlsar es una estrella de neutrones que gira. Las estrellas de neutrones están formadas por materia de neutronio (lol) que es básicamente una sopa de neutrones, cosas muy densas.

Los agujeros negros, por otro lado, son estrellas de neutrones, pero con esteroides galácticos y cocaína crack: sus neutrones se han aplastado entre sí, sus quarks ocupan el mismo espacio (por lo que a la mecánica cuántica no le gusta la relatividad general). Debido a esto, no hay una masa significativa real en el sentido estelar cotidiano, es decir, cosas de las que pueda recoger, empujar o rebotar la radiación EM.

La materia que está dentro de los agujeros negros es materia exótica.

El agujero negro supermasivo Sagitario A tiene un horizonte de eventos del tamaño de algunos sistemas solares en radio pero tiene la densidad del agua. Toda la masa está en singularidad pero debido a que el horizonte de eventos es ENORME, x / y le dará cantidades físicas extrañas.

Bueno, para uno, una estrella de neutrones, también conocida como Pulsar, está hecha completamente de neutrones.

Un agujero negro, horizonte de eventos, no tiene importancia. Es simplemente un campo que rodea el agujero negro real. Y el verdadero Black Hole, el núcleo, es algo que simplemente escapa a la definición. O al menos cualquier definición que podamos encontrar.

Sabemos que los agujeros negros vienen en varios tamaños. Desde agujeros negros estelares hasta agujeros negros supermasivos con masas que pueden llegar a varios cientos de miles de millones de masas solares. Eso a su vez, dice algo sobre los agujeros negros. Dice que la materia / energía es un límite de cuánto puede comprimirse.

¿Cuál es la diferencia entre la materia en un Pulsar y la materia en un agujero negro?

Ambos son conceptos erróneos que resultaron de la evolución de la Astrofísica.

Con respecto al Pulsar, se considera que el residuo de una supernova gira rápidamente debido al efecto del faro postulado. Además de ese concepto y si los electrones durante esa tremenda explosión se dispararan para formar un campo de electrones esférico distante alrededor de la estrella explotada, intentarían reunirse continuamente con la estrella de origen. Cada intento que ocurra rápidamente produciría destellos esféricos de luz intensa como su Las fuerzas de Coulomb se comprimen y luego se repelen. El campo magnético Pulsar aumentaría y disminuiría a tiempo con destellos de luz.

Las anomalías gravitacionales detectadas ahora conocidas como agujeros negros son el resultado de la falta de comprensión de las realidades del efecto termodinámico gravitacional y la gravedad en general. Las anomalías medidas son una realidad de las circunstancias gravitacionales de una gran concentración de estrellas que la curvatura del espacio / tiempo no puede esperar explicar debido a la falta de parámetros.

Un púlsar no tiene suficiente masa concentrada para inhibir la radiación.

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