Si dos estrellas chocaran, ¿harían una estrella más grande o se produciría una supernova?

Depende de qué tipo de estrellas estás hablando y cuál es su masa, temperatura y radio.

  • Enana blanca y otra estrella : esto probablemente dará como resultado una supernova de tipo Ia. Dado que una enana blanca consiste en materia degenerada, no hay equilibrio entre la presión térmica y la gravedad. Debido a esto, la masa agregada causará una reacción de fusión desbocada, calentando el interior y causando una explosión de supernova.
  • Dos enanas blancas : esto dará como resultado una supernova de tipo Ia si la masa combinada se acerca o excede el límite de Chandrasekhar (1,44 M☉).
  • Dos estrellas : se fusionarán en una estrella más grande. Una supernova no ocurrirá hasta que la presión térmica ya no sea sostenida y el núcleo se colapse, creando así una reacción de fusión desbocada, haciendo explotar la estrella. Pero la masa adicional significará que la vida útil de la estrella se acorta, ya que más masa aumenta la presión, lo que aumenta la temperatura, lo que a su vez aumenta la fusión nuclear, por lo que se usa más combustible cada segundo. Dependiendo de la masa total de la estrella fusionada, podría convertirse en una estrella de neutrones o un agujero negro.
  • Dos estrellas de neutrones : la fusión de estrellas de neutrones tendrá un efecto similar al de una supernova de tipo Ia. Si la masa total del objeto combinado excede el límite de Tolman – Oppenheimer – Volkoff (1,5–3 M☉), se convertirá en un agujero negro.
  • Estrella de neutrones y enana blanca : la estrella fusionada podría convertirse en una variable R Coronae Borealis, pero finalmente se fusionará como las dos estrellas de neutrones, pero con menos masa.
  • Estrella de neutrones y otra estrella : lo mismo que con una enana blanca y otra estrella, pero con más masa. El producto final podría ser un agujero negro.
  • Estrella de neutrones y gigante rojo : si una estrella de neutrones choca con un gigante rojo de masa y densidad suficientemente bajas, ambos pueden fusionarse en un objeto llamado Thorne-Żytkow, que es una estrella de neutrones rodeada por un gigante rojo. La estrella de neutrones orbita dentro del gigante rojo pero su órbita decaerá. Finalmente, la estrella de neutrones colisionará y se fusionará con el núcleo del gigante rojo. El resultado es una explosión de supernova, y su producto final es probablemente un agujero negro, pero también podría ser una estrella de neutrones.

A menos que su masa combinada sea al menos 130 veces la masa del sol, harían una estrella más grande, más caliente y más azul. Esa es una posible explicación para las estrellas llamadas “rezagados azules”.

Por encima de unas 130 masas solares, el centro de una estrella puede calentarse lo suficiente como para que los fotones que rebotan en el núcleo sean comparables en energía a la masa en reposo de un electrón. Cuando eso sucede, los fotones pueden producir espontáneamente pares de electrones-positrones, siempre que se aniquilen y vuelvan a la luz después de un corto tiempo. Eso reduce la presión en el núcleo de la estrella, lo que desencadena un colapso parcial que rápidamente controla nuestro control, produciendo una supernova de inestabilidad de pares. De acuerdo, no sucedería de inmediato y puede no suceder en absoluto dependiendo de la metalicidad de la estrella (ver, por ejemplo, R136a1 y sus vecinos), pero es una posibilidad definitiva.

Además de la excelente respuesta del Sr. Silvertant: en nuestra observación, parece muy poco probable que simplemente choquen de frente; la mayoría de las estrellas “en colisión” bailan una alrededor de la otra, con la estrella más masiva comiendo lentamente la estrella menos masiva.

Sin embargo, si realmente chocaran casi de frente, habría algunos efectos transitorios espectaculares.

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