Un error común es que una estrella explota al experimentar una supernova.
De hecho, lo que sucede es que, dado que la estrella no puede fusionar el hierro debido a la reducción de la energía de unión, el gradiente de presión hace que los fotones producidos bombardeen el núcleo de la estrella haciendo que los núcleos de hierro se separen de nuevo en sus protones y neutrones constituyentes. La presión hace que el núcleo se colapse y es tan grande que la presión de degeneración de electrones no puede equilibrar la presión gravitacional, por lo que el núcleo se contrae aún más en una estrella de neutrones apoyada por la presión de degeneración de neutrones.
A medida que una estrella se quema a través de su forma, forma cáscaras concéntricas de combustible, con hidrógeno en la parte más externa y elementos más pesados que aparecen a medida que se acerca al núcleo.
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Como el núcleo se ha reducido rápidamente, las capas externas ahora están en estado de caída libre. Estas capas se golpean contra el núcleo de neutrones (formando elementos más pesados que el hierro), pero al conservar el impulso, las conchas se vuelven a formar una supernova.
La razón de que los proyectiles “exploten” se debe a los proyectiles más pesados debajo de ellos. Si deja caer una pelota de fútbol y una pelota de tenis desde la misma altura, ninguna volverá a su altura inicial debido a la resistencia del aire. Pero si coloca la pelota de tenis sobre la pelota de fútbol y la deja caer, la pelota de tenis se disparará ya que toma impulso del fútbol.
El fútbol más pesado actúa como la cubierta de helio y la pelota de tenis actúa como la cubierta de hidrógeno. Ahora imagine agregar una pelota de baloncesto debajo de la pelota de fútbol actuando como la cubierta de carbono y similar para el resto de las cubiertas. Esta es la razón por la cual las supernovas son grandes eventos energéticos (energéticos ya que la energía gravitacional se convierte en cinética).