Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Чем отличается нейтронная звезда от кварковой?

ОбществоЯндекс общество+3
Флора Урбан
  ·   · 4,9 K
Лучший
Физфак МГУ Специальная астрофизическая обсерватори...  · 2 нояб 2022
Нейтронная звезда, пульсар, магнетар, кварковая звезда, коллапсар - всё это различные слова, относящиеся к одному и тому же классу небесных объектов.
Стационарное состояние любого сплошного астрономического объекта обеспечивается равновесием двух сил. Сила тяготения стремится сжать объект, а другая сила препятствует этому сжатию. Нам известно только четыре типа этих сил, которым соответствует четыре класса небесных объектов.
Планеты, их спутники и другие маломассивные небесные тела удерживаются от сжатия силами ван-дер-Ваальса. Это фактически силы электромагнитного взаимодействия. Дело в том, что, несмотря на электрическую нейтральность вещества, атомы и молекулы не имеют идеальную сферическую форму. Поэтому на малых расстояниях и появляется нескомпенсированная электромагнитная сила.
Если увеличивать массу таких тел, то начиная с некоторого значения, эти силы не способны удержать вещество от сжатия. А сжатие приводит к нагреванию вещества, и при достижении миллионных значений температуры начинают протекать термодинамические реакции превращения водорода в гелий. Образуется объект, который мы называем звездой. Силой, которая препятствует дальнейшему сжатию, является сила газового давления.
По мере жизни звезды происходит выгорание термоядерного горючего и прекращается выделение энергии, сначала в центральных областях, а потом и в вышележащих. Эти области начинают сжиматься и в какой-то момент это сжатие останавливает новый тип сил. Это, так называемое давление электронного газа, которое основано на том, что электроны - это ферми частицы (у них полуцелый спин) и они не могут занимать одну и ту же ячейку пространства. Объекты, которые обязаны этой силе, называются белыми карликами. Их массы такие же как у звёзд солнечного типа, а радиусы соизмеримы с размерами Земли.
Наконец, в процессе эволюции массивных звёзд белый карлик фактически формируется в центре таких звёзд. И при достижении некоторого критического значения его массы, он катастрофически сжимается, образуя объект, который мы называем нейтронной звездой, и порождая явление вспышки сверхновой звезды второго типа. Дальнейшему сжатию нейтронной звезды препятствует силы давления кварк-глюонной плазмы. Можно назвать это кварковой звездой. 
И всё, никаких других  сплошных (единых) объектов во Вселенной нет. Разве что газовых облаков! А чёрный дыры? Увы! Шварцшильдовские чёрные дыры, обусловленные гипотетической кривизной пространства, являются только математическими вымыслами и им нет места в физическом мире.  А вот образовать материальный объект с таким свойством, что значение второй космической скорости для него станет равной скорости света, можно, но только из вещества нейтронных звёзд. Для этого нужна масса нейтронной звезды более 8-9 масс Солнца.
Представляется, что есть два пути образовать такой объект. Во-первых, путём последовательно слияния нейтронных звёзд ( а их массы лежат в диапазоне 1.4-2.2 масс Солнца). И во-вторых, для самых массивных звёзд возможно так, что сжатие их ядра  не может привести к полноценному взрыву сверхновой ( не хватит энергии),  эволюция звезды продолжится и наступит ещё одна попытка породит сверхновую. При этом масса нейтронной звезды увеличится (удвоится?). А если так будет происходить несколько раз, то на выходе может получиться объект с необходимой для чёрной дыры массой. Но, повторяю, это не будет Шварцшильдовская чёрная дыра.
широкий круг научных интересов в основном физика  · 26 окт 2022
Вещество нейтронной звезды образуется при очень сильном сжатии обычного вещества состоящего из ядер и электронов . при этом происходит нейтронизация вещества( процесс обратный бета- распаду ). в отличие от обычной нейтронной... Читать далее