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死にかけている中性子星がそれ自体の重力の下で崩壊するとどうなりますか?

巨大な星の核が核燃料を使い果たすと、重力崩壊を受けます。コアの残りの質量が約1.4〜3.0の太陽質量の間である場合、中性子星を形成します。中性子星は、典型的な半径が約10キロメートルの非常に密な物体です。中性子星の内部の問題は非常にしっかりと詰め込まれているため、陽子と電子が融合して中性子を形成するため、「中性子星」という名前です。中性子星の重力は計り知れないものであり、中性子に大きな圧力をかけます。

現在、中性子星の質量が約1.4の太陽質量であるチャンドラセカール質量として知られる特定の臨界値を超えている場合、重力は中性子変性圧力を克服します。これは、中性子星のさらなる崩壊につながります。次に何が起こるかの正確な詳細は、依然として積極的な研究の主題であり、星の回転や強力な磁場の存在など、さまざまな要因に依存しています。ただし、いくつかのシナリオが提案されています。

1。ブラックホールの形成:崩壊した中性子星がブラックホールの臨界質量を超えた場合、それ自体の重力の下でさらに崩壊し、ブラックホールを形成します。この場合、重力プルは非常に強いため、光さえも地域から逃げることはできません。イベントの地平線は、脱出が不可能な境界であり、ブラックホールを囲んでいます。

2。Quark-Gluonプラズマ:特定の場合、ブラックホールを形成する代わりに、中性子星は、中性子が構成要素のクォークとグルオンに分類される相転移を受ける可能性があります。これにより、ビッグバンの直後に初期の宇宙に存在していた物質の状態であるQuark-Gluonプラズマが形成されます。

3。マグネター形成:崩壊する中性子星に強い磁場がある場合、マグネターとして知られる非常に強力な磁場を生成できます。磁石は、X線やガンマ線を含む電磁放射を放出し、マグネターフレアと呼ばれる突然のエネルギーのバーストを示すことができます。

これらは、死にかけている中性子星が重力の下で崩壊する場合の可能な結果ですが、正確な挙動は特定の条件に依存し、天体物理学の活性領域のままです。

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