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なぜいくつかの星はニューロンの星ではなくブラックホールになるのですか?

その死後の星の運命は、主にその質量に依存しています。これは、いくつかの星がブラックホールになり、他の星が中性子星になる理由の内訳です:

中性子星:

中程度の質量のある星からの形式: 私たちの太陽の質量の8〜20倍の星。

* コア崩壊: これらの星が燃料を使い果たすと、彼らのコアは巨大な重力の下で崩壊します。

* 中性子圧力: 崩壊するコアは、陽子と電子が結合して中性子を形成するポイントまで圧縮されます。これにより、中性子変性圧力に支えられた非常に密な中性子物質が生成されます。

* 超新星: 崩壊は、超新星と呼ばれる大爆発を引き起こし、星の外層を宇宙に排出します。

ブラックホール:

* 非常に高い質量の星からの形: 私たちの太陽の20倍を超える星。

* 極端なコア崩壊: これらの星の核は非常に大きいため、中性子変性圧力でさえ重力の粉砕力に抵抗するには不十分です。

* singularity: コアは、特異点と呼ばれる無限密度のポイントに崩壊します。

* イベントホライズン: 重力が非常に強いため、軽くさえも逃げることができない特異点の周りの領域。これは、ブラックホールの境界を定義します。

* 超新星: 崩壊も超新星を引き起こしますが、この場合、残りはブラックホールです。

一言で言えば

決定係数は、星のコアの質量です 。コアが中性子によって発揮される圧力を克服するのに十分な大きさである場合、ブラックホールに崩壊します。コアの大きさが少ない場合、中性子星が形成されます。

追加ポイント:

*すべての巨大な星がブラックホールになるわけではありません。 私たちの太陽の質量の20〜25倍の範囲の塊を持つ星は、時々中性子星を形成することがありますが、正確なしきい値は曖昧になる可能性があります。

*ブラックホールのサイズは、それを作成した星の塊によって決まります。星が大きいほど、ブラックホールが大きくなります。

*ブラックホールは単なる「空の空間」ではなく、重力が非常に強いため、時空自体の布を歪める時空の領域を表しています。

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