Обновить

Комментарии 14

можно еще упомянуть, что вот это унесение энергии нейтронной звезды нейтрино именуется мурка/дурка - процессами (mUrca,dUrca)

И процесс назван в честь казино Cassino da Urca в Рио де Жанейро.

Как исчезают деньги, на рулетке, так и энергия из нейтронной звезды.

Кажется, на XKCD подсчитывали, что поток нейтрино от сверхновой типа II настолько велик, что человек получит от него смертельную дозу радиации уже где-то на дистанции в 2 астрономические единицы от сверхновой, даже если каким-то образом экранируется от остальных поражающих факторов.

ещё есть третий сценарий временного поддержания устойчивости - быстрое вращение

А Что такое Температура внутри Нейтронной звезды?

Сначала это сотни миллиардов градусов, но она очень быстро остывает до пары миллионов из-за массового выброса нейтрино

Вопрос в другом - существует ли вообще понятие “температура” в таких условиях? Температура это как бы не просто кинетическая энергия на постоянный множитель!

Вот именно. В атоме температура - это энергия электрона. В ионизированном веществе это энергия электронов и ионов. Энергия одиночного нейтрона тоже более-менее понятна, он может лететь. В нейтронной звезде все очень компактно, что же там является температурой?

Среднеквадратичная энергия (без учёта эмцеквадрата)

Какая именно энергия?

В самом общем случае температуру универсальнее всего определять через среднеквадратичную энергию, которой обмениваются между собой отдельные элементы системы. Т.к. сильное взаимодействие, которым нейтроны взаимодействуют друг с другом оно … сильное, то и величины энергий которые “ходят” между нейтронами там тоже - запредельные получаются. И соответсвенно температура.

Плюс при коллапсе там во всю “подключается” слабое взаимодействие (которое не так уж слабое по сравнению с ЭМ) - те самые нейтрино. То среднюю энергию этих нейтрино тоже можно считать за температуру - т.к. они в момент коллапса и являются основными переносчиками энергии.

Во-первых, весь смысл принципа Паули в том, что он запрещает двум электронам находиться в одинаковом состоянии в одном месте. А вот размеры этого одного места определяются принципом неопределённости Гейзенберга и тем фактом, что скорость электрона не может превышать скорость света, что даёт нам верхний предел на неопределённость импульса.

Дальше этот принцип работает дважды или даже трижды. Сначала на этапе белого карлика максимально плотно упакованы электроны. Потом у обычных нейтроннных звёзд максимально плотно упакованы нейтроны. И последняя теоретически возможная остановка перед падением в сингулярность черной дыры - кварковая звезда. В модели SQM нейтроны существуют только во внешних слоях, а в ядре они раздавлены, а максимально плотно упакованы u, d и s кварки.

Годный научпоп, без излишней зауми. Спасибо!)

Еще интересный момент, что из-за чудовищной плотности такой звезды и, как следствие, искривления ближайшего к ней пространства, можно было бы наблюдать заметно больше 50% площади поверхности, если бы удалось подобраться достаточно близко

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации