Abr
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Sucesos cosmológicos de extraños objetos
por Emilio Silvera ~
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En general, de manera bastante sencilla, nos explican como emergen las estrellas de neutrones a partir de estrellas masivas.
La “extraña” presencia de estrellas de neutrones, a menudo referidas en el contexto de materia degenerada y fenómenos exóticos, es el resultado de uno de los estados más extremos de la materia en el universo, superando la presión de degeneración de los electrones. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa y la gravedad supera la presión de degeneración electrónica, forzando a los electrones y protones a fusionarse en neutrones, formando una estrella de neutrones.
El colapso de la degeneración electrónica: En estrellas menos masivas (como el Sol), el colapso final se detiene por la presión de degeneración de los electrones, formando una enana blanca. Sin embargo, si la masa del núcleo supera el límite de Chandrasekhar (≈ 1.44 masas solares), esta presión es insuficiente para detener la gravedad.
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- La formación de neutrones: Al superar el límite, la presión extrema aplasta los átomos, forzando a los electrones a combinarse con los protones (proceso llamado captura electrónica o decaimiento beta inverso), produciendo neutrones y neutrinos.
- Presión de degeneración de neutrones: El núcleo sigue colapsando hasta que la densidad es tan alta que los neutrones, al ser fermiones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Esto genera una presión interna masiva (presión de degeneración de neutrones) que finalmente detiene el colapso.
- Densidades extremas: Una estrella de neutrones resultante puede tener una masa superior a la del Sol, comprimida en un diámetro de solo 20-25 km. Su densidad es tan alta que un centímetro cúbico equivaldría a la masa de todos los seres humanos vivos.
- “Estrellas extrañas” (Strange Stars): Existe la hipótesis teórica de que, en los núcleos de estrellas de neutrones más masivas, la presión es tan alta que los neutrones se descomponen en quarks libres, formando materia extraña (quarks up, down y strange). Estas “estrellas de quarks” o “estrellas extrañas” podrían ser incluso más estables y densas que las de neutrones convencionales.
- Aunque teóricas, las “estrellas extrañas” (estrellas de Quarks-Gluones), son consideradas un posible estado final antes del colapso total en un agujero negro. La singularidad en el centro de un agujero negro no está hecha de “materia” en el sentido convencional (átomos, protones, neutrones o incluso quarks). Según la relatividad general, es un punto de densidad infinita y volumen cero.
- Es crucial diferenciar que, a diferencia de la estrella de neutrones (que es materia degenerada), la singularidad representa la ruptura de nuestras leyes físicas actuales.
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- Estado de la Materia: La materia convencional se desintegra al cruzar el horizonte de sucesos. Al llegar a la singularidad, se cree que es “aplastada” hasta desaparecer como partículas individuales, convirtiéndose en parte de la geometría del espacio-tiempo curvado.
- Densidad Infinita y Espacio-Tiempo: La física clásica predice que la materia se comprime en un punto donde la curvatura gravitatoria es infinita. No es un objeto sólido, sino una singularidad espacial donde las leyes de la física dejan de ser válidas.
- Teorías actuales: Dado que la relatividad general (gravedad) y la mecánica cuántica (partículas) no logran unirse para explicar este fenómeno, la naturaleza exacta de la materia en ese punto sigue siendo un misterio. Algunas teorías hipotéticas incluyen:
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- Estrellas de Planck: Materia compactada a escalas cuánticas máximas (longitud de Planck).
- Fuzzballs (Bolas de pelusa): La teoría de cuerdas sugiere que no hay singularidad, sino una estructura densa y difusa.
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- Conservación: Aunque la materia se “destruye” como forma organizada, la masa, carga y spin de la materia absorbida se conservan en las propiedades del propio agujero negro.
En resumen, la singularidad es probablemente una zona regida por la gravedad cuántica (aún desconocida), donde la materia se desintegra totalmente. Lo que nos lleva a pensar que, todas estas cuestiones llegan a un límite que escapa a nuestra comprensión. Con esto me pasa como con las distancias espaciales entre estrellas y entre galaxias, nos hablan de miles dee millones de años luz, y, esas medidas, ¡No son Humanas! -
Si, hablamos de ellas pero ¿Las comprendemos en realidad? ¿Podemos escenificar en nuestras Mentes esas distancias?
Tratamos de saberlo todo, es nuestra condición. Sin embargo, nunca podremos contestar a preguntas que podrían ser planteadas si, realmente, tuviéramos cohocimientos para poder hacerlo.
Ya lo dijo el Filosofo: “Cambiaría todo lo que se, por la mitad de lo que no se!.
Emilio Silvera V.
















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