Il campo gravitazionale di una stella di neutroni è miliardi di volte più forte di quello terrestre. Ciò porta al fatto che qualsiasi
Di conseguenza, gli scienziati hanno scoperto che le montagne sule stelle di neutroni sono circa cento volte più piccole di quanto si pensasse in precedenza. In precedenza, gli astrofisici erano fiduciosi che le deviazioni dalla sfera ideale non superassero alcune parti per milione e che l'altezza delle montagne raggiungesse diversi centimetri. Secondo i calcoli passati, le stelle di neutroni sono deformate in modo tale che la crosta è prossima alla rottura. Quando scoppia, le montagne scompaiono. Un nuovo studio ha dimostrato che tali condizioni sono fisicamente impossibili.
A causa dell'intensa gravità, anche singlestelle di neutroni rotanti con lievi deformazioni possono causare increspature nel tessuto dello spaziotempo chiamate onde gravitazionali. Tali increspature saranno difficili da osservare a causa della bassa altitudine delle montagne, ma possono essere rilevate con l'aiuto dei rilevatori avanzati LIGO e Virgo, osservano gli scienziati.
Una stella di neutroni è un oggetto celesteformatosi a seguito dell'esplosione di una supernova. Perché si formi una stella di neutroni, la massa della stella prima dell'esplosione deve essere parecchie volte la massa del Sole. Inoltre, se la massa della stella prima dell'esplosione supera la massa del Sole di oltre 20 volte, a seguito del collasso, appare un buco nero invece di una stella di neutroni.
Questo corpo celeste è composto principalmente da neutroni.e ruota ad alta velocità. Le stelle di neutroni hanno un campo magnetico molto forte, che raggiunge 10¹²-10¹³ G sulla superficie. La massa di una tale stella può essere confrontata con la massa del Sole, ma il loro diametro medio è di soli 20 km e la densità media è presumibilmente pari a 10¹⁵ g / cm³.
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