O campo gravitacional de uma estrela de nêutrons é bilhões de vezes mais forte que o da Terra. Isto leva ao fato de que qualquer
Como resultado, os cientistas descobriram que as montanhasestrelas de nêutrons são cerca de cem vezes menores do que se pensava. Anteriormente, os astrofísicos estavam confiantes de que os desvios da esfera ideal não ultrapassavam algumas partes por milhão, e a altura das montanhas atingia vários centímetros. De acordo com cálculos anteriores, as estrelas de nêutrons são deformadas de tal forma que a crosta está perto da ruptura. Quando estoura, as montanhas desaparecem. Um novo estudo mostrou que tais condições são fisicamente impossíveis.
Devido à intensa gravidade, mesmo únicoestrelas de nêutrons girando com leves deformações podem causar ondulações no tecido do espaço-tempo chamadas ondas gravitacionais. Essas ondulações serão difíceis de observar devido à baixa altitude das montanhas, mas podem ser detectadas usando os detectores avançados LIGO e Virgo, observam os cientistas.
Uma estrela de nêutrons é um objeto celestialformado como resultado de uma explosão de supernova. Para que uma estrela de nêutrons se forme, a massa da estrela antes da explosão deve ser várias vezes a massa do Sol. Além disso, se a massa da estrela antes da explosão exceder a massa do Sol em mais de 20 vezes, então, como resultado do colapso, um buraco negro aparecerá em vez de uma estrela de nêutrons.
Este corpo celeste é composto principalmente de nêutrons.e gira em alta velocidade. As estrelas de nêutrons têm um campo magnético muito forte, atingindo 10¹²-10¹³ G na superfície. A massa de tal estrela pode ser comparada com a massa do Sol, mas seu diâmetro médio é de apenas 20 km, e a densidade média é presumivelmente igual a 10¹⁵ g / cm³.
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