astro.wikisort.org - Наука

Search / Calendar

Электрослабая звезда — гипотетический астрономический объект, экзотическая звезда, в которой гравитационному коллапсу препятствует давление излучения, вызванное электрослабым горением[en].


Параметры звезды


Электрослабое горение должно происходить в ядре электрослабой звезды массой приблизительно равной двум массам Земли (~2 M) и размерами, сравнимыми с яблоком, имеющей температуру порядка 1015 K[1]. Такие звёзды значительно плотнее, чем кварковые.


Эволюция


По предположению теоретиков, электрослабые звёзды могут возникать после коллапса сверхновых, если давление вырожденного газа кварков в кварковой звезде уже не может противостоять гравитационному сжатию, однако гравитационных сил ещё не достаточно для превращения в чёрную дыру[2]. Фаза жизни звезды, способной поддерживать электрослабое горение в ядре, может продолжаться около 10 миллионов лет, затем звезда все таки коллапсирует в чёрную дыру[3][4][5][6].


Электрослабое горение


Источником энергии электрослабой звезды препятствующей гравитационному коллапсу является электрослабое горение, то есть энергия, выделяемая при преобразовании кварков в лептоны посредством электрослабых сил. За каждый акт реакции электрослабого горения девять кварков превращаются в три антилептона, нарушая сохранение барионного и лептонного числа, сохраняя при этом квантовое число B − L, таким образом за один акт реакции генерируется около 300 ГэВ энергии. Эта энергия выходит из звезды в виде смеси высокоэнергетических нейтрино и фотонов. Если электрослабые звезды действительно существуют, то их ядра — это единственные места в современной вселенной, где материя стабильно находится в необычном состоянии, наблюдавшемся ранее лишь в краткий период после большого взрыва с 10−32 по 10−12 секунды, во время так называемой Электрослабой эпохи[3].


Методы обнаружения


Электрослабые звезды теоретически можно идентифицировать как мощный точечный источник нейтрино, с учетом осцилляций нейтрино из одного места звездного неба должно постоянно приходить равное количество нейтрино всех трех поколений.


См. также



Примечания


  1. Dai, De-Chang; Lue, Arthur; Starkman, Glenn; Stojkovic, Dejan (6 December 2010). “Electroweak stars: How nature may capitalize on the standard model's ultimate fuel”. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2010 (12): 004. arXiv:0912.0520. Bibcode:2010JCAP...12..004D. DOI:10.1088/1475-7516/2010/12/004. ISSN 1475-7516. S2CID 118417017.
  2. Theorists Propose a New Way to Shine -- And a New Kind of Star: 'Electroweak' (недоступная ссылка). ScienceDaily (15 декабря 2009). Дата обращения: 16 декабря 2009. Архивировано 16 декабря 2009 года.
  3. D. Shiga. Exotic stars may mimic big bang (недоступная ссылка). New Scientist (4 января 2010). Дата обращения: 18 февраля 2010. Архивировано 18 февраля 2010 года.
  4. Theorists propose a new way to shine — and a new kind of star (недоступная ссылка). Astronomy Magazine (15 декабря 2009). Дата обращения: 16 декабря 2009. Архивировано 1 января 2010 года.
  5. Tudor Vieru. New Type of Cosmic Objects: Electroweak Stars (недоступная ссылка). Softpedia (15 декабря 2009). Дата обращения: 16 декабря 2009. Архивировано 18 декабря 2009 года.



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии