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Colapso de concha

Un colapsar de concha es un hipotético objeto astrofísico compacto, que podría constituir una explicación alternativa para las observaciones de candidatos astronómicos a agujeros negros . Es una estrella colapsada que se parece a un agujero negro, pero se forma sin una singularidad central puntual y sin un horizonte de sucesos . El modelo del colapsar de concha fue propuesto por primera vez por Trevor W. Marshall [1] y permite la formación de estrellas de neutrones más allá del límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff de 0,7 M☉. [2]

Un colapsar de capas está vacío en su interior [3] , aparte de la intensa energía del campo gravitatorio que hay allí. Según el teorema de las capas de Newton , la aceleración de la gravedad en el centro de cada cuerpo celeste es cero y sube a su superficie (cf. campo gravitatorio en el interior de la Tierra (PREM)). Sin aceleración de la gravedad, la curvatura del espacio-tiempo en el centro de cada cuerpo celeste es cero. Con estrellas de neutrones más allá del límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, la dilatación del tiempo debido a la gravedad es extrema en su superficie, de modo que la estrella de neutrones se congela en su capa exterior. [4] [5] Otra posible explicación es que cuando se deja la ley 1 / r² de Newton, el teorema de las capas de Newton ya no se aplica en la ubicación de la curvatura más fuerte, surgen fuerzas gravitacionales externas y atraen la materia interna hacia la capa. [6]

El colapsar de capa es un caso especial de gravastar . En este caso, una forma exótica de materia estabiliza el objeto con la ecuación de estado de la energía oscura en su interior. El colapsar de capa llega a un resultado similar con la materia de una estrella de neutrones ordinaria y simplemente con las ecuaciones de campo de Einstein que describen una densidad de energía gravitacional intensa, comparable como E/c² a la densidad de materia de neutrones.

Referencias

  1. ^ Marshall, Trevor (2016). "El colapsar de conchas: una posible alternativa a los agujeros negros". Entropy . 18 (10): 363. Bibcode :2016Entrp..18..363M. doi : 10.3390/e18100363 .
  2. ^ Marshall, Trevor. «Estrellas de neutrones más allá del límite TOV» . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
  3. ^ Mitra, Abhas (2013). "La masa del agujero negro de Oppenheimer-Snyder: sólo agujeros cuasi-negros de masa finita". Revista Internacional de Física Moderna D . 22 (9): 1350054. doi :10.1142/S0218271813500545.
  4. ^ Zakir, Zahid (2007). "La relatividad general restringe los tiempos propios y predice estrellas congeladas en lugar de agujeros negros". Física teórica, astrofísica y cosmología : 1–8. arXiv : 0705.2585 . doi :10.9751/TPAC.2497-006.
  5. ^ Zakir, Zahid (2018). "Sobre la consistencia de la solución de Oppenheimer-Snyder para una estrella de polvo. Respuesta a la crítica de Marshall". Astrofísica y ciencia espacial . 363 (2): 30. Bibcode :2018Ap&SS.363...30Z. doi :10.1007/s10509-018-3246-9.
  6. ^ Marshall, Trevor W. "Fusiones de estrellas de neutrones supermasivas como fuente de eventos de ondas gravitacionales" . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .