Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Simulering viser nuklear pasta 10 milliarder gange sværere at bryde end stål

Neutronstjerne. Kredit:NASA

En trio forskere tilknyttet flere institutioner i USA og Canada har fundet beviser, der tyder på, at nukleart materiale under overfladen af ​​neutronstjerner kan være det stærkeste materiale i universet. I deres papir offentliggjort i tidsskriftet Fysisk gennemgangsbreve , M. E. Caplan, A. S. Schneider, og C. J. Horowitz beskriver deres neutronstjernesimulering og hvad den viste.

Tidligere forskning har vist, at når stjerner når en vis alder, de eksploderer og falder sammen til en masse neutroner; deraf navnet neutronstjerne. Og fordi de mister deres neutrinoer, neutronstjerner bliver ekstremt tætpakket. Tidligere forskning har også fundet beviser, der tyder på, at sådanne stjerners overflade er så tæt, at materialet ville være utroligt stærkt. I denne nye indsats, forskerne rapporterer beviser, der tyder på, at materialet lige under overfladen er endnu stærkere.

Astrofysikere har teoretiseret, at som en neutronstjerne slår sig ned i sin nye konfiguration, tæt pakket neutroner skubbes og trækkes på forskellige måder, resulterer i dannelse af forskellige former under overfladen. Mange af de teoretiserede former får pastaens navne, på grund af lighederne. Nogle har fået navnet gnocchi, for eksempel, andre spaghetti eller lasagne. Caplan, Schneider og Horowitz undrede sig over densiteten af ​​disse formationer - ville de være tættere og dermed stærkere end end materiale på skorpen? At finde ud af, de lavede nogle computersimuleringer.

Simuleringerne viste, at kernepastaen var, Ja, stærkere end materialet på skorpen. Simuleringerne viste også, at sådanne formationer sandsynligvis er det stærkeste materiale i hele universet. De viste, for eksempel, at de er 10 milliarder gange stærkere end stål. Men det er ikke slutningen på historien. Simuleringerne bakkede også op om en anden teori, der antyder, at neutronstjerner kunne generere krusninger i rummet i rumtiden på grund af deres stærke tyngdekraft. Den teoretiserede krusningseffekt skyldes den uregelmæssige dannelse af kernepastaen. Det betyder, at neutronstjerner kan udsende gravitationsbølger, der en dag kunne observeres af superfølsomt udstyr her på Jorden.

© 2018 Phys.org

Varme artikler