Miałem tę myśl i moim pierwszym przypuszczeniem było „wysoka gęstość = duża absorpcja, więc myślę, że to gwiazdy neutronowe”, ale to pytanie fizyki o to ma świetną odpowiedź, która obejmuje, dlaczego to jest nieprawidłowe.
Jaki obiekt pochłonie najwyższą część neutrin przechodzących przez niego, a przynajmniej będzie dobrym kandydatem? Przyjmij pewien zakres energii neutrin. Wyklucz czarne dziury, ponieważ pochłaniają wszystko, a to nie jest tak interesujące.
Odpowiedzi:
Neutrina mają najmniejszą masę i poruszają się z prędkością prawie światła , ta właściwość wraz z ich słabą interakcją pozwala im podróżować przez wszystkie oprócz najgęstszych obiektów.
Poprosiłeś o odpowiedź wykluczającą pułapkę grawitacyjną, absurdalnie długie obiekty również powinny zostać wykluczone. To pozostawia obiekty o rozsądnej wielkości (istniejące) o ekstremalnej gęstości.
Faza ta charakteryzuje się początkowym wzrostem temperatury PNS, gdy energia degeneracji neutrin jest przenoszona do materii, a otoczka PNS gwałtownie się kurczy, a następnie ogólna deleptonizacja i chłodzenie. Po kilkudziesięciu sekundach temperatura staje się niższa, a neutrina oznaczają, że wolna ścieżka jest większa niż promień gwiezdny. PNS staje się przezroczysty dla neutrin i rodzi się „dojrzała” gwiazda neutronowa.
Tworzenie gwiazdy neutronowej proto zostało wyjaśnione przez H.-Th. w „ Neutrino Emission from Supernovae ” (28 lutego 2017 r.). Janka Ma tę prostą ilustrację na stronie 4:
Tekst na stronie 2:
W badaniu „ Obserwowanie krzywych świetlnych Supernova Neutrino za pomocą Super-Kamiokande: oczekiwany numer zdarzenia w ciągu 10 s ” (22 sierpnia 2019 r.) Autorstwa Yudai Suwy, Kohsuke Sumiyoshi, Ken'ichirō Nakazato, Yasufumi Takahira, Yusuke Koshio, Masamitsu Mori i Roger A Wendell badali właściwości neutrin obserwowane przez Super-Kamiokande do 20 sekund po odbiciu, korzystając z bazy danych Nakazato i in. (2013). Zawiera ten tekst i towarzyszącą mu grafikę:
Page 4:
Page 6:
źródło