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일부 죽은 별은 열핵 폭탄을 출발하기에 충분한 우라늄을 보유 할 수 있습니다.

열핵 폭탄이 죽은 별의 코어에 깊숙이 똑딱 거리며 똑딱 거릴 수 있습니다. 새로운 이론적 연구는 백색 난쟁이로 알려진 특정 항성 시체가 어떻게 대규모 초신성 폭발을 유발할 수있는 우라늄의 중요한 질량을 축적 할 수 있는지 추적합니다.

이번 연구 결과는 철과 니켈과 같은 무거운 원소를 만드는 데 도움이되는 흰 난쟁이의 파괴 습관에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 흰색 난쟁이 초신성은 50 억의 태양의 힘으로 주변 환경을 밝히고 천문학 자들은 우주를 가로 질러 광범위한 거리를 측정하기 위해 "표준 양초"로 사용했습니다. 그러나 그러한 폭발은 여전히 ​​완전히 이해되지 않았으며, 새로운 연구는 이러한 유형의 초신성에 대한 명백하고 비정상적으로 희미한 관찰을 설명 할 수 있습니다.

워릭 대학교 (University of Warwick)의 천체 물리학 자 부두-엠마누엘 트레 블레이 (Pier-Emmanuel Tremblay)는“재미있는 결과입니다.

생애가 끝날 무렵, 우리의 태양 퍼프보다 최대 10 배 더 큰 별은 외부 층을 흘 렸습니다. 이것은 거의 전적으로 벌거 벗은 원자 핵과 유리 전자로 구성된 타오르는 뜨겁고 지구 크기의 코어 뒤에 남겨 둡니다.

전자의 특정 양자 기계적 특성으로 인해 더 이상 압착되는 것을 방지하여 밀도가 높은 실체를 유지할 수 있습니다. 하얀 난쟁이라고 불리는이 남은 물체는 식기 시작하여 결국 수십억 년에 걸쳐 거대한 단단한 결정으로 얼어 붙습니다.

가장 무거운 요소는 먼저 얼어 붙어 죽은 별의 중심에 퇴적물처럼 ​​정착합니다. 그것은 일리노이 주립 대학의 이론적 물리학 자 매트 카 클라와 그의 동료들이 궁금해했다.

요소의 드문 동위 원소 인 우라늄 -235는 자발적으로 분할되어 중성자와 에너지를 방출 할 수 있습니다. 근처에 동위 원소의 임계 질량이 있다면, 중성자는 다른 우라늄 -235 핵을 공격하여 강력한 폭발로 이어집니다.

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Caplan은 "이것은 미친 생각입니다."라고 Caplan은 인정합니다. "이 이상한 문제에 대한 전염병 사고 중에 지루한 이론 물리학자가 많았습니다."

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흰 난쟁이는 주로 탄소와 산소입니다. 조차 당 단 하나의 부분만이 우라늄입니다. 그러나 Caplan과 그의 공동 저자 인 Bloomington의 인디애나 대학교의 핵 천체 물리학 자 척 척 척 척 척은 우라늄, 토륨 및 납을 함유 한 모래 크기의 조각 인물이 처음 수억 년 안에 백만 드워프가 식을 때 침전 될 수 있다고 계산했다.

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이 결정 내부의 우라늄 -235의 농도는 놀라 울 정도로 높을 것이다. Caplan은 "갑자기 1 조의 핵에서 하나가 아닌 10 명 중 하나가 있습니다."라고 Caplan은 말합니다. "그리고 그것은 당신이 폭탄을 가질 수 있음을 의미합니다."

우라늄이 임계 질량에 도달하면 자발적으로 폭발하고 흰색 드워프의 탄소와 산소 매장량을 발화시켜 격렬한 초신성 폭발을 일으킨다. 결과는 이번 달에 Preprint Server Arxiv에 나타 났으며 Physical Review Letters 에 출판 된 것으로 인정되었습니다. .

현재로서는 시나리오가 여전히 가설로 남아 있습니다. Caplan은 다른 연구자들이 초신성의 강력한 컴퓨터 시뮬레이션으로 이론을 테스트 할 수 있기를 희망합니다. 그러한 작업은 또한 천문학 자들이 그러한 발작을 발견하는 방법에 대한 단서를 얻을 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 흰색 왜소의 내부 구성에 대해서는 알려진 바가 많지 않으므로 폭발을 일으킬 수있는 우라늄 -235가 충분한 지 여부는 불분명하다고 Tremblay는 말합니다.

"나는 물리학이 매우 흥미 롭다고 생각한다"고 그는 말했다. "그러나 우리는 이런 일이 일어 났는지 여부를 스스로에게 물어봐야합니다."


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