Un Universo en Rotación 17.

«¿Es una estrella de quarks más densa y más compacta que una estrella de neutrones?

En primer lugar, esta pregunta presupone que las estrellas de quarks y estrellas de neutrones pueden coexistir. Si pueden, entonces por lo general se cree que una estrella de neutrones puede convertirse en una estrella de quarks si el núcleo se hace suficientemente denso.

¿Cómo puede cambiar la densidad del núcleo de una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones que gira rápidamente tendrá una densidad de núcleo menor que una estrella de neutrones que gira mas lentamente, debido a que la fuerza centrífuga dirigida hacia fuera se hace mayor con la rotación más rápida.

Alternativamente, una estrella de neutrones más masiva (que gira a la misma velocidad) tendrá una densidad de núcleo más alta ya que la fuerza de la gravedad es mayor. Por lo tanto, la conversión de una estrella de neutrones a una estrella de quarks puede ocurrir si la masa de la estrella de neutrones aumenta, o si una estrella de neutrones que gira rápidamente frena su rotación.

La densidad del núcleo no puede cambiar mucho debido a la desaceleración de la rotación, y sólo si la estrella gira muy rápido, por lo que este método sólo puede funcionar si la densidad del núcleo « casi » tiene la densidad crítica. Por lo tanto, la estrella quark será más densa, pero también será un objeto más masivo o girará más lentamente que la estrella de neutrones a partir de la cual se formó.

Añadir más masa a una estrella de neutrones no cambia mucho su tamaño, a lo sumo puede que sea un poco más pequeño. Por el contrario, la adición de más masa a una estrella de quarks puede hacerla más grande. Puede, o no, ser importante cuán masiva es la estrella de quarks , esta será siempre más pequeña que cualquier estrella de neutrones. Desafortunadamente, no podemos ser muy exactos, ya que el tamaño y el cambio en el tamaño depende de una física que no está actualmente bien definida. Tenga en cuenta que estos objetos tenienen un radio de unos 10 km (más o menos un par de kilómetros). Es muy difícil determinar con precisión si un objeto situado a miles de años luz de distancia, tiene un radio de 10 o 12 km!»

 Quark Nova Project. University Of Calgary.

© Traducción adaptada Alf Gauna, 2015

Un Universo en Rotación 16.

“Hay una relación matemática directa entre las frecuencias de rotación de éstos spines, las resonancias de onda y nuestro concepto de velocidad :

Veremos que nuestro concepto de velocidad no es un concepto universal y que no funciona por igual en todo este universo. De hecho, tenemos que recurrir a la borrosas matemáticas para amoldar nuestro concepto de velocidad.

Los quarks girando al cuadrado de la frecuencia del spin del electron nos muestra que la gravedad viaja a la velocidad de la luz al cuadrado o c2. De hecho, este es el responsable de que la «velocidad de la luz al cuadrado “ aparezca en nuestra matemáticas. Y esta velocidad de la gravedad satisface a la mayoría de los astrónomos para conseguir tener un universo estable.

El astrónomo Tom Van Flandern nos mostró que la gravedad no viajaba instantáneamente como Newton afirmaba, aunque la velocidad de la luz al cuadrado ,ciertamente, es una velocidad gravitacional aceptable.

Cuando felicité a Tom Van Flandern por su articulo donde describía que velocidad de la gravedad estaba en el entorno de c2, Tom Van Flandern me dijo: «No se puede cuadrar una velocidad». Esto es absolutamente cierto. Pero este término aparece en nuestra más apreciada formula matemática donde la masa se convierte en energía. Las reglas matemáticas se ajustan así para obtener la respuesta que necesitamos.

La velocidad es la distancia que se recorre en el tiempo. Los físicos solamente elevan al cuadrado el lado de la distancia de esa velocidad, no el lado del tiempo, para obtener la respuesta correcta. Ahora viene una verdadera revelación: Mientras que en realidad no podemos cuadrar una velocidad, el universo puede. El universo simplemente eleva al cuadrado una frecuencia que puede ser elevada. Es por esto que obtenemos c2 en nuestra matemáticas.

Nuestro concepto de velocidad es un concepto de medida local que sólo puede ser utilizado dentro de unos pequeños parámetros de nuestro particular dimensión espacio-tiempo local:

Este universo utiliza correctamente las frecuencias de spin y no este incorrecto concepto de medida local que utilizamos que es la velocidad. Con el uso de estas frecuencias del spin en lugar de la velocidad, este universo no tiene ninguna necesidad de usar conceptos como la energía o la materia oscura.

Las fuerzas sólo se pueden unificar haciendo uso de los conceptos de frecuencia y fase. No se puede hacer uso de estos antiguos conceptos de medida locales recibidos de nuestros antepasados.”

 

© Traducción adaptada Alf Gauna, 2016

Un Universo en Rotación 15.

“¿Pueden coexistir estrellas de quarks y estrellas de neutrones?

Se cree que cada vez que un «strangelet» de la materia de quarks toca la materia ordinaria (por ejemplo a nosotros los seres humanos) se convertirían en su totalidad en materia de quarks. Esto implica que si los quarks se liberaran de su confinamiento (materia de quarks liberada) existirían en cualquier parte del universo y la consecuencia sería desastrosa ya que el universo entero se convertiría en un universo de quarks. Sin embargo, es importante entender que una “pepita» de materia de quarks está cargado positivamente lo que significa que repelería a la materia normal. Sólo dentro de una estrella de neutrones, donde es más probable que ocurra ya que los neutrones son neutros y, naturalmente,es mas fácil interactuar con la materia de quarks y hacer posible la conversión. Esta conversión es explosiva por naturaleza manifestándose como una Quark-Nova. Realmente la  «Extrañeza es el cáncer de una estrella de neutrones».

Si, como hemos dicho, la contaminación por pepitas de quarks convertirían a todas las estrellas de neutrones entonces uno se plantea la pregunta de si las estrellas de neutrones y las estrellas de quarks pueden coexistir. Sin embargo, no hay suficiente de estas pepitas de quarks deambulando por ahí como para ser capturadas por las estrellas de neutrones y convertirlas. En otras palabras, una detección inequívoca de una estrella de neutrones ordinaria no descartaría la existencia de estrellas de quarks.”

Can quark stars and neutron stars co-exist?

It is believed that whenever a «strangelet» of quark matter touches ordinary matter (us humans for example) it would convert it entirely to quark matter. This would imply that if deconfined quarks (freed quark matter) come to exist anywhere in the universe the consequence would be disastrous and the entire universe would become a universe of quarks. However, it is important to understand that a «nugget» of quark matter is positively charged which means that it would repel normal matter. Only inside a neutron star where the conversion is most likely to occur since neutrons are neutral and would naturally interact with the quark matter and become converted. This conversion is explosive in nature which should manifest itself as the Quark-Nova. «Strangeness is the cancer of a neutron star».

If, as we have said, pollution by quark nuggets would convert all of the neutron stars then one begs the question of whether neutron stars and quark stars can co-exist. However, there isn’t enough of these quark nuggets roaming around to be captured by neutron stars and convert them. In other words, an unambiguous detection of an ordinary neutron star would not rule out the existence of quark stars.

Quark Nova Project. University Of Calgary.

© Traducción Alf Gauna,2015