ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಸೂಪರ್ನೋವಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಸೂಪರ್ನೋವಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?



ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಸೂಪರ್ನೋವಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಏನೂ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರವು ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮ್ಮಿಳನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಸ್ತುವಿನ ರಚನೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ (ಕುಳಿತವು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದುವರಿದರೂ ಸಹ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ). ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊರಭಾಗದ ವಸ್ತುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಫೋಟಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆ ವಸ್ತುವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ/ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರದ ರಚನೆಯಿಂದ ಆಘಾತ ತರಂಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆಘಾತ ತರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೊರದಬ್ಬುವುದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಆಘಾತ ತರಂಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ತರಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೈಫಲ್ಯವು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯೊಳಗೆ ಕುಸಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಫೋಟವಿಲ್ಲದೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಸವಿಯಿರಿ

ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊ ತಾಪನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಸುವಾಸನೆಗಳಿವೆ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟೌ). ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸುವಾಸನೆಗಳ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಪರ್ನೋವಾದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವು ಇತರ ಎರಡು ಗುರುತುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *