{"id":4067,"date":"2014-05-25T20:29:22","date_gmt":"2014-05-25T19:29:22","guid":{"rendered":"http:\/\/bmscience.altervista.org\/blog\/?p=4067"},"modified":"2024-03-12T19:36:08","modified_gmt":"2024-03-12T18:36:08","slug":"nasa-stelle-neutroni-si-strappano-vicenda-per-formare-buco-nero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bmscience.net\/blog\/nasa-stelle-neutroni-si-strappano-vicenda-per-formare-buco-nero\/","title":{"rendered":"NASA | Stelle di Neutroni si strappano a vicenda per formare un Buco Nero"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"550\" height=\"284\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Buco-nero-550x284-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20142\" style=\"width:368px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Buco-nero-550x284-1.png 550w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Buco-nero-550x284-1-300x155.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Questa simulazione&nbsp;mostra&nbsp;uno degli eventi&nbsp;pi\u00f9 violenti&nbsp;dell&#8217;<strong>universo<\/strong>: la collisione di&nbsp;una coppia di&nbsp;<strong>stelle di neutroni<\/strong>&nbsp;che&nbsp;si fondono&nbsp;e&nbsp;formano un&nbsp;<strong>buco nero<\/strong>.&nbsp;Una stella di neutroni&nbsp;\u00e8 il nucleo&nbsp;compresso che si \u00e8 separato da&nbsp;una stella appena&nbsp;nata con&nbsp;una massa che va da&nbsp;otto a&nbsp;30 volte&nbsp;quella&nbsp;del sole e che esplode&nbsp;come&nbsp;una supernova.&nbsp;Le stelle di neutroni&nbsp;racchiudono&nbsp;circa 1,5 volte&nbsp;la massa del&nbsp;sole&nbsp;(equivalente a circa&nbsp;mezzo milione di&nbsp;Terre)&nbsp;in una sfera di&nbsp;soli 12&nbsp;miglia (20 chilometri) di diametro.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"222\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Stelle-di-neutroni-300x222-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20143\" style=\"width:318px;height:auto\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>All&#8217;inizio della simulazione,&nbsp;si osserva&nbsp;una coppia&nbsp;disuguale&nbsp;abbinata di<strong>&nbsp;stelle di neutroni<\/strong>&nbsp;che pesano&nbsp;1,4&nbsp;e 1,7&nbsp;volte la&nbsp;massa del sole.&nbsp;Essi&nbsp;sono separati solamente da&nbsp;circa&nbsp;11 miglia,&nbsp;una&nbsp;distanza leggermente inferiore di quella dei&nbsp;loro&nbsp;diametri.&nbsp;I colori&nbsp;pi\u00f9 rossi&nbsp;mostrano&nbsp;regioni di&nbsp;densit\u00e0&nbsp;progressivamente&nbsp;inferiore.<\/p>\n\n\n\n<p>Appena le stelle si muovono a spirale l&#8217;una verso l&#8217;altra, intense maree iniziano a deformarle, probabilmente screpolando le loro croste. Le stelle di neutroni possiedono un&#8217;incredibile densit\u00e0,\u00a0ma\u00a0le loro superfici\u00a0sono relativamente\u00a0sottili,\u00a0con densit\u00e0\u00a0di circa\u00a0un milione di\u00a0volte maggiore dell&#8217;oro. Il loro interno frantuma la\u00a0<strong>materia<\/strong>\u00a0ad un grado di densit\u00e0 molto maggiore, aumentando di 100 milioni di volte nel loro centro.\u00a0Per iniziare a\u00a0immaginare\u00a0tali\u00a0<strong>densit\u00e0<\/strong>\u00a0da capogiro, si consideri che\u00a0un centimetro cubo\u00a0di materia di\u00a0stella di neutroni\u00a0supera la massa\u00a0del Monte\u00a0Everest.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1202416413\" style=\"margin-top: 15px;margin-left: 15px;float: right;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/47uEWuz\" target=\"_blank\" aria-label=\"Version 1.0.0\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/c3d01564-3e7a-4fb1-8e4d-c94cf70758d9.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/c3d01564-3e7a-4fb1-8e4d-c94cf70758d9.jpg 600w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/c3d01564-3e7a-4fb1-8e4d-c94cf70758d9-300x250.jpg 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/c3d01564-3e7a-4fb1-8e4d-c94cf70758d9-180x150.jpg 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" width=\"300\" height=\"250\"   \/><\/a><\/div>\n\n\n<p>In&nbsp;7&nbsp;millisecondi,&nbsp;la forza della marea&nbsp;travolge&nbsp;e&nbsp;distrugge la&nbsp;stella&nbsp;minore.&nbsp;Il suo contenuto&nbsp;super-denso&nbsp;erutta&nbsp;nel sistema e&nbsp;si arriccia in&nbsp;un braccio di&nbsp;spirale di&nbsp;materiale&nbsp;estremamente caldo. In&nbsp;13&nbsp;millisecondi,&nbsp;la stella&nbsp;pi\u00f9 massiccia&nbsp;ha accumulato&nbsp;troppa&nbsp;massa&nbsp;per riuscire a sostenerla&nbsp;contro la gravit\u00e0&nbsp;ed i&nbsp;collassi, \u00e8 nato un nuovo&nbsp;<strong>buco nero<\/strong>. L&#8217;evento di nascita del buco nero \u00e8 indicata dalla sfera grigia, mentre la maggior parte&nbsp;della materia&nbsp;di entrambe le&nbsp;stelle di neutroni&nbsp;cadr\u00e0&nbsp;nel buco nero. Una parte&nbsp;della materia&nbsp;meno densa, quella pi\u00f9 veloce,&nbsp;riesce a&nbsp;orbitare&nbsp;intorno ad esso,&nbsp;formando&nbsp;rapidamente un&nbsp;grande&nbsp;rotazione&nbsp;a forma di&nbsp;toro.&nbsp;Questo&nbsp;toro&nbsp;si estende per&nbsp;circa 124&nbsp;miglia (200 chilometri)&nbsp;e&nbsp;contiene l&#8217;equivalente di&nbsp;1\/5&nbsp;la massa del nostro&nbsp;sole.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli scienziati pensano che le&nbsp;fusioni&nbsp;tra&nbsp;stelle&nbsp;di neutroni&nbsp;come questa&nbsp;producono brevi&nbsp;<strong>l<\/strong><strong>ampi di raggi gamma&nbsp;<\/strong>(GRB). I&nbsp;GRB&nbsp;brevi&nbsp;durano&nbsp;meno di due secondi&nbsp;scatenando&nbsp;tanta energia quanto&nbsp;quella che producono&nbsp;tutte le stelle&nbsp;della nostra galassia&nbsp;per&nbsp;pi\u00f9 di un anno.<\/p>\n\n\n\n<p>La rapida dissolvenza&nbsp;postluminescenza&nbsp;di queste esplosioni&nbsp;rappresenta una sfida&nbsp;per gli&nbsp;<strong>astronomi<\/strong>, che cercano strumenti che consentano di catturare il pi\u00f9 presto possibile le postluminescenze dopo il lampo.&nbsp;La rapida notifica&nbsp;e&nbsp;le precise&nbsp;posizioni&nbsp;fornite dalla&nbsp;missione&nbsp;<strong>Swift<\/strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>NASA<\/strong>&nbsp;crea una&nbsp;vivace&nbsp;sinergia&nbsp;con gli osservatori&nbsp;a terra, che&nbsp;ha portato ad un&nbsp;notevolmente miglioramento sulla comprensione&nbsp;dei GRB,&nbsp;soprattutto per&nbsp;brevi sequenze.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><strong>Guarda il Video della NASA in HD:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"NASA | Neutron Stars Rip Each Other Apart to Form Black Hole\" width=\"768\" height=\"432\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/vw2sLcyV7Vc?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n<div id=\"bmscience227136432\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4dKCEZD\" target=\"_blank\" aria-label=\"81jCfYTxgML._SX3000_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/81jCfYTxgML._SX3000_.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/81jCfYTxgML._SX3000_.jpg 2523w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/81jCfYTxgML._SX3000_-300x62.jpg 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/81jCfYTxgML._SX3000_-1024x213.jpg 1024w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/81jCfYTxgML._SX3000_-768x160.jpg 768w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/81jCfYTxgML._SX3000_-1536x320.jpg 1536w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/81jCfYTxgML._SX3000_-2048x426.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2523px) 100vw, 2523px\" width=\"2523\" height=\"525\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questa simulazione mostra uno degli eventi pi\u00f9 violenti dell&#8217;universo: la collisione di una coppia di stelle di neutroni che si fondono e formano un buco nero. Una stella di neutroni \u00e8 il nucleo compresso che si \u00e8 separato da una stella appena nata con una massa che va da otto a 30 volte quella del sole e che esplode come una supernova. 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