在天体物理学家马特·卡普兰发表的论文中 , 他找到了一种方法 , 可以让这些铁星以更亮的结果结束——作为黑矮星超新星 。 请记住 , 钱德拉塞卡极限给出了由电子简并压力支撑的恒星残余物可能的最大质量 。 但卡普兰对导致铁星的核反应进行了详细分析 , 发现微妙的平衡受到威胁 。
在核聚变过程的最后阶段 , 两个硅核聚变产生镍 , 然后镍的一个质子发射正电子成为中子 , 结果是铁56——宇宙中最稳定的元素 。 但是发射的正电子是支持恒星抵抗坍缩的电子的反物质对应物 , 它会立即与其中一个电子湮灭 , 耗尽了恒星的供应 。 当这颗铁星完全形成时 , 它的钱德塞卡质量已经从大约1.44 下降到不到1.16 。
这意味着如果质量大于 1.16 个太阳质量 , 最初质量低于原始钱德拉塞卡极限的白矮星(或现在的铁黑矮星)可能会变得不稳定 。 当这种情况发生时 , 灾难性的坍缩应该会导致一种新型的超新星 , 这种超新星只会在遥远的未来发生——黑矮星超新星 , 它们会留下较小的铁芯或中子星 。 对于最大的此类恒星 , 预计第一次爆炸将在10^1100年左右开始 , 而处于下限的那些将需要10^32000年才能爆发 , 也就是宇宙热寂的最后一刻 。
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