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Di cosa sono fatti i buchi neri?

Completa il testo con le parole mancanti.

https://www.youtube.com/watch?v=40ZYvde3UeE&ab_channel=link4universe

Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati per un nuovo ‘astro caffé’ da passare insieme.
Questa mattina parliamo di che cosa c’è dentro i buchi neri.

Se prendessimo un buco nero e ne tagliassimo una fetta, cosa ci sarebbe all’interno? La risposta è che non ne abbiamo idea. Per adesso è tutto e grazie però…però c’è, in realtà, una spiegazione un po’ più lunga. Anche se è vero, in realtà, che non abbiamo la più pallida idea, possiamo speculare.
Possiamo, per esempio, ipotizzare che all’interno dei buchi neri, qualsiasi cosa ci finisce deve restare lì. Noi vediamo che non sta sparendo la roba in un’altra dimensione o in un altro universo perché i buchi neri hanno una massa; per cui se un buco nero parte da, che ne so, 20 masse solari e poi dopo mangia un altro sole, diventa 21 masse solari; quindi quella roba che cade dentro rimane là dentro. Per cui, chiedere di cosa sarebbe fatta una fetta di un buco nero in realtà è abbastanza interessante perché spinge molto al limite la nostra comprensione di come funziona l’universo.

 

Sappiamo con certezza che le cose non possono sparire nel nulla ma sappiamo anche, nel caso dei buchi neri, che la gravità è talmente forte che tutto quanto viene deformato e fatto collassare verso un singolo punto apparentemente dall’infinita densità.
Questo non ha molto senso per come intendiamo noi la realtà; per cui se immaginate un singolo punto con infinita densità, comincia a perdere senso il modo in cui funziona l’universo. Per questo abbiamo chiamato quello che c’è al centro dei buchi neri, singolarità. Che è un po’ un modo per dire che, quello che avviene lì è singolare; succede soltanto in quel caso. Che è un po’ un modo dei fisici per togliere un po’ il problema per adesso; metterlo in pausa finché non capiamo qualcosa di più riguardo a come funziona la gravità a livello quantistico.
E questo perché, nel caso per esempio degli atomi, se noi guardiamo all’interno; dentro le particelle, non è così importante, che ne so, la forza di attrazione di un protone e un elettrone - che c’è; però possiamo trascurarla perché le masse in gioco sono incredibilmente piccole. Quindi, in questo caso, possiamo anche trascurare il fatto che non sappiamo applicare la relatività al livello delle particelle dentro l’atomo.
Ma quando parliamo di masse di intere stelle compattate fino alle dimensioni più piccole di un atomo, diventa un problema perché, in quel caso, dovremmo riuscire ad applicare la relatività, che è la nostra migliore spiegazione della gravità, a cosa succede dentro a un buco nero..non ne abbiamo idea.

 

Allora, riguardo alle fette da tagliare, sappiamo che gli oggetti tendono a trovare un modo, un equilibrio man mano che li compatti, che sono sempre un po’ al limite di quello che possono fare fisicamente.
Per cui, se prendiamo una stella e tagliamo una fetta per esempio del nostro sole, all’interno troviamo zone sempre più compatte ma fatte di atomi. Quindi il nucleo del Sole è fatto ancora di idrogeno ed elio. Se, invece, guardiamo a oggetti molto più densi come, per esempio, quello che resta dopo la morte di una stella come il Sole, cioè una nana bianca; in quel caso, tutto quanto quello che resta di tutto il Sole è compattato in qualcosa delle dimensioni della Terra.
E in quel caso, la densità è altissima e vediamo un nucleo di solo quello che rimane, non elio o idrogeno quanto atomi molto più pesanti come ossigeno e carbonio; e la crosta esterna potrebbe essere fatta ancora di elio, per esempio, di qualcosa quindi più leggero.
Se compattiamo ancora di più qualcosa; quindi per farlo abbiamo bisogno di una massa molto più grande come, per esempio, una stella gigantesca che esplode come supernova, tutta quell’energia finisce poi per creare qualcosa di molto molto denso come una stella a neutroni; e in quel caso abbiamo quasi un atomo gigantesco, per cui è fatto di neutroni e di protoni; e i neutroni e i protoni stessi sono, alla fine, fatti di quark e gluoni che sono particelle molto più elementari, e in quel caso dentro troviamo una "zuppa" di queste cose.

 

Sono l’unica cosa che riesce ancora a spingere contro la forza del collasso da parte di questi oggetti. Nel caso dei buchi neri è un passo oltre le stelle a neutroni.
Quindi le stelle a neutroni sono qualcosa come più della massa del Sole, compattata in 20 kilometri. I buchi neri sono ancora di più. E non abbiamo idea, allo stato attuale, di cosa c’è che può resistere a tutto questo.

 

Questa è una sfida per voi, se voi siete ragazzi che stanno magari studiando ora alle superiori, potrebbe essere qualcuno di voi che troverà una soluzione a quello che succede. Il fatto che al centro dei buchi neri si chiami singolarità, non significa che non sarà mai spiegabile; quindi potrebbe essere qualcuno di voi a trovare la soluzione.
Per adesso è tutto, un grande abbraccio e nella speranza di poter, un giorno, assaggiare una fetta di buco nero - ora che lo dico suona malissimo - comunque, - cosa ho fatto nella mia vita - comunque, nella speranza di poter trovare una soluzione a questi misteri, noi ci salutiamo, un grande abbraccio da parte mia, continuate ad essere meravigliosi.

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DIDASKI TERMS. Last Updated: August 15, 2017.

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