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Nueva teoría asegura que el fin del universo será ocasionado por grandes explosiones

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Tegucigalpa/RT. Según una nueva teoría pre publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, el fin del universo será ocasionado por una serie explosiones descomunales sin precedentes causadas por supernovas de enanas negras.

Una vez que las estrellas conocidas como enanas blancas, que no tienen la masa suficiente para explotar como supernovas, se enfrían y dejan de emitir radiación, dan paso a unos cuerpos estelares inertes y congelados llamados enanas negras.

las supernovas de enanas negras son estrellas que están explosión y que liberan una gran cantidad de energía; y, según la nueva teoría, serán el resultado final de un proceso conocido como fusión picnonuclear, en el que los núcleos atómicos dentro de estos objetos se acercarían entre sí más de lo que normalmente sería posible, convirtiendo finalmente todos los elementos de la estrella en hierro.

Una vez que la enana negra esté compuesta mayoritariamente por hierro, sería aplastada por su propia masa. Este colapso se daría de una manera acelerada, desencadenando una enorme

«Estas reacciones llevan un tiempo increíblemente largo», dijo el autor del estudio Matt Caplan, físico teórico de la Universidad Estatal de Illinois. «Podrías esperar un millón de años y no ver ni una sola reacción de fusión en una enana negra» implosión que expulsaría las capas externas sobrantes de la enana negra.

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No obstante, únicamente las enanas negras con masas entre 1,16 y 1,35 veces la del Sol se convertirán en supernovas, por lo que se estima que alrededor del 1 % de todas las estrellas, es decir unos mil millones de billones (10^21), alcancen este punto.

Para cuando las primeras enanas negras exploten, «las galaxias ya se habrán dispersado, los agujeros negros se habrán evaporado, y la expansión del universo habrá arrastrado a todos los objetos restantes tan lejos que ninguno verá nunca a ninguno de los otros explotar. Ni siquiera será físicamente posible que la luz viaje tan lejos», concluyó Caplan.

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