Why “nuclear pasta” is the strongest material in the universe
- The strongest material in the universe may be the whimsically named ” nuclear pasta.pode encontrar esta substância na crosta de Estrelas de nêutrons.este material incrível é superdenso, e é 10 bilhões de vezes mais difícil de quebrar do que o aço.
Caplan & Horowitz/arXiv
Diagramas ilustrando os diferentes tipos de chamados nuclear massas.Superman é conhecido como o” homem de aço ” por sua força e indestrutibilidade. Mas a descoberta de um novo material que é 10 bilhões de vezes mais difícil de quebrar do que o aço levanta a questão—é hora de um novo super-herói conhecido como “massa Nuclear”? É o nome da substância que uma equipa de investigadores pensa ser o material mais forte conhecido no universo.ao contrário dos humanos, quando as estrelas atingem uma certa idade, não murcham e morrem apenas, mas explodem, colapsando numa massa de neurónios. A entidade espacial resultante, conhecida como uma estrela de nêutrons, é incrivelmente densa. Tanto que a pesquisa anterior mostrou que a superfície de uma tal estrela teria material incrivelmente forte. A nova pesquisa, que envolveu as maiores simulações computacionais da crosta de uma estrela de nêutrons, propõe que “massa nuclear”, o material logo abaixo da superfície, é realmente mais forte.
a competição entre forças de prótons e nêutrons dentro de uma estrela de nêutrons cria formas super-densas que se parecem com cilindros longos ou planos planos planos planos planos, referidos como “esparguete” e “Lasanha”, respectivamente. É também aí que obtemos o nome geral de massa nuclear.
the researchers’ computer simulations needed 2 million hours of processor time before completion, which would be, according to a press release from McGill University, “the equivalent of 250 years on a laptop with a single good GPU.”Felizmente, os pesquisadores tiveram acesso a um supercomputador, embora ainda levou alguns anos. As simulações dos cientistas consistiram em esticar e deformar a massa nuclear para ver como ela se comportava e o que seria necessário para quebrá-la.enquanto eles foram capazes de descobrir o quão forte a massa nuclear parece ser, ninguém está a suster a respiração que vamos enviar missões para minerar esta substância em breve. Em vez disso, a descoberta tem outras aplicações significativas.um dos co-autores do estudo, Matthew Caplan, um pesquisador pós-doutorado da Universidade McGill, disse que as estrelas de nêutrons seriam “cem trilhões de vezes mais densas do que qualquer coisa na terra.”Entender o que está dentro deles seria valioso para os astrônomos porque agora só a camada exterior de tais começos pode ser observada.”muita física interessante está acontecendo aqui sob condições extremas e assim entender as propriedades físicas de uma estrela de nêutrons é uma maneira para os cientistas testarem suas teorias e modelos”, acrescentou Caplan. “Com este resultado, muitos problemas precisam ser revisitados. Quão grande uma montanha pode ser construída sobre uma estrela de neutrões antes da crosta quebrar e ela colapsar? O que vai parecer? E mais importante, como os astrônomos podem observá-lo?”
outra possibilidade que vale a pena estudar é que, devido à sua instabilidade, a massa nuclear pode gerar ondas gravitacionais. Pode ser possível observá-los em algum momento aqui na terra utilizando equipamentos muito sensíveis.a equipe de cientistas também incluiu A. S. Schneider do California Institute of Technology E C. J. Horowitz da Universidade de Indiana.confira o estudo “a elasticidade das massas nucleares”, publicado em cartas de revisão física.