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Las partículas fantasmas pueden decidir el destino de las estrellas fugaces en secreto

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Los neutrinos son trucos cósmicos, increíblemente difíciles, pero más ampliamente para las estrellas que el sol mortal. Estas primeras partículas vienen en tres “sabores” conocidos: Electron, Maun y Tao. Cualquiera que sea el sabor, los neutrinos son conocidos, y mucho sobre sus características es misterioso. Es casi imposible colisionar neutrinos en el laboratorio, por lo que no se sabe si los neutrinos interactúan entre sí de acuerdo con el modelo estándar de física, o si hay mucha interacción “secreta” entre neutrinos solamente.

Ahora, un equipo de investigadores de Newtrino, Nuclear Astro Physics y Balance (N3AS), que incluye a varias personas de UC San Diego, ha demostrado a través de cálculos teóricos, cómo las estrellas a gran escala pueden servir como un “coordinador de neutrinos”. Los neutrinos roban la energía térmica de estas estrellas y las obligan a contraerse y hacer que sus electrones se acerquen a la luz. Esto lleva a las estrellas desestabilizar y caer

Finalmente, la densidad de la estrella fugaz es tan alta que los neutrinos están atrapados y chocan entre sí. Con una conversación modelo completamente estándar, el neutrino probará principalmente el electrón, el asunto será relativamente “” frío “, y la posibilidad de eliminarla dejará una estrella de neutrones restante. Sin embargo, la interacción secreta que cambia el sabor de neutrinos puede cambiar el sabor de lo neutral, lo que puede causar muchos nutrientes. IS es.

La próxima experiencia de neutrinos subterráneos profundos (TON) del Laboratorio Nacional de Acelerador Nacional puede probar estas ideas, ya que las observaciones futuras pueden tener observaciones de ondas de neutrinos o gravedad de las estrellas fallas.

Este estudio apareció el 18 de junio de 2025 Publicaciones de revisión físicaDirigido por los investigadores de UC San Diego, Anna M. Slega, Julian Frewsta, Loki Garf, Kyle Kear y George Filler, así como otras organizaciones. Su investigación fue proporcionada parcialmente por la National Science Foundation (PHY-2209578 y PHY-2020275), el Departamento de Energía (DE-AC02-07CHI11359) y la Fundación HASED SIEMENS (2017-228).

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