Neutrinos podem definir destino de estrelas em colapso

Pesquisadores da Universidade de Copenhague descobriram que a influência dos neutrinos pode ser crucial para determinar se uma estrela massiva em colapso se tornará uma supernova ou um buraco negro. O estudo sugere que a conversão de ‘sabores’ dos neutrinos altera a dinâmica do colapso estelar.
Influência dos neutrinos no colapso estelar
Os neutrinos, partículas quase sem massa que interagem minimamente com a matéria, desempenham um papel fundamental na física do colapso estelar. A pesquisa indica que a conversão de sabor dos neutrinos pode afetar a transferência de energia nos momentos críticos antes da explosão de uma estrela. Mariam Gogilashvili, pesquisadora do Instituto Niels Bohr, afirma que essa nova perspectiva pode alterar a compreensão sobre o destino das estrelas.
Simulações de estrelas em colapso
Os cientistas realizaram simulações de 195 estrelas, variando de 9 a 120 vezes a massa do Sol. As simulações foram divididas entre aquelas que incluíam a conversão de sabor dos neutrinos e aquelas que não. A equipe, liderada por Gogilashvili e Irene Tamborra, desenvolveu um modelo simplificado para facilitar a análise dos efeitos da conversão.
Mudanças de resultado em estrelas massivas
Os resultados mostraram que estrelas com massas entre 16 e 30 vezes a do Sol apresentaram as mudanças mais significativas. A inclusão da conversão de sabor dos neutrinos fez com que algumas estrelas que inicialmente deveriam explodir acabassem colapsando sem uma explosão visível. Essa descoberta sugere que a conversão de sabor dos neutrinos é um fator que não pode ser ignorado nos modelos de supernova.

Implicações para a taxa de supernovas
As descobertas podem ajudar a resolver o chamado ‘problema da taxa de supernovas’, onde se observa uma discrepância entre o número de supernovas detectadas e as previsões teóricas. A pesquisa sugere que algumas estrelas massivas podem colapsar em buracos negros sem gerar explosões visíveis, o que poderia explicar a falta de supernovas observadas. Essa nova abordagem pode fornecer melhores ferramentas para prever o destino de estrelas moribundas e esclarecer as discrepâncias entre observações e modelos teóricos.
A pesquisa foi publicada em um periódico científico e pode ter implicações significativas para a astrofísica, especialmente na compreensão dos processos que governam a morte estelar e a formação de novos mundos.






