Накопятся ли огромные количества электронов на поверхности нейтронных звезд?

Получив нейтронную звезду, начните бросать в нее неограниченное количество электронов по одному. Что со временем происходит с балансом гравитации против накапливающегося отталкивающего отрицательного заряда?

Что происходит со структурой поверхности звезды?

Происходит ли какое-либо серьезное изменение до того, как добавленная масса вызовет коллапс?

В частности, как электронная кора повлияет на вещи, и какое влияние окажет магнитное поле, будет ли оно эффективно отталкивать электроны?

Или излучение горячей нейтронной звезды будет достаточно интенсивным, чтобы вытолкнуть электроны обратно?

Как вы предлагаете доставлять электроны на поверхность нейтронной звезды? Как следует из ответа CountTo10, силы, вызванные экстремальными магнитными полями вблизи этих объектов, могут превзойти гравитационную силу. Если мы проигнорируем магнитные поля и просто оставим их в покое, тогда возникнут проблемы с давлением вырождения как для новых электронов, так и для исходных нейтронов, но это скорее предположение, чем ответ...

Ответы (1)

Это нейтронная звезда, так что если внутрь падают электроны, насколько я знаю, силы электростатического отталкивания нет. Если позволить гравитации притянуть их по одному, это, вероятно, будет означать, что электроны попадут в магнитное поле нейтронной звезды.

Хотя Википедия говорит, что общего суммарного заряда нет, мне интересно, как это относится к внешней коре, состоящей из ионов и электронов?

Из Википедии Нейтронной звезды

Нейтронные звезды очень горячие и обычно имеют температуру поверхности около 6 × 10 5 К . Они настолько плотны, что спичечный коробок нормального размера, содержащий вещество нейтронной звезды, имел бы массу примерно 13 миллионов тонн, или 2,5 миллиона тонн. м 3  кусок Земли. Плотность звезды сравнима с плотностью ядра атома. У них сильные магнитные поля, между 10 8 и 10 15  раз больше, чем на Земле. Гравитационное поле на поверхности нейтронной звезды составляет около 2 × 10 11  раз больше, чем у Земли.

введите описание изображения здесь

Источник изображения: Роберт Шульце — собственная работа, CC BY-SA 3.0

Нейтронные звезды обладают сильными магнитными полями. Напряженность магнитного поля на поверхности нейтронных звезд оценивается как минимум в диапазоне 10 8  к 10 15  Гаусс ( 10 4  к 10 11  Тесла). Для сравнения, магнитуда на поверхности Земли колеблется от 25 до 65 микротесла (от 0,25 до 0,65 Гс), что делает поле не менее 10 8  раз сильнее, чем у Земли. Вариации напряженности магнитного поля, скорее всего, являются основным фактором, позволяющим различать разные типы нейтронных звезд по их спектрам и объясняющим периодичность пульсаров. Нейтронные звезды, известные как магнетары, обладают самыми сильными магнитными полями в диапазоне 10 8  к 10 11  тесла и стали широко принятой гипотезой для мягких гамма-повторителей типа нейтронных звезд (SGR) и аномальных рентгеновских пульсаров (AXP).

Правда, у нейтронной звезды поначалу нет электростатической силы отталкивания, но она есть у набегающих электронов. Не будет ли это в конечном итоге иметь эффект, учитывая достаточное количество электронов?
Не знаю, как я это пропустил. Спасибо, что добавили больше конкретики.