Composition:
* Stars ordinaires: Principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec des traces d'éléments plus lourds.
* Stars à neutrons: Presque entièrement composé de neutrons. Ces neutrons sont emballés incroyablement en raison de l'immense pression gravitationnelle. Il peut y avoir une fine couche externe de fer et d'autres éléments lourds.
Caractéristiques physiques:
* Taille:
* Stars ordinaires: Peut aller des petits nains blancs denses à des géants massifs comme Betelgeuse.
* Stars à neutrons: Seulement environ 12 miles (20 kilomètres) de diamètre, ce qui est incroyablement petit par rapport à la taille massive des étoiles.
* densité:
* Stars ordinaires: Densité variable en fonction de la taille et de la composition.
* Stars à neutrons: Extrêmement dense, avec une cuillère à café pesant des milliards de tonnes. Ce sont les objets les plus denses connus dans l'univers, à l'exception des trous noirs.
* rotation:
* Stars ordinaires: Tourner à différentes vitesses.
* Stars à neutrons: Tourne souvent incroyablement rapidement, certains terminant une rotation en millisecondes. Cette rotation rapide peut générer des champs magnétiques intenses.
* Température:
* Stars ordinaires: Émettez la chaleur et la lumière dues à la fusion nucléaire.
* Stars à neutrons: Émettez toujours de la chaleur et du rayonnement, mais pas de la fusion. Leur chaleur provient de la désintégration des éléments radioactifs et de l'immense pression dans l'étoile.
* champ magnétique:
* Stars ordinaires: Ont des champs magnétiques, mais pas aussi extrêmes que les étoiles à neutrons.
* Stars à neutrons: Posséder des champs magnétiques incroyablement forts, des milliards de fois plus forts que ceux de la Terre. Ces champs magnétiques peuvent alimenter les ondes radio, les rayons gamma et les rayons X que nous pouvons détecter.
Formation:
* Stars ordinaires: Forme à partir de l'effondrement gravitationnel des nuages de gaz et de poussière.
* Stars à neutrons: Se former lorsque des étoiles massives (au moins 8 fois la masse de notre soleil) épuisent leur combustible nucléaire et subissent une explosion de supernova. Le noyau s'effondre sous sa propre gravité, écrasant les protons et les électrons pour former des neutrons.
en résumé: Les étoiles à neutrons sont les restes d'étoiles massives, des objets incroyablement denses avec une composition unique et des caractéristiques physiques extrêmes. Ils témoignent des forces puissantes à l'œuvre dans l'univers et offrent des informations fascinantes sur la nature de la gravité et de la matière.