Perché il tempo rallenta vicino a un buco nero
Secondo Einstein, più intenso è il campo gravitazionale, più lentamente scorre il tempo: vicino a un buco nero l'effetto diventa estremo.
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Secondo Einstein, più intenso è il campo gravitazionale, più lentamente scorre il tempo: vicino a un buco nero l'effetto diventa estremo.
Anche se un buco nero è invisibile, gli astronomi calcolano la sua massa osservando come si muovono le stelle o il gas che gli orbitano attorno, applicando le leggi della gravità.
In orbita dal 1999, il telescopio Chandra osserva l'universo con i raggi X, rivelando resti di supernova e gas caldissimo attorno ai buchi neri invisibili alla luce normale.
La velocità di fuga è la velocità minima necessaria per sfuggire definitivamente alla gravità di un corpo celeste, e nei buchi neri supera addirittura quella della luce.
Il destino del nucleo di una stella morente, buco nero o stella di neutroni, dipende da un'unica soglia critica di massa residua dopo l'esplosione della supernova.
I neutrini sono particelle quasi senza massa capaci di attraversare pianeti interi senza interagire, prodotte dal Sole, dalle supernove e persino dal Big Bang, catturate da enormi rivelatori nel ghiaccio antartico.