¿Qué impacto tendría una colisión entre una enana blanca y una estrella de neutrones en una civilización en un planeta que orbita alrededor de la enana blanca?

Una civilización avanzada vive en un planeta similar a la Tierra que orbita alrededor de una enana blanca. Su estrella está en curso de colisión con una estrella de neutrones. Imagino que esta colisión provocará una supernova, que destruirá el planeta. Pero, ¿qué otros efectos tendrá esta situación en la civilización/planeta, antes del evento de supernova (p. ej., aumento de la radiación)? ¿Y en qué punto es probable que la civilización desaparezca (probablemente mucho antes que la propia supernova)? Si ayuda, me imagino que los extraterrestres son una especie aviar, como grandes búhos.

Una supernova de tipo 1 se crea cuando una estrella superdensa, como una enana blanca, atrae hidrógeno de una estrella compañera hacia sí misma. La "atmósfera" de hidrógeno es comprimida por el intenso campo gravitacional hasta que se acumula suficiente hidrógeno para provocar una reacción termonuclear. Si una estrella de neutrones choca con la enana blanca, sucederán todo tipo de cosas malas, pero no una supernova.
@Thucydides La detonación suele ser la fusión de carbono u oxígeno, lo que tiene sentido, dada la composición de las enanas blancas. La fusión de hidrógeno no es particularmente relevante: una fusión de una enana blanca y una estrella de neutrones presumiblemente también daría como resultado una supernova a partir de la fusión descontrolada de carbono u oxígeno.
Mientras tanto, los científicos allí: "crucemos los dedos, este es el momento histórico para demostrar que el oro se produce a partir de la kilonova... ¡no parpadeen ni se arrepientan eternamente!"
@Marmel. Creo que una civilización existente en un planeta de una estrella enana blanca se consideraría altamente improbable. Es muy posible que el planeta hubiera tenido que ser trasladado desde otro sistema estelar a la órbita alrededor de la enana blanca por una civilización muy avanzada. Presumiblemente, los nativos del planeta detectarían la estrella de neutrones que se aproxima y tomarían algunas medidas para escapar, especialmente si fueron ellos quienes movieron su planeta allí en primer lugar.

Respuestas (1)

Ondas gravitacionales

Presumiblemente, se emitirían ondas gravitacionales a medida que los dos objetos compactos se acercaran lentamente a fusionarse. Dadas sus pequeñas secciones transversales, una colisión frontal directa es muy poco probable. Un escenario más plausible implica una interacción con un tercer cuerpo masivo. La enana blanca y la estrella de neutrones se insertarían en una órbita estrecha alrededor de la otra, mientras que el tercer objeto sería expulsado del sistema.

Dos cuerpos cualesquiera que orbiten entre sí emitirán ondas gravitacionales. Por lo general, estos son bastante insignificantes hasta que los cuerpos se fusionan. En particular, a distancia r del binario, la tensión medida sería

h GRAMO METRO C 2 1 r ( v C ) 2
si tomamos METRO 3 METRO , v / C 0.6 (realista poco antes de la fusión) y r = 1  Australia , encontraríamos h 10 8 . Esto es aproximadamente 13 órdenes de magnitud más alto que la fusión típica de agujero negro-agujero negro detectada por LIGO medida en la Tierra, no despreciable, pero no lo suficiente como para causar daños graves.

Rayos X térmicos de un disco de acreción

Si asumimos que la estrella de neutrones llegó con una compañera, perdiéndola en la interacción de los tres cuerpos, es muy posible que acumulara masa y por lo tanto formara un disco de acreción. Este disco es presumiblemente bastante caliente, con temperaturas de millones de Kelvin. Esto a su vez conduciría a la emisión de rayos X térmicos. Dependiendo del tamaño y la orientación del disco, esto podría resultar peligroso para el planeta. (¡Esta declaración es bastante conservadora o la subestimación del año!) Supongo que también habría algún tipo de emisión no térmica, pero no sé lo suficiente sobre los procesos relevantes para decir algo inteligente al respecto. Sin embargo, ciertamente estoy preocupado por los rayos X térmicos.

Actividad de marea adicional

Es posible que las fuerzas de marea medien otras interacciones entre los dos objetos antes de la fusión. La transferencia de masa en realidad podría ocurrir, fluyendo desde la enana blanca a la estrella de neutrones, y posiblemente incluso resultando en la interrupción completa de la marea de la enana blanca ( Verbunt & Rappaport 1988 ). La estructura resultante, ya sea un disco o un toro, proporcionaría otra fuente de radiación de alta energía.


Este tercer cuerpo podría ser un compañero expulsado de la estrella de neutrones o uno de los planetas del sistema, que luego sería expulsado. Esto también trae a colación otro punto: las probabilidades de que el sistema retenga los planetas hasta la fusión parecen bastante bajas.