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    O que acontece quando uma estrela de alta massa esgota seu combustível?
    Quando uma estrela de alta massa esgota seu combustível, ele passa por uma morte espetacular e violenta, culminando em uma explosão de supernova. Aqui está um colapso do processo:

    1. Etapas de fusão:

    * queima de hidrogênio: Uma estrela de alta massa começa sua vida fundindo hidrogênio em hélio em seu núcleo. Esta fase é relativamente estável e duradoura.
    * queima de hélio: Quando o hidrogênio é esgotado, o núcleo se contrai e aquece. Eventualmente, atinge temperaturas altas o suficiente para fundir o hélio em carbono e oxigênio.
    * carbono, neon, oxigênio, queima de silício: O núcleo continua a se contrair e aquecer, levando à fusão de elementos mais pesados, cada um com sua própria liberação e duração de energia.
    * Formação de ferro: O processo de fusão acaba chegando ao ferro. O ferro não pode ser fundido para liberar energia; De fato, absorve energia. Isso marca o fim da fusão da estrela "vida".

    2. Colapso do núcleo:

    * Não há mais energia: Sem mais energia de fusão, a pressão externa do núcleo se foi e a imensa gravidade da estrela assume o controle.
    * colapso rápido: O núcleo entra em colapso rapidamente, atingindo velocidades de um quarto da velocidade da luz. A densidade se torna incrivelmente alta.
    * neutralização: Elétrons e prótons no núcleo são esmagados para formar nêutrons.

    3. Explosão de Supernova:

    * onda de choque: O colapso do núcleo gera uma poderosa onda de choque que viaja para fora através da estrela.
    * liberação de energia: A onda de choque libera uma enorme quantidade de energia, destruindo a estrela.
    * Brilho: A explosão libera uma quantidade incrível de luz e energia, fazendo a estrela parecer bilhões de vezes mais brilhante do que era antes, superando brevemente uma galáxia inteira.
    * Formação de elementos pesados: A intensa energia e pressão durante a explosão de supernova criam elementos mais pesados ​​como ouro, platina e urânio, que são então espalhados pelo universo.

    4. Remanescente:

    * Estrela de nêutrons: Se o núcleo da estrela estava entre 1,4 e 3 massas solares, ela entra em colapso em uma estrela de nêutrons super densa. Estes são objetos incrivelmente pequenos e densos, com uma colher de chá de material de estrela de nêutrons pesando bilhões de toneladas.
    * BURO NEGRO: Se o núcleo da estrela era mais massivo que 3 massas solares, o colapso continua e um buraco negro é formado. Esta é uma região do espaço -tempo, onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar.

    Notas importantes:

    * As supernovas são eventos incrivelmente raros. Apenas alguns ocorrem a cada século em nossa galáxia.
    * O processo descrito acima é simplificado. Os detalhes reais são muito complexos e envolvem numerosos processos físicos.
    * As supernovas desempenham um papel crucial na evolução do universo, dispersando elementos pesados ​​que são essenciais para a formação de planetas e vida.
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