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Responda:
A massa da estrela.
Explicação:
Buracos negros e estrelas de nêutrons se formam quando as estrelas morrem. Enquanto uma estrela queima, o calor na estrela exerce pressão externa e equilibra a força da gravidade. Quando o combustível da estrela é gasto e ele para de queimar, não resta calor para contrabalançar a força da gravidade. O material deixado em colapso recai sobre si mesmo.
Enquanto as estrelas do tamanho do Sol tornam-se anãs brancas, aquelas com cerca de três vezes a massa do Sol se transformam em estrelas de nêutrons. E uma estrela com massa superior a três vezes a do Sol é esmagada em um único ponto, que chamamos de buraco negro.
O que determina se uma estrela evoluirá para uma anã branca, um buraco negro ou uma estrela de nêutrons?

Massa da estrela. O limite de Chandra shekher diz que estrelas com massa menor que 1,4 massa solar se tornarão anãs brancas. Grandes estrelas com mais massa dizem que 8 ou 10 massas solares se tornarão supernovas e se transformarão em estrela de nêutrons ou buraco negro,
Qual é a principal observação necessária para determinar se um objeto compacto em questão é uma estrela de nêutrons ou um buraco negro?

O fator chave que determina se um objeto é uma estrela de nêutrons ou um buraco negro é sua massa. Estrelas de nêutrons e buracos negros têm muitas semelhanças. Eles são degenerados e ambos se formam quando o núcleo de ferro de uma estrela massiva colapsa sob a gravidade. Ambos são pequenos e maciços e podem girar e carregar. Ambos podem emitir radiação. A chave para identificar se um objeto é uma estrela de nêutrons ou um buraco negro é sua massa. Se tem uma massa inferior a cerca de 3 massas solares, é provavelmente uma estrela de neutrõ
Sally está fazendo um modelo de um átomo de Mg com um número de massa atômica de 24. Ela tem bolas para os prótons, nêutrons e elétrons. Ela adicionou 6 nêutrons ao modelo dela. Quantos mais nêutrons ela precisa adicionar para completar seu átomo neutro de magnésio?

Para "" ^ 24Mg .............................? Z, "o número atômico" de magnésio é 12. Isso significa que existem 12 partículas nucleares carregadas positivamente. Isso define a partícula como um átomo de magnésio. Para representar o isótopo "24Mg", precisamos de mais 6 nêutrons.