10.64 La mayoría de las estrellas mantienen un tamaño de equilibrio al balancear dos fuerzas: la fuerza gravitacional ha�cia dentro y una fuerza hacia fuera que es el resultado de las reacciones nucleares de la estrella. Cuando el combustible se agota, no hay un contrapeso a la fuerza gravitacional. Todo el material que queda se repliega en sí mismo. Las estrellas que son aproximadamente del mismo tamaño que el Sol se vuelven enanas blancas, que brillan por el sobrecalentamiento restante. Las estrellas que tienen alrededor de tres veces el tamaño del Sol se compactan en estrellas de neutrones. Y una estrella con una masa tres veces mayor que la del Sol se colapsa en un objeto que se llama hoyo negro. En la mayoría de los casos, los proto�nes y los electrones se fusionan para formar neutrones: ésta es la razón del nombre estrella de neutrones. Las estrellas de neu�trones giran muy rápido debido a la conservación del momento angular. Imagine una estrella de masa 5.00 ∙ 1030 kg y radio 9.50 ∙ 108 m que gira una vez cada 30.0 días. Suponga que esta estrella sufre un colapso gravitacional para formar una estrella de neu�trones con radio de 10.0 km. Determine su periodo de rotación.
10.64 La mayoría de las estrellas mantienen un tamaño de equilibrio al balancear dos fuerzas: la fuerza gravitacional ha cia dentro y una fuerza hacia fuera que es el resultado de las reacciones nucleares de la estrella. Cuando el combustible se agota, no hay un contrapeso a la fuerza gravitacional. Todo el material que queda se repliega en sí mismo. Las estrellas que son aproximadamente del mismo tamaño que el Sol se vuelven enanas blancas, que brillan por el sobrecalentamiento restante. Las estrellas que tienen
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