En el corazón de las estrellas de neutrones: laboratorio cósmico donde la materia alcanza sus límites
DOI:
https://doi.org/10.31644/IMASD.45.2026.a06Palabras clave:
estrellas de neutrones; ecuación de estado; astronomía multimensajera; ondas gravitacionales; materia superdensa; velocidad del sonidoResumen
Las estrellas de neutrones representan algunos de los laboratorios naturales más extremos del universo. Nacidas del colapso de estrellas masivas tras una explosión de supernova, concentran una masa comparable a la del Sol en una esfera de apenas unos kilómetros de radio. En su interior, la materia alcanza densidades tan altas que su comportamiento sigue siendo uno de los grandes enigmas de la física moderna. Comprender cómo se relacionan la presión, la densidad y la gravedad en estas condiciones requiere conocer la ecuación de estado de la materia densa. Hoy, gracias a las observaciones multimensajeras, que combinan ondas gravitacionales y señales electromagnéticas, comenzamos a obtener pistas sobre su estructura interna, abriendo la posibilidad de nuevos estados de la materia en el corazón de estas estrellas.
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Citas
Andronopoulos, E., & Gourgouliatos, K. N. (2026). Equation of state of highly asymmetric neutron-star matter from liquid drop model and meson polytropes. European Physical Journal A.
Ascenzi, S., Graber, V., & Rea, N. (2024). Neutron-star measurements in the multi-messenger era. Astroparticle Physics, 158, Article 102935. https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2024.102935
Baade, W., & Zwicky, F. (1934). On supernovae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 20(5), 254–259. https://doi.org/10.1073/pnas.20.5.254
Bell Burnell, J. (1977). Pulsars and their discovery. Reviews of Modern Physics, 49(4), 959–966. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.49.959
Damour, T. (2014). 1974: The discovery of the first binary pulsar. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.3930
Hewish, A., Bell, S. J., Pilkington, J. D. H., Scott, P. F., & Collins, R. A. (1968). Observation of a rapidly pulsating radio source. Nature, 217, 709–713. https://doi.org/10.1038/217709a0
Kaiser, C. (2025, febrero 19). Datos sobre el Sol. NASA Ciencia. https://ciencia.nasa.gov/datos-sobre-el-sol/
Kippenhahn, R. (1986). Cien mil millones de soles: Estructura y evolución de las estrellas. Editorial Labor.
Kojo, T. (2021). QCD equations of state and speed of sound in neutron stars. AAPPS Bulletin, 31, Article 11. https://doi.org/10.1007/s43673-021-00011-6
MacDonald, J. (2017, octubre 19). A primer on neutron stars. JSTOR Daily. https://daily.jstor.org/a-primer-on-neutron-stars/
Margalit, B., & Metzger, B. D. (2019). The multi-messenger matrix: The future of neutron star merger constraints on the nuclear equation of state. The Astrophysical Journal Letters, 880(1), Article L15. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab2ae2
Piekarewicz, J. (2018, abril 14). Neutron skins and neutron stars in the multi-messenger era. American Physical Society.
Radice, D., Perego, A., Bernuzzi, S., & Zhang, B. (2020). The future of neutron star merger constraints on the nuclear equation of state. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 70, 95–119. https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-013120-114541
Revista Digital Universitaria. (2018, junio 18). El choque de estrellas de neutrones y la alquimia del Universo. Revista Digital Universitaria. https://www.revista.unam.mx/2018v19n3/el-choque-de-estrellas-de-neutrones/
Salas, P., & Solís, M. A. (2006). Estrellas de neutrones. Revista Mexicana de Física E, 52(1), 37–46.
Wojnar, A. (2021). Stars: Tolman-Oppenheimer-Volkoff equations. Revista Mexicana de Física, 67(5), 1–10. https://doi.org/10.31349/RevMexFis.67.050701
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