¿Cuál sería la estructura resultante final de una esfera de agua líquida, el volumen del sol, si simplemente apareciera?

Nota: esta respuesta es incorrecta: la densidad del sol es de 1,4 g / cm3, no de 1 e-6 g / cm3. Esta respuesta sería válida si la masa es 1 millón de veces la masa del sol.

  1. ¡Popular! Llega el agua. Podría ser un telescopio óptico muy interesante durante quizás un minuto antes de que los cambios en la densidad alteren las propiedades ópticas (ya que se desata el infierno). Tenga en cuenta que el agua es un millón de veces más densa que el sol * en el núcleo del sol *. Así que estamos hablando fácilmente de una masa un millón de veces más que el sol. Densidad del Sol (Corrección – la densidad del sol es 1.4 g / cm3. Dave C es correcto.) ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
  2. El calor de la compresión gravitacional y / o el calor de la fusión de hidrógeno molecular intra (inter?) Provoca la liberación de hidrógeno y oxígeno. Mientras tanto, una cantidad insignificante de agua hierve de la superficie.
  3. Fusion acelera. La presión aumenta en el núcleo en un circuito de retroalimentación a medida que el agua líquida continúa comprimiendo la reacción de fusión. Tenga en cuenta que el plasma tiene una densidad a la par con el gas, y está siendo comprimido por una esfera gigante de líquido.
  4. El oxígeno comienza a experimentar fusión. Es dudoso que la esfera pueda expandirse (hervir / vaporizarse) lo suficientemente rápido como para desacelerar la reacción de fusión.
  5. La fusión desbocada da como resultado una supernova. Los elementos más pesados ​​se fusionan entre sí. Ejemplo: la explosión de una estrella antigua produce 100 millones de soles de energía

  1. Las capas externas de agua se lanzan al espacio, con muchas piezas capaces de formar estrellas. En el centro es probablemente una estrella de neutrones o un agujero negro.
  2. Las cosas se enfrían y terminas con un grupo estelar denso. Algo así, pero tal vez más verde (oxígeno ionizado).

Se convertiría en una estrella.

Las estrellas menos masivas que existen tienen alrededor del 7,5% de la masa del sol. Dado que el agua tiene alrededor del 11% de hidrógeno en masa, debería haber suficiente hidrógeno aquí para encender la fusión nuclear. La estrella resultante tendrá mucho oxígeno (¡89% en masa!) Y será muy extraña.

El sol tiene una densidad total de alrededor de 1410 kg por metro cúbico, o aproximadamente un 40% más denso que el agua. Entonces, nuestra estrella termina con una masa de aproximadamente el 71% de la del sol.

Has creado una estrella enana roja, o tal vez una pequeña estrella de tipo K (que tiene una apariencia anaranjada y más fría que el sol, pero no una enana roja).

La compresión gravitacional de Kelvin-Helmholtz produce calor (lo que hace que Júpiter sea tan activo) hasta el punto de que el H2O se separe en oxígeno sólido e hidrógeno. Ciertamente avanzarían a la fusión. Solo las estrellas más grandes fusionan oxígeno en elementos más pesados ​​hasta el hierro. Pero el oxígeno se fusionaría

Sería una mezcla de fusión bastante desordenada, ya que la densidad de la estrella sería >> 1.4X la densidad de nuestro Sol. El hidrógeno no se fusionaría primero ya que no estaría en el núcleo. La fusión de oxígeno en las estrellas es muy rápida. Las capas de carbono y nitrógeno se formarían a medida que avanzara la fusión, solo para romperse por la violencia de la fusión de oxígeno.

Sería interesante modelarlo en una supercomputadora.

Ningún fenómeno estelar actual es similar. No terminaría bien.

Dependería de dónde apareció.

Si apareciera, por ejemplo, el cinturón de asteroides, la estructura sería una gran mancha no tan esférica y muchas pequeñas manchitas.

Si estuviera en órbita terrestre, solo desorientaría las órbitas de todos los planetas cercanos. Y la Tierra, ya sea en espiral en el Blob, o el sol. Pero si girara en espiral sobre la burbuja, el sol del agua, mira el lado positivo, no tendríamos problemas con el agua. Bueno, no tendríamos ningún problema después de eso, ya que todos estaremos muertos …

Hemos estado asumiendo que el blob no sufrirá reacciones nucleares, lo que sí ocurrirá. Su gravedad apretará la gota, distorsionándola ligeramente, no demasiado, sino de alguna manera. Estoy pensando que la gravedad será el factor dominante durante algún tiempo, pero dudo que sea lo suficientemente largo como para convertirlo en un agujero negro. Pero espere, el agua conducirá el calor, calentando de manera uniforme el agua.

Esto es lo que pienso. El watun se convertirá en gas, por el calor, pero todavía hay gravedad. Entonces, después de una guerra de tirones, por algún tiempo, la presión y la gravedad dirigidas hacia el exterior se equilibran, y el watun luego se convierte en una estrella.

Todo esto es especulación, y realmente no pensé en todo el asunto, y como tal, siéntase libre de criticar la respuesta y estar en desacuerdo conmigo, simplemente hacerlo constructivo.

~ Nishant Tatar.