Информация об изменениях

Сообщение Re[2]: Фундаментальные взаимодействия от 18.10.2021 11:26

Изменено 18.10.2021 14:40 Silver_S

Re[2]: Фундаментальные взаимодействия
Здравствуйте, Khimik, Вы писали:

K>Ответили, что отталкивание Паули не является силой и фундаментальным взаимодействием. Но ответа почему так — я не понял. Может кто-то перевести с английского на понятный?


Если предположить, что за любой силой должно стоять одно из фундаментальных взаимодействий.
Тогда всплывут вопросы:

1) Почему нейтронные звезды не сжимаются дальше? К какому фундаментальному взаимодействию принадлежит сила отталкивания внутри нейтронной звезды, которая противостоит гравитации? И можно ли её назвать фундаментальным взаимодействием?

2) Аналогичный вопрос для звезд — белых карликов. В них же электроны противостоят гравитации, но это совсем не кулоновское отталкивание.
Re[2]: Фундаментальные взаимодействия
Здравствуйте, Khimik, Вы писали:

K>Ответили, что отталкивание Паули не является силой и фундаментальным взаимодействием. Но ответа почему так — я не понял. Может кто-то перевести с английского на понятный?


Если предположить, что за любой силой должно стоять одно из фундаментальных взаимодействий.
Тогда всплывут вопросы:

1) Почему нейтронные звезды не сжимаются дальше? К какому фундаментальному взаимодействию принадлежит сила отталкивания внутри нейтронной звезды, которая противостоит гравитации? И можно ли её назвать фундаментальным взаимодействием?

2) Аналогичный вопрос для звезд — белых карликов. В них же электроны противостоят гравитации, но это совсем не кулоновское отталкивание.

Природа образования этих сил другая, поэтому не смешивают с фунд. взаимодействиями:

Астрономия дает впечатляющие примеры демонстрирующие влияние принципа Паули на материю в виде белых карликов и нейтронных звезд. В обоих телах атомная структура нарушена экстремальным давлением, но звезды удерживаются в гидростатическом равновесии за счет давления вырождения, также известного как давление Ферми.
...
В белых карликах, в которых не происходят реакции ядерного синтеза, сила, противодействующая гравитации, обеспечивается давлением вырождения электронов. В нейтронных звездах, подверженных ещё более сильным гравитационным силам, электроны слились с протонами, образуя нейтроны. Нейтроны способны создавать ещё более высокое давление вырождения, давление вырождения нейтронов, хотя и в более узком диапазоне.