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Ankelwar — Star evolution


Star evolution
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Published: 2026-01-26 20:03:15 +0000 UTC; Views: 3319; Favourites: 16; Downloads: 1
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Description

Evolution d’une étoile

Lorsqu’une étoile a consommé tout son combustible nucléaire, son équilibre est rompu, elle s’effondre sur elle-même. Elle tente alors de retrouver un semblant de stabilité alors qu’elle s’effondre en son centre, qu’elle tourne sur elle-même à vitesse accélérée, expulsant les composants de ses couches externes : atomes, protons, électrons, photons plus ou moins chargés énergétiquement. Et aussi neutrinos, particules visibles qu’un instant lors tous les événements violents. Comment retrouver un nouveau centre de gravité et champs magnétique stable quand ils dépendent de particules contenus dans un fluide sans cesse en mouvement. Je vous présente ici ma vision schématique de cet instant critique où l’étoile chercher un nouveau point d’équilibre entre gravité et pression grâce à la pression de dégénérescence.

Si l’étoile a une taille et une masse trop importante, le point d’équilibre ne sera pas trouvé et elle deviendra un trou noir. Si elle est supermassive et de taille modéré, elle deviendra une étoile à neutron qui, si son champ magnétique est bien orienté, pourra être détectée et identifiée comme un pulsar par les appareils de mesure. Si elle possède une masse et une taille modérée, elle deviendra une naine blanche. Je vous laisse choisir l’évolution que vous préférez pour cette étoile entre ces trois options.

Technique mixte : feutres, crayons de couleur, Posca, fusain blanc sur papier blanc 180g format A4

The evolution of a star

When a star has consumed all its nuclear fuel, its equilibrium is disrupted and it collapses in on itself. It then attempts to regain some semblance of stability as it collapses at its center, spinning at an accelerated speed and expelling the components of its outer layers: atoms, protons, electrons, and photons with varying degrees of energy. And also neutrinos, particles that are visible only for an instant during violent events. How can a new center of gravity and stable magnetic field be found when they depend on particles contained in a fluid that is constantly in motion? Here I present my schematic view of this critical moment when the star seeks a new point of equilibrium between gravity and pressure thanks to degeneracy pressure.

If the star is too large and massive, the point of equilibrium will not be found and it will become a black hole. If it is supermassive with a moderate size, it will become a neutron star which, if its magnetic field is well oriented, can be detected and identified as a pulsar by measuring devices. If it has a moderate mass and size, it will become a white dwarf. I'll let you choose your favorite option.

Mixed media : felt pens, colored pencils, Posca, white charcoal on A4 white paper 180g

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