Esta lista compara varias energías en julios (J), organizadas por orden de magnitud .
Menos de 1 J
1 a 10 5 J
10 6 a 10 11 J
10 12 a 10 17 J
10 18 a 10 23 J
Más de 10 24 J
múltiplos del SI
El julio recibe su nombre de James Prescott Joule . Al igual que todas las unidades del SI que llevan el nombre de una persona, su símbolo comienza con una letra mayúscula (J), pero cuando se escribe completo, sigue las reglas de capitalización de los sustantivos comunes ; es decir, julio se escribe con mayúscula al principio de una oración y en los títulos, pero en los demás casos se escribe con minúscula.
Véase también
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Esto cambia la contribución de J
6
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0,26393 ± 0,00001
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- ↑ 8-14 M_Sol para estrellas S alrededor de Sgr A*, según el artículo. Empleando una mediana de 10 masas solares: Cálculo de KE: 10 M_Sol × 1/2 × (7650 km/s)^2 ~ 5,8e+44 J.
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- ↑ Si GW190521 es una fusión de estrellas de bosones , la actual sigue siendo la más grande. Véanse las notas sobre las otras fusiones de agujeros negros.
- 1 2 Es importante especificar que la reducción energética para el colimado (invocado para explicar tanta energía y rupturas de chorro) se espera en el "modelo de bola de fuego", que es el tradicional; otros modelos principales explican tanto GRB largos como cortos con sistemas binarios, como el "colapso gravitacional inducido", las "hipernovas impulsadas por sistemas binarios" que se refieren al de "capa de fuego", en los cuales no se asume el colimado y la energía isotrópica es un valor real de energía debido a la energía rotacional del agujero negro estelar y la polarización del vacío en un campo electromagnético, que pueden explicar energías de hasta 10 47 J. Además, el modelo proporciona Etot, que es la energía del plasma de aniquilación e+e− de la capa de fuego; su valor es similar a Eiso.
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- ↑ Suponiendo las incertidumbres sobre las masas de los objetos, se toman en consideración los valores de los datos de LIGO; por lo tanto, tenemos un agujero negro recién nacido con aproximadamente 142 masas solares y la conversión en ondas gravitacionales de aproximadamente 7 masas solares.
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- ↑ Una investigación afirma que, en realidad, se trata de la fusión de estrellas de bosones con una probabilidad aproximadamente ocho veces mayor que en el caso de un agujero negro; de ser así, se confirmaría la existencia y la colisión de estrellas de bosones en ese lugar. Además, la energía liberada y la distancia se reducirían. Consulte la siguiente nota para obtener el enlace a la investigación.
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