Se necesita la misma cantidad de gravedad para atraer los neutrinos que se necesita para atraer cualquier otra cosa. Es decir, tanto un neutrino como, digamos, un electrón, deben dispararse hacia el cielo hacia una velocidad de 7.9 km / s (ignorando las interacciones con el aire) para escapar de la gravedad de la Tierra. Esto es porque la gravedad es universal; Afecta a todas las partículas por igual.
Entonces, ¿por qué no tenemos piscinas de neutrinos, entonces, aquí en la Tierra? El problema es que los neutrinos son muy, muy ligeros. No conocemos exactamente sus masas en reposo, pero ciertamente no son más pesadas que aproximadamente 1 eV. (OK, eso sería técnicamente [math] 1 ~ {\ rm eV} / c ^ 2 [/ math] donde [math] c [/ math] es la velocidad de la luz; es decir, la masa equivalente de un electronvoltio de energía, que a su vez es la ganancia de energía de un electrón que viaja a través de una diferencia de potencial de 1 voltio, o aproximadamente [math] 1.602 \ times 10 ^ {- 19} ~ {\ rm J} [/ math]. Pero estoy divagando .) En contraste, los neutrinos que generalmente se producen en reacciones nucleares tienen energías cinéticas medidas en kilo o megaelectronvolts.
¿Qué significa cuando la energía cinética de una partícula supera su energía de masa en reposo por un factor de mil o un millón? Significa que la partícula vuela muy, muy cerca de la velocidad de la luz. Que es exactamente lo que hacen los neutrinos.
Eso significa que su velocidad excede la velocidad de escape de la mayoría de los objetos astrofísicos, excepto los agujeros negros. Entonces, ahí está su respuesta: a menos que pueda encontrar una manera de reducir la velocidad de esos neutrinos, la única forma de atraparlos gravitacionalmente es a través de un agujero negro.
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