Voy a asumir que estás preguntando qué pasaría con un cuerpo del diámetro del Sol, pero con la composición, la estructura y la densidad de la Tierra, que podemos llamar Superearth.
Primero, la vida moriría bastante rápido. La gran masa de Superearth, 4 veces la masa del Sol, destruiría su órbita alrededor del Sol. De hecho, el Sol orbitaría este Superardillo, a una distancia mucho menor que la actual Tierra-sol, hirviendo los océanos. Esto arruinaría todas las órbitas planetarias en el Sistema Solar, arrojando Mercurio y Venus, al menos, lejos del Sol, posiblemente fuera del Sistema Solar, y colocando el cinturón de asteroides y los planetas exteriores en órbitas inestables y altamente elípticas alrededor de ambas estrellas . Estas órbitas de tres cuerpos evolucionarán caóticamente.
Superearth se convertiría en una estrella muy extraña, avanzando rápidamente a través de una versión de la etapa anterior a la secuencia principal a medida que se comprimía y calentaba bajo su propia gravedad, rompiendo todos los enlaces químicos e ionizando en plasma. Sin embargo, sin un contenido significativo de hidrógeno y helio, sería algo así como una enana marrón de gran tamaño, incapaz de iniciar una fusión significativa. Inicialmente, no se calentaría lo suficiente en el núcleo de Superearth para fusionar el abundante carbono en el manto, o cualquier elemento más pesado. El núcleo de níquel-hierro de la Tierra es aproximadamente un tercio de su masa, por lo que estaríamos hablando de 1,3 masas solares de hierro en el núcleo para comenzar. Las enanas blancas normales de este tamaño tienen núcleos en gran parte de carbono y oxígeno, con capas de helio e hidrógeno alrededor de eso.
Sin la fusión, omitiría la secuencia principal y las gigantescas etapas de la evolución estelar, y rápidamente se convertiría en una rara y extraña estrella enana blanca con una nebulosa planetaria a su alrededor. El núcleo de níquel-hierro se comprimiría hasta el punto en que la presión de la degeneración de los electrones mantendría la estrella brevemente, con una capa de material de manto ionizado a su alrededor y otra capa de corteza ionizada. No conozco suficiente astrofísica para determinar si las capas externas se mezclarían, pero creo que lo harían en algún momento. Parte de la superficie, incluidos los océanos, se ionizaría y arrojaría al espacio durante un período de miles de años. La estrella se enfriaría y el núcleo degenerado se expandiría con el tiempo hasta el límite de Chandrasekhar de 1,4 masas solares.
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Esta etapa iría seguida de una supernova con colapso del núcleo y la creación de una estrella de neutrones, o del colapso hacia un agujero negro, si no hay suficiente presión de neutrinos para destruir las capas externas. Se han realizado cálculos para el colapso del núcleo en estrellas normales con un poco más de hierro en sus núcleos, a temperaturas mucho más altas. No podemos asumir que obtendríamos los mismos resultados en el caso de este Superearth.
Si Superearth se convierte en una estrella de neutrones, cuando el Sol entre en su fase gigante en varios miles de millones de años, se expandirá y tragará la estrella de neutrones, que formará una espiral en su centro. creando un objeto Thorne – Żytkow. La fusión en la superficie de la estrella de neutrones generaría suficiente calor y presión para evitar que el Sol caiga de inmediato en la estrella de neutrones. Es probable que el objeto evolucione hacia un agujero negro o una supernova, dejando una estrella de neutrones algo más grande con un gran disco de acreción a su alrededor.
Si Superearth se convierte en un agujero negro, entonces cuando el Sol se expande, el agujero negro absorberá gran parte de su envoltura exterior y migrará más cerca a medida que aumenta su masa. El resultado final podría ser el agujero negro que se traga todo el sol.