Cloenda de Bojos per la Física
Planes de Son
Cuando una nube de gas molecular (esto es, fundamentalmente, hidrógeno) se enfría las fuerzas gravitacionales empiezan a jugar un papel determinante, aglutinando la materia en pequeños núcleos que irán creciendo, acretando más y más gas, hasta ser tan masivos y calientes que puedan empezar a fusionar hidrógeno.
Después de este proceso la estrella aún tiene que "limpiar" el vecindario, barriendo con sus potentes vientos el gas restante hasta que la estrella pueda hacerse visible. En este proceso pueden formarse planetas.
Las regiones de formación estelar son nebulosas oscuras, ya que debido a su alta densidad no dejan pasar la luz.
Las estrellas recién nacidas en su interior no son visibles hasta que no se deshace la densa nebulosa que las rodea.
Gran nebulosa de Orión
Pilares de la creación
Muchas estrellas se asocian en sistemas múltiples (dobles, triples...) debido a que cuando nacen suelen hacerlo en grupo. Las estrellas dobles son muy interesantes porque su evolución es simbiótica.
Para que una estrella pueda sobrevivir en el tiempo, hay dos balanzas que tienen que estar equilibradas:
Fuerza gravitatoria.
Hace que todo el sistema se contraiga y puede hacer colapsar la estrella si no hay una fuerza que la contrarreste
Fuerza nuclear.
El resultado de fusionar hidrógeno en el núcleo de la estrella es el helio resultante y una enorme energía, que mantiene a la estrella estable.
Los distintos estados por los que pasa una estrella dependen de su masa inicial. Así, en función de lo pesadas que sean al nacer, acabarán su vida de una forma u otra.
A lo largo de su vida una estrella va fusionando el hidrógeno en helio, obteniendo así energía. Cuando el hidrógeno se le acaba, su vida empieza a tocar fin.
Más temperatura, color azul
Menos temperatura, color rojo
Si la estrella progenitora tiene menos de 10 veces la masa del sol.
Nebulosa de la hélice
Nebulosa del esquimal
Si la estrella progenitora tiene más de 10 veces la masa del sol.
Estrella de neutrones.
Más masiva que el sol, más pequeña que la Ciudad de Panamá, increíblemente densa
Agujero negro.
Tiene una gravedad tan intensa que ni la luz puede escapar de él.
1. La estrella doble Almach, una estrella aparentemente binaria a 350 ly.
2. Iota Cassiopeiae, una estrella triple, aunque se sospecha que uno de sus componentes es solo una estrella de fondo. A 142 ly.
3. La nebulosa de Orión, una región de formación estelar en la que el gas está iluminado por las grandes estrellas que lo rodean. Se encuentra a 1270 ly y tiene un diámetro de unos 24 ly.
4. La nebulosa del cangrejo, el remanente de una supernova que explotó en el año 1054 y que astrónomos de todo el planeta registraron. Se encuentra a 6300 ly.
5. La nebulosa del Ojo de Gato, una nebulosa planetaria fruto dela desaparición de una estrella enana tipo sol. Se encuentra a 3000 ly.
6. Galaxia del triángulo, situada a 28 millones de años luz.
Energía potencial gravitatoria
Energía cinética
El radio de Schwarzschild de un objeto se define como el tamaño que tendría que tener para que la velocidad de escape en su superficie fuera superior a la de la luz. SOLO DEPENDE DE SU MASA.